Smart Weigh ມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າເພີ່ມຜົນຜະລິດໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຫຼຸດລົງ.

ພາສາ

ການປັບປຸງເຕັກໂນໂລຢີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ - ການຫຼຸດຜ່ອນໄຂມັນທີ່ແຕກຕ່າງ [multihead weighter]

2022/10/22

ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–Multihead Weighter

ສົມທົບກັບກິດຈະກໍາການປະຕິບັດຫຼາຍປີໃນການເຮັດວຽກ, ບັນນາທິການໄດ້ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດທົ່ວໄປແລະເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການຊັ່ງນໍ້າຫນັກແບບເຄື່ອນໄຫວແລະການກວດສອບ metrological ຂອງບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກ, ແລະໄດ້ວາງອອກຢ່າງຊັດເຈນກ່ຽວກັບວິທີການປັບປຸງຄວາມແມ່ນຍໍາໃນການກວດສອບ metrological. ຂອງ mixers rotary. ສະຖານະພາບຂອງວິທີການວັດແທກແລະການກວດສອບຂອງເຄື່ອງຈັກ stirring rotary. 1.1 ວິທີການຄຸນນະພາບ rotary ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປ.

ມີວິທີການຕ່າງໆໃນການວັດແທກແລະກວດສອບວັດສະດຸແຜ່ນສໍາລັບວັດສະດຸຕົບແຕ່ງອາຄານ, ເມັດພືດ, ນ້ໍາມັນ, ອາຫານ, ການຂຸດຄົ້ນ, ແລະອື່ນໆ, ຫຼືຄວບຄຸມເຄື່ອງປຸງອາຫານອອນໄລນ໌. ປະເພດທົ່ວໄປທີ່ສຸດແມ່ນ: ເກັດສາຍແອວເອເລັກໂຕຣນິກ, ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼວຽນຂອງແຜ່ນ flushing, ເກັດນິວເຄລຍ, ແລະເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກ. ປະເພດຂອງວິທີການວັດແທກທີ່ຊັດເຈນເຫຼົ່ານີ້ມີລັກສະນະຂອງຕົນເອງ, ແຕ່ຂໍ້ຈໍາກັດແມ່ນມີຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍ.

ແນະນໍາເຕັກໂນໂລຢີການປຸງແຕ່ງຂອງຂະຫນາດສາຍແອວ: ປະຕິບັດການຄິດໄລ່ລວມຂອງສັນຍານຂໍ້ມູນການໂຫຼດແລະສັນຍານຂໍ້ມູນກົດລະບຽບຄວາມໄວ (ອັດຕາສ່ວນຄວາມໄວສາຍແອວ) ໃນພື້ນທີ່ທັງຫມົດຂອງວິສາຫະກິດ (ສ່ວນການຊັ່ງນໍ້າຫນັກ) ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການໄຫຼທັງຫມົດ. ມູນຄ່າ, ແລະນໍາໃຊ້ມັນເປັນເປົ້າຫມາຍການຄວບຄຸມ. ຫມາຍເຫດ: ອີງຕາມການຄວບຄຸມຂອງຄວາມໄວ towing, ການປ່ຽນແປງຈໍານວນວັດຖຸດິບທັງຫມົດທີ່ຈະດຶງອອກ, ດັ່ງນັ້ນຫຼັງຈາກວັດຖຸດິບໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ໃນທ່າເຮືອອາຫານຂອງ trough ການຂົນສົ່ງ, ຄວາມຫນາຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນຫມັ້ນຄົງແລະເປັນເອກະພາບ, ແລະການໂຫຼດໄດ້. ຂອງ conveyor ສາຍແອວຈະບໍ່ປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງອັດຕາສ່ວນຄວາມໄວຂອງລົດໄຖນາ. ການກວດສອບທາງວັດແທກແລະເສັ້ນຊື່ຂອງວິທີການນີ້ຕ້ອງດີກ່ວາວິທີການໃຫ້ອາຫານອື່ນໆ.

