萬分之一天平作為精密電子儀器其發展方向是怎樣的? 天津天馬儀器的專家指出萬分之一天平采用了現代電子控制技術,利用電磁力平衡原理實現稱重。即測量物體時采用電磁力與被測物體重力相平衡的原理實現測量,當稱盤上的加上或除去被稱物時,萬分之一天平則產生不平衡狀態,此時可以通過位置檢測器檢測到線圈在磁鋼中的瞬間位移,經過電磁力自動補償電路使其電流變化以數字方式顯示出被測物體重量。下面就由專家為大家詳細介紹一下萬分之一天平作為精密電子儀器其發展方向是怎樣的,希望能夠增進讀者朋友們對于萬分之一天平的了解。
專家表示,萬分之一天平作為精密電子儀器其發展方向是小型化、模塊化、智能化:
(1)小型化:體積小、高度低、重量輕,即小、薄、輕。近幾年新研制的萬分之一天平結構充分體現了小薄輕的發展方向。對于低容量的萬分之一天平,可采用將薄型或超薄型的圓形稱重傳感器,直接嵌入鋼板或鋁板底面與稱重傳感器外徑相同的盲孔內,形成低外形的天平結構,稱重傳感器的數量和位置由天平的額定載荷和力學要求計算決定。鋼板或鋁板就是天平的臺面,稱重傳感器既是傳感元件,又是承力支點,極大地減化了天平結構,減少了活動連接環節,不但降低了成本,而且提高了穩定性和可靠性。對中等或較大容量的萬分之一天平,已經出現了采用方形或長方形閉合截面的薄壁型鋼,并聯排隊列焊接成一個整體的竹排式結構的天平,4個稱重傳感器分別安裝在最外邊兩根薄壁型鋼兩端的切口內,安裝在稱重傳感器承力點上的固定支承就是天平的承力支點,既減化了承力傳力機構,又節省了天平高度,這是一種很有發展前途的天平結構。
(2)模塊化:對于大型或超大型的承載器結構,已開始采用幾種長度的標準結構的模塊,經過分體組合,而產生新的品種和規格。以(5、6、7)m長的同寬度3種標準模塊為例,由單塊、二塊、三塊到四塊分體組合,可以組合成長度為(5~28)m的22種規格的分體式天平結構。當然在實際應用中,根據各行業用戶的需要,選擇其中10余種常用的標準規格即可。這種模塊化的分體式天平結構,不僅提高了產品的通用性、互換性和可靠性,而且也大大地提高了生產效率和產品質量。同時還降低了成本,增強了企業的市場競爭能力。
(3)智能化:萬分之一天平的稱重顯示控制器與電子計算機組合,利用電子計算機的智能來增加稱重顯示控制器的功能。使萬分之一天平在原有功能的基礎上,增加推理、判斷、自診斷、自適應、自組織等功能,這就是當今市場上采用微機化稱重顯示控制器的萬分之一天平與采用智能化稱重顯示控制器的萬分之一天平的根本區別。
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