Niyə bilməliyik ki,yük hüceyrələri?
Yük elementləri hər bir tərəzi sisteminin mərkəzindədir və müasir çəki məlumatlarını əldə etməyə imkan verir. Yük elementlərinin növləri, ölçüləri, tutumları və formaları istifadə olunan tətbiq sahələri qədər çoxdur, buna görə də yük elementləri haqqında ilk dəfə məlumat əldə etdikdə bu, çox çətin ola bilər. Bununla belə, yük elementlərini anlamaq bütün növ və model tərəzilərin imkanlarını anlamaqda vacib ilk addımdır. Əvvəlcə qısa icmalımızla yük elementlərinin necə işlədiyini öyrənin, sonra yük elementləri haqqında 10 qısa faktı öyrənin - yük elementləri texnologiyasından başlayaraq onlardan istifadə edə biləcəyiniz bir çox müxtəlif tətbiqlərə qədər!
Bilməli olduğunuz 10 kiçik şey
1. Hər bir tərəzinin əsası.
Yük kamerası tərəzi sisteminin ən vacib komponentidir. Yük kamerası olmadan tərəzi yükün və ya çəkinin yaratdığı qüvvə dəyişikliklərini ölçə bilməz. Yük kamerası hər bir tərəzinin ürəyidir.
2. Davamlı mənşə.
Yük elementi texnologiyasının tarixi 1843-cü ilə gedib çıxır. Həmin il Britaniyalı fizik Çarlz Uitston müqaviməti ölçmək üçün körpü dövrəsi yaratmışdı. O, bu yeni texnologiyanı Uitston körpüsü adlandırmışdı və bu texnologiya bu gün də yük elementi gərginlik ölçən cihazların əsasını təşkil edir.
3. Rezistorlardan istifadə edin.
Gərginlik ölçən cihazlar müqavimət nəzəriyyəsindən istifadə edir. Gərginlik ölçən cihaz, qüvvə tətbiq edildikdə telin effektiv uzunluğunu artırmaq üçün ziqzaq şəbəkəsində irəli-geri toxunmuş çox nazik bir teldən ibarətdir. Bu telin müəyyən bir müqaviməti var. Yük tətbiq edildikdə, tel uzanır və ya sıxılır, bununla da müqavimətini artırır və ya azaldır - çəkini təyin etmək üçün müqaviməti ölçürük.
4. Diversifikasiyanı ölçün.
Yük elementləri yalnız konsol qüvvəsindən və ya yük elementinin bir ucuna təsir edən qüvvədən daha çoxunu ölçməyə qadirdir. Əslində, yük elementləri şaquli sıxılma, gərginlik və hətta asılmış gərginlikdə müqaviməti ölçə bilər.
5. Üç əsas kateqoriya.
Yük elementləri üç əsas kateqoriyaya bölünür: Ətraf Mühitin Mühafizəsi (EP), Qaynaqlanmış Möhürlənmiş (WS) və Hermetik Möhürlənmiş (HS). Hansı növ yük elementinə ehtiyacınız olduğunu bilmək, yük elementini tətbiqinizə effektiv şəkildə uyğunlaşdıracaq və ən yaxşı nəticələri təmin edəcək.
6. Sapmanın əhəmiyyəti.
Əyilmə, yük elementinin ilkin vəziyyətindən əyildiyi məsafədir. Əyilmə, yük elementinə tətbiq olunan qüvvə (yük) tərəfindən yaranır və gərginlik ölçən cihazın öz işini görməsinə imkan verir.
7. Yük sensorunun naqilləri.
Yük hüceyrəsi naqillərinin həyəcanlanması, siqnalı, ekranlanması və sensorlanması üçün rəng kombinasiyaları çox geniş ola bilər və hər bir istehsalçı öz naqil rəng kombinasiyalarını inkişaf etdirir.
8. Xüsusi miqyaslı həllər.
Xüsusi tərəzi həlləri yaratmaq üçün yük kameralarını bunkerlər, çənlər, siloslar və digər qablar kimi əvvəlcədən mövcud olan strukturlara inteqrasiya edə bilərsiniz. Bunlar inventar idarəetməsi, resept dozası, material boşaltma tələb edən və ya çəki ölçməni mövcud proseslərə inteqrasiya etməyi üstün tutan tətbiqlər üçün əla həllərdir.
9. Yük elementləri və dəqiqlik.
Yüksək dəqiqlikli tərəzi sistemlərinin ümumiyyətlə ±0,25% və ya daha az sistem xətası olduğu düşünülür; daha az dəqiqlikli sistemlərin sistem xətası ±0,50% və ya daha çox olacaq. Əksər çəki göstəricilərində adətən ±0,01% xəta olduğundan, tərəzi xətasının əsas mənbəyi yük hüceyrəsi və daha da əhəmiyyətlisi, tərəzinin özünün mexaniki düzülüşü olacaq.
10. Hüquqyük hüceyrəsisənin üçün.
Yüksək dəqiqlikli miqyaslı sistem qurmağın ən təsirli yolu tətbiqiniz üçün düzgün yük kamerasını seçməkdir. Hər bir unikal tətbiq üçün hansı yük kamerasının ən yaxşı olduğunu bilmək həmişə asan olmur. Buna görə də, həmişə mühəndis və yük kamerası üzrə mütəxəssis olmalısınız.
Yayımlanma vaxtı: 14 Dekabr 2023