Höfundur: Smartweigh–Multihead þyngdarafli
einn. Núverandi staða mælifræðilegrar sannprófunaraðferðar snúningsblöndunarvéla 1.1 Hefðbundin snúningsmælafræðileg sannprófunaraðferð er notuð við mælifræðilega sannprófun á trefjahráefnum eins og skreytingar byggingarefni, korn, olíu, matvæli, námuvinnslu osfrv., Eða þegar unnið er með kryddjurtir á netinu. . Þær dæmigerðari eru: rafrænar beltavogir, flæðimælir fyrir skolplötur, andefnisvog og kringlótt hjólavog. Þessi mælisannprófunaraðferð hefur sín sérkenni, en takmarkanirnar eru mjög miklar.
Vinnslutækni rafeindavogarinnar er kynnt í smáatriðum og skrefin eru sem hér segir: Rafræna beltavogin samþættir hleðslugagnamerkið og umbreytingarhraða (hraðahlutfall flutningsbelta) gagnamerki á heildarflatarmáli fyrirtækisins (vigtarhluti) til að fá heildarflæðisgildi. Meðfærileg skotmörk. Nákvæm kynning á vinnslutækni rafrænna beltavogarinnar Athugið: Magn hráefna sem á að draga út er breytt í samræmi við hraðahlutfall drag-og-drag gírbeltisins. Stærð, álagið á drifbeltið er allt stöðugt. Í samanburði við aðrar fóðrunaraðferðir hefur þessi aðferð góð raunveruleg áhrif á mælifræðilega sannprófun og línuleika.
Skýringarmynd af mælisannprófunarrás rafrænna beltavogarinnar Athugið: Fóðrunar- og vigtaraðgerðum er lokið á tveimur gírreitum í sömu röð. 1.2 Snúningsmælingar sannprófunaraðferðin er notuð í samfelldri blöndunarvélinni. búnaður, steypuhrærivél, jarðbikshringblöndunartæki. Hvað varðar nákvæmni mælifræðilegrar sannprófunar, á þessu stigi er ekki hægt að alhæfa svona búnað með hléum. Þess vegna er snúningsblöndunaraðferðin ekki studd af mörgum viðskiptavinum, sem er líka ein af ástæðunum.
Vísindaleg sýnikennsla getur sýnt að blöndunar- og vinnsluferlið sem ákvarðað er með þessum tveimur mælingarsannprófunaraðferðum hafa sína eigin nothæfa staði og notkun snúningsblöndunar ætti ekki að vera í hættu vegna tímabundinna tæknilegra takmarkana. Á þessu stigi, í okkar landi, eru snúningsblöndunarvélar allar mældar með rúmmálsaðferð eða rafrænum beltavog / spíralkvarða. Á áttunda áratugnum var stöðug blöndunarvinnslutækni kynnt frá Evrópu til að þróa og hanna. Hingað til hefur þetta verið svona og ekkert batnað frá upphafi til enda. Reyndar geta þessar tvær mælingar sannprófunaraðferðir náð mikilli nákvæmni í evrópskum forritum. Sem dæmi má nefna að Schenck's gírreimaflokkunarkvarði í Frakklandi hefur kraftmikla kryddnákvæmni upp á 2%.
En í mínu landi er það ekki gott, vegna þess að það er háð aðhaldi í grunnframleiðslu iðnaðar eins og véla- og tækjaframleiðslu og hráefni í mínu landi. Á þessu stigi er mælingar- og sannprófunarnákvæmni rafrænna beltavoga sem notaðir eru á vegum í mínu landi almennt aðeins um 5%, sem er ekkert frábrugðið sannprófun á afkastagetumælingum, og langtímaáreiðanleiki er veik. tveir. Stöðugt vigtunarumbætur——Fjölhöfðavigtarinn (enska Loss-in-weight) á mælikvarðanum til að draga úr mismunamerkjalyfjum (þyngdarlaust ástand) var fyrst notaður í öllu ferli iðnaðarframleiðslu á tíunda áratugnum til stöðugrar mælifræðilegrar sannprófunar.
Multihead vog kemur smám saman í stað rafrænna beltavoga, spíralvoga og jafnvel uppsafnaða voga. Sem ný og uppfærð mælisannprófunaraðferð er henni smám saman beitt á fleiri og fleiri hráefni. 2.1 Grunnhugtak: Taktu vigtunarfötuna og fóðrunarfyrirtækið sem allan vogarhlutann, sýni stöðugt nettóþyngdargagnamerki vogarhlutans samkvæmt mælaborði eða hugbúnaði efri tölvunnar og mældu breytingahlutfall netsins. þyngd í tímaeiningu sem augnablikshraði. Hægt er að nota heildarflæðið, og síðan tæknilega leyst í samræmi við síunartækni ýmiss vélbúnaðar og hugbúnaðar, sem aðgerðamarkmið.“sérstakt heildarflæði”. Að ná þessu heildarrennsli er mjög mikilvægt og er grundvöllur nákvæmrar mælingar og sannprófunar á fjölhöfðavigtaranum.
