机电一体化习题答案.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流机电一体化习题答案.精品文档.第1章 机电一体化概论 11.1 机电一体化的概念 11.1.1 机电一体化的发展历史 11.1.2 机电一体化系统的特征 21.1.3 机电一体化的意义 51.2 机电一体化的技术基础 61.2.1 机械设计和制造技术 61.2.2 微电子技术 61.2.3 传感器技术 61.2.4 软件技术 71.2.5 通信技术 71.2.6 驱动技术 71.2.7 自动控制技术 71.2.8 系统技术 81.3 机电一体化的发展及应用概况 8习题与思考题 10第2章 精密机械技术 112.1 概述 112.1.1 机电一
2、体化对机械系统的基本要求 112.1.2 机械系统的主要组成 122.2 传动机构 122.2.1 传动机构的性能要求 122.2.2 精密传动机构滚珠丝杠副 122.2.3 齿轮传动 182.2.4 同步带传动 202.2.5 间歇传动 222.3 导向机构 232.3.1 导轨副的组成及种类 232.3.2 导轨的基本要求 242.3.3 滑动导轨副 272.3.4 滚动直线导轨副和圆柱直线滚动导轨副 312.3.5 静压导轨副 332.4 执行机构 342.4.1 执行机构及其技术特点 342.4.2 电磁执行机构 342.4.3 压电驱动器与超声电机 392.4.4 微动机构 472.
3、4.5 液压机构 512.4.6 气动机构 57习题与思考题 62第3章 工业控制计算机 643.1 概述 643.1.1 机电一体化对控制系统的基本要求 643.1.2 机电一体化控制系统的类型、特点与选用 643.2 工控机的特点、组成及总线 673.2.1 工控机及其特点 673.2.2 工控机的组成 673.2.3 工控机的ISA总线和PCI总线 693.3 工控机的主板 793.4 工控机的接口卡 793.4.1 模拟量输入/输出卡 793.4.2 数字量输入/输出卡 853.4.3 运动控制卡 853.4.4 RS-232/RS-485模块 893.4.5 CAN总线接口卡 913
4、.5 工业组态软件 943.5.1 工业组态软件简介 943.5.2 工业组态软件设计的基本步骤 963.5.3 工业组态软件的设备连接与测试 963.5.4 工业组态软件的报警显示 973.5.5 工业组态软件实现实时数据、历史数据、实时曲线与历史曲线的显示 973.5.6 工业组态软件的工程安全机制 973.6 工控机与组态软件的应用 98习题与思考题 99第4章 基于单片机的控制器 1014.1 MCS-51单片机 1014.2 模拟数据采集 1014.2.1 传感器 1024.2.2 多路模拟开关 1024.2.3 放大器 1034.2.4 采样/保持器 1034.2.5 A/D转换器
5、及其与单片机接口 1034.3 模拟数据输出 1124.4 功率输出 1154.4.1 功率晶体管接口 1154.4.2 光电耦合器隔离 1164.4.3 双向晶闸管接口 1174.5 单片机现场控制器 1174.6 其他嵌入式处理器 119习题与思考题 120第5章 可编程序控制器 1225.1 顺序控制系统及其实现 1225.1.1 顺序控制系统 1225.1.2 顺序控制系统的实现 1245.2 可编程序控制器基础 1245.2.1 可编程序控制器的结构及分类 1245.2.2 可编程序控制器的输入/输出模块 1275.2.3 可编程序控制器的工作机制 1305.2.4 可编程序控制器的
6、编程语言 1315.2.5 与其他顺序逻辑控制系统的比较 1345.2.6 可编程序控制器的应用概况 1355.3 三菱FX2N系列可编程序控制器及其指令系统 1365.3.1 三菱可编程序控制器概述 1365.3.2 三菱FX2N系列可编程序控制器的软组件及其功能 1385.3.3 三菱FX2N系列可编程序控制器的指令系统 1475.4 可编程序控制器的基本应用 1595.4.1 PLC控制系统设计的基本内容和步骤 1595.4.2 编程方法及编程规则与技巧 1605.4.3 常用和基本环节编程 1635.4.4 应用实例 1685.5 可编程序控制器的高级应用 1735.5.1 可编程序控
7、制器的通信及网络 1735.5.2 可编程序控制器的人机界面 175习题与思考题 176第6章 传感器与计算机接口 1796.1 概述 1796.1.1 传感检测装置在机电一体化系统中的作用 1796.1.2 传感检测装置的组成 1796.2 机电一体化系统中的常用传感器 1806.2.1 传感器的定义与分类 1806.2.2 机电一体化系统中的常用传感器 1806.2.3 智能传感器 1936.3 传感器与计算机接口技术 1946.3.1 数字型传感器与计算机的接口及实例 1946.3.2 模拟型传感器与计算机的接口 195习题与思考题 197第7章 动力驱动及其计算机控制 1987.1 概
8、述 1987.1.1 机电一体化系统中执行装置的特点 1987.1.2 电力电子技术在执行装置中的应用 1987.1.3 机电传动系统建模 1997.2 电力电子技术应用基础 2037.2.1 晶闸管及其驱动电路 2037.2.2 功率晶体管及其驱动电路 2067.2.3 功率场效应晶体管及其驱动电路 2087.2.4 IGBT及其驱动电路 2117.3 直流传动控制系统 2137.3.1 直流电机的晶闸管驱动控制 2137.3.2 直流电机的全桥驱动控制 2167.3.3 直流电机调速和伺服控制 2177.4 交流传动控制系统 2187.4.1 交流电机控制原理 2187.4.2 交流伺服电
