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Case 公司新闻
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在吊秤往常运用中,经常会遇到数据不准和对方公司的过磅数值对比过错较大,称重传感器品牌,称重传感器调试经过多方查看也没找出啥原因,这个时分应当考虑一下是不是因为传感器被雷击,或许别的缺点构成的。1 : 称重传感器被雷击这个是最常见的缺点原因了,有时分,被击坏的不只一只,数字外表能立马闪现过错提示,活络查出是哪几只需疑问,模仿吊秤的查看就较为费事一些。2 : 环境要素的影响,吊秤秤假如长期在高温或湿润的环境中运用,构成应变桥路与弹性体之间的绝缘电阻值降低。弹性体疲劳过度,使弹性体失掉应有的应力改动计划。3:称重传感器的弹性体被摔撞过,构成弹性体内发作应力,或许弹性体有些开裂,致使称重载荷作用在弹性体上时,弹性体发作的应变不是线性的,致使数字不准。供桥电压过高,构成电阻应变片过热,使应变片的粘胶受损坏,或使应变片的阻值改动,致使读数不准。4 : 称重传感器蠕变 将安稳称重载荷加到电子吊秤上时,称重闪现值随时刻改动,并且载荷越大、改动越大。习惯上称这种表象为蠕变,发作蠕变的原因主要是粘贴层的要素。 粘贴胶选用不妥,或粘贴胶老化蜕变; 应变片在粘贴时环境湿润,粘贴层过厚以及粘贴层固化不良。5 : 传感器线破损 有时分一些意外划伤或许老鼠啃咬,或许构成传感器线路破损,加上温度湿润氧化环境致使计量不准。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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电阻应变式称重传感器是基于这样一个原理:弹性体(弹性元件,敏感梁)在外力作用下产生弹性变形,使粘贴在他表面的电阻应变片(转换元件)也随同产生变形,电阻应变片变形后,它的阻值将发生变化(增大或减小),再经相应的测量电路把这一电阻变化转换为电信号(电压或电流),从而完成了将外力变换为电信号的过程。   由此可见,电阻应变片、弹性体和检测电路是电阻应变式称重传感器中不可缺少的几个主要部分。下面就这三方面简要论述。一、电阻应变片   电阻应变片是把一根电阻丝机械的分布在一块有机材料制成的基底上,即成为一片应变片。他的一个重    要参数是灵敏系数K。我们来介绍一下它的意义。  设有一个金属电阻丝,其长度为L,横截面是半径为r的圆形,其面积记作S,其电阻率记作ρ,这种材料的泊松系数是μ。当这根电阻丝未受外力作用时,它的电阻值为R:R = ρL/S(Ω(2—1)    当他的两端受F力作用时,将会伸长,也就是说产生变形。设其伸长ΔL,其横截面积则缩小,即它的截面圆半径减少Δr。此外,还可用实验证明,此金属电阻丝在变形后,电阻率也会有所改变,记作Δρ。     对式(2--1)求全微分,即求出电阻丝伸长后,他的电阻值改变了多少。我们有:ΔR = ΔρL/S + ΔLρ/S –ΔSρL/S2 (2—2)用式(2--1)去除式(2--2)得到ΔR/R = Δρ/ρ + ΔL/L – ΔS/S (2—3)   另外,我们知道导线的横截面积S = πr2,则 Δs = 2πr*Δr,所以ΔS/S = 2Δr/r (2—4)   从材料力学我们知道Δr/r = -μΔL/L (2—5)其中,负号表示伸长时,半径方向是缩小的。μ是表示材料横向效应泊松系数。把式(2—4)(2—5)代入(2--3),有ΔR/R = Δρ/ρ + ΔL...
发布时间: 2018 - 03 - 23
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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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