Vejekontrol til flerhovedvægter

2022/10/04

Forfatter: Smartweigh–Multihead vægter

1. Sammensætning og tekniske parametre for vejeregulator til multihead-vægter Multihead-vægter er et almindeligt brugt online dynamisk vejesystem, som hovedsageligt består af lastbåndstransportør, transportør, screeningsudstyr, vejekontroller, nettovægt Opsætningsudstyr og andre komponenter, med automatisk identifikation, dynamisk måling verifikation og andre karakteristika. Under arbejde, uden manuel styring, sender lastbåndstransportøren automatisk råmaterialet, der skal vejes, til transportøren i henhold til de to optiske inspektionskomponenter på begge sider af vejeplatformen for at skelne positionen af ​​det råmateriale, der skal vejes, og indstilles på forhånd i henhold til indstillingsudstyret. Godt nettovægtområde til at udføre screening. For bedre at holde det råmateriale, der vejes på vægten i henhold til transportørens hastighed, er det fastsat, at vejekontrolpanelet skal være hurtigt, nøjagtigt og pålideligt.

Vejeregulatoren bruges til at styre slidbane-multihead-vægteren på slidbanetrykholdet i det vulkaniserede gummifelt. Det er hovedsageligt sammensat af et automatisk kontrolsystem, der består af 51 enkelt-chip mikrocomputere, en forforstærker, en indstillingsenhed, en skærmlampe, en elektronisk tæller, en kopimaskine, en strømforsyning og lignende. Dens grundlæggende principramme er vist i figur 1.

Forforstærkeren forstørrer millivolt-niveaudatasignalet, der udsendes af arbejdstryksensoren, konverterer det til et differentialsignal og sender det til CS-51 enkelt-chip automatiske kontrolsystem til databehandling. Det indstillede nettovægtområde sammenlignes, og sammenligningsresultatet er baseret på åbning og udgang af displaylampen for at vise information, elektronisk tæller for at tælle og starte kopimaskinen for at registrere produktionsdatainformationen. Vejeregulatoren har to arbejdstilstande: drift og kalibrering. Når kalibreringsmetoden er valgt, vil den indtaste de statiske data og vise informationen normalt.

På dette tidspunkt skal du placere den genstand, der skal vejes, på vejeplatformen, kontrolpanelet viser nettovægten af ​​den genstand, der skal vejes, og vægten kan kalibreres. Når driftsmetoden er valgt, vil vejekontrolleren gå ind i den dynamiske vejnings- og screeningsoperation. På dette tidspunkt vil vejecontrolleren kontrollere de optiske datasignaler for de dele, der skal vejes, på begge sider af vejeplatformen, identificere slidbanedelene og udføre dynamiske vejnings- og screeningsoperationer.

I mit land er de vejekontroller, der bruges til flerhovedvægte, for det meste importerede produkter, og de fleste af de produkter, der er udviklet og designet i Kina, er udviklet fra vejeskærme til generelle formål. Screeningskategorien for nettovægten indtastes af tastaturet. Når alt fungerer normalt, kan det faktiske betjeningspersonale ikke se den forudindstillede værdi, billedet er dårligt, og justeringen er ubelejlig. Vejecontrolleren, der er udviklet og designet af os, imiterer de oversøiske prøver, og fire fire-positions DIP-switche er indstillet på kontrolpanelets kontrolpanel for at indstille nettovægtscreeningsområdet. De fire DIP-switche kan opdeles i fem nettovægtkategorier i henhold til procesteknologien (se figur 2).

De første to cifre af de fire-cifrede data repræsenterer et heltal, og de sidste to cifre repræsenterer en decimal. Under hele processen med dynamisk vejning og screening kan den forudindstillede værdi justeres når som helst og hvor som helst. Opsæt tilsvarende displaylamper og tællere for hver nettovægt på kontrolpanelet.

Det faktiske driftspersonale kan øjeblikkeligt justere arbejdstrykket for slidbaneekstruderingsindløbet i henhold til trendanalysen af ​​nettovægten vist ved den øvre fejl og den nederste fejl for at kontrollere slidbanens nettovægt. På den måde er det meget visuelt og praktisk. Hvert af de seks sekscifrede registre har datainformation såsom god vejning, øvre fejl, nedre fejl, øvre afvigelse, nedre afvigelse, produktionsvolumen (inklusive god, øvre fejl og nedre fejl).

Den er udstyret med en kopimaskine til at kopiere data og information såsom fødselsoutput, hvilket er praktisk til ledelse af produktionsværksted. For ukvalificerede produkter med øvre afvigelse og nedre afvigelse vil screeningsudstyret automatisk blive aktiveret for at fjerne dem, og der lyder en alarm for at minde det faktiske betjeningspersonale om at være opmærksomme. Vejecontrolleren har ikke kun funktionerne lyddynamisk vejning og screening, men har også funktionerne nulpunkts automatisk sporing, peeling og nul-clearing osv. Det er en højpræcision universel displayinstrumentmåler.

