<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>



<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="zh_CN">
<title><![CDATA[Asimov科技]]></title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://asimov.blog.bokee.net"/>
<modified>2008-01-28T10-35-47 CST</modified>
<tagline type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[艾西莫夫科技致力于机器人及其相关技术的发展]]></tagline>
<generator url="http://www.bokee.net/" version="2.0">bokee.net</generator>
<copyright>Copyright (c) 2005,  asimov</copyright>


<entry>
<title>工业机器人智能发展: 视觉和触觉感应简化机器人任务</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/649807.html"/>
<issued>2007-04-04T16-19-40 CST</issued> 
<created>2007-04-04T16-19-40 CST</created>
<modified>2007-04-04T16-19-27Z</modified>
<id>tag:asimov.blogchina.com,2005://649807</id>
<author>
<name>asimov</name>
<url>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_index/asimov.html</url>
</author>
<dc:subject>机器人</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="zh_CN" xml:base="http://www.bokee.net"> 
<![CDATA[<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 3.75pt 0cm; TEXT-INDENT: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.0"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e4e4e; LINE-HEIGHT: 150%"><font face="宋体">机器人工业协会<span lang="EN-US">(Robotic Industries Association)</span>指出，从<span lang="EN-US">2003</span>到<span lang="EN-US">2005</span>年间，北美机器人工业以<span lang="EN-US">20%</span>的平均年增长率发展。在汽车市场需求疲软以及外国厂商的压力不断增加的背景下，这一成就是如何取得的？成本的普遍降低是原因之一。从机器人到整套系统，价格都在不断降低。机器人性能的不断改进也是驱动这一强势增长的原因之一。现在的机器人可以执行很多几年前还无法执行的任务。机器人还能在更短的时间完成更多的事情，提供了更高的生产力水平。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p style="TEXT-INDENT: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.0"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e4e4e; LINE-HEIGHT: 150%"><font face="宋体">最重要的原因则应该是机器人智能的不断改进。从机器人问世到现在，在决定部件获取、检查自身组件就位状况、检测错误状态或相关因素上的智能经历了数个发展等级。这样的智能大多是基于用来检测某个特定状态的特定传感器而实现的。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p style="TEXT-INDENT: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.0"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e4e4e; LINE-HEIGHT: 150%"><font face="宋体">比如，机器人会用&ldquo;光电眼&rdquo;，通过识别某个芯片管脚、制动器或其它部件是否就绪来判定是否存在并处于正确的方向。接着，这个&ldquo;光电眼&rdquo;连接<span lang="EN-US">PLC</span>或者直接连到机器人控制器中。在恰当的时间，机器人会核查&ldquo;光电眼&rdquo;来确定某个部件就位并处于正确的方向，然后才会将之摘取或者进行其它操作。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p style="TEXT-INDENT: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.0"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e4e4e; LINE-HEIGHT: 150%"><font face="宋体">使用&ldquo;光电眼&rdquo;或者类似的传感器是一个简单而可靠的途径，也是正确的选择。但是，自动化并不总是那么简单。有各种类型的部件需要处理，因此区分部件的方法可能更为复杂。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p style="TEXT-INDENT: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.0"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e4e4e; LINE-HEIGHT: 150%"><font face="宋体">不管是部件是制造程序，简单的传送器都无法适用。比如，放在由滑托板隔成数层的箱柜中的部件，一般就用于金属部件。而拥有复杂几何构造的部件，如果没有额外的装置，就很难准确定位。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p style="LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e4e4e; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体">二维视觉定位</span></strong><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e4e4e; LINE-HEIGHT: 150%"><o:p></o:p></span></p>
<p style="TEXT-INDENT: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.0"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e4e4e; LINE-HEIGHT: 150%"><font face="宋体">长期以来，由于无法找到合适的方法来处理这些复杂事项，某些行业里机器人的使用总是无法扩大。最近这种状况终于有所改观了。其中作用最大的技术就是双维视觉系统。请登录自动化成像联盟<span lang="EN-US">(Automated Imaging Association)</span>网站获取关于此技术的更多信息。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p style="TEXT-INDENT: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.0"><font face="宋体"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e4e4e; LINE-HEIGHT: 150%">2D</span><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e4e4e; LINE-HEIGHT: 150%">视觉系统由标准行业摄像机构成，用来拍摄照片以供机器人进行分析并从而决定处理哪些部件。工业视觉系统历史并不长，但现在在价格、性能和可靠性上已经发展到可以用于一些应用中，而仅仅几年前这些应用都还是无法实现的。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></font></p>
