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Case 公司新闻
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随着建筑业的发展,建筑施工的机械化程度逐年提高,塔式起重机(简称塔机)作为一种能够实现垂直和水平运输物料的机械,特别是因其起升高度高、起升重量大、工作幅度大等特点,在建筑业得到了广泛的应用。但是,由于塔机结构较庞大,并伴有高空作业,所以容易发生塔机倾翻事故。这些事故不仅影响了建筑施工的进度,而且给国家和人民的带来了巨大的生命和财产损失。目前塔式起重机安装有安全限位装置,主要包括起重量限位器、起重力矩限位器、幅度限位器、起升高度限位器、回转限制器。安全装置的作用在于塔机在使用过程中一旦超过设定的数值自动切断电源,防止塔机事故的发生。导致塔机倾翻更重要的是对塔机隐患的检查不到位,虽然塔机上安装有安全限位装置,但检查不到某些隐患的存在,在吊装或特定情况下使得危险因素加剧,最终导致塔身倾角过大引起塔机倾翻。所以,如何有效地检测塔身在使用之前及使用过程中倾角的大小,当倾角大于某一临界状态时及时报警可以有效的预防塔机倾翻事故的发生。在塔式起重机防倾翻监控仪中,其中主要的一部分是倾角测量装置。倾角测量装置的作用在于实时测量塔身倾斜的角度。由于塔身顶端的倾角变化很小,倾角测量装置采样频率要在0.5-10Hz范围内,测量精度高于0.05度。同时要过滤掉塔顶震动引起的噪声、保证通信可靠、判断准确。首个垂直实效的互联网+传感器行业平台,为全球范围内的行业客户提供专业传感器选型及购买服务!找传感器,上必优网http://www.buysensor.com/
发布时间: 2018 - 03 - 23
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选择一个高质量的称重传感器是称重控制器获取称量精度的每一步,称重传感器(也称为负荷传感器或转换器)是一种加工金属弯曲负载的机械力转换成机械力成电信号,弯曲不超过金属的弹性和由键合在点单元上的应变计测得的。是一块加工金属的弯曲与负载的机械力和机械力转换成电信号。弯曲不超过金属的弹性和测量应变计粘贴在电池上的点。只要负载施加在负载单元的适当的位置,应变计提供成比例的电信号。在关键指标的称重传感器,将提供准确的重量信息是:非线性:称重传感器的额定输出为±0.018%。迟滞:称重传感器的额定输出为±0.025%。不可重量性:称重传感器的额定输出为±0.01%。蠕变:在5分钟的称重传感器的额定输出±0.01%。温度对输出的影响:±0.0008%的负载每华氏度。温度影响零点:±0.001%的负载电池的额定输出每华氏度。了解规格:虽然每个规格并不一定适用于你的称重控制器的安装,重要的是要了解每一个规格来确定称重传感器的综合精度。非线性是测力传感器的校准曲线的距离与称重传感器,从零开始负荷和小区的最大额定容量结束的直线的最大偏差。非线性测量细胞的称量误差在其整个工作范围内。为± 0.018 %的最坏情况下的非线性规范看到了称重传感器的全部范围内。较小上的测力传感器的重量变化,较小的距离的非线性引起的误差。滞后是称重传感器输出读数的相同的施加负荷之间的差 - 由通过减小来自称重传感器的最大额定容量的负载从零,其他增加负载获得的一个读数。与非线性,最坏情况下的± 0.025%滞后规范被看到在负载单元的全范围内,并且具有小的重量变化所造成的滞后误差减小。在应用程序中,如配料,在那里你通常只在灌装需要精确的重量测量,你可以忽略造成滞后的错误。迟滞误差通常分为在称重传感器的校准曲线不同的区域比非线性误差。因此,...
发布时间: 2018 - 03 - 23
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内在膜蛋白(IMP)不仅很难从细胞膜中提取出来,且具有典型的不稳定性,该特性使得对IMP的研究极富挑战性。生物传感器的表面化学物质通常需要依据每个IMP的独特要求进行定制,因此不得不进行大量的测定开发。石墨烯生物传感器可加速药物和生物治疗的研发。据麦姆斯咨询报道,全球领先的石墨烯生物传感器制造商Nanomedical Diagnostics,近期推出了新型疏水固载生物传感器——FLEX,可与该公司Agile R100非标记型个人测定系统组合使用。这款新型生物传感器可加快表面化学定制,从而缩短了IMP研究人员获得可靠体外动力学数据所需的时间。新型FLEX Agile R100生物传感器Nanomedical Diagnostics的首席执行官Ross Bundy解释道:“FLEX生物传感器提供了一种扁平的、高度一致的疏水表面,该表面能够快速固定膜的成分,这样既无需耗费大量时间也减少了易错连接子化学(Linker Chemistry)。由于FLEX生物传感器无需标签和标记步骤,因此省去了大量修饰工作,可直接对天然蛋白质进行测定。这样就使测定工作前所未有的灵活,同时还拥有固定所有蛋白质、膜组分或脂单层的‘超能力’。”将这款新型生物传感器与对样本和材料要求较低的Agile R100动力学表征平台(kinetic characterization platform)相结合,即使面对微量量目标蛋白的研究也奖变得很容易。二者相结合的情况下,疏水表面的空前一致性可提高数据可靠性,同时取消标签或标记可大大降低蛋白质工程的要求,因此就可让极富挑战的IMPs在更接近天然的状态下进行研究。与所有Agile R100生物传感器一样,FLEX芯片是可再生的,且具有较高的成本效益。Agile R100的单样本格式(single-sample format)可让研究人员直接将样本应用于传感器表面,以减少过...
