RU109852U1 - IMPACT STRONG WEIGHT MEASUREMENT DEVICE - Google Patents

IMPACT STRONG WEIGHT MEASUREMENT DEVICE Download PDF

Info

Publication number
RU109852U1
RU109852U1 RU2009142193/28U RU2009142193U RU109852U1 RU 109852 U1 RU109852 U1 RU 109852U1 RU 2009142193/28 U RU2009142193/28 U RU 2009142193/28U RU 2009142193 U RU2009142193 U RU 2009142193U RU 109852 U1 RU109852 U1 RU 109852U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
damping unit
load
damping
impact
main
Prior art date
Application number
RU2009142193/28U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Львович Платонов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Авитек-Плюс"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Авитек-Плюс" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Авитек-Плюс"
Priority to RU2009142193/28U priority Critical patent/RU109852U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU109852U1 publication Critical patent/RU109852U1/en

Links

Landscapes

  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Abstract

1. Ударопрочное весоизмерительное устройство, содержащее грузоприемную платформу в виде верхней и нижней рам с демпфирующими узлами между ними, основание, установленные на основании узлы встройки тензодатчиков, соединенные с весовым терминалом, предохранительные упоры, отличающееся тем, что дополнительный демпфирующий узел размещен последовательно с основным демпфирующим узлом тензодатчика. ! 2. Ударопрочное весоизмерительное устройство по п.1, отличающееся тем, что собственную частоту дополнительного демпфирующего узла устанавливают в пределах от 2,5 до 4 раз больше собственной частоты основного демпфирующего узла. 1. An impact-resistant weighing device containing a load-receiving platform in the form of an upper and lower frame with damping nodes between them, a base mounted on the base of the load cell mounting units connected to the weight terminal, safety stops, characterized in that the additional damping unit is placed in series with the main damping load cell assembly. ! 2. Impact-resistant weighing device according to claim 1, characterized in that the natural frequency of the additional damping unit is set in the range from 2.5 to 4 times more than the natural frequency of the main damping unit.

Description

Изобретение относится к весоизмерительной технике, в частности к конструкциям весов с грузоприемной платформой, и может быть использовано преимущественно в тяжелой промышленности, для которой характерны перегрузки ударного типа.The invention relates to a weighing technique, in particular to the design of scales with a load-lifting platform, and can be used mainly in heavy industry, which is characterized by shock type overloads.

Известно ударопрочное весоизмерительное устройство по полезной модели №26649 от 26.02.2002 г, МПК G01G 21/12, содержащее грузоприемную платформу в виде верхней и нижней рам с демпфирующими узлами между ними. Платформа опирается на стойки основания через узлы встройки с тензодатчиками, которые соединены кабелями с весовым терминалом. На стойках основания закреплены кронштейны с резьбами, в которых установлены с возможностью поворота до контакта с пятками верхней рамы упорные болты с контргайками. Демпфирующие узлы выполнены в виде пружин, закрепленных шпильками на бобышках на верхней и нижней рамах.Known impact-resistant weighing device according to utility model No. 26649 of February 26, 2002, IPC G01G 21/12, containing a load receiving platform in the form of upper and lower frames with damping nodes between them. The platform rests on the base racks through the built-in units with load cells, which are connected by cables to the weight terminal. Brackets with threads are fixed on the base racks, in which stop bolts with locknuts are mounted with the possibility of rotation before contact with the heels of the upper frame. The damping nodes are made in the form of springs fixed with studs on the bosses on the upper and lower frames.

Недостатками данного устройства являются недостаточная ударопрочность конструкции, длительное время измерения.The disadvantages of this device are the lack of impact resistance of the structure, a long measurement time.

