Научная статья на тему 'Создание микропроцессорных систем управления электроннолучевым оборудованием для сварки'

Создание микропроцессорных систем управления электроннолучевым оборудованием для сварки Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»

CC BY
101
37
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Аннотация научной статьи по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям, автор научной работы — Ретунский Д.А., Лаптенок В.Д.

Электронно-лучевая сварка (ЭЛС) получила широкое распространение в различных отраслях машиностроения. ЭЛС позволяет соединять за один проход металлы и сплавы толщиной от 0,1 до 400 мм и более и обладает широкими технологическими возможностями. При электронно-лучевой сварке кинетическая энергия электронов пучка используется для того, что расплавить небольшие участки примыкающих друг к другу деталей в области стыка соединений. Особенностью электронно-лучевого способа является возможность создания высокой удельной поверхностной мощности в пятне пучка при достаточно высокой мощности всего пучка.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям , автор научной работы — Ретунский Д.А., Лаптенок В.Д.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Создание микропроцессорных систем управления электроннолучевым оборудованием для сварки»

Актуальные проблемы авиации и космонавтики. Информационные технологии

УДК 621.791.72

Д. А. Ретунский Научный руководитель - В. Д. Лаптенок Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева, Красноярск

СОЗДАНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВЫМ

ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ СВАРКИ

Электронно-лучевая сварка (ЭЛС) получила широкое распространение в различных отраслях машиностроения. ЭЛС позволяет соединять за один проход металлы и сплавы толщиной от 0,1 до 400 мм и более и обладает широкими технологическими возможностями. При электронно-лучевой сварке кинетическая энергия электронов пучка используется для того, что расплавить небольшие участки примыкающих друг к другу деталей в области стыка соединений. Особенностью электронно-лучевого способа является возможность создания высокой удельной поверхностной мощности в пятне пучка при достаточно высокой мощности всего пучка.

Большие технологические особенности достигаются за счет гибкого управления процессом сварки. Установка сварки как объект автоматизации представляет собой сложный комплекс в который входят электромеханические манипуляторы, вакуумное оборудование и мощное энергетическое оборудование. Высокая скорость сварки до 25 мм/с, ограниченные возможности визуального наблюдения создают больше трудности оператору в управлении процессом сварки. Поэтому стремление максимально автоматизировать процесс ЭЛС вполне закономерно.

Одним их комплексов который требует автоматизации - комплекс энергообеспечения. Энергетический комплекс отвечает за контроль таких параметров пучка как: ускоряющие напряжение; ток электронного пучка и плотность его распределения по сечению, все эти параметры являются основными энергетическими характеристиками процесса электронно-лучевой сварки [1]. Без контроля и стабилизации этих процессов невозможно необходимое качество технологического процесса.

Локальные системы контроля стабилизации ускоряющего напряжения и тока в настоящие время достаточно хорошо отработаны. Для более качественного удержания данных параметров необходимо объединения локальных регуляторов в глобальную сеть с

использованием микропроцессорной техники и микроЭВМ, что в итоге накладывает определенные требования на локальные системы регулирования. В итоге все этим меры позволят осуществлять более взаимосвязанное регулирование параметров процесса с целью формирования качественного сварного соединения.

Одной из главных технических проблем при создании систем управления ЭЛС является повышенное помехозащищенность датчиков измерительных устройств, системы управления и всей системы в целом. Проблемы связанные с недостаточной помехозащищенностью являются причиной неудовлетворительной работы ряда подсистем. В настоящие время в связи с разработкой новых датчиков и применения микропроцессов для обработки информации появились возможности существенного повышения помехозащищенности и работоспособности таких систем.

Библиографическая ссылка

1. Лаптенок В. Д., Мурыгин А. В., Серегин Ю. Н., Браверманн В. Я. Управление электронно-лучевой сваркой ; Сиб. аэрокосмич. акад. Красноярск, 2000.

© Ретунский Д. А., Лаптенок В. Д., 2011

УДК 004.021

Р. Р. Серажиев Научный руководитель - В. С. Тынченко Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева, Красноярск

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ

Рассмотрены параллельные генетические алгоритмы, их предназначение, применение в повседневной жизни. Представлены преимущества параллельных перед другими генетическими алгоритмами. А также рассмотрены стратегии по их применению, классы алгоритмов и методы их вычисления.

Генетические алгоритмы решают все более сложные стоимостные функции. Стоимостные функции, которые включают сложное моделирование становятся все более распространенными для задач проектирования. Такие функции очень ресурсоемкие и гене-

тические алгоритмы делают множество вычислений по пути оптимизации. Один из способов сокращения машинного времени является использование рекомендаций из предыдущих разделов, чтобы минимизировать общее число обращений к функции стоимости.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.