根上堵住。”
“分级脉冲校准。不上精密器件,用几组普通时间继电器分组配对即可,每跑满三轮工序循环,自动校一次延时误差,把累积的偏差抵掉。”
“这样成本几乎没有增加,现有的半自动流水线,就能直接套用,不用动硬件结构。”
张老教授越听越觉得可行,往下走了两级台阶,抛出第二个相关问题。
“断电呢?流水线跑一半断了电,重启之后工序清零,半成品会全部报废,你如何解决这个行业通病?”
杜哲停顿片刻:“加一路断电记忆自锁回路。”
“电容短时储电,配闭锁继电器锁存当前工序信号。断电时运行节点锁死;来电重启,直接从断掉的那道工序接着跑。”
“市面上就有现成的标准件,工艺也是现有的工艺,只是换了个思路,没有任何门槛。”
台下原本低声议论的学生,也有人听懂了,杜哲这套方案,是优化了控制逻辑和回路结构,只需要在现有的设备上做改造调整就可以实现,不需要重新发明一台机器。
目前国内工程师的改良方向,基本都是卡在“优化触点材质、减少磨损”“调整线路布局”的浅层层面,没人想到从时序互锁、分步封控的逻辑层面根治问题。
这个思路,跳出了当下行业固有认知,超前业内主流思路至少数年!
张秉文教授想到这,饶是他也心神震动:“那如果多种不同规格工件混着进料,这套回路怎么做到自动区分,不误分拣?”
杜哲:“增加进料端简易限位挡块搭配分组信号触发,靠工件物理外形尺寸触发不同通路,这样就不需要额外检测元件。”
杜哲这套改良方案是特地设计过的,完全贴合现有工业条件,元件,工艺,全都是现成的。
没有提出这个时代实现不了的超前技术和理念。
张老教授:“剩下的时间,其他同学自习,杜哲同学你跟我去教务处。”
……
教务处没了课堂的约束,老教授开始提出一些技术瓶颈问题,跟杜哲探讨。
杜哲挨个轻松解答,老教授越听越认真,甚至拿出笔记开始记录,腰也挺得越来越直。
如果这时候有其他老师走进来,看到两人的状态,大概会错把杜哲认成教授,而他对面坐着的是一个留级多年的
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