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书名 智能机器及其实施技术/智能制造系列丛书
分类 科学技术-工业科技-机械工业
作者 赵升吨//范淑琴//王永飞//李靖祥//张大伟等
出版社 机械工业出版社
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简介
内容推荐
本书涵盖智能机器的战略、基础、技术和案例等方面内容,结合典型机械装备的基本原理、关键技术和研究现状,论述了在智能机器及其实施技术方面开展的落地实践和技术探索。本书从4个方面阐述了智能机器及其实施技术,主要内容包括不同工业时代机械装备驱动与传动发展历程、智能制造相关发展战略;人工智能及其控制技术,智能工厂、智能机器的基本特征;伺服电动机驱动与控制技术,重点论述智能机器的三大实施技术;国内典型智能生产线和智能机器应用实例等。
本书可供企业相关技术人员使用,也可供高等院校机械工程、航空宇航科学与技术、动力工程及工程热物理、冶金工程、材料科学与工程、电气工程、控制科学与工程、化学工程与技术、矿业工程、交通运输工程等专业师生阅读参考。
作者简介
赵升吨,西安交通大学机械工程学院二级教授,博士生导师,中国机械工程学会塑性工程分会副理事长,全国数控成形装贴专家。承担国家“智能制造专项”课题和“国家重点研发计划”重点专项课题,主持国家自然科学基金面上项目6项、重点项目两项,获国家级科技成果二等奖1项,省部级科技成果奖7项,省级教学成果一等奖1项。授权国家发明专利400余项,授权国际发明专利3项,发表学术论文被SCI、EI、ISTP收录300余篇,主要参编专著和教材10部。
目录
前言
第1章 绪论
1.1 工业的四个时代及其机器简介
1.1.1 工业1.0的典型机器
1.1.2 工业2.0的典型机器
1.1.3 工业3.0的典型机器
1.1.4 工业4.0机器的主要特点
1.2 中国制造业简介
1.2.1 中国制造业产业结构组成
1.2.2 制造业产品特点及产值
1.2.3 制造业各产业之间的相互关系
1.2.4 中国220种产量位居世界第一的工业产品简介
1.3 一台完整机器的基本组成
1.3.1 机器的机械本体系统
1.3.2 机器的电气自动控制系统
1.4 机器驱动与传动发展趋势
1.4.1 多介质多形式驱动与传动
1.4.2 复合/混合驱动与传动
1.4.3 直接电驱动及其电动机简介
第2章 智能制造及其关键技术
2.1 德国工业4.0
2.1.1 德国工业4.0的实质及其核心思想
2.1.2 德国工业4.0的5个创新技术领域
2.2 中国制造2025战略
2.2.1 中国制造2025简介
2.2.2 中国制造2025的十大领域
2.2.3 中国制造2025的五大工程
2.3 智能制造概念及其关键技术
2.3.1 智能制造的内涵及外延
2.3.2 中国智能制造专项
2.3.3 智能制造的核心信息设备
2.3.4 智能制造的10项关键技术
2.4 物联网三个层次及其关键技术
2.4.1 物联网三个层次
2.4.2 物联网的关键技术
2.4.3 物联网十大应用领域
第3章 三种人工智能控制技术
3.1 人工智能简介
3.1.1 人工智能的发展历程
3.1.2 人工智能的实质及三要素
3.1.3 人工智能的特性
3.1.4 人工智能的研究内容及发展趋势
3.2 人工智能控制简介
3.2.1 自动控制的发展历程
3.2.2 人工智能控制系统的功能
3.2.3 人工智能控制技术的发展方向
3.3 三种人工智能控制技术及其核心思想
3.3.1 模糊控制技术
3.3.2 人工神经网络控制技术
3.3.3 迭代学习控制技术
第4章 智能工厂及智能机器的基本特征
4.1 智能工厂及其三个维度
4.1.1 智能工厂的内涵
4.1.2 智能工厂的三个维度
4.2 智能机器的基本特征
4.2.1 智能机器的内涵
4.2.2 智能机器的基本要素
4.3 典型的智能机器简介
4.3.1 电子飞轮储能系统
4.3.2 交流伺服直线电动机驱动的新型锻锤
4.3.3 对轮旋压设备
4.3.4 交流伺服驱动轴向推进滚轧成形设备
4.3.5 机床数控系统的智能化
4.4 智能机器三大实施技术的内涵与目的
第5章 智能机器伺服驱动电动机及其控制
5.1 伺服驱动系统概述
5.1.1 伺服系统的基本概念
5.1.2 伺服驱动系统的构成
5.1.3 交流伺服系统的常用性能指标
5.2 异步电动机及其伺服控制系统
5.2.1 异步电动机的结构和工作原理
5.2.2 异步电动机的数学模型
5.2.3 异步电动机的矢量控制
5.3 永磁同步电动机及其伺服控制系统
5.3.1 永磁同步电动机的结构和工作原理
5.3.2 正弦波永磁同步电动机的数学模型
5.3.3 正弦波永磁同步电动机的矢量控制系统
第6章 分散多动力——分布式多动力源技术
6.1 分散多动力的必要性与内涵
6.1.1 分散多动力的必要性
6.1.2 分散多动力的内涵与外延
6.2 分散多动力技术的应用
6.2.1 分散多动力技术在航空航天中的应用
6.2.2 分散多动力技术在轨道交通中的应用
6.2.3 分散多动力技术在汽车中的应用
6.3 分散多动力需要解决的关键科技问题及其实施途径
6.3.1 分散多动力需要解决的关键科技问题
6.3.2 分散多动力的实施途径
6.4 典型的分散多动力机器
6.4.1 全电伺服式对轮柔性旋压设备
6.4.2 棒管料对称伺服进给铣削开槽机
6.4.3 电气伺服式超高速对击锤
第7章 伺服电直驱——伺服全电直接驱动技术
7.1 伺服电直驱的必要性与内涵
7.1.1 伺服电直驱的必要性
7.1.2 伺服电直驱的内涵与外延
7.1.3 伺服电直驱的三个层次
7.2 伺服电直驱技术的应用
7.2.1 伺服电直驱技术在航空航天中的应用
7.2.2 伺服电直驱技术在轨道交通中的应用
7.2.3 伺服电直驱技术在汽车中的应用
7.3 伺服电直驱需要解决的关键科技问题及其实施途径
7.3.1 伺服电直驱需要解决的关键科技问题
7.3.2 伺服电直驱的实施途径
7.4 典型的伺服电直驱机器
7.4.1 交流伺服压力机
7.4.2 交流伺服驱动轴向推进滚轧成形设备
7.4.3 交流伺服自进给螺纹滚压成形设备
第8章 集成一体化——高效集成一体化融合技术
8.1 集成一体化的必要性与内涵
8.1.1 集成一体化的必要性
8.1.2 集成一体化的内涵与外延
8.1.3 集成一体化的六个层次
8.2 集成一体化技术的应用
8.2.1 集成一体化技术在航空航天中的应用
8.2.2 集成一体化技术在轨道交通中的应用
8.2.3
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更新时间:2025/3/16 15:00:17