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智能自动化技术在汽车工程的应用

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郭贺洋吴丹

摘要:智能控制技术是在自动控制技术和人工智能技术基础上兴起的新兴交叉学科,其近些年在汽车工程上的应用已经显著的推动了汽车工业的发展,并将控制系统和理论提升到了一个新的水平。汽车在市场经济中处在一个非常重要的地位,尤其是随着近些年人们生活水平不断提升,对交通工具的要求也随之猛增,作为人们日常生活中最主要交通工具的汽车不仅要具有便捷性和交通性,还要有安全性和高效性,更要满足人们对舒适性和个性化的要求。本文的研究中重点对汽车工程中智能自动化技术的应用进行阐述和介绍,以期能够更好地促进智能自动化技术在汽车工程领域的应用和推广。

关键词:智能;控制;汽车工程;应用

引言

随着科学技术的不断进步,现如今智能控制技术在汽车工程领域已经有着非常广泛的应用空间,通过模糊控制方法,能够对汽车整体性能进行大幅度的提升。在智能自动化技术的帮助下,操作人员能够实现对技术需求的条理化表达和形象化描述。下面,本文将从智能控制基本知识及智能控制系统概述着手,对智能自动化技术在车辆设备中的应用进行总结和分析。

一、智能控制基本知识及智能控制系统概述

智能控制即自动控制,其技术体系中不仅融合了控制工程學科的内容,也融合了运筹学和人工智能两方面的内容,是多方面知识和技术相结合的产物。智能控制由智能信息、智能决策和智能反馈等要素共同构成。智能信息虽然不具备物质本质,但是却对智能控制有着非常重要的影响,占据着主导地位。智能信息是智能技术的载体,通过智能信息的传递能够实现对所需内容的科学化传达。在智能信息识别过程中,需要对信息进行微处理和微加工,保证剔除非必要因素,留存有价值的信息。智能反馈对智能自动化技术的应用有着非常直接的影响,便捷的信息反馈会对汽车工程的控制特点产生影响,通过反馈和负反馈实现智能信息的自动处理,反馈信息强弱来加强仿人特点。智能决策系统在定量限制方面相对较少,更多的将定性综合集成技术应用到其中,从而增加智能自动化技术的仿人效果,在决策过程中提高决策效率和效果。

同时,模糊控制作为智能自动化技术中的一种,在汽车工程中的应用非常广泛,实现监控对象的全方位控制。在汽车工程发展的过程中,我们需要对每一个控制领域进行数学模型描述,这样才可以改进制造工艺。为了减少智能自动化技术中存在的偏差,我们需要全方位监测非线性和不确定系统,同时还要提高模糊控制技术的质量。智能自动化技术升华了自动化控制技术和人工智能技术,通过结合仿人化的模糊算法得到系统控制规律,采用行为规则库对人类习惯性行为进行效仿,从而实现人工智能。

二、智能监测技术在车辆设备中的其他应用

1.汽车驻车智能刹车系统

汽车驻车智能刹车系统是近些年开发产生的新型智能自动化技术,其在车辆设备中的应用可以实现对智能刹车系统的深度研究,通过自动变速箱的安装,为驾驶员初学者和存在驾驶局部障碍者提供帮助,为使用者提供便捷的自动换挡效果,减少驾驶者的主动换挡操作,同时能够实现在上坡过程中自动刹车和停车,避免由于驾驶员误操作导致的车辆溜逸。但是在整个驾驶过程中,自动变速箱的使用会加大燃料的使用总量。随着国家、社会以及消费者对污染和能耗的要求不断提高,传统的高消耗、高污染技术已经不能大家的绿色消费需求,市场需求逐步转变。智能自动化技术实现的上坡停车制动自动化能够全面扩展刹车功能,具有广泛的应用前景和推广价值。

2.汽车后视镜位置全服控制

汽车后视镜的全服控制也可称作位置随动控制,是为了更高效的利用汽车后视镜、智能调节后视镜位置而设计的,可以通过对信号和反馈信号进行合理规划而实现。需要首先将后视镜位置规划纳入到车辆模拟系统中,引入数字位置控制系统。在加工信息和对信息进行微处理的同时,对采集到的信息进行精准判别,逐渐消除信息中的不确定因素,将位置控制全面拓展到相关领域。这一效果与人们在办公领域中广泛运用的磁盘磁头位置控制、复印机效能位置控制等功能相似,都运用了数控机床的定位控制功能。位置随动系统结构原理图如下所示:

3.实时监测汽车数据

智能自动化技术在汽车控制系统应用的过程中,能够对汽车数据进行实时监测,将监测数据收集到传感计算器中,为工程人员提供有效地数据参考,记录汽车运用情况,帮助工程人员对汽车运行情况进行全面的了解。监测到的汽车数据可以提升智能自动化技术在驾驶过程中服务,促进计算机拟人化操作更加贴合实际。

4.提升汽车控制系统运转效率

智能自动化技术能够用计算机自动化操作代替人工或传统机械操作,对汽车工程资源节约大有裨益。能够减少对环境的破坏和对资源的浪费,同时可以减少电路损耗并均衡负荷,从而提升汽车控制系统的运转效率。

5.车内空气质量智能监测系统

通过气敏传感器对车内空气进行智能监测,智能监测系统显示车内空气质量数值的高低,为驾驶员提供空气

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