地磅变形的原因 一、结构问题 产品设计不合理(如秤台跨度过长,秤台之间采用死联接),秤体材料偷工减料制造工艺差如焊工水平差,虚焊多 二、环境问题 如使用年限过长,过磅车辆轴距较短,限载等 地磅变形的判断 1、目测法此方法常用判断形变较严重的秤体,如秤体波浪形,重车上磅后秤体明显下沉等,还可用来检查端板与搭接部位的焊缝状态是否良好 2、拉线法在空秤和受载状态下,用拉线的方法检查秤台(横向、纵向)是否有面板下凹,并记录数据,比较空秤和受载状态下数据的差值,以判断秤体的钢度是否足够。
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非防水平台秤应避免传感器、接线盒等进水,损坏或影响测量。
检查秤台与基础施工是否有问题,秤体周围有无异物卡死或相碰,仪表调校不准确,仪表模拟部分坏,传感器、接线盒有问题、四角有误差等。
汽车衡必须浇筑混凝土基础,此基础必须开挖到当地冻土线以下,在施工中应保证混凝土标号,浇预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸,在浇灌混凝土时还要保证预埋件不移位。
基础浇筑完工后,应按土建规范养护,混凝土达到设计强度指标方可安装汽车衡。如果要缩短养护周期,允许施工时在*技术人员指导下采取加“早强剂”等措施。为防雷,您应根据本地条件设置一根接地桩,并确保接地电阻<4欧,从秤台位置到磅房应铺设一根铁管,用于穿信号电缆线。本也提供基础施工服务:的基础图,一般的施工周期加上基础保养期,前后大概需要20天左右。
磅房:磅房应该接近汽车衡,以便放置称重仪表,或者是计算机、打印机等设备,另外,要保证司磅员还可以与驾驶员联系、传递司秤单、确保汽车上秤、识别车牌号检查货物等等。
地磅的安装和:在大多数情况下,都是由计量单位负责安装调试,协助安装,以下几样东西需您准备:起重机(或铲车)、千斤顶(大于等于5t)2只、水准仪,电焊机(需要时)及杂工两名。安装调试后,合格并发给后,方可正式启用。
老庙黄金回收规则决定回收黄金的时候,首先要准备好自己的身份证,注意是身份证原件。
安装须稳定。
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修补这类缺点的技术就是替换传感器,整修电路。
DCS电子台称是一款多功能多用途的智能电子台称
秤体采用碳钢方管通过夹具组焊而成,牢固可靠,表面经喷砂,喷塑高强防腐处理,秤脚可调节高度,确保台面水平。高精度传感器采用6点限位保护;
面板采用1.5~2mm厚304不锈钢,表面经拉丝抛光、防静电处理;
仪表立柱以700~800mm高度的不锈钢圆管
数字传感器一般均采用RS485通讯方式接口,但由于使用惯和设计惯等差异,这中间又存两线制和四线制RS485 接口方式的差异,连接时需要加以区分。两线制的RS485接口属于常规使用中见的*多的一种方式,传感器输出共5根线,分别为:屏蔽线、电源正、地(GND)、接收正/发送正(A/T+)和接收负/发送负(B/T-),可以配接两线制和四线制RS485接口的数字仪表。
四线制RS485接口的传感器一般输出线为7根,包括:屏蔽线、电源、地线(GND)、接收正(+R)、接收负(-R)、发送正(+T)、发送负(-T)等。四线制RS485接口的传感器,一般只能连接提供4线制接口的仪表,强烈建议不要使用在两线制接口的数字仪表上,否则会出现数据通讯故障。
注意,无论那种接线方式,接线时首先一定要确保电源线连接正确,尤其在整个秤安装完毕后通电调试前,一定要仔细核对和检查电源线接线的正确性,否则 极易造成数字传感器内部电路损坏。
电子地磅秤功用: 秤面以A36构造斑纹钢及U型钢骨架为根底,5MM厚斑纹钢板巩固耐用 单层规范型构造,附有4组可调式支脚;双层构造,合用于坑式地磅,附有4组碗状压头组件,装置便利。
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校准电子秤似乎是一键很深奥的技术活,其实不然,俗话说的好:“难者不会,会者不难”。
随着称重技术的发展和微电子技术的渗透和计量技术法规的不断完善,的电子汽车衡得到了迅速发展,距离外发达家也在逐步缩短。
装置、维修也非常便当。
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传感器正处于传统型向*传感器转型的发展阶段。电子地磅*传感器的特点是微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化,它不仅促进了传统产业的改造,而且可导致建立*工业,是新的经济增长点。
微型化是建立在微电子机械系统(MEMS)技术基础上的,目前已*应用在硅器件上形成硅压力传感器(如上述EJX变送器)。
微电子机械加工技术,包括体微机械加工技术、表面微机械加工技术、LIGA技术(X光深层光刻、微电铸和微复制技术)、激光微加工技术和微型封装技术等。MEMS的发展,把传感器的微型化、智能化、多功能化和可靠性水平提高到了新的高度。传感器的检测仪表,在微电子技术基础上,内置微处理器,或把微传感器和微处理器及相关集成电路(运算放大器、A/D或D/A、存贮器、网络通讯接口电路)等封装在一起完成了数字化、智能化、网络化、系统化。(注:MEMS技术还完成了微电动机或执行器等产品,将另作文介绍)网络化方面,目前主要是指采用多种现场总线和以太网(互联网),这要按各行业的特点,选择其中的一种或多种,近年内*的有FF、Profibus、CAN、Lonworks、AS-Interbus、TCP/IP等。
除MEMS外,电子地磅的*传感器的发展还有赖于*敏感材料、敏感元件和纳米技术,如新一代光纤传感器、导传感器、焦平面陈列红外探测器、生物传感器、纳米传感器、*量子传感器、微型陀螺、网络化传感器、智能传感器、模糊传感器、多功能传感器等。
多传感器数据融合技术正在形成热点,它形成于20世纪80年代,它不同于一般信号处理,也不同于单个或多个传感器的监测和测量,而是对基于多个传感器测量结果基础上的更高层次的综合决策过程。有鉴于传感器技术的微型化、智能化程度提高,在信息获取基础上,多种功能进一步集成以致于融合,这是必然的趋势,多传感器数据融合技术也促进了传感器技术的发展。
电子地磅多传感器数据融合的定义概括:把分布在不同位置的多个同类或不同类传感器所提供的局部数据资源加以综合,采用计算机技术对其进行分析,消除多传感器信息之间可能存在的冗余和矛盾,加以互补,降低其不确实性,获得被测对象的一致性解释与描述,从而提高系统决策、规划、反应的快速性和正确性,使系统获得更充分的信息。
其信息融合在不同信息层次上出现,包括数据层(像素层)融合、特征层融合、决策层(证据层)融合。由于它比单一传感器信息有如下优点,即容错性、互补性、实时性、经济性,所以逐步得到推广应用。
不管是地磅简单问题,还是比较难的问题,都建议用户先打电话给厂家,先说明地磅出现的问题,然后厂家的技术员会给咱们一个合理快速解决地磅问题的方法的。
系统可以根据不同的要求,调整工作方式,与不同型号的电子汽车衡进行接口。
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上述处理结果已通过电话方式告知刘先生,刘先生对此表示知晓。
当前,有些消费的称重。
还有一种情况,就是地磅的前期选址不科学,安装在厂内的低洼地带,遇大雨就淹,要想从根本上解决此类问题,要不把有基坑改为无基坑,要不重新选址,才能从根本上解决此类问题。
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