动态称重传感器技术,您需要了解的全部信息

技术发展催生了更先进的解决方案,知识是做出正确决策的基础。

现在几乎所有行业都使用自动检重设备。实际上,在现今的生产运营环节,要想确保质量保证系统高效,如果没有自动检重秤的加入,简直无法想象。无论制药、化工或化妆品生产、食品饮料行业、金属加工行业还是汽车制造领域 — 所有公司都要依赖这些精密仪器。因此,自动检重秤一直都是生产运营中的一个关键环节也就不足为奇了 — 因为这种设备不仅能够进行称重,还能真正地优化生产过程。

顾名思义,“自动检重秤”指的是一个在产品被引导通过生产线上的称重单元时对该产品进行称重的系统。在此过程中,将产品输送到预先定义的称重区域内,然后根据重量分类进行分拣/剔除。以往出于质量保证的目的需要手动采集大量数据,而现在,自动检重秤可在不到一秒钟内完成对所有数据的记录。使用自动检重秤的一个重要优点是可对产品进行全面检查。然而,独立自动检重秤的功能远远不止进行检重。这种设备正在逐渐发展为在整个制造过程中,能够保证质量的“工作站”。例如,通过进一步集成其他检测设备,能够可靠地检测如包装箱开口、瓶盖或条形码以及 RFID 标签遗漏等其他问题。

针对使用中的制造过程而量身定制的监控系统,能够帮助避免出现产品瑕疵和产品召回,还能支持对于国家计量指南的合规性。总而言之,使用自动检重秤可以降低总体运营成本。除此之外,在生产过程中实施严格的预防措施从而满足尽职调查的需求,可以在发生法律争议或执行审核时提供非常有利的证明。

坚固且精确 — 动态称重传感器需要各种不同属性来保证有效性

自动检重秤是一台单独的设备。一个自动检重秤的最终设计由要执行的具体任务决定。因此,其关键在于具体的生产部署。此时需要考虑各种情况,如安装位置的环境条件、所需精度、处理量或者物品
规格等。为了迎合这些要求,自动检重秤(特别是其中的称重传感器)首先需要有能够处理业务的能力,其次是需要针对不同的生产环境进行专门改造。

严酷的环境条件需要一定程度的坚固性。任何不熟悉此技术的人,都会对自动检重秤的能力感到惊讶 —在全寿命周期内,自动检重秤既能提供非常精确的检测结果,又能符合最严格的生产要求。这是有
充分理由的:信誉良好的制造商不仅提供正确的技术解决方案(这些解决方案本身需要定期升级和优化),而且还会基于提供许多成功项目的宝贵经验。如果供应商能够深入了解这一专业领域,将会对
选择十分有帮助。

环境因素 — 温度、湿度、振动等都会对自动检重秤的精度造成影响。

不只是称重精度,环境因素还会对材料耐用性造成负面影响。这些对检测系统的耐用性性和称重结果可靠性提出的要求,需要设备制造商具有专业技术和解决能力。找到消除不利环境因素的最佳方式通
常需要依靠实际经验。

另外,市场的发展趋势和行业竞争也会影响到自动检重秤。精密秤/天平制造商面临着越来越多地的新发展,相应的,对他们的产品,在生产与设计上也会带来新的影响。激烈的竞争压力也会来自海外,
这些都迫使产品生产企业加强生产运营的处理能力。这时候,节省生产时间就能够提供有利的价格优势。实际效果还包括更快的生产周期时间,以及更快的生产传输速度。而同时,这些都伴随着对自动
检重秤的可靠性提出了更严格的要求。用更短的测量时间获取精确的检测结果 — 需要成熟的专业技术和专业的解决方案。

此外,节省公司成本也会导致截然不同的效果。例如,委托外部人员执行清洁等外包工作,有可能会导致称重检测设备没有被正确地维护。不正确的清洁操作或使用过多的清洁剂,都可能严重影响材料
和检测系统。因此,如果制造商能够提供具有 IP69 / IP69k 等级的、防水保护的设备,那么高水平的保护就会是一个重要的优点。如果为此不增加费用,那就更好了。动态称重传感器技术,您需要了解的全部信息插图

