Autorius: Smartweigh-Daugiagalvis svoris
Daugiagalvės svarstyklės yra mašina, kuri paverčia kinetinę energiją iš vieno būdo į kitą. Tiksliau, kelių galvučių svarstyklės yra jėgos jutiklis, kuris mechaninę energiją (pvz., atramos jėgą, susitraukimą, darbinį slėgį arba sukimo momentą) paverčia elektroniniais signalais, kuriuos galima tiksliai išmatuoti. Duomenų signalo gniuždymo stipris kinta priklausomai nuo atleidimo jėgos gniuždymo stiprumo.
Yra trys pagrindiniai daugiagalvių svarstyklių tipai, pagrįsti išvesties duomenų signalu: hidraulinis, pneumatinis ir pasipriešinimo įtempio matuoklis. Labiausiai paplitęs pramoninėje gamyboje naudojamas svarstyklių tipas yra daugiagalvės svarstyklės su įmontuotu įtempimu. Atsparumo deformacijos matuoklio daugiagalvės svarstyklės sudarytos iš tvirto metalinio korpuso (arba „elastingo geltono komponento“), fiksuojančio varžos deformacijos matuoklį.
Korpusas paprastai pagamintas iš aliuminio, anglinio plieno arba nerūdijančio plieno plokštės, todėl jis yra labai tvirtas, bet labai lankstus. Daugiagalvių svarstyklių elgsena šiek tiek deformuojasi, kai uždedamos svarstyklės, bet grįžta į pradinę formą, nebent tai būtų apkrova. Siekdamas geriau reaguoti į kūno formų pokyčius, varžos tempimo matuoklis keičia ir savo išvaizdą.
Tai savo ruožtu sukelia atsparumo deformacijos matuoklio varžos pokytį, kurį vėliau galima tiksliai išmatuoti kaip darbinės įtampos perėjimą. Kadangi tokie perėjimai išėjime yra teigiamai susiję su išleistu grynuoju svoriu, grynąjį prekės svorį galima nustatyti pagal darbinės įtampos perėjimą. Kaip veikia kelių galvučių svarstyklės? Norėdami atsakyti į klausimą "Kaip veikia kelių galvučių svėrimas?" pirmiausia turite suprasti "Kaip veikia atsparumo deformacijos matuoklis?" Atsparumo deformacijos matuoklis yra prietaisas, kuris tiksliai matuoja rezistoriaus perėjimą, kai atleidžiama jėga.
Įprastą atsparumo deformacijos matuoklį sudaro labai plonas folijos vielos tinklelis, išdėstytas tinklelio pavidalu, todėl vielos rezistorius transformuojasi, kai įtempimo jėga atleidžiama išilgai vienos ašies. Galima rinktis iš įvairių atsparumo deformacijų matuoklių tipų: Linijinis varžos įtempio matuoklis: maitinimo linija, prijungta prie varžos įtempio matuoklio galo, yra lygiagreti varžos įtempio matuoklio kraštui. Tai naudojama tiksliai išmatuoti radialinę ir lenkimo deformaciją.
Pjovimo pasipriešinimo įtempio matuokliai: Maitinimo linijos, prijungtos prie varžos įtempių matuoklių galo, yra išdėstytos abiejose darbinio slėgio rėmo pusėse 45o kryptimi. Tai naudojama tiksliai išmatuoti pjovimo įtampą. Atsparumo deformacijų matuokliai paprastai naudojami kartu su daugybe varžos įtempių matuoklių, siekiant pagerinti tikslumą.
Vienas skaitmeninis galios stiprintuvo varžos deformacijos matuoklis vadinamas ketvirčio tiltu, du skaitmeniniai galios stiprintuvo varžos įtempių matuokliai vadinami pustiltu, o keturi skaitmeniniai galios stiprintuvo varžos įtempių matuokliai vadinami visu tiltu. Atsparumo deformacijos matuoklio rezistorių perėjimai nėra tas pats, kas įkraunamos baterijos apkrova atramine jėga. Dėl įtempimo atstumo atsparumo deformacijos matuoklis tampa minkštas ir pailgas, pakeldamas rezistorių.