<p style="TEXT-INDENT: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.0"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e4e4e; LINE-HEIGHT: 150%"><font face="宋体">使用视觉系统可以协助机器人来摘取放置于由标准滑托板隔成数层的箱柜中的部件。这是将部件从一个车间传到另一个车间甚至在同一个车间内进行传送的通用方法。如果没有视觉系统，制造商就必须使用相对较贵的成形塑料垫料或者通过其它方法来准确摘取箱内的部件。这种能置于箱柜中的成形塑料垫料相对更昂贵一些，其中光是模具的设计和制造就需要<span lang="EN-US">6</span>万到<span lang="EN-US">10</span>万美元。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p style="TEXT-INDENT: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.0"><font face="宋体"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e4e4e; LINE-HEIGHT: 150%">2D</span><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e4e4e; LINE-HEIGHT: 150%">视觉系统可以很好地取代成形垫料或者其它更昂贵的方式来定位箱柜中的部件。不过直到最近几年，仍然有一些原因使得视觉系统的使用苦难重重，包括不同批部件颜色的差异、箱柜具体状况的差异和重复使用的隔板上的记号等等。随着视觉技术的不断发展，这些问题现在都可以很好地解决了。现在的<span lang="EN-US">2D</span>视觉系统已经可以定位大多数堆叠于箱柜内部隔板顶层的部件。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></font></p>
<p style="TEXT-INDENT: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.0"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e4e4e; LINE-HEIGHT: 150%"><font face="宋体">这种应用一般的方法就是使用一个安装在箱柜上的摄像机来定位部件。摄像机安装在足够的高度，因此机器人可以在摄像机底下移动并进入箱柜内部。在每一层的起点，机器人对会对摄像机发来的该层部件的图片进行分析，然后逐个定位。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p style="TEXT-INDENT: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.0"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e4e4e; LINE-HEIGHT: 150%"><font face="宋体">如果需要更精确的定位，也可以将摄像机安装在机器人上，由机器人将摄像机移动到一个或一组部件上端并拍照，然后将照片传回给机器人进行分析并定位。当某一层上所有部件都被取走之后，机器人会取掉隔板，并开始摘取下一层的部件。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p style="TEXT-INDENT: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.0"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e4e4e; LINE-HEIGHT: 150%"><font face="宋体">不管是将摄像机固定，还是安装在机器人上，所增加的成本都比使用一个特别的垫料或者其它方法来定位部件的成本要低得多。视觉系统还能带来更高的灵活性，以处理同一条线上的不同部件，或者适应部件的更替。由于成本上的原因，这样的自动叠板卸垛在几年前根本无法实现，而现在，有了视觉系统，机器人方案可行了，也可以负担得起了。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p style="TEXT-INDENT: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.0"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e4e4e; LINE-HEIGHT: 150%"><font face="宋体">视觉系统给机器人使用带来的另外一个益处，是降低了用来将部件呈送给机器人的传送器的成本。在使用<span lang="EN-US">2D</span>视觉系统之前，很多部件都必须在由托板传送器传送的固定托板上定位。即便是简单的托板传送器成本也要<span lang="EN-US">3</span>万美金，而且成本还会随着传送器传送距离的增长而提高。有了<span lang="EN-US">2D</span>视觉技术，部件可以在相对便宜的带式传送器上进行传送。被操作员或者机器人放到传送器上的部件接着会被传送给机器人。当安装于传送器末端的一个摄像机检测到某个部件已被传送到末端时，传送器会马上停止。摄像机还会对部件进行定位，以协助机器人将之摘取。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p style="TEXT-INDENT: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.0"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e4e4e; LINE-HEIGHT: 150%"><font face="宋体">和用来在箱柜中从隔板上取走部件一样，视觉系统在传送带上也可以协助机器人准确定位并摘取大多数部件。对定位同一平面放置的部件，<span lang="EN-US">2D</span>视觉系统是完美的，但它也不是万能的。在过去几年里，已经有三维视觉系统可以用来定位不在一个平面上的部件。比如，这些部件可能是彼此层叠的，但也可能随着部件的叠起而两端换位。此时<span lang="EN-US">2D</span>图像就不能提供足够的信息来处理这种位移了。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p style="TEXT-INDENT: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.0"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e4e4e; LINE-HEIGHT: 150%"><font face="宋体">一个已经在实际使用中得到证明的简单方法是，在<span lang="EN-US">2D</span>摄像机的基础上再结合激光器光带。在箱柜顶部安装<span lang="EN-US">2D</span>摄像机对部件进行大致定位，并确认下一个要选择的部件。然后在机器人上安装另一个摄像机，并结合激光器。机器人移动激光器和摄像机到另一个部件上方，接着，激光器会将附加准心对准部件上的某个目标。部件上的这个目标可以是一条边、一个圆或者其它明显标志。通过简单的三角测量，摄像机就可以立体定位部件的位置和方向。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p style="TEXT-INDENT: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.0"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e4e4e; LINE-HEIGHT: 150%"><font face="宋体">最高端的应用是利用<span lang="EN-US">3D</span>视觉系统来定位箱柜中任意方向的部件，但这显然困难重重，比如，部件有可能彼此混杂在一起，而且，还要避开箱柜壁。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p style="LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e4e4e; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体">触觉响应</span></strong><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e4e4e; LINE-HEIGHT: 150%"><o:p></o:p></span></p>
