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整车式电子汽车衡与联体秤在实际中的应用

期刊目录网应用电子技术论文发表2018-08-07 10:23关注(1)

  郝晨

  (唐山市计量测试所河北唐山063000)

  【摘要】经济的迅速发展带动了计重计量器具特别是衡器产品技术的发展,现代衡器则是融入了微电子技术、信息技术和自动控制技术,实现了数字化、信息化和网络化,成为知识密集型产品。现代衡器技术的飞速发展对衡器计量提出了更深更高的要求,本文以整车汽车衡与联体秤两种计量方式就行了研究,首先全面分析了两者的技术指标、系统功能及技术特点,其次针对性的比较了整车汽车衡与联体秤产品,最后就整车汽车衡与联体秤的可行性进行了比较,并得出了联体称是现阶段计重领域最好选择的结论。

  【关键词】整车汽车衡;联体称;应用;优缺点

  【中图分类号】TH715【文献标识码】A【文章编号】1009-5624(2018)07-0122-02

  1引言

  随着国家经济迅速发展,公路汽车货运行业保有量呈2.4应对超长车辆称量的解决方案几何数增长,车辆超限超载运输对道路和交通安全危害也对于前后轴总长超过21米的车辆,采用以下方法进是呈几何数增长。根椐相关数据分析:一辆36吨的超载行整车称量,首先保证车辆前面几轴完全驶入称重平台后车辆对公路路面损坏程度相当于9600辆1.8吨的小汽车停下,车道计算机经授权操作后,主动向称重系统发送目对道路造成的破坏。而且从车辆及驾驶员人身安全角度考前称重指令,称重系统将当前称重平台上的车轴数、总重虑,车辆超限超载运输处于超负荷状态,就会导致车辆的检测数据发送给车道计算机,然后由现场管理人员引导车制动和操作等安全性能迅速下降,极易引发道路交通事故,辆向前行驶,称过的轴全部驶出称重平台后,车道计算机同时也导致公路缩短路面使用年限。再次主动向称重系统发送El前称重指令,系统能够将当前

  2整车汽车衡技术指标、系统特点

  2.1整车称重与动态检测的完美集成

  依次类推,直至称重系统上报的数据中含有车辆收尾信息,系统以在计重收费系统成熟应用多年的数据采集处理本次称重数据交换结束,车道计算机能够进行重量叠加和器为基础,集成了整车汽车衡称重仪表功能,车辆在完全轴数叠加,对此车进行收费。驶上称重平台的同时,自动完成车辆称重、车型检测、数2.5方便维护和清淤的解决方案据上传等功能;由于称重平台分段设计,每段称重平台的重量相对不

  2.2应对车辆频繁冲击的解决方案

  整车称重台采用分段设计,模块结构,由多个优质型能将称重平台吊起,利用设备自带专用传感器扳手,可方钢组成的箱型梁结构的称重台板组合而成,全刚度设计,便拆卸传感器,和清淤,使设备的安装和日后的维护保养保证了车辆最大载荷的有效弹性变形,抵抗冲击、过载,十分方便。确保了长期碾压得可靠使用。称重平台基础两侧预留有维修和清淤手孔,可方便人

  称体连接采用半月板结构搭接,物理原理自动锁扣、针对收费车道特殊的使用环境,称重检测设备为上翻调正。传感器上连接件(压板、球碗)与称体牢固焊接。梁式称重台,内置高精度剪切梁式称重传感器,并采用专整车称重台每节称重台板都具有良好的拉杆限位装利结构设计,以满足系统长期可靠运行的要求。置,前固式安装,形成独特的防冲击结构,有效抵抗车辆型号:DCS-30KII对称重台的冲击。称重平台(宽度):普通车道3500(fnfrI)

