荷重元传感器

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荷重元传感器相关的厂商

  • 安徽天光传感器有限公司创建于1991年,占地面积22000平方米。主要研发、生产、销售:称重传感器,电力覆冰检测传感器,扭矩传感器,拉力传感器,轴销传感器,压力传感器,拉压力传感器以及相配套测控仪表等产品。二十多年来天光不断吸取国内外的先进技术,引进国外领先的设备与工艺,学习与吸收现代企业管理理念,先后研发、生产了百余种测力传感器及配套仪器仪表,产品广泛应用于军工、航空航天、油田、交通、医药、冶金建材、教学等行业的计量与自动化过程中的检测等方面,其半导体应变计的生产工艺、设备及产量为国内领先,已申报发明专利。2008年我公司荣幸为北京奥运会主体育场鸟巢提供专用传感器,并获得好评。 陈圆圆180 5523 0933
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  • 上海鑫杰传感测控科技有限公司位于上海市徐汇区漕河泾开发区,是一家从事传感器和系统工程的研发/生产/及销售的高科技公司,公司专业生产各种称重/压力/扭矩/位移等传感器,变送器和承接与之配套的自动化控制系统。在力敏传感器行业领导数10年。公司主要的产品有:称重传感器,荷重传感器,拉力传感器,悬臂传感器 ,张力传感器 ,压力传感器/变送器,扭矩传感器,位移传感器,起重量限制器,力矩限制器及各类智能数显仪表等。广泛应用于油田、化工、汽车、起重机械、建设、建材、机械加工、热电、军工、交通等领域。
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  • 常州科达传感器成套设备有限公司是专业生产冶金工业自动化生产线上在线位置检测仪的知名厂家,研制并开发出性能优良的几十种并能代替国内外同给产品的位置传感器,先后被武钢、攀钢、唐钢等100多家钢铁企业选用,并成为北京钢铁设计院位置传感器定点生产单位。
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荷重元传感器相关的仪器

  • 荷重(称重)传感器 KULITEBG系列固态力传感器0234系列土壤压力元LQ-080U系列土壤应变仪
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  • HZ-PY旁压荷重传感器 高-189- 经-5221 徐州海河水文设备有限公司-理-2605 一、特点与用途: HZ-PY旁压荷重传感器安装方便、操作简单、维修容易,通过测量测量钢丝绳上的拉力所产生的张力,计算成启闭机的荷载二、产品结构示意图: 三、技术参数:参数 单位 技术指标 灵敏度 mV/V2.0±0.01非线性 ≤ %FS±0.05滞后 ≤ %FS±0.05重复性 ≤ %FS±0.03蠕变 ≤ %FS / 30min±0.03零点输出 ≤ %FS±1零点温度系数 ≤ %FS / 10℃±0.02灵敏度温度系数 ≤ %FS / 10℃±0.02工作温度范围 ℃ -20℃ ~ +80 ℃输入电阻 Ω380±2Ω输出电阻 Ω350±2Ω安全过载 %FS150%FS绝缘电阻 MΩ≥5000 MΩ(50 VDC) 推荐激励电压 V10V ~ 15V 变送器是将荷重传感器产生的毫伏信号转换成抗干扰能力强、传输距离远的4-20mA电流信号的转换、输出设备。变送器与荷重传感器与仪表的联接接线定义+24VG电流输出尾线线色红黑黄 四、安装示例
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  • 荷重传感器荷重传感器是通过检验受力载体所受的载荷来完成对起重机载重量的测量。传感器以mV模拟量输出供信号转换变送装置采集。经变送器信号处理后以4~20 mA信号输出。可直接供仪表或PLC及其它系统采集。适用于各种卷扬式启闭机、桥门式起重机、电动葫芦的荷载测量。1、螺杆机用超载保护器安装与螺杆启闭机的基座下,每一边各装置一只超载保护装置,通过两边的固定螺丝分别于基座和底角相连接, 每台螺杆启闭机安装两只超载保护装置(或一边使用相同尺寸的钢制件)。