  nickinfo@fibos.cn |      0086 18921011531

Hogyan működik a sugárterhelés cellája?

Megtekintések: 222     Szerző: Tina közzéteszi az időt: 2024-11-02 Eredet: Telek

Érdeklődik

Facebook megosztási gomb
Twitter megosztási gomb
vonalmegosztó gomb
WeChat megosztási gomb
LinkedIn megosztási gomb
Pinterest megosztási gomb
WhatsApp megosztás gomb
Kakao megosztási gomb
Snapchat megosztó gomb
távirat megosztó gomb
Sharethis megosztási gomb

Tartalommenü

Bevezetés

Hogyan működnek a sugárterhelés cellák

>> Az érintett alkatrészek

A gerenda -terhelési cellák típusai

>> Hajlító gerenda -terhelési cellák

>> Nyíró gerenda -terhelési cellák

>> Mindkét típus összehasonlítása

A sugárterhelési cellák alkalmazása

A gerenda -terhelési cellák használatának előnyei

Kihívások és megfontolások

A terhelési cellás technológia jövőbeli trendei

Következtetés

Gyakran feltett kérdéseket

>> 1. Mi a különbség a hajlító és a nyírósugár -terhelési cellák között?

>> 2. Hogyan lehet kalibrálni egy sugárterhelési cellát?

>> 3. Milyen iparágak általában használnak sugárterhelési cellákat?

>> 4. Használható -e a gerenda -terhelési cellák durva környezetben?

>> 5. Melyek a terhelési cellák gyakori meghibásodási módjai?

Bevezetés

Gerenda A terhelési cellák alapvető elemek a különféle mérőrendszerekben, és a mechanikai erőt elektromos jelzé alakítják. Alapvető szerepet játszanak az iparágakban, kezdve a gyártástól a logisztikáig, biztosítva a pontos súlyméréseket. Az eszközök működésének megértése elengedhetetlen a mérnöki, gyártásban vagy a minőség -ellenőrzésben részt vevő személyek számára.

Hogyan működnek a sugárterhelés cellák

A sugaras terhelési cella működésének lényege a törzsmérő technológia elve. Ha terhelést alkalmaznak a sugárra, deformációt mutat. Ezt a deformációt a gerendához rögzített törzsmérőkkel mérik. A feszültségmérők megváltoztatják az elektromos ellenállásukat a gerenda hajlítására reagálva, amelyet egy Wheatstone -híd áramkör segítségével elektromos jelzé alakítanak.

Az érintett alkatrészek

- Törzsmérők: Ezek olyan kis érzékelők, amelyek észlelik a deformáció miatti ellenállás változásait.

- Wheatstone -híd: Ez az áramkör konfigurációja lehetővé teszi az ellenállás változásának pontos mérését, lefordítva őket olvasható elektromos jelgé.

Töltse fel a cellaérzékelő munkáját_2

A gerenda -terhelési cellák típusai

Elsősorban két típusú sugárterhelési cella létezik: hajlító gerenda -terhelési cellák és nyírósugár -terhelési cellák.

Hajlító gerenda -terhelési cellák

Ezeket a terhelési cellákat úgy tervezték, hogy megmérjék az alkalmazott terhelés által okozott hajlítási momentumot. Ezeket általában olyan alkalmazásokban használják, ahol a terhelést a tartótól távol tartják.

Nyíró gerenda -terhelési cellák

A nyírósugár -terhelési cellák mérik a gerendára felhordott nyíróerőt. Gyakran használják azokat ipari alkalmazásokban, például tartályban és garat mérlegekben, robusztusságuk és a nagy kapacitás kezelésének képessége miatt.

Mindkét típus összehasonlítása

Noha mindkét típus hasonló célokat szolgál, a tervezésükben és az alkalmazásukban különböznek egymástól. A hajlítósugár-terhelési cellák jobban megfelelnek a könnyebb terhelésekhez, míg a nyírósugár-terhelési cellák kiemelkednek a nagy teherbírású alkalmazásokban.

A sugárterhelési cellák alkalmazása

A sugárterhelési sejteket széles körben használják a különböző ágazatokban:

- Ipari alkalmazások: Ezek nélkülözhetetlenek a gyártási folyamatokba, biztosítva, hogy a termékek megfeleljenek a súly specifikációinak.

- Kereskedelmi felhasználások: A kiskereskedelmi mérlegek és a szállítási mérlegek a pontos mérésekhez támaszkodnak a sugárterhelés cellákra.

- Kutatás és fejlesztés: A laboratóriumokban a gerenda -terhelési sejteket használják a pontos erőméréseket igénylő kísérletekhez.

Töltse fel a cellaérzékelő műveket_4

A gerenda -terhelési cellák használatának előnyei

A gerenda -terhelési cellák számos előnyt kínálnak:

- Pontosság és megbízhatóság: Pontos méréseket nyújtanak, amelyek kulcsfontosságúak a minőség -ellenőrzés szempontjából.