<p style="TEXT-INDENT: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.0"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e4e4e; LINE-HEIGHT: 150%"><font face="宋体">尽管视觉系统是机器人智能传感器最通用的方法，却不是唯一的方法。还有一种<span lang="EN-US">6</span>度随意力传感器可用来给机器人提供触觉响应。在要求高精度的组装中，力传感器就会被用来引导力度合适的部件进行插入操作，比如，将轴状物插入到某个孔中。带有力传感器的机器人还可以用于更复杂的组装任务，比如将装置插入到外壳。这个过程需要非常准确，并要经过很多个步骤。经过编程的机器人可以像真正的人一样，前后移动装置，直到每一个步骤都完全符合。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p style="TEXT-INDENT: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.0"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e4e4e; LINE-HEIGHT: 150%"><font face="宋体">在对一个复杂的部件进行磨光时也可以使用力传感器来提供触觉响应。以前这是由特定的设备来进行的，但是这些设备可能无法达到所要求的精确度。给机器人添加<span lang="EN-US">6D</span>力传感器，然后加上一个磨盘，机器人就可以在方向改变的情况下仍保持一个不变的力度，抵消了重力影响。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p style="LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e4e4e; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体">今后的方案</span></strong><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e4e4e; LINE-HEIGHT: 150%"><o:p></o:p></span></p>
<p style="TEXT-INDENT: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 2.0"><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #4e4e4e; LINE-HEIGHT: 150%"><font face="宋体">智能传感器技术在各种领域机器人的成功运用中起着至关重要的作用。随着智能传感器技术的继续发展，机器人在将来将拥有更多功能。尽管在进行极其复杂的区别上没有什么可以替代人脑这台超级电脑，但过去那些曾被认为不可能的应用现在对于智能机器人已经是&ldquo;家常便饭&rdquo;了。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>]]>
</content>
</entry>

<entry>
<title>过程输入/输出通道</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/597199.html"/>
<issued>2007-03-10T20-48-53 CST</issued> 
<created>2007-03-10T20-48-53 CST</created>
<modified>2007-03-11T14-40-00Z</modified>
<id>tag:asimov.blogchina.com,2005://597199</id>
<author>
<name>asimov</name>
<url>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_index/asimov.html</url>
</author>
<dc:subject>传感器</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="zh_CN" xml:base="http://www.bokee.net"> 
<![CDATA[<div>&nbsp;
<div>模拟量输入/输出通道</div>
<div style="TEXT-INDENT: 21pt"><span style="COLOR: #666699">模拟量输入通道一般由滤波电路、多路模拟开关、放大器、采样保持电路（</span><span style="COLOR: #666699">S/H</span><span style="COLOR: #666699">）和</span><span style="COLOR: #666699">A/D</span><span style="COLOR: #666699">转换器组成。</span></div>
<div style="TEXT-INDENT: 21pt"><span style="COLOR: #666699">模拟量输入通道有单通道和多通道之分。多通道的结构分为以下两种：</span></div>
<div style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 15.75pt; TEXT-INDENT: -15.75pt"><span style="COLOR: #666699">1. </span><span style="COLOR: #666699">每个通道有独自的放大器、</span><span style="COLOR: #666699">S/H</span><span style="COLOR: #666699">和</span><span style="COLOR: #666699">A/D</span><span style="COLOR: #666699">。这种形式通常用于高速数据采集系统，它允许各通道同时进行转换；</span></div>
<div style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 15.75pt; TEXT-INDENT: -15.75pt"><span style="COLOR: #666699">2. </span><span style="COLOR: #666699">多路通道共享放大器、</span><span style="COLOR: #666699">S/H</span><span style="COLOR: #666699">和</span><span style="COLOR: #666699">A/D</span><span style="COLOR: #666699">。这种形式通常用于对速度要求不高的数据采集系统中，由多路模拟开关轮流采入各通道模拟信号，经放大、保持和</span><span style="COLOR: #666699">A/D</span><span style="COLOR: #666699">转换，送入主机电路。</span></div>
<div style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt"><span style="COLOR: #666699">模拟量输出通道一般由</span><span style="COLOR: #666699">D/A</span><span style="COLOR: #666699">转换器、多路模拟开关、保持器等组成。同样，模拟量输出</span><span style="COLOR: #666699">通道也有单通道和多通道之分。</span></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>模拟通道通用器件</div>
<div><span style="COLOR: #666699">1.</span><span style="COLOR: #666699">多路模拟开关</span></div>
<div style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt"><span style="COLOR: #666699">常用的多路模拟开关有</span><span style="COLOR: #666699">AD7501/AD7502/AD7506/CD4051/CD4067</span><span style="COLOR: #666699">等。选用时要考虑开</span><span style="COLOR: #666699">关的接通电阻、温漂、开关漏电流、对地电容、开关接通时延、开关断开时延和切换时间等参数，还要避开各通道之间的相互干扰。</span></div>
<div><span style="COLOR: #666699">2.</span><span style="COLOR: #666699">采样保持器</span></div>
<div style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt"><span style="COLOR: #666699">采样</span><span style="COLOR: #666699">/</span><span style="COLOR: #666699">保持电路用来保持</span><span style="COLOR: #666699">A/D</span><span style="COLOR: #666699">转换器的输入信号不变。该电路有采样和保持两种运行模</span><span style="COLOR: #666699">式，由逻辑控制输入端来选择。在采样模式中，输出随输入变化；在保持模式中，电路的输出保持在保持命令发出时的输入值，直到逻辑控制输入端送入采样命令为止。此时，输出立即跳变到输入值，并开始随输入变化直到下一个保持命令给出为止。</span></div>
<div style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt"><span style="COLOR: #666699"></span><span style="COLOR: #666699">采样</span><span style="COLOR: #666699">/</span><span style="COLOR: #666699">保持电路通常由保持电容、模拟开光和运算放大器等组成。常用的集成采样</span><span style="COLOR: #666699">/</span><span style="COLOR: #666699">保持器有</span><span style="COLOR: #666699">AD582/LF398</span><span style="COLOR: #666699">。</span></div>
