从20世纪80年代到本世纪初,国外工程机械产品技术已从一个成熟期走到了现代化时期。伴随着一场新的技术革命,工程机械产品的综合技术水平跃上了一个新的台阶。电子技术、微电脑、传感器、电液伺服与控制系统集成化改造了传统的工程机械产品,计算机辅助设计、辅助制造及辅助管理装备了工程机械制造业,IT网络技术也装备了工程机械的销售与信息传递系统,从而让人们看到了一个全新的工程机械行业。新的工程机械产品在工作效率、作业质量、环境保护、操作性能及自动化程度诸方面都是以往所不可比拟的,并且在向着进一步的智能化和机器人化方向迈进。
1作业原理创新:新法破土与高频振动
随着科学技术研究水平的不断发展,工程机械的作业理论也在不断地创新。工程机械的作业原理包括对土石方的切割、破碎、回填,对土工材料的筛分、混合与加热,对混合料的摊铺、找平与压实等。这些作业理论原先是以仿生学与牛顿力学为基础的,而近现代科学的发展为工程机械作业原理的创新奠定了基础。例如机械振动、脉冲、射流、光电效应及热物理学的应用,为工程机械节省资源、改善施工质量、提高生产效率、工作可靠性、驾驶舒适性与自动化程度创造了条件。
挖掘机、推土机、装载机等土方工程机械切割破土,现在有了无斗铣切法、高频振动法、液气射流法及微孔破土法。使用新的破土作业原理改造的铲斗、松土器可以开挖高强度的岩土,在一般情况下都可以降低单位土方费用与提高生产效率,并且在靠近建筑物挖土时可代替钻孔-爆破法施工。
振动压路机是利用机械振动而又要达成“振地不振人”作业效果的最有力说明。高频振动压实技术的应用是近代动力学在工程机械上的重要科研成果,在振动压路机上同时应用了振动与隔振理论。20世纪90年代以来,出现了水平振动(振荡)与垂直振动的定向振动压实方法,以及无级调幅振动和不同于简谐振动的混沌振动等振动压实作业原理,并且形成了相应系列的振动压路机。冲击式压路机打破了原有传统的圆柱形滚轮结构,使用具有3~5个边的多边形压滚由牵引车拖行,以每秒2~3次顺序地冲击地面。这种剧烈冲击具有地震波的传播特性,其压实深度随碾压遍数而递增,在5m深处的压实度可达90%~92%。冲击压路机具有静压冲击、振动捣实与揉搓的综合作用,适合大型填方、塌陷性土壤和干砂填筑工程的压实。
沥青混凝土摊铺机熨平工作装置更是工程机械作业原理创新的典型例子。熨平板使用柴油、液化气或电加热和72Hz的高频振动,并采用红外线、激光或超声波找平,是多学科高新技术的应用。这其中的找平技术也可以应用到平地机上,作为地平或坡面的精细找平。
高频率机械振动还通常用于凿岩、石料破碎与筛分及沉拔桩等工程施工。石料的烘干可以使用柴油、重油和煤粉多种燃料的燃烧器,沥青的脱桶、加热及沥青混合料的搅拌与保温过程中都充分运用了热物理学原理。沥青的乳化与改性都是一些化学物理反应的具体应用。
2传动方式创新:普及液压与电气传动
现代设计方法在工程机械上的应用近20年来获得了突飞猛进的发展,并开发成功了大量新机种。这些机种包括路面施工与养护机械、地下施工机械、环境保护机械、高空作业机械及土壤改良机械等。
现代设计方法与传统设计方法最大的不同是普及应用了电子计算机。以往一种新机型需要多次反复试制、试验和修改才能定型,一般需要几年的时间。在计算机上,新产品设计可采用三维数字化建模,利用专业CAD软件进行基础零部件优化选择与分析计算,直到生成工程图和进行三维虚拟装配及模拟试验。
现代设计方法包括的面很广,如相似设计、模块化设计、动态分析、优化设计及人机工程与工业造型的应用等,体现在机器形体上最明显的是模块化设计。
模块化设计包括了以往所说的部件化、通用化及设计过程中的软件模块化。部件化是将机器的每一个部件都设计成结构完善的独立单元,简化相邻部件之间的连接,以便于安装与调整,便于存放与运输,便于维修与保养,而且也便于社会化生产。通用化是选用相应的部件单元做不同的连接拼装可以组成不同技术性能的机器,这样可以增加部件的生产批量,从而降低整机的制造成本。设计软件的模块化大大加快了新产品的设计开发进度。
对一般的行走式工程机械,其发动机、液压件、传动件、回转机构及电脑控制板等都是相对独立设计或选用。机器的工作装置可以设计成典型结构,机器的传动系统、液压系统、电气系统等可以分解成不同的设计单元,例如传动系统分解成变速器、联轴器、离合器、制动器、驱动桥、行走装置等,液压系统分解成闭式传动、开式传动、多路阀系统等。对于典型工作机构及系统单元也可以按整机的技术性能做不同的组合,或者按机器规格的大小作相似设计。
对于固定式安装的大型工程机组,如石料破碎与筛分联合设备,各种混合料搅拌设备及盾构设备等,其机械结构复杂,迁移运输困难,涉及的知识领域广泛,模块化设计就更显必要。
6制造过程创新:虚拟制造与并行工程
现代化的信息技术与全球经济一体化,为机器制造业的虚拟化制造创立了条件。在工程机械的各大跨国公司中,一个明显的趋势是制造商集中力量做好开发研究和设备组装,公司不再制造零部件,而把难题推给零部件供应商去做。产品主机制造商与零部件供应商及科研开发机构相互协作,发挥各方的主创精神,共同研制和生产适销对路的产品,大家共生共荣。现在没有那一家工程机械制造商能单独依靠自身力量完成一种主机产品的全部生产过程,而是各方分工合作,这就像一个“虚拟化”的大企业。虚拟企业是一个没有围墙、超越空间、依靠网络联系和统一指挥的临时合作经济实体。