Известно устройство ударостойких весов по патенту на полезную модель №67710 от 13.06.2007 г (МПК G01G 21/12)., содержащее грузоприемную платформу, опирающуюся через защитные блоки на тензодатчики, установленные на основание и коммутированные с весовым терминалом. Каждый защитный блок выполнен в виде двух обращенных друг к другу полостей, внутри которых расположен демпфирующий элемент, причем одна полость закреплена на грузоприемной платформе, а другая связана с силоприемным устройством тензодатчика. В качестве демпфирующего элемента может быть применен набор из чередующихся металлических и резиновых пластин, а также использована витая или тарельчатая пружина, или резиновый или пластиковый вкладыш; или нарезка резиновых или пластиковых трубок. Демпфирующим элементом могут являться наполненные газом или жидкостью герметичные резиновые или пластиковые объемы.A device for impact-resistant scales is known according to the patent for utility model No. 67710 dated June 13, 2007 (IPC G01G 21/12)., Containing a load receiving platform resting on load cells mounted on the base and connected to the weight terminal through protective blocks. Each protective block is made in the form of two cavities facing each other, inside of which there is a damping element, one cavity mounted on a load receiving platform, and the other connected to a load-receiving device of the load cell. As a damping element, a set of alternating metal and rubber plates can be used, as well as a twisted or plate spring, or a rubber or plastic insert; or cutting rubber or plastic tubes. The damping element may be sealed rubber or plastic volumes filled with gas or liquid.

Недостатком данного устройства является то, что конструктивное исполнение демпфирующего узла в виде двух стаканов с общей пружиной предусматривает взаимодействие стенок полостей с демпфирующим элементом, что приведет к снижению ресурса демпфирующего узла и весов в целом. Наличие соединительной оси демпфирующего узла ограничивает гашение боковых нагрузок, определяя гашение только вертикальной составляющей, определяемой величиной хода пружины, т.е. данная конструкция весов недостаточно надежно защищена от действия горизонтальных ударных нагрузок. Предложенная конструкция отличается длительным временем измерения весовых нагрузок, обусловленным тем, что для рассеивания избыточной энергии, возникающей в результате удара, приходится использовать упругие элементы с низкой жесткостью. Энергия частично рассеивается упорами, а частично пружинами за счет внутреннего трения.The disadvantage of this device is that the design of the damping unit in the form of two glasses with a common spring provides for the interaction of the walls of the cavities with the damping element, which will lead to a decrease in the resource of the damping unit and the balance as a whole. The presence of the connecting axis of the damping unit limits the damping of lateral loads, determining the damping only of the vertical component, determined by the magnitude of the spring travel, i.e. This design of the scales is not adequately protected from the action of horizontal shock loads. The proposed design is characterized by a long measurement time of weight loads, due to the fact that to dissipate the excess energy resulting from the impact, it is necessary to use elastic elements with low stiffness. Energy is partially dissipated by stops, and partially by springs due to internal friction.

Наиболее близким техническим решение является полезная модель №51206 от 23.08.2005 г. (МПК G01G 21/10). Данное весоизмерительное устройство содержит грузоприемную платформу в виде верхней и нижней рам с демпфирующими узлами между ними, основание, установленные на основании и связанные с нижней плитой узлы тензодатчиков, выходы которых соединены с весовым терминалом, а также предохранительные упоры. Данное устройство снабжено дополнительно односторонними амортизаторами, имеющими шарнирное соединение с верхней и нижней рамами.The closest technical solution is the utility model No. 51206 of 08/23/2005 (IPC G01G 21/10). This weight measuring device comprises a load receiving platform in the form of an upper and lower frame with damping nodes between them, a base, load cell assemblies installed on the base and connected to the lower plate, the outputs of which are connected to the weight terminal, as well as safety stops. This device is additionally equipped with one-way shock absorbers having an articulated connection with the upper and lower frames.