常见保护等级包括:
• IP 30 – 防止 2.5 mm 以上的物品(工具、粗金属丝等)进入。
• IP 54 – 无法 100% 防止灰尘进入,但进入灰尘的数量不足以使得设备无法正常运行。外壳四周均具有溅水防护,因此可以防止任何有害效果。
• IP 65 – 防止灰尘进入。从任何角度喷溅外壳的水都不会造成任何有害效果。
• IP 66 – 防止灰尘进入。从任何角度喷溅外壳的任何强力水柱都不会造成任何有害效果。
• IP 67 – 防止灰尘进入。针对最深 1 m 浸水的防护。在一定压力和时间条件(浸没深度最大 1 米)下外壳浸没在水中时,水不得进入。
• IP 69/IP 69k – IEC60529 / DIN 40050-9 扩大了保护范围,可防护高压清洗机和高温清洗过程。此类外壳必须针对灰尘渗透 (IP6X) 以及高压和蒸汽喷射清洗提供防护。测试使用水温、水压与喷嘴流速分别为是80°C、80 – 100 bar (8 – 10 MPa) 与 14 – 16 l/min。测试时喷嘴距离测试装置 10 – 15 cm,并使用 0°、30°、60° 与 90° 四种角度,每个角度保持 30 秒钟(图 1)。测试设备安装在一个旋转台上,每 12 秒转动一圈 (5 rpm)。

 

电机功率与扭矩计算

扭矩的定义:垂直方向的力*到旋转中心的距离

1、电动机有一个共同的公式:

P=M*N/9550

P为功率,M为电机力矩(也称扭矩),N为电机转速,当M 和N都为额定值时,电机的功率也是额定功率,额定是指电机能够长期工作的极限值

2、瞬态扭矩是指电机在负载变化、速度变化时出现的过渡值,和额定没有关系,具体说,这个值可以超过额定扭矩,如果此时电机速度为额定时,电机可能会出现功率过载,这个过载只能持续很短的时间,这个时间取决于电机设计。

3、变频器的功率一般要大于等于三相异步电动机,但这还不够,还需要变频器输出的额定电流和过载电流都要大于等于电机所需的额定值或最大值,以保证电机能出足够的力矩(额定和瞬态力矩),否则可能出现变频器无法带动电机和负载的情况。

步进电机是一种能将数字输入脉冲转换成旋转或直线增量运动的电磁执行元件。每输入一个脉冲电机转轴步进一个步距角增量。电机总的回转角与输入脉冲数成正比例,相应的转速取决于输入脉冲频率。

步进电机是机电一体化产品中关键部件之一,通常被用作定位控制和定速控制。步进电机惯量低、定位精度高、无累积误差、控制简单等特点。广泛应用于机电一体化产品中,如:数控机床、包装机械、计算机外围设备、复印机、传真机等。

选择步进电机时,首先要保证步进电机的输出功率大于负载所需的功率。而在选用功率步进电机时,首先要计算机械系统的负载转矩,电机的矩频特性能满足机械负载并有一定的余量保证其运行可靠。在实际工作过程中,各种频率下的负载力矩必须在矩频特性曲线的范围内。一般地说最大静力矩Mjmax大的电机,负载力矩大。

选择步进电机时,应使步距角和机械系统匹配,这样可以得到机床所需的脉冲当量。在机械传动过程中为了使得有更小的脉冲当量,一是可以改变丝杆的导程,二是可以通过步进电机的细分驱动来完成。但细分只能改变其分辨率,不改变其精度。精度是由电机的固有特性所决定。

选择功率步进电机时,应当估算机械负载的负载惯量和机床要求的启动频率,使之与步进电机的惯性频率特性相匹配还有一定的余量,使之最高速连续工作频率能满足机床快速移动的需要。

电机功率与扭矩计算插图 电机功率与扭矩计算插图1

无专用检验规范的物料进货检验规范

适用范围及简图说明 检验项目 技术要求/规格值范围 检具 检验频次 抽样代码或抽样数量 AQL或Ac,Re 操作要领
1.适用范围

本规范适用于所有没用专用检验规范的物料的进货检验。

1. 外观

 