ຫມາຍເຫດ: ການໃຫ້ອາຫານແລະການຊັ່ງນໍ້າຫນັກແມ່ນເຮັດຢູ່ໃນສາຍແອວ 2 ອັນ. 1.2 ສະຖານະພາບຂອງວິທີການທີ່ມີຄຸນນະພາບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສໍາລັບເຄື່ອງຈັກ stirring ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ປະກອບມີ: ເຄື່ອງຈັກຜະສົມດິນຄົງທີ່ຊີມັງ, ເຄື່ອງຈັກຜະສົມຜະສານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຄອນກີດ, ເຄື່ອງຈັກຜະສົມແບບຕໍ່ເນື່ອງ Asphalt, ເຄື່ອງຈັກປະສົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແລະອື່ນໆ.

ໃນເງື່ອນໄຂຂອງມື້ນີ້, ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດຖືກປຽບທຽບກັບວິທີການ batch ໃນຂໍ້ກໍານົດຂອງການກວດສອບຄວາມແມ່ນຍໍາ metrological. ດັ່ງນັ້ນ, ວິທີການຜະສົມຜະສານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງບໍ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກລູກຄ້າຈໍານວນຫຼາຍ, ເຊິ່ງເປັນເຫດຜົນຫນຶ່ງ. ອີງຕາມການສາທິດວິທະຍາສາດ, ມັນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າເຕັກໂນໂລຢີການຜະສົມແລະການປຸງແຕ່ງທີ່ລະບຸໄວ້ໂດຍວິທີການກວດສອບການວັດແທກທັງສອງນີ້ມີສະຖານທີ່ທີ່ມີຢູ່, ແລະການນໍາໃຊ້ການຜະສົມຜະສານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານວິຊາການຊົ່ວຄາວ.

ໃນມື້ນີ້, ເຄື່ອງຈັກປະສົມ rotary ໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາທັງຫມົດນໍາໃຊ້ວິທີການຂະຫນາດຫຼືຂະຫນາດສາຍແອວເອເລັກໂຕຣນິກ / spiral. ສອງປະເພດຂອງວິທີການວັດແທກແລະການກວດສອບແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້. ທ່າອ່ຽງການພັດທະນາຂອງເທັກໂນໂລຍີການຜະສົມຜະສານ rotary ໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີຈາກເອີຣົບໃນຊຸມປີ 1970. ບໍ່ມີການປັບປຸງຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ທັງສອງວິທີການສາມາດບັນລຸຄວາມແມ່ນຍໍາສູງໃນເອີຣົບ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, Schenck's transmission belt batching scale in France has a dynamic batching accuracy of 2%. ແຕ່ມັນບໍ່ດີໃນປະເທດຂອງຂ້ອຍ, ເຫດຜົນແມ່ນຂຶ້ນກັບຂໍ້ຈໍາກັດຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານເຊັ່ນ: ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງເຄື່ອງຈັກແລະວັດຖຸດິບໃນປະເທດຂອງຂ້ອຍ.

ໃນມື້ນີ້, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກການວັດແທກສາຍແອວເອເລັກໂຕຣນິກໃນພາກສະຫນາມຖະຫນົນຫົນທາງຂອງປະເທດຂອງຂ້ອຍໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນພຽງແຕ່ປະມານ 5%, ເຊິ່ງບໍ່ໄກຈາກການກວດສອບການວັດແທກຄວາມອາດສາມາດ, ແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວແມ່ນບໍ່ດີ. ພາກທີ 2: ນະວັດຕະກໍາໃນການຊັ່ງນໍ້າໜັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ - ສັນຍານຄວາມແຕກຕ່າງ (ສະຖານະທີ່ບໍ່ມີນໍ້າໜັກ). ນັບຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1990, ເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າໜັກຫຼາຍຫົວ (ພາສາອັງກິດການສູນເສຍໃນນ້ໍາຫນັກ) ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ.