Dens vigtigste præstationsparametre er:. Skærm: firecifret syv-segment LED digitalt displayrør. Skærmopløsning: mere end 300 mio. Sensor tilskynder til at skifte strømforsyning: DC15V. Ét 16 printerinterface. Driftstemperatur: en 10-40 ℃. Strømforsyningssystem skiftende strømforsyning: AC380VsoHz For det andet softwareudvikling. Mobiltelefonsoftwaren i al systemsoftware er opdelt i baggrundsdrift og modtagelsesprogramflow. Indhold, der ikke er særlig praktisk, såsom kopiering, databehandlingsmetoder og nettovægtsscreening og identifikation, allokeres til baggrundsstyringsarbejdet; mens det indhold, der er mere praktisk til indsamling, timing af udførelse osv., tildeles receptionisten. Softwareudviklingen vedtager en modulær designstruktur, som er opdelt i flere programmoduler efter de daglige opgaver, hvilket er behjælpelig ved tilpasning, udvidelse og transplantation.

Det forenklede rammediagram af kildeprogrammet er vist i figur 3. For at udføre statisk datavejning og dynamisk screening og vejning udfører programflowet hovedsageligt funktionsanalyse og anti-interferensdesign. Hver er beskrevet nedenfor.

1. Funktionsanalyse Funktionsanalysen af ​​mobiltelefonens software er hovedsageligt at designe forskellige programmoduler, og ifølge dette programmodul udføre forskellige væsentlige daglige opgaver. I dette programflow kan nøglefunktionerne udført af mobiltelefonens software være:. Nulpunkts automatisk sporing;. Peeling;.. Nulpunktskalibrering;. Dataindsamling; Timing udførelse;.Læs nøgle og indstilling;.Betjening/tjek konvertering;.Kopier;.Lås op for den viste informationsværdi under betjeningsmetoden;. Under ledelse af systemovervågningsprogrammet udfører dette programmodul statisk datavejning eller dynamisk screening og vejning i henhold til den forudbestemte implementeringsplan.

2. Anti-interferensdesignskema Fordi multihead-vægten arbejder i det naturlige miljø for industriel produktion, er der forskellige påvirkninger på stedet, som bringer vægtens normale arbejde i fare. Derfor, ud over hardwarekonfigurationens anti-jamming modforanstaltninger, er mobiltelefonsoftwarens anti-jamming modforanstaltninger som det andet forsvar også meget kritisk og uundværlig. Et lydsystemsoftware bør ikke kun udføre funktionsanalyse, men også udføre anti-interferensdesignskema for at forbedre pålideligheden af ​​systemsoftwaren.

Systemsoftwaren vælger følgende to anti-interferens modforanstaltninger til mobiltelefonsoftware: (1) Anti-interferens elektromagnetisk interferens af analog signal I/O sikkerhedskanal er for det meste grat-lignende, og effekttiden er kort. Ifølge denne karakteristik, når nettovægtdatasignalet indsamles, kan det kontinuerligt indsamles i flere gange, indtil resultaterne af de kontinuerlige to indsamlinger er fuldstændig det samme, datasignalet er rimeligt. Hvis datasignalet er inkonsekvent efter flere indsamlinger, vil den aktuelle datasignalindsamling blive kasseret.

Den maksimale frekvensgrænse for hver samling og den kontinuerlige samme frekvens kan justeres i henhold til specifikke krav. Det maksimale beløb, der indsamles i dette programflow, er 4 gange, og 2 på hinanden følgende gange er også rimelige opkrævninger. For udgangssikkerhedskanalen, selvom MCU'en er designet til at opnå passende outputdatainformation, kan outputenheden opnå ukorrekt datainformation på grund af ydre påvirkninger.

På mobiltelefonens software er en mere rimelig anti-interferens modforanstaltning at udsende den samme datainformation gentagne gange. Gentagelsescyklustiden er så kort som muligt, så efter at have modtaget en berørt fejlrapport, kan den perifere enhed ikke give et rimeligt svar i tide, og et passende outputinformationsindhold er ankommet igen. På den måde undgås en forkert holdning med det samme.

I dette programflow placeres outputtet i timing-udførelsesafbrydelsen, hvilket med rimelighed kan undgå outputfejloperationen. (2) Digital filtrering er rettet mod det indsamlede nettovægtdatasignal, som ofte har vilkårlig indflydelse, så det er nødvendigt at indhente datainformationen tæt på punktets reelle værdi fra datainformationsserieprodukterne, og opnå et resultat med en høj grad af autenticitet. I mobiltelefonsoftware er den almindelige metode digital filtrering.

