上海衡器知识培训(第三课)
时间:2024-11-08 阅读:69
上海衡器知识培训(第三课)
1.皮带秤的工作原理是什么?
常见的皮带秤有测速法称量和测长法称量2种方式。测速法称量比较多,其原理是:分别测出输送的物料重量和输送速度,并
经相应的电路转换成信号输出,通过仪表将称重结果显示出来。用公式表示是:W=QxVxT,其中:W,物料重量;0,单位
长度上的物料重量;V,皮带速度;T,连续工作时间。测长法的原理是:利用光电式行程距离检测器将皮带上的物料平均分成
若干等距离的小段,对每小段皮带上的物料进行定时采样,测取该小段物料重量的平均值,醉后逐次累加求的一定行程下的物
料总重。
2.配料皮带秤的结构是怎样的?各部分的作用是什么?
配料皮带秤应用于对不同物料按不同比例进行配比的场所,由料斗、给料器、调速电机及减速箱、秤体、PID调节器、皮带及
驱动装詈等部分配詈而成,料斗主要是存放物料,每个料斗都有卸料口和闭锁装罟,给料器早安装在料斗下面用干调整供料速
度的供料装置,常见的给料器有圆盘式、螺旋式、振动式等类型。调速电机及减速箱用来给统料器运行提供动力。秤体用于称
量供料器给出的物料的瞬时流量。PID调节器用于对配料的人工设定流量与实际测出流量进行比较,并对误差信号进行运算,
并输出信号对调速电机转速进行调整,使实际物料配比达到恒定数值。皮带驱动装置主要是驱动皮带转动。
3.配料皮带秤传感器选择应该注意什么问题?
由于配料皮带秤的使用环境比较恶劣,通常现场湿度大、温差大、尘埃多、易受机械振动和冲击,常有腐蚀性的介质等,因此
要求传感器的刚性好、温度稳定性好,能抗冲击,是全密封的。
传感器量程的选择,按照下列公式计算:
P=0xLxGx1.2xcosa=W/(3.6xv)xLxGx1.2xcosa,
P:醉大星程 Q:线分布密度 kg/m(千克/米)L;称量段的有效长度m(米)
G:承重拖辊至杠杆支点的距离n1与传感器的力作用点至杠杆支点距离n2的比值
cosa:秤架倾角a的余弦 W:醉大瞬时流量t/h(吨/小时)v:皮带速度m/s(米/秒)
4.如何根据客户实际要求,选择皮带秤的准确度?
0 用于贸易结算的秤,其准确度通常要求达到或高于0.25%,并需要经过强制检定
Ø 用于过程的控制和管理的秤,要求准确度在0.25-1%(通常在0.5%),一般不需要取得批准。
0 用于过程的监视,这些秤在生产出现险情或可能造成浪费时可以发出警报,其准确度要求在0.5-3%
5.传感器是如何划分种类的?
传感器按不同的分类方式,划分成不同的种类。
按受力方式分:压式、拉式、梁式和多用式。按数据输出类型分:模拟传感器(输出为模拟量信号,如电压、电流等)和数字
传感器(输出为直接的数字信号,如公斤、吨等)。按使用温度分:常温传感器(适用于日常工作环境的通用传感器)、高温
传感器(是一种传感器,适用于冶金、核电等高温环境中)和低温传感器(是一种传感器,适用于低于-30℃℃的低温环境,如
冷冻实验)
按结构分:杜式、桥式、是臂梁式、轮辐式等。
6.对传感器的外部防护主要是那些方面?
传感器的内部维护主要是内部每个焊点要保证焊牢、焊实。外部维护主要是信号线要耐老化、绝缘性要好,防止信号线挤压
扭曲、冲拉等。
7.为什么要用限位装置?
实际称重时,经常存在一定的横向冲击力(如汽车上秤时的冲击力、上秤后刹车时的冲击力等),但客户又要求尽量缩短示值
稳定时间,快速读取示值,也就是说对秤体要求的是近乎于固定的,哪怕是受到冲击的时候,所以要用限位装詈实现客户的要
求。据测验,对于16x3米的汽车衡,刹车时会产生近30吨的水平冲中击力,火车在光滑的轨道上行驶,也会产生4吨的水平冲中击
力。一般来说,水平方向上的冲击力容易导致侧翻和旋转,所以设置水平限位很重要。
8.如何根据客户情况设计合理的限位装置?
客户的使用情况不同,限位装置也要设计成不同的形式,一般要求限位柱有足够的强度,能承受较大的水平冲击力,并与固定
体之间保持2-3室米的间隔(否则,限位装置本身也会受力,产生旁路,影响称量,造成误差)。具体来说:
1)对于大台面的电子汽车衡、轨道衡等不允许秤台来回晃荡的衡器,把水平限位装置设置在秤台四角是非常不合理的,因为
秤台的热胀冷缩会把很小的限位间隙卡死,所以要求限位器必须安装在秤台中间,这样秤台四周就可以自由胀缩,同时又能把
秤台“固定”(相对固定)。
2) 对于料斗秤、容器秤等衡器,要用水平拉杆限位,以防止水平位移、水平旋转、整体倾翻。具体来说是:拉杆两端的连接
部位要是活络的或者是柔性的,以防止产生分力,引起误差(称量不准)
9.传感器信号线汇集到接线盒时一般都会长一段,这段线应如何处理?
应予以保留,不能剪掉。剪掉后会导致数据漂移、跳动,也会导致灵敏度偏大(如果信号线电阻足够大,则每剪掉10米,就会
使满量程输出值增加20-40公斤,会引起四角误差)。
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