ເກັດສາຍແອວເອເລັກໂຕຣນິກ, ເກັດກ້ຽວວຽນ, ເກັດສະສົມ, ແລະອື່ນໆແມ່ນຄ່ອຍໆປ່ຽນເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກ multihead. ໃນຖານະເປັນວິທີການກວດສອບການວັດແທກໃຫມ່ແລະຍົກລະດັບ, ການຜະລິດແລະການປຸງແຕ່ງວັດຖຸດິບຫຼາຍແລະຫຼາຍໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ. 2.1 ມາດຕະຖານພື້ນຖານ: ເອົາຖັງກວດສອບການວັດແທກຂະໜາດ ແລະອົງການການໃຫ້ອາຫານທັງໝົດ, ສືບຕໍ່ເກັບຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນການກວດສອບການວັດແທກຂະໜາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາມແຜງເຄື່ອງມື ຫຼືຊອບແວຄອມພິວເຕີຊັ້ນເທິງ, ແລະຄິດໄລ່ຄ່າສໍາປະສິດການວັດແທກຂະໜາດຢືດຕໍ່ຫົວໜ່ວຍເວລາ. ການໄຫຼເຂົ້າທັງຫມົດທັນທີ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນອີງຕາມການປັບຄ່າຊອບແວຕ່າງໆແລະຮາດແວຂອງການກັ່ນຕອງໄດ້ຖືກແກ້ໄຂທາງດ້ານວິຊາການເພື່ອໃຫ້ໄດ້.“ກະແສລວມສະເພາະ”. ການວັດແທກການໄຫຼຂອງນ້ໍາທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ, ມັນເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກ multihead.

ຮູບພາບນີ້ປະກອບມີວິທີການຄລາສສິກ: ສຸດທ້າຍ, ອີງຕາມການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງ PID ສູດການຄິດໄລ່, FC ປະຕິບັດການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງການຄວບຄຸມທີ່ໃກ້ຊິດກັບການໄຫຼເຂົ້າຂອງເປົ້າຫມາຍທັງຫມົດ, ແລະສົ່ງສັນຍານຂໍ້ມູນການປັບຕົວເພື່ອຄວບຄຸມການເລີ່ມຕົ້ນອ່ອນແລະກະດານຄວບຄຸມການໃຫ້ອາຫານອື່ນໆ. . 2.2 ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກສັນຍານຄວາມແຕກຕ່າງ (ເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກຫຼາຍຫົວ) ໃນສີມັງ: ເຫັນໄດ້ຈາກຫຼັກການພື້ນຖານທີ່ມັນຈະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຈາກການປ່ຽນແປງອຸປະກອນກົນຈັກລະຫວ່າງຂະໜາດ ແລະ ໜ່ວຍອາຫານ, ມັນພຽງແຕ່ວັດແທກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງນ້ຳໜັກສຸດທິ (ຄວາມແຕກຕ່າງ. weight), ແລະຂໍ້ດີຂອງວິທີການວັດແທກແບບເຄື່ອນໄຫວແບບດັ້ງເດີມແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ. ພາຍ​ໃຕ້​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ເປົ້າ​ຫມາຍ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ແມ່ນ​ການ​ໄຫຼ​ທັງ​ຫມົດ (t / h, ກິ​ໂລ / ນາ​ທີ​)​, ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ວັດ​ຖຸ​ດິບ​ແລະ​ຄວາມ​ແມ່ນ​ຍໍາ​ໃນ​ການ​ກວດ​ສອບ metrological ແມ່ນ​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ສູງ​, ວິ​ທີ​ການ​ຂອງ​ລັດ​ນ​້​ໍາ​ຫນັກ​ສາ​ມາດ​ນໍາ​ໃຊ້​ເປັນ​ແຜນ​ການ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ກວດ​ສອບ metrological ໄດ້​. .

