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称重物资的交易签收系统设计开发论文(合集)

称重物资的交易签收系统设计开发论文(合集)



第一篇:称重物资的交易签收系统设计开发论文

摘要:在高校后勤管理系统中,为有效减轻食堂管理人员签收入库食材物资的工作量,提升工作效率,以及规避廉政风险,作者设计并开发了一套针对称重物资的交易签收系统。这套系统结合食堂采供需求涵盖了去皮称重、拍照记录、金额统计、送达确认、数据同步等九大功能模块,实现物资称重数据的精准实时记录与传输,以及称重物资的电子化交易与签收,有效避免了人为干预。这套系统的特点在于确保数据记录真实,大大提高数据传输速率和交易签收速度.关键词:后勤管理信息化;交易签收系统;系统设计

1研发背景

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》,我国到2020年基本实现教育现代化。对高校而言,后勤管理现代化是教育现代化的一部分内容,是全面建设高水平大学的有利保障。从信息化的角度来看,后勤管理现代化的标志之一是有先进的后勤信息管理系统作支撑,实现数据录入、管理、存储的信息化、网络化和智能化。在高校后勤管理系统中,食堂管理是最一般、最常规的工作,其管理人员要应对的一项重要但繁琐的工作是食材物资的签收入库。为确保食堂食材物资新鲜,学校仓库每天都要签收入库大量物资。若需过秤确认时,采供双方通常都采取手工记录到纸质订单的传统方法完成现场过秤、签字确认环节,最后再手工输入到企业资源计划(简称ERP)系统中。然而,这种传统方法存在几大弊端:一是手工抄写秤上的数字,容易发生笔记模糊、纸张打湿情况从而导致客观数据记录差错;二是容易产生人为干扰因素,签收人员存在有意不按秤上显示的数字如实记录;三是每天发生的大量采购入库单和供应商的送货单,导致月底纸质对账工作量非常大,且经常因对不上账目而导致坏账;四是签收时物资外观、品质情况不能跟随订单记录,导致物资品牌、规格等内容与订单不符合等情况发生;五是签收完成的入库单在输入ERP系统时要耗费大量人工,且人工录入极其容易因看错数字而录错,导致交易双方周期对账时不一致。在信息化时代,学校食堂物资交易签收系统的简单化、可视化、即时性可在一定程度上避免交易双方主客观方面的各种因素干扰,可避免重复工作、耗费大量人工,使人力、物力等资源得到更有效的利用。基于此,我们试图设计并开发一种更加简单便捷、更加节约人工、更加信息化的称重物资交易签收系统,实现高校采供双方订单记录、签收与管理的精准对接,以此顺应信息化对高校后勤管理现代化的要求。

2系统设计与开发

2.1设计思路

当食材物资过秤时,对应的称重数值通过一台符合计量标准并配置蓝牙通讯模块的电子秤,实时传输至平板电脑(PAD)中的订单,并同步至ERP系统,实现入库业务流信息化。

2.2开发技术

2.2.1技术与开发环境

(1)编程语言:C#,Java,Objectc;(2)开发平台:VS2015,Xcode8,Androidstudio2.3;(3)CASE工具:Visio2013;(4)单元测试工具:Xunit;(5)版本管理工具:Tfs2015;(6)数据库和数据库工具:Mysql5.6,Powerdesigner16.5。

2.2.2硬件配置

(1)符合计量标准的150KG量程电子秤;(2)蓝牙通讯模块;(3)安卓系统终端PAD。

2.3功能模块

该系统主要结合食堂管理方面的要求和问题,涵盖以下九个功能模块:订单提醒:系统实时显示待签收订单数量,用户单击详情可查看每个订单包含的商品名称、预定时间、预定数量等内容。去皮称重:商品若有塑料筐、纸箱等包装,系统根据实际重量和该功能按钮一键扣除,自动保存扣除量和运算。精度调整:终端和电子秤可同步调整称重数量保留的小数点。一般蔬菜水果取整,肉类等保留1位小数。价格改动:根据经营习惯,签收时可以下调结算价格,但不允许上调超过协议价。拍照记录:点击保存记录按钮,可存储签收场景、表头显示、商品外观等照片信息。金额统计:实时计算签收价格,采供双方现场比对,减少订单因误送货导致的差错。称重累加:当同一种商品需分多次称重时,系统可以自动累加数量。送达确认:供应商在现场手动确认送达物资数量,离开现场后,系统则在设定时间内自动确认。同步ERP:点击整单签收,所有数据同步至对应数据库。

