The electromagnetic rail launcher is a type of high-energy weapon that uses a strong magnetic field to project missiles. To create this field, a current pulse source is needed to provide sufficiently high voltages and currents. The study thoroughly examines the principle of electromagnetic operation of the rail launcher, with particular emphasis on how to achieve the highest electromagnetic field strength. The analysis has been subjected to the source of the impulse current and the tendency of their development in the near future. The subject of the appropriate rails selection and their mutual arrangement has been touched up to attain adequate strength against the harmful effects associated with the flow of high currents. Considerations have been taken to protect the rails from the harmful effects of large-scale current flows, and the topic of the projectile itself to the electromagnetic field was raised. The rapid development of technology over the last few years indicates that high-energy weapons will be the basic weapon of all types of forces in the near future. The development of electromagnetic railroads requires the solution of many mechanical problems and harmful phenomena.
Nowadays there is trend to extend the requirements for manufacturing systems. It is caused by the increasing complexity of the control systems, flexibility necessity, series time reduction, possibility of production variety and production and instalation costs reduction. Therefore it is necessary not only to introduce the most modern electronic and information technology but also architecture and communication systems. The paper presents typical fields of application of different communication solution such as Fieldbus networks for the sensors level and executive parts, distributed I/O modules, distributed control and comunication for devices at the cell level. It also focuses on industrial (MAP3.0/MMS, Industrial Ethernet) and office (Intranet, Internet) communication standards. At the end, the paper describes a project realised in the Institute of Production Engineering & Automation at Wrocław University of Technology that deals with communication systems application in manufacturing.
PL
Rosnąca złożoność systemów sterowania, konieczność zapewnienia elastyczności, skrócenia czasu cyklu, możliwości rozszerzania systemów oraz zmniejszania kosztów produkcji i instalacji powodują wzrost wymagań stawianych systemom wytwarzania. Dlatego też konieczne jest wprowadzanie najnowocześniejszej technologii elektronicznej i informatycznej oraz architektur i systemów komunikacyjnych. Wskazano na typowe obszary zastosowań różnych rozwiązań systemów komunikacyjnych, takich jak sieci typu Fieldbus dla poziomu czujników i członów wykonawczych, rozproszone moduły I/O, rozproszone sterowanie i komunikacja dla urządzeń na poziomie gniazda. Zwrócono również uwagę na znaczenie przemysłowych (MAP3.0/MMS, Industrial Ethernet) oraz biurowych standardów komunikacyjnych (Intranet, Internet). Na zakończenie omówiono realizowany W ITMiA PWr projekt dotyczący zastosowania systemów komunikacyjnych w wytwarzaniu.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.