Prinsip dasar dan masalah umum timbangan banyak wadah

2022/10/08

Pengarang: Smartweigh–Pemberat Multihead

Jika berbicara tentang timbangan multihead, banyak orang mengira ini hanyalah sensor yang secara akurat mengukur berat bersih suatu benda. Nyatanya, hal ini tidak sepenuhnya benar, dan masih digunakan di banyak industri. Timbangan multi wadah memiliki prinsip dasar yang sama dengan sensor level yang telah dirinci sebelumnya, tetapi keduanya tidak terlihat sama. Timbangan multihead yang digunakan dalam produksi industri dan penerapan kemajuan teknologi kontemporer ada di mana-mana. Saya akan memperkenalkan prinsip dan penerapan timbangan multihead secara mendetail di truk pickup berikut di negara saya.

Definisi multihead timbangan Sebuah timbangan multihead adalah perangkat yang mengubah sinyal data berkualitas menjadi output sinyal elektronik yang dapat diukur secara akurat. Dalam elemen dasar dan metode evaluasi indikator kinerja utama timbangan multihead, terdapat perbedaan kualitatif antara standar nasional lama dan baru. Jenis kuncinya adalah tipe S, tipe kantilever, tipe bicara, tipe cincin pelat, tipe bellow, tipe jembatan, tipe cakram silinder dan sebagainya.

Prinsip timbangan multihead memiliki dua struktur dasar: tipe linier dan tipe meja putar (tipe disk). Timbangan multihead terdiri dari penggaris geser dan penggaris tetap (tipe linier) yang dapat bergerak relatif, atau rotor motor dan stator motor (tipe meja putar). dari. Kedua jenis sinkronisasi sensor penimbangan ini diproduksi menggunakan teknologi pemrosesan yang sama. Timbangan multihead pertama-tama menggunakan agen mendempul lapisan isolasi untuk merekatkan tembaga konduktif (tebal 0,04 ~ 0,05mm) pada pelat baja dasar dari bahan konduktif non-magnetik seperti baja karbon tinggi atau kaca laminasi, dan kemudian menggunakan fotolitografi sesuai dengan desain rencana. Proses etsa teknis atau kimia mengetsa tembaga menjadi belitan rencana yang tampak kasar, yang umumnya disebut sebagai belitan papan sirkuit tercetak.

Panjang tetap dan skala geser, belitan pada rotor motor dan stator motor tidak sama. Belitan pada panjang tetap dan rotor adalah belitan kontinu, sedangkan belitan pada skala geser dan stator motor adalah belitan tersegmentasi. Belitan dibagi menjadi 2 kelompok sesuai dengan segmennya, dan disusun untuk dipisahkan oleh sudut fase kiri 7r di ruang dalam ruangan. Prinsip timbangan multihead juga disebut gulungan sinus dan cosinus.

Belitan kontinyu dan tersegmentasi dari sinkronisasi induktif setara dengan belitan primer dan sekunder transformator, dan bekerja menggunakan prinsip dasar medan magnet bolak-balik dan induktansi timbal balik. Timbangan multihead dapat dibagi menjadi delapan kategori sesuai dengan aturan konversi: 1. Jenis gaya regangan resistor Jenis gaya regangan resistor adalah timbangan multihead yang banyak digunakan, yang menggunakan prinsip dasar bahwa resistansi pengukur regangan resistansi berubah seiring dengan perubahan prinsip dasar. Kuncinya terdiri dari elemen elastis, pengukur regangan resistansi, sirkuit catu daya pengukuran akurat, dan kabel transmisi.

2. Sensor tekanan oli memiliki struktur yang sederhana dan kokoh, serta memiliki jangkauan deteksi yang luas, tetapi akurasi umumnya tidak lebih dari 1/100. 3. Sensor kapasitansi menggunakan frekuensi osilasi f dari rangkaian resonansi kapasitor daya dan rasio positif dari kerja hubungan interval potongan tiang. Sensor kapasitif mengkonsumsi lebih sedikit listrik, memiliki biaya teknik yang rendah, dan memiliki akurasi 1/200 hingga 1/500.

