Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Управление непрерывное

Процесс - ориентирована на управление непрерывными производственными процессами  [c.151]

При осуществлении процесса формообразования в станках с контурными системами цифрового программного управления необходимо, чтобы в каждый момент времени обеспечивалось согласованное двил ение исполнительных органов станка по двум или большему числу координат. Для этого информация должна поступать в систему управления непрерывно в соответствии с требуемым законом движения по каждой координате.  [c.383]


Повышение точности изготовления потенциометров достигается за счет применения программного управления, непрерывного контроля и автоматической корректировки сопротивления путем изменения шага в процессе наматывания. На фиг. 3 представлена функциональная схема этого станка.  [c.299]

Управление непрерывное — Элементы схем 549  [c.739]

Переходя к описанию адаптивной системы программного управления роботом, заметим, что описанные выше алгоритмы контурного и позиционного управления непрерывного типа непосредственно не применимы для управления шаговыми приводами. Поэтому прежде всего опишем дискретную модификацию алгоритмов адаптивного управления, учитывающую импульсный характер работы шаговых приводов.  [c.153]

Из анализа этих уравнений следует, что автоматическая схема управления непрерывно действующей ионообменной установки обеспечивает следующее  [c.331]

Адаптация технологических процессов к изменяющейся производственной ситуации. Ситуация, возникающая при работе любой производственной системы, являющейся совокупностью технологических систем, средств транспортного обслуживания и управления, непрерывно изменяется. Действует значительное количество дестабилизирующих производственную ситуацию факторов, к важнейшим из которых относят нестабильность физико-механических свойств материала и размеров исходных заготовок несоответствие реальных условий изготовления изделия структуре и параметрам ТП, реализованных в конкретной производственной системе действие факторов, формирующих суммарную погрешность обработки изменение конструктивно-технологических факторов выпускаемых изделий отказы отдельных элементов производственной системы и грубые ошибки при управлении ею.  [c.347]

Процесс - управление непрерывными производственными процессами.  [c.237]

Для алюминиевых заводов, оборудованных электролизерами с предварительно обожженными анодами и устройствами непрерывного питания ванн глиноземом, применяются автоматизированные системы, выполняющие, кроме перечисленных функций, автоматическое управление непрерывным питанием. Такие системы создаются на базе стандартных электронно-вычислительных машин.  [c.297]

Рис. 28.2. Способы управления непрерывными исполнительными устройствами. Рис. 28.2. Способы управления непрерывными исполнительными устройствами.

Автоматическое управление непрерывными технологическими процессами осуществляется автоматическими регуляторами и называется автоматическим регулированием.  [c.313]

Как во всякой новой сложной работе формы и методы организации и проведения аттестации меняются и совершенствуются. Партия требует, чтобы методы хозяйственного управления непрерывно совершенствовались и своевременно приводились в полное соответствие с особенностями каждого периода коммунистического строительства.  [c.108]

В 20-е годы текущего столетия начался третий этап развития строительных машин, сопровождающийся особенно быстрым развитием их мощности, производительности, увеличением общей и уменьшением удельной массы на единицу выработки, применением более совершенных видов привода и управления, созданием сменного рабочего оборудования для различных условий и видов работ. Улучшение конструкции электрических машин и двигателей внутреннего сгорания позволило начать в 1918—1920 гг. в широких масштабах замену ими парового привода. Выгоды индивидуального электрического привода с легким и гибким управлением непрерывного регулирования обусловили его широкое применение для сложных и тяжелых машин.  [c.38]

В машинах группы III 2А перемещение рабочих органов относительно обрабатываемой детали (профилирующая подача) осуществляется благодаря давлению перемещающегося копира на копировальный палец, который непрерывно касается копира. Сигналы управления непрерывно передаются рабочим органам.  [c.167]

Следовательно, при обработке деталей с криволинейными контурами необходимо осуществлять автоматическое управление непрерывно изменяющимися скоростями приводов продольной и поперечной uj, подач. Поэтому при автоматизации обработки деталей с криволинейными контурами используют шаговые СПУ.  [c.443]

Автоматическое управление непрерывными производственными процессами осуществляется автоматическими регуляторами и называется автоматическим регулированием. Автоматизация периодических процессов или операций осуществляется с помощью систем автоматического управления и называется автоматическим управлением.  [c.9]