Недостатком данного устройства является наличие односторонних амортизаторов - устройств недостаточно надежных, дорогих и громоздких. Амортизаторы нужно защищать от горизонтальных ударов. С изменением НПВ надо подбирать новый тип амортизатора, т.к. большая жесткость амортизаторов рассчитана на определенный предел взвешивания. Параллельное соединение амортизатора с демпфирующими узлами делает конструкцию весового устройства громоздкой, а при разрушении амортизатора разрушится и остальная конструкция весоизмерительного устройства.The disadvantage of this device is the presence of one-way shock absorbers - devices that are not reliable enough, expensive and bulky. Shock absorbers must be protected from horizontal shock. With the change in the LEL, a new type of shock absorber must be selected, because high stiffness of shock absorbers is designed for a certain limit of weighing. Parallel connection of the shock absorber with the damping nodes makes the construction of the weighing device cumbersome, and if the damper is destroyed, the rest of the design of the weighing device will also be destroyed.

В основу изобретения положена задача создания ударопрочного весоизмерительного устройства, позволяющего повысить надежность в работе и снизить время измерения нагрузки за счет дифференцированной работы демпфирующих узлов.The basis of the invention is the creation of an impact-resistant weight measuring device, which allows to increase reliability in operation and reduce the time of measuring the load due to the differentiated operation of the damping nodes.

Поставленная цель достигается тем, что ударопрочное весоизмерительное устройство содержит грузоприемную платформу в виде верхней и нижней рам с демпфирующими узлами между ними, основание, установленные на основании узлы встройки тензодатчиков, соединенные с весовым терминалом, а также предохранительные упоры. Дополнительный демпфирующий узел размещен последовательно с основным демпфирующим узлом тензодатчика с дифференцированно-последовательной работой между ними. Собственную частоту дополнительного демпфирующего узла устанавливают в пределах от 2,5 до 4 раз больше собственной частоты основного демпфирующего узлаThis goal is achieved in that the impact-resistant weight measuring device comprises a load-receiving platform in the form of an upper and lower frame with damping nodes between them, a base mounted on the base of the load cell mounting units connected to the weight terminal, and safety stops. An additional damping unit is placed in series with the main damping unit of the load cell with differentially sequential operation between them. The natural frequency of the additional damping unit is set in the range from 2.5 to 4 times more than the natural frequency of the main damping unit

В предлагаемом конструктивном решении весоизмерительного устройства избыточная энергия при ударе, не абсорбируемая основным демпфирующим узлом, поглощается не предохранительным упором, а дополнительным демпфирующим узлом, соединенным последовательно с основным демпфирующим узлом. Дополнительный демпфирующий узел имеет гораздо меньшую, по сравнению с предохранительным упором, жесткость и, соответственно, больший ход. В момент прикосновения груза при ударе сжимаются основной и дополнительный демпфирующие узлы, включенные последовательно, т.е. оба узла накапливают энергию. При срабатывании предохранительного упора, основную часть энергии продолжает накапливать дополнительный демпфирующий узел, имеющий меньшую жесткость и соответственно больший ход. В предлагаемых весах ни предохранительный упор, ни основной демпфирующий узел не играют существенной роли в поглощении энергии удара и предназначены для противодействия статическому перегрузу. Дополнительный демпфирующий узел, соединенный последовательно с основным, дополняет функцию демпфирования, при этом рассеивание энергии удара в нем происходит за счет явления упругого гистерезиса. Демпфирование колебаний происходит за счет системного взаимодействия обоих демпфирующих узлов, т.е. основного и дополнительного. Жесткость дополнительного демпфированного узла выбирается таким образом, что его собственная частота оказывается в пределах от 2,5 до 4 раз более высокой, чем основного демпфирующего узла. Подобрано такое соотношение собственных частот, при котором обеспечивается наиболее эффективный обмен энергией между основным и дополнительным демпфирующими узлами.In the proposed design solution of the weighing device, the excess energy upon impact, not absorbed by the main damping unit, is not absorbed by the safety stop, but by the additional damping unit connected in series with the main damping unit. The additional damping unit has much lower stiffness compared to the safety stop and, accordingly, a greater stroke. At the moment the load is touched during impact, the primary and secondary damping units are connected in series, i.e. both nodes accumulate energy. When the safety stop is activated, the main part of the energy continues to accumulate an additional damping unit, which has less rigidity and, accordingly, a greater stroke. In the proposed scales, neither the safety stop nor the main damping unit play a significant role in the absorption of impact energy and are designed to counter static overload. An additional damping unit, connected in series with the main one, supplements the damping function, while the dissipation of impact energy in it occurs due to the phenomenon of elastic hysteresis. Vibration damping occurs due to the systemic interaction of both damping nodes, i.e. primary and secondary. The stiffness of the additional damped node is chosen in such a way that its natural frequency is in the range from 2.5 to 4 times higher than the main damping node. Such a ratio of natural frequencies is selected that ensures the most efficient energy exchange between the primary and secondary damping nodes.

