板式固体电子流量计的原理及设计

发布者:lqs1975最新更新时间:2020-02-15 来源: elecfans关键字:板式固体电子流量计  测量精度  在线测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

内容说明

本发明涉及电子流量计领域,具体地来说为一种在线测量自由落的松散固体物料的流量和累计量的板式固体电子流量计。


发明背景

固体流量计用于对流动的干燥散装物料如沙子等提供的连续在线承重测量,其原理是利用动量原理检测下落的块状、颗粒状和粉状等固体物料重量,现有的冲板式固体流量计采用运转部件,外来振动对测量的影响大,如果环境恶劣,物料在检测板上沾粘,对测量精度会有影响。


发明内容

针对现有技术中存在的上述不足之处,本实用新型要解决的问题在于提供一种测量精度高的板式固体电子流量计。

板式固体电子流量计的原理及设计

本发明采用如下的技术方案:

一种板式固体电子流量计,包括壳体、导流槽、检测板以及测力装置,其中检测板倾斜置于壳体内,检测板的上端铰接在转轴上,下端为自由端;导流槽设置于壳体的上端,与检测板相通,物料由导流槽切向流入检测板;测力装置置于检测板底面后侧,测力装置的力传递杆与检测板底面垂直,检测物料在检测板的重力,由物料在检测板的重力与传感器检测的正压力的关系式。


本发明的原理:物料以一定高度,一定倾角流入流量计检测板上,检测板为一端铰接的倾斜板,检测板后安装测力器,测力器的测力杆垂直于检测板,物料在一个稳定的装置中是以固定的速度流到检测板上的,电子计量中取恒速。由于导流槽的作用,物料近似于切向流入检测板,减少了对检测板的冲击力。物料在检测板的重力与传感器检测的正压力的关系式。


适合于在线测量自由落的松散固体物料的流量和累计量,计量精度高,动态计量精度一般为0 .5%,最高可达0 .25%,是取代冲板式固体流量计的理想产品;标定后可长期使用,抗干扰,维修量小,可用于工业配料,原材料计量,实现在线控制,广泛地应用在水泥、焦化、矿山、石油化工、港口运输、冶金、电厂、粮食等行业。


本实用新型结构简单,无运转部件,采用梁式力传感器,外置安装。检测板稳定性好,抗冲击性强,振动对检测影响较小,可在环境恶劣的条件下工作。物料沾粘在检测板上,对检测精度有一定影响,尽量不在沾粘性较强的物料上使用。设备占用空间小,1 .5M左右的空间即可安装。

