Prinsip dan masalah umum timbangan multihead dalam produksi industri

2022/10/15

Pengarang: Smartweigh–Pemberat Multihead

Dengan peningkatan peraturan kontrol verifikasi metrologi yang berkelanjutan dan tepat untuk bahan baku, terutama bahan mentah padat, dalam seluruh proses produksi industri, dan pada 1990-an, jenis baru peralatan verifikasi metrologi yang dapat memperhitungkan peraturan telah dibuat. .——multihead timbangan (English Loss-in-weight). Timbangan multihead didasarkan pada perubahan berat bersih bahan baku pada badan timbangan untuk melakukan pengukuran dan verifikasi bahan baku secara terus menerus dan akurat. Munculnya timbangan multihead secara bertahap menggantikan skala sabuk elektronik asli, skala spiral, dan bahkan skala akumulasi, sebagai pengukuran baru yang ditingkatkan. Metode verifikasi semakin banyak digunakan di bidang metalurgi, pertambangan, pabrik kimia, dan kimia energi serat. 1 timbangan multihead (seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1) Gambar 1 untuk Mettler·Timbangan multihead Toledo terdiri dari platform penimbangan (sensor dipasang pada dasar platform penimbangan), motor frekuensi variabel pengumpanan (yang juga dapat menggerakkan sekrup pengangkut dan pencampuran horizontal), wadah pengumpanan, pencampuran vertikal, dan konduktivitas listrik. Ini terdiri dari koneksi lunak dan instrumen kontrol timbangan multihead (IND560CF).

Untuk menyelesaikan operasi pengukuran dan verifikasi berkelanjutan, lapangan juga harus dilengkapi dengan hopper besar, katup gerbang otomatis (fungsinya untuk terus mengisi silo pengumpan timbangan multihead), dan peralatan penerima (fungsinya untuk terus menerima pengumpanan timbangan multihead), dll. 2 Diagram blok operasi 3 Prinsip Platform penimbangan, wadah pengumpanan, dan semua mesin dan peralatan yang berfungsi pada platform penimbangan digunakan sebagai keseluruhan badan timbangan, dan sensor secara terus-menerus mentransmisikan perubahan berat bersih pada timbangan tubuh ke instrumen kontrol timbangan multihead (instrumen kontrol adalah bagian solusi kunci dari timbangan multihead, semua fungsi manipulasi dan solusi dilakukan olehnya), instrumen kontrol menghitung koefisien elastisitas berat bersih dari badan timbangan per satuan waktu sebagai aliran total instan spesifik menurut sinyal data, dan kemudian membandingkannya dengan aliran total target keseluruhan relatif dikembangkan. Setelah perhitungan PID dilakukan, sinyal data aliran arus 4-50mA adalah keluaran untuk mengubah frekuensi keluaran soft starter motor pengumpan, dan kemudian rasio kecepatan motor diubah untuk menjadikan jumlah pengumpanan spesifik sebagai sedekat mungkin dengan set keseluruhan. Total aliran target, untuk mencapai tujuan pemberian makan yang akurat. Untuk menyelesaikan pengumpanan berkelanjutan dari timbangan multihead dan keakuratan verifikasi pengukuran, bagian atas silo pengumpanan harus dilengkapi dengan hopper besar yang dapat terus mengumpankan bahan dan katup gerbang otomatis untuk mengontrol pengumpanan.

Di instrumen kontrol, atur nilai batas atas pengisian (Refill_Stop) dan nilai batas bawah pengisian (Refill_Star). Ketika instrumen kontrol menimbang berat bersih pada timbangan untuk mencapai nilai batas bawah pengisian ulang, nilai batas pengisian terbuka akan dikirimkan. Sinyal data dari katup gerbang membuat katup gerbang terbuka, bahan baku hopper besar akan dimasukkan ke dalam tempat makan sesuai dengan sambungan lunak konduktif, dan berat bersih pada badan skala akan meningkat. Ketika nilai batas tercapai, sinyal data untuk menutup katup gerbang akan dikirim keluar untuk menutup katup gerbang. Dalam keseluruhan proses ini, motor pengumpan telah beroperasi, dengan kata lain, pengumpanan terus menerus. Untuk bahan baku dengan sirkulasi yang buruk ini, relatif ringan dan relatif tipis, dalam waktu singkat setelah katup gerbang ditutup, sebagian dari berat bersih tidak akan ditambahkan ke badan timbangan. Pada saat ini, jika timbangan multihead dikembangkan sesuai dengan sinyal data yang dikirimkan oleh sensor Jika kontrol PID berhasil, karena perubahan berat bersih yang dirasakan oleh sensor akan berkurang dalam rentang waktu ini, yang akan menyebabkan sinyal data menjadi kehilangan bingkai dan melarang operasi, sehingga waktu makan (Timer2) juga diatur dalam instrumen kontrol, yaitu Untuk menutup katup gerbang, waktu baru saja dimulai.