2.2.2 ຂະບວນການຜະລິດເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກຫຼາຍຫົວ: 2.2.3 ໂຄງການອອກແບບເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກຫຼາຍຫົວຄວນເອົາໃຈໃສ່ກັບປັດໃຈທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກ: ເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກຫຼາຍຫົວຄຳນຶງເຖິງຄຸນລັກສະນະຂອງຂະໜາດຂໍ້ມູນສະຖິດ ແລະຂະໜາດເຄື່ອນທີ່. . ດັ່ງນັ້ນ, ໃນການອອກແບບລະບົບການຄວບຄຸມ, ມັນຖືກລະບຸໄວ້: 1. ລະດັບອັດຕາການຂົນສົ່ງທີ່ເຫມາະສົມ, ໂດຍທົ່ວໄປ, ຂອບເຂດການເຮັດວຽກສະເພາະແມ່ນ 60% ຫາ 70% ຂອງມູນຄ່າການຂົນສົ່ງທີ່ຖືກຈັດອັນດັບ. ເມື່ອນໍາໃຊ້ການປ່ຽນແປງຄວາມໄວການສື່ສານແລະການແລກປ່ຽນ, ຄວາມຖີ່ຂອງສາຍພັນແມ່ນ 35-40HZ. ລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງການປັບແມ່ນຮັບປະກັນ.

ນອກຈາກນີ້ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມໄວການຂົນສົ່ງຕ່ໍາເກີນໄປ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຊອບແວລະບົບແມ່ນອ່ອນແອ. ອັນທີສອງ, ການເລືອກຊ່ວງ sensor ແລະສູດການຄິດໄລ່ແມ່ນເຫມາະສົມ. ນັ້ນແມ່ນ, ເຊັນເຊີຍັງໃຊ້ 60% ~ 70% ຂອງລະດັບການວັດແທກຂອງມັນ, ແລະໄລຍະການປ່ຽນແປງຂອງສັນຍານຂໍ້ມູນແມ່ນກວ້າງ, ເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍເພື່ອປັບປຸງຄວາມແມ່ນຍໍາ.

3. ການອອກແບບລະບົບກົນຈັກເພື່ອຮັບປະກັນສະພາບຄ່ອງຂອງວັດຖຸດິບ, ແລະຮັບປະກັນວ່າໄລຍະເວລາການໃຫ້ອາຫານສັ້ນແລະການໃຫ້ອາຫານບໍ່ເລື້ອຍໆ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ໃຫ້ອາຫານຫນຶ່ງຄັ້ງໃນທຸກໆ 5-10 ນາທີ. ການສົ່ງສັນຍານເສີມຄວນຈະລຽບແລະເປັນເສັ້ນ. 2.2.4 ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕົ້ນຕໍ: ດ້ວຍທ່າອ່ຽງການພັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງເຕັກໂນໂລຊີການຄວບຄຸມມໍເຕີ, multihead weighter adopts ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຕັກໂນໂລຊີໃຫມ່, ແລະຄວາມແມ່ນຍໍາການວັດແທກຂອງມັນແຕກຕ່າງກັນຈາກ 0.3% ຫາ 0.5%.

ສິ່ງສໍາຄັນຂອງເຕັກໂນໂລຢີນີ້ແມ່ນການນໍາໃຊ້ເຊັນເຊີນ້ໍາຫນັກຂໍ້ມູນ, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ນ້ໍາຫນັກສຸດທິຂອງເຊັນເຊີນ້ໍາຫນັກ 0.1% ~ 0.2% ຫຼືສູງກວ່າ. 2.2.4.1 ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງເຊັນເຊີນ້ໍາຫນັກຂໍ້ມູນ: ເພື່ອພິຈາລະນາຄວາມຈໍາເປັນຂອງການວັດແທກແບບເຄື່ອນໄຫວແລະຖືກຕ້ອງ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ຈະເລືອກເອົາເຊັນເຊີໃນຕອນທ້າຍຂອງການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງຊອບແວລະບົບການຊັ່ງນໍ້າຫນັກ. ໂດຍສະເພາະໃນສະຖານທີ່ທີ່ລະບົບຕ້ອງມີຄວາມສະຫລາດ, ຈໍານວນເຊັນເຊີທັນທີຫຼືທາງອ້ອມເບິ່ງຄືວ່າມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ. ໃນເວລານີ້, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງການວັດແທກທີ່ຊັດເຈນແລະອັດຕາການວັດແທກທີ່ຊັດເຈນມັກຈະເປັນຄູ່ຂອງຄວາມແຕກຕ່າງ, ແລະທັງສອງບໍ່ສາມາດຖືກລວມເຂົ້າກັນໄດ້. ເຄື່ອງມື, ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການວັດແທກບົນພື້ນຖານກໍລະນີໂດຍກໍລະນີ.