利用荷重传感器正反受力的原理来实现螺杆机过载保护:安装方式1:安装与螺杆机机架中间,上下通过拉压传感器连接,通过基座受力反应到传感器来实现启闭机升降过程中的超载控制 安装方式2:安装与螺杆机机架底部,上下通过拉压传感器连接,通过基座受力反应到传感器来实现启闭机升降过程中的超载控制 技术参数:2、JB-HZ-ZX轴销式荷重传感器轴销式传感器可根据不同用途方便地安装在两金属结构联接处的挂钩、索具卸扣、动滑轮(组)、定滑轮(组)、楔形接头、钢索索节、船用索具、开式螺旋扣、拉杆头部和叉形接头、连接叉、吊环、钢轮的轴孔内,既能起到替代原有轴的功能,又起到称重测力传感器的作用,从而使整个称重测力控制系统的机械部件大大简化。传感器与控制器及仪表组成超载限制系统后,将具有声光报警并切断起重机起升回路电源的功能。用户若定制高精度传感器,则还将具有称重功能(即精确显示起吊重量)。 主要技术参数表参数单位技术指标参数单位技术指标灵敏度mv/v1-2.0±0.05工作温度范围℃-20℃~+80℃非线性≤%F.S±0.1输入电阻Ω750±20Ω滞后≤%F.S±0.1输出电阻Ω700±5Ω重复性≤%F.S±0.05安全过载≤%F.S150%F.S零点输出≤%F.S±1绝缘电阻MΩ≥2000 MΩ(50VDC)激励电压V5V-12V输出信号mv0-20mv精度G5材质优质合金钢荷重产品图 3、JB-HZ-PY旁压式荷重传感器JB-HZ-PY旁压式张力传感器为双孔剪切梁结构,安装与钢丝绳上,具有安装简单、操作方便维修容易等优点。用于测量钢丝绳的张力,钢丝绳通过U型螺栓固定在传感器上,当钢丝绳受到拉力,力通过导向作用于传感器上。主要适应于起重、水利、煤矿等行业的超载控制与过程显示。尺寸如表2所示:主要技术参数表参数单位技术指标参数单位技术指标灵敏度mv/v1.0±0.05工作温度范围℃-20℃~+80℃非线性≤%F.S±0.3输入电阻Ω350±20Ω滞后≤%F.S±0.3输出电阻Ω350±5Ω重复性≤%F.S±0.3安全过载≤%F.S150%F.S零点输出≤%F.S±1绝缘电阻MΩ≥2000 MΩ(50VDC)激励电压V10V-15V信号输出mv0-20mv表2钢丝绳拉力量程钢丝绳直径HLL1BB11t1tØ 6-141171601876452t1tØ 10-181171601876455t2tØ 16-2611716018764510-20t5-10tØ 24-36170260181086820t10tØ 24-361752721811272 4、JB-HZ-ZCZ轴承座式荷重传感器JB-HZ-ZCZ型系列传感器主要安装于轴承座下,也可用于在其它结构形式下,是主要测量压力的一种传感器。传感器为平板式双剪切结构,过载能力强,受力状态稳定,横向干扰小等优点。适应于起重、水利等行业。主要技术参数参数单位技术指标参数单位技术指标灵敏度mv/v1.0-2.0±0.05工作温度范围℃-20℃~+80℃非线性≤%F.S±0.1输入电阻 Ω750±20Ω滞后≤%F.S±0.1输出电阻Ω750±5Ω重复性≤%F.S±0.05安全过载≤%F.S150%F.S零点输出≤%F.S±1绝缘电阻MΩ≥5000 MΩ(50VDC)激励电压V10V-15V信号输出mv0.20mv尺寸如下表,订货型号标注例如“JB-HZ-ZCZ -10t” JB-HZ-ZCZ-1.5t JB-HZ-ZCZ -2.5t JB-HZ-ZCZ - 4t-10t A350410410B310355355C385050D7510100L152182212L 1100130160L 2406060ф 1ф17ф21ф21 标准系列尺寸表起重量( t ) 滑轮倍率 传感器规格 фH H1 L4 L5 L1 L2 L3 M h ф1 ф2 E F L9 5,10 2,3 1.5 140 300 149 140 300 355 220 55 0 16 22 148 75 45 7 16,20 3,4 2.5 170 320 144 210 355 420 300 55 0 18 22 178 100 70 7 32 4 4 200 400 204 200 410 490 300 65 0 18 22 208 100 70 7 50 5 5 200 460 264 200 460 520 300 65 0 18 22 208 100 70 7 75 5 7.5 200 400 204 200 410 490 300 65 0 18 22 208 100 70 7 75(B) 5 7.5 200 320 124 200 300 420 300 / / 22 37 212 100 66 10 八五系列尺寸表起重量( t ) 滑轮倍率 传感器规格 фH H1 L4 L5 L1 L2 L3 M h