Hvordan fungerer multihead-vægten? (princip)

2022/10/13

Forfatter: Smartweigh–Multihead vægter

En flerhovedvægter er en maskine, der omdanner kinetisk energi fra den ene vej til den anden. Specifikt er en multihead-vægter en kraftsensor, der konverterer mekanisk energi (såsom støttekraft, krympning, arbejdstryk eller drejningsmoment) til elektroniske signaler, der kan måles nøjagtigt. Kompressionsstyrken af ​​datasignalet ændres med trykstyrken af ​​frigørelseskraften.

Der er tre grundlæggende typer multihead-vægte baseret på udgangsdatasignalet: hydraulisk, pneumatisk og modstandsstrain gauge. Den mest almindelige type vægt, der anvendes i industriel produktion, er multihead-vægten med indbygget belastning. Modstandsstrain gauge multihead-vægteren består af et solidt metalmaterialelegeme (eller "elastisk gul komponent"), der fikserer modstandsstrain gauge.

Huset er generelt lavet af aluminium, kulstofstål eller rustfri stålplade, hvilket gør det meget stærkt, men meget sejt. Multihead-vægtens opførsel deformeres lidt, når vægten påføres, men vender tilbage til sin oprindelige form hele vejen igennem, medmindre det er en belastning. For bedre at kunne reagere på ændringen af ​​kropsformen ændrer modstandstøjningsmåleren også sit udseende.

Dette forårsager igen modstandstransformationen af ​​modstandstøjningsmåleren, som så nøjagtigt kan måles som driftsspændingsovergangen. Fordi sådanne overgange i outputtet er positivt relateret til den frigivne nettovægt, kan varens nettovægt bestemmes ud fra driftsspændingsovergangen. Hvordan fungerer multihead-vægten? For at svare "Hvordan fungerer en flerhovedvægter?" du skal først forstå "Hvordan virker en modstandsstrain gauge?" En modstandstøjningsmåler er en enhed, der nøjagtigt måler overgangen af ​​en modstand, når en kraft udløses.

En typisk modstandsstrain gage består af et meget fint trådnet af folie, sat i et gittermønster, hvilket får trådmodstanden til at transformere sig, når tøjningskraften udløses langs den ene akse. Der er forskellige typer modstandstøjningsmålere at vælge imellem: Lineær modstandstøjningsmåler: Strømledningen forbundet til bagsiden af ​​modstandstøjningsmåleren er parallel med kanten af ​​modstandstøjningsmåleren. Dette bruges til nøjagtigt at måle radial belastning og bøjningsbelastning.

Skæremodstandstøjningsmålere: Elledningerne forbundet til bagsiden af ​​modstandstøjningsmålerne er lagt ud på begge sider af arbejdstrykrammen i en 45o orientering. Dette bruges til at måle skærebelastningen nøjagtigt. Modstandstøjningsmålere bruges generelt sammen med et stort antal modstandstøjningsmålere for at forbedre præcisionen.

En digital effektforstærker modstandstøjningsmåler kaldes en kvartbro, to digitale effektforstærkermodstandstøjningsmålere kaldes en halv bro, og fire digitale effektforstærkermodstandstøjningsmålere kaldes en fuldbro. Modstandsstrain gage modstandsovergange er ikke det samme som at tynge et genopladeligt batteri i en støttende kraft. Spændingsafstanden gør modstandstøjningsmåleren blød og aflang, hvilket løfter modstanden.

Stramkraften forkorter tykkelsen af ​​modstandstøjningsmåleren og reducerer modstanden. Modstandsstrain gauge er fastgjort til den tynde bagside (fast beslag), som straks fastgøres til vejemodulet, så modstandsstrain gauge kan mærke belastningskraften fra multihead-vægten. Modstandsovergangen målt nøjagtigt af en enkelt modstandsstrain gage er meget lille, ca. 0,12°.

Følsomheden af ​​belastningsmodulet øges med antallet af strain gauges frigivet. En god måde at gøre dette lille skift til noget mere tænkeligt er at forbinde dem som smarte vejebroer. Typer af modstandstøjningsmålere Modstandstøjningsmålerne er lagt ud i forskellige orienteringer, og faktum ligger i den type kraft, der måles nøjagtigt.

