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l 精确测量,保证行进材料上张力的稳定作为基本要素, 是为了确保产品质量的稳定,并提高生产率。张力传感器在精确张力控制系统中,按照设计理念,能够精确测量出(张力的)细微变化,而成功之处就在于其的性能和优惠的价格,能够满足客户的应用需求。张力传感器在诸多领域常用于测试张力:纸张、瓦楞纸、塑料薄膜、金属板、橡胶、纺织、金属线。传感器可安装于放卷区域、行进中、以及收卷区域。
l 应变技术应变工作原理是一种广泛应用的张力测量与控制理论, 这也是我司张力传感器的成功之处。张力传感器内的应变电阻看上去像一种金属箔,连接于“惠更斯电桥”电路中,能够将金属的形变转化为电信号,并经由放大器放大。
MR系列张力传感器安装在测量辊的活动轴上使用,适合较为紧凑的安装空间。它解决了在某些机器上因空间严重不足而无法使用标准大小传感器的困境。只需用两颗螺丝即可轻松地安装在机器的侧面支架上。
测量符号及单位:
•= 最终合力方向
α= 包角[°]
F= 作用于传感器上的力[N]
Ft= 张力[N]
Fl.c. = 每个传感器上的力[N]
T= 材料上的总张力[N]
P= 测量辊重量[N]
张力传感器选择指导:
想要选择您所需的张力传感器,您必须搞清楚传感器的负载能力。因而,需计算出最终合力(F),即为基于“包角”(α)而作用于测量辊的材料张力(T)
Ft = 2 Tension (T) · sin (α/2)
材料张力并不是作用在测量辊上的力,既然是最终合力(F), 那必然会受测量辊自重(p)影响,必须与张力(T)相加。为计算出 传感器的负载能力,须将张力与辊重进行矢量相加。
F = Ft + P
在所有应用中(悬臂式除外),张力将被分配到两个传感器上。 为计算出各个传感器的负载能力,须将最终合力均分。
Fl.c. = 1/2 (Ft + P)
最终合力计算:
水平最终合力
水平最终合力是张力传感器的一种安装方式,因为无需计量测量 辊的自重。建议应用于材料张力较低的场合。
F= T sin α/2
朝下的最终合力
在朝下的最终合力计算中,需要加上测量辊自重(P)在测量方向 上的分力。在校零时,需要通过电气手段减去辊重。
F= T sin α/2 + P/2 cosβ
朝上的最终合力
在朝上的最终合力计算中,需要减去测量辊自重(P)在测量方向上的分力。同样,在校零时,需通过电气方式来消除。
F= T sin α/2 - P/2 cosβ
外形尺寸
装配说明:
便携式明渠流量计 三维风速仪 便携式水质检测仪 超声波雪深观测仪 水资源水质监测系统 一体化土壤墒情监测站 污水井液位监测 排水管网监测系统 易涝点水位计 管网液位计 排水管网监测设备 窖井水位监测 覆冰监测设备 GNSS位移站 土壤墒情自动监测设备 防爆型气象观测站 道路交通气象系统 光伏电站气象仪 水库水位监测器 手持气象仪器 自动雪厚监测站 地裂缝监测一体机 天气现象检测器 倾角加速度监测站 便携水深探测仪 微型水质自动监测站 高速公路自动气象站 水深探测仪 九要素便携式气象站 综合电子气象仪 应急管理手持气象仪器 便携式测深仪 便携式六要素自动气象站 便携式多要素气象站 便携式五要素气象站 移动应急自动气象站 观测自动应急气象站 管式土壤含水率监测站 地表裂缝监测站 GNSS地表自动位移监测站 翻斗式雨量监测站 公园生态环境监测系统 小型超声波气象站 便携式气象测定仪 农田病虫害监测系统 浮标水质监测设备 多参数水质在线监测仪 大坝安全监测站 鱼塘水质监测设备 河道水质监测设备