Milyen érzékelőket használnak egy súlyzókészítő gépen?

Jun 18, 2025Hagyjon üzenetet

A modern ipari automatizálás világában a súlyválasztó gépek döntő szerepet játszanak a termék minőségének és hatékonyságának biztosításában. Ezeket a gépeket széles körben használják különféle iparágakban, például élelmiszerekben, gyógyszerek és gyártásban, hogy a termékeket súlyuk alapján rendezzék. Mint a súlyzósoktestítőgépek jó hírű szállítója, gyakran kérdeznek tőlem az ezekben a gépekben használt érzékelők típusait. Ebben a blogbejegyzésben belemerülni fogok a súlyszívó gépekben és azok funkcióiban alkalmazott különféle érzékelőkbe.

Terhelési cellák: A súlymérés szíve

A terhelési sejtek a legalapvetőbb érzékelők a súlyszaporító gépen. Ők felelősek azért, hogy a termék súlya által kifejtett erő elektromos jelévé konvertálják. Ezt a jelet ezután feldolgozzuk a termék tényleges súlyának meghatározására. A terhelési cellák különféle típusúak, beleértve a törzsméretű terhelési sejteket, a hidraulikus terhelési sejteket és a piezoelektromos terhelési sejteket.

Pneumatic Multi-stage Weighing And Sorting MachineWeight sorting machine

A törzsmérő terhelési cellák a leggyakrabban használt típusú testtömeg -válogatógépek. A törzs elvén dolgoznak, ahol az alkalmazott erő miatt egy fém elem deformációja megváltozik az elektromos ellenállásban. Ez az ellenállás változása arányos a termék súlyával, lehetővé téve a pontos súlymérést. A törzsmérő terhelési cellák nagy pontosságukról, megbízhatóságukról és tartósságukról ismertek, így ideálisak az ipari alkalmazásokhoz.

A hidraulikus terhelési sejtek viszont hidraulikus folyadékot használnak a termék által kifejtett erő mérésére. Amikor a terméket a terhelési cellára helyezik, a hidraulikus folyadékot összenyomják, és a nyomás változást okoznak. Ezt a nyomásváltozást ezután elektromos jelzé alakítják, amelyet a termék súlyának meghatározására használnak. A hidraulikus terhelési cellák alkalmasak olyan alkalmazásokra, ahol nem szükséges nagy pontosság, de képesek kezelni a nagy terheléseket és viszonylag olcsók.

A piezoelektromos terhelési sejtek a piezoelektromos hatáson alapulnak, ahol egyes anyagok elektromos töltést generálnak, ha mechanikai feszültségnek vannak kitéve. Amikor a terméket a terhelési cellára helyezik, a mechanikai feszültség miatt a piezoelektromos anyag elektromos töltést generál, amely arányos a termék súlyával. A piezoelektromos terhelési cellák nagy érzékenységükről és gyors válaszidőről ismertek, így alkalmassá teszik azokat olyan alkalmazásokra, ahol nagy sebességű mérlegelésre van szükség.

Fotoelektromos érzékelők: A termék jelenlétének észlelése

A fotoelektromos érzékelőket a súlyválasztó gépekben használják a termékek jelenlétének észlelésére a szállítószalagon. Ezek az érzékelők úgy működnek, hogy egy fénysugarat bocsátanak ki, és felismerik a fénysugár visszaverődését vagy megszakítását. Amikor egy termék áthalad a fénysugáron, megszakítja a gerendát, és az érzékelő jelet küld a vezérlőrendszernek. Ezt a jelet a mérési folyamat kiváltására és annak biztosítására használják, hogy csak a szállítószalagon lévő termékeket mérjük.

Két fő típusú fotoelektromos érzékelőt használnak a súlyszaporító gépekben: átmeneti gerenda-érzékelők és retro-reflektív érzékelők. Az átmenő érzékelők egy adóból és egy vevőkészülékből állnak, amelyeket a szállítószalag másik oldalára helyeznek. Az adó fénysugarat bocsát ki, amelyet a vevő fogad. Amikor egy termék áthalad a fénysugáron, megszakítja a gerendát, és az érzékelő jelet küld a vezérlőrendszernek. Az átmenő érzékelők nagy pontosságukról és megbízhatóságukról ismertek, így azok alkalmassá teszik azokat, ahol pontos termékek észlelésére van szükség.

A retro-tükröző érzékelők viszont egy adóból és egy reflektorból állnak, amelyeket a szállítószalag ugyanazon oldalára helyeznek. Az adó fénysugarat bocsát ki, amely tükröződik a reflektorról és az adó fogadja. Amikor egy termék áthalad a fénysugáron, megszakítja a reflexiót, és az érzékelő jelet küld a vezérlő rendszernek. A retro-tükröző érzékelők kompaktabbak és könnyebben telepíthetők, mint az átmeneti gerenda-érzékelők, így alkalmasak azokra az alkalmazásokra, ahol a hely korlátozott.