С точки зрения, минимизации времени затухания колебаний при воздействии ударной нагрузки целесообразно повышение собственной частоты основного демпфирующего узла, но это повлечет за собой снижение способности накопления им энергии и, соответственно, способности выдерживать удар. Для этого в известных конструкциях и выполнены массивные упоры, зазор в которых устанавливается согласно наибольшему пределу взвешивания (НПВ), т.е. рассчитанной нагрузки для взвешивания. В предлагаемом ударопрочном весоизмерительном устройстве предохранительные упоры предназначены исключительно для ограничения статической нагрузки на тензодатчики, от них требуется гораздо меньшая механическая прочность. Зазор в упорах и, следовательно, рабочий ход основного демпфирующего узла может быть выбран только исходя из соображений удобства регулировки на различные весовые нагрузки. При этом собственная частота основного демпфирующего узла оказывается существенно более высокой, а общая высота конструкции весоизмерительного устройства и его восприимчивость к ударам - меньшими, чем у прототипа. Все это повышает надежность работы ударопрочного весоизмерительного устройства, сокращая время измерения нагрузки. Последовательное соединение основного и дополнительного демпфирующих узлов и их дифференцированно - последовательная работа при воздействии ударной нагрузки позволяет снизить амплитуду усилий на конструкцию весов в целом и свести к минимуму время воздействия переменной нагрузки на тензодатчики при вертикальных ударах.From the point of view of minimizing the decay time of the oscillations under the influence of the shock load, it is advisable to increase the natural frequency of the main damping unit, but this will entail a decrease in the ability to store energy and, accordingly, the ability to withstand shock. For this purpose, in the well-known constructions, massive stops are made, the gap in which is set according to the maximum weighing limit (LEL), i.e. calculated load for weighing. In the proposed impact-resistant weight measuring device, the safety stops are designed solely to limit the static load on the load cells, they require much lower mechanical strength. The gap in the stops and, therefore, the stroke of the main damping unit can only be selected on the basis of considerations of ease of adjustment for various weight loads. In this case, the natural frequency of the main damping unit is significantly higher, and the overall height of the design of the weighing device and its susceptibility to shocks is lower than that of the prototype. All this increases the reliability of the shock-resistant weighing device, reducing the time of measuring the load. Serial connection of the main and additional damping nodes and their differentially - sequential operation under the influence of shock load allows to reduce the amplitude of the forces on the design of the scale as a whole and to minimize the time of the impact of the variable load on the load cells during vertical impacts.

Устройство выполнено следующим образом.The device is as follows.

На фиг.1 представлена функциональная схема ударопрочного весоизмерительного устройства.Figure 1 presents a functional diagram of an impact-resistant weight measuring device.

На фиг.2 показаны результаты моделирования колебательного процесса при воздействии ударной нагрузки для первого полупериода колебаний, т.е. зависимости амплитуды колебаний от времени для основного 5 и дополнительного 6 демпфирующих узлов.Figure 2 shows the simulation results of the oscillatory process when exposed to shock for the first half-cycle of oscillations, i.e. the dependence of the amplitude of oscillations on time for the main 5 and additional 6 damping nodes.

На фиг.3 показаны варианты последовательного соединения демпфирующих узлов с тензодатчиками при воздействии нагрузки.Figure 3 shows the options for the serial connection of damping nodes with load cells under the influence of the load.