2.4业务流程

在该系统中,食堂称重物资的交易签收涉及到采供双方的智能终端、称重设备、记录称重过程的拍照设备和摄像装备(如图1所示),实现称重数据无线传输、信息化存储,做到有据可循。其具体流程包括四个步骤:S1:收货方和签收方均在现场对被称重物资逐批进行过秤,称重设备将称重数据上传到双方的智能终端进行保存并显示,智能终端根据被称重物资和称重数据生成相对应的订单。S2:现场的拍照设备对被称重物资进行拍照,将照片上传到双方的智能终端进行保存并显示,并将该照片与订单绑定;现场的PAD拍摄设备对每次称重过程进行图片或视频拍摄,将图片视频上传到双方的智能终端进行保存并显示,并与订单绑定。照片或视频标签了物资编号、名称、规格、数量、签收时间、签收人、物资外观、电子秤表头显示等数据。S3:若双方对每次过秤重量均无异议,收货方通过智能终端对被称重物资进行逐批签收,送货方也通过智能终端对被称重物资进行逐批签收,智能终端对每批订单进行保存。S4:该过程信息实时通过外网同步至ERP数据库。

3系统特色

在实际应用过程中,这套系统一方面由于减少了人工重复录入数据、人工做账等操作,大幅提升了工作效率;另一方面,由于整合了从称重到数据存储的各个环节,使得交易签收流程更加便捷化、简单化。再者,这套系统记录了称重过程,将称重物资的交易签收流程可视化、规范化,便于事后在线核查,可有效规避廉政风险。具体来说,这套系统的主要特色有:(1)在数据记录方面,通过系统的去皮功能一键完成去皮,实现食材物资的真实重量随订单保存;数据记录采取电子化方式,采供双方在场能保证所有称重数据真实,避免事后补单、补录;称重过程由拍照设备和摄像装备记录,避免发生订单内容与签收商品不符现象。(2)在数据传输方面,这套系统通过蓝牙通讯模块将食材物资的称重数据无线传输至安卓系统终端,避免人为修改与干预;数据传输反应灵敏,传输速率达到毫秒级。(3)在交易签收方面,这套系统实现1秒内称重并记录完毕一个商品,达到快速签收,大大提升了签收速率。

4结语

这套系统前期经过1年多时间的调研,最终经过若干个月的研发调试得以成形。在高校实际应用中,这套系统取得了预期效果,提升了管理价值和经济价值。随着人工智能技术的发展以及高校食堂采供需求的不断变化,未来这套系统将进一步深入人工智能技术领域,逐步探索实现视觉识别商品名称、分析外观、判断商品品质等属性,通过增加气味传感器分析单元来识别鱼虾肉类食材的新鲜度,以及通过开发食品农残快检设备接口,来同步订单,保存检测记录。

参考文献

[1]国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)[EB/OL].2010-7-29.[2]姚金雨.高校后勤管理现代化的理论诠释和推进策略[J].高校后勤研究,2017(05).

第二篇:后勤物资统购系统设计论文

1部队后勤物资统购系统需求

虽然在开展采购工作过程中,部队完全参照各项指标和规范进行采购和资金支付,并严格的落实了集中式的采购方法,采购工作取得了一定成效,但是依然存在很多问题,具体表现在以下几个方面:

(1)应用集中采购的方式,如果部队的规模较小,规模效益会不明显。这种情况主要存在基层一些部队,现在被广泛适用的采购制度是建立在团营级的部队组织中,这样一来,部队需要的物资少,采购的规模就会变小,采购量难以与师以上的部队组织相比,缺少市场采购优势。

(2)驻地偏远,采购和配送的成本高。很多基层部队因为常年驻扎在偏远地区,比如,两国边界处或者西部偏远地区的边防部队等。

(3)采购的各项费用都是人工进行计算的,因此,财务结算的效率较低,尤其是在地方某些部队,物品的采购、下单、运输等的结算全部是由部队专业部门通过手工记账的方式完成的。

