108
Интегрированные мехатронные машины отличаются повышен-
ной надежностью, устойчивостью к неблагоприятным внешним воз-
действиям, точностью выполнения движений, модульностью и ком-
пактностью конструкции. С точки зрения потребителя – это целост-
ные изделия, удобные при настройке и программировании движений.
Интегрированные решения экономически целесообразны благодаря
упрощению сервиса машины и повышения ее ремонтопригодности.
Системы с глубокой степенью интеграции элементов имеют и
оборотную сторону – такие машины являются менее гибкими (имеют
ограниченные возможности для модернизации и реконфигурации).
Поэтому мехатронные модули различного уровня интеграции
позволяют выявлять рациональную структуру под конкретные задачи
автоматизации.
Идея интеграции широко используется в инженерной практике
при проектировании устройств и систем самого различного назна-
чения. Характерным примером реализации этой инженерной идеи в
бытовой технике является МР3-Player – современное цифровое уст-
ройство, в котором объединены аудио-плеер, радиоприемник, дикто-
фон и магнитофон. Очевидны преимущества этого комбинирован-
ного устройства – многофункциональность, компактность, экономич-
ность, удобство (пользователь освобожден от
проблем с подключе-
нием кабелей и разъемов). Но эта система негибкая, отдельные ее
компоненты нельзя заменить и модернизировать, все они могут
эксплуатироваться и ремонтироваться только совместно.
Решение «проблемы интерфейсов» в мехатронике можно трак-
товать как задачу минимизации структурной сложности мехатронной
системы. Структурная сложность комплексных систем в общем
случае определяется количеством соединяемых элементов, числом и
интенсивностью их взаимосвязей.
В основе данного подхода лежат три фундаментальных направ-
ления теории системного проектирования сложных систем:
–
функционально-структурный анализ и эволюционный синтез
технических систем;
– методология параллельного проектирования систем;
структурный синтез и оптимизация технических систем по
критериям сложности.
Ключевые положения перечисленных направлений.
Функционально-структурный подход базируется на идее прио-
ритета
функции системы над ее структурной организацией. Задачей
109
проектирования является определение такой структуры, которая
позволит системе выполнять заданные функциональные задачи с
максимальной эффективностью по выбранным критериям качества.
Основные положения этого метода разработаны применительно к
задачам проектирования информационно-управляющих комплексов
и вычислительных устройств.
Метод эволюционного синтеза предусматривает нахождение
рациональных решений путем многоэтапной процедуры оптимиза-
ции. Поиск вариантов производится из базы перспективных струк-
турных решений, которая открыта для редактирования (совершенст-
вования) и имеет иерархическую структуру. Такой метод проектиро-
вания позволяет повысить качество проекта и снизить требования к
опыту разработчика.
Методологической основой для разработки мехатронных систем
служат методы параллельного проектирования. При традиционном
проектировании разработка механической, электронной, информаци-
онной и компьютерной частей ведется последовательно и независимо
друг от друга (рис. 4.3).
Рис. 4.3. Традиционный алгоритм проектирования
Задачами системной интеграции занимается разработчик сис-
темы управления. Его возможности ограничены, так как основные
конструкторские решения принимаются на предыдущих этапах.
Выбранные двигатели и механические устройства относятся к
неизменяемой части, состав и характеристики которой не корректи-
руются при разработке электронной и управляющей частей.
Методология параллельного проектирования заключается в
одновременном и взаимосвязанном синтезе всех устройств мехатрон-
ной системы (рис. 4.4).
111
Эта процедура (рис. 4.5) предусматривает четыре взаимосвя-
занных этапа:
– определение
функций мехатронных модулей на основе
анализа исходных требований к мехатронной машине;
– функционально-структурный анализ с целью выбора и форми-
рования структуры всех мехатронных модулей системы;
– структурно-конструктивный анализ, конструирование и фор-
мирование модели модулей системы;
– планирование и оптимизация
функциональных движений,
разработка программ движения машины и ее модулей.
Исходные требования к мехатронным машинам, определяющие
основные проектные решения, формируются путем анализа выпол-
няемых технологических операций. Для примера в табл. 4.2 приве-
дены предпочтительные значения параметров контурного движения
рабочего органа для роботизированных операций.
Достарыңызбен бөлісу: