1. 粉體混合設備
用於粉體與粉體和粉體與液體添加劑的混合設備主要有水平式混合機和錐形混合機。
一、水平式攪拌混合機
水平式攪拌混合機主要用於粉體的混合和粉體與泥漿或液體添加劑的混合,一般分單軸和雙軸兩種類型。在非金屬礦產加工中多用單軸攪拌混合機,而在陶瓷生產中可用雙軸攪拌機把粉料和泥漿混合成水分均勻的塑性泥料,以實現生產過程的自動化和連續化。
(一)單軸攪拌機構造和工作原理
在非金屬礦產加工生產中一般多用單軸式,它由卧式筒體、緊固聯接於主軸的漿葉(刀片)、噴液裝置及傳動部分組成。圖4-4為浙江省化工研究院研製的單軸犁刀式混合機示意圖。粉料從加料口加入,當電動機啟動後經減速器、聯軸器帶動主軸旋轉時,刀片不斷地對筒體內的物料進行攪拌,如需加添加劑,從進液管加入,通過噴液裝置均勻噴灑在湍動的物料上,在攪拌過程中與粉體均勻混合。
為了提高混合效果,在混合機筒體內側,裝有電動機直接帶動的飛刀組,當攪拌物料時,被拋出和作周向湍動的物料經過飛刀組,被高速旋轉的飛刀迅速、有力地拋散,使物料在槳葉和飛刀的復合作用下,能在較短時間內達到均勻混合,物料混合的質量較高。
有的混合攪拌機為了適應使用固體添加劑的需要,在筒體外層裝上加熱裝置,在物料攪拌時同時加熱,當達到一定溫度時添加劑融化,使之與物料很好地混合,達到均勻分布的效果。
設備的特性參數見表4-2。
圖4-4單軸犁刀式混合機示意圖
1-進料口;2-主軸;3-入孔;4-減速機;5-主電機;6-噴液裝置;7-出料口;8-出料手輪;9-筒體;10-飛刀及副電機;11-犁刀
表4-2犁刀式混合機特性參數
註:表中「C」表示用碳鋼材料;「P」表示用不銹鋼材料。
(二)雙軸攪拌機構造和工作原理
圖4-5為雙軸攪拌機示意圖。在料槽7內有兩根裝有刀片3的螺旋軸6,刀片按螺旋線排列。其中一根軸由電動機與經減速器4帶動回轉,另一根軸則通過一對齒輪9被帶動。
在料槽的上方裝有帶小孔的管子1,泥漿(水)通過小孔加入料槽中。粉料用給料機定量地從加料口2加入機內,與同時加入的泥漿混合,沿螺旋線排列的刀片在螺旋軸回轉時不斷地對料槽中的物料進行攪拌,刀片把逐漸變得均勻的塑性物料運送到出料口8卸出。
雙軸攪拌混合機是一種連續式的混合設備。它的主要部件是料槽和兩根螺旋軸。攪拌機的刀片是易損零件,應該用耐磨材料製造。為便於調整刀片的角度和更換刀片,在刀片的末端都有圓柱形的刀柄,安裝時,將刀柄插入軸上相應的圓孔中,然後在帶螺紋的刀柄尾部套上螺母並擰緊。
圖4-5雙軸混合攪拌機示意圖
對於兩根螺旋軸均使物料沿同一方向運送的並流式攪拌機,為使物料混合均勻,可以減小刀片安裝的螺旋角,從而降低物料通過攪拌機的速度,以達到延長混合時間,提高混合質量的目的。對於逆流式雙軸攪拌機,兩根軸上的刀片則排列成相同的螺旋旋向。這樣,當一根軸回轉把物料送往出料口時,另一根軸卻往相反方向運送物料。因此,物料在攪拌機中混合的時間較長,可以得到較為均勻的混合。此時,應使把物料送往出料口的速度大於反向運送速度,才能使物料最終移向出料口。
(三)主要參數的確定
1.物料的軸向移動速度v
並流式雙軸攪拌機物料的軸向移動速度為:
非金屬礦產加工機械設備
式中v——物料的軸向移動速度(m/s);
Z——一個螺距內的刀片數,一般取Z=4;
b——刀片的寬度(m);
n——刀片螺旋軸的轉速(r/min);