关键字:板式固体电子流量计  测量精度  在线测量 引用地址:板式固体电子流量计的原理及设计

上一篇:永磁式液态金属流量计的原理及设计
下一篇:活塞式流量计怎样测量

推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 06:01

提高频谱仪的幅度测量精度方法
扫频式超外差频谱仪通过混频器把输入信号变换到中频(IF),在中频进行放大、滤波和检波处理。预选滤波器(有时是低通滤波器)主要用于滤除镜像频率的信号,频谱仪屏幕上显示的参考电平和中频放大器的增益有关,该放大器只是调节信号在屏幕上显示的垂直位置,不影响输入衰减器端的电平。屏幕的横轴是频率,纵轴是测得的信号电平,一般以线形的电压Volt或对数形式的dB表示。 频谱仪的幅度精确度通常有绝对精度和相对精度两种。绝对精度指的是信号的功率电平精度,单位为dBm;而相对精度指的是测量两个信号之间差值的精度,其中的一个信号作为另一个的参考,例如测量谐波信号的时候,一般测量谐波和基波的功率比。通过测量一个幅度和频率非常准确的校准源,以上两种精度都可
[测试测量]
提高频谱仪的幅度<font color='red'>测量</font><font color='red'>精度</font>方法
周期性脉动流对涡轮流量计测量精度影响的阐发
   1 脉动流测量的空乏办法   几乎总计的管道流动都是抵制稳的,不论是层流状况、照旧湍流状况下总存在各种干扰。如果流动流体的某个参数如压力、速度或密度等一连爆发变换,就把这种流动叫做脉动流。脉动流可以对仪表的测量精度发生影响,严正时会使得测量值失真,所以工业上弁急需要研讨流动进程中的脉动对流量计测量精度的影响。   脉动无时无处不在,但却出格难测量。直接测量脉动流几乎是不行能的,我们只有测量出脉动的首要参数,如幅值,频率及波形等,然后从这些参数中阐发出这个脉动可能给仪表输出带来什么样的影响。即使是测出脉动的参数也不是一件撙节的职责,妄图的办法是利用一些尤其仪表对管道内流动流体进行声学阐发来测出脉动参数。   若脉动频率较
[测试测量]
精度、低噪声、超低功耗!这款倾角测量解决方案你不得不看
倾角测量技术专门用于测量物体相对于垂直/水平位置的倾斜度,在实际应用中随处可见。随着生产和科学的不断发展,倾角测量越来越广泛的应用于工业科研、汽车、能源收集利用、医疗保健、消费电子等各领域。MEMS加速度传感器是测量物体倾斜角度的常用器件,面对需求越来越大的市场需求,如何提高倾角测量的精度,成为众多传感器厂商竞相研究的重点。 目前在电力和通讯杆塔上,已经开始试装的倾角传感器可做为灾害和安全监控的有效手段,ADI的MEMS多轴加速度计产品可以提供高精度的解决方案并能根据客户的需求进行算法改进设计。今天,就为大家带来ADI的《基于MEMS的倾角模块解决方案》,感兴趣的小伙伴不容错过啦~ 系统设计考虑及主要挑战 ➤ 应
[测试测量]
高<font color='red'>精度</font>、低噪声、超低功耗!这款倾角<font color='red'>测量</font>解决方案你不得不看
精度超声波测量距离系统的设计与实现
   引言   在工程实践中,超声波由于指向性强、能量消耗缓慢且在介质中传播的距离较远,因而经常用于距离的测量。它主要应用于倒车雷达、测距仪、物位测量仪、移动机器人的研制、建筑施工工地以及一些工业现场等,例如:距离、液位、井深、管道长度、流速等场合。利用超声波检测往往比较迅速、方便,且计算简单、易于做到实时控制,在测量精度方面也能达到工业实用的要求,因此得到了广泛的应用。    超声波测距的基本原理   超声波发生器在某一时刻发出超声波信号,遇到被测物体后反射回来,被超声波接收器接收到。只要计算出超声波信号从发射到接收到回波信号的时间,知道在介质中的传播速度,就可以计算出距被测物体的距离:   d=s/2=(vt)/2 (
[安防电子]
高<font color='red'>精度</font>超声波<font color='red'>测量</font>距离系统的设计与实现
基于SOC的高精度倾角测量系统的设计
  在地质石油勘探、设备安装、道路桥梁建设等工程应用以及机器人控制、坦克和舰船火炮平台控制、飞机姿态控制等系统的自动水平调节中,都需要高精度的倾角测量。但高精度的倾角,测量设备通常体积较大,成本高,使许多工程应用受到限制。本文从倾角的高精度测量出发,着重介绍了倾角传感器输出稳定性处理、温度补偿、非线性处理(正弦曲线拟合)、信号调理及其测量电路的特殊处理等。   1 倾角测量系统的硬件设计   倾角测量系统硬件部分主要由MEMS传感器(含双轴倾角传感器和温度传感器)、SOC电路、数据处理及传输和其他辅助电路等模块组成。倾角测量系统的组成框图如图1所示。 图1 倾角测量系统的组成框图   1.1 MEMS倾角传感器接口  
[测试测量]
基于SOC的高<font color='red'>精度</font>倾角<font color='red'>测量</font>系统的设计
采购燃气流量计时需要考虑哪些因素
1、在对燃气流量计发展选型时应思忖许多成分,如流体本性、仪表恪守、安设申请、状况前提、经济因素等。个中对计量对象即燃气切实切了然尤为紧要,这屡屡需要选型设计人员和计量管理人员进行深化粗疏的调查。 a.流体赋性首要指燃气的压力、温度、密度、黏度、缩短性等,因为气体的体积跟着温度、压力而更换,应思虑是否要补偿批改。 b.仪表听从是指仪表的精度、一再性、线性度、量程比、压力丢失、起始流量、输入旌旗灯号及响应岁月等,选流量计时应对上述目的进行当真阐发对照,选择能满足测量申请的仪表。 c.安装条件是指燃气流向、管道走向、高下游直管道长度、管径、空间地位及管件等,这些城市影响燃气流量计的正确运行、护卫保养与运用寿命。 d.经济成分是指置办
[测试测量]
阳光照射对室外超声波液位计测量精度的影响和应对方法
  超声波液位计由于具有安全清洁、测量精度高、使用寿命长、适用范围广、稳定可靠、安装维护方便、读数简捷等特点,广泛应用于工业生产中(如污水池、水利水文、工业废水等)各种容器和敞开式槽池中的非接触连续性液位测量。但无论是应用于哪种场所,都对超声波液位计的测量精度提出了越来越高的要求。由于超声波液位计的测量精度极易受到温度、湿度、粉尘、被测物液体的化学成分等多方面因素的影响,导致其测量精度不高。本文就以安装于室外的超声波液位计为例,谈谈阳光照射对测量精度的影响和应对方法。 图1超声波液位计检测原理   根据超声波液位计的工作原理,超声波物位计安装于容器上部,在电子单元的控制下,探头向被测物体发射一束超声波脉冲。超声波被物
[测试测量]
阳光照射对室外超声波液位计<font color='red'>测量</font><font color='red'>精度</font>的影响和应对方法
影响涡街流量计测量精度的主要因素及其对策
涡街流量计在测量饱和蒸汽(以饱和蒸汽为例)质量流量时,因压力波动、干度变化、振动、差压过大等因素会影响正确计量。 在保证涡街流量计测量精确度诸多的方法中,在线实流校准占有重要地位。以前大多采用离线方法校准流量计,使用该方法检定的流量计经误差修正后虽然精确度较高,但因其检定时管路的参比条件与实际使用时不同,检定时流体性质与实际使用的流体有差异,检定时的环境条件与仪表使用场所的实际环境不相同,从而造成附加的使用误差,降低了测量精确度。在线实流校准法是解决这一问题的有效方法. 存在的问题分析: 工业现场常用质量流量Qm=Qvρ式中,ρ为流体的密度(kg/m3);Qm为质量流量(kg/h);Qv为体积流量(m3/h)。由上式可知,质量流量
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved