計量トランスデューサは、高品質の信号を測定可能な電気信号に変換する一種の出力デバイスです。計量トランスデューサは使用中に必然的に誤差が生じます。では、使用中にエラーが発生する原因は何でしょうか?次の編集者は、計量トランスデューサーの効果に影響を与える理由を紹介します。
金属材料は計量変換器の弾性体であるため、外力と微小ひずみの間にある微小な粒子が消失すると、外力がなくなった後に微小ひずみは消えますが、完全に元の無応力状態に戻せるかどうかは弾性体の金属材料に依存します。-バラエティ。
荷重力曲線が除荷力曲線と一致しない場合、その差が大きいほど、ヒステリシス値も大きくなります。違いは主に、材料自体の安定性と均一性、熱処理後の放射状構造などに起因します。ヒステリシスの原因を知ることで、適切な金属材料を選択し、高度な熱処理方法を使用して弾性限界を高めることで、ヒステリシスを低減できます。現在、国内市場で一般的に使用されているエラストマー材料は 40CrNiMoA であり、合理的な熱処理プロセスの後に良好な包括的な機械的特性を達成できます。
計量トランスデューサのひずみゲージは、主に感応グリッド、基板、コーティング、リードで構成されています。敏感な抵抗ひずみ効果による敏感なドアへの抵抗ひずみ効果です。材料自体にヒステリシスがある場合、ひずみゲージにもヒステリシスがあります。現在、世界中の有名なひずみゲージ メーカーは、ヒステリシスを十分に考慮してひずみゲージを製造しており、ヒステリシスを最小限に抑えるための自己補償手段を採用しています。-これはロードセルを選択する際に考慮しなければならない要素でもあります。
弾性体とひずみゲージが適切に形成された後、センサーを封止剤で封止する必要があります。封止剤は主にワイヤーの固定と封止に使用され、外部環境がセンサーの性能に影響を及ぼさないようにします。硬化したシーラントは表面では柔らかく、エラストマーの強度は無視できます。狭い範囲の力を適用する場合は、この影響を考慮する必要があります。弾性体として小さな力を加えた場合、弾性体の変形はほとんどなく、その変形には封止材の厚みが影響します。




