Auteur: Smartweigh-Multihead Weighter
De multihead weiger is in macht-nei-elektrisiteit konverzje apparaat dat kin omsette de krêft yn elektroanyske sinjalen, en is de kearn komponint fan de multihead weiger. D'r binne in protte soarten sensoren dy't de krêft-elektryske feroaring kinne foltôgje, oer it algemien ynklusyf wjerstânsspanningskrêfttype, magnetysk fjildkrêfttype en kapasitive sensor. It belang fan it magnetysk fjild krêft type is de elektroanyske analytyske lykwicht, de capacitor sensor is ûnderdiel fan de multihead weiger, en de ferset strain krêft type gewicht masine wurdt faak brûkt yn de measte fan 'e gewicht masine produkten.
De wjerstân strain multihead weiger is simpel yn struktuer, heech yn presyzje, en hat in breed oanbod fan brûkberens, en kin tapast wurde yn in relatyf earme natuerlike omjouwing. Dêrom wurdt de ferset strain multihead weiger krigen yn de multihead weiger. De wjerstân strain multihead weiger is benammen gearstald út polyurethane elastomeer, wjerstân strain gauge en kompensaasje macht circuit.
Polyurethane-elastomeer is it beklamme diel fan 'e multihead-weiger, makke fan hege kwaliteit koalstofstiel en profilen fan hege kwaliteit aluminiumlegering. De wjerstân strain gauge wurdt makke fan metalen materiaal folie etste yn raster gegevens type, en de fjouwer wjerstân strain gauges wurde lijm oan de polyurethane elastomeer troch de brêge struktuer metoade. Yn it gefal fan machteloosheid hawwe de 4 wjerstannen fan 'e brêgekring deselde wearde, de brêgekring is yn in lykwichtige steat, en de útfier is nul.
As de polyurethane elastomeer wurdt ferfoarme troch krêft, de ferset strain gauge wurdt ek misfoarme. Tidens it hiele proses fan it polyurethane elastomer wurdt ûnderwurpen oan krêft en bûgen, twa ferset strain gauges wurde spand, de izeren tried wurdt spand, en de ferset wearde nimt ta, en de oare twa wurde ûnderwurpen oan krêft, en de ferset wearde nimt ôf. Op dizze wize is de oarspronklik lykwichtige brêge circuit út lykwicht, en der is in wurkjende spanning ferskil oan beide kanten fan de brêge circuit. It ferskil yn wurkspanning is relatearre oan de omfang fan 'e krêft op' e polyurethane-elastomeer. Kontrolearje it wurkspanningsferskil om de omfang fan 'e sensorkrêft te krijen, de wurkspanning Nei't it gegevenssinjaal is kontrolearre en berekkene troch it ynstrumintpaniel, om de ynstellingen fan ferskate multihead-weigerstruktueren better te brûken, is de multihead-weiger gearstald út ferskate strukturele foarmen, en de namme fan de sensor wurdt meastal ek neamd neffens syn uterlik design.
Bygelyks, stapelkettingsensor (wichtige elektroanyske autobalâns), cantilever beam type (grûnbalâns, pakhússkaal, elektroanyske autobalâns), kolomtype (elektroanyske autobalâns, pakhússkaal), autotype (skaal), s-type (pakhús) schalen) ensfh In multihead weiger medium kin faak list sensoren yn meardere strukturele foarmen. As de sensor goed selektearre is, helpt it de skaaimerken fan 'e multihead-weiger te ferbetterjen.
Der binne in protte spesifikaasjes en modellen fan wjerstân strain multihead weighers, fariearjend fan ferskate hûndert gram oant inkele hûnderten ton. By it kiezen fan it mjitberik fan 'e multihead-weiger, moat it dúdlik wurde neffens de grutte fan' e meast brûkte multihead-weiger. De thumbregel is as folget: totale sensorlast (maksimaal tastiene lading fan yndividuele sensoren x oantal sensoren) = 1/2 ~ 2/3 fan it maksimale gewicht fan 'e multihead-weiger.
