FONDAMENTI DI CONTROLLI AUTOMATICI INTRODUZIONE
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- Bonifacio Tonelli
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1 FONDAMENTI DI CONTROLLI AUTOMATICI Ingegneria Meccanica FONDAMENTI DI CONTROLLI AUTOMATICI INTRODUZIONE Ing.
2 Riferimenti Materiale didattico: Testi di riferimento: G. Marro Controlli Automatici Zanichelli ed. P. Bolzern, R. Scattolini, N. Schiavoni, Fondamenti di Controlli Automatici, Mc Graw-Hill ed. R. Zanasi, "Esercizi di Controlli Automatici. Testi d'esame svolti", Esculapio, Progetto Leonardo, Bologna. Ricevimento: previo appuntamento tramite . Introduzione -- 2
3 Esame Appelli: giugno, luglio, settembre, novembre, gennaio, febbraio Non ci sono restrizioni all iscrizione Prime date disponibili: 10 Giugno e 2 Luglio 2015 Modalità d esame: Prova scritta divisa in quiz di teoria ed esercizi Non si possono usare libri o appunti No prova orale Validità del voto: Il voto è valido un anno o fino alla partecipazione a un nuovo scritto L iscrizione avviene su esse3 Introduzione -- 3
4 Definizioni di Sistema e di Controlli Automatici Sistema: oggetto, dispositivo, processo o fenomeno la cui evoluzione nel tempo si manifesta con la variazione di un certo numero di grandezze. Controlli Automatici: condizionare secondo requisiti prefissati l evoluzione nel tempo delle grandezze di un sistema (controllo) senza bisogno dell intervento diretto dell uomo (automazione). Introduzione -- 4
5 Struttura tipica di un sistema di controllo Sistema di Controllo in Retroazione Segnale di riferimento + _ Errore di inseguimento??? Azione di controllo Sistema controllato Regolatore Attuatore Impianto Riscaldamento o condizionatore Stanza Uscita o grandezza da controllare Termometro Misura dell uscita Sensore Retroazione Introduzione -- 5
6 Obiettivi di un sistema di controllo L obiettivo base di un sistema di controllo è fare in modo che l andamento temporale delle variabili da controllare sia più simile possibile all andamento dei segnali di riferimento (che rappresentano ciò che il sistema deve eseguire). Riferimento Riferimento Segnale Controllato Segnale Controllato Sistema di controllo scadente t Buon sistema di controllo t ATTENZIONE! Le prestazioni di un sistema controllato (sistema di controllo + plant) dipendono fortemente dalle caratteristiche del sistema da controllare (plant)! Introduzione -- 6
7 Applicazioni dei Controlli Automatici Tipicamente i controlli automatici sono impiegati per: ottenere elevate velocità di esecuzione, gestire grandi potenze, ottenere precisioni non ottenibili dall uomo, eseguire operazioni ripetitive, operare in ambienti remoti o potenzialmente pericolosi. Introduzione -- 7
8 Perchè Controlli Automatici in Ingegneria Meccanica? La quasi totalità dei dispositivi meccanici sono controllati elettronicamente (robot, impianti industriali, automobili,...). Due curiosità: Più dell 80% dei dispositivi su un automobile sono controllati (o controllabili) elettronicamente: motore, frizione, cambio, differenziale, sospensioni, freni, tergicristalli, fari, climatizzazione C è più potenza di calcolo su un automobile di media cilindrata che sull Apollo 11 che ha permesso all uomo di arrivare sulla luna (CEO Ford motorcompany, affermazione risalente al 2005 ) Introduzione -- 8
9 Esempio: robot per lavorazioni industriali velocità potenza precisione instancabili! Introduzione -- 9
10 Esempio: lavorazione a controllo numerico elevata precisione flessibilità di utilizzo instancabili! Introduzione -- 10
11 Esempio: veicoli agricoli Il controllo elettronico dei principali dispositivi di una macchina agricola permette migliori prestazioni e maggior comfort durante il lavoro. Introduzione -- 11
12 Esempio: automobili C è più potenza di calcolo su un automobile di media cilindrata che sull Apollo 11 che ha permesso all uomo di arrivare sulla luna! Introduzione -- 12
13 Esempio: automobili Più dell 80% dei dispositivi su un automobile sono controllati (o controllabili) elettronicamente. Alcuni sistemi di controllo: Freni: ABS - ASR - EBD Stabilità: ESP Motore: MSR -... Trazione - TC Frizione e cambio - AMT Differenziale Partenza - LC Steer-by-wire Drive-by-wire... Introduzione -- 13
14 Esempio: aeronautica Senza i dispositivi di controllo un aereo è un sistema INSTABILE! F16 Falcon Il primo aereo a guida completamente «elettrica»!!! Negli aerei civili il controllo del volo è gestito all 80% da sistemi automatici Strumenti di tipo elettromeccanico ormai abbandonati Introduzione -- 14
15 Esempio: nuovi sistemi di locomozione Senza controllo il SEGWAY è un sistema INSTABILE! Introduzione -- 15
16 Esempio: impianti chimici Introduzione -- 16
17 Esempio: sonde e satelliti Controllo di potenze enormi: la propulsione a razzo è un esplosione controllata! Operazione in ambienti remoti e pericolosi: temperature estreme, raggi cosmici, assenza dell atmosfera terrestre... Elevata autonomia operativa: la trasmissione dei segnali dalla Terra a Marte impiega 20 minuti!!! Introduzione -- 17
18 Esempio: Robot Umanoidi Sistemi estremamente complessi Si tenta di riprodurre le capacità motorie e sensoriali dell uomo Nuova frontiera dello sviluppo tecnologico Introduzione -- 18
19 Obiettivi del corso 1. Introdurre gli strumenti matematici di base per l analisi dei sistemi dinamici lineari. 2. Fornire criteri per il progetto integrato di sistemi meccanici controllati elettronicamente (meccatronica). 3. Creare un linguaggio comune fra meccanica, elettronica e controlli automatici per permettere il progetto integrato di sistemi meccatronici. 4. Fornire alcuni strumenti matematici interdisciplinari per l analisi dei segnali e della dinamica dei sistemi. Introduzione -- 19
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