(4)部队物品采购的范围小,有很多物品都不能满足部队需求。当前,很多部队大批量采购的是一些生活必需品,但是到当地供应商处购买时种类较少,有很多的物质都不能满足部队中官兵的需求。

2后勤物资统购系统的设计

部队后勤中的物资采购系统在很多功能上都与应用软件有所区别,可以说,后勤物资的统购系统既有软件功能又有硬件功能,是一类综合型的系统。鉴于这种原因,在对该系统软件设计和开发时要考虑到硬件和软件的一些设计上的基本要求,要对该系统的软件功能和硬件功能以及网络配置重点考虑。

2.1系统的网络设计要求

部队后勤物资统购系统采用的应用程序为Web系统程序,该程序是分布式的,能够满足部队的网络要求,但是应用这种程序首先要保证部队网络的通畅。主要是部队中的外围网以及部队内部的Internet网络。值得注意的是,内部网络和外部网络是不能随便接在一起的,并要采取一些隔离的手段。只有经过部队的上级领导同意,用于执行军事事务的时候才能将内部网络连接到外部网络中。

2.2客户层的设计

该系统应用的是WebService应用集成手段,该集成手段能够使所有运行在互联网上的服务器都能够以集成的方式组合在一起,可以使分散的计算机与各种系统设备组合到一起运行,大大提高了用户的体验效果。随着这种集成方式被大范围的应用,系统开发的重点已经转变成了应用的效果。这种集成组成的方式能够取代Web应用上的其他物件,能够成为未来信息技术的主导。网络中为用户提供服务的主要方式是通过手机和计算机的终端对企业中网站进行访问,以此实现服务的功能。网络站点可以对WebService集成手段进行查询,查询的主要内容是该系统以公开形式存在的目录,也可以是设置了访问权限的私有形式的目录,首先获取提供服务的信息源,再将信息处理的结果返回到系统的使用客户。通过各种系统的接口可以将传输来的信息转换成可以利用的程序对象,再将这种能够使用的程序对象传输到业务系统处理。业务系统存在于逻辑的中间位置,网络中的一切功能实现就是靠业务层。

2.3系统业务逻辑层的设计

部队后勤统购物资系统的主要部分就是系统的业务逻辑层,这种业务逻辑层功能强大,能够将整个系统中的所有业务逻辑顺利完成。在特殊平台上构建这种业务逻辑层的主要方法有以下两种:首先是Servlet和JavaBean这两种技术来实现,其次是通过选择系统组件的方式来实现,重点选择的组件有EJB系统组件。前两种技术在处理业务逻辑时相对简单,并且处理系统功能时的要求不是很高,也由此造成了其安全性和稳定性不高。但是后者处理的对象集中性较强,一般都是存在于企业中或者独立的部门中,因此,该系统在一定程度上比上一种技术更加安全和可靠,唯一的缺点是对其开发的成本较高,并且该系统的组成较为复杂,如果发生故障处理起来会有一定难度。

2.4数据持久层的设计

数据持久层也是一个非常重要的系统功能,因为具有当下电子商务的特征,在任何时候都要确保其安全性能和实用性能。在对该系统进行开发时,设计和编程更加有针对性,是面对使用对象而开发和设计的,开发和设计的语言是Java,因此,系统开发面对的主要群体也是Java群体,这些群体要在运行中将所有存在的数据输入到数据库中进行保存;此外,每一个数据库存在的形式都是关系型的,而处理数据时也是主要针对数据表和字符,因此,在对其开发时会有一定难度,时间也会更长。为了能够建立一个数据持续存在的对象,可以采取以下几种方法:使用JDBC对系统中的数据进行操作和处理;使用DAO系统模式对数据的访问设置权限,应用系统中的其他构件对数据实施处理;可以在内部自行建立一个开发的框架,这种框架要有持久性的功能。2.5系统实现的方式部队后勤统购系统的实现主要是用户管理功能的实现,该系统实现的模式框架是MVC,可以通过Struts结构框架实现整个系统各个程序的应用,以JavaBean作为“控制器”,以JSP的控制页面作为系统的“视图”,主要用来显示用户的使用界面,模型为EJB,业务逻辑的处理应用的是Bean。系统开发的环境是J2EE集成开发,这是一种工具平台,能够实现程序的有序开发,版本的控制工具是CVS,能够确保代码的统一性与安全性。