k——物料的反向迴流系數,與物料的粒度、粘性、水分、鬆散程度以及螺旋升角α有關,通常取k=0.85~0.95;
α——螺旋升角(rad)。
逆流式攪拌機物料的軸向移動速度為:
非金屬礦產加工機械設備
式中Q——攪拌機的生產能力(m3/h);
D——刀片旋轉時掃過的圓周直徑(m);
d——刀片螺旋軸直徑(m);
φ——料槽中物料填充系數,一般取φ=0.55。
2.物料在攪拌機中混合的時間t
非金屬礦產加工機械設備
式中t——物料在攪拌機中混合時間(s);
L——攪拌機的有效長度,即加料口與擊料口之間的距離(m)。
式(4-3)對並流式、逆流式攪拌機均適用。
對於每一種物料,最適宜的混合時間應由實驗確定。
3.生產能力Q
並流式雙軸攪拌機的生產能力Q為:
非金屬礦產加工機械設備
式中Q——攪拌機的生產能力(m3/h);
K——攪拌機刀片螺旋軸的根數,並流式雙軸攪拌機,K=2。
逆流式攪拌機的生產能力Q則較小,一般按式(4-4)使K=1,分別以兩根軸各不相同的v計算出生產能力,其二者之差即為逆流式攪拌機之生產能力Q。
4.功率N
刀片在工作時,物料作用於刀片上的阻力為:
s=cF
式中s——物料作用於刀片上的阻力(N);
c——阻力系數,Pa。對於含水量為20%左右的泥料,可取為c=200~300kPa;
F——刀片在其運動方向的投影面積(m2)。
攪拌機需要的功率N為
非金屬礦產加工機械設備
式中N——攪拌機需要的功率(kW);
i——螺旋軸上刀片的總數;
η——機械效率,用圓柱齒輪減速器變速時,η=0.94;
β——功率儲備系數,可取β=1.2~1.4。
其餘符號的意義和單位同前。
表4-3列出了雙軸攪拌機的規格和主要技術性能。
二、錐形混合機
錐形混合機主要用於粉體的混合和粉體與液體添加劑的混合。目前使用較多的主要有兩種:懸臂雙螺旋錐形混合機和螺帶式錐形混合機。
(一)懸臂雙螺旋錐形混合機
它採用雙螺旋非對稱懸臂結構,由傳動、螺旋、筒體、筒蓋、出料閥和噴液裝置等組成,如圖4-6所示。傳動部分主要把電動機的轉動通過減速裝置調整到合理的速度,然後靠圓錐齒輪傳遞給兩非對稱懸臂排列的螺旋作公、自轉行星運動。
表4-3雙軸攪拌機的規格和主要技術性能
圖4-6懸臂雙螺旋錐形混合機結構示意圖
當電動機起動後,通過減速器使兩非對稱螺旋快速自轉將物料向上提升,形成兩股非對稱的沿筒壁自下向上的螺柱形物料流。轉臂帶動的螺旋公轉運動,使螺旋外的物料不同程度進入螺柱包絡線內,一部分物料被錯位提升,另一部分物料被拋出螺柱,從而達到全圓周方位物料的不斷更新擴散。被提到上部的兩股物料再向中心凹穴匯合,形成一股向下的物料流,從而形成對流循環。由於上述運動,使物料能在較短時間內獲得均勻混合,混合的質量較高。
當需加入添加劑時,在加液接頭接上料液,通過噴頭,能均勻噴灑在筒體中運動的物料內。物料出口通過筒體底部的出料閥控制排出。設備的特性參數如表4-4。
表4-4懸臂雙螺旋錐形混合機特性參數
(二)螺帶式錐形混合機
它主要由傳動、螺帶、筒體、筒蓋、出料閥和噴液裝置等組成。如圖4-7所示。傳動部分主要把電動機的轉動通過擺線針輪減速器傳給螺帶部分,使其作圓周回轉運動。
圖4-7螺帶式錐形混合機結構示意圖
1-電動機、減速器;2-傳動部件;3-筒蓋;4-螺帶部件;5-筒體;6-出料閥
兩根螺帶通過上下同一平面內的相互平行的上橫桿和下連接桿與中心螺旋固定在一起,組成相對錯開180°的左右兩半錐形大螺旋,由於內外螺旋的旋轉作用,在較大范圍內翻動物料,達到快速均勻混合。
當混合機中心螺旋快速回轉時,一部分物料被拋出螺柱,一部分物料向上提升由中心自下向上形成螺柱形物料流。兩螺帶沿筒壁快速回轉,同樣使物料作拋出和提升運動。被提升到上部的內外層物料再向凹陷處匯合,形成向下的物料流,補充底部的空穴,從而形成上下對流循環,由於上述運動的復合,物料在較短時間內獲得了均勻混合。螺帶式錐形混合機的特性參數見表4-5。
表4-5螺帶式錐形混合機特性參數
2. 雙螺桿擠出機為什麼用定量加料系統
這個主要是應用在混料的擠出生產中。因為一種料是通過幾種不同的料,並且其混合比也不同而生產得出的。所以通過定量的加料系統可以精確的控制這步混料的工藝,已得到合格的最終混料產品。
3. 如何控制粉體物料上料投加過程中粉塵的產生
先來分析粉體物料上料投加過程中粉塵產生的問題,
1) 加料過程中,氣壓失衡,粉專塵、氣屬體無法排出造成
2) 多為半封閉或敞開式投料
3) 人工投料
解決方案,
1) 採用真空負壓氣力輸送,投加過程定向過濾粉塵
2) 整個輸送過程在密閉的環境下進行,保證了粉塵不外溢
3) 高效自動化,效率高於人工投料數倍,PLC控制流程
4. 向反應釜內加物料進行反應,該反應劇烈放熱,加料速度對釜內溫度影響很大,能否實現加料速度與溫度關聯的
做個PLC自動控制系統吧,自動控制投料和溫度的恆定。不知道你投的是粉料還是液體料,這個很重要的,液體料的話釜體不用改造就可以完成,如果是粉體得看具體情況了
5. 粉末冶金有什麼自動化辦法使粉末(定量)在方盒內平攤開來,用什麼機械裝置
在方盒內平攤開來?粉盒是嗎?粉盒是封閉的,粉可以定量在粉盒內啊。
6. 液體原料定量控制系統屬於什麼控制系統
WK液體定量控制系統可以與任何反應罐、反應容器、反應釜等設備聯用,進行定量專加料、定量給料、自動定屬量加料、聯動自動定量加料等操作,完全替代了人工操作,省時省力;
同時具有組成簡單、安裝方便、使用簡潔、安全可靠、經濟實用、精度高等特點,並已形成了大規模生產,標准化,適用各行業的、各種設備的自動加料,定量加料裝置。
定量控制系統即一旦庫存水平下降到訂貨點以下,則需補貨(訂貨),且每次補貨(或訂貨)數量均相同,由於需要隨時檢查,故控制嚴密,但也增加了工作量,一般適用於重要物資。

(6)粉體自動定量加料裝置擴展閱讀:
庫存控制需要利用信息化手段,每次進貨都記錄下來,要有盤庫功能,庫存的價值與市場同步漲跌,要有生產計劃,根據生產計劃和采購周期安排采購。進行單件成本核算,節約獎勵,對供貨商進行管理,價格和服務,均衡采購,保持大家的競爭才能得到優質的服務和低廉的價格。
7. 自動加料機的操作規程
一、認真執行《機械化運輸設備通用操作規程》有關規定。
二、認真執專行下述有關補充屬規定:
(一)工作前認真作到:
1、檢查鋼絲繩及滑輪須完好無斷絲、斷股和嚴重磨損現象。
2、開動回轉機構使加料機對准當班生產的沖天爐裝料口。
3、空運轉試車,檢查料桶小車動作應符合下述要求:
(1)操作檯面上的模擬顯示訊號正確、齊全。
(2)料桶下限位置對准下料口。
(3)料桶上限位置對准沖天爐中心,底門開度適當。