Dette programflow er opdelt i statisk datavejning og dynamisk screeningsvejning. På grund af de forskellige vejemetoder er de valgte digitale filtreringsmetoder også forskellige. De forskellige digitale filtreringsmetoder, der anvendes af de to vejemetoder, er angivet nedenfor.

¹Statisk datavejning: Nøgleovervejelsen ved statisk datavejning er pålideligheden og præcisionen af ​​systemsoftwaren. Det er nødvendigt at tage højde for den relative stabilitet af den viste information under stabile forhold og den hurtige reaktion under lastning. Derfor bør pålidelighedsidentifikationen af ​​den indsamlede datainformation udføres først, og derefter bør den digitale filtreringsløsning udføres.

I processen med digital filtreringsprocedure vælges den glidende gennemsnitsfiltreringsteknik for at forbedre den faktiske filtreringseffekt. Den specifikke metode er som følger: hver gang der tages en prøve, fjernes en af ​​de tidligste dataoplysninger, og derefter sættes et gennemsnit af samplingværdien for denne tid og samplingværdien fra mange tidligere gange, og den rimelige samplingværdi opnås ved den enkelte kan leveres til brug. Derfor forbedrer dette brugervenligheden af ​​systemsoftwaren.

Valget af samplingsfrekvens N har stor skade for den faktiske effekt af filtrering. Jo større N er, jo bedre er den faktiske effekt, men det vil bringe systemsoftwarens dynamiske respons i fare. I denne vejecontroller, for at forbedre pålideligheden af ​​systemsoftwaren og evnen til at reagere hurtigt, er N 32, når den er stabil, og 8, når den er ustabil.

På grund af valget af en rimelig filtreringsmetode er pålideligheden og præcisionen af ​​systemsoftwaren og dens indlæsningsresponstid blevet yderligere forbedret.ºDynamisk screening og vejning: I den dynamiske screening og vejning er slidbanen hurtigt baseret på vejeplatformen. Slidbanen er på skalaen inden for 1,5 sekunder, så prøvetagning skal ske inden for 1 sekund.

På den måde er samplingsfrekvensen begrænset. Fordi slidbanen vil forårsage en vis vibration, når den hurtigt justeres til vejeplatformen, vil det desuden påvirke prøvetagningsværdien. Derfor er det meget vigtigt at overveje, hvilken datainformation der er gyldig, og hvilken slags digital filtreringsteknologi, der er valgt for at undertrykke skaden af ​​kraftig symmetri af elektromagnetisk interferens.

Ifølge den specifikke observation er multihead-vægterens vejedatasignalbølgeform vist i figur 5. På figuren er fra ankomsten af ​​slidbanen til vejeplatformen indtil dens afgang opdelt i tre led: det første trin er tiden t, segment, som er hele processen fra slidbanens ankomst til vejeplatformen, indtil den er helt på vejeplatformen. Nettovægtdatasignalet er her. Andet trin er det niende trin, slidbanen er helt på vejeplatformen, og denne periode er vejefasen; det tredje trin er tiden t. Segmentet er hele processen, hvor slidbanen forlader vejeplatformen, og nettovægtdatasignalet falder langsomt til nul i denne periode.

I begyndelsen og slutningen af ​​de ni vejesektioner lider vejedatasignalet relativt kraftigere over. I bjergsektionen, det vil sige når slidbanen er midt på vejeplatformen, er vejedatasignalet relativt stabilt. Derfor er det mere ideelt at vælge datainformationen for Δt-tidsområdet.

Brug den placerede skala til at gå til enden af ​​den fotoelektriske kontakt for at starte vejecontrolleren for at modtage den dynamiske samplingsdatainformation og prøve inden for bjergtiden. Samplingsfrekvensen N er relateret til samplingshastigheden. Jo hurtigere prøvetagningshastigheden er, jo højere er den indsamlede frekvens N. Installationen af ​​den fotoelektriske kontakt skal sikre, at de indsamlede visuelle data er datainformationen, når objektet, der skal vejes, er placeret i byen Weitaishan.

For de indsamlede N-dataoplysninger har alle forskellige indflydelseskomponenter, så det er nødvendigt at vælge en rimelig filtreringsmetode for at opnå den sande værdi af slidbanens nettovægt. Denne procedure vælger den sammensatte filtreringsteknologi, det vil sige, at anvendelsen af ​​to eller flere digitale filtreringsmetoder kombineres og anvendes, hvilket ikke er nok til at komplementere hinanden, for at forbedre den faktiske effekt af filtrering, for at opnå den faktiske effekt, der ikke kan opnås ved kun en enkelt filtreringsmetode. Her vælges filtreringsmetoden, der kombinerer maksimalværdifiltreringsmetoden og den aritmetiske middelfiltreringsmetode.