ф1 ф2 E F L9 5,10 2,3 1.5 140 210 59 120 300 360 180 30 30 25 22 148 75 45 7 16,20 3,4 2.5 170 260 84 140 350 410 200 30 30 30 22 178 100 70 7 32 4 4 200 360 164 160 400 470 230 35 35 18 22 208 100 70 7 50 5 5 200 420 224 180 450 520 250 35 35 18 26 208 100 70 7 5、大吨位限制器用的传感器大吨位限制器用的传感器,一般都是按照用户的来图定制的。以下表格的系列尺寸是根据以往国内主要起重机厂家的订货图纸总结出来的,以备新用户订购或设计非标产品时作参考。尺寸表:起重量(t) 滑轮倍率 传感器规格 фH H1 L4 L5 L1 L2 L3 ф1 ф2 E F L9 80 5 10 215 400 190 180 380 440 240 30 26 225 126 90 8 100 5 10 230 320 119 160 430 520 210 25 25 242 110 80 7 100 6 10 250 630 380 180 500 570 270 40 32 262 190 144 10.5 125 6 15 280 400 170 130 510 610 230 50 46 292 180 140 10 150 6 15 310 500 200 220 500 600 300 40 26 325 180 140 10 200 8 20 360 500 180 200 500 600 300 50 46 372 200 136 15 300 8 35 400 560 210 150 760 900 250 50 38 420 270 190 20 400 8 35 480 710 594 200 840 990 300 50 46 500 300 250 10 600 10 50 500 680 274 215 855 990 350 67.5 46 522 280 200 20 产品图片6、定滑轮式传感器HLF-3型定滑轮式传感器主要安装于定滑轮轴下。也可以用于平衡滑轮等其他形式的轴下,常用于起重限制器的传感器。型号标注例如“HLF-3-10t”。尺寸表 A B C H R H2 ф1 HLF-3-2t 250 210 38 65 50 15 13 HLF-3-3t HLF-3-5t 300 300 250 44 80 18 17 HLF-3-10t 20 HLF-3-15t 350 295 60 106 80 23 22 HLF-3-20t HLF-3-30t 410 340 68 114 90 26 26 HLF-3-50t 460 360 116 32 HLF-3型定滑轮式传感器安装示意图
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荷重元传感器相关的资讯

  • 世界首款可同时测定流体中pH和氯离子传感器诞生
    Imec和Holst中心(比利时鲁汶和荷兰埃因霍温)的研究人员相信他们拥有了世界第一款可同时测定流体中pH和氯离子(Cl-)水平的微型传感器。这种创新对于在环境监测、精准农业和个性化医疗诊断等应用中的离子浓度的精确长期测量是必须的。  Imec和Holst中心(比利时鲁汶和荷兰埃因霍温)的研究人员相信他们拥有了世界第一款可同时测定流体中pH和氯离子(Cl-)水平的微型传感器。这种创新对于在环境监测、精准农业和个性化医疗诊断等应用中的离子浓度的精确长期测量是必须的。  借助系统单芯片(SoC)整合的可能性,它可以在物联网(IoT)设置中实现大规模和具成本效益的部署。其创新的电极设计与当今用于测量单离子浓度的标准组件相比具有相似或更好的性能,并允许进行其他的离子测定。  Imec表示,基于离子选择性膜的传感器被认为是在许多应用中测量离子浓度的“金标准”,例如水质、农业和分析化学。它们由两个电极——带膜的离子敏感电极(ISE)和参考电极(RE)组成。当这些电极浸入流体中时,产生与流体中离子活度的对数成比例的电势、从而构成浓度的量度。然而,这种传感器的精度取决于小型化RE的长期稳定性,Imec说现在已经攻克了这一难题。  “这种设计的常见问题是离子从内部电解质中浸出,导致传感器随时间漂移。”Imec/Holst中心高级研究员Marcel Zevenbergen说。