Bøjningsbelastning, forskydningsbelastning, radial belastning, drejningsmoment og arbejdstryk måles alle nøjagtigt ved hjælp af et særligt rationelt arrangement af modstandstøjningsmålere. Smart brovægtskredsløbet er udstyret med fire udligningsmodstande og bruger den kendte excitationsdriftsspænding, som vist nedenfor: 5 er den kendte stabile driftsspænding, og VO er nøjagtigt målt. Hvis alle modstande er afbalancerede, betyder det, at R1/R2R3/R4 og så er VO nul.

Hvis der er en ændring i en af ​​modstandsværdierne, vil der være en resulterende ændring i VO, som kan måles nøjagtigt og udtrykkes ved hjælp af Ohms lov. Ohms lov understreger, at mængden af ​​strøm (I, i ampere), der passerer gennem en elektrisk leder mellem to punkter, er positivt relateret til driftsspændingen (V) mellem de to punkter. Modstand (R, nøjagtigt målt i ohm) er indført som en variabel definition i denne sammenhæng og har intet at gøre med strømflow.

Ohms lov er udtrykt i formlen I=V/R. Når det påføres de 4 papirstrimler i Smart-brovægtsstrømkredsløbet, er de resulterende ligninger: I flerhovedvægten er denne modstand erstattet af en modstandstøjningsmåler ved udskiftning af støttekraften og den præcise måling af krympning. Når kraften frigives til det vejede genopladelige batteri, ændres modstandene i hver modstandstøjningsmåler, og VO måles nøjagtigt.

Ud fra den resulterende datainformation kan VO let specificeres ved hjælp af ovenstående ligningssystem.

Forfatter: Smartweigh–Multihead Weighter Producenter

Forfatter: Smartweigh–Lineær vægter

Forfatter: Smartweigh–Lineær vægtpakkemaskine

Forfatter: Smartweigh–Multihead vægter pakkemaskine

Forfatter: Smartweigh–Bakke Denester

Forfatter: Smartweigh–Clamshell Pakkemaskine

Forfatter: Smartweigh–Kombinationsvægter

Forfatter: Smartweigh–Doypack pakkemaskine

Forfatter: Smartweigh–Færdiglavet posepakkemaskine

Forfatter: Smartweigh–Roterende pakkemaskine

Forfatter: Smartweigh–Lodret pakkemaskine

Forfatter: Smartweigh–VFFS pakkemaskine

KONTAKT OS
Bare fortæl os dine krav, vi kan gøre mere, end du kan forestille dig.
Send din forespørgsel
Chat
Now

Send din forespørgsel

Vælg et andet sprog
English
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
简体中文
繁體中文
Afrikaans
አማርኛ
Azərbaycan
Беларуская
български
বাংলা
Bosanski
Català
Sugbuanon
Corsu
čeština
Cymraeg
dansk
Ελληνικά
Esperanto
Eesti
Euskara
فارسی
Suomi
Frysk
Gaeilgenah
Gàidhlig
Galego
ગુજરાતી
Hausa
Ōlelo Hawaiʻi
हिन्दी
Hmong
Hrvatski
Kreyòl ayisyen
Magyar
հայերեն
bahasa Indonesia
Igbo
Íslenska
עִברִית
Basa Jawa
ქართველი
Қазақ Тілі
ខ្មែរ
ಕನ್ನಡ
Kurdî (Kurmancî)
Кыргызча
Latin
Lëtzebuergesch
ລາວ
lietuvių
latviešu valoda‎
Malagasy
Maori
Македонски
മലയാളം
Монгол
मराठी
Bahasa Melayu
Maltese
ဗမာ
नेपाली
Nederlands
norsk
Chicheŵa
ਪੰਜਾਬੀ
Polski
پښتو
Română
سنڌي
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Faasamoa
Shona
Af Soomaali
Shqip
Српски
Sesotho
Sundanese
svenska
Kiswahili
தமிழ்
తెలుగు
Точики
ภาษาไทย
Pilipino
Türkçe
Українська
اردو
O'zbek
Tiếng Việt
Xhosa
יידיש
èdè Yorùbá
Zulu
Aktuelt sprog:dansk