Priveržimo jėga sutrumpina pasipriešinimo įtempio matuoklio storį ir sumažina pasipriešinimą. Atsparumo deformacijos matuoklis yra pritvirtintas prie plonos galinės dalies (fiksuoto laikiklio), kuri iškart pritvirtinama prie svėrimo modulio, todėl varžos deformacijos matuoklis gali pajusti daugiagalvių svarstyklių įtempimo jėgą. Rezistoriaus perėjimas, tiksliai išmatuotas vienu varžos deformacijos matuokliu, yra labai mažas, apie 0,12°.
Apkrovos modulio jautrumas didėja didėjant įtempimo matuoklių skaičiui. Geras būdas šį nedidelį poslinkį paversti kažkuo labiau įsivaizduojamu – sujungti juos kaip išmaniuosius svėrimo tiltelius. Atsparumo deformacijų matuoklių tipai Atsparumo deformacijų matuokliai yra išdėstyti skirtingomis kryptimis, o faktas slypi tiksliai išmatuotoje jėgos rūšyje.
Lenkimo deformacija, kirpimo deformacija, radialinė deformacija, sukimo momentas ir darbinis slėgis yra tiksliai išmatuojami naudojant specialų racionalų atsparumo deformacijų matuoklių išdėstymą. Išmaniojo svėrimo tiltelio grandinėje yra keturi išlyginamieji rezistoriai ir naudojama žinoma sužadinimo darbinė įtampa, kaip parodyta toliau: 5 yra žinoma stabili darbinė įtampa, o VO yra tiksliai išmatuotas. Jei visi rezistoriai yra subalansuoti, tai reiškia, kad R1 / R2R3 / R4 ir tada VO yra nulis.
Jei pasikeis viena iš varžos verčių, pasikeis VO, kurį galima tiksliai išmatuoti ir išreikšti naudojant Ohmo dėsnį. Omo dėsnis pabrėžia, kad srovės dydis (I, amperais), praeinantis per elektros laidininką tarp dviejų taškų, yra teigiamai susijęs su darbo įtampa (V) tarp dviejų taškų. Rezistorius (R, tiksliai matuojamas omais) šioje asociacijoje yra kintamasis apibrėžimas ir neturi nieko bendra su srovės srautu.
Omo dėsnis išreiškiamas formule I=V/R. Pritaikius ant 4 išmaniojo svėrimo tilto maitinimo grandinės popieriaus juostelių, gaunamos lygtys: Daugiagalvėse svarstyklėse ši varža pakeičiama varžos deformacijos matuokliu, pakeičiant atramos jėgą ir tiksliai matuojant susitraukimą. Atleidus jėgą pasvertam įkraunamam akumuliatoriui, kiekvieno varžos deformacijos matuoklio rezistoriai pasikeičia ir tiksliai išmatuojamas VO.
Iš gautos duomenų informacijos VO galima lengvai nurodyti naudojant aukščiau pateiktą lygčių sistemą.
Autorius: Smartweigh-Daugiagalvių svorių gamintojai
Autorius: Smartweigh-Linijinis svertis
Autorius: Smartweigh-Linijinė svėrimo pakavimo mašina
Autorius: Smartweigh-Daugiagalvių svorių pakavimo mašina
Autorius: Smartweigh-Padėklas Denesteris
Autorius: Smartweigh-Clamshell pakavimo mašina
Autorius: Smartweigh-Kombinuotas svoris
Autorius: Smartweigh-Doypack pakavimo mašina
Autorius: Smartweigh-Iš anksto paruoštų maišelių pakavimo mašina
Autorius: Smartweigh-Rotacinė pakavimo mašina
Autorius: Smartweigh-Vertikali pakavimo mašina
Autorius: Smartweigh-VFFS pakavimo mašina

Autorinės teisės © Guangdong Smartweigh Packaging Machinery Co., Ltd. | Visos teisės saugomos.