ໃນຂັ້ນຕອນນີ້, ເຊັນເຊີດິຈິຕອນແລະອະນາລັອກແບບດັ້ງເດີມຈໍານວນຫຼາຍຖືກນໍາໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາການຊັ່ງນໍ້າຫນັກຂອງຈີນ, ແລະສັນຍານກໍາມະຈອນທີ່ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນບໍ່ໃຫຍ່. ເປັນຕົວຢ່າງ, ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງແຮງດັນ resistor ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຜະລິດເຊັນເຊີນ້ໍາຫນັກທີ່ມີຜົນຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະຜົນຜະລິດຂອງມັນແມ່ນໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ 30-40 mV. ດັ່ງນັ້ນ, ສັນຍານຂໍ້ມູນຂອງມັນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຫຼາຍຕໍ່ອິດທິພົນຂອງຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ, ແລະໄລຍະການສົ່ງຂອງສາຍໄຟຍັງສັ້ນຫຼາຍ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພາຍໃນ 10 ແມັດ.

ເລືອກຊອບແວລະບົບການຊັ່ງນໍ້າໜັກຂອງເຮືອຫຼາຍເຊັນເຊີ (ຊັ່ງນໍ້າໜັກ silo), ຊອບແວລະບົບການຊັ່ງນໍ້າໜັກຂອງລະບົບບໍລິການ ຫຼື ຂົວຊັ່ງນໍ້າໜັກແບບດຸ່ນດ່ຽງ (ຂະໜາດລົດບັນທຸກເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ຂະໜາດລາງລົດໄຟ), ຊອບແວລະບົບຂໍ້ມູນສາມາດເຮັດສໍາເລັດ.“ຈໍານວນທີ່ປະກາດດ້ວຍຕົນເອງ”. ເນື່ອງຈາກຊອບແວລະບົບເຊັນເຊີດິຈິຕອນຫຼາຍຊ່ອງ, ບໍ່ມີບັນຫາຕົວຕ້ານທານທີ່ກົງກັນ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃສ່ທີ່ຢູ່ລາຍລະອຽດຂອງເຊັນເຊີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ນ້ໍາຫນັກສຸດທິແລະຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງຂະຫນາດ, ແລະຂະຫນາດສາມາດດໍາເນີນການໂດຍອັດຕະໂນມັດ.“ສີ່ແຈ”ຫຼື“ຂອບ”ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງຕົວອັກສອນພາສາອັງກິດບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຖືກປັບຊ້ໍາເລື້ອຍໆ.

ເມື່ອເຊັນເຊີຫຼາຍໆຕົວເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊອບແວລະບົບການຈໍາລອງ, ຄຸນລັກສະນະຂອງແຕ່ລະເຊັນເຊີບໍ່ສາມາດຖືກກໍານົດໄດ້ດີຫຼາຍ, ແລະແຕ່ລະເຊັນເຊີຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບແລະແຕ່ລະເຊັນເຊີຕ້ອງຖືກປັບໂດຍໃຊ້ຕົວແບ່ງແຮງດັນໃນຕົວເຊື່ອມຕໍ່. ອຸປະກອນໄດ້ຖືກປັບ. ເນື່ອງຈາກມີການທົດສອບຄູ່ t ໃນຂະບວນການປັບທັງຫມົດ, ມັນຖືກເຮັດຊ້ໍາຫຼາຍຄັ້ງ. ສໍາລັບຊອບແວລະບົບຂໍ້ມູນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ການກວດສອບເອກະລາດຂອງແຕ່ລະເຊັນເຊີດຽວ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການປັບຕົວຊອບແວລະບົບເຊັນເຊີອັດສະລິຍະແມ່ນພຽງແຕ່ 1/4 ຂອງການຈໍາລອງລະບົບເທົ່ານັ້ນ. ຊອບແວລະບົບສາມາດເຮັດໄດ້“ການວິນິດໄສຕົນເອງ”, ນັ້ນແມ່ນ, ຂັ້ນຕອນການວິນິດໄສສາມາດກວດສອບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງວ່າສັນຍານຂໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະເຊັນເຊີຖືກຢຸດ, ຜົນຜະລິດແມ່ນເກີນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແລະອື່ນໆ. ຖ້າຄວາມຜິດທົ່ວໄປເກີດຂື້ນ, ຂໍ້ມູນຫຼືສັນຍານເຕືອນຈະຖືກສະແດງໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນກະດານເຄື່ອງມືຫຼືແຜງປະຕິບັດງານ. ລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ປຸ່ມຟັງຊັນໃນແຜງຄວບຄຸມເພື່ອຊອກຫາແຕ່ລະເຊັນເຊີ, ກໍານົດສາເຫດຄວາມຜິດທົ່ວໄປແລະດໍາເນີນການກໍາຈັດຄວາມຜິດທົ່ວໄປ.

