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称重传感器

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型号:ZH629

  称重模块校准方法和免校准称重模块一、称重模块的校准方法称重模块安装好后,必须用砝码进行校准,使仪表读数准确反映被称重物体的重量。建议按满量程校准。

  由于容器设计或尺寸的限制,无法容纳相当于满量程的重量,可以使用替代品进行校准。

  警告 称重模块的校准需要由人员进行调试和测试。

  以下是几种常见的称重模块校准方法:

  1.重量校准用砝码校准是的。为方便校准,容器必须配备耳托以悬挂砝码。校准过程如下:

  首先清空容器并将仪表读数调整为零。

  检查每个模块以确保其正常工作。将砝码依次挂在各模块附近,读取读数,确认仪表每次显示的读数是否相同。

  回到空载状态,逐渐增加砝码至满刻度的一半,读取仪表读数,再将砝码增加至满刻度,读取仪表读数。

  如需物料进出称重,在满载状态下减重,在满量程一半空载时读取仪表读数。

  2.组合校准对于许多大型称重容器,不可能完全使用砝码进行校准,在这种情况下,可以使用砝码和替代品(水)的组合进行校准。校准过程如下:

  空时读取读数后,在容器中添加一定的重量并读取重量。移除重量并添加替换,直到仪表读数与刚刚添加的重量相同。代理保留在容器中,并添加重量以读取重量。重复以上步骤,直到代用品重量达到满载重量。

  3.替代校准当无法使用砝码进行校准时,可以使用替代方法进行校准。在另一台秤上称量代用品(如水),并将代用品放入要校准的称量容器中。这种校准方法依赖于用于称量代用品的秤的准确性以及代用品转移到容器中的损失,因此只能作为粗略的方法使用。

  据 Memes Consulting 称,英国物理学家已经开发出迄今为止最灵敏的应变传感器,它甚至可以检测到一根羽毛的重量。

  该传感器由英国苏塞克斯大学材料物理小组开发,其抗拉强度比市场上目前的应变仪高 80 倍,电阻变化比迄今为止研究的最敏感材料高 100 倍。

  研究小组认为,这些传感器将为可测量患者生命体征的可穿戴设备和监测建筑物和桥梁结构完整性的系统带来更高的灵敏度。

  拉伸和扭曲超灵敏应变传感器

  来自苏塞克斯大学数学与物理科学学院的 Marcus O'mara 表示:“下一波应变传感技术使用橡胶等弹性材料,并注入石墨烯或银纳米粒子等导电材料,该领域的发展已经已经持续了十多年。”

  “我们相信这些传感器技术向前迈出了一大步。与科学文献中引用的线性和非线性应变传感器相比,我们的传感器显示出有史以来的电阻值变化。”

  苏塞克斯大学实验物理学教授 Alan Dalton 说:“这项有前途的技术在医疗保健和运动表现监测等成熟领域以及软机器人等快速发展的领域可能特别有用。”

  “我们开发了具有成本效益、可扩展的健康监测设备,可以进行校准以测量人体的各个方面,从关节运动到重要功能。多个设备也可以同时在患者身上使用,通过无线连接和相互通信,以当今成本的一小部分提供实时的移动健康诊断。”

  发表在《***功能材料》杂志上的一篇新论文详细介绍了将大量石墨烯纳米片以结构化、可控的方式集成到聚二甲基硅氧烷 (PDMS) 基质中,以获得***机电性能。

  G 球的高倍扫描电子显微镜 (SEM) 图像(图片来源:苏塞克斯大学)

  该论文的作者表示,该方法有可能扩展到众多二维层状材料和聚合物基质。在所有测量的负载水平下,传感器大大提高了电导率,没有明显的渗流阈值。

  商业测量设备的灵敏度和应变范围相对较低,应变系数在 2-5 范围内,应变为 5% 或***,因此电阻增加低于 25% 会阻碍人体运动所需的高应变传感监测。

  新传感器能够检测到小于 0.1% 的应变,因为它们的应变系数更高,约为 20,应变高达 80%,这种指数响应会导致电阻变化超过一百万次。

  这为脉搏监测和高应变测量提供了高灵敏度、低应变感测,记录了由于电阻变化而导致的胸部运动和关节屈曲。

  苏塞克斯大学材料物理学研究员 Sean Ogilvie 博士说:“商业应变传感器通常基于金属箔测量仪,与灵敏度和应变范围相比,它们更多的是关于准确性和可靠性。纳米复合材料是下一代,因为它们“

  “我们的传感器稳定在重复的、可预测的模式中,这意味着尽管有这些影响,我们仍然可以提取准确的应变读数。”

  该研究得到了美国橡胶公司的支持。

  Alliance 销售和营销副总裁 Jason Risner 表示:“至关重要的是,Alliance 拥有悠久的创新历史,并在使用石墨烯等性纳米材料的橡胶技术方面发挥着积极作用。与科学的合作,如赛克斯大学的 Alan Dalton 教授对我们来说也很关键。”

  “我期待看到我们可以通过合作完成什么。石墨烯是一种的材料,可以改变我们的生活。我们公司很自豪能够站在这项新技术的最前沿。”

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