De-maxima-filtrering fjerner først den signifikante enkeltpulspåvirkningsværdi og tilmelder sig ikke middelværdiberegning, således at outputværdien af ​​middelfiltrering er tættere på den sande værdi. Det grundlæggende princip for optimeringsalgoritmen er som følger: fortsæt med at prøve N gange, akkumuler og bed om nåde, og find de højeste og mindste værdier i det, og træk derefter de højeste og mindste værdier fra akkumuleringen og lodret , og beregn i henhold til N en eller to stikprøveværdier. betyder, det vil sige at opnå en rimelig stikprøveværdi. Flowdiagrammet for den sammensatte filtreringsprocedure er vist i kurvediagrammet for vejedatasignalet i fig. 5. Fra slidbanens ankomst til vejeplatformen indtil dens afgang er den opdelt i tre led: det første trin er tid t, segment, som er det tidspunkt, hvor slidbanen ankommer til skalaen. Hele processen fra platformen til den er helt på vægtplatformen stiger nettovægtdatasignalet langsomt i denne periode; anden fase er tidsperioden ni, slidbanen er helt på vægtens platform, denne periode er vejesektionen; den tredje fase Det er tid t.

Segmentet er hele processen, hvor slidbanen forlader vejeplatformen, og nettovægtdatasignalet falder langsomt til nul i denne periode. I begyndelsen og slutningen af ​​de ni vejesektioner lider vejedatasignalet relativt kraftigere over. I bjergsektionen, det vil sige når slidbanen er midt på vejeplatformen, er vejedatasignalet relativt stabilt.

Derfor er det mere ideelt at vælge datainformationen for Δt-tidsperioden. Brug den placerede skala til at gå til enden af ​​den fotoelektriske kontakt for at starte vejecontrolleren for at modtage den dynamiske samplingsdatainformation og prøve inden for bjergtiden. Samplingsfrekvensen N er relateret til samplingshastigheden. Jo hurtigere prøvetagningshastigheden er, jo højere er den indsamlede frekvens N.

Installationen af ​​den fotoelektriske afbryder skal sikre, at det aritmetiske middelværdi af de indsamlede værdier i formlen og N er det aritmetiske middelværdi af de 2 samplingsværdier; w er den i-te samplingsværdi; N er prøvetagningsfrekvensen. For at lette beregningen vælges samplingsfrekvensen generelt som 6, 10, 18 såsom 2 i potensen af ​​det heltal på 2 plus 2, hvilket er praktisk at bruge shift i stedet for division. I dette programflow vælges løsningen under sampling, så der er ikke behov for at udvikle datainformationslagringsområdet i linealen AM.

Efter digital filtrering opnås W-værdien, og derefter udføres databehandlingsmetoder såsom peeling og gennemsnitsfejlkonvertering for at opnå slidbanens nettovægtværdi for displayinformation, identifikation og kopiering. Efter at den anden fotoelektriske kontakt har registreret, at slidbanen helt har forladt vejeplatformen, skal du starte nulpunktssporingssamleren, vælge den store prøveprøve og trække den gennemsnitlige filterteknologi og automatisk fjerne taraen for at forberede ankomsten af næste slidbane. Accepter forhåndsforberedelse. 3. Konklusion Vejekontrollen har perfekte funktioner og stærk anti-interferens. Det er ikke kun velegnet til slidbanescreening inden for vulkaniseret gummi, men også egnet til drift af forskellige multiheadvægte såsom æg, mønter, husdyr og industrielle produktionslinjer.

På dette stadium er multihead-vægten introduceret af nogle producenter i vores land blevet brugt i mere end ti år. Nogle vejekontrollere kan ikke længere fungere normalt og har et akut behov for udskiftning. Derudover er der også nogle producenter, som stadig bruger den pedal-type multihead-vægter, som ikke kan anses for nødvendig for produktion og fremstilling. Derfor har vejekontrolleren en yderst nyttig markedsføringsfremmende værdi i dag.

Forfatter: Smartweigh–Multihead Weighter Producenter

Forfatter: Smartweigh–Lineær vægter

Forfatter: Smartweigh–Lineær vægtpakkemaskine

Forfatter: Smartweigh–Multihead vægter pakkemaskine

Forfatter: Smartweigh–Bakke Denester

Forfatter: Smartweigh–Clamshell Pakkemaskine

Forfatter: Smartweigh–Kombinationsvægter

Forfatter: Smartweigh–Doypack pakkemaskine

Forfatter: Smartweigh–Færdiglavet posepakkemaskine

Forfatter: Smartweigh–Roterende pakkemaskine

Forfatter: Smartweigh–Lodret pakkemaskine

Forfatter: Smartweigh–VFFS pakkemaskine

KONTAKT OS
Bare fortæl os dine krav, vi kan gøre mere, end du kan forestille dig.
Send din forespørgsel
Chat
Now

Send din forespørgsel

Vælg et andet sprog
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
Aktuelt sprog:dansk