Klassískri aðferð er lýst í smáatriðum á myndinni: sannprófunaraðferð fyrir mælingar á fjölhöfða vigtar, og síðan endurnýjar FC hagræðingaralgrímið samkvæmt PID álitinu, framkvæmir rekstrarútreikning á heildarflæði nálægt heildarmarkmiðinu og gefur út. stillingargagnamerkið til að stjórna mjúkstartinum og öðrum titrandi fóðrum. Stjórnborð. 2.2 Sérstök notkun mismunadrifsmerkis fjölhausavigtar: Frá grunnreglunni má sjá að það verður ekki skaðað af vélrænni búnaðarbreytingum á mælikvarða og fóðrunarbyggingu. Það mælir aðeins nettóþyngdarskekkjuna (mismunaþyngd) og í samanburði við hefðbundna kraftmikla mælifræðilega sannprófunaraðferð eru kostir hennar augljósir. Þegar eftirlitsmarkmiðið er heildarrennsli (t/klst, kg/mín) og hráefnið hefur góða flutningsgetu og mælifræðilega sannprófunarnákvæmni þarf að vera mikil, er hægt að nota þyngdarlausa ástandsaðferðina sem besta áætlunina fyrir mælifræðilega sannprófun.
2.2.2 Framleiðsluferli fjölhöfðavigtar: Framleiðsluferli fjölhöfðavigtar 2.2.3 Atriði sem þarf að huga að í hönnunarkerfi fjölhöfðavigtar, þættir sem hafa áhrif á nákvæmni: fjölhöfðavigtar hefur einkenni kyrrstöðu gagnavog og kraftmikils vog. . Þess vegna, í hönnunarkerfinu Kerfishugbúnaði, kveðið á um: 1. Viðeigandi flutningshlutfall er almennt 60% til 70% af metinni flutningsgetu í tilteknu starfi. Ef samskipta- og skiptihraðabreytingin er notuð er best að bregðast við streitutíðninni 35-40Hz. Þetta tryggir fjölbreytt úrval af stillingum.
Það er líka vegna lélegs áreiðanleika kerfishugbúnaðarins þegar flutningshraðinn er of lágur. 2. Mælisvið skynjarans er í meðallagi. Með öðrum orðum, skynjarinn notar einnig 60% ~ 70% af mælisviði sínu samkvæmt formúlunni. Gagnamerkið hefur breitt úrval af umbreytingum, sem er mjög gagnlegt til að bæta nákvæmni. 3. Hönnunaráætlun vélrænna kerfisins ætti að tryggja að hráefnin hafi góða dreifingu og einnig að tryggja að fóðrunartíminn sé stuttur og fóðrunin ætti ekki að vera of tíð. Almennt er kveðið á um að fóðrun skuli fara fram á 5-10 mínútna fresti.
Sendingarbúnaður stuðningsaðstöðunnar ætti að tryggja stöðugan rekstur og góða línulega lögun. 2.2.4 Notkunarhorfur: Með hraðri þróun rafeindatækjastýringarkerfis byggir fjölhausavigtarinn á vali nýrrar tækni og nákvæmni mælifræðilegrar sannprófunar er aukin úr 0,3% í 0,5%. Lykillinn að þessari nýju tækni er notkun stafrænna þyngdarskynjara á skjánum.
2.2.4.1 Notkun stafræns skjávigtarskynjara: Til að fella betur inn í þörfina fyrir kraftmikla og nákvæma mælingu er sérstaklega mikilvægt að vera notaður sem kerfishugbúnaðarlykilskynjari í vigtunarbúnaði. Sérstaklega á þeim stað þar sem kerfið verður að vera greindur, eru tafarlaus eða óbein gögn skynjarans ómissandi. Á þessum tíma er nákvæm mælióvissa og nákvæm mælihlutfall venjulega mismunur og erfitt er að taka tillit til þeirra tveggja. Sérstakar aðstæður eru valdar sem málamiðlun. Í vigtunariðnaðinum eru margir hefðbundnir stafrænir hliðrænir skynjarar framleiddir og notaðir í mínu landi á þessu stigi og framleiðsla púlsmerkisins er lítil.
Með því að taka þyngdarskynjara með mikið heildarúttak og grunnregluna um álagskraft viðnáms sem dæmi, er almennt stór framleiðsla 30-40mV. Þess vegna er gagnamerkið auðveldlega fyrir áhrifum af útvarpstíðni og sendingarfjarlægð kapalsins er einnig stutt, yfirleitt innan við tíu metra. Í gámavigtunarbúnaði (sílóvog skammtavog), þjónustupallsvigtarbúnaði eða vogbrú (rafræn vörubílavog eða járnbrautarvog) með nokkrum skynjurum í röð, er hægt að nota gagnakerfishugbúnaðinn til að klára“sjálfkvörðun”.
Þetta er vegna fjölrása stafræns skynjarakerfishugbúnaðar, það er ekkert samsvarandi viðnámsvandamál. Viðskiptavinurinn slær inn nákvæmt heimilisfang, vigtun og næmni hvers skynjara og hægt er að gera vogina fullkomlega sjálfvirkan.“fjögur horn”eða“brún”Jafnvægi, engin þörf á að stilla stafinn aftur og aftur. Í kerfishermingu, eftir að nokkrir skynjarar hafa verið tengdir saman, er ekki lengur hægt að greina eiginleika hvers skynjara frá öðrum. Við kvörðun skal sleppa stöðluðu þyngdinni á hvern skynjara og nota spennuskil í tenginu. Framkvæma aðlögun.
Vegna þess að það er pöruð t-próf þegar stillt er, er það endurtekið nokkrum sinnum. Í gagnakerfishugbúnaðinum er heimilt að athuga hvern einstakan skynjara fyrir sig. Þess vegna er tíminn til að leiðrétta heildarkostnað kerfishugbúnaðarins með stafrænum skynjara aðeins 1/4 af kerfisuppgerðinni.
Hægt að gera með því að nota gagnakerfishugbúnað“sjálfsgreind”, þ.e. flæði greiningarforritsins athugar stöðugt hvort gagnamerki hvers skynjara sé hætt, hvort verulega sé farið yfir úttakið osfrv. Ef vandamál koma upp birtast skilaboð eða viðvörun sjálfkrafa á mælaborðinu eða stjórnborðinu á stjórnborðinu. , og viðskiptavinir geta notað takkana á stjórnborðinu til að finna hvern skynjara, finna orsök vandans fyrir sig og framkvæma algenga bilanaleit. Þess konar dómgreind og algeng bilanahreinsun er augljóslega lykilkostur fyrir viðskiptavini og erfitt er að gleyma og draga úr kostnaði við eftirlíkingu á hliðstæðum skynjarakerfishugbúnaði.
Í vigtunariðnaðinum er upplausn tilfærslustuðuls SPWM í dæmigerðum uppgerðarskynjarakerfishugbúnaði 16 bitar og það eru 50.000 tiltækar talningar; á meðan skjáupplausn hvers skynjara í gagnakerfishugbúnaðinum er 20 bita, þá eru 1.000.000 tiltækar talningar. Þess vegna getur kerfishugbúnaður með 4 stafrænum skynjurum framleitt skjáupplausn sem nemur 4.000.000 talningum. Kostir þessa tegundar hára pixla henta sérstaklega vel fyrir staði þar sem þyngd vigtaramma er mjög mikil og nettóþyngd vegins hlutar lítil.
Til dæmis: í kryddvigtarbúnaðinum er stundum ákveðin tegund af hráefnum í leyniuppskriftinni aðeins fyrir lítið hlutfall, en nákvæmniskröfur eru enn mjög miklar. Þetta er líka erfitt að ná í hefðbundinni kerfishermi. þrír. Notkun snúningshrærivélar og áhrif markaðshorfa Vegna þess að mæling og sannprófun á snúningshrærivél í Kína er áfram á hefðbundinn hátt, mun umsóknarhorfur um markaðssetningu og kynningu á fjölhöfða vigtarvél vera mjög víðtæk. , Stöðugt blöndunarferli jarðbiks hefur niðurrifsbreytingu og nákvæm stjórn á heildarrennsli getur framleitt mjög tilvalið blöndu.
Vegna þess að snúningshrærivélin hefur einfalda uppbyggingu og lágan viðhaldskostnað, þegar vörublöndunarhlutfallinu er stranglega stjórnað, mun það breyta núverandi ástandi lítillar markaðshlutdeildar snúningshrærivélarinnar. Sérstaklega hafa þær framleiðsluaukandi vélar og búnaður sem krafist er á sviði vega- og vatnsaflsverkfræði jákvæða þýðingu og fjölhöfðavigtarinn er lykilaukning til að bæta nákvæmni mælifræðilegrar sannprófunar.
Höfundur: Smartweigh–Multihead Weighter Framleiðendur
Höfundur: Smartweigh–Línuleg þyngri
Höfundur: Smartweigh–Línuleg vigtarpökkunarvél
Höfundur: Smartweigh–Multihead Weighter pökkunarvél
Höfundur: Smartweigh–Bakki Denester
Höfundur: Smartweigh–Clamshell pökkunarvél
Höfundur: Smartweigh–Samsett þyngdarafl
Höfundur: Smartweigh–Doypack pökkunarvél
Höfundur: Smartweigh–Forgerð pokapökkunarvél
Höfundur: Smartweigh–Snúningspökkunarvél
Höfundur: Smartweigh–Lóðrétt pökkunarvél
Höfundur: Smartweigh–VFFS pökkunarvél

Höfundarréttur © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Allur réttur áskilinn