It krektensnivo fan 'e multihead-weiger is ferdield yn fjouwer nivo's: a, b, c, en d. Ferskillende graden hawwe ferskillende flatermarzjes. Klasse A sensors wurde oantsjutte max.
It nûmer nei de klasse stiet foar de metrologyske ferifikaasjewearde, hoe grutter de gegevens, hoe better de kwaliteit fan de sensor. Bygelyks, C2 betsjut C-klasse, 2000 metrologyske ferifikaasjewearden C5 betsjut C-klasse, 5000 metrologyske ferifikaasjewearden. Fansels is C5 heger as C2.
Algemiene graden fan sensoren binne C3 en C5, en dizze twa graden fan sensoren kinne wurde brûkt om multihead-weagen te meitsjen mei in krektensklasse fan III. De flater fan multihead weiger wurdt benammen feroarsake troch diskrete systeem flater, lag flater, repeatability flater, stress relaxation, ekstra flater fan nulpunt temperatuer en ekstra flater fan rated útfier temperatuer. De digitale sensoren dy't yn 'e ôfrûne jierren binne ferskynd, sette it A / D-konverzje-netwurksirkwy en it CPU-netwurksirkwy yn' e sensor. De útfier fan de sensor is net it analoge wurkspanning data sinjaal, mar it netto gewicht analoge sinjaal oplost troch de oplossing, dat hat de folgjende foardielen: 1. Ynstruminten paniel De gegevens sinjalen fan eltse digitale sensor kinne wurde sammele apart, berekkene neffens de lineêre fergeliking, en elke sensor kin wurde ûnôfhinklik kalibrearre, en de mooglikheid fan it oanpassen fan de flater fan de fjouwer hoeken yn ien kear is hiel heech.
De grutste hoofdpijn yn multihead weighers mei help fan digitale en analoge sensoren is de fjouwer-hoeke flater oanpassing, dy't meastentiids fereasket meardere kalibraasjes te spesifisearjen, eltse kear it ferpleatsen fan in swiere standert gewicht, dat is tiidslinend en arbeidsintensyf. 2. Om't it ynstrumintpaniel de gegevenssinjalen fan alle sensoren ûntdekke kin, kinne de problemen fan alle sensoren sjoen wurde fan it ynstrumintpaniel, wat handich is foar ûnderhâld. 3. De digitale sensor stjoert it analoge sinjaal troch de 485-ynterface, en de oerdracht is lange ôfstân sûnder te beynfloedzjen.
Krij de drege en gefoelige problemen fan oerdracht fan pulssinjaal kwyt. 4. Ferskate flaters fan 'e sensor kinne oanpast wurde neffens de mikrokontroller yn' e digitale sensor, sadat de ynformaasje fan 'e útfiersensorgegevens korrekter is. De multihead-weiger wurdt it sintrale senuwstelsel fan 'e multihead-weiger neamd, en syn skaaimerken bepale foar in grut part de krektens en betrouberens fan 'e multihead-weiger.
By it ûntwerpen fan in multihead-weiger komt faak de fraach oer hoe't jo de sensoren brûke. In multihead-weiger is eins in apparaat dat in kwaliteitsgegevenssinjaal omsette yn in elektroanyske sinjaalútfier dy't sekuer mjitten wurde kin. It earste ding om te beskôgjen by it brûken fan in sensor is de spesifike kantoaromjouwing wêryn de sensor sit.
Dit is benammen wichtich foar it goede gebrûk fan sensoren, en it is besibbe oan oft de sensor kin wurkje goed en oare feiligens- en tsjinst libben, en sels de betrouberens en feiligens faktor fan alle gewicht masines. De skea feroarsake troch de natuerlike omjouwing oan de sensor hat de folgjende aspekten: (1) De hege temperatuer natuerlike omjouwing feroarsaket de sensor te smelten it coating materiaal, spot welding, en strukturele feroarings yn de termyske stress fan de polyurethane elastomeer. Sensors dy't wurkje yn in natuerlike omjouwing mei hege temperatueren kieze faaks waarmtebestindige sensoren, en moatte ek thermyske isolaasje, wetterkoeling, loftkoeling en oare apparatuer tafoegje.
(2) Risiko's fan reek en fochtigens foar koartslutingsfouten fan sensoren. Yn de natuerlike omjouwing hjir moat in tige luchtdichte sensor brûkt wurde. Ferskillende sensoren hawwe ferskillende sealing metoaden, en de sealing prestaasjes binne hiel oars.
Algemiene sealing omfettet it filling fan sealing en meganyske apparatuer foar it beklaaien fan rubberblêd, elektryske welding (arc welding masine, ensfh. electron beam welding) foar sealing sealing en stikstof filling sealing foar vacuum packaging. Ut it eigentlike effekt fan sealing is de elektryske welding sealing it bêste, en de filling en sealing dosage is min. Foar de sensor dy't wurket yn in skjinne en droege natuerlike omjouwing yn 'e keamer, kinne jo de sensor kieze mei adhesive sealing. Foar de sensor dy't wurket yn 'e natuerlike omjouwing mei hege fochtigens en reek, moatte jo kieze foar de puls-skokabsorber-hittedichting as Pulse-skokabsorber-lasdichting, fakuümferpakking stikstoffolle sensor.
(3) Yn 'e natuerlike omjouwing mei hege korrosysje, lykas fochtigens, kjeld, soer en alkali, dy't skea feroarsaakje oan' e polyurethane elastomer, koartsluting en oare gefaren foar de sensor, moat de bûtenste laach selektearre wurde foar elektrostatyske spuiten of roestfrij stiel plaat cover, dat hat goede corrosie ferset en goede sealing prestaasjes. sensor. (4) Harm fan it magnetysk fjild oan de sensor útfier chaotyske gegevens sinjaal. Yn dit gefal wurdt de beskermingseigenskip fan 'e oplossingsensor strikt kontrolearre om te sjen oft it in poerbêste elektromagnetyske immuniteit hat.
(5) Ontvlambaarheid, flammabiliteit en eksploazje feroarsaakje net allinich avansearre gefaren foar sensoren, mar bringe ek grutte bedrigingen foar oare meganyske apparatuer en libbensfeiligens. Dêrom spesifisearje sensoren dy't wurkje yn flammable, flammable en eksplosive natuerlike omjouwings dúdlik de skaaimerken fan eksploazjebestindich type: eksploazjebestindige sensoren moatte brûkt wurde yn flammable, flammable en eksplosive natuerlike omjouwings. De sealing cover fan dit soarte fan sensor moat net allinnich beskôgje de dichtheid, mar ek folslein beskôgje de compressive sterkte fan de eksploazje-proof type en it focht-proof, wettertichte en eksploazje-proof type fan de kabel outlet.
Twad, de seleksje fan it totale oantal sensoren en it mjitberik: de seleksje fan it totale oantal sensoren hinget ôf fan it haaddoel fan 'e multihead-weiger, it nivo fan' e stypjende punten fan 'e skaallichem (it oantal stypjende punten moat wurde basearre op it swiertekrêftsintrumpunt fan 'e oerlappende skaal lichemsgeometry en de benchmark fan it spesifike swiertekrêftsintrumpunt). Yn 't algemien brûke guon fulcrums fan' e skaal guon sensoren, mar unike skalen lykas elektroanyske haakskalen selektearje mar ien sensor, en guon elektromeganyske technykfúzjeskalen moatte dúdlik it oantal sensoren brûke neffens de spesifike situaasje. De seleksje fan it mjitberik fan de sensor kin evaluearre wurde neffens faktoaren lykas de grutte fan de skaal, it oantal sensoren, it gewicht fan de skaal sels, en it mooglik grutte tsjilgewicht en lading.