Pada awal pengisian, diharapkan waktu makan akan berakhir. Selama periode ini, motor pengumpan akan mempertahankan frekuensi sebelum memberi makan dan tidak akan berubah. Dengan kata lain, timbangan banyak wadah berada pada frekuensi tetap selama keseluruhan proses. Operasi—Manipulasi data statis. Saat waktu pengumpanan selesai, timbangan multihead secara otomatis mengembalikan kontrol waktu nyata, yaitu mengontrol motor pengumpanan sesuai dengan sinyal data yang dikirimkan oleh sensor. Seluruh proses pengoperasian timbangan multihead diulangi dengan cara ini.

Untuk memastikan linearitas timbangan multihead, selain parameter utama utama yang disebutkan di atas, ada juga parameter utama berikut dalam instrumen kontrol: SetP (nilai koefisien proporsional P); SetI (nilai waktu integrasi I); SetD (waktu diferensial) Caltime (waktu pengambilan sampel aliran total saat ini); Calcount (frekuensi pengambilan sampel aliran total saat ini); Target-F (target pemantauan arus); Limit-E (kisaran toleransi pemantauan aliran); Hig_Weight (nilai tingkat material tinggi) ); Low_Weight (nilai level material rendah); Load-Max (nilai frekuensi yang ditentukan); Load-Min (nilai minimum frekuensi); SampleFlux1 (nilai aliran total kalibrasi dinamis 1); SampleFlux2 (nilai aliran total kalibrasi dinamis 2); SampleFlux3 (nilai aliran total kalibrasi dinamis 3); WorkMode (pemilihan mode kerja); Pemilihan peran BatchSelect (nomor batch (analisis kuantitatif)); FluxFactor (parameter utama penyesuaian aliran total); ProportionFactor (parameter utama penyesuaian rasio bahan baku). 4 Masalah umum saat merancang timbangan banyak wadah adalah meningkatkan linearitas timbangan banyak wadah. Aspek-aspek berikut ini harus dipertimbangkan saat merancang solusi: 1) Pilih frekuensi aplikasi yang sesuai, dan sebaiknya pertahankan frekuensi aplikasi pada 35Hz~40Hz. Ketika rendah, keandalan perangkat lunak sistem buruk; 2) Pemilihan rentang pengukuran sensor sesuai, dan digunakan dalam 60% ~ 70% rentang pengukuran, dan rentang konversi sinyal data lebar, yang bermanfaat untuk meningkatkan linearitas; 3) Skema desain sistem mekanis harus memastikan sirkulasi bahan baku yang baik, selain memastikan waktu pemberian pakan yang singkat, dan pemberian pakan yang tidak boleh terlalu sering. Umumnya, pemberian makan 5 menit ~ 10 menit diperlukan; 4) Perangkat transmisi dari fasilitas pendukung harus memastikan operasi yang stabil dan bentuk linier yang baik. 5Masalah umum dalam seluruh proses pemasangan dan penerapan timbangan banyak wadah: Untuk memastikan ketepatan timbangan banyak wadah, poin-poin penting berikut harus diperhatikan dalam seluruh proses pemasangan dan penerapan: 1) Platform penimbangan harus diperbaiki kuat, dan sensor adalah komponen Deformasi elastis, getaran eksternal akan mempengaruhi mereka. Pengalaman kerja aplikasi mengatakan bahwa hal yang paling tabu dari timbangan multihead dalam seluruh proses aplikasi adalah bahaya getaran dari lingkungan alam; 2) Seharusnya tidak ada fluiditas siklon di lingkungan alam, karena Untuk meningkatkan ketepatan penimbangan, sensor yang dipilih sangat cerdas, sehingga semua gerakan akan berdampak pada sensor; 3) Sambungan lunak konduktif atas dan bawah harus ringan dan lembut untuk mencegah peralatan bawah dan bawah memengaruhi timbangan multihead yang menyebabkan benturan.

