在材料力学中ΔL/L称作为应变,记作ε,用它来表示弹性往往显得太大,很不方便常常把它的百万分之一作为单位,记作με。这样,式(2--6)常写作:ΔR/R = Kε (2—8)二、弹性体弹性体是一个有特殊形状的结构件。它的功能有两个,首先是它承受称重传感器所受的外力,对外力产生反作用力,达到相对静平衡;其次,它要产生一个***的应变场(区),使粘贴在此区的电阻应变片比较理想的完成应变枣电信号的转换任务。以称重传感器的弹性体为例,来介绍一下其中的应力分布。它们可以测量静态和动态的重量。合肥微型称重传感器
公式如下:C=K0×K1×K2×K3(Wmax+W)/N式中 C一单个传感器的额定量程W一秤体自重Wmax一被称物体净重的最大值N一秤体所采用支撑点的数量K0一保险系数,一般取1.2~1.3之间K1一冲击系数K2一秤体的重心偏移系数K3一风压系数使用环境称重传感器实际上是一种将质量信号转换成可测量的电信号输出装置。用传感器首先要考虑传感器所处的实际工作环境,这点对于正确选用传感器至关重要,它关系到传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命,乃至整个衡器的可靠性和安全性。一般情况下,高温环境对传感器造成涂覆材料融化、焊点开化、弹性体内应力发生结构变化等问题;粉尘、潮湿对传感器造成短路的影响;在腐蚀性较高的环境下会造成传感器弹性体受损或产生短路现象;电磁场对传感器输出会产生干扰。相应的环境因素下我们必须选择对应的称重传感器才能满足必要的称重要求南京微型称重传感器参数取决于具体的型号和应用需求。
振弦式传感器的弹性元件是弦丝。当承重台上加有被测物时,V形弦丝的交点被拉向下,且左弦的拉力增大,右弦的拉力减小。两根弦的固有频率发生不同的变化。求出两根弦的频率之差,即可求出被测物的质量。振弦式传感器的准确度较高,可达1/1000~1/10000,称量范围为100克至几百千克,但结构复杂,加工难度大,造价高。音叉式传感器的弹性元件是音叉。音叉端部固定有压电元件,它以音叉的固有频率振荡,并可测出振荡频率。当承重台上加有被测物时,音叉拉伸方向受力而固有频率增加,增加的程度与施加力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出重物施加于音叉上的力,进而求出重物质量。音叉式传感器耗电量小,计量准确度高达1/10000~1/200000,称量范围为500g~10kg。
用分项指标表示法在介绍称重传感器技术参数时,传统的方法是采用分项指标,其优点是物理意义明确,沿用多年,熟悉的人较多。我们现在列出其主要项目如下:额定容量生产厂家给出的称量范围的上限值。额定输出(灵敏度)加额定载荷时和无载荷时,传感器输出信号的差值。由于称重传感器的输出信号与所加的激励电压有关,所以额定输出的单位以mV/V来表示。并称之为灵敏度。灵敏度允差传感器的实际稳定输出与对应的标称额定输出之差对该标称额定输出的百分比。非线性由空载荷的输出值和额定载荷时输出值所决定的直线和增加负荷之实测曲线之间比较大偏差对于额定输出值的百分比。滞后允差从无载荷逐渐加载到额定载荷然后再逐渐卸载。在同一载荷点上加载和卸载输出量的比较大差值对额定输出值的百分比。重复性误差在相同的环境条件下,对传感器反复加荷到额定载荷并卸载。加荷过程中同一负荷点上输出值的比较大差值对额定输出的百分比。蠕变在负荷不变(一般取为额定载荷),其它测试条件也保持不变的情形下,称重传感器输出随时间的变化量对额定输出的百分比。 主要有S型、悬臂型、轮辐式、板环式、膜盒式、桥式、柱筒式等几种样式。
设有一带有肓孔的长方体悬臂梁。肓孔底部中心是承受纯剪应力,但其上、下部分将会出现拉伸和压缩应力。主应力方向一为拉神,一为压缩,若把应变片贴在这里,则应变片上半部将受拉伸而阻值增加,而应变片的下半部将受压缩,阻值减少。下面列出肓孔底部中心点的应变表达式,而不再推导。ε = (3Q(1+μ)/2Eb)*(B(H2-h2)+bh2)/ (B(H3-h3)+bh3) (2--9)其中:Q--截面上的剪力;E--扬氏模量:μ—泊松系数;B、b、H、h—为梁的几何尺寸。需要说明的是,上面分析的应力状态均是“局部”情况,而应变片实际感受的是“平均”状态。它利用电容器振荡电路的振荡频率f与极板间距d的正比例关系工作。合肥微型称重传感器
微型称重传感器对温度、湿度等环境因素敏感。合肥微型称重传感器
微型称重传感器是科技进步的产物,它以其独特的性能和广泛的应用,在现代社会中扮演着重要的角色。其主要优势在于能够在极小的空间内实现高精度的重量测量,为各种设备和系统提供了关键的感知能力。从技术层面分析,微型称重传感器融合了多种先进技术。在材料科学方面,采用了具有优异机械性能和电学性能的新型材料,如纳米材料、压电材料等,以提高传感器的灵敏度和稳定性。在电子技术方面,运用了高度集成的电路设计和低功耗芯片,实现了传感器的小型化和智能化。同时,借助于先进的算法和软件,对传感器输出的信号进行精确处理和分析,提高了测量的准确性和可靠性。在实际应用中,微型称重传感器展现出了强大的适应性。在智能家电领域,如智能电饭煲、智能净水器等产品中,它可以实时监测食材或水的重量,实现智能化的烹饪和用水控制;在工业自动化生产线上,用于对零部件的重量检测和筛选,确保产品质量的一致性;在科研实验中,能够对微观世界的物体进行精确称重,为前沿科学研究提供有力的数据支持。合肥微型称重传感器
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