<div><span style="COLOR: #666699">3.</span><span style="COLOR: #666699">前置放大电路</span></div>
<div style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt"><span style="COLOR: #666699">前置放大电路通常采用集成运算放大器。集成运算放大器分为通用型（</span><span style="COLOR: #666699">F007(5G24)/&mu;A741/DG741</span><span style="COLOR: #666699">）和专用型两类。专用型有低漂移型、高阻型和低功耗型。</span><span style="COLOR: #666699">此外还有单电源的集成运放。</span></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>开关量输入/输出通道</div>
<div style="TEXT-INDENT: 21pt"><span style="COLOR: #666699">来自现场的开关量输入信号，在开关电路中转换成能被计算机识别的数字信号，然后通过输入缓冲器送入主机电路。由主机电路送出的数字信号先存于输出锁存器，再经驱动电路放大后，作为开关量输出信号送至现场执行机构。</span></div>
<div style="TEXT-INDENT: 21pt"><span style="COLOR: #666699">输入</span><span style="COLOR: #666699">/</span><span style="COLOR: #666699">输出通道中的开关电路和驱动电路，通常包括单稳、光电耦合器、脉冲变压器、继电器、功放管和可控硅等。单稳电路用于整形，可由分立元件和集成器件构成。光电耦合器、脉冲变压器和继电器具有隔离作用，能防止共模干扰的窜入，继电器还具有放大作用。功放管和可控硅用于功率放大，以使开关量信号能驱动现场执行机构。通道中的输入缓冲器和输出锁存器采用并行</span><span style="COLOR: #666699">I/O</span><span style="COLOR: #666699">接口电路。</span></div>
<div align="left">&nbsp;</div>
<div align="left"><span style="COLOR: #666699">参考文献</span></div>
<div align="left"><span style="COLOR: #666699">[1]</span><span style="COLOR: #666699">凌志浩．智能仪表原理与设计技术．上海：华东理工大学出版社，</span><span style="COLOR: #666699">2003</span><span style="COLOR: #666699">，</span><span style="COLOR: #666699">08</span></div>
<div>&nbsp;</div>
</div>
<div>&nbsp;</div>]]>
</content>
</entry>

<entry>
<title>热电阻与热电偶的区别</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/555000.html"/>
<issued>2007-02-11T20-56-39 CST</issued> 
<created>2007-02-11T20-56-39 CST</created>
<modified>2007-02-11T20-56-39Z</modified>
<id>tag:asimov.blogchina.com,2005://555000</id>
<author>
<name>asimov</name>
<url>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_index/asimov.html</url>
</author>
<dc:subject>传感器</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="zh_CN" xml:base="http://www.bokee.net"> 
<![CDATA[<p><span style="COLOR: #333399">摘自：甘堡机电</span></p>
<p><span style="COLOR: #333399">&nbsp; &nbsp;</span><span style="COLOR: #333399"> &nbsp;<a href="http://www.gb178.com/"><span style="COLOR: #333399; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">热电偶</span></a></span><span style="COLOR: #333399">与</span><span style="COLOR: #333399"><a href="http://www.gb178.com/"><span style="COLOR: #333399; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">热电阻</span></a></span><span style="COLOR: #333399">，属温度测量中的接触式测温，尽管其作用相同都是测量物体的温度，但是他们的原理与特点却各有不同。</span></p>
<p><span style="COLOR: #333399"><a href="http://www.gb178.com/"><span style="COLOR: #333399; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">热电偶</span></a></span><span style="COLOR: #333399">的工作原理：</span></p>
<p><span style="COLOR: #333399">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="COLOR: #333399">热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件，他的主要特点就是测量温度范围较宽，测温性能比较稳定，同时它的结构简单，动态响应好，更能够远传</span><span style="COLOR: #333399"> 4-20ma </span><span style="COLOR: #333399">电信号，便于自动控制和集中控制。</span></p>
<p><span style="COLOR: #333399">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="COLOR: #333399">热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路，当两个接点处的温度不同时，回路中将产生热电势，这种现象称为热电效应，又称为塞贝克效应。闭合回路中产生的热电势有两种电势组成，</span><span style="COLOR: #333399">&ldquo;</span><span style="COLOR: #333399">温差电势</span><span style="COLOR: #333399">&rdquo;</span><span style="COLOR: #333399">和</span><span style="COLOR: #333399">&ldquo;</span><span style="COLOR: #333399">接触电势</span><span style="COLOR: #333399">&rdquo;</span><span style="COLOR: #333399">。</span></p>
<p><span style="COLOR: #333399">温差电势</span><span style="COLOR: #333399">是指</span><span style="COLOR: #333399">同一导体的两端因温度不同而产生的电势，不同的导体具有不同的电子密度，所以他们产生的电势也不相同。</span></p>
<p><span style="COLOR: #333399">接触电势</span><span style="COLOR: #333399">是指</span><span style="COLOR: #333399">两种不同的导体相接触时，因为他们的电子密度不同所以产生一定的电子扩散，当他们达到一定的平衡后所形成的电势，接触电势的大小取决于两种不同导体的材料性质以及他们接触点的温度。</span></p>