Q/MT21M018小钣金件外观通用检验标准

压铸件外观检验规程

焊接件(大钣金)通用进货检验规范

塑料件外观质量要求

机加工件外观验收标准

不锈钢材料进货检验规范

等等标准

目测 每批 非焊接结构件

参照相应外观通用检验规范

焊接结构件

全检

参照相应外观通用检验规范

0,1

 
2. 材质成分

(包含不锈钢件和塑料件)

参见《不锈钢材料进货检验规范》和核对塑料件图纸要求牌号与材质证明是否相符 光谱仪 每批 2件 AC:0,RE:1;

 

 
3. 尺寸

 

对图纸上有公差标注的尺寸   每批 模具成型尺寸

3件/批

非模具成型尺寸

II

0,1

 

1.0

 
4.技术要求 技术要求规定的项目   每批 S-2 1.0  
太空工程师使用老式表盘制造无干扰的旋转手机缩略图

太空工程师使用老式表盘制造无干扰的旋转手机

使用旋转拨号拨打电话的工作手机提出了一种更简单,干扰更少的手机。由纽约布鲁克海文国家实验室的天文学仪器工程师贾斯汀·霍普(Justine Haupt)发明的新型“旋转手机”,将旧的修边绳电话的零件与3D打印的外壳融合在一起。

太空工程师使用老式表盘制造无干扰的旋转手机插图

介绍了她如何将旧的旋转机构与微油门管和adafruit fona 3G细胞收发器配对。LED条形图和低能耗电子墨水显示屏(用作来电显示)可提供出色的接收和电池电量。

太空工程师使用老式表盘制造无干扰的旋转手机插图1

手机的旋转拨盘提供了独特的触觉拨号体验,而haupt则安装了快速拨号按钮,以节省时间。它还具有一个滑动电源开关,省去了现代型号的电源按钮。

太空工程师使用老式表盘制造无干扰的旋转手机插图2

“为什么要旋转手机?” 问哈普特。因为在一个超级连通的人的挑剔,烦人的触摸屏世界中,他们使用无法控制或理解的电话,所以我想要的东西完全是我的,个人的并且绝对有触觉,同时还给了我一个不发短信的借口。”

太空工程师使用老式表盘制造无干扰的旋转手机插图3

关键不是我想每次打电话都使用旋转拨号盘,这会使日常使用变得很烦。我最常打给他们的人都已存储起来,如果我必须拨一个新号码或进行诸如设置音量之类的事情,那么我可以使用有趣且令人满意的旋转拨盘。”

 

巴厘岛树屋酒店将热带建筑与工业建筑融为一体缩略图

巴厘岛树屋酒店将热带建筑与工业建筑融为一体

树屋融合到自然环境中,由于其高度,可以利用被动冷却和被动遮挡。每个人都可以通过缠绕在金属高跷上的螺旋楼梯进入,每个人都设有一间卧室和套间设施,阳台和可欣赏周围森林美景的大窗户。三分之二有一个屋顶甲板。

巴厘岛的树屋酒店,亚历克西斯·多尼尔(Alexis Dornier)设计,融合了热带和工业建筑风格

LIFT树顶精品酒店设有小型桑拿浴室,游泳池,酒吧,长椅和小型休闲区。还有一个瑜伽甲板,坐落在类似的高跷结构上。亚历克西斯·多尼尔(Alexis Dornier)正在与其他建筑师合作,提出新的形状材料和地下结构的组织构想。

巴厘岛树屋酒店将热带建筑与工业建筑融为一体插图

巴厘岛树屋酒店将热带建筑与工业建筑融为一体插图1

10种经典的螺栓防松设计

超全电工口诀,记下你就是电气高级工程师了

这是我见过最全的电工口诀了,一共30点,一次看不完建议收藏起来慢慢学!

电工口诀(一)

简便估算导线载流量:

十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算。

解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/mm2计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/mm2计算;35mm2的铝导线载流量按3A/mm2计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/mm2计算;“铜材升级算”:例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置)。

电工口诀(二)

已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流。

说明:适用于任何电压等级。

口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。

例子:视在电流I=视在功率S/1.732*10KV=1000KVA/1.732*10KV=57.736A

估算I=1000KVA/10KV*6/10=60A

电工口诀(三)

粗略校验低压单相电能表准确度的办法:

百瓦灯泡接一只,合上开关再计时。
计时同时数转数,记录六分转数值。
电表表盘有一数,千瓦小时盘转数。
该值缩小一百倍,大致等于记录数。

电工口诀(四)

已知三相电动机容量,求其额定电流。

口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。

 

已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。

1KW÷0.22KV*0.76≈1A

 

已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。

4KW÷3KV*0.76≈1A

注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。

 

电工口诀(五)

测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量:

已知配变二次压,测得电流求千瓦。
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。 
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
电压等级三万五,一安五十五千瓦。

 

电工口诀(六)

已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值。

直接起动电动机,容量不超十千瓦;

六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。

供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。

说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。

电工口诀(七)

测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量

口诀:三百八焊机容量,空载电流乘以五。

单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。

 

电工口诀(八)

判断交流电与直流电流:

电笔判断交直流,交流明亮直流暗,

交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。

说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。

 

电工口诀(九)

巧用电笔进行低压核相:

判断两线相同异,两手各持一支笔, 
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线, 
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。

说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。

 

电工口诀(十)

巧用电笔判断直流电正负极:

电笔判断正负极,观察氖管要心细, 
前端明亮是负极,后端明亮为正极。

说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。

 

电工口诀(十一)

巧用电笔判断直流电源有无接地,正负极接地的区别:

变电所直流系数,电笔触及不发亮; 
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障; 
若亮靠近手指端,接地故障在负极。

说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。

电工口诀(十二)

巧用电笔判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障:

星形接法三相线,电笔触及两根亮, 
剩余一根亮度弱,该相导线已接地; 
若是几乎不见亮,  金属接地的故障。

说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。

电工口诀(十三)

对电动机配线的口诀:

2.5 加三,4 加四;6 后加六,25 五;1 2 0导线,配百数。

说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。

先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列: 
0.8 1.1 1.5  2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100

“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。

“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。

“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。

“25  五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。

“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。

电工口诀(十四)

按功率计算电流

口诀: 电力加倍,电热加半。单相千瓦,4 . 5 安。单相380 ,电流两安半。

 

解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流(安)。这电流也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流(安);在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功率大多为1KW,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明“单相380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。

电工口诀(十五)

导体电阻率

导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,

长1米,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20,

铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。

扩大万倍来记数,铜的最小一七五,

铝的数值二八三,整整一千纯铁数,

碳的数值算最大,足足十万无零头。

电工口诀(十六)

通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向:

导体通电生磁场,右手判断其方向,
伸手握住直导线,拇指指向流方向,
四指握成一个圈,指尖指向磁方向。
通电导线螺线管,形成磁场有南北,
南极S北极N,    进行判断很简单,

右手握住螺线管,电流方向四指尖,
拇指一端即N极, 你说方便不方便。

电工口诀(十七)

阻抗、电抗、感抗、容抗的关系:

电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,

电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,
电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,
三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,
勾股定理可利用,已知两边求一边。

电工口诀(十八)

电容串并联的有关计算:

电容串联值下降,相当板距在加长,
各容倒数再求和,再求倒数总容量。 
电容并联值增加,相当板面在增大,
并后容量很好求,各容数值来相加。
想起电阻串并联,电容计算正相反,
电容串联电阻并,电容并联电阻串。

说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘距离加长,因为只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和距离成反比,距离增加,电容下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。

电工口诀(十九)

感性负载电路中电流和电压的相位关系:

电源一通电压时,电流一时难通达,
切断电源电压断,电流一时难切断,
上述比喻较通俗,电压在前流在后,
两者相差电角度,最大数值九十度。

电工口诀(二十)

三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义

口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,

     三相电流分相、线,绕组为相,火线线。

对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫“相电压”,“线电压”,“相电流”,“线电流”。相电压是指火线和零线之间的电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。

电工口诀(二十一)

三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系:

电压加在三相端,相压线压咋判断?
负载电压为相压,两电源端压为线。
角接相压等线压,星接相差根号三。
电压加在三相端,相流线流咋判断?
负载电流为相流,电源线内流为线。
星接线流等相流,角接相差根号三。