Közelség -érzékelők: A termék helyzetének észlelése

A közelségi érzékelőket a súlyválasztó gépekben használják a termékek helyzetének észlelésére a szállítószalagon. Ezek az érzékelők úgy működnek, hogy egy fém vagy vezetőképes objektum jelenlétét egy bizonyos tartományon belül észlelik. Amikor egy termék áthalad a közelségérzékelő detektálási tartományán, akkor az érzékelő kimeneti jelének megváltozását okozza, amelyet a termék helyzetének meghatározására használnak.

A súlyzótorozó gépekben többféle típusú közelség -érzékelőt használnak, ideértve az induktív közelség -érzékelőket, a kapacitív közelség -érzékelőket és a mágneses közelség -érzékelőket. Az induktív közelség -érzékelők elektromágneses mező előállításával és a fémobjektum jelenléte által okozott mező változásának észlelésével működnek. A kapacitív közelségérzékelők viszont úgy működnek, hogy felismerik a kapacitás változását, amelyet egy vezetőképes objektum jelenléte okoz. A mágneses közelség -érzékelők úgy működnek, hogy felismerik egy mágnes vagy ferromágneses objektum által okozott mágneses mező jelenlétét.

A közelségi érzékelőket a súlyválasztó gépekben használják annak biztosítása érdekében, hogy a termékek a mérlegelés előtt a szállítószalagon megfelelően vannak elhelyezve. Ezeket a válogatási mechanizmus kiváltására is használják, biztosítva, hogy a termékeket pontosan sorolják.

Nyomásérzékelők: A szállítószalag -feszültség figyelése

A nyomásérzékelőket a súlyzósságú gépekben használják a szállítószalag feszültségének ellenőrzésére. Ezek az érzékelők úgy működnek, hogy megmérik a szállítószalag által a rögzített felületre gyakorolt ​​nyomást. Amikor a szállítószalag feszültsége megváltozik, akkor a nyomás megváltozik, amelyet a nyomásérzékelő észlel. Ezt a nyomásváltozást ezután a szállítószalag feszültségének beállítására használják, biztosítva, hogy zökkenőmentesen és hatékonyan működjön.

A súlyszívó gépekben többféle nyomásérzékelőt használnak, beleértve a törzsmérő nyomásérzékelőket, a piezoelektromos nyomásérzékelőket és a kapacitív nyomásérzékelőket. A törzsmérő nyomásérzékelők úgy működnek, hogy megmérik egy fém elem deformációját az alkalmazott nyomás miatt. A piezoelektromos nyomásérzékelők elektromos töltés előállításával működnek, ha mechanikai feszültségnek vannak kitéve. A kapacitív nyomásérzékelők úgy működnek, hogy felismerik az alkalmazott nyomás által okozott kapacitás változását.

A nyomásérzékelőket a súlyválasztó gépekben használják annak biztosítása érdekében, hogy a szállítószalag a megfelelő feszültség mellett működjön, megakadályozza a csúszást, és biztosítsa a pontos mérést és a válogatást.

Következtetés

Összegezve, a súlyválasztó gépek különféle érzékelőkre támaszkodnak, hogy biztosítsák a termékek pontos mérését és rendezését. A terhelési cellák a súlymérés szíve, és a termék súlya által kifejtett erőt elektromos jelré alakítják. A fotoelektromos érzékelőket a termékek jelenlétének észlelésére használják a szállítószalagon, míg a közelségérzékelőket a termékek helyzetének észlelésére használják. A nyomásérzékelőket a szállítószalag feszültségének ellenőrzésére használják, biztosítva a sima és hatékony működést.

A súlyzótorvos-gépek szállítójaként számos kiváló minőségű érzékelőt és fejlett technológiát kínálunk az ügyfelek változatos igényeinek kielégítésére. A miénkPneumatikus többlépcsős mérő- és válogatógépésFémdetektor online mérőgép kombinált gépa legújabb érzékelőkkel és vezérlőrendszerekkel vannak felszerelve, biztosítva a pontos és megbízható teljesítményt. Ha érdekli a miSúlyzókészítő gépVagy bármilyen kérdése van az ezekben a gépekben használt érzékelőkkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a részletes konzultációs és beszerzési megbeszélésekkel kapcsolatban.

Referenciák

  • Doebelin, EO (2003). Mérési rendszerek: Alkalmazás és tervezés. McGraw-Hill.
  • Norton, HN (2006). Az átalakítók kézikönyve. Elsevier.
  • Tischler, MB és Remple, RJ (2012). Repülőgéprendszer azonosítása: Elmélet és gyakorlat. Wiley.