第三篇:混凝土搅拌站称重系统

PGM-48-520 搅拌设备通常包括混凝土搅拌楼(站)、沥青搅拌站、(2010/04/11 19:33)目录: 网商感悟

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本文阐述了PGM-14F 搅拌站称重系统的基本要求和特殊要求,提出了PGM-14F 搅拌brushless dc planetary gear motors称重系统选用传感器时需要考虑的几个问题,重点分析了传感器防护结构对工程微型减速机搅拌站运行可靠性的影响,指出IP代码所代表的防护等级不能涵盖工程微型减速机搅拌站对传感器的全部防护要求。建议不同类型的搅拌brushless dc planetary gear motors选用不同防护能力的传感器。

称重系统中选用传感器通常要考虑称重系统的量限、准确度、传感器的安装PGM-48-520、周围环境对传感器的可能影响、加载的类型以及传感器的寿命等诸方面因素。小电机搅拌站的称重系统也不例外。只是不同的称重系统由于要求不同,12mm减速箱,工作条件不同,所要考虑的问题侧重点有所不同罢了。1 混凝土搅拌楼(站)对称重系统的基本要求

1.1 准确--称量误差对混凝土的强度影响很大,12mm减速箱,特别是水灰比计量精度,因为强度和水 灰比是线性关系。相关国家标准规定,水泥、水、外加剂、掺合料的动态计量精度为±1%,砂、石料的动态计量精度为±2%。

1.2 快速--满足搅拌楼站工作循环的要求。

1.3 种类多--称量值预选的种类要多,变换要方便,以适应多种配比和不同容量的要求。

1.4 结构简单--称量装置要结构简单,牢固可靠,性能稳定,操作容易。

显然,采用传感器小电机称重系统较之直流电机,行星齿轮电机秤更能满足要求。因此,荷重传感器在混凝土搅拌楼站中得到了越来越广泛的直流无刷电机。但是,客观地说,与直流电机,行星齿轮电机杠杆秤相比,在“牢固可靠,性能稳定”方面,传感器小电机称重系统还有很多工作要做。2 混凝土搅拌楼站中荷重传感器的运行条件

与一般用于商贸计量的gm13秤的一个很大的不同之处在于,混凝土搅拌楼站中荷重传感器处于相当恶劣的运行条件中,应力环境十分复杂,12mm减速箱,与一般的gm13产品的运行环境相比,有更大的随机性。

2.1 环境温度和湿度

混凝土搅拌楼站通常是露天安装,传感器可能遭受日晒雨淋,温度剧烈变化。而不少工程建设项目是在自然条件相当恶劣的山区或边远地区。所以,必须考虑更大的温度范围,更高的湿度条件。混凝土在gm20过程中需要水。在水的输送和称量过程中也会产生不少水气,在一定的小范围内形成较为潮湿的环境。在温控搅拌楼中,则有高温工况和低温工况的不同要求。夏天运行在低温工况时要通入零度以下的冷风以及加冰搅拌,这时楼内会出现冷凝水,足见楼内湿度之高。

2.2 粉尘

混凝土在gear 过程中需要大量的水泥、煤粉灰以及适量的外加剂。这些粉状物在输送和称量过程中会产生粉尘。即使是骨料,在输送过程中也有粉尘产生。这些粉尘有一部分会附着在称重传感器表面。在粉尘和水气的共同作用下,12mm减速箱,传感器将受到较为严重的腐蚀。所以,粉料秤传感器的损坏通常要比其他秤的传感器更频繁一些。

2.3 冲击与振动

在进料过程中,砂石料会产生冲击。传感器应能承受5g的加速度。在搅拌过程中,会产生持续的振动,而振动会产生疲劳破坏。

2.4 人为环境

人为环境是产品可靠性设计时必须考虑的因素之一。混凝土搅拌楼一般安装在施工现场。工地上大量使用临时工,其中相当多的临时工文化水平较低,缺少必要的技能。在pgm-12f 的维修和清洗等工作中,很有可能发生传感器受到高压水的溅射,误操作引起过载等情况。显然,传感器要在这样的环境条件下长期可靠的运行,是要进行一些特殊设计的。上述基本要求和运行条件可以作为混凝土搅拌楼(站)用荷重传感器的选型的依据。3 混凝土搅拌楼(站)用荷重传感器选型时需要考虑的几个问题

