[实用新型]抗碰撞自复位传感器安装支架有效
| 申请号: | 201420835594.3 | 申请日: | 2014-12-25 |
| 公开(公告)号: | CN204286478U | 公开(公告)日: | 2015-04-22 |
| 发明(设计)人: | 杨英俊;柳杨坤;路秀霞;张国军;刘振岳;高展展 | 申请(专利权)人: | 天津钢管集团股份有限公司 |
| 主分类号: | G01D11/30 | 分类号: | G01D11/30 |
| 代理公司: | 天津才智专利商标代理有限公司 12108 | 代理人: | 吕志英 |
| 地址: | 300301 *** | 国省代码: | 天津;12 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 碰撞 复位 传感器 安装 支架 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种抗撞击自复位传感器安装支架,主要用于保护生产现场自动化系统中,尤其是冶金企业控制系统的传感器,安装该种支架后在传感器受到相应机械破坏力的时候,支架将会沿着机械力的方向产生形变,起到缓冲作用,避免损坏传感器,当机械力消失后,传感器恢复原来检测位置。
背景技术
自动化生产在当今企业的生产运作中举足轻重,只有在自动化生产的过程不断地优化、升级、创新,才是企业在激烈的市场竞争中决胜优势的关键砝码。冶金生产过程的冶金自动化控制包括对采矿、选矿、冶炼、浇铸、轧材等主体生产过程和供水、电、热、氧、气等辅助生产过程的控制。冶金自动控制系统由检测仪表、程序控制器和过程计算机组成,能完成物料的跟踪、设备状态的监测和控制、工艺参数的监测和控制、操作指导、生产参数的记录和打印报表以及其他辅助功能。现代冶金企业采用计算机把生产过程控制和生产管理结合成统一的整体,大大提高了自动化程度。而处于现场的传感器则是所有一切的基础,尤其是那些用于检测钢铁产品运输位置的传感器,稍微被这些粗笨的钢管产品碰撞一下就会损坏,因此,这些传感器的消耗一直是钢铁企业生产成本中的瓶颈。在天津钢管集团168轧管厂的管坯上料区域自动化程度非常高,由于进行加工坯料的重量较大,在生产的过程中每月都消耗大量的传感器,造成了生产成本的上升。为解决这一问题,我们进行了深入的观察分析,最终我们发现问题的原因在于在实际生产的过程中,由于坯料自身带有的铸坯瘤在运输的过程中会碰撞到传感器,造成了传感器的损坏。
发明内容
为解决上述问题,本实用新型提供了一种抗碰撞自复位传感器安装支架,利用简单机械结构构成带缓冲簧的装置,方便使用,适用于企业安全稳定生产。
为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是提供一种抗碰撞自复位传感器安装支架,其中:该支架包括有传感器安装底板、导向杆及缓冲簧、安装底座、调整螺母及调整支架,所述传感器安装底板的下部均匀固定有多个缓冲簧的一端,所述多个缓冲簧的另一端固定在调整支架上部,调整支架的下部插入安装底座内,并通过设在安装底座一侧的调整螺母进行紧固,当松开紧固螺母后,能够调节安装支架的高度,调整完毕后,再将调整螺母紧固。
本实用新型的效果是这一套带缓冲簧的抗碰撞自复位传感器安装支架在企业自动化生产过程中可以方便地使用。容易制作且成本低,操作过程简单,可以有效保护自动化系统中位于恶劣环境中,尤其是处于诸多机械破坏力的环境的传感器,在降低故障停机时间的同时也节约了大量的备件成本。
为了控制生产成本,使用了这种抗撞击自复位的传感器支架,节省了大量的备件成本。2014年4月开始使用该种新型传感器支架,效果非常明显,下面列表说明:
通过上表,可以看出使用效果非常明显,通过三个月的比对,使用新型传感器后,节省传感器费用87000元。
附图说明
图1为本实用新型破坏力与传感器检测面平行使用的传感器支架结构示意图;
图2为本实用新型的破坏力与传感器检测面垂直使用的传感器支架结构示意图。
图中:
1、传感器安装底板 2、缓冲簧 3、安装底座
4、调节螺母 5、调整支架
具体实施方式
结合附图对本实用新型的抗碰撞自复位传感器安装支架结构加以说明。
如图1、2所示,本实用新型的抗碰撞自复位传感器安装支架结构是,该支架包括有传感器安装底板1、缓冲簧2、安装底座3、调整螺母4及调整支架5,所述传感器安装底板1的下部均匀固定有多个缓冲簧2的一端,所述多个缓冲簧2的另一端固定在调整支架5上部,调整支架5的下部插入安装底座3内,并通过设在安装底座3一侧的调整螺母4进行紧固,当松开紧固螺母4后,能够调节安装支架的高度,调整完毕后,再将调整螺母4紧固。
本实用新型的抗碰撞自复位传感器安装支架结构,能够适应在生产现场环境中传感器所受的机械破坏力的类型,具有带缓冲簧的抗机械力自复位的功能。当破坏机械力与传感器检测面垂直时,如在小口径钢管在快速运输过程中在尾部产生的抖动,如图2所示的实用新型的抗碰撞自复位传感器安装支架结构,受力时传感器随该支架一起应力缩回缓冲掉破坏力,破坏力消失,传感器恢复原来的检测位置。
当破坏力与传感器检测面平行时,如管坯在拨叉拨动过程中晃动对传感器造成的刮蹭,如图1所示实用新型的抗碰撞自复位传感器安装支架结构,受力时传感器随该支架一起应力弯曲,破坏力消失后,传感器恢复原状。
在实际使用过程中,如果传感器在实际生产环境中找不到合适安全的检测位置,即使安装成功,也会由于环境中的破坏外力等因素导致传感器维护量增加,甚至一个检修周期都坚持不下来。那么在详细分析传感器受损的原因,如果是受到外力破坏所致,那么本实用新型的抗碰撞自复位传感器安装支架结构便可以解决这一难题。
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