智能自动化技术在汽车工程中的应用

(整期优先)网络出版时间:2023-12-13
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智能自动化技术在汽车工程中的应用

刘亚飞

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摘要:近年来,我国经济发展十分迅速,智能自动化技术是在人工智能和自动化控制支持下的智能控制技术。智能控制能够准确获取和识别相关信息,并进行科学处理,保证信息处理的准确度及高效性,包括智能决策、智能信息和智能反馈。将智能自动化技术应用于汽车工程,可有效改善其生产控制系统,实现信息获取和反馈精细化,促进生产控制的智能化和自动化发展,从而提高汽车产品的制造质量。

关键词:智能自动化技术;汽车工程;应用

引言

近年来,随着科学技术的不断发展,智能自动化技术逐渐被用于汽车工程领域,对其发展起到了很大的促进作用。同时,智能自动化技术正在逐渐克服既有的技术缺陷,从而进一步提高车辆运行的安全性和稳定性。随着生活水平的提升,人们对车辆智能化程度的要求越来越高,将智能自动化技术引入汽车工程,不仅能够提高汽车生产的总体质量与安全水平,还能够促进我国汽车行业的迅速发展。

1智能自动化技术概述

智能自动化技术是一种综合性较强的高新技术,在对其进行应用的过程中,不仅要结合计算机技术、精密传感技术,还要应用定位技术、大数据技术等。当前,我国十分重视智能自动化技术,并在各个领域进行了大量研究和实践。智能自动化技术的研究建设核心是将人的反应经验作为控制基础,在技术应用过程中有效利用行为规则库的相关内容,并结合计算机技术进行行为模仿,促使智能自动化技术的控制方式能够与人的行为习惯契合,帮助人们在无法及时做出正确反应的情况下,利用智能自动控制技术做出正确的操作,同时方便人们对相应的操作进行控制。当前的智能自动化技术包含人工智能技术、高级信息技术和自动化控制技术等多项高新技术。在控制领域,智能自动化技术能够与多个行业进行结合,并且与行业内的科学理论和操作技术进行融合,实现相关行业的自动化生产或操作。

2智能自动化技术在汽车工程中的应用

2.1汽车整体设计

在汽车工程中,汽车整体设计阶段是最重要的环节之一。近年来,随着科技的发展,不同品牌汽车之间的质量差异正逐渐缩小。人们也逐渐改变了对汽车的评价角度,从单纯地关注某一项性能指标,向关注汽车整体设计的美观性、安全性、舒适性和环保性等方面转变。因此,汽车制造企业应关注汽车产品定位、产品形态设计、产品制造环节规划,以最大限度地提升产品的竞争力。在传统的生产模式下,汽车整体设计过于依赖人力,进行新车型的制造时存在人为不确定因素。对于一般的流水线,可以凭借工人完成操作,但是如果进行大规模的生产,就会遇到很多的不确定因素。而借助智能自动化技术就不需要考虑这些问题,只要有足够多的自动生产线,就可以考虑到所有的设计要素。在现代汽车的设计过程中,智能自动化生产线能够为汽车制造提供支撑,使生产与设计相匹配,给汽车设计带来了更大的发展空间。

2.2在自动驾驶及交通管理中的应用

汽车的自动驾驶技术研究开发力度不断地增大,这与当前人们对于车辆行驶安全性的要求具有联系。智能自动化技术在汽车工程中的应用,使车辆处于无人驾驶的状态,相较于人为驾驶安全性自然能够得到最大限度的提升。智能自动化技术中的传感技术、人工智能技术等在导航、定位等方面的功能显著,可以减少交通事故。车主驾驶车辆的过程中,一旦出现疲劳驾驶等情况,智能自动化技术的警示系统也可以给车主发出警示,当车辆周围的环境存在危险时也会提醒车主。智能自动化技术中的云平台、大数据处理技术都可以满足当前汽车自动驾驶的一般要求,驾驶员在这样的系统下需要承受的驾驶压力会降低,更有利于让驾驶员调整、优化驾驶行为,最大程度地降低道路交通安全事故的发生概率。

2.3汽车故障原因及对策

随着汽车使用年限的不断延长,其可能出现的故障日益增多。利用智能自动化技术可以有效对汽车故障进行快速诊断与分析,并对其进行有效处理。随着网络技术的发展,我国的智能自动化技术体系也日趋完善,新一代的智能自动化技术充分利用了计算机的智能优势和操作流程,通过对汽车内部的数据进行分析,可对汽车系统的故障进行诊断,并对其进行内部维修。利用智能自动化技术对车辆发生的故障进行诊断,可以最大限度地减少车辆在运行中的二次损害。

2.4优化后视镜模糊控制系统

在汽车结构中,后视镜是重要的一部分,安装在驾驶室的两侧,供驾驶人员观察路段情况,保证驾驶安全。在使用过程中,后视镜存在一定遮挡,如果驾驶员要扩大视野,需要调节后视镜。传统的手动调节方式,不仅效率较低,还可能由于错误操作等导致出现安全问题。因此,在后视镜系统中,应用智能自动化技术可对其进行改进和优化。通过模糊控制技术的应用,可以有效实现后视镜的自动调节功能,驾驶员仅需要将后视镜调整至其视线范围内,既可保证调整效率,又可确保安全驾驶。后视镜模糊控制器主要包含控制器、反馈电位器、驱动机构、外部存储器、位置选择模块等。通过转换器对数据进行预处理,或使用单片机实现模糊推理工作,将相关数据转换为实际模拟量,或使用功率放大器控制电机,控制并调节后视镜运动,确保其正向或相反方向旋转。将智能自动化技术应用于该系统,可以有效提高调节效率,扩大调控范围,确保行车安全。

2.5汽车制动系统

智能自动化技术可应用于汽车制动系统,从而给驾驶员的驾驶带来极大的便利。在目前的驾驶方式下,驾驶员通常都是采用手刹和脚刹,一旦发生突发事件,驾驶员未必能够第一时间做出应对,甚至有可能因为错误地踩下油门而导致严重交通事故的发生,可见汽车制动系统的质量会直接关系汽车驾驶员与行人的人身安全。此外,手动挡的汽车在上坡过程中制动难度大,容易发生打滑。而将智能自动化技术应用到汽车制动系统中,能够实现制动系统的自动启动,有效地防止汽车打滑,降低汽车在道路行驶中的安全隐患。应用智能自动化技术的汽车制动系统将摄像头和倒车系统相融合,可以对行车过程中的周边环境进行实时监测。当遇到障碍物时,该系统能够依据车辆行驶速度及其与目标之间的距离,及时做出应对,从而达到智能制动、减小操作误差的目的。

结语

综上所述,在汽车工程中,应用智能自动化技术可有效提高汽车生产各环节的质量与效率,优化汽车各项功能,为汽车生产工艺流程的优化提供保障,确保汽车在驾驶过程中更加便利,实现高效的智能自动化操作。为解决智能自动化技术在汽车工程应用中存在的问题,可利用智能自动化技术,提高制造组装效率和室内空气智能检测效率,优化后视镜位置移动系统和模糊控制系统,开发驻车智能制动系统,加强技术保障体系研究,使智能自动化技术在汽车工程中发挥更重要的作用,推动其不断完善和发展。

参考文献

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