鞏利萍江蘇東曌建筑產業創新發展研究院有限公司 江蘇南京 210000
該特點主要表現在對機械設備的改造方面。在進行機械設計時,可以通過智能化技術對人腦的思維方式做出模擬,使機器具備一定的思維能力,實現人機交互的目的,使機械能夠更好地發揮其自身的輔助作用,保障生產工作的高效開展。智能化技術在機械生產中的應用,可使機械生產過程表現出一定的邏輯性,即可以對具體的生產操作做出判斷,并給出明確的指令。同時,在計算機技術的應用下,也可實現對各類數據信息的有效獲取與處理,在此基礎上提升機械設備的應用價值[1]。
該特點還體現在設計方法方面。與傳統設計方法的直接差異在于,可以實現對各個設計階段數據信息的有效整合與處理,將各類運算數據作為依據,增強設計方案的可靠性,并且不斷補充數據庫,為后續的機械設計工作提供有力的數據支持。這不僅有益于增強設計質量,也可在一定程度上提升設計效率。現階段而言,常見的智能化機械設備見表1:

表1 智能化機械設備表
模塊化指的是,進行機械設計時綜合考慮到行業要求以及產品的應用需求。以模塊化的形式對機械設備零件進行分別設計,這里所指的模塊既可以被稱之為是功能模塊,也可以被稱之為是設備構成模塊。機械設計之初,首先應明確設計目標以及設備的應用需求,依據此來確定機械設備的功能模塊,并且圍繞這一內容開展設計工作,這可在一定程度上提升機械設計工作的系統性和有序性。需要注意的是,進行模塊設計時應遵循由大到小的原則,將主要功能模塊作為重要的設計內容。
系統化特點主要體現在機械設計的過程中,在采用智能化機械設計理論進行機械設計工作時,通常會對設備產品、運行環境以及系統狀態等因素進行綜合分析。通過處理好人機以及環境之間的關系來增強機械設備應用的可靠性。而在以往的設計理念中,并未考慮到人的因素以及環境因素,僅對機械設備的運行狀態加強了重視,這無疑會影響機械設備的應用性能。在智能化機械設計理念的指導下,可實現對機械環境以及其運動狀態等各類信息的綜合分析,并且將其應用到各個設計環節中,以確保設計方案的合理性。就設計的前期階段而言,該理論通常會對設備的使用周期和使用性能進行綜合考慮。在此過程中,不僅可以發現機械設備中存在的缺陷問題,控制故障發生率,也可使其壽命得以延長[2]。
從現階段的機械設備應用狀況來看,其設計的精密度顯著提升。為了滿足不同的生產需求,機械制造廠家致力于對提升機械設備控制精度的研究。而智能化設計理論的應用則為機械設備的精密化發展奠定了良好的基礎。其中最具代表性的為納米技術。隨著納米技術的逐漸推廣與應用,也標志著我國的機械設計也趨于高精度化發展。在機械制造行業發展的過程中,除了對其智能化程度和自動化程度提出了較高的要求外。對于高精度也提出了一定得要求。因此,我們可以認為該項理論的高精度化發展已經成為必然的發展趨勢。
在傳統的機械設計工作中,對各類參數的確定通常需要設計人員根據已有的設計經驗,并且通過運算得出,致使常見由于人工失誤影響機械設備可靠性的問題。尤其是在進行關鍵參數設計的過程中,一旦數據處理不當,便會影響機械設計質量,致使產生大量的成本投入,也會對設計效率造成一定影響。而智能化設計理念的應用,則可利用計算機的圖形技術,將相關的設計數據轉換為可視化的圖形,使設計方案更加直觀,參與設計的人員可以一目了然的發現在方案設計中存在的弊端與不足,經過反復調整后,形成最優的設計方案,保證機械設計工作的高效、高質量開展[3]。
總之,智能化機械設計理論在機械設計工作中的應用具有提升設計可靠性以及方案質量的作用,也可賦予其智能化、系統化和模塊化的特點。不僅起到提升機械制造可靠性的作用,也可進一步增強我國的機械制造行業發展水平。在對當前的機械設計理念發展前景進行分析后可知,其正在趨于高精度化和可視化發展,這也為機械設計工作的開展奠定了良好的基礎。