解释:当我们画出简单的示意图,就不难看出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电压等于线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流等于相电流。只要记住线大于相,因为相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。

电工口诀(二十二)

已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流

 

常用电压用系数,容乘系数得电流,
额定电压四百伏,系数一点四四五,
额定电压六千伏,系数零点零九六,
额定电压一万伏,系数刚好点零六。

注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。

电工口诀(二十三)

根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值

 

配变两侧熔体流,根据容量简单求,
容量单位千伏安,电压单位用千伏。
高压容量除电压,低压乘以一点八,
得出电流单位安,再靠等级减或加。

举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压端的额定电压为6KV,低压端的额定电压为400V;高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8)A=567A

注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。

电工口诀(二十四)

根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值

 

配变两侧熔体流,额定电流数倍求,
高压一侧值较大,不同容量不同数。
容量一百及以下,二至三倍额流数,

一百以上要减少,倍数二至一点五,
高压最小有规定,不能小于三安流,

低压不分容量值,一律等于额定值。

电工口诀(二十五)

配电变压器的安装要求

距地最少两米五,落地安装设围障,
障高最少一米八,离开配变点八强,
若是经济能允许,采用箱式更妥当,
除非临时有用途,不宜露天地上放,
室内安装要通风,周围通道要适当。

电工口诀(二十六)

对配电变压器供电电压质量的规定

供电电压有保障,设备运行才正常
高低偏差有规定, 电压高低不一样,
线间电压正负七,负十正七压为相,
如果要求较特殊,供需双方来商量。

注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,允许偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相电压为220V,允许偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。

电工口诀(二十七)

变压器的绝缘绕组检测

变配运行保安全,测量绝缘查隐患。
测量使用兆欧表,根据电压把表选。
超过三五两千五,十千以下用一千。
仪表E端应接地,污染严重加G端。
未测绕组和元件,可靠接地保安全。
手摇转速一百二,测后放电再拆线。

注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。

电工口诀(二十八)

两台变压器的并列运行

 

并列两台变压器,四个条件要备齐;
接线组别要相同,要有相同变压比;
阻抗电压要一致,相互连接同相序;
容量相差不宜多,最好不超三比一。

电工口诀(二十九)

配电变压器熔丝熔断的原因

高压熔丝若熔断,六个原因来判断。
熔丝规格选的小;质劣受损难承担; 
高压引线有短路;内部绝缘被击穿;
雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。
低压熔丝若熔断,五个原因来判断。
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;
输电线路出故障,对地短路或相间。

电工口诀(三十)

交流电焊机空载耗损的估算值
      
三百八十电焊机,空损瓦数可估计。
若知容量伏安数,除以五十就可以。
容量单位千伏安,改乘二十来计算。
若知空载安培数,扩大百倍及可以。

例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?

P=(3000VA÷50)W=60W

P=(3KVA×20)W=60W

P=(0.6A×100)W=60W

牵挂,是人间最美的情感

何为低成本自动化(LCA)?

何为低成本自动化(LCA)?

低成本自动化(LCA)是指,以低投资实现有效的自动化。换而言之,就是指实现效果总额超出投资总额的简易自动化。

即指,
使用
自动化(手段),
实现
效果总额(目的)> 投资总额(制约条件)。

在这里,
投资总额=在构思和设计中花费的劳务费(工资率时间)
+ 硬件/软件购买费用
+ 运作成本

何为低成本自动化(LCA)?

LCA的对象系统有,

1.机械LCA……<以组装加工产业为主>
2.工艺LCA…<以化工成套设备产业为主>
3.商务LCA…<数据处理的合理化>

等3个领域,但是在这里以机械LCA为中心进行讲解。

低成本自动化(LCA)的思考视角

一般来说,所有活动都可以以目的→手段的关系来考虑。LCA终究也是手段。
所以,正确理解目的对把握LCA的思考视角是非常重要的。

■例

为了在早上的上班时间段内到达公司(目的),
在都市是乘坐电车(手段)
在地方是开车(手段)。

其1・・讲解变化适应性强的LCA的关键所在

日本的LCA历史悠久,是从1960年代高度发展期开始,以省力化(人手不足,降低劳动成本)为目的发展起来的。
之后,伴随汽车产业、电子产业、计算机产业等产业的发展,自动化也向FA(Factory Automation)、CIM(Computer Integrated Manufacturing)、FMS(Flexible Manufacturing System)发展。
但是,由于产品寿命更趋于缩短的趋向,导致出现大规模生产线自动化系统无法适应变化的课题,于是在全球范围内对轻量简易自动化的需求日渐增长。
这种需求就是对LCA的需求。现在介绍变化适应性强的LCA的关键所在。