“为了抑制这种浸出,我们设计和制造了具有微流体通道作为结的RE,并与在硅基板上制造的固态氧化铱(IrOx)和氯化银(AgCl)电极组合,分别作为pH和Cl-的指示电极。我们的测试证明这是一个长期稳定的解决方案,传感器表现出与现有方案相同或更好的灵敏度、精度和响应时间,且同时还小得多、以后还可能更便宜。”  “我们为物联网提供突破性的感测和分析解决方案,”荷兰Imec常务董事John Baekelmans表示。“这个新的多离子传感器是Holst中心目前正与合作伙伴开发的、用于形成物联网感官的系列产品之一。对于每个传感器来说,目标是以能大规模生产、可无线通信、功耗优化和小型化的封装,提供优于现有领先技术传感器性能的性能。”
  • 吴海龙教授谈化学传感器专业委员会近期工作
    吴海龙教授在第十一届全国化学传感器学术会议开幕式上的近期工作汇报化学传感器专业委员会主任委员、湖南大学吴海龙教授  相关新闻:第十一届全国化学传感器学术会议成功召开  尊敬的中国仪器仪表学会分析仪器分会副理事长兼秘书长刘长宽先生,尊敬的国家自然科学基金委庄乾坤主任,尊敬的俞汝勤院士、姚守拙院士,尊敬的各位嘉宾、各位代表,女士们、先生们:  上午好!  今天,由中国仪器仪表学会分析仪器分会化学传感器专业委员会主办,湖南大学、上海师范大学和江苏江分电分析仪器有限公司联合承办的2011年第十一届全国化学传感器学术会议,在湖南长沙胜利召开了。这是我国化学生物传感技术领域的又一次学术盛会,将为我国化学生物传感技术领域的科技人员和研究生们提供一个良好的交流学习平台和机会。首先,请允许我代表化学传感器专业委员会对于各位的光临,表示最诚挚的欢迎和衷心的感谢!  各位知道,化学传感器专业委员会作为中国仪器仪表学会分析仪器学会下设的一个专业委员会,是于1984年4月提出申请,后经中国分析仪器学会批准正式成立的。然而,化学传感器专业委员会的历史却可追溯到上世纪七十年代末的全国离子选择性电极协作组。全国离子选择性电极协作组开展了卓有成效的学术交流等工作,包括组织召开了1979年第一届全国离子选择性电极学术交流会(后被认定为第一届全国化学传感器学术会议)。在老一辈科学家高鸿、高小霞及汪厚基先生的支持下,确定创刊“离子选择性电极通讯”,即后来的“化学传感器”杂志。1984年在扬州组织召开了第二届全国离子选择性电极学术交流会(后被认定为第二届全国化学传感器学术会议),代表人数达到140,取得圆满成功。1985年5月,在上海师范大学举办了离子选择性电极国际学术讨论会,会议的组织者就是化学传感器专业委员会的老主任委员、名誉主任委员、我们今天第十一届全国化学传感器学术会议开幕式的主持人章宗穰先生。  化学传感器专业委员会于1985年成立后,在各位委员的共同努力下,首先于1986年11月在四川成都召开了第三届全国化学传感器学术会议。高小霞先生到会并作大会报告。会议征集内容已包括化学传感器研制,理论研究,测量仪器研制和配用微机技术,数字模拟、数学方法及软件方法,以及在工业、农业、环境科学、生理医学、卫生防疫、水文地质、海洋气象、国防、基础科学研究等领域中的应用研究,还有生产技术经验和改进等。会议取得圆满成功。1988年9月,第四届全国化学传感器学术会议在湖南省大庸市即现在的张家界市举行,此会由湖南大学具体承办。当时出席会议的有来自全国92个单位的160名代表。中国仪器仪表学会分析仪器学会副理事长史久泰高级工程师和分析仪器学会化学传感器专业委员会名誉主任汪厚基教授出席了会议。会议录用论文187篇,其内容涉及化学传感器和离子选择电极各分支领域的发展趋势,各种新的化学传感器的研制,化学传感器的基础理论研究和在热力学研究等方面的应用,生物敏传感器和药物电极的研究,化学传感器在国民经济各个领域中的应用;微型计算机在研究与应用中的开发以及新型智能化测量仪器的研制等。可见,当时我国化学传感器研究已达到相当高的水平。  此后,我们化学传感器专业委员会先后在 1991年的武汉(5)、1994年的太原(6)、1997年的上海(7),2000年的长沙(8)、2005年的扬州(9)以及2008年的重庆(10),召开了第五届到第十届全国化学传感器学术会议,均取得圆满成功。我们的系列学术会议几乎与起源于1983年在日本福冈召开的国际化学传感器系列会议同步,可谓反映见证了我国化学传感器研究领域的发展历程。回忆过去,我们今天更加深切怀念我国著名分析化学家高小霞先生、深切缅怀我国化学传感器领域先驱者汪厚基先生和殷晋尧先生、深切缅怀为我国化学传感器发展做出突出贡献的苏渝生先生等各位。  