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2022 - 04 - 12
任何一个完整事物的存在,都有它存在的多样性。超声波物位计也是一样,大多数人只知道如何利用它进行物位监测,却不知它也有很多的分类,用不同的外貌和身份去做同一件事情。今天咱们就来讲讲超声波物位计除了结构和应用上划分,还能通过哪些方式划分。一、从结构上超声波物位计分为一体式和分体式两种,如何使用,则要根据现场的真实状况分析。一般情况下,分体式和一体式的使用主要根据后期使用者对于查看数据的要求,如果是不便维护、调试复杂的环境场合,则选用分体式更为便捷,如果是便于查看数据及维护的环境场合,则选用一体式。二、从应用上根据测量的介质和测量环境来分类,可分为防腐超声波物位计和防爆超声波物位计两种。测量介质含有酸碱成分,有腐蚀性(例如硫酸、盐酸等),使用防腐探头的超声波物位计。测量现场环境和介质不能遇见明火(例如加油站、煤矿等),使用防爆型超声波物位计。三、从线制上主要分二线制、三线制、四线制。这个主要是超声波物位计里面的变送器所带的接线端子的不同。二线制只能接电源的正负极;三线制除了接电源外,第三个端子是配合接地的;四线制是除电源线外,还可以接输出信号线,让超声波物位计读取的数据传输到外部设备上。使用者也需要根据自己使用的功能,酌情选择。四、从需求上除了以上三种分类外,还有一种多变灵活的分类方式,是按照使用者的需求分类。这种可以把它叫做定制分类法。比如,使用现场存在大功率变频器,会对超声波物位计产...
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2022 - 05 - 06
智能雷达物位计在各行各业的测温系统中使用相当频繁,在其使用过程中会受到很多因素的影响,造成测量不准确。智能雷达物位计的干扰问题,结合多年的生产、检测的实际经验和广大用户来进行一番探讨。常用的抗干扰措施有以下几种:1、把智能雷达物位计悬空,使雷达物位计不与炉壁的耐火砖接触,这种方法使用于垂直安装。若水平安装,保护管易变形。由于雷达物位计插入孔扩大,增加热损失,故测量误差增大。2、把智能雷达物位计的引线传在铁管内,并将铁管接地,如果把雷达物位计绞起来,效果更好。3、用屏蔽的方法,可使泄露电流经过金属屏蔽物直接接地,不在流入测量回路,从而消除干扰引起的测量误差。4、把智能雷达物位计测量端接地,从雷达物位计测量端引出一根金属丝,直接接地。5、把智能雷达物位计参考端接地。在雷达物位计(或补偿导线)输出端的一端,通过一个足够大的电容接电。  总之,当智能雷达物位计的测量结果受到干扰时,我们应该对干扰进行具体的分析,找出其原因所在,使用最为行之有效的方法解决它,以保证智能雷达物位计测温的准确性。
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2022 - 05 - 31
超声波物位计是由微处理器控制的数字物位仪表,广泛用于各种液体和固体物料高度的测量,在实际上测量上相信不少用户对超声波液位计也会有所疑问,超声波物位计是利用了超声波的哪些特质?它为什么能够准确的进行物位、液位的测量呢?原因主要在于以下的几点要求?主要体现在:1、声波在传播时,其方向性随声波频率的升高而变强,其发射的声束也越尖锐,然而超声波可以近似是直线传播,具有很好的方向性;2、超声波能够以各种传播形式,比如纵波、横波、表面波等,在液体、气体以及各类固体中传播,同时也可以在光所不能通过的生物和金属中进行有效的传播,是探测物质内部结构的有效手段;3、当声波由一种介质向另一种介质传播时,由于两种介质的密度不同,声波在其中传播的速度自然会不同,在分界面上,声波会产生折射和反射,在声波垂直入射时,如果两种介质的声阻抗相差悬殊,声波几乎会全部被反射,如声波从液体或固体传播到气体,或由气体传播到液体或固体;4、由于声波在介质中传播的时候,会由于被吸收而衰减,尤其是气体吸收强,因而出现的衰减最大,液体此致,固体吸收最小、衰减最小,所以对于一定强度的声波的测量,在气体中传播的距离,会明显比在液体和固体中传播的距离更短,而且,声波在介质中传播时,衰减的程度还会与声波的频率有关系,频率越高,声波的衰减也就越大,因此超声波比其他声波在传播时的衰减更明显。
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智能制造环境下的设备全生命周期管理