Bahan baku paling ideal yang digunakan pada tahap ini adalah halus, lembut dan halus; 4) Semakin kecil jarak sambungan antara hopper besar dan feeding silo, semakin baik, terutama untuk bahan-bahan ini dengan daya rekat yang relatif kuat, bila hopper besar dan feeding Semakin panjang jarak sambungan di tengah bin, semakin besar bahan baku menempel pada ketebalan dinding. Ketika bahan baku pada ketebalan dinding menempel pada tingkat tertentu, setelah jatuh, akan berdampak sangat besar pada timbangan multihead; 5) Cobalah untuk menghindari kontak dengan bahan eksternal. Tujuannya adalah untuk lebih mengurangi bahaya gaya interaksi eksternal pada badan timbangan; 6) Laju pemberian makan harus cepat, sehingga harus dipastikan bahwa seluruh proses pemberian makan adalah Kelancaran pembukaan. Untuk bahan baku dengan sirkulasi yang buruk, untuk menghindari jembatan kereta api, solusi terbaik adalah menambahkan pengadukan mekanis ke hopper besar. Tabu terbesar adalah pelengkungan siklon, tetapi pengadukan tidak dapat dioperasikan sepanjang waktu. Yang paling ideal adalah pencampuran dan Seluruh proses makan konsisten, yaitu sama dengan katup gerbang makan; 7) Pengaturan nilai batas bawah bahan pengisi dan nilai batas atas bahan pengisi harus sesuai. Kepadatan yang tampak di silo pada dasarnya sama. Ini dapat diperoleh dengan mengamati secara cermat transisi frekuensi soft starter. Ketika kerapatan bahan baku di silo pada dasarnya sama, sebagian besar transisi frekuensi soft starter tidak besar.

Nilai batas bawah feeding dan nilai batas atas feeding cocok untuk meningkatkan linearitas keseluruhan proses feeding. Seperti yang disebutkan sebelumnya, timbangan multihead beroperasi dengan data statis selama proses pengumpanan. Jika pengumpanan dapat dipertahankan Basis frekuensi soft starter depan, belakang, kiri dan kanan tidak akan berubah, dan keakuratan pengukuran seluruh proses pengumpanan juga sebagian besar dijamin. Selain itu, dengan syarat memastikan kerapatan yang tampak pada dasarnya sama, usahakan untuk menghindari frekuensi pemberian pakan, yaitu usahakan untuk menambahkan lebih banyak bahan setiap kali. Keduanya bertentangan dan harus dipertimbangkan.

Ini juga merupakan dasar untuk memastikan ketepatan seluruh proses pemberian makan; 8) Pengaturan waktu pemberian makan harus tepat. Pedoman penyetelan adalah memastikan bahwa semua bahan baku sudah jatuh pada badan timbangan, dan semakin sedikit waktu penyetelan, semakin baik. Telah dikatakan bahwa timbangan multihead dalam manipulasi data statis selama waktu makan, jadi semakin sedikit waktu semakin baik. Kali ini juga bisa diperoleh dengan pengamatan yang cermat. Pada tahap penyesuaian, waktu dapat diatur lebih lama terlebih dahulu, dan amati berapa lama bobot total pada timbangan tidak dapat berfluktuasi (tidak mudah bertambah) setelah setiap pemberian makan selesai. cenderung stabil (berat total pada badan timbangan terus berkurang).

Maka kali ini adalah waktu yang tepat untuk memberi makan bahan. 6 Hasil Makalah ini memperkenalkan prinsip timbangan multihead secara rinci dan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam keseluruhan proses skema desain dan aplikasi, terutama poin-poin penting ini dalam keseluruhan proses aplikasi, yang merupakan berbagi pengalaman yang berharga, dan Saya berharap untuk berbagi dengan semua orang. Dengan bantuan, timbangan multihead dapat diterapkan lebih kuat. Hanya dengan memperhatikan masalah titik kunci ini, linieritas timbangan multihead dapat dipastikan, sehingga dapat dihasilkan produk yang memenuhi standar.

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