2005年的扬州会议,成立了以中青年科技人员为主体的新一届化学传感器专业委员会,在2008年的重庆会议期间,对化学传感器专业委员会领导成员进行了个别调整。本届专业委员会先后组织了于重庆举行的第十届和此次于长沙举行的第十一届全国化学传感器会议。今天召开的第十一届全国化学传感器学术会议,收到了来自海内外的近200多位专家、学者及青年才俊的稿件,涉及化学生物传感技术各个领域的发展趋势和前沿动向,可谓盛况空前。此次会议的会务工作由湖南大学化学生物传感与计量学国家重点实验室承担。我们衷心感谢各位的大力支持。  本次大会共征集论文215篇,参会人员将超过350人(最后统计与会人数超420人)。非常值得一提的是本届大会参会人员老中青三代齐聚一堂,包括曾为我国化学传感器发展做出突出贡献的张国雄先生、丰达明先生、吴国梁先生、陆君涛先生、余瑞宝先生等,他们专程与会,我们表示热烈欢迎。同时大会还有江苏江分电分析仪器有限公司、天津兰力科化学电子高技术有限公司、天津德尚科技有限公司、深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司、台湾Zensor R & D Co,Ltd 、岛津公司等多家分析仪器厂家和Springer公司、中国科学杂志社、仪器信息网等相关出版公司和媒体企业代表参加。他们不仅为会议提供了经费支持,更显示了企业界对传感技术研究开发的浓厚兴趣和积极参与的热情。本次大会可谓我国化学传感器领域的一次空前盛会,充分显示了多学科、多技术交叉的特色和向产业化推进的美好前景。  这次大会学术气氛会非常浓厚。共安排11个大会报告、42个分会邀请报告、58个口头报告,还有100多篇论文以墙报形式进行交流。本次会议还将对以青年学者和研究生为主的优秀墙报论文作者进行奖励。评选工作将由专业委员会聘任的评选小组负责进行,也希望各位与会代表提出建议。  依据学会章程,任期已满五年的本届化学传感器专业委员会和《化学传感器》刊物编委会成员都将换届。章宗穰、张国雄、金利通等多位专业委员会及编委会中的年长成员在会前多次提出了不再担任专业委员会和编委会工作的动议。希望由中青年同事承担起学会的全部工作。这一动议将在专业委员会和编委会委员的联席会议上进行讨论。与此同时,也将适当补充热心于学会工作的新成员。可以预期,经过调整和补充后的新一届学会和刊物领导成员的努力和全国同行的支持下,一定会将学会和刊物工作推向新的阶段。在此,我们也向离开学会及刊物工作的年长委员表示由衷的谢意和敬意,恭祝各位前辈健康长寿。  会议期间,还将在单位申请的基础上,确定下一届学术会议的承办单位。欢迎有意承办的单位提出申请。  10月的长沙,天气虽有些凉意,但山水洲城的美丽景色,一定会给各位与会代表留下深刻印象。我衷心希望各位,在这人文、自然和谐的氛围中,将大会开成一个交流学术思想、促进学术创新,增进学术友谊的会议。  最后,预祝第十一届全国化学传感器学术会议圆满成功!谨祝各位在长沙身体健康、万事如意!  谢谢大家!
  • 振动试验基础:加速度传感器介绍
    如果说振动控制仪是振动试验系统的大脑,那么加速度传感器就是人体的感官部分。本文主要介绍电荷型加速度传感器的原理和使用方法。※振动领域常用传感器加速度:压电型(电荷输出型或电压输出型IEPE)、动电型等。速度:激光测定器等。位移:LVDT(Linear Variable Differential Transformer)、Laser等。频率响应特性:加速度传感器 速度传感器 位移传感器(原因:相位关系),所以振动试验机系统多采用加速度传感器。※电荷输出型加速度传感器构造:原理:Q(电荷量) = C(电容) × V(电压)压力(F=mA)作用,压敏材料上产生电荷,对应电荷,输出电压变化。常见电荷型加速度传感器:※加速度传感器质量要求必须保证测定物质量的1/10以下。※加速度传感器频率使用范围避开传感器的共振点,使用直线形区域。在低频区域(1-5Hz)尤其要注意,由于频率响应特性的缘故,测得的加速度会有一定的偏差,对反馈控制有较大影响。也许这就是振动台厂家的设备产品目录中设备频率使用范围都是从5Hz开始标注的缘故吧。另外还要注意环境对传感器灵敏度的影响,比如,温度、湿度、电磁干扰等,别篇叙述。※加速度传感器的固定要求①用手测 ②磁铁(2点吸附) ③磁铁(平面吸附) ④垫片胶水粘贴 ⑤胶水粘贴 ⑥螺丝固定上图中,可以看出采用螺丝固定是最好的,但是由于实际情况,一般振动试验,能提供螺丝固定的螺孔基本上没有,所以通常采用胶水(502胶水等)粘贴或垫片(绝缘地线)胶水粘贴传感器。