就其框架而言,七十年代以后,多托辊的框架逐步取代了单托辊的框架,近年来又研制出几乎没有摩擦的旋转点和支点等,使皮带秤的稳定性和精度都有相当大的提高。测速传感器,虽然在现在使用中争议不大,但对于高精度的电子皮带秤而言,仍是相当重要的,不仅要求它有较高的精度和稳定性,而且1991年*2期要求有较小的惯性。常用的有测速发电机式,磁脉冲式和红外光电脉冲式等几种,一般认为红外光电脉冲式测速传感器稳定性较好。测力传感器(又称负荷传感器)是皮带秤的重要部分,其性能好坏直接影响到皮带秤的测量精度和稳定性。但就测力传感器和测量仪表两个部分来说,目前的发展水平是完全可以满足皮带秤系统精度的需要的。目前国内生产的电阻应变式负荷传感器的精度可达0.02%或更高,而测量仪表数字化以后,以至近些年来,数据处理技术被引入测量仪表,使测量仪表不仅在本身的精度上满足了电子皮带秤的要求,还具备了一些自动校正与补偿功能。 尽管如上所述,电子皮带秤技术有了很大的发展,电子皮带秤本身仍无法克服由于接触式的测量方式引入的皮带机工况和运行的环境对系统称量精度的严重影响。如皮带机运输皮带在运转中的抖动、跑偏、皮带张力变化,环境温度,湿度,电磁干扰都可能成为影响皮带秤测量准确性的重要因素。特别是皮带的抖动、跑偏、张力变化为皮带秤的称量引入了一些无规律的垂直干扰力,使人们即使采用数据处理技术(如人们通常说的微机电子皮带秤)也很难完全有效地予以消除。在实际工作中我们也体会到,这一点正是我们无法在许多地方使用电子皮带秤进行准确称量的主要原因。为此人们不断从另外两个方面进行研究。一是开发了无接触类型的皮带秤,如核子秤就属于这一类。二是不断研究和总结保证皮带秤精.确称量的各种条件,并使之定量化。