Устройство содержит грузоприемную платформу, состоящую из верхней 1, средней 2 и нижней 3 рам, которые крепятся на основании 4. Между верхней 1 и средней 2 рамами расположен дополнительный демпфирующий узел 5.The device contains a load platform, consisting of upper 1, middle 2 and lower 3 frames, which are mounted on the base 4. Between the upper 1 and middle 2 frames there is an additional damping unit 5.

Последовательно дополнительному демпфирующему узлу 5 располагаются основной демпфирующий узел 6, выполненный в виде спиральных пружин или блоков из тарельчатых пружин и регулируемые предохранительные упоры 7. Упоры 7 имеют возможность контакта с нижней рамой 3. Тензодатчики 8 и основной демпфирующий узел 6 установлены параллельно упорам 7 и соединены со средней 2 и нижней 3 рамами. Элементы 2, 3, 7, 8 образуют узел встройки для каждого тензодатчика отдельно. Выходы тензодатчиков 8 соединены с весовым терминалом (не показано). Между основанием 4 и нижней рамой 3 установлены тяги 9 для защиты от горизонтальных ударов.In series with the additional damping unit 5, the main damping unit 6 is located, made in the form of spiral springs or blocks of disk springs and adjustable safety stops 7. The stops 7 have the ability to contact the lower frame 3. The load cells 8 and the main damping unit 6 are installed parallel to the stops 7 and are connected with middle 2 and lower 3 frames. Elements 2, 3, 7, 8 form an insert assembly for each load cell separately. The outputs of the load cells 8 are connected to a weight terminal (not shown). Between the base 4 and the lower frame 3 installed rods 9 to protect against horizontal impacts.

Весоизмерительное устройство работает следующим образом:The weighing device operates as follows:

При установке груза на грузоприемную платформу через дополнительный 5 и основной демпфирующий узел 6 нагрузка передается на нижнюю раму 3, с которой посредством тензодатчиков 8 воспринимается и воспроизводится с помощью весового терминала, где получают информацию о весе груза. В данных весах ни предохранительный упор 7, ни основной демпфирующий узел 6 не играют существенной роли в поглощении энергии удара и предназначены для противодействия статическому перегрузу. Поэтому жесткость основного демпфирующего узла 6 выбрана достаточно большой, в зависимости от воспринимаемой нагрузки (НПВ).When installing the load on the receiving platform through an additional 5 and the main damping unit 6, the load is transmitted to the lower frame 3, from which it is perceived and reproduced by the load cells 8 using the weight terminal, where information about the weight of the load is obtained. In these scales, neither the safety stop 7 nor the main damping unit 6 play a significant role in the absorption of impact energy and are intended to counter static overload. Therefore, the stiffness of the main damping unit 6 is chosen large enough, depending on the perceived load (LEL).

Данная конструкция основного демпфирующего узла универсальна для интервала значений НПВ от (0,3 до 50)Т. Ход дополнительного демпфирующего узла 5, выполненного в виде пружинного блока или с применением специальных материалов, ничем не ограничен. Это сделано для того, чтобы при воздействии запредельного удара этот узел разрушился, а остальная конструкция и тензометрические датчики сохранились.This design of the main damping unit is universal for the interval of LEL values from (0.3 to 50) T. The stroke of the additional damping unit 5, made in the form of a spring block or using special materials, is not limited by anything. This is done to ensure that this node collapses under the influence of an outrageous impact, and the rest of the structure and strain gauges are preserved.