■例

手机的产品寿命为半年。
在这期间进行产品开发〜生产线准备〜大批量生产
世界的发展速度越来越快,人们用鼠龄(Mouse Year)而不再用狗龄(Dog Year)来衡量突飞猛进的成长

其2・・讲解智能LCA的关键

仅以高效制造为目的的“自动化”已经处于饱和状态。我们努力提供对在各种领域产生新的附加价值、实现高效制造的智能LCA的构思和设计有帮助的信息。

单轴驱动器的选型方法2

单轴驱动器的选型方法2

额定寿命计算范例

1使用条件

研讨型式
滑轨部
滚珠丝杠部
支撑轴承部
: LX2602系列
: C(基本动额定负载)=6522N Co(基本静额定负载)=11871N
: Ca(基本动额定负载)=1712N Coa(基本静额定负载)=2251N
: Ca(基本动额定负载)=1637N Poa(基本静额定负载)=1205N
负载重量W
速度V
加速度a
移动距离Ls
重力加速度g
姿态
速度线图
负载作用状态
:10kg
:250mm/s
:833mm/s2
:200mm
:g=9.81m/s2
:水平
:(图1)
:(图2)
单轴驱动器的选型方法2

2研讨

临时选型
在加速度833mm/s2及最高速度250mm/s时使用移动距离200mm。若使用LX26系列,
即可根据这些条件进行临时选型。(MISUMI主页上安装有选型软件,注册后即可使用。)

3计算

3−1 滑轨部的研讨
根据使用1个带螺帽滑块的条件,乘以表中的力矩等效系数后换算为负载。

带螺帽滑块的负载

1)等速时

单轴驱动器的选型方法2插图4

2)加速时

单轴驱动器的选型方法2插图5

3)减速时

单轴驱动器的选型方法2插图6

静态安全系数

单轴驱动器的选型方法2

额定寿命

纵向平均负载

单轴驱动器的选型方法2

额定寿命

单轴驱动器的选型方法2

3−2 滚珠丝杠部的研讨
利用速度线图求出各部分的轴向负载,然后求出平均负载。

滚珠丝杠部寿命

轴向负载
1)等速时

单轴驱动器的选型方法2插图10

2)加速时

单轴驱动器的选型方法2插图11

3)减速时

单轴驱动器的选型方法2插图12

静态安全系数

单轴驱动器的选型方法2插图13

屈曲载荷

单轴驱动器的选型方法2
P1 :屈曲载荷
ℓa :安装间距 250(mm)
E :杨氏模量 2.06×105(N/mm2
n :由安装方法确定的系数
0.5 :安全系数
I :丝杠轴的最小截面惯性矩

单轴驱动器的选型方法2
d1 :丝杠轴螺纹牙根直径 6.46(mm)

容许拉伸压缩负载

单轴驱动器的选型方法2
P2 :容许拉伸压缩负载
δ :容许拉伸压缩应力 147(N/mm2
d1 :丝杠轴螺纹牙根直径 6.46(mm)

危险速度

单轴驱动器的选型方法2
N1 :危险速度
ℓb :安装间距
E :杨氏模量 2.06×105(N/mm2
λ :由安装方法确定的系数(固定-支撑3.927)
γ :密度(7.85×10−6kg/mm3
0.8 :安全系数

DN值

单轴驱动器的选型方法2插图18
D :滚珠中心直径(8.3mm)
N :使用最大转速(min-1

额定寿命

纵向平均负载
单轴驱动器的选型方法2

额定寿命
单轴驱动器的选型方法2
fw :负载系数 1.2
ℓ :滚珠丝杠的螺距 2(mm)

