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Como funciona a balança multicabeçal? (princípio)

2022/10/13

Autor: Smartweigh–Peso Multihead

Uma balança multicabeça é uma máquina que transforma a energia cinética de uma maneira para outra. Especificamente, uma balança multicabeça é um sensor de força que converte energia mecânica (como força de suporte, encolhimento, pressão de trabalho ou torque) em sinais eletrônicos que podem ser medidos com precisão. A força compressiva do sinal de dados muda com a força compressiva da força de liberação.

Existem três tipos básicos de balança multicabeça com base no sinal de dados de saída: medidor de tensão hidráulico, pneumático e de resistência. O tipo mais comum de balança usado na produção industrial é a balança multicabeçal com deformação embutida. A balança multicabeçal com extensômetro de resistência consiste em um corpo de material metálico sólido (ou "componente amarelo elástico") que fixa o extensômetro de resistência.

O invólucro é geralmente feito de alumínio, aço carbono ou chapa de aço inoxidável, tornando-o muito resistente, mas muito dúctil. O comportamento da balança multicabeçote se deforma ligeiramente quando a balança é aplicada, mas retorna à sua forma original, a menos que seja uma carga. A fim de responder melhor à mudança da forma do corpo, o extensômetro de resistência também muda sua aparência.

Isso, por sua vez, causa a transição de resistência do medidor de deformação de resistência, que pode ser medido com precisão como a transição de tensão operacional. Como tais transições na saída estão positivamente relacionadas ao peso líquido liberado, o peso líquido do item pode ser determinado a partir da transição da tensão operacional. Como funciona a balança multicabeçal? Para responder "Como funciona uma balança multicabeça?" você deve primeiro entender "Como funciona um extensômetro de resistência?" Um medidor de tensão de resistência é um dispositivo que mede com precisão a transição de um resistor quando uma força é liberada.

Um medidor de tensão de resistência típico consiste em uma malha de arame muito fina, definida em um padrão de grade, fazendo com que o resistor de fio se transforme quando a força de deformação é liberada ao longo de um eixo. Existem vários tipos de extensômetros de resistência para escolher: Extensômetro de resistência linear: A linha de energia conectada à parte traseira do extensômetro de resistência é paralela à borda do extensômetro de resistência. Isso é usado para medir com precisão a tensão radial e a tensão de flexão.

Extensômetros de resistência de corte: As linhas de energia conectadas à parte traseira dos extensômetros de resistência são dispostas em ambos os lados da estrutura de pressão de trabalho em uma orientação de 45o. Isso é usado para medir com precisão a tensão de corte. Extensômetros de resistência são geralmente usados ​​em conjunto com um grande número de extensômetros de resistência para melhorar a precisão.

Um medidor de tensão de resistência de amplificador de potência digital é chamado de um quarto de ponte, dois medidores de tensão de resistência de amplificador de potência digital são chamados de meia ponte e quatro medidores de tensão de resistência de amplificador de potência digital são chamados de ponte completa. As transições do resistor do medidor de tensão de resistência não são o mesmo que sobrecarregar uma bateria recarregável em uma força de suporte. A distância de tensão torna o extensômetro de resistência macio e alongado, levantando o resistor.

A força de aperto encurta a espessura do medidor de tensão de resistência e reduz a resistência. O extensômetro de resistência é fixado na parte traseira fina (suporte fixo), que é imediatamente fixado ao módulo de pesagem, permitindo que o extensômetro de resistência sinta a força de deformação da balança multicabeçal. A transição do resistor medida com precisão por um único medidor de tensão de resistência é muito pequena, cerca de 0,12°.

A sensibilidade do módulo de carga aumenta com o número de extensômetros liberados. Uma boa maneira de transformar essa pequena mudança em algo mais concebível é interligá-los como pontes de pesagem inteligentes. Tipos de extensômetros de resistência Os extensômetros de resistência são dispostos em diferentes orientações, e o fato está no tipo de força que é medida com precisão.

Tensão de flexão, tensão de cisalhamento, tensão radial, torque e pressão de trabalho são todos medidos com precisão usando um arranjo racional especial de medidores de tensão de resistência. O circuito da ponte de pesagem inteligente é equipado com quatro resistores de equalização e usa a tensão operacional de excitação conhecida, conforme mostrado abaixo: 5 é a tensão operacional estável conhecida e VO é medido com precisão. Se todos os resistores estiverem balanceados, isso significa que R1/R2R3/R4 e depois VO é zero.

Se houver uma mudança em um dos valores de resistência, haverá uma mudança resultante no VO, que pode ser medido com precisão e expresso usando a lei de Ohm. A Lei de Ohm enfatiza que a quantidade de corrente (I, em amperes) que passa por um condutor elétrico entre dois pontos está positivamente relacionada à tensão operacional (V) entre os dois pontos. O resistor (R, medido com precisão em ohms) é introduzido como uma definição de variável nessa associação e nada tem a ver com o fluxo de corrente.

A lei de Ohm é expressa na fórmula I=V/R. Quando aplicado às 4 tiras de papel do circuito de alimentação da ponte de pesagem Smart, as equações resultantes são: Na balança multicabeçal, esta resistência é substituída por um extensômetro de resistência na substituição da força de suporte e na medição precisa da contração. Quando a força é liberada para a bateria recarregável pesada, os resistores em cada medidor de tensão de resistência mudam e o VO é medido com precisão.

A partir das informações de dados resultantes, o VO pode ser facilmente especificado usando o sistema de equações acima.

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