3.1 荷重传感器载荷容量的确定

荷重传感器载荷容量通常按下式计算

传感器额定载荷= 料斗自重+额定称重量----(0.6~0.7)×传感器只数

事实上人们在选择传感器容量时往往还要综合考虑冲击载荷的大小以及选定安全系数.安全系数的选择又与传感器的灵敏度有密切关系.国内外常见的应变式荷重传感器灵敏度多数为2mV/V,但是也有1 mV/V的,如柱式传感器;也有3mV/V的,如部分悬臂梁传感器和板环式传感器;扭环式传感器则通常是2.85 mV/V。目前在搅拌楼上使用的传感器基本上都是2mV/V的。

3.2 荷重传感器准确度的选择

传感器准确度的选择以满足称量系统的准确度要求为准,不必片面追求过高的传感器准确度等级。在多只传感器组合使用时,其综合误差按下式计算δr=δ/√n 式中,δ为单只传感器的准确度,n为组合使用的传感器只数。目前搅拌楼上常用的S型传感器、悬臂梁式传感器、板环式传感器,其线性、滞后、重复性、灵敏度温度影响、蠕变等主要指标绝大多数厂家均优于0.05%,大多数厂家优于0.03%,部分厂家优于0.02%。其单只传感器的综合误差都接近或优于0.1%。多只传感器组合后其综合误差就更小了。可以说一般重量传感器pgm-20-050 厂家的产品都能满足要求。

以前,不少搅拌楼precision reducer, gear motor厂家规定其称重系统的静态精度分别为0.1%和0.3%。这样,对于使用单只传感器的秤而言,12mm减速箱,单项指标为0.05%的传感器就可以满足0.3%精度的秤的要求。对于使用三只以上传感器的秤而言,单项指标0.05%的传感器也能满足0.1%精度的要求。

需要指出的是,上述精度是称重系统的静态精度,而混凝土国家标准要求的是动态精度,这是由于原材料不断地向称量微型减速机供料在重力的冲击下称量误差明显增加。上述0.1%和0.3%的静态精度能否保证分别达到1%和2%的动态精度还与供料系统的设计有关。

现在,不少厂家规定其称重系统的称重传感器精度在0~额定称量值的整个称量范围内为水泥、水、外加剂±1%,砂、石料±2%。须知,预拌混凝土国家标准要求的是实物计量精度,而一般计量仪器在0~20%范围相对误差较大,因此,还是混凝土搅拌楼(站)的行业标准中规定的20~100%的称量段满足水泥、水、外加剂±1%,砂、石料±2%的计量允许偏差更为实际一些。更为合理的精度标注方式是采用衡器行业的术语来表述,即作为累计料斗秤,应采用自动称量准确度的等级标志1.0和2.0。这类秤的检定项目与用途相适应,既包括物料试验(确定累计误差)也包括静态检定,12mm减速箱。

通常将1.0级秤设计为1000分度,2.0级秤设计为500分度。可以看出,在高量程端1.0级秤的误差为0.15%,2.0级秤的误差为0.3%,并不比以前厂家规定的0.1%和0.3%静态精度高。但是在低量程段精度要求确实是提高了。在这种情况下需要确认所选用的传感器在低量程段能否也满足要求。

按秤的分度数选择传感器最简单的方法就是1000分度的秤选用1000分度的传感器,500分度的秤选用500分度的传感器。荷重传感器国家标准中准确度就是用分度数来表示的,但是由于多方面的原因,目前大多数gm48厂仍用单项指标表示传感器的精度。用户再根据单项精度指标算出综合误差。选用起来麻烦一点。

国外发达国家的混凝土搅拌楼称重系统精度一般用分度数来表示,规定为1000分度。可能与他们使用高性能混凝土所占比例高有关。

3.3 传感器结构形式的选择

常用的拉式传感器有S形,板环式以及中心十字筋板环式等。中心十字筋板环式传感器精度高、抗偏载性能优异,但是价格较高,通常只在高精度测量场合使用。搅拌楼上常用的是S型传感器和板环式传感器。其中S型荷重传感器因其精度高、抗偏载能力强、同时可以带过载保护、量程范围宽等优点用得最多。