ຄວາມສາມາດໃນການວິນິດໄສທາງສາຍຕາແລະຊັດເຈນຄວາມຜິດທົ່ວໄປແມ່ນແນ່ນອນເປັນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບລູກຄ້າ, ແລະໃນການຈໍາລອງຂອງຊອບແວລະບົບເຊັນເຊີອະນາລັອກ, ຂໍ້ໄດ້ປຽບດັ່ງກ່າວແມ່ນຫຼາຍ, ມີຄຸນຄ່າຫຼາຍຂອງການ emulation. ຊອບແວລະບົບເຊັນເຊີຈໍາລອງແບບປົກກະຕິໃນອຸດສາຫະກໍາການຊັ່ງນໍ້າຫນັກ, ຄວາມລະອຽດຫນ້າຈໍຂອງຕົວແປງສັນຍານອະນາລັອກເປັນ 16 ບິດ, ແລະມີຈໍານວນ 50,000; ແລະຄວາມລະອຽດຫນ້າຈໍຂອງແຕ່ລະເຊັນເຊີໃນຊອບແວລະບົບຂໍ້ມູນແມ່ນ 16 bits. ດ້ວຍ 20 bits, ມີຈໍານວນ 1,000,000 ທີ່ມີຢູ່. ດັ່ງນັ້ນ, ຊອບແວລະບົບທີ່ມີ 4 ເຊັນເຊີດິຈິຕອນສາມາດຜະລິດ 4,000,000 ຄວາມລະອຽດຫນ້າຈໍນັບ.

ມັນເປັນຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງ pixels ສູງ, ໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນີທີ່ນ້ໍາຫນັກຂອງກອບການຊັ່ງນໍ້າຫນັກຕົວມັນເອງແມ່ນຫນັກແລະການຊັ່ງນໍ້າຫນັກຂະຫນາດນ້ອຍ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນຊອບແວລະບົບການຊັ່ງນໍ້າຫນັກ batch, ບາງຄັ້ງບາງວັດຖຸດິບແມ່ນພຽງແຕ່ສ່ວນນ້ອຍຂອງສູດລັບ, ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຄວາມຖືກຕ້ອງແມ່ນຍັງສູງຫຼາຍ. ເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເທົ່າທຽມກັນທີ່ຈະບັນລຸໃນການຈໍາລອງລະບົບແບບດັ້ງເດີມ.

2.3 ສະຖານະການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນແລະຕ່າງປະເທດ (ໄດ້ຮັບໃນໂຮງງານເຄມີ, ອຸດສາຫະກໍາໂລຫະ, ພາດສະຕິກ, ເສັ້ນໄຍເຄມີ, ແລະອື່ນໆ) ໃນຫຼາຍສາຂາ, ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນການນໍາໃຊ້ multihead weighter. ຕົວຢ່າງ: ເຄື່ອງເທດສີມັງ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ມັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຫຼາຍຂົງເຂດເຊັ່ນ: ຜະລິດຕະພັນຢາງພາລາ, ເສັ້ນໃຍເຄມີ, ແລະເສັ້ນໃຍ optical.

ໃນບາງການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ, ການຢັ້ງຢືນການວັດແທກຂອງລັດທີ່ບໍ່ມີນ້ໍາຫນັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສາມາດຮັບປະກັນການປະສົມຂອງວັດສະດຸເປົ່າຫວ່າງ, ແລະການຜະສົມຜະສານຕ້ອງອ່ອນລົງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຕັກໂນໂລຢີການປຸງແຕ່ງງ່າຍຂຶ້ນ. ຜະລິດຕະພັນນີ້ແມ່ນຄົບຖ້ວນສົມບູນຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ວິສາຫະກິດຝຣັ່ງ Schenck, ວິສາຫະກິດ Buda Benla, ແລະວິສາຫະກິດບຸກເບີກຝຣັ່ງ, ແລະອື່ນໆ, ເຕັກໂນໂລຊີຂອງເຂົາເຈົ້າຈະນໍາພາໂລກໃນສາກົນ. ໃນບັນດາພວກເຂົາ, ນັກຮົບໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີເຊັນເຊີດິຈິຕອນ, ແລະຄວາມແມ່ນຍໍາແບບເຄື່ອນໄຫວບັນລຸ 0.25%.

ຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງຂະຫນາດຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂໍ້ມູນຄົງທີ່ໄດ້ຖືກບັນລຸໃນຂະບວນການທັງຫມົດຂອງການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ. ໃຊ້ໃນເຄື່ອງປະສົມ rotary ແລະອັນຕະລາຍໃນອະນາຄົດ. ໃນວຽກງານກວດສອບການວັດແທກຂອງເຄື່ອງຈັກປະສົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນປະເທດຂອງຂ້ອຍ, ມັນຍັງຄົງຢູ່ໃນວິທີການກວດສອບການວັດແທກແບບດັ້ງເດີມ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະການສົ່ງເສີມການຊັ່ງນໍ້າຫນັກ multihead ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບເຕັກໂນໂລຊີການປຸງແຕ່ງຂອງຊີມັງ stabilized ດິນປະສົມ, ປະສົມຊີມັງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແລະການປະສົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ asphalt. ມັນຍັງມີຄວາມສໍາຄັນດ້ານການປະຕິບັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບການຫມູນໃຊ້ທີ່ຊັດເຈນຂອງການໄຫຼເຂົ້າທັງຫມົດ.

ເນື່ອງຈາກໂຄງສ້າງທີ່ງ່າຍດາຍຂອງຂະບວນການ stirring rotary ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາຕ່ໍາ, ເມື່ອອັດຕາສ່ວນການຜະສົມຜະສານຜະລິດຕະພັນໄດ້ຖືກປັບປຸງ, ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຕ່ໍາໃນປະຈຸບັນຂອງ stirring rotary ຈະມີການປ່ຽນແປງ. ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດວິສະວະກໍາຖະຫນົນແລະໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ, ບ່ອນທີ່ລະບຽບການສູງໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຊ້ໃນການຜະລິດ - ເຄື່ອງຈັກເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກ multihead ແມ່ນບາດກ້າວສໍາຄັນໃນການເພີ່ມຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງການກວດສອບ metrological.

ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ຜູ້ຜະລິດ Multihead Weighter

ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–Linear Weighter

ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ເຄື່ອງບັນຈຸນໍ້າໜັກ Linear

ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ເຄື່ອງບັນຈຸນ້ຳໜັກ Multihead

ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ຖາດ Denester

ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ Clamshell

ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ນ້ຳໜັກປະສົມ

ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ເຄື່ອງບັນຈຸ Doypack

ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ເຄື່ອງບັນຈຸຖົງ Premade

ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ Rotary

ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ແນວຕັ້ງ

ຜູ້ຂຽນ: Smartweigh–ເຄື່ອງບັນຈຸ VFFS

ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ
ພຽງແຕ່ບອກຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານໃຫ້ພວກເຮົາ, ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍກວ່າທີ່ທ່ານສາມາດຈິນຕະນາການໄດ້.
ສົ່ງການສອບຖາມຂອງທ່ານ
Chat
Now

ສົ່ງການສອບຖາມຂອງທ່ານ

ເລືອກພາສາອື່ນ
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
ພາສາປະຈຸບັນ:ລາວ