发布时间: 2018 - 03 - 21
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3月21日消息,据国外媒体报道,世界三大智能手机零部件制造商均表示,大多数Android手机到2019年才能复制苹果iPhone面部识别技术Face ID背后的3D传感器功能。在未来几年内,相关技术的市场价值将达到数十亿美元,而三星和其他Andriod智能手机制造商不得不为此而扼腕叹息。在过去的十年时间里,智能手机每年的出货量约为15亿部。而新功能的开发一直是过去十年全球智能手机市场份额争夺战的核心,苹果则凭借其庞大的研发支出而经常处于领先地位。譬如2013年9月,苹果新发布的iPhone 5S手机Home键配置了指纹传感器功能。而苹果公司最大的竞争对手三星,直到来年4月份才在Galaxy S5中提供了同样的功能,其他Andriod智能手机厂商则紧随其后采用了指纹传感器功能。同样,3D传感器技术有望增强新一代手机的功能,实现精准安全的面部识别,同时能够确保支付的安全性,支持手势感知以及身临其境的购物和游戏体验。科技研究机构Gartner预测,到2021年,40%的智能手机将配备3D摄像头,这种设备也能够应用于增强现实,将数字图像叠加在现实环境中。Gartner分析师Jon Erensen表示:“3D传感器功能对于增强现实技术来说非常重要。我认为这是你不被市场遗忘的事情。”根据智能手机零部件制造商Viavi Solutions Inc、Finisar Corp以及Ams AG的数据,关键手机零部件的技术瓶颈意味着3D传感器技术的大规模采用直至明年才会到来,离之前的业界预期有一定差距。这意味着中国智能手机制造商华为,小米和其他公司在3D传感器技术方面要落后苹果差不多两年时间。苹果去年9月份发布的iPhone X旗舰版手机配置了Face ID面部识别功能。特别提及的是,目前Android智能手机制造商正在竭力寻找垂直腔表面发射激光器VCSEL芯片的供应链,这是苹果Face ID硬...
发布时间: 2018 - 03 - 21
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当前,非接触式位移传感器技术在需要精密测量的应用领域中快速普及。客户需要完成微米甚至亚微米级别测量,同时可以检测无法用常规接触检测方式检测的被测物体。这些材料包括硅片,玻璃,塑料,微型电子和医疗组件,以及食品表面。非接触位移传感器技术的普及推动了新技术的发展,包括改造现有技术以满足新的测量要求,并提高测量精度和分辨率。非接触位移传感器具有各种形状,尺寸和测量原理。在实践中,德国米铱公司电涡流位移传感器,激光位移传感器,电容位移传感器和光谱共焦位移传感器使用得最为广泛。因此,在为不同测量任务选择最合适的位移传感器时,工程师应该更好地理解每种位移传感器的优点和局限性。电涡流测量原理是一种电感测量方法。探头中的线圈被供应交流电,这使得在线圈周围形成磁场。如果在这个磁场中放置了一个导电物体,就会产生涡流 - 根据法拉第感应定律形成一个电磁场。控制器计算从传感器线圈传输到目标材料的能量变化,并将其转换为位移测量。电涡流位移传感器的优点是这种测量方法可以用于所有的金属,包括铁磁和非铁磁金属。与其他技术相比,电涡流位移传感器的尺寸相对较小,由于本质上讲,电涡流位移传感器需要测量传感器和电缆的电阻量,温度范围相对允许较高。该技术精度高,不受灰尘,潮湿,油污,高压以及量程范围内其他导电材料的影响。但是,输出和线性度取决于目标的电磁特征。因此,对于高精度测量,需要对被测物进行单独的线性化校准。电涡流位移传感器最大电缆长度为15米。量程越大,传感器直径越大。电容位移传感器原理,传感器和目标就像一个理想的平行板电容一样工作。两个平板电极由传感器和相对的被测目标形成。如果恒定频率的交流电流流经传感器电容器,则传感器上的交流电压幅度与电容器电极之间的距离成正比。在放大器电路中同时产生一个可调节的补偿电压。两个交流电压解调后,差值被放大并作为模拟信号输出。由于传感器的结构类似于一个保护环电容,...
发布时间: 2018 - 03 - 21
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