MoodustamineKolledžid ja ülikoolid

Mehhatroonika - mis see on? Põhitõed mehhatroonika. Mehhatroonika ja robootika (eriala): kelle tööd?

Kahekümnendal sajandil on olnud väga viljakad uute teaduste, millest üks on mehhatroonika. Kelle töö pärast selle arengut distsipliin? Mida see tähendab teeb mida? Kui oluline on tänapäeva elu? Mida see annab meile perspektiivi? Kellele on tööinimesed, kes õpivad seda distsipliini ülikoolide ja oma? Siin on osaline nimekiri küsimustele, et vastatakse see artikkel.

Mis on Mehhatroonika?

See termin saadi, kui liitsõna "insener" ja "elektroonika". See oli esimene rakendada 1969. aastal. Sel hetkel mehhatroonika - teadus, mis on pühendatud loomine ja otstarbeka toimimise masinate ja süsteemide liikumist, mis on määratud arvutustehnika. See põhineb teadmisi mehaanika, mikroprotsessor tehnoloogia, infotehnoloogia, elektroonika ja arvuti liikumise kontrolli üksused ja masinatega. Õpi mehhatroonika võib soovi, sest teaduse ja õppekirjanduse selles valdkonnas on piisav. Rohkem peavad tegema märkimisväärseid jõupingutusi, et leida vajalikke materjale. Kuigi on võimalik, et teoreetiliselt ära arvata ja see on mehhatroonika. Mis on see, me oleme näinud, liigume edasi konkreetsete aspektide suhtes.

Suhtlemine robootika

Väga sageli võib neid näha koos. Miks nii? Asjaolu, et robootika - on paljulubav ala mehhatroonika, mida saab arendada ainult selle raames. Siin on vaja põikama. Fakt on, et nüüd tegeleb auto- mehhatroonika, lennundus, tarbija, meditsiini ja spordivahendid. Aga selleks, et toota sellist tüüpi esemeid, on mõned eriala. Ja eriti pöörata tähelepanu asjaolule, et õpilased osaleda projekteerimine robotid, tööpinkide arvuliselt kontrollitud ja sarnaseid seadmeid, samuti nende loomist, suund ja koolituse nimetatakse "Mehhatroonika ja robootika".

Üldkirjeldus praktiline osa

Mis annab meile mehhatroonika? Mis on see nii komme? Vaatame ülesehitusest ehitus masinad, mis on arvutiga juhitav ja keskendunud, mida automatiseerida tööstuse ja kodumajapidamiste ülesandeid. Keskkonnaga, kus need on tehnoloogilise keskkonna, mis suhtlemise toimub. Kui mehhatroonikasüsteemi täidab oma ülesandeid, see on tingitud tööorganite. Tuleb märkida, et selle uurimistöö valdkonnas on suhteliselt noor, seal on palju ebatäpsusi ja ebamäärane keel, isegi teaduskirjanduses, nii ajas teoreetilisi põhimõtteid saab muuta. Mehhatroonikasüsteem moodustatud kolmest osast, mis on omavahel teavet ja energiavoogude:

  1. Elektromehaanilised. Nendeks mehaanilise ühikut, edastamiseks, mootorid, sensorid, täitur täiendavaid elektrilisi komponente, andurid. Kõik komponendid on kasutatud selleks, et anda vajalikku liikumist. Eriti tähtis õige ülesannete täitmist on andurid. Nad koguda andmeid riigi objekti töö ja keskkonna otseselt mehhatroonilist seadme ja selle osad.
  2. Elektrooniline. Nendeks mikro-elektroonikaseadmeid, inverterid ja mõõtes ahelad.
  3. Arvuti. Nendeks mikrokontrollerite ja arvutid kõrgema taseme masin.

Põhiülesanded mehhatroonikasüsteemide

Sel ajal nad on 4:

  1. Protsessi kontrolli mehaanilise liikumise reaalajas samaaegselt töödelda teavet, mis pärineb nende andurid.
  2. Co-organisatsioon oma tegevuse väliste allikate mõju.
  3. Inimese suhtlemise kaudu spetsiaalse liidese autonoomselt või reaalajas.
  4. Organisatsioon andmevahetuse andurid, välisseadmete ja muud osad süsteemi elemente.

Ülesanne mehhatroonika

Nad peavad probleemi lahendada konverteeriva sisend teavet, mis pärineb tippjuhtimisse vajalik mehaaniline liikumine. Sellisel juhul kasutatakse tavaliselt põhimõtte tagasisidet. Projekteerimise see probleem tuleneb asjaolust, et on olemas integreerimine ühtse funktsionaalse üksusena mitmest elemendist, mis on erineva iseloomuga - selles spetsiifilisus, mis on mehhatroonika. Eriala inimesi, kes tegelevad nende eesmärkide elluviimisel võib olla väga erinev. Ideaalis säte kavandatud teavet annab soovitud tulemuse. Abi riistvara komponent peab tarkvara.

