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      試論建筑工程中機(jī)電一體化的應(yīng)用發(fā)展

      2019-06-29 13:55:17張立勛
      科學(xué)與財(cái)富 2019年36期
      關(guān)鍵詞:應(yīng)用發(fā)展機(jī)電一體化建筑行業(yè)

      張立勛

      摘 要:自我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展以來(lái),我國(guó)交通軌道建設(shè)發(fā)展迅猛,房地產(chǎn)行業(yè)更是成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)體系非常重要的行業(yè)之一,在目前的建筑工程建設(shè)中,人工參與程度高,施工效率低,質(zhì)量的不到保證,施工工人的人身安全也存在巨大隱患,嚴(yán)重影響我國(guó)建筑工程事業(yè)的發(fā)展。本文論述機(jī)電一體化的作用以及在建筑工程中的應(yīng)用發(fā)展。

      關(guān)鍵詞:機(jī)電一體化;建筑工程;應(yīng)用發(fā)展;建筑行業(yè)

      建筑行業(yè)推動(dòng)著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,我國(guó)建筑行業(yè)發(fā)展迅速,每天都有無(wú)數(shù)建筑工程上線(xiàn),目前工程中施工效率低下、安全事故率高、施工進(jìn)度慢,這主要是因?yàn)槎鄶?shù)建筑企業(yè)大量使用人工勞動(dòng),整體的機(jī)械自動(dòng)化覆蓋率低下導(dǎo)致的。在施工建設(shè)中引入機(jī)電一體化技術(shù),可以大幅度提高建筑工程的施工效率,降低安全事故發(fā)生率,同時(shí)降低人工成本,縮短施工周期,給建筑企業(yè)帶來(lái)更大效益。因此,研究機(jī)電一體化的特點(diǎn)以及在建筑中的應(yīng)用發(fā)展具有巨大的現(xiàn)實(shí)意義。

      一、機(jī)電一體化的優(yōu)點(diǎn)

      (一)機(jī)電一體化安全性能高

      機(jī)電一體化技術(shù)又稱(chēng)電子機(jī)械技術(shù),其主要內(nèi)容就是機(jī)械設(shè)備與計(jì)算機(jī)信息技術(shù)相結(jié)合,再應(yīng)用于各行業(yè)的實(shí)際工作中,近年來(lái),微電子技術(shù)的出現(xiàn),更加促進(jìn)了機(jī)電一體化技術(shù)的發(fā)展,將機(jī)電一體化用于建筑機(jī)械中,可以更加凸顯機(jī)械本身的性能并在實(shí)際施工中提高工程機(jī)械的施工效率。機(jī)電一體化后,機(jī)械都具備報(bào)警、監(jiān)視、自我保護(hù)的功能,一旦機(jī)械運(yùn)行中、操作中發(fā)生失誤或電力故障,可以及時(shí)采取自我包功能,降低對(duì)設(shè)備操作人員以及機(jī)械自身的傷害,提升設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中的安全指數(shù)。

      (二)機(jī)電一體化促進(jìn)生產(chǎn)力

      應(yīng)用了機(jī)電一體化技術(shù)的設(shè)備一般具有優(yōu)秀的生產(chǎn)力,機(jī)電一體化設(shè)備應(yīng)用了自動(dòng)控制技術(shù)和信息處理技術(shù),且設(shè)備具有良好的精確度和靈敏度,機(jī)械設(shè)備的控制、檢測(cè)功能更加強(qiáng)大。機(jī)電一體化技術(shù)簡(jiǎn)化人工操作程序,操作模式簡(jiǎn)單化,更多采取一鍵操作,大大節(jié)約人工成本,提升工作效率,提高生產(chǎn)力發(fā)展。

      (三)機(jī)械設(shè)備維護(hù)更加便捷

      機(jī)械設(shè)備維護(hù)起來(lái)比較方便,并且建筑機(jī)械大多具有節(jié)能降耗的功能,能夠有效提高工作效率,縮短施工周期。大多數(shù)的機(jī)電一體化設(shè)備都具有故障檢驗(yàn)和監(jiān)視功能,并自動(dòng)采取相應(yīng)保護(hù)措施進(jìn)行故障排查與處理。同時(shí),機(jī)電一體化設(shè)備具有記憶存儲(chǔ)功能,能夠按照事先設(shè)定的程序進(jìn)行工作,降低施工操作出錯(cuò)率。

