Megtekintések: 222 Szerző: Leah közzéteszi az időt: 2025-01-21 Eredet: Telek
Tartalommenü
● A terhelési cellák megértése
● A terhelési cellák feszültsége típusai
>> 1. S-típusú terhelési cellák
>> 2. Feszültségkapcsolat -terhelési cellák
>> 3. A tartályterhelési cellák
>> 4. A kompressziós és feszültségterhelési cellák
● Hogyan működnek a feszítő terhelési cellák
● A feszítő terhelési cellák előnyei
>> Gyártás
>> Építés
>> Űrrepülés
>> Energia
>> Autóipar
● A megfelelő feszültségterhelési cella kiválasztása
● Karbantartási tippek a feszítő terhelési cellákhoz
● GYIK
>> 1. Mi az a feszítő terhelési cella?
>> 2. Hogyan különböznek az S-típusú terhelési cellák a többi típustól?
>> 3. Milyen iparágak általában használják a feszítő terhelési cellákat?
>> 4. Mérheti -e a feszítő terhelési cellák a kompressziót?
>> 5. Hogyan választhatom ki az alkalmazásomhoz a megfelelő feszültségterhelési cellát?
A terhelési cellák a különféle iparágakban nélkülözhetetlen elemek, amelyek pontos erő vagy súly mérését biztosítják. A különféle típusú terhelési sejtek közül a feszítő terhelési sejteket kifejezetten a húzóerők mérésére tervezték. Ez a cikk feltárja a különféle típusokat Töltse fel a cellák feszültségtípusait , alkalmazását és a mögöttük lévő technológiát.
A terhelési cellák olyan átalakítók, amelyek egy erőt vagy súlyt elektromos jelké alakítanak. A leggyakoribb típus a törzsmérő terhelési cella, amely méri az alkalmazott erő által okozott deformációt. Terhelés esetén a terhelési sejttesthez kötött feszültségmérők megváltoztatják az elektromos ellenállásukat, és az alkalmazott erővel arányos feszültségjelet generálnak.
A feszítő terhelési cellák kategorizálhatók a tervezés és az alkalmazásuk alapján. Íme néhány a leggyakoribb típusok közül:
Az S-típusú terhelési cellák, más néven S-gerenda-terhelési cellák, sokoldalú eszközök, amelyek képesek mérni mind a feszültség, mind a kompressziós erőket. Ezek egy 's ' alakot tartalmaznak, amely lehetővé teszi számukra, hogy felülről felfüggesztsék őket, vagy két pont közé kerüljenek.
Alkalmazások:
- daru mérlegek
- Anyagvizsgálat
- A felfüggesztett terhelések mérése
Előnyök:
- Nagy pontosság és megbízhatóság
- Dinamikus mérésekhez alkalmas
- Kompakt formatervezés
Korlátozások:
- Korlátozást igényelhet meghatározott alkalmazásokhoz
- Érzékenység a környezeti tényezőkre, például a hőmérsékletre
Ezeket a terhelési cellákat az in-line feszítő erők mérésére tervezték, és gyakran használják a nagy teherbírású alkalmazásokban. Ezek hasonlítanak az S-típusú terhelési cellákra, de általában robusztusabbak.
Alkalmazások:
- Mooring és Merevíthető tesztelés
- daru mérlegek
- vontatás és húzza az erőmérést
Előnyök:
- Nagy kapacitás nehéz terhelésekhez
- Tartós konstrukció durva környezetekhez
- Könnyen telepíthető minimális beállítási követelményekkel
Korlátozások:
- Összéri, mint más típusok
- magasabb költség a robusztus anyagok miatt
A tartályterhelési cellák képesek megmérni a nyomóterhelést és alkalmas nagy kapacitású alkalmazásokhoz. Hengeres alakjuk van, amely nehéz terhelések alatt stabilitást biztosít.
Alkalmazások:
- teherautó -mérlegek
- Vasúti mérlegek
- Nehéz ipari alkalmazások
Előnyök:
- Kiváló stabilitás és pontosság nehéz terhelések mellett
- A robusztus tervezés minimalizálja a használat során a kár kockázatát
- Sokoldalú különféle ipari alkalmazásokhoz
Korlátozások:
- Korlátozott tartomány a húzóerők mérésére más típusokhoz képest
- A telepítés további támogatási struktúrákat igényelhet
Ezek a kettős funkcionális terhelési cellák mérhetik mind a feszültség, mind a kompressziós erőket, így nagyon sokoldalúvá teszik őket a különféle alkalmazásokhoz.
Alkalmazások:
- Anyagvizsgáló gépek
- Minőség -ellenőrzési rendszerek
- Strukturális megfigyelés
Előnyök:
- rugalmasság az alkalmazásban a kettős funkcionalitás miatt
- Használható számos környezetben
- Egyszerűsíti a készletkezelést azáltal, hogy csökkenti a többféle típus szükségességét
Korlátozások:
- A kalibrálás a kettős funkcionalitás miatt összetett lehet
- potenciálisan alacsonyabb pontosság a dedikált feszültség- vagy tömörítési modellekhez képest
A lyukú terhelési cellákat úgy tervezték, hogy mérje a feszültséget vagy a kompressziót, ha két rész között van felszerelve. Futtathatók egy részre, vagy felhasználhatók olyan alkalmazásokban, ahol a hely korlátozott.
Alkalmazások:
- Horgony tesztelés
- Rögzítő tesztelés
- Hajó kikötési tesztek
Előnyök:
- A térhatékony kialakítás lehetővé teszi a beépítést a zárt területeken
- Nagy pontosságú mérések a kritikus alkalmazásokhoz
- Egyszerű integráció a meglévő rendszerekbe
Korlátozások:
- A telepítéshez precíziós igazítást igényel
- Lehet, hogy nem kezel olyan magas terheléseket, mint más típusok
A feszítőterhelési sejtek a törzsmérők elvén működnek, amelyek detektálják az ellenállás változásait, amelyeket a deformáció okoz, amikor húzóerőt alkalmaznak. A deformáció olyan feszültségjelet eredményez, amely kalibrálható a mért erő ábrázolása érdekében.
Az alapvető munkamechanizmus magában foglalja a következőket:
1. erő alkalmazás: Ha húzóerőt alkalmaznak, akkor deformációt okoz a terhelési cellában.
2. Szűrőmérő válasz: A terhelési cellához rögzített feszültségmérők érzékelik ezt a deformációt, és ennek megfelelően megváltoztatják azok elektromos ellenállását.
3. jelkonverzió: Az ellenállás változását az alkalmazott erővel arányos elektromos jelké alakítják át.
4. Kimeneti jel: Ezt a jelet ezután elektronikus áramkörrel dolgozzák fel, amely gyakran olvasható kimenetet eredményez a kijelzőn vagy az adatgyűjtő rendszeren.
A feszítő terhelési cellák számos előnyt kínálnak:
- Pontosság: Pontos méréseket biztosítanak a szakítóerőkről, amelyek kulcsfontosságúak a biztonsági kritikus alkalmazásokhoz.
- Sokoldalúság: Sok modell képes mérni mind a feszültséget, mind a tömörítést, így adaptálhatóvá teszi őket a különféle feladatokhoz.
- Könnyű telepítés: A legtöbb feszítő terhelési cella rögzítési pontokkal rendelkezik az egyszerű beállításhoz.
A feszítő terhelési cellákat a különféle iparágakban széles körben használják megbízhatóságuk és pontosságuk miatt:
A gyártási környezetben a feszítő terhelésű cellák a kábelek és vezetékek feszültségét figyelik a termelési folyamatok során. Ez biztosítja a minőség -ellenőrzést és segít megelőzni a nem megfelelő feszültségszintek által okozott hibákat.
Az építés során ezek a terhelési sejtek mérik a húzóerőket olyan szerkezetekben, mint a hidak és az épületek. A mérnökök ezeket az adatokat használják a szerkezeti integritás és a biztonság biztosítása érdekében az építési szakaszokban.
A repülőgépipar a feszítő terhelési cellákra támaszkodik az anyagok szakítószilárdságának és tartósságának tesztelésére, mielőtt azokat a repülőgép -alkatrészekbe használnák. Ez a tesztelés létfontosságú a biztonsági előírások betartásának biztosításához.
Az olyan energiaszágazatokban, mint például a szélturbinák telepítése, a feszítő terhelési cellák figyelő erők a kábelekre és a szerkezeti alkatrészekre hatóak, a karbantartáshoz és a biztonsági értékelésekhez szükséges adatokkal.
Autóipari alkalmazásokban a feszítő terhelési cellákat használják az ütközési tesztek során az ütközések során a járművekre gyakorolt erők mérésére, segítve a gyártókat a biztonsági funkciók javításában.
A feszültségterhelési cella kiválasztásakor számos tényezőt figyelembe kell venni:
1. kapacitási követelmény: Határozza meg a megfelelő kapacitású modell kiválasztásának maximális várható terhelését.
2. Környezeti feltételek: Vegye figyelembe azokat a tényezőket, mint a hőmérséklet, a páratartalom és a vegyi anyagok kitettsége, amelyek befolyásolhatják a teljesítményt.
3. Telepítési hely: Értékelje a rendelkezésre álló helyet a telepítéshez; Egyes modellek több helyet igényelhetnek, mint mások.
4. mérési típus: Döntse el, hogy szüksége van -e dedikált feszítőcellára, vagy egy képes -e mérni mind a feszültséget, mind a tömörítést.
5. Kalibrációs igények: Tudja meg, milyen gyakran kell kalibrálnia az eszközt az alkalmazás precíziós követelményei alapján.
A megfelelő karbantartás meghosszabbítja a feszítő terhelési cellák élettartamát és biztosítja a pontos méréseket:
1. rendszeres kalibrálás: Ütemezés Periódusos kalibrálás ellenőrzések a pontosság fenntartása érdekében.
2. Környezetvédelem: Védje a terhelési cellákat a szigorú környezeti feltételektől házak vagy burkolatok segítségével.
3. Vizuális ellenőrzések: Rendszeres vizuális ellenőrzéseket végezzen a kopás vagy a sérülés jeleire.
4. Megfelelő kezelés: A mechanikai sokk vagy az eltérés elkerülése érdekében óvatosan kezelje a felszerelést vagy karbantartást.
5. Dokumentáció: Nyilvántartást tartson a kalibrációs dátumokról és a karbantartási tevékenységekről referenciaként.
A cella -feszültségtípusok a terheléssel kapcsolatos döntő szerepet játszanak a húzóerők pontos mérésében a különféle alkalmazások között. A rendelkezésre álló különféle típusok megértése segít az iparágaknak kiválasztani a megfelelő modellt az egyedi igényeikhez, biztosítva a működési biztonságot és hatékonyságot.
Figyelembe véve a tényezőket, mint például a kapacitási követelmények, a környezeti feltételek, a telepítési hely, a mérési típus és a karbantartási gyakorlatok, a szervezetek maximalizálhatják a feszítő terhelési cellák teljesítményét, miközben minimalizálják a pontatlan mérésekkel kapcsolatos kockázatokat.
A feszültségterhelési cella egy olyan típusú transzducer, amelynek célja a húzó vagy húzóerők mérésére szolgálva a feszültség elektromos jelzé.
Az S-típusú terhelési cellák mind a feszültség, mind a kompressziós erőket képesek mérni, így sokoldalúvá teszik őket különféle alkalmazásokhoz, például daru mérlegekhez és anyagvizsgálathoz.
Az olyan iparágak, mint a gyártás, az építés, a repülőgép, az energia és az autóipar, általában feszítő terhelési cellákat használnak különféle alkalmazásokhoz.
Igen, sok feszítőterhelési cellát úgy terveztek, hogy mérje a kompressziós erőket is, kettős funkcionalitást biztosítva.
A megfelelő feszültségterhelési cella kiválasztása olyan tényezőktől függ, mint például a kapacitási követelmények, a környezeti feltételek és a konkrét alkalmazási igények. A szakemberekkel folytatott konzultáció segíthet a legjobb megoldás meghatározásában.
[1] https://www.laumas.com/zh/blog/products/the-main-types-of--load-cells/
[2] https://www.interface.com/tension-load-cells-101/
[3] https://www.anyload.com/common-types-of-load-cells/
[4] https://www.ptglobal.com/categories/4-stension-slash-sheam-load-cells
[5] https://www.youtube.com/watch?v=6ngj1l4raty
[6] https://www.800loadcel.com/load-cells/loadcells.html
[7] https://www.massload.com/understanding-different-types-of-load-cells/
[8] https://appmeas.co.uk/products/load-cells-force-sensors/tension-load-cells/
[9] https://www.interface.com/types-of-load-cells-101/
[10] https://www.minebea-intec.com/en/load-cells/tension-load-cells/tension-load-cell-s-ype-lc-tigo
[11] https://www.youtube.com/watch?v=i1xgyhuxezu
[12] https://www.ptglobal.com/products/6487-stension-load-cell-45000lb-capacity-for-platform-scales-40p45kbt000xxx
[13] https://www.meltrons.com/pages/types-of--load-cells
[14] https://www.mavin.cn/s-type-stension-load-cell-for-hopper-scale-ns4_p44.html
[15] https://www.massload.com/choosing-stension-load-cells-for-umting-hoisting-and-line-stension-applications/
[16] https://tacunasystems.com/knowledge-base/an---oview-of-load-cells/
[17] https://en.wikipedia.org/wiki/load_cell
[18] https://www.minebea-intec.com/en/load-cells/tension-load-cells/tension-load-cell-s-ype-lc-tigo
[19] https://www.flintec.com/learn/weight-sensor/load-cell/tension
[20] https://eilersen.com/digital-load-cells/product/tension-load-cell-tm
[21] https://www.800loadcel.com/load-cells/tension-load-cells.html
[22] https://www.futek.com/applications/sensor/load-cell
[23] https://mhforce.com/types-of-load-cells/
[24] https://www.variohm.com/news-media/technical-blog-archive/load-cell-types-and-applications
[25] https://www.youtube.com/watch?v=3xcfn33ec50
[26] https://www.nbcweighing.com/en/product/su-stension-load-cell/
[27] https://www.vetek.com/en/article/load-cell-10-tone-oiml-c3-smodel-for-stension-and-compression
[28] https://www.youtube.com/watch?v=KRDQ4OYWUJM
[29] https://www.gicamloadcells.com/40_tension%20load%20cell_af10
[30] https://www.tokopedia.com/winscale-1/mk-cells-mk-lpc-compression-stension-load-cell-2ton
[31] https://www.youtube.com/watch?v=2lo24aaasuq
[32] https://www.hardysolutions.com/en/products/load-cells/tension
[33] https://www.interface.com/products/load-cells/tension-compression/sm-s-type-load-cell/
[34] https://www.youtube.com/watch?v=owjdrsqJasm
[35] https://www.tokopedia.com/edscale/mk-cells-mk-pt-10t-load-cell-stension-10-ton-load-cell-s-10ton
[36] https://nuweigh.com.au/load-cells/tension-load-cells
[37] https://www.youtube.com/watch?v=guswlp0w90o
[38] https://product.minebeamitsumi.com/en/product/category/mcd/loadcell/tension_stainless_loadcell/index.html
[39] https://www.youtube.com/watch?v=onxd3mjnjhs
A tartalom üres!
A hátsó feszültségérzékelő megakadályozhatja-e a munkával kapcsolatos sérüléseket?
Hogyan lehet hatékonyan kalibrálni az 1000N feszültség -erőérzékelőt?
Milyen tulajdonságokat kell keresnie a feszítőszíj vastagságérzékelőjében?
Hogyan válasszunk egy érzékelőt a feszültség mérésére különböző szögekben?
Milyen anyagokat használnak nagy pontosságú erőérzékelőkben?
Milyen iparágak használják a legjobban a tengelyfeszültség -érzékelőket?
Milyen típusú érzékelőket használnak a kábelerő észlelésére?
Hogyan javítják a leminiátus feszültségérzékelők a robotrendszereket?
Miért mutatja a subaru a biztonsági öv -érzékelő figyelmeztető lámpáját?
Kapcsolat:
Telefon: +86 18921011531
E -mail: nickinfo@fibos.cn
Add: 12-1 Xinhui Road, Fengshu Industrial Park, Changzhou, Kína