4. Timbangan multihead data tampilan digital adalah perangkat konversi gaya-listrik yang dapat mengubah gaya yang diterapkan menjadi sinyal elektronik. Sebuah sensor baru dalam satu. Tren pengembangan teknis timbangan multihead data dan panel instrumen pengukuran dan verifikasi data secara bertahap menjadi favorit baru di bidang teknologi penimbangan. Ini luar biasa di industri karena keunggulannya dalam penyetelan sederhana, efisiensi tinggi, dan kemampuan kuat untuk bekerja di tempat. 5. Struktur timbangan multihead tipe cincin pelat memiliki keuntungan dari distribusi aliran tegangan tanah yang mapan, sensitivitas output tinggi, elastomer poliuretan secara keseluruhan, struktur sederhana, daya dukung yang stabil, dan produksi dan pemrosesan yang mudah.

Pada tahap ini masih menempati proporsi yang besar dalam produksi sensor, dan perhitungan rumus desain untuk jenis sensor struktural ini tidak terlalu terdengar pada tahap ini. 6. Setelah elemen elastis yang bergetar menahan gaya, frekuensi getaran aslinya berkorelasi positif dengan akar pangkat dua dari gaya interaksi. Dengan mengukur pergeseran frekuensi resonansi, gaya benda yang diukur pada elemen elastis dapat dihitung, sehingga menghitung kualitasnya.

Ada dua jenis sensor getaran: kabel getar dan garpu tala. 7. Upacara gyro ponsel Sensor upacara gyro ponsel memiliki kecepatan respons yang cepat (5 detik), tidak ada kondisi mundur, karakteristik suhu yang baik (3ppm), bahaya getaran kecil, pengukuran frekuensi akurat dan presisi tinggi, sehingga dapat memperoleh layar tinggi resolusi dan akurasi pengukuran yang tinggi. 8. Tipe optik termasuk tipe penggaris kisi dan tipe disk kode.

Sensor optik terutama digunakan dalam skala fusi teknik elektromekanis. Timbangan multihead kurang tepat, dan memiliki kekurangan yang tidak dapat dihindari. 1. Karakteristik frekuensi Sistem diskrit Karakteristik frekuensi dari timbangan multihead sensor kapasitif adalah sistem diskrit. Meskipun jenis sinyal diferensial digunakan untuk meningkatkan, tidak mungkin untuk sepenuhnya dihilangkan.

Jenis lain dari sensor kapasitif hanya memiliki karakteristik frekuensi linier ketika efek fringing medan elektrostatik diabaikan. Jika tidak, kapasitansi ekstra yang disebabkan oleh efek pinggiran akan segera menambah kapasitor daya induktor, membuat karakteristik frekuensi sistem menjadi diskrit. 2. Kapasitansi parasit merusak kapasitas asli timbangan multihead dari sensor kapasitansi besar, sedangkan kapasitor kawat yang menghubungkan sensor dan sirkuit elektronik, kapasitor liar dari sirkuit elektronik dan kapasitor yang terdiri dari pelat bagian dalam sensor dan konduktor listrik di sekitarnya bersifat parasit. Kekurangan kapasitor yang besar tidak hanya mengurangi sensitivitas induktor, tetapi juga kapasitor sering berubah secara sewenang-wenang, yang akan membuat instrumen dan peralatan sangat tidak stabil selama operasi dan membahayakan akurasi pengukuran.