(4)料桶小車向下運行時沖天爐門必須開放,向下運行時,沖天爐門必須關閉。確認一切動作正常後,方可加料工作。
(二)工作中認真作到:
1、料桶在下限位置對准下料口時,才能啟動加料翻斗、焦炭和石灰石定量斗,電氣訊號混亂必須檢查解決後才能繼續工作。
2、料桶內不準裝載過多的料。
3、料桶小車無論卡在任何位置,都要使鋼絲繩拉緊,不得放鬆,小車卡在軌道上部時不準在小車下方任何部位排除故障。
(三)工作後,將料桶小車停在下限終點位置上。

8. 定量自動充填包裝機的畢業設計
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1.前言
1.1本課題設計的目的意義
1.1.1設計的目的及研究的內容
商品包裝是一個新興的行業,是在商品經濟日益繁榮,市場競爭日趨激烈的新形式下,逐步成長起來的。在商品流通中,人們對粉狀顆粒狀小袋商品的包裝要求主要有兩個方面,一是要求包裝美觀,以便吸引顧客,並保證商品在流通環節中包裝袋不出現任何形式的破損。其二是要求包裝袋內的商品計量准確,誤差小(包裝行業標准要求計量誤差小於5‰),以維護商品生產廠商的信譽、形象。因此商品包裝的精確計量,是包裝行業時刻關注的一項重要課題。
1.1.2設計的意義
目前市場上的包裝機種類繁多,性能各異。其計量方案主要有以下幾種:a. 定容積式量杯計量;b. 稱重式計量;c. 螺桿式容積計量等上述幾種落料計量方案,結構簡單,動作靈活,傳動效率高。上述計量方案實用意義不大,而且其適應面窄,基本上只是針對單一品種單一定量的產品包裝,面對品種繁多的商品自動化包裝要求,這些設計方案都需要改進。
1.2本設計的發展方向與存在的問題
1.2.1設計的發展方向
從發達國家生產的包裝機械水平來看,當代包裝機械的發展動向具有以下幾個特點:
a.提高包裝機械繫列化、標准化和通用化水平,建立組合化、機電一體化的現代包裝機械的結構體系仍是今後的一個重要的發展方向 包裝機械發展到今天,其系列化、標准化和通用化水平不斷提高。有些國家生產的包裝機,通用件、標准件約占整機零部件的70%,有的高達90%,產品更新的速度很快。
b.包裝機械日趨高速化、自動化和聯合化.機械設備的高速化是實現人類社會高速發展的根本措施,是提高設備生產率的主要途徑,故包裝機的工作速度是衡量其性能優劣的重要指標。包裝機械的高速化,隨之對相應設備的聯動化和自動化提出了更高的要求。
c.重視高新技術的應用,使包裝機械的功能日趨先進可靠
而針對我的課題:稱量式充填設備,其發展方向為,發展各種形式的稱量填充設備,著力提高速度和精度以及穩定性和可靠性,並與自動包裝設備配套。
1.2.2設計存在的問題
計量包裝機的由於包裝機械動作復雜而頻繁,執行元件比較多,若採用傳統的繼電器控制電路會導致設備的故障率高、動作不準確、包裝質量不穩定,停機維修時間多等弊病。因此,研製和發展包裝機時,重視高新技術的應用,是提高其先進性、可靠性的主要途徑。
另外,跟國外包裝機械設計水平相比,我國的包裝機設計雖然品種繁多,但是其適應面窄,基本上只是針對單一品種單一定量的產品包裝,面對品種繁多的商品自動化包裝要求,跟不上包裝形式,同時,由於其標准化、通用化水平低,其生產成本相對偏高。這些都是需要在以後的包裝機設計中著力解決的。
1.3本人的工作構思和主要工作任務