发布日期: 2021-12-23
浏览人气: 769

  智能制造就其本质而言可以分为软件和硬件两个方面:软件是一种面向个性化定制生产模型式的资源协调系统,实现供应链整体优化与协调;而硬件是“智慧工厂”,即实现人、机、料之间数字化通信基础上,以统一的数字化模型来优化和指挥各个生产单元的先进加工系统。智能制造实现的关键是上述两个层面建设完成的基础,即如何实现软件、硬件的深度融合。


  为应对第四次工业革命,我国将推进信息化与工业化深度融合作为“中国制造2025”九项战略任务之一。提出把智能制造作为两化深度融合的主攻方向,着力发展智能装备和智能产品,推进生产过程智能化,培育新型生产方式,全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。

智能制造环境下的设备全生命周期管理

  智能制造就其本质而言可以分为软件和硬件两个方面:软件是一种面向个性化定制生产模型式的资源协调系统,实现供应链整体优化与协调;而硬件是“智慧工厂”,即实现人、机、料之间数字化通信基础上,以统一的数字化模型来优化和指挥各个生产单元的先进加工系统。智能制造实现的关键是上述两个层面建设完成的基础,即如何实现软件、硬件的深度融合。


  智能制造的硬件部分,最为基础的是高度自动化和具有自主通信能力的生产加工设备。而智慧工厂的优化模型所给出的管理策略,基础部分就是如何实现这些智能装备和生产单元的高可用性。只有这样才能实现智能制造要求的客户定制生产任务不因产能瓶颈、非计划停机、设备加工性能不足等因素而无法执行。


  智能制造环境下的设备管理变化突出表现在三方面,一是大量复杂智能化设备的应用,必然引发设备运维管理在方法、工具、理念和团队方面的变革;二智能化设备的应用,工厂呈现出少人化、无人化的趋势,装备的自主运行和高可靠性成为基本的要求。三是构建设备全生命周期管理平台是解决智能制造环境下设备管理问题,实现设备效能利用最优化的重要举措。


  智能制造环境下,企业引进的复杂智能化设备在结构、性能以及相应的故障类型等方面都较传统的机械设备发生了较大的变化,且该设备一般处于生产流程的关键环节,其故障或停机对整个生产系统影响更大。如果企业仍然更多采用“计划预修”或“事后维修”,导致设备管理处于“配角”地位,设备管理工作更像是救火,虽然忙于奔命,但普遍存在设备可用度不高、综合效率偏低等亟待解决的问题。

智能制造环境下的设备全生命周期管理

  同样,智能制造环境下,企业在减少劳动力成本的同时,加大了设备资产的比重。智能设备将朝着信号和信息的自动捕获、并在信息反馈基础上按设定的控制机制自主运行的方向发展。在这样的制造环境下,对智能设备运行的有效控制,将不再依赖“人”这一传统的设备操作者,即智能设备的智慧运行和自主加工能力,将改变人与智能设备之间的关系。


  但无论设备如何智能,如何自动化,也避不开设备的老化和磨损,而设备停机和故障会引发整个生产系统的瘫痪,因而这些设备健康相关征兆的获取、先进维修策略的应用就显得更加重要。不同于机械设备的浴盆曲线,智能设备的电气故障(约占整个故障数70%)特征呈现偶发、快速老化的特征。


  在智能制造环境下,设备全生命周期管理的理念是设备管理系统的核心管理思想。相较于传统侧重设备维修管理的狭义设备管理,设备全生命周期管理是指以生产经营为目标,通过一系列的技术、经济、组织措施,对设备的规划、设计、制造、选型、购置、安装、使用、维护、维修、改造、更新直至报废的全过程进行有效管理,以获得设备生命周期费用最经济、设备综合产能最高的理想目标。


  在设备全生命周期管理过程中,随着设备使用和运维、修理业务的发生,设备资产在设备台账的基础上完善和记录一系列的履历信息(如技术参数、维修历史、技术资料、图纸参数、设备构成、重大缺陷记录,换件记录、故障与事故履历、标准规范,设备调拨封存记录,技术改造、大项修记录、备件组成、设备分解关系等等),这些信息都可以作为设备全生命周期的分析依据,最终可以在设备报废之后,对设备的整体使用经济性、可靠性及其管理成本做出科学的分析,并辅助设备采购决策,决定是否换更加先进的设备。


  应用原设备的历史数据进行更加科学的可靠性管理及维修策略,使其可靠性及维修经济更加优化,从而使设备全生命周期管理形成优化改善的管理闭环。

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