  2.3应对车辆防滑的解决方案

  整车称重系统的称重平台在称重平台上车辆左右轮胎称重检测设备长度:1600mm碾轧的位置,各焊装有1米宽的纹饰钢板,有效防止车辆单轴额定载荷:30t;打滑或因称重平台表面结冰失去控制。最大过载能力:200%;设备自身的防滑处理。称重平台引用成熟的喷砂防滑有效测量的速度范围为:O~30km/h,允许轮轴停在处理,去除氧化层,保证油漆附着力,采用有针对性的喷称重平台上;砂工艺,增加称重平台表面的摩擦力,使表面粗糙度(防静态精度:OIII级滑)等级达到国标2.0级以上,并在喷砂处理的基础上涂整车总重量动态准确度等级:2级,误差≤±1%防腐涂料防腐。单轴载荷和轴组载荷的准确度等级:D级设备安装施工方面,由于安装称重检测设备而破损的速度测量精度(没有明显加减速的前提下):车速在路面恢复后,按照收费广场的规格,打较深的防滑线,起1~3Okm/h时,最大误差±5%。

  轴间距测量精度(没有明显加减速的情况下):两轴:±0.30m。

  3联体称冲击能力。

  3.1联体称主要技术指标

  传感器位置合理,搭接处传感器置中,消除了杠杆效员进入对设备进行维护和清淤。应,保证偏载情况下传感器的均匀受力,增强了设备的防

  3.2系统功能

  输出检测信息:轴型、胎型、轴距、联轴信息、轴重、联轴重量、总重、行驶状态代码等;系统能够在无人值守状态下满足不问断全天候连续工作的需要;系统在轮轴识别器故障情况下,可自动切换为称台识别轮轴程序;单个车道计重系统的整体MTBF≥20000h;单个车道计重系统的整体故障率<1%设备准确度稳定性:设备标定周期≥1年系统反应时间:≤5ms系统的计量性能符合国家相关部门计量器具型式批准及制造许可规范要求。

  4可行性分析总结

  4.1称量精度

  整车汽车衡(或称静态秤、大秤)静态称重精度高,但在动态称重时,总重误差和轴重误差相对较差。联体秤无论在静态称重、还是在动态称重上都具有较高的称重精度。

  4.2安装环境的适应性

  在山区较多地区,公路收费站一般依地形而建,收费站车道一般都有一定坡度,由于整车汽车衡安装尺寸较大(长度可达21米,甚至更长),称重是在有坡度的设备上完成的,所以坡度对整车汽车衡的称重精度影响较大,而联体秤的设备相对较小,能适应收费站车道坡度的安装环境,所以坡度对联体秤的称重精度影响较小。

  4.3防作弊功能

  整车汽车衡主要通过宽大的称重区域抵消非规范行驶对称量的影响,但车辆队列会对称重结果造成一定影响。联体秤采用神经网络算法,结合联体称固有特性,能实现动态称重台所能实现的所有的防作弊功能,且防跳称、解决点刹车效果更好,试验证明,车俩在S型行驶时对称重没有任何影响。

  4.4设备成本、施工周期及施工成本

  整车汽车衡不仅设备成本高、而且土建施工复杂,施工周期长,一般需20天左右,施工成本也很高。联体秤设备不仅成本低,而且土建施工简单,施工周期短,一般需12天左右,施工成本相对较少。

  4.5系统稳定性

  整车式计重收费系统在动态称重时G轴、车型容易判错,且无法处理车辆在车道内排队现象,需人工引导,一车一检,效率低。联体式计重收费系统在动态称重时丢轴、丢车率很低,稳定性更高,能处理车道内排队现象,测量简单、快速,无需人为操作即可称重。

  4.6维护成本

  整车汽车衡的称重区域扩大导致系统故障点增多,故障率相对较多,特别是整车汽车衡的本身故障率较高,故障维护时间长,维护成本高。联体秤导致性能下降的故障点较少,故障率相对较少。维护时问短,维护成本低。综上所述,通过以上分析可以看出,无论从称重精度、安装环境的适应性、防作弊功能、设备成本、施工工期、施工成本、系统稳定性及维护成本等等方面,联体称无疑是目前计重领域最好的选择方案。

  【参考文献】

  【1]赵总社.电子秤在设计、生产和使用中的应用[J].黑龙江科技信息.2017(04)

  【2]邓忠华,陈浩,余红梅.高速A/D转换芯片MAX197应用[J]I电子测量技术.2016(01)

  [3]刘九卿.电子衡器结构的新发展(接上期)[J].衡器.2O16(O6)[4]刘九卿.电子衡器结构的新发展[J].衡器.2Ol7(05)

  作者简介:郝晨(1986-),女,河北,助理工程师,学历,本科,电子汽车衡的应用。

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