1.3.1工作構思
我先簡單介紹一下:主動件為步進電機,由它實現包裝設備間歇進行,它下面月利用齒輪減速連接到主動軸,進而由主動軸與一個充填螺桿相連,由充填螺桿實現顆粒物料的計量控制。另外輔助方面,由於物料需要經過攪拌系統才能實現物料的順利填充。而攪拌系統是由減速機通過皮帶傳動給攪拌器,進而與充填螺桿一起實現物料的填充計量。
1.3.2主要工作任務
a. 確定定量自動充填包裝機的總體結構設計方案;
b. 設計定量自動充填包裝機的總裝圖;
c. 設計定量自動充填包裝機的部件和零件圖;
d. 設計說明書及相關文件
e. 外文翻譯。
2. 總體方案設計
2.1已有的定量充填包裝機設計方案
目前市場上的定量充填包裝機種類繁多,性能各異。其計量方案主要有以下幾種:a. 定容積式量杯計量;b. 稱重式計量;c. 螺桿式容積計量;d.記數計量等,下面我先簡要介紹一下這幾種方案。
2.1.1定容積式量杯計量裝置
圖1為定容積量杯式計量方案,如方案a所示:轉盤2隨軸1在原動機的驅動下轉動。轉盤2上固定有定容積式量杯6。料斗4、刮板3、透明罩5隨機架固定不動,且刮板3、透明罩5與活動轉盤2上平面形成一定容積的料倉(為1/2轉盤面積,由料斗4補充上料)。當轉盤2上的定容積量杯6轉入由刮板3隔斷的料倉時,量杯內充填粉狀顆粒狀物料;轉過180°時,量杯上口被刮板刮平;再轉一定角度到卸料口時,由機構頂開量杯的下底蓋7,將定容積的物料倒入落料口,以完成定計量自動落料的動作要求。圖1(b)為移動式定容積量杯自動計量的方案。料斗11固定在機架上,由勻速轉動的攪拌器10阻止物料結塊,保證落入量杯的物料比重均勻。安裝在滑板上的定容積式量杯,在滑板等幅往復滑移時,將物料填入量杯刮平,再落入出料口。
1—轉軸 2—轉盤 3—刮板 4—料斗 5—透明罩 6—定量量杯 7—活動底蓋 8—支座 9—滑座 10—攪拌器 11—料斗 12—計量杯 13—滑板 14—漏斗 圖1定容積量杯計量裝置簡圖
2.1.2稱重式計量裝置
從計量原理上容易看出,容積式計量精度不高,不適合一些流動性差,比重變化較大或容易結塊的物料。對於這些物料,往往採用稱重式計量,而稱重計量裝置通常採用電子秤。
圖2為電子皮帶秤稱重裝置示意圖。稱重時,物料由料斗1經閘門2流到輸送帶4上,連續運轉的輸送帶4將物料送至秤台5上,物料的重量使秤台5下面的支承板彈簧7發生撓曲變形,秤台下移,其位移信號由感測器6傳輸給稱重調節器3,使皮帶秤可立即測出該段皮帶上的物料重量。若重量不符合要求,稱重調節器3可根據感測器6傳來的信號,來調節閘門2的開度,通過控制秤台的位移量來調節秤台上物料的重量,以保證待稱的物料重量穩定在一定范圍之內。
稱重控制系統的性能對計量的精確度起決定作用。在秤體結構設計方面,主要有板彈簧的設計計算,阻尼器的設定,感測器的選用等。
1- 料斗 2-閘門 3-稱重調節器 4-輸送帶5-秤台 6-感測器 7-板彈簧
圖2 皮帶秤稱重式計量裝置示意圖
2.1.3螺桿式容積計量
圖3所示為螺桿式定容計量裝置原理圖。這種計量裝置是利用計量螺桿螺旋槽的容腔來計量物料的。工作時,電機3通過皮帶輪4帶動螺桿軸6旋轉,螺桿軸6則帶動計量
螺桿8轉動,使計量螺桿8轉過預定的圈數來實現計量。