Algemien sprutsen, hoe tichter it mjittingsberik fan 'e sensor is by de lading fan elke sensor, hoe heger de weachnauwkeurigens. Yn spesifike applikaasjes binne d'r, neist objekten neamd, ek it gewicht fan 'e skaal sels, tarragewicht, tsjilgewicht en trillingsskok. Dêrom moatte by it brûken fan in sensormjittingsberik in protte faktoaren wurde beskôge om de feiligens en langstme fan 'e sensor te garandearjen.
De berekkeningsmetoade fan it mjitberik fan 'e sensor is nei in protte eksperiminten dúdlik makke nei't rekken holden is mei de ferskate eleminten dy't it skaallichem yn gefaar bringe. De formule wurdt as folget berekkene: C=K-0K-1K-2K-3(Wmax+W)/N. C- It nominearre berik fan 'e yndividuele sensor W- It gewicht fan 'e skaal sels Wmax- It wurdt de heechste wearde neamd fan it nettogewicht fan it objekt N- It totale oantal fulcrums selektearre troch de skaal K-0- De kommersjele fersekering yndeks, algemien 1,2 ~ 1,3 K-1- fan de tuskenlizzende Shock yndeks K-2-skaal swiertekrêft sintrum punt offset yndeks K-3-lucht druk yndeks.
Bygelyks, foar in 30t elektroanyske flier skaal is it maksimale gewicht 30t, it gewicht fan 'e skaal sels is 1.9t, 4 sensors wurde selektearre, en neffens de spesifike situaasje op it stuit, de kommersjele fersekering yndeks K-0 = 1.25 , de ynfloedyndeks K-1 = 1.18, en it swiertepunt wurde selektearre. Punt ôfwiking yndeks K-2-=1,03, lucht druk yndeks K-3 = 1,02 Solution: Neffens de berekkening metoade fan de sensor mjitting berik: c = K-0K-1K-2K-3 (Wmax + W) / N. c=1,25×1.18×1.03×1.02×(30+1.9)/4=12.36t. Dêrom is it mjitberik fan 'e sensor 15t (de ladenkapasiteit fan' e sensor is oer it algemien allinich 10T, 15T, 20t, 25t, 30t, 40t, 50t, ensfh., útsein as it in unike oanpassing is).
Neffens wurkûnderfining is it wurk fan 'e gewichtmasjine oer it generaal binnen har mjitberik fan 30% ~ 70%, mar de gewichtmasjine mei gruttere ynfloed yn it hiele proses fan tapassing, lykas dynamyske spoarbalâns, dynamyske elektroanyske autobalâns, roestfrij stielen plaat skaal, ensfh , By it brûken fan in sensor, algemien útwreidzje syn mjitting berik, sadat de sensor wurket binnen 20% oan 30% fan syn mjitting berik. Nochris moatte de tapassingsfjilden fan in ferskaat oan sensoren wurde beskôge. De kaai foar de seleksje fan 'e sensorfoarm is it type gewicht en de ynstelling fan' e binnenromte, om de juste ynstelling te garandearjen, it gewicht is betrouber, oan 'e oare kant moatte de oanbefellings fan' e fabrikant wurde beskôge. Fabrikanten fereaskje oer it algemien it tapassingsfjild fan 'e sensor neffens it úthâldingsfermogen fan' e sensor, prestaasjesparameters, ynstallaasjemetoade, strukturele foarm, polyurethane elastomeer materiaal en oare skaaimerken Beam sensors binne geskikt foar stielen accumulation en release chain sensors lykas materiaal skalen, elektroanyske riem skalen, en screening schalen.
Uteinlik moat it nivo fan krektens fan 'e sensor keazen wurde. It krektensnivo fan 'e sensor omfettet de net-lineariteit fan' e sensor, stressrelaksje, reparaasje fan stressrelaksje, lag, werheljeberens, gefoelichheid en oare prestaasje-yndikatoaren. By it brûken fan in sensor moatte wurde beskôge net allinnich de krektens regeljouwing fan de elektroanyske oantsjutting, mar ek syn kosten.
