Az erőmérő érzékelő alapelvei és összetétele

2025-06-04

Az erőérzékelő elve és összetétele három részből áll: egy vagy több elasztomerből, amely erőhatás után deformációt okozhat, egy hídáramkörből (például Wheatsden hídból), amely érzékeli ezt a deformációt, egy ragasztóból, amely rögzíti az ellenállás nyúlásmérőjét az elasztomeren és vezeti a nyúlás mértékét, és egy elektronikus áramköri tömítőanyagból, amely védi a deformációt.

Kínai név: Erőérzékelő

Anyaga: alumíniumötvözet, ötvözött acél és rozsdamentes acél

Anyagjellemzők: állandó alakváltozás és alakváltozás helyreállítása, korróziógátló teljesítmény

Befolyásoló tényezők: az elasztomer kúszása és az érzékelő hőmérséklete Munkafolyamat A külső erők hatására az elasztomerre tapadt nyúlásmérő deformációt és ellenállásváltozást okoz. Az ellenállás változásai miatt a Wheatsden híd elveszíti egyensúlyát, és a külső erővel arányos lineárist ad ki.

Anyaga: elasztomer

Az erőérzékelő rugalmas anyaga általában fémből készül. A legtöbb választható anyag alumíniumötvözet, ötvözött acél és rozsdamentes acél. Az ötvözet anyagának merevsége van, hogy egyenletes alakváltozást és helyreállítást biztosítson, valamint jó időjárásálló és korrózióálló. Az elasztomerekkel szemben támasztott fő követelmény az, hogy képes legyen pontosan továbbítani a feszültséginformációkat, és megőrizze a deformáció konzisztenciáját és a teljes visszaállítást, ha ugyanazt a feszültséget alkalmazzák. A nyúlásmérő és az ellenálláselemek anyagai Az ellenállási nyúlásmérő összetétele összetett, és egy kompozit gyártási termék. A nyúlásmérő szubsztrátumának és a feszített réznek a kombinációja gyorsan változik. Törzsigénye szerint jelenleg mintegy ezer termék létezik. A szubsztrátum általában nagy tisztaságú Conco rézből készült polimer törzsanyagot használ. Az aljzaton lévő Concoco optikailag kezelt és maratott rezisztív rácshuzalok különböző indukciós deformációkkal. Ezért az ellenállási nyúlásmérő minősége nem csak az alapanyagtól és a kompozit fém tisztaságától függ, hanem olyan tényezőktől is, mint a kompozit eljárás, maratási technológia és eljárások, maratási vegyi anyagok, utókezelési eljárások és anyagok. A tapasz ragasztó anyaga A rezisztív nyúlásmérő tapaszok ragasztója főként kétkomponensű polimer epoxi sorozatú ragasztókat használ. A polimer vegyi termékek teljesítménye szorosan összefügg az egyes komponensek fizikai és kémiai mutatóival, mint a tisztaság, a molekulalánc szerkezete és mérete, tárolási idő, komponensarány, molekulamódosítás, keverési mód, keverési és érlelési felhasználási idő, kikeményedési idő, kikeményedési hőmérséklet, adalékanyagok és százalékok stb. tömítőanyag sorozatot használnak. A Giardo gumi hosszú távú kémiai stabilitással rendelkezik, ezért olyan kiváló tulajdonságokkal rendelkezik, mint a korrózióállóság, a nedvességállóság, az öregedésállóság, a szigetelésállóság, és régóta az első számú termék minden tömítőanyaghoz. Az erőérzékelő huzalanyaga továbbra is az erőérzékelő része. Az erőérzékelő vezeték fém anyagából készül, a háztartási elektromos készülékek minőségi különbségeit mindenki tapasztalja. Végül is a vezető út a híd tápellátásához, a jelkimenethez és a hosszú vonalú gerjesztőfeszültség kompenzációhoz. Az ezüstözött huzal jobb, mint a rézhuzal, a rézhuzal pedig jobb, mint az alumíniumhuzal, és a hatása magától értetődő. Az egyre több interferenciával, mint például a különféle nagyfrekvenciás és rádióhullámokkal, az erőmérő érzékelők kiváló árnyékolása is fontos módszer a jelstabilitás védelmére. Emellett a környezeti erózió, rovar- és patkányinvázió, tűz- és égésgátló stb. is megköveteli, hogy az érzékelő védőrétegének anyagai korrózió-, rovar-, tűz- és robbanásbiztosak legyenek, sőt páncélvédelem, burkolatvédelem és egyéb módszerek is szükségesek. A huzaltömítő anyagok és módszerek, valamint az erőérzékelő minden alkatrésze befolyásolja az érzékelő végső műszaki teljesítményét. Egyes erőérzékelők csak egyszerű rögzítési módszereket alkalmaznak, hogy elkerüljék az érzékelő vezetékeinek elmozdulását és károsítsák az érzékelő elektronikus áramköri rögzítését. Egyes nagyon rövid vezetési távolságú erőérzékelők akár csak ragasztótömítésekkel is rögzíthetők. Ha azonban a nagyobb térfogatú és nagyobb tömegű erőérzékelő nincs megfelelően rögzítve vagy tömítve, akkor ez az a szűk keresztmetszet, amely az erőérzékelő meghibásodását okozhatja. Főleg a tömítőfej rögzítő huzalok felszerelésekor a rögzítő anyaga és a rögzítési erő is befolyásolja az erőérzékelő végső műszaki teljesítményét. A megfigyelők azt találták, hogy kevés rögzítőelemet használnak a tömítő ragasztók beszereléséhez, amelyek elkerülhetik a rögzítőerő-rögzítés okozta maradékfeszültséget, és nem okoznak szivárgást az elégtelen rögzítőerő miatt.