<p><span style="COLOR: #333399">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="COLOR: #333399">目前国际上应用的热电偶具有一个标准规范，国际上规定热电偶分为八个不同的分度，分别为</span><span style="COLOR: #333399">B</span><span style="COLOR: #333399">，</span><span style="COLOR: #333399">R</span><span style="COLOR: #333399">，</span><span style="COLOR: #333399">S</span><span style="COLOR: #333399">，</span><span style="COLOR: #333399">K</span><span style="COLOR: #333399">，</span><span style="COLOR: #333399">N</span><span style="COLOR: #333399">，</span><span style="COLOR: #333399">E</span><span style="COLOR: #333399">，</span><span style="COLOR: #333399">J</span><span style="COLOR: #333399">和</span><span style="COLOR: #333399">T</span><span style="COLOR: #333399">，其测量温度的最低可测零下</span><span style="COLOR: #333399">270</span><span style="COLOR: #333399">摄氏度，最高可达</span><span style="COLOR: #333399">1800</span><span style="COLOR: #333399">摄氏度，其中</span><span style="COLOR: #333399">B</span><span style="COLOR: #333399">，</span><span style="COLOR: #333399">R</span><span style="COLOR: #333399">，</span><span style="COLOR: #333399">S</span><span style="COLOR: #333399">属于铂系列的热电偶，由于铂属于贵重金属，所以他们又被称为贵金属热电偶而剩下的几个则称为廉价金属热电偶。</span></p>
<p><span style="COLOR: #333399">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="COLOR: #333399">热电偶的结构有两种，普通型热电偶和铠装型热电偶。</span></p>
<p><span style="COLOR: #333399"><a href="http://www.gb178.com/"><span style="COLOR: #333399; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">普通型热电偶</span></a></span><span style="COLOR: #333399">一般由热电极，绝缘管，保护套管和接线盒等部分组成。</span></p>
<p><span style="COLOR: #333399"><a href="http://www.gb178.com/"><span style="COLOR: #333399; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">铠装型热电偶</span></a></span><span style="COLOR: #333399">则是将热电偶丝，绝缘材料和金属保护套管三者组合装配后，经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。</span></p>
<p><span style="COLOR: #333399">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="COLOR: #333399">热电偶的电信号却需要一种特殊的导线来进行传递，这种导线我们称为补偿导线。不同的热电偶需要不同的补偿导线，补偿导线主要作用就是与热电偶连接，使热电偶的参比端远离电源，从而使参比端温度稳定。</span></p>
<p><span style="COLOR: #333399">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="COLOR: #333399">补偿导线又分为补偿型和延长型两种，延长导线的化学成分与被补偿的热电偶相同，但是实际中，延长型的导线也并不是用和热电偶相同材质的金属，一般采用和热电偶具有相同电子密度的导线代替。补偿导线的与热电偶的连线一般都是很明了，热电偶的正极连接补偿导线的红色线，而负极则连接剩下的颜色。一般的补偿导线的材质大部分都采用铜镍合金。</span></p>
<p><span style="COLOR: #333399">热电阻的工作原理：</span></p>
<p><span style="COLOR: #333399">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://www.gb178.com/"><span style="COLOR: #333399; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">热电阻</span></a></span><span style="COLOR: #333399">虽然在工业中应用也比较广泛，但是由于热电阻的测温范围使他的应用受到了一定的限制。</span></p>
<p><span style="COLOR: #333399">热电阻的测温原理：</span></p>
<p><span style="COLOR: #333399">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="COLOR: #333399">热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随着温度的变化而变化的特性。其优点也很多，也可以远传电信号，灵敏度高，稳定性强，互换性以及准确性都比较好，但是需要电源激励，不能够瞬时测量温度的变化。</span></p>
<p><span style="COLOR: #333399">工业上使用的热电阻一般采用</span><span style="COLOR: #333399"> Pt100</span><span style="COLOR: #333399">，</span><span style="COLOR: #333399">Pt10</span><span style="COLOR: #333399">，</span><span style="COLOR: #333399">Cu50</span><span style="COLOR: #333399">，</span><span style="COLOR: #333399">Cu100</span><span style="COLOR: #333399">。</span></p>
<p><span style="COLOR: #333399">铂热电阻的测温的范围一般为零下</span><span style="COLOR: #333399">200-800<span>摄氏度</span>，铜热电阻为零下40</span><span style="COLOR: #333399">到</span><span style="COLOR: #333399">140</span><span style="COLOR: #333399">摄氏度</span><span style="COLOR: #333399">。</span></p>
<p><span style="COLOR: #333399">热电阻和不需要补偿导线，而且比热点偶价格便宜，受到大家的喜爱。</span></p>]]>
</content>
</entry>

<entry>
<title>机器人与自动化产业概述</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/554893.html"/>
<issued>2007-02-11T20-20-08 CST</issued> 
<created>2007-02-11T20-20-08 CST</created>
<modified>2007-02-11T20-25-39Z</modified>
<id>tag:asimov.blogchina.com,2005://554893</id>
<author>
<name>asimov</name>
<url>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_index/asimov.html</url>
</author>
<dc:subject>机器人</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="zh_CN" xml:base="http://www.bokee.net"> 
<![CDATA[<div><span style="COLOR: #993366">作者：未知&nbsp;文章来源：上海情报服务平台</span></div>
<div style="LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left">&nbsp;</div>
<div style="TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><span style="COLOR: #333399">机器人与自动化产业是光仪电产业的重要组成部分，主要应用于智能控制，涉及机器人和自动化生产线成套装备。</span></div>