      (四)機(jī)電一體化技術(shù)提高機(jī)械使用性能

      建筑機(jī)械的設(shè)計(jì)與加工制造對(duì)精度嚴(yán)格要求,只有機(jī)械設(shè)備從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)、加工組裝等環(huán)節(jié)的精度都得到保證,都符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn),才能保證整個(gè)工程機(jī)械具有較高的精度,才能應(yīng)用于實(shí)際施工操作中,然而工程機(jī)械結(jié)構(gòu)復(fù)雜、零配件多、構(gòu)件數(shù)目大,難以保證生產(chǎn)加工制造環(huán)節(jié)的精度,機(jī)電一體化技術(shù)可以對(duì)工程機(jī)械的操作精度進(jìn)行控制,應(yīng)用了機(jī)電一體化的設(shè)備有著更好的使用性能,并且能夠廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)。機(jī)電一體化設(shè)備應(yīng)用了許多的復(fù)合技術(shù),如應(yīng)用數(shù)字顯示技術(shù)、程序控制技術(shù)等,大大減少機(jī)械上操作手柄、按鈕的數(shù)量,降低人工參與程度,有效避免因人工操作導(dǎo)致的誤差,程序控制技術(shù)的應(yīng)用,大大減少操作動(dòng)作重復(fù)率,實(shí)現(xiàn)機(jī)械操作的自動(dòng)化,有效提升機(jī)械設(shè)備的使用性能。

      二、建筑工程中機(jī)電一體化的應(yīng)用

      (一)建筑工程機(jī)械設(shè)備的節(jié)能降耗應(yīng)用

      在過(guò)去的建筑工程施工過(guò)程中,許多建筑公司為了降低施工成本采用施工機(jī)械來(lái)替代人力施工,但是因?yàn)槭┕きh(huán)節(jié)的復(fù)雜性以及施工機(jī)械設(shè)備自身的缺陷導(dǎo)致機(jī)械設(shè)備的使用效率有限,在使用過(guò)程中造成大的能源消耗,不利于建筑公司節(jié)約施工成本。引入機(jī)電一體化技術(shù)的現(xiàn)代工程機(jī)械,應(yīng)用最新的電子節(jié)能技術(shù),采用電子節(jié)能控制器等,可以大幅度提高各類(lèi)機(jī)械設(shè)備如碾壓機(jī)、挖掘機(jī)等的能源利用率,降低能源損耗,實(shí)現(xiàn)資源節(jié)約,降低施工成本。除此之外,機(jī)電一體化技術(shù)促進(jìn)工程機(jī)械更加環(huán)保、安全,減少機(jī)械損壞,提高建筑工程的施工效率。

      (二)建筑工程中機(jī)械設(shè)備的監(jiān)控應(yīng)用

      建筑工程機(jī)械的使用過(guò)程中,機(jī)械故障頻發(fā)導(dǎo)致機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行達(dá)不到提高施工效率的效果。隨著建筑行業(yè)的不斷發(fā)展,施工單位對(duì)機(jī)械設(shè)備性能的要求也越來(lái)越高,但是工程機(jī)械大多構(gòu)件零部件繁多,且精密又復(fù)雜,人工檢查只能憑借工程師自身經(jīng)驗(yàn),費(fèi)時(shí)又費(fèi)力,很難及時(shí)解決機(jī)械故障問(wèn)題。機(jī)電一體化技術(shù)的導(dǎo)入,利用實(shí)時(shí)信息監(jiān)測(cè)技術(shù)、自動(dòng)程序控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)械運(yùn)行狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),及時(shí)對(duì)機(jī)械故障做出預(yù)警,對(duì)機(jī)械故障做出診斷,有利于科學(xué)解決機(jī)械的故障問(wèn)題,減少機(jī)械損耗,延長(zhǎng)機(jī)械使用年限,并且利用記憶存儲(chǔ)技術(shù)節(jié)約工程師診斷以及修復(fù)機(jī)械故障的時(shí)間,可以讓工程師在第一時(shí)間完成機(jī)械的維修處理,及時(shí)投入施工工作,實(shí)現(xiàn)機(jī)械設(shè)備應(yīng)有的效用。