虚拟化制造要以模块化设计为基础,并且是一种设计与制造过程中的并行工程。主机制造商在开发的初期做好市场论证和总体结构方案,将各个配套件分解给供应商,由其根据总体方案的要求自行设计与生产制造。在整个开发过程中,要由主机制造商进行协调,协调的内容包括技术要求、成本控制、相互衔接及生产进度等,这样可以大大加快新产品的开发进度,对市场需求做出更灵敏的响应。
并行工程的目标是通过新产品开发各阶段的工作同时并行,以加速开发过程。产品开发过程包括4个阶段:①设计—形成总体装配和零部件图;②造型—制作非功能性模型;③试制—制造与试验样机的功能性模型;④生产—批量试制并验证工艺装备。在并行工程中,这些工作要有机地安排成齐头并进,从而大大缩短了新产品的开发进程。
采用虚拟制造与并行工程的必要条件是计算机的普及应用。在计算机上利用CAD/CAE软件网络,不仅可以根据设计者的构思自动生成工程图形和实体模型,而且可以进行结构件强度分析和机构运动学分析,以及整机和零部件的参数优化和动态性能仿真试验等。设计的工程图形(零部件)通过数据库直接传输给工艺部门,就可以编制工艺路线和设计工装刀具,也可以通过CAM直接生成数控加工程序软件,很快就可在数控机床或加工中心上试制出样品。
普及应用虚拟制造与并行工程的企业,一种系列工程机械产品的开发周期可以缩短到了3个月以内,大大加强了其市场竞争实力。
7控制方法创新:电子控制与信息集成
机器的大规模信息集成,诞生了机电信一体化。现代电子技术催生了工程机械的机电信一体化。电子技术包括计算机技术、集成电路技术、数字电路技术及电子通讯技术。电子技术和传感器与机械装置的结合,实现了工程机械的自动监测和自动控制,即机-电-信一体化。电子传感器是机电信一体的感觉器官,是机器与其作业对象之间的媒介;以微机为核心的电子技术是机电信一体化的大脑和中枢神经,它接受传感器送入的各种信息,在进行运算处理之后对机器的执行部分发出指令。
机电信一体化在工程机械上的推广应用,主要是为了节省能源、简化操纵程序,提高生产效率、作业质量和机器的工作可靠性,以及满足日益严格的环保要求,最早是德国的Bosch公司、美国的GM公司、Ford公司和日本的电装公司等先后推出了各种电子控制燃油喷射及电子点火系统,随后在工程机械的其它系统中也采用了机电信一体化技术。20世纪90年代以来,美国、德国和日本等工业发达国家推出的工程机械新产品,有70%以上都程度不同地配置了电子控制系统,例如发动机的最佳功率输出自动控制、工程起重机的快速循环伸缩自动控制、路面铣刨机转子工作与驱动行走的动力分配自动控制、振动压路机的自动变幅控制、轮胎驱动单轮振动压路机驱动轮的防滑转自动控制、摊铺机的输分料自动控制与熨平板自动找平控制,还有机器故障报警电子控制与辅助操纵电子控制等等。
发动机的电子控制是通过机器负荷传感器与集成化电子系统自动控制其功率输出及实现与液压系统的最佳匹配,从而获得最高的生产效率和最低的燃油消耗。此种系统应用在装载机上,可以使燃油消耗量降低20%,发动机的非工作磨损及技术保养工作量减少,并且能够净化废气排放。故障报警电子控制能使机器在出现故障或超载时立即发出警示,有的还可以在屏幕上显示故障的部位,并提出故障的排除方法。辅助操纵电子控制可以弥补司机的不熟练操作,如机器行走的平稳起步与平稳停车,振动压路机的自动起振、自动停振与自动洒水以及限定机器工作装置的最大负荷,最大回转角度与最大延伸距离等。
8人工智能创新:灵性机器与机器人化
工程机械在工程建设领域代替了人的体力劳动,扩展了人的手脚功能,但传统机械还未能解决好人的体力和生理负担问题,更不要说解脱人的精神和心理负担了。现代化工程机械应该是赋予其灵性,有灵性的工程机械是有思维头脑(微电脑)、感觉器官(传感器)、神经网络(电子传输),五脏六腑(动力与传动)及手足骨骼(工作机构与行走装置)的机电信一体化系统。
机电信一体化并非机电与信息技术的简单结合,它所构成的系统必须具备5项功能:①具有检测和识别工作对象与工作条件的功能;②具有根据工作目标自行作出决策的功能;③具有响应决策、执行动作的伺服功能;④具有自动监测工作过程与自我修正的功能;⑤具有自z身安全保护和故障排除功能。这也就是工程机械智能化的一些具体目标。
在工程机械的智能化过程中,自始至终充满着自学习技术和自适应技术的运用。现在机电信一体化技术实现了对发动机、液压系统和电气系统的全面控制,机器正在被赋予各种感觉与智慧。在工艺过程与工作状态实时监测的基础上,工程机械将从局部自动化过渡到全面自动化,并且向着远距离操纵和无人驾驶的趋势发展。随着人工智能的介入,工程机械将加快其现代化进程,使逐步过渡到完全智能化的作业机器人目标。到那时,一些新的机器人化作业程序就会应运而生。
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