※加速度传感器的使用方法※加速度传感器的重要参数灵敏度、最大测定加速度、电容等。例:加速度传感器型号:2353B、灵敏度:0.209pC/(m/s²)传感器电容: 890pF,加速度500m/s²振动时,输出的电压是多少?(传感器低噪声电缆的电容已忽略。)Q=0.209×500=104.5[pC]V=Q/C=104.5/890=0.11742[V]= 11.742[mV]※前置功放(电荷放大器)将加速度传感器的电荷输出电压(mV级别)转换,通过增幅放大到±V级的电压信号,输出给振动控制仪。电压输出型(IEPE or ICP)加速度传感器也经常应用,稳定可靠,直接电压输出。内部含有微电子电路,受温度和湿度的影响比较大,一般使用上限在+125℃左右,建议在常温下采用。在三综合试验中,尤其需要特别注意试验条件的温度。备注:图片和部分文字等来源于网络,如有侵权,请联系作者本人。

荷重元传感器相关的方案

  • 利用近朗伯特性光谱辐射光源表征CMOS传感器的光谱响应和量子效率
    根据应用的不同,每个CMOS传感器都会对入射到其上的光线做出不同的响应。 造成这种情况的因素很多,包括波长,入射角,成像光学系统,光阑和有效光敏面积。 传感器被表征为一个不带成像光学系统的焦平面阵列(FPA),然后在成像应用程序中测试它们的用途。其中表征其特性的一个值是其光谱响应度或量子效率(QE)。 CMOS成像传感器的光谱响应度和QE由传感器的耗尽区对光子的吸收能力所决定。在这个区域,光子被转换成电荷,随后被形成像素的电场所控制。然后,耗尽区所控制的电荷被转移并以电子方式测量。为了表征传感器的特性,需要一个已知的近朗伯表面的光谱辐照度照射在传感器。优势-可靠产品质量和性能-使用设计好的应用几何结构表征量子效率-使用一个通用系统,可以对每个被测设备进行多项测试
  • 用电子鼻区分霉变燕麦及其传感器阵列优化
    应用电子鼻对燕麦(Avena sativa L)霉变程度进行区分,为了提高区分准确度,对电子鼻传感器阵列进行了优化的研究。每天随机选择10 个燕麦样品进行电子鼻检测,试验连续进行5 d,将检测数据耦合入非线性双稳态随机共振系统,以外部Gaussian 白噪声激励系统产生共振,选择输出信噪比特征值进行主成分分析,初期试验主成分1 和主成分2 贡献率之和为96.43%,且相同霉变程度样品离散度较大,不同霉变程度样品之间距离较近。为了提高电子鼻对霉变燕麦样品区分效果,进行了电子鼻传感器负荷加载分析,优化选择了传感器阵列,优化后主成分1 和主成分2 贡献率之和为99.31%,相同霉变程度燕麦样品的聚合度更高,使不同霉变程度燕麦样品之间的区分更加明显,为进一步的定量化检测奠定了基础。?
  • 土壤热流传感器的校准
    土壤热流密度很难进行准确测量,相应的土壤热流计板也很难进行校准。本文根据温度梯度和单独的导热系数测量对所研究的参考热流进行了计算。导热系数测量采用了瞬态探针法,当温度梯度测量精度优于1%时,此种方法的导热系数测量误差约为2%,这个结果是本研究工作的测试依据。将5种商品化的热流计板与这个参考热流相比较,试验证明这些热流计板具有明显的误差。1mm厚度的TNO PU 43T热流传感器具有最高的准确性,平均相对误差为4%。一种有前途的新型技术为在线校准技术,HUKSEFLUKS公司的HFP-01-SC圆片热流传感器采用了此种技术,试验证明这种传感器的误差为5%,在现场使用有很突出的优势。测试MIDDLETON CN3和TNO WS 31S热流传感器的相对误差达到近20%,而套环型热流计HUKSEFLUKS SH1则给出了更差的结果,这主要是由于它测试的是温度梯度而不是热流密度。这款热流计在进行了沙子导热系数修正后依然误差很大。对于所有被检的热流传感器,都是通过处于具有蒸发现象的瞬态条件下来获得相应的结论。常用的Philip修正因子被证明并不十分精确,仅有一半本文所进行的试验中这种方法可以降低测量的相对误差,而其它时候反而会使误差更大。然而,这种修正做为一种工具在土壤热流传感器的设计中还是具有一定作用,并在修正幅度和测量误差之间存在一个正的相关性。

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  • 荷重传感器快速测量装置

    荷重传感器快速测量装置

