HBM稱重傳感器的安裝和應用
HBM稱重傳感器的安裝和應用
1、 HBM稱重傳感器的幾種典型的安裝形式
1.1 立式裝填容器
對液體、散裝貨物等勻質物體, 有二個固定基座和一個傳感器的配置是可行的。條件是容量構造對稱, 并且裝填物重心線在整個裝填過程中近似地在一條垂直線上。其他情況, 尤其在更高的精度時, 則必 須配備三個或更多的傳感器。
1.1.1傳感器的剛性安裝

這一在承重體上的簡單地剛性安裝傳感器的結構一般不予推薦, 這種結構不能使傳感器避免由于裝載狀況變化, 振動, 溫度變化引起的變形而帶來的測量誤差。
1.1.2安裝有二個支承體和一個傳感器的立罐容器

這一測量系統應用一個擺式傳感器和二個固定支承, 它們同時也起固定立罐容器的作用,這一低價位的結構使傳感器避免一定的測量誤差。
1.1.3支撐在三個或四個傳感器上的立罐容器

精確的裝填狀況大多數用三個傳感器上作測量元件,然而在直角對稱結構中也可見四點配置, 盡管這一布置因其超自由度及價格較貴在原理上不為最佳, 但另一方面它們很容易被設計者想到。盡管雙搖柱彈性支承體不需要導桿, 但多數需要與固定的限止器組合。對特別高的立罐, 在上面部分要求安裝附加的導桿, 在圖例中園棍桿用較小的預緊力預緊。固定的擋桿在這種位置只要很小的不可避免的錯位便會觸及立罐, 由此通過接觸摩擦導致附加力。此處一般不推薦使用滾動擋子或繩索導引器。
1.1.4使用三種不同稱重模塊上的立罐

三個稱重模塊, 其導桿外切于結構外緣, 使罐不需其他措施,而保持水平穩定。同樣也具有防抬升保護可防止立罐傾覆。以此在露天建設中不需很多結構細節, 這個圖例展示了小、中、大負荷的稱重模塊。
使用標準的稱重模塊可以簡化結構,可極大節省結構的化費,但必須考慮承載面的平行性、高度對齊等等細節。
1.1.5應用稱重模塊上的帶輪緣的立罐

實踐中通常發現圓形立罐的外殼一般達到底部, 以保證整個結構的穩定性, 此時需要特殊的安裝方式正確地安裝傳感器。
上圖顯示用傳感器來測量的這一結構的原理, 這一方案即使對已建好的設備也相對易于實現。緊固件安裝或焊接在罐的內壁。通過它將重量導入傳感器。當然稱重模塊也包含抬升保護(圖7- 12中為清晰起見沒畫出來)。
即使結構的小的抬升已足以使整個重量導入傳感器。所以在此結構中需要一圓形密封圈來密封, 它非常柔軟不足以產生附加力。
1.1.6安裝有四個傳感器的裝填站的矩形倉

在裝填站, 來自傳送機構、裝填和下卸設備的振動, 且當稱量倉為可動設備的一部分時, 由于加速度的影響, 會使矩形倉很不穩定, 這還不考慮大質量的散裝物投落進倉時, 通過落在斜的側面上引起的極大的側向力。這一情況下, 特別需要預先考慮預緊力的穩定的導桿固定。有時侯在無需稱量時, 秤容器被固定保持, 僅在稱量時是自由的。直角對稱的結構極有利于穩定, 因此也在多數傳感器安裝中被采納。同時傳感器一般帶有彈性支承體, 如擺式傳感器。
1.2懸掛式稱重罐
懸掛式稱重罐常常以更簡單的柔性的園棍拉式機構消除或減少自歸中問題和高度調節問題。除了常常要求的墜落保護外, 防止擺動和旋轉的導桿是必要的。
1.2.1 掛有二個或三個傳感器的懸掛式稱重罐

總的來說簡單的結構要求更多的切向布置的導桿, 在應力很小的情況下, 可由側向的下面的管子承擔。
1.2.2單個傳感器中心懸掛的結構

1.3臥式儲罐
對于多數情況下, 液體重心位置點的移動與裝載高度呈線性關系。因此在一個鞍座下面安裝傳感器而在另二個鞍座下面安裝固定基座就可滿足相對簡單的裝載情況的測量。 理想化的臥式儲罐將重量平分在一個雙搖柱擺式傳感器和二個固定支座上, 正常情況其它的固定是不必要的。對很長的臥式液罐而言, 應加輔助保護, 以防止傳感器被側向力撞倒, 例如用機械阻檔限制罐鞍上的二個端點。

