CN103884398A - 一种液体物料体积的计量装置及其使用方法 - Google Patents
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Abstract
一种液体物料体积的计量装置及其使用方法,其容体固定在支架体的下部;活塞体充满容体的整个内腔;伺服电机设置在支架体的顶端;丝杆垂向设置,一端固连活塞体,另一端连接伺服电机;进料管设置在容体的侧壁上,并在进料管上设置电磁阀一;溢流管设置在容体的顶部;容体的底端为卸料口,在卸料口处设置电磁阀二;电磁阀一、电磁阀二及伺服电机分别连接控制端,靠控制端控制伺服电机、电磁阀一及电磁阀二动作完成计量控制。其克服了流量计在高频率、批次微计量时,计量误差大的缺陷,优于重量计量方式,能够实现流量量值变化较大情况下的计量精度要求,且满足对流体在晃动、振动、气流等外界干扰严重的环境下的计量精度要求。
Description
技术领域
本发明涉及一种对液体物料的体积进行精度计量的装置,属于液体计量设备的技术领域。
背景技术
目前对液体物料的计量方式有两种。一种是体积计量方式,在该方式下液体物料的体积计量一般采用流量计计量完成。存在的问题是:流量计不能够适用于对液体的高频率、多批次微量输入的计量,因为在高频率、批次微量计量输入时,在输送管路内的液体尚未形成稳定流速的状态下,所需的液体物料已达到要求的用量,与流量计用来计量稳定流速且稳定状态持续一定时段的液体计量的使用要求,故在此种情形下计量精度达不到要求。另一种计量方式是重量计量方式,其原理是利用称重传感器将重量信号转化为匹配的电信号来完成计量,但是重量计量受到以下使用条件的限制,其一是无法满足量值变化较大的情况,其二是无法满足晃动、振动、气流等外界干扰严重的环境下的计量。
发明内容
本发明针对现有计量手段存在的不足,提供了一种液体物料体积的计量装置,采用该装置既能够满足对高频率、多批次微量输入时的计量精度要求,又能够满足量值变化较大,晃动、振动、气流等外界干扰严重的环境下的计量精度要求。
本发明解决其技术问题所采取的技术方案是:一种液体物料体积的计量装置,包括支架体、容体、活塞体、伺服电机、丝杠、控制端、进料管、溢流管及多个电磁阀;所述容体固定在所述支架体的下部;所述活塞体充满所述容体的整个内腔;所述伺服电机设置在所述支架体的顶端;所述丝杆垂向设置,一端固连活塞体,另一端连接伺服电机;所述进料管设置在所述容体的侧壁上,并在所述进料管上设置电磁阀一;所述溢流管设置在所述容体的顶部;所述容体的底端为卸料口,在卸料口处设置电磁阀二;所述电磁阀一、电磁阀二及伺服电机分别连接控制端。
进一步,所述容体的底端为缩口的锥型,对应地,所述活塞体的下端也呈锥状。
本发明的使用方法为:
(1)通过控制端使所述电磁阀一及电磁阀二关闭,并使所述活塞体回归初始位置;
(2)通过控制端输入需要计量的液体体积;
(3)通过控制端将计量的体积信号输送给伺服电机,伺服电机通过丝杠驱动活塞体在垂直方向上移动,并停留在某一预设位置;
(4)控制端向电磁阀一输送信号使其打开,开始向容体内输送液体;
(5)液体充满活塞体与容体之间的缝隙,且多余液体由溢流管排出时,控制端向电磁阀一输送信号使其关闭,同时向电磁阀二输送信号使其打开,开始卸料。
本发明的有益效果是:克服了流量计在高频率、批次微计量时,计量误差大的缺陷,优于重量计量方式,能够实现流量量值变化较大情况下的计量精度要求,且满足对流体在晃动、振动、气流等外界干扰严重的环境下的计量精度要求。总之,本发明在确保精度计量的同时,即能够应用于高频次计量,又能适应于各种不稳定计量环境,具有明显的通用型及适应性。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图中:1进料管 2电磁阀一 3伺服电机 4溢流管 5丝杠 6活塞体 7容体 8电磁阀二 9支架体 10控制端。
