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技術支持
  • 機械上使用的傳感器型式多種多樣, 但應用較多的還是電阻式傳感器。電阻應變片式張力傳感器內部電路一般是橋式電路。電阻作為轉換元件,電阻阻值的變化最終以信號的形式輸出。因具有結構簡單、線性和穩定性好 、輸出精度高等特點 , 在實際中越來越受到重視。其采用的敏感元件是彈性測試元件,主體就是一個彈性體 。其中彈性體的結構形狀與相關尺寸對張力傳感器性能的影響極大。如果張力傳感器的彈性體設計不合理, 無論彈性

  • 張力傳感器零點輸出調整的方法是在無外載荷作用時,測量出零點輸出值,根據零就出值的極性和大小,判斷零點輸出調整電阻R應串入哪個橋臂,串入多少電阻才能使電橋航于平衡狀態。零點輸出調整電路如圖5-1所示。圖5-1零點輸出調整電路由于張力傳感器零點輸出調整電阻Rz是串聯在電橋的橋臂上,因此對其精度和穩定性要求比較嚴格,主要是電阻率p要高,電阻溫度系數α要小,應變靈敏系數K要低。一般多采用直徑為φ0.10~

  • 當筒式張力傳感器上、下端面均勻受力時,在彈性體貼片部位的整個圓周上應力 ( 應變 ) 的分布是均勻的。當上、 下兩個端面上受力情況發生變化后,力在兩個端面的作用情況不再是均勻分布的, 這時彈性體貼片部位圓周上應力( 應變 ) 的分布情況就難以預料了。如果筒式張力傳感器彈性體的高度與直徑之比在一定范圍之內 ( 如小于或等于 2 . 5),彈性體貼片部位圓周上的應力(應變 ) 基本上還是均勻分布。但是

  • 張力傳感器和各類傳感器出廠一般給的參數只有傳感器的的技術參數,包括最重要的量程,靈敏度,精度指標,還有接線定義,那么對于一個沒有使用過張力傳感器的使用者來說,如何做后期信號處理?這是一個需要學習的問題;首先,我們需要了解的是傳感器的原理,應變式傳感器的原理一般是惠斯登電橋,從傳感器的出廠標定證書上的接線定義可以知道他的橋路需要如何供電,是多少輸對應滿量程;舉例說明某傳感器的參數如下:量程: 100

  • 一、貼片后存在虛空現象,造成張力傳感器應變計零點漂移。這一現象主要表現為對光檢查時, 就會發現張力傳感器應變計基底背面有異物感、發花,同時用軟的物體對應變計施加力時,應變計電阻值就會發生變化,而去掉時,阻值很快就會恢復。而由千虛空,造成應變計加電時局部熱量增加產生熱漂移所致。 二、貼片時膠層太厚或貼片后產生膠棱、鼓包等,造成張力傳感器應變計零點漂移。這一現象主要表現為應變計背部有層次感、

  • 如果在張力傳感器應變計表面焊接引線,焊接前應用水砂紙或含砂橡皮輕輕擦除焊端表面殘留膠液和氧化物,并清洗干凈,方便焊接,避免破壞焊端;焊接溫度不能太高(常溫應變計不能超過250℃),焊接時間不能太長,應迅速焊接,避免高溫對張力傳感器的應變計焊端產生損傷,降低絕緣強度等。焊接引線應采用柔軟,材質不能太硬的線材,以免長時間受力時,線材損壞或脫落;盡量在應變計焊端和接線端子之間的連接線上留出應力釋放環,避

  • 在機械零件或構件的測試過程中, 通常認為應力( 應變) 在零件或構件上是規則分布的 , 如果零件或構件的截面形狀不發生變化 , 不必考慮應力 ( 應變) 分布不規則的問題。其實, 在機械零件或構件的設計中 ,對于應力 ( 應變) 不規則分布的問題并非不予考慮 ,而是通過強度計算中的安全系數將其包容在內了 。而對于測力傳感器來說, 它是通過電阻應變片測量彈性體上貼片部位的應變來測量被測力的大小。若要

  •        在電阻應變計的各種安裝方法中,粘貼法應用最多。應變計粘貼質量的好壞,是決定張力傳感器應變測試成功與否的關鍵因素之一,因此,粘貼時必須嚴格按照粘貼的工藝流程進行操作。 (1)應變計選擇;(2)膠粘劑選擇;(3)構件打磨;(4)表面清洗;(5)畫線定位;(6)應變計清洗;(7)涂敷底膠;(8)應變計粘貼;(9)加溫固化;(10)貼片質量檢

  • 由一個或多個能在受力后產生形變的彈性體,和能感應這個形變量的電阻應變片組成的電橋電路(如惠斯登電橋),以及能把電阻應變片固定粘貼在彈性體上并能傳導應變量的粘合劑和保護電子電路的密封膠等三大部分組成三維力傳感器。彈性體的材料    三維力傳感器彈性體材料,一般選用金屬材質,可選用的材質大部分為鋁合金材質、合金鋼材質及不銹鋼材質。合金材質既有剛度保證形變一致及形變恢復,又

  •  1、外形小的張力傳感器一般都是裝在小的包裝盒里。包裝盒內有符合張力傳感器外形特征的襯托。這種情況下傳感器在運輸途中一般是不容易損壞的,所以我們只要再加一個大紙箱就可以放心發出。    2、外形尺寸大的傳感器,尤其是非標產品。這個是非常頭疼的事情。因為每個傳感器都有出線孔,相對于傳感器質量大的情況下,如果傳感器包裝的不得當,最先損壞的就是傳感器的出線。這個損

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