電子容器秤是用來稱量氣體、液體和粉粒狀物料重量的一種電子衡器。石油、化工、冶金、水泥、糧食等生產企業及這類物品的管理部門,都要求貯存這些物料的容器和料斗,同時具有計量的功能,提供輸入量、輸出量及結存量等物料周轉的重量信息。
電子容器秤的支承結構
根據容器的負荷大小、容器的外形及現場具體條件,稱重傳感器可串接在支承容器的吊桿上,也可壓墊在容器的支承座上,以使原來的工藝容器具備計量功能。圖2.3.1為幾種典型的安裝方式示意圖。
吊掛式容器秤一般適用于小負荷(例如幾十千克到幾噸),而且安裝現場應具備可供吊桿支承的鋼架。根據工作狀況,承拉機構可以設計成單只傳感器吊掛的形式(圖2.3.2,圖2.3.3)。此時,容器與四周固定框架之間必須設置限位拉桿,以使容器不致幌動。如圖2.3.2所示的傳感器,本身帶有球面萬向節附件,它通過軸銷和叉件與支架、容器連接起來,具有消除各種力學干擾的良好效果。
圖2.3.4為吊掛式結構示意圖。與單吊掛式相比,它具有較好的穩定性。無論是單吊掛結構還是三吊掛結構,吊桿與容器、吊架之間,絕對不允許簡單的螺絲緊固,上下支點都應該是活絡連接。因為安裝時不可避免會存在不同心度、支架和容器熱脹冷縮不一致及加卸物料時產生水平沖擊力等問題,都會使傳感器遭受非重力方向的彎曲或扭轉,從而影響示值精度。圖2.3.5所示為一種簡易的吊掛結構,它利用兩端球面墊的作用,同樣可以達到活絡連接的目的。
圖2.3.6(a)圖2.3.6(b)為吊環和十字萬向節吊掛結構。調節緊線器或緊固螺母,可以調節容器的水平狀態。在環境條件比較惡劣的情況,機電結合式電子容器秤仍有大量應用。
如圖2.3.7所示。盡管器結構比較復雜,單可以利用平衡塊去皮重,利用杠桿一端掛碼的辦法自行校驗,具有很好的可靠性。
對于大負荷電子容器秤,采用吊掛結構勢必造成框架結構過于龐大,費工廢料。所以多數場合采用三支座鼎立式結構。圖2.3.8(a)和圖2.3.8(b)為這三支承式容器秤的典型實例。龐大的容器被支承在三個傳感器的承壓球面上,四周布排限位拉桿把容器固定。考慮容器漲縮量與固定框架漲縮量不一致對傳感器引入的力學敢逃。支承傳感器與容器之間的連接同樣必須是活絡的,不允許采用簡單的螺釘緊固。
化工企業頗多應用的臥室油罐,也可方便地改造成臥室油罐秤。圖2.3.9為其中一個應用實例,兩端各設T形限位拉桿,它可以把容器定位。
圖2.3.10所示為一種單只傳感器構成地臥式油罐秤。他的一端用兩個鉸鏈支承作支點。只要油罐水平狀態不變,重量在三個支點上的負荷分配比例就不變。故可以用一個傳感器來稱量容器的重量,從而大大降低系統的造價。
支承式容器秤的傳力機件,可以采用圖2.3.11所示幾種典型形式,鋼球加雙球窩式、球頭-平面式、搖桿式、自動對中滾珠軸承式等。