第十一届机械工程、材料和自动化技术国际会议(MMEAT 2025)

news2025/4/24 20:33:57

重要信息

官网:www.mmeat.net

时间:2025年06月23-25日

地点:中国-深圳

 

部分展示 

 

征稿主题 

智能制造和工业自动化

复合材料与高性能材料先进制造技术

自动化机器人系统

云制造与物联网集成
精密制造技术
智能生产线优化
实时数据分析与过程控制

纳米复合材料的开发与应用

高温超导材料
生物基和可降解复合材料
自我修复材料技术
功能梯度材料(FGM)的设计与应用

高速加工技术
激光加工与3D打印技术
微加工与纳米制造
智能监控与设备预测性维护
数字孪生技术在制造业中的应用
高级控制理论和应用机器人系统与技术其他相关主题均可投稿

非线性控制和优化

预测控制(MPC)

鲁棒控制以增强系统的抗扰性

自适应控制系统

网络控制系统(NCS)与控制器设计

移动机器人的路径规划与导航

人工智能集成在自主机器人

机器人感知与多传感器融合

人机交互(HMI)及协作机器人

(Cobots)

群体机器人系统(Swarms)

 

机械工程、材料和自动化 是现代工程技术中紧密融合、协同发展的核心领域,它们共同支撑着制造业的升级、智能化设备的开发以及先进生产系统的构建。这一领域涵盖从机械系统设计、材料性能优化到智能控制与自动化生产全过程,是工业4.0和智能制造的技术基石。


一、机械工程

1.1 概述

机械工程主要研究各种机械设备的设计、制造、运行与维护,包括动力传动系统、机构设计、热力系统、机电集成等内容。

1.2 关键技术领域

  • 机械设计与仿真:包括CAD/CAM/CAE软件建模、结构力学分析等;

  • 机电一体化:融合机械系统与电子控制系统,构建智能机械装置;

  • 智能装备与机器人:如工业机器人、医疗机器人、特种机器人;

  • 精密加工与微纳制造:面向高端制造和微型设备;

  • 热流体系统与能量转换:涉及热传导、液压气动系统、内燃机等。


二、材料科学与工程

2.1 概述

材料科学是研究材料的组成、结构、性能、加工与应用的学科,为机械产品和工程结构提供性能支撑。

2.2 材料类型与应用

材料类型典型应用
金属材料(钢、铝、钛)汽车、航空、高铁结构件
高分子材料塑料制品、橡胶部件、复合材料
陶瓷与复合材料耐高温、耐腐蚀零件、电子封装、刀具涂层等
功能材料(智能合金)传感器、执行器、自愈合材料等智能系统

2.3 材料与机械的关系

  • 材料性能(强度、硬度、韧性、耐磨性等)决定了机械结构的可靠性;

  • 新材料(如碳纤维、纳米材料)推动机械设计向轻量化、高强度、高功能化发展;

  • 材料可加工性直接影响制造效率与质量。


三、自动化与控制技术

3.1 自动化基础

自动化技术指系统在无需人工干预情况下自动完成感知、控制、决策、执行等任务。

3.2 关键自动化技术

  • 可编程控制器(PLC):工业自动控制核心设备;

  • 运动控制系统:伺服系统、步进电机、直线驱动等;

  • 传感器与执行器技术:实现信息获取与物理运动;

  • 嵌入式控制系统:如STM32、Arduino、ARM平台等;

  • 工业机器人系统:具备自主路径规划、视觉识别与智能感知能力;

  • 制造执行系统(MES):实现制造流程的优化调度与数字化管理。


四、三者融合:智能制造与机电系统一体化

4.1 智能制造核心架构

机械系统 + 新材料 + 自动控制 + 信息技术 → 智能设备/生产线

4.2 典型融合案例

系统/领域融合特征
数控机床机械结构 + 高性能材料 + CNC控制系统
3D打印系统材料创新(金属粉末/光敏树脂) + 精密机械控制 + 自动成型控制系统
自动装配线机械手臂 + 图像识别 + PLC控制系统 + MES平台
智能仓储物流系统机器人+机械输送+定位导航+控制系统+物联网
新能源汽车动力总成轻量化结构设计 + 新能源电池材料 + 自动能量管理系统

五、发展趋势与前沿技术

5.1 机械领域

  • 绿色设计与制造:节能环保、高效材料利用;

  • 模块化与柔性制造:快速响应定制化生产需求;

  • 人机协作机械臂:安全、高效的协同工作模式。

5.2 材料领域

  • 智能材料(自适应、记忆合金):用于自修复结构、柔性驱动器;

  • 高性能复合材料:如碳纤维复合材料应用于航空、汽车轻量化;

  • 可持续材料:可降解材料、可循环再用材料,服务于环保制造。

5.3 自动化领域

  • 工业4.0与智能工厂:信息物理系统(CPS)、边缘计算、工业大数据;

  • 数字孪生与虚拟调试:提升制造系统的可靠性与响应能力;

  • AI与机器视觉集成:实现柔性识别、缺陷检测、质量控制自动化。


六、应用领域

应用方向具体内容
先进制造高端装备制造、机器人装配、自动化流水线
航空航天轻量化结构、耐高温材料、高精度机械系统
汽车工程自动化焊接线、新能源汽车电驱系统、热管理材料
医疗器械医疗机器人、3D打印假体、智能诊疗设备
智能家居与设备自动门、家用机器人、智能照明与安防

七、总结

机械工程、材料与自动化” 三者相辅相成,共同推动制造业向智能、高效、绿色方向演进:

  • 机械工程 提供设备和系统平台;

  • 材料科学 提供性能支撑与功能拓展;

  • 自动化技术 赋予系统感知、决策与执行的智能能力。

这一融合体系正成为建设“智能制造强国”“工业高质量发展”的关键支柱。未来,随着AI、物联网、5G、边缘计算等技术的融合介入,机械-材料-自动化系统将迈向更高水平的智能、自适应与协同运作。

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