德國SICK傳感器正確使用方法資料分為那些
德國SICK傳感器的結構,范圍,準確度一般的方面來考慮選擇以下。的結構,形式的選擇稱重傳感器的結構的形式的選擇,主要是看的結構和使用的稱重的環境條件。要創建一個低調的體重一般應選用懸臂梁和輪輻式傳感器,整體高度要求不嚴,你可以使用列傳感器。此外,稱重環境非常潮濕,的灰塵,你應該選擇一個更的密封形式;危險的情況下,你應該使用本質安全型傳感器;開銷稱重系統,應該考慮到安全性和過載保護;在高溫環境下使用時,你應該使用水冷卻夾套的稱重傳感器,您應該考慮在高寒地區使用的加熱裝置,傳感器。在選擇的形式,要考慮的因素是便于維護或不是其成本。
德國SICK傳感器其次,選擇的范圍稱重系統的權重值越接近傳感器的額定容量,較高的稱量精度,但在實際使用中,由于存在秤體自重,皮重和振動,沖擊,偏載,其中所述的系統選擇的限制的量的傳感器的原理有很大的不同。作為一般規則,您可以:*單個傳感器的靜態稱重系統:固定負荷(秤臺,容器等)+負荷變化(稱重負載)≤所選傳感器的額定載荷X70%*多傳感器靜態稱重系統:固定負荷(秤臺,容器等)的負載的負載變化(被測量)≤傳感器X70%額定負載的與X的傳感器數量的選擇70%的因素是考慮振動,沖擊荷載分項系數。
應該注意的是:先,選擇傳感器的額定容量,以盡量符合制造商的標準產品線,否則,選擇一個非標準的產品,不僅昂貴,而且還難以替代受損。其次,在同一稱重系統中,不允許選擇不同的傳感器的額定容量,否則系統不能正常工作。此外,所謂的負載的變化(稱重負載)被添加的傳感器的實際負載,如果該值被傳遞到稱重平臺的過程中,乘法和衰減機制之間的力傳感器(如杠桿系統)應考慮其影響。
德國SICK傳感器稱重系統,是能夠滿足要求的精度水平的精度水平的選擇,只要它們能滿足這一要求可以。2500傳感器符合要求,不要用3000度。稱重系統使用了一些相同的形式,相同的額定容量傳感器并行工作,三角洲的錯誤:
德國SICK傳感器其中:三角洲:單一傳感器的誤差; N:傳感器的數量。此外,電子稱重系統一般由三部分組成,稱重傳感器,稱重顯示器和機械結構。當系統1中,作為非自動稱重儀器的容差構成的稱重傳感器誤差(δ)的一部分一般只能達到0.7配料比例。根據式(2 - 12),因為所需要的傳感器的精度是不難作出選擇。
四,一些特殊的要求應該是如何實現的在某些稱重系統中,可能有一些特殊的要求,例如軌道規模小的彈性變形量的測力傳感器,它可以使小的下沉量在稱重秤臺卡車駕駛入和拉出的稱重平臺,減少沖擊和振動。此外,動態稱重系統,不能幫助,但要考慮的固有頻率與稱重傳感器,它是否能滿足動態測量的要求。這些參數,在一般產品沒有。要理解這些技術參數,您應該咨詢制造商,以避免失誤。
德國SICK傳感器釋放殘余應力的穩定性處理方法,除制造工藝流程中常用的溫度老化和電老化處理外,主要有兩種方法,即熱處理法和機械法。
1、德國SICK傳感器多應用于鋁合金測力傳感器,在毛坯加工成彈性元件后進行,主要有反淬火法、冷熱循環法和恒溫時效法。
(1) 德國SICK傳感器的高速蒸汽噴射或放入沸水之中。因深冷與急熱產生的應力方向相反而相互抵消,達到釋放殘余應力的目的。試驗表明,采用液氮———高速蒸汽法可降低殘余應力84%,采用液氮———沸水法可降低殘余應力50%。
(2) 德國SICK傳感器可使殘余應力下降90%左右,并且組織結構穩定,微量塑性變形抗力高,尺寸穩定性。釋放殘余應力的效果如此,一是因為加熱時原子熱運動能量增加,點陣畸變減小或消失,內應力下降,上限溫度越高,原子熱運動越大塑性越,越有利于殘余應力釋放。二是因為冷熱溫度梯度產生的熱應力與殘余應力相互作用,使其重新分布而獲得殘余應力下降的效果。
(3) 德國SICK傳感器時效即可消除機械加工產生的殘余應力,又能消除熱處理引入的殘余應力。LY12硬鋁合金在200℃高溫下恒溫時效時,殘余應力釋放與時效時間關系表明,保溫24小時,可使殘余應力下降50%左右。
2、德國SICK傳感器電路補償與調整和防護密封后,基本形成產品時進行。主要工藝有脈動疲勞法、載靜壓法和振動時效法。
(1) 德國SICK傳感器安裝在低頻疲勞試驗機上,施加上限為額定載荷或120%額定載荷,以每秒3~5次的頻率進行5000~10000次的循環。可有效的釋放彈性元件、電阻應變計、應變粘結劑膠層的殘余應力,提高零點和靈敏度穩定性的效果為。
(2) 德國SICK傳感器理論上適用于各種量程,但在實際中以鋁合金小量程測力傳感器應用較多。其工藝是:在的標準砝碼加載裝置中或簡易的機械螺旋加載設備上,對測力傳感器施加125%額定載荷,保持4~8小時,或施加110%額定載荷,保持24小時,兩種工藝都可以達到釋放殘余應力,提高零點和靈敏度穩定性的目的。由于載靜壓工藝所用設備簡單,成本低,效果,為鋁合金測力傳感器制造企業廣泛采用。
德國SICK傳感器根據測量對象與測量環境確定傳感器的類型。要進行—個具體的測量工作,先要考慮采用何種原理的傳感器,這需要分析多方面的因素之后才能確定。因為,即使是測量同一物理量,也有多種原理的傳感器可供選用,哪一種原理的傳感器更為合適,則需要根據被測量的特點和傳感器的使用條件考慮以下一些具體問題:量程的大小;被測位置對傳感器體積的要求;測量方式為接觸式還是非接觸式;信號的引出方法,有線或是非接觸測量;傳感器的來源,國產還是進口,能否承受,還是自行研制。在考慮上述問題之后就能確定選用何種類型的傳感器,然后再考慮傳感器的具體性能指標。
2.靈敏度的選擇
德國SICK傳感器通常,在傳感器的線性范圍內,希望傳感器的靈敏度越高越。因為只有靈敏度高時,與被測量變化對應的輸出信號的值才比較大,有利于信號處理。但要注意的是,傳感器的靈敏度高,與被測量無關的外界噪聲也容易混入,也會被放大系統放大,影響測量精度。因此,要求傳感器本身應具有較高的信噪比,盡量減少從外界引入的于擾信號。傳感器的靈敏度是有方向性的。當被測量是單向量,而且對其方向性要求較高,則應選擇其它方向靈敏度小的傳感器;如果被測量是向量,則要求傳感器的交叉靈敏度越小越。
3.響應特性(反應時間)
德國SICK傳感器的頻率響應特性決定了被測量的頻率范圍,必須在允許頻率范圍內保持不失真的測量條件,實際上傳感器的響應總有—定延遲,希望延遲時間越短越。傳感器的頻率響應高,可測的信號頻率范圍就寬,而由于受到結構特性的影響,機械系統的慣性較大,因有頻率低的傳感器可測信號的頻率較低。在動態測量中,應根據信號的特點(穩態、瞬態、隨機等)響應特性,以免產生過火的誤差。
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