9、机的驱动原理 2197.5 步进传动控制系统 2217.5.1 步进电机的原理和结构 2217.5.2 步进电机控制 223习题与思考题 226第8章 生产过程自动化技术 2288.1 概述 2288.1.1 基本概念 2288.1.2 自动化制造系统的常见类型 2298.2 自动化加工设备 2318.2.1 组合机床 2318.2.2 一般数控机床 2318.2.3 车削中心 2328.2.4 加工中心 2338.3 工件储运系统 2348.3.1 存储设备 2348.3.2 工件输送装置 2398.4 检验过程自动化 2538.4.1 概述 2538.4.2 加工过程中的自动检验装置 25
10、58.4.3 自动补偿装置 2598.4.4 检验自动机 2618.5 辅助设备 2648.5.1 提升装置 2648.5.2 分路装置 2658.5.3 小零件的转向和定向装置 2678.5.4 大零件的转位装置 2698.5.5 断屑装置 2718.6 自动化制造系统的控制系统 2738.6.1 FMS的信息流 2738.6.2 制造过程的协调控制 2758.6.3 加工过程监控 2798.7 计算机集成制造系统 2798.7.1 基本定义 2798.7.2 计算机集成制造系统的基本组成 2798.7.3 计算机集成制造系统的递阶控制模式 282习题与思考题 284第9章 机电一体化系统的
11、常用控制策略 2859.1 模拟PID调节器 2859.2 数字PID控制器 2869.2.1 数字PID位置型控制算法 2869.2.2 数字PID增量型控制算法 2889.3 数字PID控制算法的改进 2909.3.1 积分分离PID控制算法 2909.3.2 遇限削弱积分PID控制算法 2929.3.3 不完全微分PID控制算法 2939.3.4 微分先行PID控制算法 2959.3.5 带死区的PID控制算法 2969.4 数字PID控制技术的应用实例 2979.4.1 直线电机的数字PID控制 2979.4.2 运动控制系统中位置环数字PID控制算法的改进实现 3009.5 其他智能
12、控制 3029.5.1 模糊控制 3029.5.2 专家智能控制 3179.5.3 自学习智能控制系统 3189.5.4 基于神经网络的智能控制 318习题与思考题 319第10章 机电一体化系统设计方法与实例 32010.1 机电一体化系统设计方法学概论 32010.1.1 机电一体化系统设计原则 32010.1.2 机电一体化系统设计类型 32110.1.3 机电一体化系统设计方法 32110.1.4 机电一体化系统设计步骤 32210.1.5 机电一体化系统的性能评价 32510.2 基于单片机的机电一体化控制系统设计案例 32710.2.1 基于89C52 单片机的连续纸胶印机控制系统
13、 32710.2.2 基于P87C591单片机的温室控制单元 32910.2.3 基于压力平衡原理的汽车燃油检漏仪 33010.3 基于PC机的机电一体化控制系统设计案例 33210.3.1 基于机器视觉的晶振外壳缺陷在线抽检系统 33210.3.2 基于PC的并联机床控制系统 33410.3.3 基于PC的开放式数控系统 33610.4 基于PLC的机电一体化控制系统设计案例 33810.4.1 锅炉膜式水冷壁管屏自动焊接生产线控制系统 33810.4.2 气动机械手控制系统 34010.5 机器人及其控制系统设计案例 34310.5.1 液压挖掘机器人分布式测控系统 34310.5.2 多
14、自由度机器人的结构与控制系统 34510.5.3 高速并联机械手位置控制系统 34610.6 机电一体化系统的综合设计实例 34910.6.1 数控五轴联动激光加工机 34910.6.2 机器人智能关节 354习题与思考题 363第一章1.什么是机电一体化?各国的主要观点有哪些?(P13)答:机电一体化技术综合应用了机械技术、微电子技术、信息处理技术、自动控制技术、检测技术、电力电子技术、接口技术及系统总体技术等群体技术,在高质量、高精度、高可靠性、低能耗意义上实现多种技术功能复合的最佳功能价值的系统工程技术。2.试述机电一体化技术与传统机电技术的区别。(P2)答:传统机电技术的操作控制主要以
15、电磁学原理的各种电器来实现,如继电器、接触器等,在设计中不考虑或很少考虑彼此间的内在联系。机械本体和电气驱动界限分明,整个装置是刚性的,不涉及软件和计算机控制。机电一体化技术以计算机为控制中 心,在设计过程中强调机械部件和电器部件间的相互作用和影响,整个装置在计算机控制下具有一定的智能性。3.试分析机电一体化系统的组成及相关技术。(P13) 答:机电一体化系统是多学科技术的综合应用,是技术密集型的系统工程。其技术组成包括:机械技术、检测技术、伺服传动技术、计算机与信息处理技术、自动控制技术和系统总体技术等。现代的机电一体化产品甚至还包含了光、声、化学、生物等技术等应用。4.一个典型的机电一体化
16、系统,应包含哪些几个基本要素?答:机电一体化系统,应包含以下几个基本要素:机械本体、动力与驱动部分、执行机构、传感测试部分、控制及信息处理部分。我们将这些部分归纳为:结构组成要素、动力组成要素、运动组成要素、感知组成要素、智能组成要素;这些组成要素内部及其之间,形成通过接口耦合来实现运动传递、信息控制、能量转换等有机融合的一个完整系统。5.试述机电一体化系统的设计方法。 答:机电一体化系统的设计过程中,一直要坚持贯彻机电一体化技术的系统思维方法,要从系统整体的角度出发分析研究各个组成要素间的有机联系,从而确定系统各环节的设计方法,并用自动控制理论的相关手段,进行系统的静态特性和动态特性分析,实
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