- Az alkalmazások sokoldalúsága: tervezésük lehetővé teszi számukra, hogy különféle körülmények között használják őket, a kis mérlegektől a nagy ipari rendszerekig.

Kihívások és megfontolások

Noha a sugárterhelés -cellák rendkívül hatékonyak, vannak kihívások, amelyeket figyelembe kell venni:

- Kalibrálás és karbantartás: Rendszeres kalibrálásra van szükség a pontosság biztosításához az idő múlásával.

- Környezeti tényezők: A hőmérséklet, a páratartalom és az egyéb környezeti feltételek befolyásolhatják a teljesítményt.

A terhelési cellás technológia jövőbeli trendei

A sugarak -terhelési cellák jövője ígéretesnek tűnik a technológia fejlődésével:

- Innovációk a tervezésben és az anyagokban: Új anyagokat és mintákat fejlesztenek ki a teljesítmény és a tartósság javítása érdekében.

- Integráció az IoT és az intelligens technológiákkal: A terhelési cellák egyre inkább intelligens rendszerekbe integrálódnak a valós idejű megfigyeléshez és az adatok elemzéséhez.

Következtetés

A sugárterhelési cellák létfontosságú alkotóelemek a modern mérlegelési rendszerekben, pontos és megbízható méréseket biztosítva a különböző iparágakban. A mechanikai erő elektromos jelekké történő átalakításának képessége nélkülözhetetlenné teszi őket a gyártásban, a logisztikában és a kutatásban. Ahogy a technológia tovább fejlődik, a sugarai terhelési cellák jövője valószínűleg további innovációkat fog látni, javítva azok funkcionalitását és alkalmazását.

Működési elv_2

Gyakran feltett kérdéseket

1. Mi a különbség a hajlító és a nyírósugár -terhelési cellák között?

A hajlítósugár -terhelési cellák megmérik a terhelés által okozott hajlítási pillanatot, míg a nyírósugár -terhelési cellák a nyíróerőt mérik. A hajlítósugár -terhelési cellákat általában könnyebb terhelésekhez használják, míg a nyírási gerenda -terhelési cellákat nehezebb alkalmazásokhoz tervezték.

2. Hogyan lehet kalibrálni egy sugárterhelési cellát?

A kalibrálás magában foglalja az ismert súlyok alkalmazását a terhelési cellára, és beállítja a kimeneti jelet a várt értékekhez. Ez a folyamat biztosítja a mérések pontosságát.

3. Milyen iparágak általában használnak sugárterhelési cellákat?

A gerendás terhelési cellákat különféle iparágakban használják, ideértve a gyártást, a logisztikát, a kiskereskedelmet és a kutatólaboratóriumokat.

4. Használható -e a gerenda -terhelési cellák durva környezetben?

Igen, sok gerenda -terhelési cellát úgy tervezték, hogy ellenálljon a szigorú körülményeknek, beleértve a szélsőséges hőmérsékleteket és a páratartalmat. Alapvető fontosságú azonban a meghatározott környezeti feltételekhez megfelelő modell kiválasztása.

5. Melyek a terhelési cellák gyakori meghibásodási módjai?

A közös meghibásodási módok között szerepel a mechanikai károk, az elektromos problémák és a kalibrációs sodródás. A rendszeres karbantartás és a megfelelő kezelés segíthet enyhíteni ezeket a kockázatokat.

Tartalomlista

Kapcsolódó termékek

Kapcsolódó termékek

A tartalom üres!

Motoros testreszabási útmutató

Kérjük, adja meg részletes követelményeit, és mérnökeink az Ön speciális alkalmazásához igazított optimális megoldást kínálják Önnek.

Vegye fel velünk a kapcsolatot

A FIBO -k több mint egy évtizede foglalkoznak a mikroerérzékelő és a terhelési cellák gyártásával. Büszkék vagyunk arra, hogy támogatjuk az összes ügyfelünket, méretétől függetlenül.

 A terhelési cellák kapacitása 100 g és 1000ton közötti tartomány 40%-kal
csökkenti  a szállítási időt.
Vegye fel velünk a kapcsolatot

Könnyedén feltöltheti a 2D/3D CAD tervezési fájlokat, és értékesítési mérnöki csapatunk 24 órán belül árajánlatot nyújt Önnek.

Rólunk

A FIBOS a mérlegelési erőérzékelő kutatására, fejlesztésére és előállítására szakosodott.
A szolgáltatás és a kalibrációs
kalibrációs szolgáltatás NIST, és megfelel az ISO 17025 -nek.

Termékek

Testreszabott terhelési cella

MEGOLDÁS

Autóipari tesztelés

VÁLLALAT

 Kapcsolat:

 Telefon: +86 18921011531

 E -mail: nickinfo@fibos.cn

 Add: 12-1 Xinhui Road, Fengshu Industrial Park, Changzhou, Kína

Copyright © FIBOS Mérési Technológia (Changzhou) Co., Ltd. SiteMap