3. Impedansi keluaran tinggi dan kapasitas beban buruk. Volume timbangan multihead dari sensor kapasitif dibatasi oleh spesifikasi geometris panggung elektriknya. Tidak mudah untuk membuatnya sangat besar. Hukum. Oleh karena itu, impedansi keluaran dari timbangan multihead sensor kapasitif tinggi, sehingga kapasitas bebannya buruk, dan rentan terhadap pengaruh eksternal yang menyebabkan kondisi tidak stabil, bahkan tidak dapat bekerja dalam kasus yang parah. Peralatan penimbangan yang dibuat dengan timbangan multihead telah banyak digunakan di berbagai bidang untuk menyelesaikan penimbangan bahan baku yang cepat dan akurat, terutama dengan munculnya mikroprosesor, peningkatan terus menerus dari tingkat teknologi otomasi di seluruh proses produksi industri, timbangan multihead telah menjadi peralatan yang sangat diperlukan dalam manajemen proses, mulai dari pengukuran berat tangki dan silo berukuran besar dan sedang yang tidak dapat ditimbang sebelumnya, serta timbangan derek, timbangan mobil, dan operasi pengukuran lainnya, hingga pencampuran dan pengiriman beberapa mesin otomatis. sistem batching berbagai bahan baku, identifikasi otomatis dalam proses produksi dan kontrol jumlah umpan bubuk semuanya menggunakan timbangan multihead. Pada tahap ini, timbangan multihead pada dasarnya diterapkan pada semua industri penimbangan.

1. Alasan penyimpangan karakteristik disebabkan oleh mesin itu sendiri, termasuk nilai drift DC, kesalahan kemiringan, atau ketidaklinieran kemiringan. Pada akhirnya, akan ada perbedaan antara karakteristik migrasi yang diidealkan dan karakteristik sebenarnya dari sebuah mesin. 2. Alasan penyimpangan timbangan multihead adalah alasan penyimpangan yang disebabkan oleh operasi sebenarnya, termasuk penempatan probe yang salah, lapisan isolasi yang salah antara probe dan lokasi pengukuran yang tepat, dan kebersihan gas atau gas lainnya. Proses yang salah, penempatan pemancar pintar yang salah, dll. Ada berbagai alasan penyimpangan yang disebabkan oleh operasi aktual yang salah.

3. Penyebab penyimpangan kinerja dinamis Sensor yang menerapkan standar data statis akan memiliki peredaman getaran yang kuat, sehingga respons terhadap perubahan parameter kunci relatif lambat, bahkan perlu waktu beberapa detik untuk merespons langkah perubahan suhu. Beberapa mesin timbangan dengan fitur delay time menjadi penyebab terjadinya penyimpangan dinamika saat merespon perubahan yang cepat. Kecepatan respons, dropout amplitudo, dan dropout perbedaan fasa adalah semua penyebab dinamika miring.

4. Alasan penyimpangan penyisipan adalah ketika sensor dimasukkan ke dalam perangkat lunak sistem, parameter utama pengukuran akurat diubah dan menyebabkan penyimpangan. Penerapan sistem ke pemancar pintar yang terlalu besar, karakteristik dinamis dari perangkat lunak sistem terlalu lambat, dan pemanasan sendiri dalam perangkat lunak sistem memuat terlalu banyak energi, dll., Yang semuanya akan menyebabkan penyimpangan penyisipan. 5. Alasan penyimpangan di lingkungan alam Aplikasi timbangan multihead juga dipengaruhi oleh bahaya lingkungan seperti suhu, guncangan, getaran, ketinggian, penguapan senyawa, dll. Faktor-faktor ini sangat mudah menyebabkan penyimpangan di lingkungan alam.

Timbangan multihead gaya regangan resistor adalah salah satu timbangan multihead yang paling banyak digunakan. Daya tahan, keandalan, dan akurasinya tidak diragukan lagi. Untuk beberapa ketidaknyamanan, apa yang harus diperhatikan saat menggunakan timbangan multihead? 1. Perhatikan penerapan suhu tinggi, asap, kelembapan, dan dingin di lingkungan alami, serta lingkungan dengan korosi tinggi, dan lingkungan alami medan magnet, yang akan menyebabkan kerusakan serius pada timbangan multihead. Oleh karena itu, perlu memperhatikan penggunaan timbangan banyak wadah di lingkungan alami, atau pilih timbangan relatif banyak wadah di lingkungan yang bersih. 2. Hindari super penting untuk mencegah kerusakan pada timbangan multihead yang disebabkan oleh kelebihan berat, meskipun timbangan multihead memiliki kapasitas beban tertentu.