De seleksje fan sensor nivo moatte beskôgje de folgjende twa kritearia 1. Beskôgje de foarsjennings fan it ynstrumint paniel input. De weach-yndikator toant it resultaat fan it gewicht fan ynformaasje neidat it útfiergegevenssinjaal fan 'e multihead-weiger grutter wurdt en de A / D-konverzje is oplost. Dêrom moat it útfiergegevenssinjaal fan 'e multihead-weiger grutter wêze dan de ynfierbetingstgrutte spesifisearre troch it ynstrumintpaniel. De útfiergefoelichheid fan 'e multihead-weiger wurdt yn' e passende formule brocht tusken de sensor en it ynstrumintpaniel, en it berekkeningsresultaat moat grutter wêze dan de ynfiergefoelichheid oantsjutte troch it ynstrumintpaniel.
De oerienkommende formule fan 'e multihead-weiger en it ynstrumintpaniel: de útfiergefoelichheid fan' e gewichtsmeter * de oanmoedigingsspanning fan 'e stroomfoarsjenning * de grutte fan' e skaal, de graad fan myopia fan 'e gewichtmeter * it oantal sensoren * it mjitberik fan de sensor. Bygelyks, in kwantitative ferpakkingsmasine mei in gewicht fan 25kg en in skaal mei in grutte myopia fan 1000 mjitbereiken selektearje 3 L-BE-25 sensors mei in mjitberik fan 25kg en in gefoelichheid fan 2.0±0.008mV / V, selektearje AD4325 ynstrumintpaniel foar skalen mei stiennen bôgebrêge elektryske wurkdruk fan 12V. Freeget oft de selektearre sensor mei it dashboard kombinearre wurde moat.
Oplossing: De ynfier-sensitiviteit fan it AD4325-ynstrumintpaniel is 0.6μV / d, dus neffens de oerienkommende formule tusken de multiheadweiger en it ynstrumintpaniel is it spesifike ynfiergegevenssinjaal fan it ynstrumintpaniel 2×12×25/1000×3×25=8μV/d>0,6 μV/d. Dêrom kin de selektearre multihead-weiger rekken hâlde mei de regeling fan 'e ynfier-sensitiviteit fan it ynstrumintpaniel, dat kin wurde kombineare mei de seleksje fan it ynstrumintpaniel. 2. Tink oan de regeljouwing oer de krektens fan elektroanyske titels.
In elektroanyske foarstelling is benammen gearstald út trije dielen: skaal, sensor en ynstrumint paniel. By it kiezen fan 'e krektens fan' e multihead-weiger is de krektens fan 'e multihead-weiger wat heger as de berekkene wearde fan 'e basisteory. De basisteory wurdt meastentiids beheind troch objektive redenen, lykas skalen. De kompresjesterkte fan 'e skaal is wat min, de skaaimerken fan it ynstrumintpaniel binne heul goed, it kantoaromjouwing fan' e skaal is ekstreem en oare faktoaren.
Auteur: Smartweigh-Multihead Weighter Fabrikanten
Auteur: Smartweigh-Lineêre Weighter
Auteur: Smartweigh-Lineêre Weiger Packing Machine
Auteur: Smartweigh-Multihead Weighter Packing Machine
Auteur: Smartweigh-Tray Denester
Auteur: Smartweigh-Clamshell Packing Machine
Auteur: Smartweigh-Kombinaasje Weighter
Auteur: Smartweigh-Doypack Packing Machine
Auteur: Smartweigh-Premade Bag Packing Machine
Auteur: Smartweigh-Rotary Packing Machine
Auteur: Smartweigh-Fertikale Packaging Machine
Auteur: Smartweigh-VFFS Packing Machine

Auteursrjocht © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Alle rjochten foarbehâlden