Obecná kritéria používaná u vícehlavých vah

2022/10/03

Autor: Smartweigh–Vícehlavá závaží

U vážicího zařízení, jaký druh vícehlavé váhy se používá, je nutné zvážit všechny aspekty. Dále je popsána konstrukční forma vícehlavové váhy, rozsah měření a výběr úrovní přesnosti, které je obecně třeba vzít v úvahu. 1. Výběr struktury a metody vícehlavé váhy závisí na ekologických standardech elektronické struktury a aplikace.

Pokud chcete vyrábět elektroniku s nízkou konstrukcí, měli byste obecně používat snímače typu konzolového nosníku a typu paprsku kola. Pokud poměr stran konstrukce není přísně kontrolován, můžete si vybrat snímač sloupového typu. Kromě toho, pokud je přirozené prostředí elektronických aplikací velmi vlhké a chladné a je zde hodně kouře a prachu, měli byste zvolit dobrý způsob těsnění; pokud existuje riziko výbuchu, měli byste použít bezpečnostní kultivační senzor; pokud se nacházíte na vyvýšené silnici U těžké techniky je třeba zvážit bezpečnost a přepěťovou ochranu; pokud se používá v přírodním prostředí s vysokou teplotou, měla by být použita vícehlavová váha s pláštěm s chladicí vodou; pokud se používá v silně chladných oblastech, je třeba zvážit výběr vícehlavové váhy se snímačem topného zařízení. Při výběru metody je třeba vzít v úvahu jeden faktor, zda je údržba pohodlná a náklady, to znamená, že když selže vážicí zařízení, zda lze úspěšně a rychle získat součásti údržby.

Pokud není záruka, znamená to, že výběr metody není vhodný. 2. Volba rozsahu měření Čím více se hodnota vážení vážícího zařízení blíží zkratové kapacitě spínače, tím vyšší je přesnost vážení. , hmotnost kola atd., takže existují velmi velké rozdíly ve standardu limitu snímače používaného různými softwary vážících systémů. Obecným standardem jsou: *Statické údaje s jedním snímačem Zařízení pro vážení: pevná zátěž (vážící plošina, nádobí atd.) + proměnná zátěž (vážená zátěž)≤Jmenovité zatížení použitého snímače X70%*Statické údaje více snímačů Zařízení pro vážení: pevné zatížení (vážící plošina, nádobí atd.) + proměnlivé zatížení (vážené zatížení)≤Při použití jmenovitého zatížení snímače X počet použitých snímačů X 70 % se přičte index 70 % s ohledem na faktory, jako jsou vibrace, náraz a hmotnost kola.

Nutno podotknout, že: v první řadě by se zkratová kapacita snímače měla co nejvíce blížit hodnotě ve standardní produktové řadě výrobce, jinak je použití nestandardních produktů nejen nákladné, ale také nelze vyměnit po poškození. Za druhé, ve stejném vážicím zařízení není dovoleno používat snímače s různou zkratovou kapacitou, jinak systémový software nemůže normálně fungovat. Za druhé, abych to uvedl na pravou míru, měnící se zatížení (zátěž, kterou je třeba zvážit) se vztahuje ke skutečné zátěži aplikované na snímač. Pokud je hodnota síly přenášena z vážicí plošiny do snímače, dochází k organizaci multiplikačního a útlumového koeficientu (např. tyč). software pákového systému), je třeba zvážit jeho rizika.

3. Volba přesnosti Výběr úrovně přesnosti vícehlavých vah by měl být schopen zohlednit předpisy pro úroveň přesnosti vážícího zařízení, pokud lze tento předpis vzít v úvahu. To znamená, že pokud snímač s rozsahem měření 2500 může splnit požadavky, nepoužívejte rozsah měření 3000. Pokud je ve vážicím zařízení použito několik stejných metod, když jsou induktory se stejnou zkratovou kapacitou zapojeny do série, důvod celkové odchylky je Δ, pak: Δ=Δ/n1/2(2—12) Mezi nimi: Δ: důvod odchylky v úplnosti jednotlivých senzorů; n: počet senzorů.