В настоящее время объем продукции станкостроительной промыщленности по основным капиталистическим странам распределяется следующим образом США—18,7%, фрГ — 16 7о, Англия — 6 %, Италия — 5 %, Франция — 4,5 % И т. п. [1]. Причем число станков с числовым программным управлением непрерывно растет. Например, в Японии в 1970 г. было изготовлено с ЧПУ 600 токарных станков, 320 многоцелевых, 220 фрезерных, 120 сверлильных, 30 расточных и 15 шлифовальных [2]. В 1971 г. в Японии изготовлено с ЧПУ уже 2500 станков и ожидается в 1973 г. увеличение выпуска их на 6500 единиц. В США станков с ЧПУ насчитывается 20 000, в ФРГ —2500, в Италии— 1000 и Швеции— 400 [3], значительное число этих станков составляют многоцелевые. В них применяются как простые, так и сложные системы ЧПУ с использованием малых ЭВМ.  [c.5]

Автоматическое регулирование и управление непрерывными процессами, которые имеют место в работающей теплоэнергетической установке, позволяют освободить персонал станции от непрерывного контроля за ходом процесса и обеспечить надежность работы оборудования. Следует отметить, что эти процессы протекают относительно быстро и при переменной нагрузке электростанции требуют частого вмешательства. Не так давно даже на крупных электростанциях регулирование подачи топлива и воздуха, тяги в топке и уровня воды в барабанах котлов осуществлялось вручную по показаниям контрольно-измерительных приборов.  [c.456]

ЗУП Непрерывный пуск Ручное управление Непрерывный подъем  [c.115]

Устройства управления непрерывного действия основаны на записи требуемых перемещений инструмента или детали в виде пропорциональных им величин напряжений, фазовых углов и т. п.  [c.194]

Следует отметить, что основным условием получения эффективности автоматизации управления является решение определенного комплекса задач, всесторонне охватывающих различные стороны хозяйственной деятельности предприятия. Однако комплексный подход к проектированию АСУП вступает в противоречие с тем фактом, что процесс внедрения автоматизации управления непрерывно связан с процессом функционирования предприятия. Невозможно остановить производственный процесс ради внедрения новой системы управления. Поэтому в процессе внедрения неизбежны определенные этапы развития и переходный период от старой системы управления к новой, автоматизированной. Сущность этого перехода заключается в применении принципа развития от локального комплекса (план-минимум по автоматизации управления) к полному (план-максимум по автоматизации управления). При таком подходе внедрение АСУП представляется как поэтапный процесс, сочетающий в себе элементы локального подхода в вопросах внедрения первоочередных задач с идеологией комплексного охвата всех сторон административно-хозяйственной деятельности предприятия.  [c.628]


Эти методические приемы включают структурирование и декомпозицию работ, измерения, анализ и оценку уровня управления, непрерывное совершенствование и взаимосвязь. Систем-  [c.80]

Для определения оптимального количества топлива и угла опережения зажигания блок управления использует данные датчиков температуры охлаждающей жидкости и воздуха, расхода воздуха, положения дроссельной заслонки, детонации, числа оборотов и данные, заложенные в его память. Для каждого конкретного режима работы двигателя блок управления выдает свои данные по оптимальному количеству топлива и углу опережения зажигания в зависимости от данных, полученных от всех датчиков и памяти. Блок управления непрерывно корректирует выходные данные по изменяющимся сигналам датчиков. Блок управления обеспечивает оптимальную подачу топлива и угла опережения зажигания для каждого режима и условий работы двигателя.  [c.206]

Для вертолета это необходимо потому, что иначе на ручку управления непрерывно передавались бы изменяющиеся с достаточно большой частотой усилия вследствие периодически изменяющегося угла атаки каждой лопасти.  [c.182]

Высокое быстродействие ЭВМ особенно необходимо для систем оперативной обработки информации, где имеются ограничения на время выдачи результатов. Аналогово-цифровые и цифровоаналоговые преобразователи превращают вычислительные машины в управляющие, которые работают в сложных системах управления непрерывно протекающими процессами. В таких случаях собирать информацию с датчиков, выполнять вычисления по программе и выдавать управляющие воздействия необходимо в истинном масштабе времени, что требует определенного, иногда довольно высокого быстродействия управляющей машины.  [c.40]

В последнее десятилетие в связи с высокими темпами роста производства алюминия все больше и больше параметров техь оло-гического процесса электролиза подвергают автоматизации. Современные серии электролиза оснащены автоматизированными систе.мами контроля и регулирования различных параметров гшоцесса электролиза, а также системами централизованного автоматического программного управления непрерывным питанием ванн глиноземом или многооперационнымн машинами для обслуживания электролизеров, сконструированными на базе малых электронно вычислительных устройств специального назначения. Намечается тенденция к объединению автоматизированных систем управления технологическими процессами и операциями в системе автоматического управления производством с применением современной стандартной электронно-вычислительной техники.  [c.294]

Недостатки камерных насосов большие габаритные размеры, вызывающие удорожание стоимости строительно-монтажных работ, так как в ряде случаев для установки насосов приходится сооружать котлованы, распкложенные ниже уровня грунтовых вод сложность схемы автоматического управления непрерывной подачей материала цикличность работы, обусловливающая повышенный расход воздуха, так как после каждого цикла разгрузки материала сжатый воздух, содержащийся в объеме камеры и трубопровода, выбрасывается в атмосферу.  [c.27]

На выходе ЭВМ требуемая величина управляющей переменной или ее приращения представлена в виде цифрового кода. Поэтому для управления исполнительными устройствами непрерывного типа (пневматическими, гидравлическими или электрическими приводами) необходимо включать преобразователи цифра/аналог (ЦАП) с промежуточной памятью и фиксирующие элементы, называемые иначе экстраполяторами, сохраняющие требуемое значение управляющей переменной в промежутках между тактовыми моментами времени. Желаемое положение непрерывного исполнительного устройства и р или его изменение ив обеспечивается подачей постоянного напряжения О—10 В или заданием постоянного тока О—20 мА на входе исполнительного устройства, в котором они усиливаются и преобразуются в требуемый пневматический, гидравлический или электрический сигнал. В зависимости от количества используемых преобразователей цифра/аналог возможны два способа управления непрерывными исполнительными устройствами, схемы которых представлены на рис. 28.1, а, б. Для исполнительных устройств с непосредственным цифровым управлением (рис. 28, 2, в) необходимы только устройства адресации, коммутации и промежуточной памяти.  [c.471]

Системы управления непрерывного типа (аналоговые) основаны на записи требуемых перемещений инструмента или детали в виде пропорциональных им величин напряжений, углов сдвига, фаз напряжений и др. Для этих систем необходимы лнтерполяторы для определения координат промежуточных точек.  [c.216]

Поршневые насосы благодаря месту, которое они занимают в поле О—Я, применяются в химической промышленности. Это обстоятельство наложило свой отпечаток на компоновку насоса в целом и на конструктивное исполнение отдельных его узлов. В частности, сейчас в большинстве случаев требуются насосы с регулированием подачи. Больше того, жесткость напорной характеристики поршневого насоса привела к использованию его в качестве при->бора для непрерывного отмеривания с большой точностью определенного количества жидкости, что явилось причиной появления так называемых дозировочных насосов. С точки зрения гидромашиностроителей дозировочный насос — это объемный насос с регулируемой подачей, используемый в каком-либо технологическом процессе для непрерывного точного отмеривания и транспортирования определенного количества жидкости. Кроме того, поршневые насосы с регулируемой подачей все чаще используются в качестве исполнительных механизмов системы автоматического управления непрерывными технологическими процессами, что предъявляет дополнительные требования к конструкции поршневых насосов.  [c.154]


Для удовлетворения нужд точного приборостроения и маши- йстроения только за период 1956—1960 гг. изготовлено около 42 тыс. прецизионных станков, в том числе ряд координатнорасточных станков особо высокой точности с программным управлением. Непрерывно увеличивается производство тяжелых станков. За 1956—1960 гг. изготовлено более 21 тыс. тяжелых металлорежущих станков. Среди них уникальные карусельные станки для обработки деталей диаметром до 22 м, зубофрезер-ные станки для нарезания зубчатых колес диаметром до 2 м, продольнофрезерные и продольнострогальные станки с площадью рабочего стола 5 X 15 и др. Значительно возрос выпуск автоматов и полуавтоматов в 1960 г. выпущено 436 типоразмеров. За последнее пятилетие количество выпускаемых высокопроизводительных специализированных станков увеличилось в 1,5 раза и составило в 1960 г. 500 типов. Все большее 11 323  [c.323]

Расчет также показывает, что при max а < 80.1 (Нм) переориентация в рамках задачи 3.5.1 достигается за время 49.5 (с). Управления непрерывны и лишь иг достигает предельного значения, в то время как -32.6 < щ < -59.8 -49.9 < щ < -4.6 (Нм). При одних и тех же геометрических ограничениях на Uk выифыш во времени при переориентации в рамках задачи 3.5.1 составляет 29.3% (рис. 3.5.3).  [c.200]

Универсальные алгоритмы оптимального управления непрерывными системами. М. Наука. 272с.  [c.285]

Если не считать пневматические системы регулирования низкого давления (0,07—1,4 кПсм ), газы под давлением редко использовались для плавного управления движением, необходимого во многих силовых следящих и управляющих системах. Их применение ограничивалось главным образом простыми двухпозиционными системами, где требуемое положение нагрузки обеспечивалось механическими упорами. Системы управления непрерывного действия, применяющие в качестве рабочей среды газ под давлением (чаще всего воздух), относятся скорее к системам приборного типа низкого давления, где быстродействие не является решающим фактором и мощности на выходе составляют незначительные доли лошадиной силы.  [c.458]

После нескольких лет езды на автомобиле, в течение которых не- сомненно пришлось несколько раз пострадать из-за того, что не был во-время замечен встречный автомобиль или из-за неисправности тормозов, усилив, затрачиваемое на управление машиной, постепеннр ослабевает. Техника управления непрерывно улучшается, число несчастныг случаев падает. Это происходит несомненно от того, что сочетание обстановки, стимула и реакции получает законченную форму в результате опыта и тренировки.  [c.21]

При этом управление с помощью изменений знака у по смыслу является дискретным, благодаря чему в конце траектории появляется неуправляемый участок, на котором образуется некоторый конечный промах по соответствующей координате. Первый вариант более удобный, универсальный, точный, так как в этом случае для решения наиболее сложной части задачи (формирования и стабилизации траектории в продольной плоскости) применяют более совершенное управление (модулем угла у)-а более грубое управление (знаком угла у) — для решения задачи ликвидации относительно небольших боковых отклонений. ПРОСТЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ, Требование точной посадки СА в заданном районе Земли является в настоящее время доминирующим, и система управления спуском должна обеспечить его выполнеине при соблюдении некоторых ограничений, в первую очередь по перегрузкам. Это определило целое направление в построении СУС — управление конечной дальностью полета. Сделаем два принципиальных замечания.  [c.396]

Автономная система управления [5,6] представляет собой комплекс приборов, которые обеспечивают движение ракеты по заранее заданной (программной) траектории без использования какой-либо энергии, идущей от цели или с командного пункта. Эти приборы позволяют не только удерживать центр тяжести ракеты на программной траектории, но и стабилизировать положение ракеты в полете относительно продольной, поперечной и вертикальной осей. Программа полета такой ракеты рассчитывается заранее и включает в себя следующие параметры курс, направление оси ракеты относительно горизонта, скорость, высоту, дальность полета и некоторые другие. Эти параметры задаются автономной системе управления перед стартом. После старта ракеты автономная система не позволяет вводить какие-либо изменения в программу полета. В полете автономная система управления непрерывно измеряет отклонение ракеты от траектории, заданной программным устройством, и корректирует направление полета, чтобьГ как можно точнее вывести ракету в район цели.  [c.6]


Смотреть страницы где упоминается термин Управление непрерывное : [c.53]    [c.201]    [c.253]    [c.248]    [c.205]    [c.106]    [c.444]    [c.4]    [c.80]    [c.128]    [c.701]    [c.211]   
Динамика управляемых машинных агрегатов (1984) -- [ c.104 ]



ПОИСК



Автоматизированные системы управления объектами с непрерывным производством

Автоматическое управление и регулирование в станках-автоматах непрерывными, дискретными и вспомогательными процессами

Аналого-цифровые и нелинейные модели человека-оператора в задачах непрерывного управления

Глава XV. Управление экскаваторами непрерывного действия

Дроссели и пневматические камеры как элементы пневмоники. Использование дросселей и пневматических камер при выполнении непрерывных операций управления

Законы управления систем разгрузк непрерывные

Камера непрерывного дествия для тепловой обработки железобетонных изделий с автоматизацией управления тепловым процессом

Машины непрерывного литья заготовок горизонтальные режим работы 196, 197 - Назначение 191 - Применение электромагнитного перемешивания металла 195 Проектировочные параметры машин 199, 200 - Системы управления: общие принципы построения

Машины непрерывного литья сортовых заготовок Зона вторичного охлаждения: конструкция оборудования 172, 173 требования к оборудованию 172 Классификация 160 - 162 - Компоновка оборудования на участках: разливочном 160, 164 - 166 разрезки заготовок 174 - Управление технологическими процессами: автоматическое 189 - 191 ручное 190, 191 Характеристики МНЛЗ 159 - Электромагнитное перемешивание

Системы (средства) управления магнитные с управлением непрерывным

Следящие электрогидравлические приводы с непрерывным управлением

Управление механизмами непрерывного транспорта

Управление пограничным слоем непрерывное

Управление с непрерывным контролем

ЦЫДЛЁНКОВ В.Н., МИШИН.В.Н. Автоматическая система управления непрерывным дозатором сыпучих материалов

Электропривод Управление непрерывное — Элементы



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте