Je nach den Anforderungen des Labors oder der Betriebsbedingungen werden verschiedene Arten von Wägezellen bevorzugt. Wenn Sie Kraft in einen messbaren elektrischen Ausgang umwandeln müssen, ist die Wägezelle oder der Wandler die beste Anwendung.
Dehnungsmessstreifen-Wägezellen haben eine Genauigkeit von 0,03 bis 0,25 %. Diese Wägezellen werden für experimentelle Spannungsanalysen und elektrische Messungen des Widerstandes gegen Dehnung verwendet und kommen in den meisten industriellen Anwendungen zum Einsatz. Es gibt jedoch unterschiedliche Ausführungen, je nach Gehäuse und Anwendung.
Wie wählt man eine Wägezelle aus?
Die Auswahl einer Wägezelle hängt vollständig von der Anwendung ab. Zunächst muss der Typ der Wägezelle ermittelt werden, der für eine bestimmte Messung erforderlich ist. Dazu können Biegung, Druck, Zug, Scherung usw. gehören. Die Tragfähigkeit ist ein weiterer Faktor, der bei der Auswahl einer Wägezelle zu berücksichtigen ist.Für Anwendungen mit hoher Belastbarkeit wählen Sie eine Wägezelle mit einer höheren Lebensdauer. Außerdem ist auch die Art der Belastungsbedingungen wichtig. Für dynamische Belastungsbedingungen wird in der Regel eine Wägezelle mit einer hohen Frequenzantwort bevorzugt. Weitere Faktoren und Spezifikationen, die bei Wägezellen zu berücksichtigen sind, sind Größe, Genauigkeit und Auflösung, Fernanwendbarkeit und zusätzliche Instrumente, die je nach Messanforderungen erforderlich sind.
Arten von Wägezellen
Miniatur
Miniatur-Wägezelle Subminiatur- und Miniatur-Wägezellen sind für hohe Lasten bei minimalem Platzbedarf ausgelegt. Hochbelastbare Druckkraftmesszellen mit einem Durchmesser von 50,8 mm (2") haben ein flaches Profil und eignen sich aufgrund ihrer geringen Größe für Prüfstände, industrielle Wägeanwendungen und Prototypkonstruktionen. Sie sollten über einen Drehverschlussstecker und einen Kabelanschluss verfügen. Es gibt Miniatur-Wägezellen in metrischen Konfigurationen mit einem Messbereich von 0 bis 100 und 0 bis 50.000 Newton.
Begehrte Eigenschaften: robuste Konstruktion aus Edelstahl, integrierter Lastknopf, hohe Genauigkeit und eine 5-Punkt-Kalibrierung mit NIST-Rückführbarkeit.
Dehnung
Dehnungs-Sensoren für Wägezellen eignen sich für genaue dynamische und statische Messungen. Sie bestehen aus einem Gitter aus feinem Draht oder Folie, das auf eine Trägermatrix aufgebracht ist. Die proportionale Abweichung des elektrischen Widerstands verhält sich linear zur Dehnung des Gitters.Die Dehnung wird durch Messung der Widerstandsänderung ermittelt, wenn Kraft auf die Trägermatrix ausgeübt wird, die auf die Oberfläche aufgebracht ist. Die Trägermatrix und die Klebeverbindung übertragen gemeinsam die Dehnung oder die Widerstandsänderung auf das Gitter. Klebstoff und Trägermatrix leiten außerdem Wärme ab und isolieren gegen elektrische Störungen, die als Interferenzen wirken und die Messwerte verfälschen können.
Die Wheatstone-Brückenschaltung-Theorie wird aufgrund ihrer hervorragenden Empfindlichkeit häufig bei der statischen Dehnungsmessung eingesetzt.
Balken
Biegebalken-Wägezelle Biegebalken-Wägezellen mit geringer Kapazität aus Aluminiumlegierung haben einen Messbereich von 1 bis 500 kg. Sie werden für OEM-Kraftmessungs- und Wiegeanwendungen verwendet und bieten industrielle Vorteile wie Kosteneffizienz. Einpunkt-Wägezellen sind ebenfalls aus Aluminiumlegierung gefertigt und haben einen Messbereich von 1 bis 500 kg. Hochleistungsfähige Scherbalken-Wägezellen werden aus einer korrosionsbeständigen, vernickelten Kohlenstoffstahllegierung hergestellt. Scherbalken- und Doppelbalken-Wägezellen werden auch in Mehrzellenanwendungen wie Tankverwiegung und industrieller Prozesssteuerung eingesetzt.
Cantilever- oder Biegebalken-Wägezellen werden für statische Gewichts-, dynamische Wäge- sowie Kraftmess-Betriebe verwendet.
Plattform
Diese hermetisch versiegelten Wägezellen eignen sich am besten für Anwendungen, die Wasserdichtigkeit und hohe Genauigkeit erfordern, wie z. B. industrielle Lebensmittelverarbeitung, Wägetechnik und automatische Wiegestationen.Widerstandslastzellen mit geklebten Folien-Dehnungsmessstreifen können eine Genauigkeit von ±0,02 % des Skalenendwerts erreichen. Sie bieten eine außermittige Lastkompensation, die für die Konstruktion von Waagen nützlich ist, die auch dann genau sind, wenn die zu messenden Objekte an beliebiger Stelle auf einer Ladeplattform platziert werden.
S-Typ-Wägezellen erfassen Druckwerte. Sie sind so konzipiert, dass sie beste Leistung in kompakten und vielseitigen Einheiten, bei hängenden Lasten, beim Wiegen von Tanks und Trichtern bieten.
Kanisterausführung
Kanister-Wägezelle Dieser Wägezellentyp wird für Einzel- und Mehrfachwägeanwendungen verwendet, ist ebenfalls hermetisch versiegelt und wasserfest. Die hochbelastbaren Kanister-Wägezellen-Sensoren sind umgebungsfest, um rauen Umgebungen standzuhalten, und eignen sich am besten für axiale Druckanwendungen. Hydrostatisch kompensiert – Wird für Unterwasseranwendungen wie das Wiegen auf See, Unterwasserplattformen, in Gruben mit Wasserüberflutung und auf Trockendocks verwendet.
Die vollständig aus Edelstahl gefertigte Konstruktion ist unter rauen Unterwasserbedingungen sehr zuverlässig.
Zug/Druck
Zug-Wägezellen oder Druck-Wägezellen sind vielseitig einsetzbar, haben ein flaches Profil und sind aus geschweißtem Edelstahl gefertigt. Sie sind äußerst präzise bei der Überwachung von Druck- und Zugkräften.Industrielle Wägezellen mit Gewindeanschlüssen sind für die Messung von Zug- oder Druckkräften in rauen Industrieumgebungen ausgelegt. Der Messbereich der bidirektionalen Einheiten reicht von 25 bis 10.000 Pfund bei einem Durchmesser von 2 Zoll (FSO-Linearität von ±0,15 %).
Auswahl der Wägezelle bewerten
CC1-Druck-Wägezelle Messdauer: Kurzzeitmessung mit Tara oder längere Messdauer, wenn Tara nicht anwendbar ist
Ausgangsvoraussetzungen: Digital USB, drahtlos, digital RS232/RS485, analog mV/V, 0 bis 5 V, 4 bis 20 mA
Messgeschwindigkeiten: 1 Hz, bis zu 100 Hz, schneller als 100 Hz
Belastungsrichtung: Zug, Druck, Kombination aus beidem
Anforderung an die prozentuale Genauigkeit: Als Prozentsatz des Messwerts oder Prozentsatz des Skalenendwerts
Betriebstemperaturbedingungen: Raumtemperatur, Außentemperatur, gut kontrollierte Umgebung, raue Umgebung mit großen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen
Montageoptionen: Befestigung des Sensors an beiden Seiten, lose Montage
Zertifizierungsanforderungen: Handelsanwendungen: NTEP- oder OIML-Zertifizierungen, Prüfung oder Messung gemäß ASTM E-74 oder F&E-Zertifizierung
Betriebskosten: Die Gesamtkosten hängen von kleinen Mengen oder Großmengen ab.
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