1. 计算机可编程技术为拓展高端数控系统的应用提供了可行的解决方案。
高端数控系统区别于其他的控制装置,可编程是重要的技术特征。高效率的运动描述语言和逻辑描述语言编译技术和执行引擎将是高端数控系统拓展系统应用关键技术。内嵌在高端数控系统中符合IEC61131-3标准的可编程逻辑控制器已经成为高端数控系统的重要特征。在逻辑可编程语言日趋统一的趋势下,已经形成国际标准的G代码形式的运动可编程语言的弊端日趋明显。目前,新的加工描述语言国际标准Step-NC还未被控制器厂商广泛支持,而各种控制器厂商推出的各具特色的运动可编程语言正在成为新的竞争热点。不论Step-NC的实现还是其它的运动可编程系统的实施都需要现代编译技术的支持。
2. 计算机信号处理技术是高端数控系统性能提升重要技术支持。
高端数控系统在控制性能上竞争是始终伴随着数控技术发展的重要技术竞争的方向。高精度的运动控制技术已经不只是运算精度的竞争了,各种高端数控系统都大量接入包括位置传感器、电流传感器等信息感知装置,通过外部信息的采集和数据处理,利用自动控制技术实现高精度的补偿和控制。基于现代计算技术的数字化信号采集和处理技术,实现高端数控系统外部信息的采集和信号处理,包括采用计算机仿真技术建立控制对象模型。上述技术都是高端控制器提升控制精度的重要技术手段。
3.人工智能技术将高端数控技术带入新的历史阶段。
传统数控系统仅将多坐标协同运动控制作为最主要的控制任务,按照用户输入的运动控制程序,最终完成工艺过程。在上述过程中,除了体现操作者意愿的运动轨迹程序,就没有其它更智慧的控制过程。可编程逻辑控制器的应用部分地改善了上述过程。预先设定的逻辑过程承担了工艺过程的大部分辅助功能和安全相关的逻辑控制。仅具有上述控制能力远不能使控制器实现对操作者替代。而现实的工艺过程中存在大量的需要进行智能化感知、决策、经验学习、修订决策依据的情况。为了更大程度地实现自动化,实现对劳动者的解放,高端控制器将不断地向智能化控制的方向进步。在此过程中人工智能技术将成为改进程序化控制的重要技术手段。目前有些高端数控系统已经在切削用量的自动生成技术、故障诊断和计划任务调度方面成功应用了某些人工智能技术,相信人工智能技术将高端数控技术带入新的历史阶段。
作者:S-Blog