При возникновении удара в момент загрузки демпфирующие узлы 5 и 6, соединенные последовательно, сжимаются. При этом воздействие на предохранительные упоры 7 ограничено величиной силы упругости дополнительных демпфирующих узлов 5. Платформа весов колеблется на частоте, определяемой суммарным ходом обоих демпфирующих узлов 5 и 6, т.е. более низкой, чем частота основного демпфирующего узла 6. Демпфирующие узлы 5 и 6 каждый колеблются синфазно по отношению к суммарной частоте этих узлов и противофазно по отношению друг к другу, в результате чего между ними происходит постоянный обмен энергией. Дополнительный демпфирующий узел 5, имеющий более высокую собственную частоту, свободно, без подавления пропускает колебания на частоте весов. Основной демпфирующий узел 6, расположенный ниже, обеспечивает подавление колебаний на частоте дополнительного демпфирующего узла 5, не пропуская их на тензометрические датчики. Результаты моделирования данного процесса для первого полупериода колебаний показаны на фиг.2.When a shock occurs at the time of loading, the damping nodes 5 and 6, connected in series, are compressed. The impact on the safety stops 7 is limited by the magnitude of the elastic force of the additional damping nodes 5. The platform of the scales oscillates at a frequency determined by the total stroke of both damping nodes 5 and 6, i.e. lower than the frequency of the main damping node 6. The damping nodes 5 and 6 each oscillate in phase with respect to the total frequency of these nodes and out of phase with respect to each other, as a result of which a constant energy exchange occurs between them. An additional damping unit 5 having a higher natural frequency freely, without suppression, allows oscillations at the frequency of the balance. The main damping unit 6, located below, provides suppression of oscillations at the frequency of the additional damping unit 5, without passing them to strain gauges. The simulation results of this process for the first half-cycle of oscillations are shown in figure 2.

Дополнительный демпфирующий узел 5, колеблясь на суммарной частоте основного и дополнительного демпфирующего узла и на собственной частоте, испытывает большее число циклов нагружения - разгружения, чем основной демпфирующий узел 6. Благодаря эффекту упругого гистерезиса, дополнительный демпфирующий узел 5 быстро рассеивает энергию, в том числе перетекшую из основного демпфирующего узла 6. В переходном процессе от нагружения к разгружению основной демпфирующий узел 6, являясь естественным фильтром для собственных колебаний дополнительного демпфирующего узла 5, снижает их воздействие на тензометрические датчики.The additional damping unit 5, oscillating at the total frequency of the main and additional damping unit and at its own frequency, experiences a greater number of loading and unloading cycles than the main damping unit 6. Due to the effect of elastic hysteresis, the additional damping unit 5 quickly dissipates energy, including the flowing from the main damping unit 6. In the transition process from loading to unloading, the main damping unit 6, being a natural filter for additional vibrations Oh damping node 5, reduces their impact on strain gauge sensors.

Последовательное соединение двух демпфированных узлов и увеличение частоты колебаний при демпфировании за счет дифференцированной работы между ними обеспечивает быстрое затухание колебаний и уменьшение времени измерения массы при воздействии ударной нагрузки при взвешивании.The serial connection of the two damped nodes and the increase in the oscillation frequency during damping due to the differentiated work between them provides a fast damping of oscillations and a decrease in the time of mass measurement under the influence of shock load during weighing.

Данное техническое решение носит универсальный характер, т.к. может быть применено к весам с любым НПВ. Требуемая жесткость основного демпфирующего узла 6 обеспечивается подбором пружин и варьированием их числа. Требуемая частота дополнительного демпфирующего узла 5 также легко подбирается количеством пружин в пружинном блоке или изменением высоты и площади упругого материала. При необходимости размещения весов вблизи сильно вибрирующего оборудования дополнительный демпфирующий узел 5 может быть размещен снизу по отношению к тензометрическим датчикам 8 для фильтрования вибрации основания (фиг.3).This technical solution is universal in nature, because can be applied to scales with any LEL. The required stiffness of the main damping unit 6 is provided by the selection of springs and the variation of their number. The required frequency of the additional damping unit 5 is also easily selected by the number of springs in the spring unit or by changing the height and area of the elastic material. If it is necessary to place the scales near highly vibrating equipment, an additional damping unit 5 can be placed from below with respect to strain gauges 8 for filtering the vibration of the base (Fig. 3).