3. Sirkuit catu daya terhubung ke sirkuit catu daya informasi tampilan atau saluran transmisi daya yang diambil dari sirkuit catu daya harus dilindungi kabel pasangan bengkok. Rangkaian catu daya pembacaan sinyal data keluaran sensor tidak dapat dihubungkan dengan beberapa mesin yang dapat memengaruhi makanan berkalori tinggi. peralatan bersama. 4. Hindari kontaminasi kotoran pada sensor Kontaminasi kotoran pada sensor dapat merusak pergerakan dan presisi sensor. Anda dapat mengatur beberapa di sekitar timbangan multihead“Pemisah”Atau tutupi sensor dengan lembaran logam tipis.

5. Penerapan bypass peralatan listrik Untuk mencegah arus las busur atau kerusakan yang disebabkan oleh sambaran petir dengan lebih baik, induktor harus menggunakan kawat inti tembaga berengsel (bagian sekitar 50mm2) untuk menghasilkan bypass peralatan listrik, dan untuk mencegah perpindahan panas yang nyata. 6. Pasang pengukur level Untuk lebih memastikan ketepatan skala penimbangan, levelnya disesuaikan dengan pengukur level untuk menyelesaikan rencana pemasangan dasar pemasangan sensor tunggal. Untuk lebih membuat beban yang ditanggung oleh masing-masing sensor pada dasarnya sama, permukaan pemasangan dasar pemasangan beberapa sensor dapat disesuaikan ke permukaan yang rata sebanyak mungkin.

7. Tangani dan tangani timbangan multihead dengan hati-hati. Hindari semua guncangan, jatuh, dll, tangani dengan hati-hati. Selain itu, alas tempat sensor dipasang harus diratakan dan dibersihkan, dengan kuat tekan dan kekakuan yang memadai, tanpa semua tumpahan oli, pita perekat, dll. 8. Untuk menghindari beberapa fungsi gaya lateral, bagian struktural dengan pemosisian presisi otomatis atau fungsi kalibrasi seperti ball rolling bearing, joint bearing, dan pengencang pemosisian yang tepat dapat dipilih pada sensor.

9. Steker listrik dan kabel kontrol harus dipilin bersama-sama pada tingkat 50 rpm/m. Jika kabel daya sensor harus dinaikkan, terminal kabel tersegel yang dibuat khusus harus digunakan. Jika kabel komunikasinya panjang, sebaiknya dipertimbangkan untuk memilih kabel yang berisi penguat repeater nirkabel untuk mengkompensasi rangkaian catu daya. 10. Kabel komunikasi sensor pentanahan pelindung tidak dapat diatur secara paralel dengan steker listrik atau saluran kontrol arus lemah.

Rangkuman: Saya akan memperkenalkan timbangan multihead secara detail di sini. Saya sangat percaya bahwa dengan perkembangan teknologi, timbangan multihead dapat digunakan di sejumlah besar industri dengan karakteristik dan keunggulannya, yang akan memberikan kenyamanan bagi kehidupan sehari-hari setiap orang.

Pengarang: Smartweigh–Produsen Pemberat Multihead

Pengarang: Smartweigh–Pemberat Linier

Pengarang: Smartweigh–Mesin Pengemas Timbang Linear

Pengarang: Smartweigh–Mesin Pengemas Multihead Weighter

Pengarang: Smartweigh–Baki Denester

Pengarang: Smartweigh–Mesin Pengemas Clamshell

Pengarang: Smartweigh–Pemberat Kombinasi

Pengarang: Smartweigh–Mesin Pengemas Doypack

Pengarang: Smartweigh–Mesin Pengemas Tas Premade

Pengarang: Smartweigh–Mesin Pengemas Putar

Pengarang: Smartweigh–Mesin Pengemas Vertikal

Pengarang: Smartweigh–Mesin Pengemas VFFS

HUBUNGI KAMI
Cukup beri tahu kami kebutuhan Anda, kami dapat melakukan lebih dari yang dapat Anda bayangkan.
Kirim pertanyaan Anda
Chat
Now

Kirim pertanyaan Anda

Pilih bahasa lain
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
Bahasa saat ini:bahasa Indonesia