HBM称重传感器 料罐重心
有倾斜流出板的料罐,其重心位置因装填量的不同而异。
满载的料罐重心应尽量低于料罐的支承点。这一要求在实践中常常难以实现。
当重心位于承载点以下时对机构的稳定性是有利的。重心点的位置随充填量高度而变化,重心位置对于所需要的传感器数量具有举足轻重的影响。在对称充填下传感器的布局,因重心位置在一垂直线上运动,用一个传感器制造衡器设备是可能的。若由于装填物的变化重心随中心线侧向运动,则所有支承点均应配以传感器。
解释了在重心(侧向)变化时对所有支承点都用传感器的必要性。
HBM称重传感器 重量分布
当料罐支承于三个承载点上,每一承载点上设置一个传感器时,才能达到确定料罐重量的传感器*规定 。这一情况被称为静态确定。为此整个负荷应尽可能均匀地分配在三个传感器上,对于立式的或悬挂式的柱形料罐,当三个传感器与料罐垂直轴等距,且在平面上相互成 120° 时满足*均匀条件。对于横式、卧式的料罐承载点的排列参考图1.
若在一种设备中不是所有支承上配制了传感器,则支承负荷非均匀分布比较适合。 带传感器的支承应比没有传感器的支承多承重,通过这一措施可改善衡器设备的精度,在设计设备和选传感器时应力求尽可能同样大的负荷作用于传感器上。
图 1 卧式料罐的承载点分布 A, B 和 C
若料罐受四点或四点以上支承,则存在一静态的自由度富余。 对这一应用情况必须所有承载点上都考虑传感器。对单个传感器上的负荷均匀分配只能通过安装加以实现。为达此目的,首先单独测量传感器的负荷,若遇到明显的差别,相应的传感器其高度应加以调整(如通过填塞金属片),原则上带太小的负荷的传感器应对面安装。
在制造带传感器的料罐时须注意一些重要的基本规则。例如,料罐通常需经受气候条件或与生产有关的影响。在新建露天料仓(贮仓,煤仓)关系到建筑物的,必须遵守建筑法规。 对建筑法而言,衡器设备的事后改造也可看作重要的改变。在这一情况下值得推荐的是向建筑工程师的咨询, 建筑法规在安全方面原则上定义了“技术的状态”。 例如对风荷是在德国标准 DIN 1055 第四部分建筑负荷中假定。
料罐结构的设计制造者也应同时弄清楚特别的,常常是公司内部的规定,如果装了危险品,并且预期用叉车操作, 屋顶上的料罐也应常常针对升移加以保护。
图 3: 长的水平管连接
图 4: 弹性管状连接
图 5: 弧形管
图 6: 波纹管补偿连接
图 7: 开放的货装短管
料罐常常很需要装卸其它接口,例如料罐内容物的装入和卸出,料罐的电子,液压或气压等附属设备。
料罐装卸接口可产生附加力的影响,导致对秤的测量精度的误差。因此接口必须在垂直方向较灵活。图 3 到 7 展示了几种合理的接口形式,这些方面应在构思阶段和项目阶段加以考虑。 在连接不灵活的刚性管时,合理的是:料罐与一尽可能长的水平管子相连接。水平管在垂直方向上是柔性的,并且长度越长越软。它产生的作用于传感器上的应力相应较小,对测量精度不重要。 (图 3).
几节容易弯曲的连接管可以代替长的水平管子(图4)用可易变形的弹性材料软管连接从而避免附加力。在此需检验弹性材料对容器充填物质及清洁剂的可接受度(如食品、药品技术)。其他减少附加力的可能性是通过配置弧形管 (图 5).
在垂直向的管引入情况下,在测量重力方向上要求的情况下或软管不能应用的情况下,可靠的管道连接是通过波纹管补偿实现 (图 6). 但在装配这种补偿器时必须保持很小的变形量。如应用第二个波纹管,它与*个通过管子联接时,可以允许更大的变形量。
提示:一些需要特别清洁的地方(如食品工业),波纹管是不允许的。
图 7 中显示的开口连接开放式货装短管说明在减少附加力方面为*,开放的接头避免管和料罐之间的接触,但在封闭系统(如压力容器)中这一形式不能使用。
提示:必须一直注意,接连管道的材料也进入称量,直接与料罐连接的进料和出料管道应该在称量过程中重量恒定,这就是说:管道要么是空的,要么总是满的。&苍产蝉辫;
贬叠惭称重传感器,称重系统的设计和结构特性
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