<div style="LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><strong><span style="COLOR: #333399">一、机器人</span></strong></div>
<div style="LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><strong><span style="COLOR: #333399">1</span></strong><strong><span style="COLOR: #333399">、 工业机器人</span></strong></div>
<div style="TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><span style="COLOR: #333399">工业机器人由操作机（机械本体）、控制器、伺服驱动系统和传感装置构成，是一种仿人操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完成各种作业的光仪电一体化自动化生产设备，特别适合于多品种、变批量的柔性生产。&nbsp;</span></div>
<div style="LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><span style="COLOR: #333399">（1）<strong>操作机</strong>：通过有限元分析、模态分析及仿真设计等现代设计方法的运用，机器人操作机已实现了优化设计。</span></div>
<div style="LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><span style="COLOR: #333399">（2）<strong>控制器</strong>：控制器的性能进一步提高，已由过去控制标准的6轴机器人发展到现在能够控制21轴甚至27轴，并且实现了软件伺服和全数字控制。</span></div>
<div style="LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><span style="COLOR: #333399">（3）<strong>传感装置</strong>：激光传感器、视觉传感器和力传感器在机器人系统中已得到成功应用，并实现了焊缝自动跟踪和自动化生产线上物体的自动定位以及精密装配作业等，大大提高了机器人的作业性能和对环境的适应性。</span></div>
<div style="LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><span style="COLOR: #333399">（4）<strong>并联机构</strong>：采用并联机构，利用机器人技术，实现高精度测量及加工，这是机器人技术向数控技术的拓展，为将来实现机器人和数控技术一体化奠定了基础。</span></div>
<div style="LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><span style="COLOR: #333399">（5）<strong>网络通信</strong>：机器人控制器已实现了与Canbus、Profibus总线及一些网络的连接，使机器人由过去的独立应用向网络化应用迈进了一大步，也使机器人由过去的专用设备向标准化设备发展。</span></div>
<div style="TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><span style="COLOR: #333399">另外由于微电子技术的快速发展和大规模集成电路的应用，使机器人系统的可靠性有了很大的提高。机器人系统的可靠性已达到5万小时，几乎可以满足任何场合的需求。</span></div>
<div style="LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><strong><span style="COLOR: #333399">2</span></strong><strong><span style="COLOR: #333399">、特种机器人</span></strong></div>
<div style="TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><span style="COLOR: #333399">非制造业领域机器人与制造业的相比，其主要特点是工作环境的非结构化和不确定性，因而对机器人的要求更高，需要机器人具有行走功能，对外感知能力以及局部的自主规划能力等，是机器人技术的一个重要发展方向。</span></div>
<div style="LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><span style="COLOR: #333399">（1）<strong>水下机器人</strong>：水下机器人已用于海洋石油开采、海底勘察、救捞作业、管道敷设和检查、电缆敷设和维护以及大坝检查等方面，形成了有缆水下机器人和无缆水下机器人两大类。</span></div>
<div style="LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><span style="COLOR: #333399">（2）<strong>空间机器人</strong>：空间机器人是特种机器人的重要研究领域。</span></div>
<div style="LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><span style="COLOR: #333399">（3）<strong>地下机器人</strong>：地下机器人主要包括采掘机器人和地下管道检修机器人两大类，主要研究内容为：机械结构、行走系统、传感器及定位系统、控制系统、通信及遥控技术。</span></div>
<div style="LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><span style="COLOR: #333399">（4）<strong>医用机器人</strong>：医用机器人主要研究内容包括：医疗外科手术的规划与仿真、机器人辅助外科手术、最小损伤外科、临场感外科手术等。</span></div>
<div style="LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><span style="COLOR: #333399">（5）<strong>军用机器人</strong>：目前，国外军用机器人发展十分迅速，类型已达上百种，功用更是多种多样，有侦察、保障、排雷、防化、进攻、防御型等等。具体有机器人地雷、机器人坦克、智能枪、智能火炮、排雷（弹）机器人、防核生化机器人、侦察机器人、智能飞机、智能导弹、机器人潜水器等。</span></div>
<div style="TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><span style="COLOR: #333399">可以预见，21世纪各种先进的机器人系统将会进入人类生活的各个领域，成为人类良好的助手和亲密伙伴。</span></div>
<div style="LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><strong><span style="COLOR: #333399">3</span></strong><strong><span style="COLOR: #333399">、智能机器人</span></strong></div>
<div style="TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><span style="COLOR: #333399">目前国际上在机器人的智能化和多样化方面，主要研究内容集中在以下几点：</span></div>
<div style="LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><span style="COLOR: #333399">（1）<strong>虚拟机器人技术</strong>：基于多传感器、多媒体和虚拟现实以及临场感技术，实现机器人的虚拟遥控操作和人机交互。</span></div>
<div style="LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><span style="COLOR: #333399">（2）<strong>多智能体控制技术</strong>：对多智能体的群体体系结构、相互间的通信与磋商机理，感知与学习方法，建模和规划、群体行为控制等方面进行研究。</span></div>
<div style="LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><span style="COLOR: #333399">（3）<strong>微型和微小机器人技术</strong>：这是机器人研究的一个新的领域和重点发展方向，微小型机器人技术的研究主要集中在系统结构、运动方式、控制方法、传感技术、通信技术以及行走技术等方面。</span></div>
<div style="LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><span style="COLOR: #333399">（4）<strong>软机器人技术</strong>：主要用于医疗、护理、休闲和娱乐场合。传统机器人结构材料多为金属或硬性材料，软机器人技术要求其结构、控制方式和所用传感系统在机器人意外地与环境或人碰撞时是安全的，机器人对人是友好的。</span></div>