由於物料的計量是利用螺桿螺旋槽的容腔來實現的,每圈螺旋槽都有一定的理論容積,因此,只要准確地控制計量螺桿轉過的圈數,就能獲得較為精確的計量值。物料的重量由下式求出:G=Vρn0其中,物料的體積V=π2sD中t
式中:G—每次供送物料的重量;ρ—物料比重;n0—每次送料計量螺桿轉過的圈數;S—計量螺桿的螺距;D中—計量螺桿的中徑;t—計量螺桿的螺旋槽深度。
計量螺桿與通常所說的螺紋件不一樣,結構要簡單得多,其螺旋槽的斷面通常為矩形,可以用鐵皮類薄板繞著圓形桿件焊接而成。設計時,要選擇的主要設計參數是計量螺桿的中徑D中、螺旋槽深度t、螺桿的螺距S和必要的螺桿長度。
1、3-電機 2-鏈輪 4-皮帶輪 5-制動器6-軸 7-攪料桿 8-計量螺桿
圖3 螺桿式計量裝置示意圖
2.1.4記數式計量
對於顆粒狀物品,常採用轉盤計數式計量方法進行計量。轉盤計數式計量裝置是利用轉盤上的計數板對產品進行計數的,其原理如圖5所示。在包裝時,轉動的定量盤3上的
1- 平板 2-料箱 3-定量盤 4-卸料槽5-底盤 6-卸料盤 7-支架
圖4 計數式計量裝置原理圖
小孔通過料箱2的底部時,料箱中的物料就落入小孔中,每孔1粒,定量盤上的小孔計數額通常分為幾組(圖示為3組)。當定量盤3轉到卸料工位時,物料通過卸料槽4充入包裝容器。該定量裝置的設計主要在結構方面。為確保物料能順利地進入計量盤的小孔中,常使定量盤3上的小孔直徑略大於物料的直徑(約大0.5~1.0mm)。盤的厚度也比物料厚度稍大些。料箱正面平板1多採用透明材料,以利於觀測料箱內物料的入孔情況。此板底部與定量盤上表面的間隙不宜過大,以防多餘的物料漏出或被板縫擠碎或刮碎。
2.2方案比較
上面討論的幾種計量方法中,容積式計量裝置結構簡單,操作方便,適應性廣泛,對於計量不要求很精確時,是首選方式。相對容積式計量來說,稱重式計量方法生產效率高,精度也較高,適用於比重變化比較大的物料。在計量精度要求較高的生產線上,可將介紹的皮帶電子秤與容積式計量配合使用,能使計量精度進一步提高。計數式計量,適用於有固定形狀的塊狀或顆粒狀物料。螺桿式計量一般適用於流動性較好的顆粒狀固體物料,但不宜用於計量比重變化較大的物料。對這4種計量方法,應當根據物料的性質,生產成本,計量精度等要求來進行選用。
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9. 尋找定時定量抽水裝置
定時定量加液控制器控制單元是PLC,系統可靠,功能強大,精度高;顯示方式一般選用7寸觸摸屏,顯示內容可定製,可根據需要顯示各種參數,真彩畫面,清晰美觀,一目瞭然。根據不同的生產需要選擇合適、可靠的自動化控制系統,能實實在在的幫用戶提高生產效率,優化生產環節,降低成本。
定時定量加液控制器應用領域:
HDL自動定時定量加液控制器適用於生產或實驗過程中摻油、摻水、摻葯、配料、定量注水及各種液體、氣體的定量加註控制。比如食用油罐裝、酒類罐裝、液壓油定量、柴油定量、酒精定量,燒鹼定量,酸類定量等各種定量控制自動化系統。
定時定量加液控制器組成部分:
HDL系列定時定量加液控制器是由流量計、控制配電箱、電磁閥等裝置組成。可實現對流體的定量計量、定量灌裝、定量配料、批量加註、穩定流量等過程的控制。流量感測器可根據介質的不同特性選用合適的耐腐蝕流量計。電磁閥可由用戶自主采購。