Обеспечивающие ударопрочность элементы и тензодатчики могут быть расположены согласно двум вариантам как показано на фиг.3, т.е по 1-му варианту: последовательно включены дополнительный демпфирующий узел 5 - основной демпфирующий узел 6 - тензодатчик 8 - основание 4. Параллельно основному демпфирующему узлу 6 и тензодатчику 8 установлен предохранительный упор 7. По 2-му варианту: последовательно включены при воздействии нагрузки: основной демпфирующий узел 6 - тензодатчик 8 - дополнительный демпфирующий узел 5 - основание 4. Параллельно основному демпфирующему узлу и тензодатчику также установлен предохранительный упор 7.The impact-resistant elements and load cells can be arranged according to two options as shown in Fig. 3, that is, according to the first option: an additional damping unit 5 is included in series - the main damping unit 6 - the load cell 8 - the base 4. Parallel to the main damping unit 6 and the load cell 8 is equipped with a safety stop 7. According to the 2nd option: sequentially connected under the influence of the load: the main damping unit 6 - the load cell 8 - additional damping unit 5 - the base 4. Parallel to the main damping and strain gauge assembly is also mounted a safety fence 7.

Для защиты от горизонтальных перемещений применены тяги 9 фиг.1, шарнирно соединенные с основанием 4 и нижней рамой 3. Шарнирное соединение обеспечивает минимальность создаваемого тягами вертикального усилия. В весоизмерительных устройствах с большим значением наибольшего предела взвешивания (НПВ) вместо тяг используются горизонтальные упоры.To protect against horizontal movements, rods 9 of Fig. 1 are used, pivotally connected to the base 4 and the lower frame 3. The swivel connection ensures the minimum vertical force created by the rods. In weighing devices with a large value of the maximum weighing limit (LEL), horizontal stops are used instead of rods.

Устройство предназначено для измерения веса грузов массой до 50 т. Время гашения колебаний платформы составляет, в среднем, 1,5 сек. Предлагаемое весоизмерительное устройство найдет применение в различных отраслях промышленности, преимущественно в металлургическом производстве.The device is designed to measure the weight of goods weighing up to 50 tons. The damping time of the platform oscillations is, on average, 1.5 seconds. The proposed weight measuring device will find application in various industries, mainly in the metallurgical industry.

В настоящее время изготовлен и испытан экспериментальный образец противоударных весов. Основной демпфирующий узел 6 может быть выполнен в виде спиральных пружин или блоков из тарельчатых пружин. Дополнительный демпфирующий узел 5 выполнен из эластичного слоистого материала, состоящего из слоев плотно скрученного компаунда и содержащего литые и рассыпчатые тормозящие вещества. Использованы тензометрические датчики балочного типа 3. Упор 7 выполнен в виде стального цилиндрического стержня. Наличие двух упругих узлов с дифференцированно - последовательной работой между собой позволяет создать конструктивное решение весов с минимальным временем измерения нагрузки, при этом снижается время воздействия переменной нагрузки на тензодатчики, а также снижается амплитуда усилий воздействующих на конструктивные элементы весов, груз и фундамент при вертикальных ударах. Все это повышает удароустойчивость конструкции весов при эксплуатации и их надежность в целом.At present, an experimental model of shockproof scales has been manufactured and tested. The main damping unit 6 can be made in the form of spiral springs or blocks of disk springs. An additional damping unit 5 is made of an elastic layered material consisting of layers of a tightly twisted compound and containing cast and crumbly inhibitory substances. Strain gauges of beam type 3 are used. The stop 7 is made in the form of a steel cylindrical rod. The presence of two elastic units with differentially - sequential work between each other allows you to create a constructive solution to the balance with a minimum load measurement time, while reducing the time the variable load acts on the load cells, and also reduces the amplitude of the forces acting on the structural elements of the scale, load and foundation during vertical impacts. All this increases the impact resistance of the design of the balance during operation and their reliability in general.

