Функциональное движение мехатронной системы предусматривает ее целенаправленное механическое движение (перемещение), кото рое координируется с параллельно управляемыми технологическими и информационными процессами. Таким образом, понятие «движение» трактуется в данном определении функционального движения расширительно .
Большие возможности открылись перед мехатроникой в результате ее сближения с микросистемными технологиями.
Сформировалось самостоятельное направление в мехатронике – микромехатроника.
В последние годы наметилось проникновение мехатронных технологий в нанотехнологии. В основном это выражается в создании прецизионных устройств и приборов для исследования и создания на- ноструктур с уникальными свойствами .
Сегодня мехатроника находит широкое применение в следующих областях:
машиностроение (автоматизированное машиностроение, станкостроение, электронное и энергетическое машиностроение и др.);
транспортное машиностроение (авиакосмическая техника, автотракторное машиностроение, железнодорожный транспорт, нетрадиционные транспортные средства и др.);
робототехника различного назначения;
приборостроение (контрольно-измерительные устройства и машины, офисная техника, навигационные приборы, вычисли- тельная техника);
микроэлектромеханические системы (микромашины, микро- роботы и др.);
нанотехнологии (микроскопы, зонды, машины микромехани- ческой обработки поверхностей деталей и др.);
бытовая техника (автономные пылесосы, швейные, стиральные, посудомоечные машины, холодильные установки);
медицинское и спортивное оборудование (биоэлектрические и экзоскелетные протезы для инвалидов, тренажеры, массажеры и вибраторы и др.);
фото- и видеотехника (устройства фокусировки видеокамер, проигрыватели видеодисков и др.);
полиграфические машины;
интеллектуальные аттракционы для шоу-индустрии.
Достарыңызбен бөлісу: |