1.1 立式裝填容器
對液體、散裝貨物等勻質物體, 有二個固定基座和一個傳感器的配置是可行的。條件是容量構造對稱, 并且裝填物重心線在整個裝填過程中近似地在一條垂直線上。其他情況, 尤其在更高的精度時, 則必 須配備三個或更多的傳感器。
1.1.1傳感器的剛性安裝

這一在承重體上的簡單地剛性安裝傳感器的結構一般不予推薦, 這種結構不能使傳感器避免由于裝載狀況變化, 振動, 溫度變化引起的變形而帶來的測量誤差。
1.1.2安裝有二個支承體和一個傳感器的立罐容器

這一測量系統應用一個擺式傳感器和二個固定支承, 它們同時也起固定立罐容器的作用,這一低價位的結構使傳感器避免一定的測量誤差。
1.1.3支撐在三個或四個傳感器上的立罐容器

精確的裝填狀況大多數用三個傳感器上作測量元件,然而在直角對稱結構中也可見四點配置, 盡管這一布置因其超自由度及價格較貴在原理上不為最佳, 但另一方面它們很容易被設計者想到。盡管雙搖柱彈性支承體不需要導桿, 但多數需要與固定的限止器組合。對特別高的立罐, 在上面部分要求安裝附加的導桿, 在圖例中園棍桿用較小的預緊力預緊。固定的擋桿在這種位置只要很小的不可避免的錯位便會觸及立罐, 由此通過接觸摩擦導致附加力。此處一般不推薦使用滾動擋子或繩索導引器。
1.1.4使用三種不同稱重模塊上的立罐

三個稱重模塊, 其導桿外切于結構外緣, 使罐不需其他措施,而保持水平穩定。同樣也具有防抬升保護可防止立罐傾覆。以此在露天建設中不需很多結構細節, 這個圖例展示了小、中、大負荷的稱重模塊。
使用標準的稱重模塊可以簡化結構,可極大節省結構的化費,但必須考慮承載面的平行性、高度對齊等等細節。
1.1.5應用稱重模塊上的帶輪緣的立罐

實踐中通常發現圓形立罐的外殼一般達到底部, 以保證整個結構的穩定性, 此時需要特殊的安裝方式正確地安裝傳感器。
上圖顯示用傳感器來測量的這一結構的原理, 這一方案即使對已建好的設備也相對易于實現。緊固件安裝或焊接在罐的內壁。通過它將重量導入傳感器。當然稱重模塊也包含抬升保護(圖7- 12中為清晰起見沒畫出來)。
即使結構的小的抬升已足以使整個重量導入傳感器。所以在此結構中需要一圓形密封圈來密封, 它非常柔軟不足以產生附加力。
1.1.6安裝有四個傳感器的裝填站的矩形倉

在裝填站, 來自傳送機構、裝填和下卸設備的振動, 且當稱量倉為可動設備的一部分時, 由于加速度的影響, 會使矩形倉很不穩定, 這還不考慮大質量的散裝物投落進倉時, 通過落在斜的側面上引起的極大的側向力。這一情況下, 特別需要預先考慮預緊力的穩定的導桿固定。有時侯在無需稱量時, 秤容器被固定保持, 僅在稱量時是自由的。直角對稱的結構極有利于穩定, 因此也在多數傳感器安裝中被采納。同時傳感器一般帶有彈性支承體, 如擺式傳感器。
1.2懸掛式稱重罐
懸掛式稱重罐常常以更簡單的柔性的園棍拉式機構消除或減少自歸中問題和高度調節問題。除了常常要求的墜落保護外, 防止擺動和旋轉的導桿是必要的。
1.2.1 掛有二個或三個傳感器的懸掛式稱重罐

總的來說簡單的結構要求更多的切向布置的導桿, 在應力很小的情況下, 可由側向的下面的管子承擔。
1.2.2單個傳感器中心懸掛的結構

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對于多數情況下, 液體重心位置點的移動與裝載高度呈線性關系。因此在一個鞍座下面安裝傳感器而在另二個鞍座下面安裝固定基座就可滿足相對簡單的裝載情況的測量。 理想化的臥式儲罐將重量平分在一個雙搖柱擺式傳感器和二個固定支座上, 正常情況其它的固定是不必要的。對很長的臥式液罐而言, 應加輔助保護, 以防止傳感器被側向力撞倒, 例如用機械阻檔限制罐鞍上的二個端點。

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