Claims (2)

1. Ударопрочное весоизмерительное устройство, содержащее грузоприемную платформу в виде верхней и нижней рам с демпфирующими узлами между ними, основание, установленные на основании узлы встройки тензодатчиков, соединенные с весовым терминалом, предохранительные упоры, отличающееся тем, что дополнительный демпфирующий узел размещен последовательно с основным демпфирующим узлом тензодатчика.1. An impact-resistant weighing device containing a load-receiving platform in the form of an upper and lower frame with damping nodes between them, a base mounted on the base of the load cell mounting units connected to the weight terminal, safety stops, characterized in that the additional damping unit is placed in series with the main damping load cell assembly. 2. Ударопрочное весоизмерительное устройство по п.1, отличающееся тем, что собственную частоту дополнительного демпфирующего узла устанавливают в пределах от 2,5 до 4 раз больше собственной частоты основного демпфирующего узла.
Figure 00000001
2. Impact-resistant weighing device according to claim 1, characterized in that the natural frequency of the additional damping unit is set in the range from 2.5 to 4 times more than the natural frequency of the main damping unit.
Figure 00000001
RU2009142193/28U 2009-11-16 2009-11-16 IMPACT STRONG WEIGHT MEASUREMENT DEVICE RU109852U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009142193/28U RU109852U1 (en) 2009-11-16 2009-11-16 IMPACT STRONG WEIGHT MEASUREMENT DEVICE

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009142193/28U RU109852U1 (en) 2009-11-16 2009-11-16 IMPACT STRONG WEIGHT MEASUREMENT DEVICE

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU109852U1 true RU109852U1 (en) 2011-10-27

Family

ID=44998468

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009142193/28U RU109852U1 (en) 2009-11-16 2009-11-16 IMPACT STRONG WEIGHT MEASUREMENT DEVICE

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU109852U1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU176079U1 (en) * 2017-06-08 2017-12-27 Закрытое Акционерное Общество "Весоизмерительная Компания "Тензо-М" DEVICE FOR MEASURING LIFT POWER AND TORQUE CREATED BY SCREWS OF THE HELICOPTER
RU2699036C1 (en) * 2018-08-09 2019-09-03 Михаил Станиславович Гололобов Strain gauge attachment unit and impact-resistant scales based thereon

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU176079U1 (en) * 2017-06-08 2017-12-27 Закрытое Акционерное Общество "Весоизмерительная Компания "Тензо-М" DEVICE FOR MEASURING LIFT POWER AND TORQUE CREATED BY SCREWS OF THE HELICOPTER
RU2699036C1 (en) * 2018-08-09 2019-09-03 Михаил Станиславович Гололобов Strain gauge attachment unit and impact-resistant scales based thereon

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1727764B1 (en) Balancing apparatus for elevator
US20160115703A1 (en) Seismic isolation device and seismic isolation method
Shishodia et al. Particle segregation in vibrofluidized beds due to buoyant forces
RU109852U1 (en) IMPACT STRONG WEIGHT MEASUREMENT DEVICE
CN110616629B (en) Speed locking type self-resetting buckling-restrained brace
JP2015525324A (en) Support system
CN110792711B (en) Vibration isolation base based on particle damping
Lu et al. Vibration reduction mechanism of a novel enhanced particle inerter device
CN207659850U (en) A kind of road and bridge shock mount
CN210570999U (en) Shock-proof device of electronic balance
CN106835952B (en) A kind of combined anti-seismic system and combined anti-seismic bridge
JP2013124922A (en) Measuring device
RU2481505C2 (en) Damping platform
JPS603524A (en) Weight measuring device
CN205620019U (en) Weighing device
RU80562U1 (en) Shockproof Scales
CN107701650A (en) A kind of shock absorbing apparatus of Simple strip alarm function
RU67710U1 (en) Shockproof scales
CN114045953A (en) Rhombus energy dissipation module and swing support
CN209166603U (en) A kind of dynamic weigher for protecting sensor
RU2007103573A (en) METHOD OF GRAVIMETRIC MEASUREMENTS AND STRING GRAVIMETER
RU2411465C2 (en) Shockproof weights and shockproof unit for integrating strain sensor
RU84975U1 (en) Impact-resistant scales "granite +"
CN208089845U (en) A kind of shock absorbing apparatus of Simple strip alarm function
RU2399027C2 (en) Device for increasing impact resistance of granit+ weights

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20121117