3−3 支撑轴承部的研讨

轴向负载
单轴驱动器的选型方法2

静态安全系数
单轴驱动器的选型方法2

额定寿命

轴向平均负载
单轴驱动器的选型方法2

额定寿命
单轴驱动器的选型方法2
fw :负载系数 1.2
ℓ :滚珠丝杠的螺距 2(mm)

单轴驱动器的选型方法2

10种经典的螺栓防松设计

单轴驱动器的选型方法1

单轴驱动器的选型方法1
■额定负载(表1)
单轴驱动器的选型方法1

*滑轨部的额定负载为每个滑块的额定负载。

*实际计算寿命时,请使用技术计算软件。
■最高移动速度(表2)
单轴驱动器的选型方法1

*表中的值是根据滚珠丝杠的危险速度和DN值算得的参考值。

请注意,该值并非考虑到马达转速和运行条件等因素的保证值。
■滑轨部力矩等效系数(表3)
单轴驱动器的选型方法1

■容许静负载·静态容许力矩(表4)

单轴驱动器的选型方法1

■滑轨截面惯性矩(表5)

单轴驱动器的选型方法1

IX:X轴的截面惯性矩 IY:Y轴的截面惯性矩

■表负载系数 fw(表6)
单轴驱动器的选型方法1

 

单轴驱动器的选型方法1
单轴驱动器的选型方法1插图8分别计算LX驱动器滑轨部、滚珠丝杠及支撑轴承的寿命,
并将该结果的最小值定为驱动器的寿命。
负载重量:
W kg
行程
Ls mm
加速度:
a mm/s2
最高速度:
v mm/s
重力加速度:
g=9.81m/s2
姿态
水平
速度线图:
(图1)
负载作用状态:
(图2)
单轴驱动器的选型方法1单轴驱动器的选型方法1
研讨选型
根据负载质量W(kg)、最高速度V(mm/s)选择临时型号。接着,通过加速度、最高速度及行程编制速度线图。可编制该速度线图的条件是选型计算的基础。
计算寿命计算范例
对作用于LX驱动器滑轨部的负载作用状态(图2)进行研讨,然后将各负载代入下式(带单螺帽的滑块规格为1式、带双螺帽的滑块规格为2式)中,求出等效负载Fe。

等效负载

■单滑块时
单轴驱动器的选型方法1
■双滑块时
单轴驱动器的选型方法1
Fe :
等效负载
FH :
作用于滑块的水平方向负载
FV :
作用于滑块的上下方向负载
Ma :
作用于滑块的上下摆动方向力矩
Mb :
作用于滑块的左右摆动方向力矩
Mc :
作用于滑块的侧向滚动方向力矩
Kp :
相对于上下摆动方向力矩的同等效系数
Ky :
相对于左右摇动方向力矩的同等效系数
Kr :
相对于侧向滚动方向力矩的同等效系数
YH,YV,Yp,YY,YR :
1.0或0.5
在承受力矩负载的同时使用时,请乘以表3中的滑轨部力矩等效系数,计算负载。
在计算等效负载Fe的式1和式2中,将FH、FV、KpMa、KyMb、KrMc中的最大值设为1.0,其余均设为0.5

平均负载

LX驱动器的Ma、Mb随着加、减速而波动。因此,可通过3式求出平均负载Fm。
单轴驱动器的选型方法1
Fm:
变动负载的平均负载(N)
LS:
总移动距离(km)

滑轨部寿命

通过4式求出LX驱动器滑轨部的寿命。
单轴驱动器的选型方法1
L:
滑轨部寿命(Km)
La:
移动距离(Km)
fw:
负载系数
C:
滑轨部的基本动额定负载(N)
行程长度和每分钟往返次数为恒定值时,寿命时间可通过5求出。
单轴驱动器的选型方法1
Lh:
寿命时间(h)
Ls:
行程(mm)
n1:
每分钟往返次数

滚珠丝杠部·支持部寿命

通过施加于轴向的负载求出平均负载。滚珠丝杠和支持部的寿命均可通过6式计算。
单轴驱动器的选型方法1
Lr:
滚珠丝杠部寿命(km)
L:
滚珠丝杠的螺距(mm)
fw:
负载系数
Ca:
丝杠部·支持部的基本动额定负载(N)