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» 码垛机满足液体产品码垛需求
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码垛机满足液体产品码垛需求
发布日期
:2021-01-10 16:55
有效期至
:长期有效
机械工业区域
:山东泰安市
浏览次数
:
30
详细说明
随着社会的发展和生产码垛机技术的成熟,应 用于酿造、饮料、制药、粮油、石化、食品等行业的灌 装机企业也迅速增多。 影响液态物料定量码垛机 计量准确性的因素很多,目前国内依据的 JJG 687- 2008《液态物料定量码垛机检定规程》已经实施十 年了,封箱机检定新方法在时代的引领下也呼 之欲出,在科技的推动下,其结构和工作原理的多 种多样使得我们不得不进一步研究定量码垛机的检定方法及误差分析。 1 标准器的使用及方法 1.1 定容式码垛机 1.1.1 容量比较法 根据码垛机的灌装量选用相应的量出式标准 量器,按照标准量器的使用要求将水放入待标定工 作量器内并刻线,然后用吸管分别标定出工作量器 的上下允差线,用温度计测量标定时的水温,将工 作量器投入码垛机进行灌装。 灌装完毕后,分别读 出各个工作量器的液位,记下合格总数,同时测定 检定介质温度,此温度与标定工作量器时水温相差 不超过 5℃。 1.1.2 称重法 根据码垛机的灌装量选用相应的称重装置,将 相当于灌装头的三倍编号标识贴于工作量具上,依 次称出皮重并记录称量数据,依次进行灌装,保证检 定时温度和测定密度时温度之差不大于 5℃。 进行 密度测量,重复三次并记录,取其平均值作为液体密 度。 分别称量各灌装后盛有检定介质的工作量具的 总质量,将质量换算成容量,计算其实际灌装值。 1.2 定重式码垛机 根据码垛机的灌装量选用相应的数字指示秤, 用天平测定工作量具的质量和工作介质的密度,将 已称出皮重的工作量具按照对应编号的灌装头进 行灌装,保证检定时温度和测定密度时温度之差不 大于 10℃。 分别称量各灌装后盛有检定介质的工 作量具的总质量,计算灌装量质量实际值。 2 误差及不确定度分析 码垛机控制系统一般以流量测量仪表为基础, 以电磁切断阀或气动电动切断阀为终端执行元件, 以流量定量控制仪或计算机完成流量演算、累计、 显示和逻辑控制。 因此影响灌装控制系统精度的 因素不仅包括流量测量仪表的误差,还包含有信号 传输,控制系统,执行操作等环节的误差。 在实际 检定过程中,造成定容码垛机误差的因素较多,温 度、视觉的影响是不可避免的,量筒、密度计、电子 天平、数字式指示秤是液态定量码垛机检定装置的 主要测量设备,对检定结果影响较大。 码垛机自身 的分辨率、测量的重复性、稳定性都是造成误差的 重要因素。 在评定码垛机的不确定度时要充分考 虑到以上的因素。 3 不确定度分析举例 此次评定以定重式码垛机为例,测出工作量器 和检定介质的总质量,从而求出检定介质的实际质 量。 测量依据为 JJG 687-2008《液态物料定量灌装 机检定规程》,测量环境条件为室温 25℃,测量设备 如表 1 所示。 表 1 实验室的计量标准器和配套设备 序号 设备名称 量程/kg 分度值/g 1 电子天平 BS2000S 2 0.01 .?い 2 数字指示秤 CAW12 12 2 .T梃 3 数字指示秤 IWZP1-60ED-R 60 10 . 3.1 数学模型 mi =m 式中:mi 为码垛机的标称质量,g;m 为检定介 质的实际质量,g。 3.2 不确定度分析 以灌装量标称值为 180g 的码垛机为例,输入量 m 的标准不确定度 u(m)主要来源是:灌装介质的 实际质量测量重复性引入的标准不确定度u(m1 ), 采用 A 类评定法;电子天平的最大允许误差引入的 标准不确定度 u(m2 ),采用 B 类方法进行评定。 3.2.1 灌装介质的实际质量测量重复性引入的标 准不确定度 u(m1 )的评定 对最大允许误差为 ±1%的一台灌装量标称值 为 180g 的码垛机,连续测量 10 次得到一组测量值: 180.51, 180.23, 179.96, 180.51, 179.85, 179.93, 180.32,179.84,180.41,179.29g。 u(m1 ) =sn(x) = ∑ n i =1 (mi -m)2 n -1 =0.38g 3.2.2 电子天平的最大允许误差引入的标准不确 定度 u(m2 )的评定 查证书得电子天平的最大允许误差为 ±0.05g, 属均匀分布,k = 3,故标准不确定度为: u(m2 ) =0.05g/3 =0.03g 3.3 合成不确定度 uc = u 2 (m1 ) +u 2 (m2 ) =0.38g 3.4 扩展不确定度 取 k =2,在标称值为 180g 测量点时,U =k × uc =2 ×0.38g =0.76g。 即 U =0.76g,k =2。 4 结束语 液态物料定量码垛机由于没有统一的国家标 准,其结构和工作原理多种多样,特别是随着市场 经济的快速发展,在检定过程中出现了规程中没有 涉及的新问题,如计量误差超差,灌装头与包装容 器的输送动作不协调等,这时我们应考虑到的是对 其进行完整的误差分析,找到不确定度因素,有效 地解决存在的计量问题,满足企业的使用需求。
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