具体实施方式
为便于理解本发明的技术内容,下面结合附图对其作进一步说明。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
如图1所示,一种液体物料体积的计量装置,包括支架体9、容体7、活塞体6、伺服电机3、丝杠5、控制端10、进料管1、溢流管4及多个电磁阀。所述容体7固定在所述支架体9的下部。所述活塞体6充满所述容体7的整个内腔。所述容体7的底端为缩口的锥型,对应地,所述活塞体6的下端也呈锥状。所述伺服电机3设置在所述支架体9的顶端。所述丝杆5垂向设置,一端固连活塞体6,另一端连接伺服电机3。所述进料管1设置在所述容体7的侧壁上,并在所述进料管1上设置电磁阀一2。所述溢流管4设置在所述容体7的顶部。在所述溢流管4上设置单向阀。所述容体7的底端为卸料口,在卸料口处设置电磁阀二8。所述电磁阀一2、电磁阀二8及伺服电机3分别连接控制端10。
本发明的使用过程为:
(1)通过控制端使所述电磁阀一及电磁阀二关闭,并使所述活塞体回归初始位置;
(2)通过控制端输入需要计量的液体体积;
(3)通过控制端将计量的体积信号输送给伺服电机,伺服电机通过丝杠驱动活塞体在垂直方向上移动,并停留在某一预设位置;
(4)控制端向电磁阀一输送信号使其打开,开始向容体内输送液体;
(5)液体充满活塞体与容体之间的缝隙,且多余液体由溢流管排出时,控制端向电磁阀一输送信号使其关闭,同时向电磁阀二输送信号使其打开,开始卸料。
在本发明中,通过使容体7和活塞体6相互之间形成一半封闭式的容体空间,在通过进料管1向容体7内输送液体,并在液体充满容体7和活塞体6之间的缝隙时,该密封空间靠容体7和活塞体6的内壁或外壁对液体有一个作用力,来克服液体的湍流状态,最终促使充满早二者形成的容体空间内液体作为一个整体,而处于相对静态的状态,因此不会受到震动、晃动等外部干扰的影响。其次,因为量取的液体体积是靠容体7和活塞体6相互之间形成一半封闭式的容体空间来控制的,所以计量精度不会受到液体在进料管1内的流动状态的影响。
本发明并不局限于上述实施例的限定范围。任何在本发明基础上进行的适应的改进,均不脱离本发明的思想,均落入本发明保护的范围内。
除说明书所述的技术特征外,均为本专业技术人员的已知技术。
Claims (3)
1.一种液体物料体积的计量装置,其特征是:包括支架体、容体、活塞体、伺服电机、丝杠、控制端、进料管、溢流管及多个电磁阀;所述容体固定在所述支架体的下部;所述活塞体充满所述容体的整个内腔;所述伺服电机设置在所述支架体的顶端;所述丝杆垂向设置,一端固连活塞体,另一端连接伺服电机;所述进料管设置在所述容体的侧壁上,并在所述进料管上设置电磁阀一;所述溢流管设置在所述容体的顶部;所述容体的底端为卸料口,在卸料口处设置电磁阀二;所述电磁阀一、电磁阀二及伺服电机分别连接控制端。
2.根据权利要求1所述的一种液体物料体积的计量装置,其特征是:所述容体的底端为缩口的锥型,对应地,所述活塞体的下端也呈锥状。
3.权利要求1或2所述的一种液体物料体积的计量装置的使用方法,其特征是:
(1)通过控制端使所述电磁阀一及电磁阀二关闭,并使所述活塞体回归初始位置;
(2)通过控制端输入需要计量的液体体积;
(3)通过控制端将计量的体积信号输送给伺服电机,伺服电机通过丝杠驱动活塞体在垂直方向上移动,并停留在某一预设位置;
(4)控制端向电磁阀一输送信号使其打开,开始向容体内输送液体;
(5)液体充满活塞体与容体之间的缝隙,且多余液体由溢流管排出时,控制端向电磁阀一输送信号使其关闭,同时向电磁阀二输送信号使其打开,开始卸料。
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