<div style="LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><span style="COLOR: #333399">（5）<strong>仿人和仿生技术</strong>：这是机器人技术发展的最高境界，未来的机器人必须具有一定情感、社交头脑等等特点，这也是各国科学家努力的目标，目前仅在某些方面进行一些基础研究[1]。</span></div>
<div style="LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><strong><span style="COLOR: #333399">二、自动化生产线成套装备</span></strong></div>
<div style="TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><span style="COLOR: #333399">自动化成套装备是指以机器人为核心，以信息技术和网络技术为媒介，将所有设备连接到一起而形成的大型自动化生产线。它是先进制造装备的典型代表，是发展先进制造技术实现生产线的数字化、网络化和智能化的重要手段，目前已成为国内外极受重视的高新技术应用领域。</span></div>
<div style="TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><span style="COLOR: #333399">在发达国家中，机器人自动化生产线成套装备已成为自动化成套装备的主流及未来自动化生产线成套设备的发展方向。国外汽车行业、电子和电器行业、物流与仓储行业等已大量使用机器人自动化生产线，保证了其产品的质量和生产的高效，典型的有大型轿车壳体冲压自动化系统技术和成套装备、大型机器人车体焊装自动化系统技术和成套装备、电子和电器等的机器人柔性自动化装配及检测成套技术和装备、机器人整车及发动机装配自动化系统技术和成套装备、AGV物流与仓储自动化成套技术及装备等，这些机器人设备的使用大大推动了这些行业的快速发展，提升了高新制造技术的先进性。</span></div>
<div style="TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><span style="COLOR: #333399">自动化生产线成套装备需要研究的技术主要有：</span></div>
<div style="LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><span style="COLOR: #333399">① </span><span style="COLOR: #333399">利用CAX及仿真系统等多种高新技术和设计手段，快速设计和开发机器人大型自动化生产线，并进行数字化验证。</span></div>
<div style="LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><span style="COLOR: #333399">② </span><span style="COLOR: #333399">自动化生产线&ldquo;数字化制造&rdquo;技术。国外已经推出可进入实用的&ldquo;数字化工厂&rdquo;商品化软件，建立产品制造工艺过程信息化平台，再与本企业的资源管理信息化平台和车身产品设计信息平台结合，构成支持本企业产品完整制造过程生命周期的信息化平台。</span></div>
<div style="LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><span style="COLOR: #333399">③ </span><span style="COLOR: #333399">利用传感器和网络技术，实现大型生产线的在线检测和监控，确保产品质量，并且实现产品的主动质量控制。利用自动化生产线模块化及可重构技术，实现生产线的快速调整及重构。</span></div>
<div style="LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><span style="COLOR: #333399">④ </span><span style="COLOR: #333399">生产线快速整定技术。建立完整的制造过程信息技术，发展机器人等自动化设备的离线编程技术、生产线上的机电设备实现网络控制管理技术、关键工位在线100%产品检测技术、先进的生产线现场安装精度测试技术[2]。</span></div>
<div style="TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><span style="COLOR: #333399">发达国家广泛应用机器人自动化生产线，已形成了巨大产业，年市场容量约为1000亿美元[4]。国际上著名公司ABB、COMAS、KUKA、BOSCH、NDC、SWISSLOG、村田等都是机器人自动化生产线及物流与仓储自动化设备的集成供应商。</span></div>
<div style="TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 16.5pt" align="left"><span style="COLOR: #333399">全球过程自动化产品市场销售额预计2006年将超过700亿美元。从2001年到2006年年平均增长率将达到4.6%。主要应用于玻璃、陶瓷、钢铁和有色金属工业、轧钢和铝板材工业、化学、食品和制药业、石化工业、纸浆和造纸业、环保、矿山、石油和天然气工业等。其中矿山工业为70亿美元、原材料工业90亿美元、过程工业360亿美元、电站110亿美元、环保工业70亿美元。就全球而言，北美占27.2%、西欧占26%、亚非（不包括日本）占21.1%、日本占12.3%、东欧占4.7%、南美占4.9%，其它地区占3.7%[3]。</span></div>
<div style="TEXT-INDENT: 21pt"><span style="COLOR: #333399">我国近几年机器人自动化生产线已经不断出现，并给用户带来显著效益。目前国内已建立了多条弧焊机器人生产线、装配机器人生产线、喷涂生产线和焊装生产线。随着我国工业企业自动化水平的不断提高，机器人自动化线的市场也会越来越大，并且逐渐成为自动化生产线的主要方式。我国机器人自动化生产线装备的市场刚刚起步，而国内装备制造业正处于由传统装备向先进制造装备转型的时期，这就给机器人自动化生产线研究开发者带来巨大商机。据预测，目前我国仅汽车行业、电子和家电行业、烟草行业、新能源电池行业等，年需求自动化线就达300多条，产值约为60多亿元人民币。据初步测算，&ldquo;十一五&rdquo;期间，仅汽车制造业的需求市场容量将达到800多亿元人民币[4]。</span></div>
<div><strong><span style="FONT-SIZE: 13pt">参考文献</span></strong></div>
<div>[1] 世界工业重点行业发展动态2003～2004 第十六章</div>
<div>上海市经济委员会、上海科技情报研究所、上海产业转移咨询服务中心合编</div>
<div>[2] 国外机器人生产线成套装备技术现状及发展趋势 2002-11-29</div>
<div><a href="http://china.machine365.com/news/shownews.php?id=8316"><span style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">http://china.machine365.com/news/shownews.php?id=8316</span></a></div>
<div>[3] 世界仪器仪表的发展趋势 2003-1-11 </div>
<div><a href="http://www.isnmag.com/business/news_show.asp?id=52"><span style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">http://www.isnmag.com/business/news_show.asp?id=52</span></a></div>
<div>[4] 工业机器人的现状与发展趋势 2005-5-12 </div>
<div><a href="http://219.232.113.140:888/wuliu/chanye/hyyj/22207.shtml"><span style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">http://219.232.113.140:888/wuliu/chanye/hyyj/22207.shtml</span></a></div>
<div>&nbsp;</div>]]>
</content>
</entry>

<entry>
<title>国外机器人生产线成套装备技术现状及发展趋势</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_viewEntry/554884.html"/>
<issued>2007-02-11T20-16-29 CST</issued> 
<created>2007-02-11T20-16-29 CST</created>
<modified>2007-02-11T20-27-16Z</modified>