    当前,微机配料在水泥行业应用较为普遍,电子皮带秤常用荷重传感器(以下简称传感器)作测量元件。快速准确地判断荷重传感器是否失效,关系到迅速排除故障和确保计量准确。笔者在生产实践中制成一套传感器快速测量装置,较好地解决了荷重传感器现场判定好坏问题。 本装置由安放传感器的支架和加载荷用的吊架两部分组成。支架用长240mm,宽100mm,厚10mm钢板作平台,适当位置打个Φ8孔固定传感器用,支架腿用Φ18mm长600mm的圆钢4根,支架腿焊好后应使钢板平台呈水平状态,且能平稳放置。吊架部分用Φ18mm长140mm圆钢作水平压杆,中间打一小浅坑,用Φ10mm长400mm圆钢弯成“U”形,左右要对称,“U”形弯杆焊在水平压杆上。再用Φ6mm圆钢弯成问号形吊杆,挂至“U”形弯杆下,吊杆下端焊一圆盘,放置砝码用。整个吊架重量应为1kg。吊架放在传感器上时,水平压杆应能水平、平衡地压在传感器的受力头上,并且不碰传感器上盖。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210261100_399394_2627921_3.jpg图1 测量装置示意图根据常用传感器的量程大小,在质量技术监督部门购买1~10kg标准砝码若干个,准备带有mV档的高精度数字万用表1块,接线端子4个,在1.5m长的四芯屏蔽线上焊上放大箱用的插头。测量时,先固定好被测传感器,接好电源和信号线,插入放大箱,接通电源,无载荷时测量输出信号,如果此时输出信号很大,那么可判断传感器已经损坏。由于MF型传感器悬臂式受力架松动也有此现象,因此可重新固定好再测量。放上吊架后,每次增加与该传感器出厂检定报告(以下简称检定报告)相同的加载量,测量记录输出信号和加载量,加载到额定量程时为止,然后按与检定报告相等的减载量作减载测量,去掉吊架时输出信号也要记录。由自测记录与检定报告相比较,就能准确地判定被测传感器是否失效。注意事项:1)每次加载或减载都要轻拿轻放,吊架水平压杆始终水平地压在传感器受力头上。2)自测时电压应与检定报告所用电压相等。

  • 怎样校准插拔力试验机和荷重曲线仪

    如今客户操作试验机人员流动性大,所以往往当时培训的一些操作方法,随着客户人员的流失而流失。经常有客户的新操作人员问我司的插拔力试验机和荷重曲线仪怎样校准。下面以下作一些详细步骤介绍,供客户参考插拔力试验机,荷重曲线仪不同于其他供货商提供的试验机,对于校准系统是开放式的,不需要校准密码。下面简单介绍一下校验步骤,以供客户参考操作。1、首选进入试验机电脑控制器C盘,点开控制程序,将其文件夹里面的VIF属性改为正常(10年后提供的插拔力试验机程序里面有很多VIF,要将其对应试验机传感器的vif改变属性);2、拆下传感器倒立于平整台面上;(当然此种方式是适合砝码式校准,拉压传感器,插拔力需要拉压传感器,荷重曲线仪一般只需要压传感器就行)3、进入测试程序,设置画面中归零功能栏点击荷重归零-荷重校正原点。进入下一对话框;4、点-开始-清零-放入标准砝码于传感器上(当显示值与实际值在范围内时,点停止推出,完成次量程校准)-输入标准值-点停止-点荷重校正-点停止-点退出5、按第四步步骤分别计量各规定荷重标准。6、结束校准..... 提供的插拔力试验机,荷重曲线仪在校准方面提供的是开放式的校准,只要有校准需要的硬件,再加上以上的操作步骤,都可以进行校验,主要是为了方便客户。市场上有另外的插拔力和曲线机校准需要供货商提供密码,而且供货商一般还不提供给客户,这对客户相当不利。因为以后再更换传感器必须由原厂家才能更换,会增加售后成本。所以客户在选购插拔力试验机,荷重曲线仪时不要选购那些不开发校准的插拔力曲线机。就算选购了一定也要其提供密码才能验收。客户最容易误操作的地方有:1、客户忘记输入标准值,就点荷重校准,导致对应的vif系数很大,导致试验机点上下键移动就会出现力过大推出;2、忘记改对应的vuf属性,以致校验时,系统改不了正确的数据,会提示错误。校验前一定要先检查对应的VIF属性是否为正常

  • 【资料】载荷传感器

    载荷传感器载荷传感器应用在几乎任何一个需要力值测量的领域。包括:航空航天结构加载、汽车零部件试验、发动机测试、冲撞试验、土工材料试验、缆索监测、弹簧试验、生物力学;以及工业自动化领域,如工艺控制、监测等。低外形轮辐式载荷传感器 低外形不锈钢轮辐式传感器带放大器轮辐式传感器 高精度标定级传感器微小载荷传感器 载荷垫片载荷垫圈 梁式传感器柱式传感器 多轴载荷传感器特殊应用传感器 定制传感器