常用的压式传感器有悬臂梁式、轮辐式、柱式、桥式、扭环式等。综合考虑精度、量程范围、安装方式、价格等因素,绝大多数搅拌楼gm20厂选择了悬臂梁式。

3.4 荷重类型的考虑

混凝土reducer,12mm减速箱, brushless motor drive主要使用砂、石子、水泥以及水、外加剂、掺合料。几种材料中数石子秤的冲击为最大。在 long-life reducer秤大家族中,这类冲击不算最大,一般传感器均能承受。

过载情况。从笔者调查的情况来看,传感器因过载而损坏的情况时有发生。比如tgpp06-a 系统出故障,造成大量物料倾泻而下,造成过载。也有使用过程中人为因素造成的过载,特别是小量程传感器因操作者踩踏秤架而过载损坏的事时有发生。因此传感器的过载能力、传感器有无过载保护对称重系统的可靠运行还是有一定影响的。

传感器的性能指标中有两项与此有关,一是允许过负荷,一是极限过负荷。

允许过负荷是指卸去这一负荷后,传感器的性能指标不变。极限过负荷是指在这一负荷下传感器不会产生有害的永久性永磁直流电机变形。

一般传感器的允许过负荷为150%,12mm减速箱,极限过负荷在200%~300%之间。有些带过载保护的传感器则可能超过着一范围。如莆田传感器厂的CFCKN-1型传感器因其特殊设计,允许过负荷高达500%。此类传感器在频繁过载的情况下也能可靠地工作。

3.5 传感器的防护等级

传感器的防护等级通常用IP表示。一般传感器厂家均称自己的产品达到IP67水平,少数传感器pgm-60-6(ac)厂家的部分产品达到IP68水平。

我们知道,IP代码所表示的是电压不超过72.5kV电气产品的外壳防护等级。国家标准《GB4208-93外壳防护等级》中规定,IP67是指产品能防尘、防短时间浸水影响;IP68是指产品能防尘、防持续潜水影响。需要指出的是,这样的防护中未包括小电机损坏、锈蚀、潮湿等外部影响或环境条件。涉及这类保护通常由有关产品标准规定。荷重传感器与一般的电器产品和二次仪表产品不同的是,它同时还是一个受力构件,在运行中不断地受到力的作用并产生变形。此外还有可能受到震动、冲击或撞击这样的小电机损伤,粉尘和水气共同作用下的较为严重的腐蚀以及在非常潮湿的环境条件下运行。这与GB4208-93规定的试验条件有很大的不同。

笔者曾碰到这样的情况:某矿山的矿石秤上选用了直流减速电机传感器,某大型钢厂的钢包秤上选用了一种国际知名品牌的传感器,均是焊接密封,12mm减速箱,非常漂亮,达到了IP68级。但是在现场实际使用寿命都很短。在不得已的情况下,试用了莆田传感器厂的产品。结果出乎他们的意外,使用寿命都超过了gm14-032 传感器。其中在某大型钢厂钢包秤上的传感器已运行了7年,至今还在运行中。在这两个例子中,说穿了主要是防护上的区别。一是有外壳还是没有外壳;二是焊缝设计,12mm减速箱。三是密封材料。

一般说来,有外壳的设计优于无外壳的设计;在焊缝设计方面则要尽可能避免焊缝受力。在无法避免的情况下,则要校核焊缝强度,特别是疲劳强度。疲劳引起的细微裂纹是导致潮气进入,传感器失效的重要原因。前面提到的某国际知名品牌焊接密封传感器在现场使用寿命短的原因就是过分依赖焊接密封,内部应变片仅薄薄一层面胶密封,一旦焊缝裂纹,传感器就在潮气的作用下迅速失效。在密封材料方面需要提醒的是,能通过IP67半小时浸水试验的传感器未必能通得过传感器标准中的12周期湿热试验。应该说传感器标准中规定的湿热试验更符合传感器的使用环境要求,其严酷程度并不低于IP67。

