皮带秤的信号流程如图2 所示. 由图可看出,重量信号sq,电子皮带秤厂家,和速度信号sv 都是经过若干传递环节后,才分别由单位长度皮带上的物料量q( x)和皮带速度vv( t) 变换所得. sq 和sv 进入控制器后还要经过若干信号处理与变换环节,才成为所需要的累计量信号w 和流量信号q( t) .
电子皮带秤的常见毛病剖析及处理
因为皮带秤的设计,选型,装置位置及后期的维护对其性能影响很大,在现场出产实践使用过程中,会因各种原因出现毛病或者增大误差,影响生产,现结合电子秤工作原理与现场实践毛病情况,进行毛病剖析.
皮带秤秤架部分
电子皮带秤在运行过程中,外表显现流量上下动摇. 毛病剖析: 在对秤架进行检查时发现称重托辊不转,且周边有尘埃和积料. 毛病处理: 对称重托辊周边的尘埃和积料进行铲除. 此外,还需检查皮带秤称重托辊是否存在磨损或变形,若有,则及时替换.
电子皮带秤空载时零位不稳定. 毛病剖析:检查秤架发现支撑弹簧---歪曲变形. 毛病处理:对变形的弹簧进行替换.
皮带秤外表显现流量动摇,时大时小. 毛病剖析: 用万用表丈量称重传感器输出信号,发现信号不稳,时大时小. 用手悄悄摇摆秤架,发现秤架晃动,紧固件松动. 毛病处理: 对松动的紧固件进行拧紧.
对静态电子秤来说,只要物料加到秤体上的时刻超过停留时刻,测量就是静确的,而皮带秤呼应时间与停留时刻之比一般不是一个数量级的,满意停留时刻要求是不存在任何问题的;对电子皮带秤来说,一般承载器长度有限,皮带输送机的速度一般是m/s 数量级的,所以经过时刻和呼应时刻基本上是s 级的,很接近,假如承载器长度很短,皮带速度又很快,皮带秤,乃至可能呼应时刻大于经过时间,这就不能满意静确计量的要求。此时往往需要做些工作,如依据皮带输送机的运行速度挑选相应的承载器结构,才干使电子皮带秤的呼应时间满意小于经过时刻的要求。
皮带秤为满意醉短经过时刻要求,对普通的皮带输送机物料计量体系的电子皮带秤来说,皮带秤添加称量托辊组数、加大称量长度或降低皮带速度(一般不太可能) 是可以采纳的办法,对定量皮带秤物料定量控制体系来说,添加称量托辊组数、加大称量长度都是受到---的,反而是降低皮带速度才是醉有用的办法。
电子皮带秤的呼应时刻呼应时刻是也是影响电子皮带秤静确度的关键要素之一,这是因为物料荷重的读数越快传送到积算器,两者的相关联性越强。而且,假如承载器的呼应时刻太慢,将测不出物料荷重的瞬间改变,尤其是快速传输皮带。因此电子皮带秤的呼应时刻越快,才干---醉好的静确度。
皮带秤作业原理
实践上,皮带机视点改变引起零点和量程系数的改变并不是简略地成余弦关系,电子皮带秤,并且皮带秤倾角改变同输送带及物料下滑引起的称量值改变的数学模型也是非常复杂的。实践变视点皮带输送机作业时,不仅会做上下和左右的回转,一起因为皮带机复杂的受力状况,皮带机本身也可能发生左右扭曲,从而在秤架上发生横向的倾角改变。所以要在掌握很多一手丈量数据的基础上,建立正确皮带秤的数学模型,进而通过数算的办法解决丈量准确度问题。本文述及的变视点电子皮带秤积算器内,装置有带基准偏移角批改的两维变视点电子皮带秤称量补偿的拉格朗日多项式打开和hermite 插值法分段批改软件,积算器能够将不同视点下y 方向和z方向的视点传感器、负荷传感器、速度传感器、张力传感器丈量的数据进行插值法分段批改,得出正确的计量数据。
因皮带机的皮带张力巨细以及实践的秤架结构受力不同,直接发生了皮带秤余弦补偿视点的偏移。利用正负视点余弦值相等的办法先求得基准偏移角,并以此基准偏移角批改因实践秤架受力结构发生补偿视点的偏移,---程度地提高了补偿准确度。
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