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  • 一级总代理NTS感应器|拉力机荷重元
    一级总代理拉力机感应器|拉力机荷重元|拉力机传感器NTS NMB感应器应用范围:拉压力试验机专用。 规格容量 1kg、2kg、5kg、10kg、50kg、100kg、200kg、500kg、1000kg、2000kg 、5000kg等 规格输出电压 0.05mV/V 零点偏移 0.03%R.O. 重复性 0.02%R.O. 材质 不锈钢或铝 电缆线 6、4 芯隔离线、长2m
  • 中国一级代理NTS感应器,NTS传感器
    NTS荷重元|NMB荷重元|拉力机感应器|拉力机传感器|拉力机荷重无应用范围:拉压力试验机专用。 规格容量 1kg、2kg、5kg、10kg、50kg、100kg、200kg、500kg、1000kg、2000kg 、5000kg等 规格输出电压 0.05mV/V 零点偏移 0.03%R.O. 重复性 0.02%R.O. 材质 不锈钢或铝 电缆线 6、4 芯隔离线、长2m 产地 日本 厂牌 NTS
  • 大陆一级经销商 NTS传感器,感应器
    大陆一级经销商 NTS传感器,感应器NTS LRM 圆形力量传感器、荷重元、力量感应器 特点: 这是一款小型且高精度、高出力的拉伸、压缩两用型力量传感器/荷重元; 拉压两方出力误差小,信赖度高,范围由100N到20KN可供选择; 广泛应用于材料试验机、拉力试验机、汽车零配件的性能试验等; 小型,重量轻,操作简单; 高精密,高出力,信赖度高的传感器; 两端螺牙和单边凸缘两种安装方式;规格:日本NTS型号:LRM 0.05%规格内容:10N-20KN规格输出电压:2mVN1%(LRM-10N~LRM-50N为1mNN,LRM100N为1.5mVN)非直线性:0.05%R.O.磁滞性:0.05%R.O.重复性:0.05%R.O.建议施加电压:10V(LRM-10N~LRM-50N为5V)容许施加电压:18V(LRM-10N~LRM-50N为10V)输入/出阻抗:350&Omega ± 1%绝缘阻抗:2000M&Omega 以上温度补偿范围:-10~+70℃容许温度范围:-20~+100℃温度对零点之影响:± 0.01%R.O./ ℃温度对输出之影响:± 0.01%/℃容许过负荷:120%R.C.电缆线:∮6-4芯屏蔽线,长3m尺寸表(仅供参考使用) 型号 规格 内容 ∮A (mm) B (mm) C (mm) ∮D (mm) ∮E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) I (mm) 重量 (mm) LRM-10N 10N 52 45 38 47 12 M6 P1 深8 M6 P1 深6 38 M4 深6 0.26 LRM-20N 20N 52 45 38 47 12 M6 P1 深8 M6 P1 深6 38 M4 深6 0.26 LRM-50N 50N 52 45 38 47 12 M6 P1 深8 M6 P1 深6 38 M4 深6 0.26 LRM-100N 100N 63 60 55 55 20 M10 P1.5深15 M10 P1.5深15 40 M5 深10 0.95 LRM-200N 200N 63 60 55 55 20 M10 P1.5深15 M10 P1.5深15 40 M5 深10 0.95 LRM-500N 500N 63 60 55 55 20 M10 P1.5深15 M10 P1.5深15 40 M5 深10 0.95 LRM-1KN 1000N 70 65 65 64 20 M10 P1.5深15 M10 P1.5深15 40 M5 深10 1.30 LRM-2KN 2000N 70 65 65 64 20 M10 P1.5深15 M10 P1.5深15 40 M5 深10 1.30 LRM-5KN 5000N 70 85 85 60 -- M12 P1.75深15 M12P1.75深15 40 M5 深10 1.70 LRM-10KN 10000N 88 110 110 80 -- M18 P1.5深22 M18 P1.5深22 60 M8深12 3.50 LRM-10KN 20000N 98 110 110 90 -- M18 P1.5深22 M18 P1.5深22 60 M8深12 4.20
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