受价格竞争的影响,不少传感器厂取消了保护外壳,拉式传感器尤甚。目前国内gmp56-62107 的S型传感器、板环式称重传感器几乎都取消了外壳。确实,在很多场合这样做没有什么问题。但是在混凝土搅拌楼这样的环境条件下,未必是最好的选择。我厂为三峡工程搅拌楼设计gmp56-62107 的CFCKN-1型外壳焊封传感器使用寿命长达十年。我们所看到的美日欧混凝土搅拌楼上用的拉式传感器多数也是带保护外壳的。他们认为传感器应是半永久性器件,使用寿命应不低于106次。

多年来的实践证明,CFCKN-1型传感器与普通S型传感器相比,至少有以下几个优点: ①外壳厚,防微电机损伤,特别是防以外撞击能力强;②焊缝深,耐蚀穿时间长; ③过载保护间隙也在外壳内,不会因粉尘积聚或杂物受堵;荷重传感器合理的外壳设计是称重装置“牢固可靠、性能稳定”的重要保证,选型时不可不认真考虑。

3.6 不同类型搅拌楼对荷重传感器选型的细分

大中型水利工程的混凝土搅拌楼、城市商品混凝土搅拌楼、小型水利工程和县级公路建设中使用的混凝土搅拌楼在规格大小、使用连续时间、安装地点的环境条件都有很大的不同,所tgp02d-a130 的混凝土性能要求也有很大差别。因此,对传感器的可靠性、防护等级等性能事实上也有不同的要求,应区别对待。对连续运行时间长、环境条件恶劣以及tgp02d-a130 高性能混凝土的搅拌楼应选择可靠性、防护等级高的传感器。其余的则可适当降低要求。对于运行在海上的混凝土搅拌船,则还需要考虑防盐雾的要求,这里就不再一一细说了。

随着经济和技术的不断发展,超高层建筑、超长桥梁、大型水利工程以及其他暴露在严酷环境中的建筑对混凝土的性能提出了越来越高的要求,混凝土技术也进入了高pgm-24-300 时代,高性能混凝土的直流电机,行星齿轮电机比例不断提升。gm14-032 高性能混凝土除了要正确选用原材料、确定合理的工艺参数外,施工工艺的配料小马达也是十分重要的。混凝土搅拌楼中配料系统的准确度是其中重要的一环。

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第四篇:称重管理系统到底是什么

称重管理系统到底是什么

称重管理系统的基本构成:由仪表,电子磅,打印机(一般是针式打印机),称重软件,电脑组成;仪表通过数据线连接电脑,打印机连接电脑,安装好驱动;即然可通过地磅软件来操作打印磅单;查询统计数据;当然还可以扩展视频抓拍等防作弊功能,具体办法只需加装一块天敏VC4000 视频卡即可;行业独家: 【十项】防作弊功能,严苛至极,滴水不漏!

1:取仪表稳定数据,代替手工开单,防止作弊!2:磅单可体现,打印次数,防止多次打印,多次结算。3:可设置车辆两次皮重差异

4:可启用软件全屏幕操作,并可启用屏蔽所有退出软件的热键。

5:可启用限制同一辆车,不能在短时间内重复过磅。6:独家特色:后台黑匣子,自动记录功能,车辆上磅稳定,自动记录,时间和重量。

7:严格的过磅权限分配,默认新增加的过磅员,只能过磅,查询,不能修改,删除等操作。

8:衡安称重系统的独家特色:智能异常信息功能9:视频抓拍对比防作弊!

10:红外对射检车车辆完整上磅

第五篇:2014年称重管理系统的发展方向

2014年称重管理系统的发展方向衡安称重管理系统在2014年会在原有的基础上朝着更远的方向发展,用这种方式来回报广大客户的厚爱。称重管理系统的发展方向如下:

1、更加智能化。在功能方面更加智能,最大限度减少人工干预。

2、更加人性化。站在用户使用的角度要研发产品,使产品更加人性化。

3、功能更加丰富。在功能方面根据用户的需求适量添加,尽量满足用户的各种功能需求。

4、外观界面更加美观。让用户在使用的时候有一种好心情。

5、对硬件的要求更低。用户在购买硬件时有不同的偏好,我们要做到不管用户使用哪个品牌的硬件,我们的称重管理系统都能很好的与其对接。

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