      (三)建筑工程中機(jī)械自動(dòng)化作業(yè)的應(yīng)用

      傳統(tǒng)的建筑工程機(jī)械設(shè)備手柄、按鈕多,人工操作比重高,易造成機(jī)械設(shè)備磨損,且不能有效降低人力成本。隨著自動(dòng)化技術(shù)發(fā)展,機(jī)電一體化技術(shù)也將自動(dòng)化技術(shù)應(yīng)用于機(jī)械設(shè)備功能設(shè)計(jì)中。機(jī)械設(shè)備的自動(dòng)化日漸成為建筑行業(yè)對(duì)現(xiàn)代工程機(jī)械的要求。機(jī)電一體化技術(shù)的應(yīng)用,大幅度提升了工程機(jī)械作業(yè)的自動(dòng)化水平,實(shí)現(xiàn)施工環(huán)節(jié)的半自動(dòng)化甚至全自動(dòng)化。自動(dòng)化機(jī)械設(shè)備的投入使用,提高了機(jī)械的運(yùn)行效率,降低人力勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)約人力成本,有效減少因操作人員操作失誤引發(fā)的安全事故。

      (四)提高建筑工程機(jī)械設(shè)備精度的應(yīng)用

      機(jī)械設(shè)備的生命在于靈敏度和精度,工程機(jī)械設(shè)計(jì)在設(shè)計(jì)、加工制造方面更是對(duì)精度有著嚴(yán)格要求。只有在設(shè)計(jì)、加工制造、組裝每一個(gè)環(huán)節(jié)都保證嚴(yán)格的精度,才能保證工程機(jī)械整體的精度要求。然而,在現(xiàn)實(shí)的機(jī)械設(shè)計(jì)、加工制造中,因工程機(jī)械結(jié)構(gòu)復(fù)雜、構(gòu)件零部件繁多,精密且復(fù)雜,采用一般的加工制造技術(shù)難以保證機(jī)械設(shè)備的精度,而機(jī)電一體化技術(shù)導(dǎo)入設(shè)計(jì)加工制造環(huán)節(jié)中可以實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)械設(shè)備的精度進(jìn)行控制,也能在機(jī)械施工作業(yè)中的精度進(jìn)行監(jiān)控并控制。電子控制技術(shù)與機(jī)械設(shè)備相結(jié)合,為機(jī)械作業(yè)的精準(zhǔn)化提供保證,實(shí)現(xiàn)機(jī)械設(shè)備的精確化作業(yè)。

      三、建筑工程中機(jī)電一體化的發(fā)展

      回顧我國(guó)機(jī)電一體化在建筑工程中的應(yīng)用,智能化、微電子技術(shù)化、綠色環(huán)?;?、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)化將是機(jī)電一體化技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)。第一,當(dāng)前許多發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了機(jī)電一體化在建筑工程中的智能化應(yīng)用,我國(guó)機(jī)電一體化的智能化的水平偏低,智能領(lǐng)域研究人員需要進(jìn)一步研究,早日實(shí)現(xiàn)機(jī)電一體化智能化技術(shù)的提升。第二,隨著社會(huì)發(fā)展與企業(yè)的發(fā)展需求,微型化將成為未來(lái)的一大趨勢(shì),機(jī)電一體化技術(shù)也需要將微電子技術(shù)、芯片技術(shù)、電路集成等技術(shù)納入體系之中,早日制造出小體積、強(qiáng)輕重量的機(jī)械產(chǎn)品。第三,在國(guó)家對(duì)綠色生態(tài)環(huán)境的大力支持倡導(dǎo)下,綠色建筑業(yè)、綠色礦業(yè)等成為新型產(chǎn)業(yè),機(jī)電一體化的應(yīng)用也呈現(xiàn)綠色環(huán)保的發(fā)展趨勢(shì)。第四,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅速發(fā)展和普及,推動(dòng)著建筑工程中機(jī)電一體化生產(chǎn)結(jié)構(gòu)與模式向著網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展。

      結(jié)束語(yǔ):機(jī)電一體化融入建筑工程是我國(guó)建筑行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì),是各種技術(shù)復(fù)合作用的結(jié)果。機(jī)電一體化技術(shù)在建筑機(jī)械中的運(yùn)用大力推動(dòng)了我國(guó)施工效率的提高,節(jié)約施工成本,縮短建設(shè)周期,減少安全事故,為建筑企業(yè)帶來(lái)更大收益。

      參考文獻(xiàn):

      [1]姚秀君, 王維東. 機(jī)電一體化技術(shù)在機(jī)械工程上的應(yīng)用及發(fā)展趨勢(shì)[J]. 科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新, 2017(11):105-105.

      [2]呂鋒平, 蔡軍衛(wèi), 江洵. 機(jī)電一體化系統(tǒng)在機(jī)械工程中的應(yīng)用[J]. 內(nèi)燃機(jī)與配件, 2018(1):215-216.

      [3]王寶鋒. 機(jī)電一體化技術(shù)在機(jī)械工程中的深度應(yīng)用[J]. 數(shù)碼世界, 2019(2):169-169.

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