Kromě toho se elektronické vážicí zařízení obecně skládá ze tří hlavních součástí, kterými jsou snímače hmotnosti, displeje vážení a části mechanických zařízení. Když je chybová hodnota systémového softwaru 1, důvod (Δ) celkové odchylky vícehlavé váhy, která je jednou z klíčových součástí neautomatické elektroniky, je obecně pouze podíl 0,7. Na základě toho a rovnice (2--12) není příliš obtížné zvolit požadovanou přesnost snímače.

4. Jak by mělo být dosaženo některých speciálních požadavků? V některých zařízeních pro vážení mohou existovat jedinečné předpisy. Například u kolejové váhy se očekává, že pružná deformace vícehlavé váhy bude menší, takže vážní plošina může být ve stavu vážení. Menší zdvihy snižují otřesy a vibrace při najíždění a vyjíždění velkých nákladních vozidel z vážicí plošiny. Při sestavování dynamického vážicího zařízení je navíc nevyhnutelné vzít v úvahu vlastní frekvenci běžně používané vícehlavové váhy, zda je možné uvažovat o ustanoveních pro přesné dynamické měření. Tento hlavní parametr není uveden v obecném představení produktu.

Pokud tedy chcete tento parametr výkonu zvládnout, měli byste se poradit s výrobcem, abyste předešli chybám.

Autor: Smartweigh–Výrobci vícehlavých závaží

Autor: Smartweigh–Lineární váha

Autor: Smartweigh–Lineární váha balicí stroj

Autor: Smartweigh–Vícehlavý balicí stroj

Autor: Smartweigh–Zásobník Denester

Autor: Smartweigh–Véčkový balicí stroj

Autor: Smartweigh–Kombinovaná váha

Autor: Smartweigh–Balicí stroj Doypack

Autor: Smartweigh–Stroj na balení předem vyrobených sáčků

Autor: Smartweigh–Rotační balicí stroj

Autor: Smartweigh–Vertikální balicí stroj

Autor: Smartweigh–Balicí stroj VFFS

KONTAKTUJTE NÁS
Řekněte nám své požadavky, můžeme udělat víc, než si dokážete představit.
Pošlete svůj dotaz
Chat
Now

Pošlete svůj dotaz

Vyberte jiný jazyk
English
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
简体中文
繁體中文
Afrikaans
አማርኛ
Azərbaycan
Беларуская
български
বাংলা
Bosanski
Català
Sugbuanon
Corsu
čeština
Cymraeg
dansk
Ελληνικά
Esperanto
Eesti
Euskara
فارسی
Suomi
Frysk
Gaeilgenah
Gàidhlig
Galego
ગુજરાતી
Hausa
Ōlelo Hawaiʻi
हिन्दी
Hmong
Hrvatski
Kreyòl ayisyen
Magyar
հայերեն
bahasa Indonesia
Igbo
Íslenska
עִברִית
Basa Jawa
ქართველი
Қазақ Тілі
ខ្មែរ
ಕನ್ನಡ
Kurdî (Kurmancî)
Кыргызча
Latin
Lëtzebuergesch
ລາວ
lietuvių
latviešu valoda‎
Malagasy
Maori
Македонски
മലയാളം
Монгол
मराठी
Bahasa Melayu
Maltese
ဗမာ
नेपाली
Nederlands
norsk
Chicheŵa
ਪੰਜਾਬੀ
Polski
پښتو
Română
سنڌي
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Faasamoa
Shona
Af Soomaali
Shqip
Српски
Sesotho
Sundanese
svenska
Kiswahili
தமிழ்
తెలుగు
Точики
ภาษาไทย
Pilipino
Türkçe
Українська
اردو
O'zbek
Tiếng Việt
Xhosa
יידיש
èdè Yorùbá
Zulu
Aktuální jazyk:čeština