Eeliseks mehhatroonilist lähenemisviis lahendamaks reaalse maailma probleeme

Võrreldes viiakse läbi traditsiooniliste vahenditega automaatika:

  1. Suhteliselt odav süsteem, mis on saavutatud tänu suure integratsiooni, standardiseerimist ja ühtlustamist kõik osad ja elemendid liides.
  2. Võimalus realiseerimise täpne ja keeruline liikumine tänu intelligentne kontrolli meetodeid.
  3. Kõrget usaldusväärsust, vastupidavus ja mürakindlusele.
  4. Kompaktsus kasutatavad moodulid, mis võimaldab loobuda väiksemal alal. Tegemist võib olla ka suhteliselt lihtne ühendada tehnoloogiaid, et pakkuda konkreetseid ülesandeid.
  5. Lihtsustades kinemaatiline ahel masina on hea dünaamilised omadused ja mõõtmed ja kaal.

Siin on seega arendada mehhatroonika ja robootika. Amet sel juhul saate valinud ja valmistada uuring andmeid, samas kui eneseharimise on vaadata kõike ise.

Näited mehhatroonika reaalses elus

Kust leida selliste süsteemide meie ümber? Selleks teen ettepaneku vaadata inimtegevuse valdkondades:

  1. Tööpingi ehitus ja seadmete tootmise automatiseerimise tehnoloogiliste protsesside.
  2. Robootika.
  3. Sõjaline, ruumi ja lennunduse tehnoloogia.
  4. Autod (nagu mehhatroonikasüsteemide on stabiliseerida liikumine, automaatne parkimine ja sellised arengud).
  5. Mitmesuguste mittestandardsete sõidukid ja transpordivahendid (elektrorollery, trollid, ratastoolid, elektrilised jalgrattad).
  6. Ülevaatus masinate ja seadmetega.
  7. Kontoritehnika (faksid, koopiamasinad).
  8. Meditsiinitehnika (intensiivravi, taastusravi, kliiniline).
  9. Kodumasinate (õmblemine, nõudepesumasinad, pesumasinad ja muud masinad seda tüüpi).
  10. Simulaatorid operaatorid, autojuhid, piloodid.
  11. Valgustus ja heli süsteemi disain.
  12. Micromachines (kasutatakse laialdaselt meditsiinis, biotehnoloogia, telekommunikatsioonivahendid).

Jätka nimekiri on veel väga pikk.

Kõrgharidus: Mehhatroonika ja robootika

Ülikoolid pakuvad võimalust õppida mitmesuguseid professionaalseid oskusi. See nimekiri võib olla väga pikk, kuid proovige teha seda võimalikult lühike:

  1. Et hinnata, kas elujõulisuse ja tähtsust projekti.
  2. Arendada informatsiooni elektromehaanilised, elektro-hüdrauliline, elektroonika- ja mikroprotsessor mudelid moodul süsteemid.
  3. Loo tarkvara, mis vajaduse korral kontrollida mehhatroonilist seadmeid.
  4. Ole disaini dokumente, mida kirjeldatakse ehitus ja tootmisprotsessi üksikute komponentide.
  5. Jälgima arenguid teemal vastavust.
  6. Tootmine, kokku ja testida prognoositud tehnikat.
  7. Ole patendi ja litsentsi passi.
  8. Making uuendamine ja silumine mehhatroonikasüsteemide.
  9. Valmistage juhised seadme kasutamise.

Siin on, mida pakkuda oma õpilastele mis tahes litsentsitud Haridus- teaduskond Mehhatroonika ja robootika. Nad on väikesed, enamasti on eraldi osakonnad, kuid nad saavad vajalikku haridust.

Eneseteostus on isik, kes on tuntud mehhatroonika ja robootika: kelle tööd?

Kust leida tööd pärast õpingute lõpetamist? Spetsialistid seda profiili ja luua disaini robot tööstuslikuks ja koduseks kasutamiseks süsteemi. Nad võivad ka arendada tarkvara pakkuda juhtimise ja mugav tegevus. Pärast kooli lõpetamist tavaliselt alustada tööd assistendina disainerid, programmeerijad ja tehnikud, kuigi tööhõiveperspektiiv on väga lai, sest leevendust inimese töö ja parandada oma tulemusi - see on lõppeesmärk, mis on mehhatroonika. Mis see on, oleme juba õppinud. Ja lõpuks, soovime teatada, et potentsiaalselt võib tegeleb ühega neist tegevustest:

  1. Research.
  2. Design and Engineering.
  3. Operational.
  4. Organisatsiooniline ja juhtimine.

Omapära see elukutse on, et seal on märkimisväärne töötajate puudusest. Seetõttu ei ole haruldane tööhõive faktid on isegi iseõppinud, kes suutsid näidata märkimisväärsel tasemel oskusi ja praktilisi oskusi.

järeldus

Kõik elukutsed on oluline, et nad on kõik vajalik. Ilma liialdamata võib öelda, et oleme kirjeldatud - üks erialade tulevikus. Nõudlus teadmustöötajatele seda profiili kasvab pidevalt. See asjaolu, samuti heal tasemel sularahatagatisena võimaldab meil öelda, et selles suunas on palju populaarsem lähikümnenditel. On võimalik, et eriala advokaadid, majandusteadlased ja juhtide tagaplaanile ja edastab mehhatroonika. Mis see on, me juba teame, kuid arusaam, kui tähtis see distsipliin tulevad ja aktsepteerimise neid sõnu.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 et.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.