定時定量加液控制器產品特點:
1、可帶批量功能,批量桶裝數和間隔時間均可調。
2、計量單位可根據需要定製,如:公斤、克、升、噸、立方、毫升等。可直接裝車或裝桶,無需對包裝桶進行去皮、稱重、裝卸等繁瑣工序。
3、進行灌裝時只需輸入需要灌裝的公斤數或立方數,然後按啟動即可,達到目標定量後自動停泵並自動封閉相應管路。
3、通過觸摸屏直接輸入,方便直觀,操作簡單,無需培訓人工。
4、採用泵壓輸送介質,灌裝迅速。
5、流量計材質有鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、四氟等可供選擇。可對計量部分實現整體防爆。
6、可加裝微型熱敏或針式列印機,定時及手動列印任何想要保存的內容
7、對日累計、總累計、日加註次數、加註時間、加註量進行文檔保存,可查詢或轉存至U盤,或列印。
8、可帶定時定量啟動功能,流量上下限報警功能。
9、在計量過程中可對計量介質進行全程溫度跟蹤,密度補償,確保計量精度不受介質溫度變化所影響。
10、組合灌裝配有壓力控制單向閥,泵啟動時自動打開,泵停後自動關閉。確保管路始終保持充滿狀態。
11、節省人力,最多隻需2人即可完成灌裝,使用遙控啟動時只需一人即可完成灌裝過程。
12、控制精度高,程序設有線性誤差修正功能,能在彌補流量計本身計量誤差。
相關產品:靶式流量計,定量灌裝控制,多路定量配比,帶列印定量控制
10. PLC怎麼設置可以實現自動定量稱量
分裝機的整體設計
2.1螺桿式分裝機 螺桿式分裝機,原理是通過控制螺桿的轉速,來量取定量粉劑再分裝到抗生素瓶內。特點:控制每次分裝螺桿的轉數就可實施精確的裝量,相對裝量易控制,又易裝拆清洗,使用中不會產生「噴粉」現象。另外,螺桿式分裝機結構簡單、維護方便、運行成本低。不完善之處:對原始粉劑狀態有一定要求,當分裝不爽滑性粉劑時,必須通過改變出粉口等結構來確定裝量精度。螺桿式分裝機是國內應用最廣的機型。對國產自動雙頭螺桿式分裝機而言,目前為止大致3個技術時期:第 1代為螺桿裝量由步進電機與集成電路控制的技術;第2代為螺桿裝量由步進電機與PLC控制的技術;第3代為近期的螺桿裝量由伺服電機與PLC控制的技術。
2.2粉料分裝機的計量方式 目前,國內粉料分裝機的計量方式主要分三種:體積定量、稱重定量和螺桿旋轉定量裝置[2]。
1)體積定量:該定量裝置主要是通過設定容器的體積來定量的,雖然包裝速度較快,500克重的小包裝每分鍾能達40包左右,但其定量精度低,特別事有些物料受到氣候的影響,其物理性能的變化,同樣的體積,定量變化大,需要經常調整體積大小來達到計量要求。
2)稱重定量:該定量裝置計量准確度高,可根據所需每包重量標准來進行計量,但由於下料對秤的沖擊,必須先初定量,然後再由細定量來補上,包裝速度低,每500克包裝只能20包左右。
3)螺桿旋轉定量:螺桿旋轉定量下料對物料本身的流動性有不同的要求,當粉狀流動性較好的物料時,物料的止休角較小,因此對應的要用較小螺距的下料螺桿,否則會導致粉料的下滑,使得裝量不準;當粉料的流動性不好時,物料的止休角較大,即該物料具有較大的粘性,不易分裝,因此這時候要用較大螺距的螺桿,以避免粉料由於粘性過大而致使發生滯留,影響分裝。螺桿旋轉定量的分裝效率比體積定量和稱重定量的相對較高,若採用多頭同時分裝,效率會更高。