<id>tag:asimov.blogchina.com,2005://554884</id>
<author>
<name>asimov</name>
<url>http://www.bokee.net/blogmodule/weblogcomment_index/asimov.html</url>
</author>
<dc:subject>机器人</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="zh_CN" xml:base="http://www.bokee.net"> 
<![CDATA[<p><span style="COLOR: #993366">作者：未知</span><span style="COLOR: #993366">&nbsp; </span><span style="COLOR: #993366">文章来源：新华社</span>&nbsp;</p>
<span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 目前，国外已大量应用机器人技术，机器人自动化生产线成套装备已成为自动化成套装备的主流以及未来自动化生产线的发展方向。</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399"> <br /></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">　　</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">自动化成套装备的水平和制造能力代表了一个国家装备制造能力的最高水平，是一个国家制造业发达程度和国家综合实力的集中体现。国外汽车行业、电子和电器行业、物流与仓储行业（企业级）等已大量使用机器人自动化生产线，从而保证了其产品的质量和生产的高效。典型的如机器人有大型轿车壳体冲压自动化系统技术和成套装备、大型机器人车体焊装自动化系统技术和成套装备、电子和电器等的机器人柔性自动化装配及检测成套技术和装备、机器人整车及发动机装配自动化系统技术和成套装备、</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">AGV</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">物流与仓储自动化成套技术及装备等，这些机器人设备的使用大大推动了这些行业的快速发展，提升了制造技术的</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">先进性。</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399"> <br /></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">　　</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">当前，国外将机器人自动化生产线成套装备的共性技术作为重点开发内容：</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399"> <br /></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">　　</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">１．大型自动化生产线的设计开发技术。利用</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">CAX</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">及仿真系统等多种高新技术和设计手段，快速设计和开发机器人大型自动化生产线，并进行数字化验证。</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399"> <br /></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">　　</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">２．自动化生产线</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">&ldquo;</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">数字化制造</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">&rdquo;</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">技术。虚拟制造技术发展很快，国外几家早期从事仿真软件的开发公司已经推出可进入实用的所谓</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">&ldquo;</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">数字化工厂</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">&rdquo;</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">（</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">DMF</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">）商品化软件。国外企业已利用这类软件建立起自己的产品制造工艺过程信息化平台，再与本企业的资源管理信息化平台和车身产品设计信息平台结合，构成支持本企业产品完整制造过程生命周期的信息化平台。自动化生产线的设计、制造、整定及维护也必须要基于上述信息化平台进行，开展并行工程，实现信息共享，这是最大限度地压缩自动化生产线投产周期所必须的，另外也有利于实现生产线的柔性和质量控制的功能。</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399"> <br /></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">　　</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">３．大型自动化生产线的控制协调和管理技术。利用计算机和信息技术，实现整条生产线的控制、协调和管理，快速响应市场需求，提高产品竞争力。</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399"> <br /></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">　　</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">４．自动化生产线的在线检测及监控技术。利用传感器和机器人技术，实现大型生产线的在线检测，确保产品质量，并且实现产品的主动质量控制。利用网络技术，实现生产线的在线监控，确保生产线安全运行。</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399"> <br /></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">　　</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">５．自动化生产线模块化及可重构技术。利用设计的模块化和标准化，能够实现生产线的快速调整及重构。</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399"> <br /></span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">　　</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399"><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">６．生产线快速整定（</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">commissioning time</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">）技术。如</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">建立完整的制造过程信息技术，发展机器人等自动化设备的离线编程技术、生产线上的机电设备实现网络控制管理技术、关键工位在线</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">100%</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399">产品检测技术、先进的生产线现场安装精度测试技术。</span><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: #333399"> <br /><br /></span>]]>
</content>
</entry>

</feed>

