Laadige rakkude arendamise ajalugu
Enne kui deformatsioonimõõturi koormusandurid said tööstusliku kaalumise tavaliseks kaalumismeetodiks, kasutati tavaliselt mehaanilisi kangkaalusid. Mehaanilised kaalud võivad kaaluda kõike alates pillidest kuni rongiautodeni ning korralikult kalibreerituna ja hooldatuna võivad tagada piisava täpsuse ja töökindluse. See töötab kaalu-tasakaalustamise mehhanismi või mehaanilise hoova tekitatud jõu tuvastamise teel. Varaseimad eel-tensomõõturi koormusandurid sisaldasid nii hüdraulilisi kui ka pneumaatilisi konstruktsioone. 1843. aastal leiutas Briti füüsik Sir Charles Wheatstone sillaahela, millega saab mõõta takistust. Wheatstone'i sillaahel sobib ideaalselt pingemõõturite takistuse muutuste mõõtmiseks. Kuigi esimesed takistustraadi tensomõõturite pulk- töötati välja juba 1940. aastatel, muutus tehnoloogia tehniliselt ja majanduslikult elujõuliseks alles moodsa elektroonika buumi ajal. Sellest ajast alates on pingemõõtureid laialdaselt kasutatud mehaanilistes kaaludes ja eraldiseisvates{12}}koormusandurites.
Kuidas koormusandur töötab
Koormusandurite konstruktsiooni saab eristada genereeritava väljundsignaali tüübi (pneumaatiline, hüdrauliline, elektriline) või kaalu tuvastamise meetodi järgi (painutustala, nihketala, surve, pinge jne).
Hüdrauliline koormusandur on jõudu tasakaalustav seade, mis mõõdab kaalu sees täidetud vedeliku rõhu muutumise kaudu. Rullmembraani hüdraulilistes koormusandurites kantakse akumulaatorile mõjuv koormus või jõud üle kolvile, mis omakorda surub elastsesse membraaniõõnsusse suletud täitevedeliku kokku. Mida suurem on jõud, seda suurem on hüdraulikavedeliku rõhk. Seda rõhu väärtust saab näidata kohapeal või saata mujale kaugnäitamiseks või juhtimiseks. Väljund on lineaarse karakteristikuga ja suhteliselt tundetu täitevedeliku mahu ja temperatuuri suhtes. Kui koormusandurid on õigesti paigaldatud ja kalibreeritud, võivad need olla 0,25% täpsusega täisskaala väärtusest ja sobivad enamiku protsesside kaalumise rakenduste jaoks. Kuna see andur ei kasuta elektrilisi komponente, on see ideaalne kasutamiseks ohtlikes piirkondades. Tüüpilised hüdraulilised koormusandurid hõlmavad paagi, kasti ja punkri kaalumist. Suurima täpsuse saavutamiseks tuleks paagi igasse toetuspunkti asetada koormusandur ja nende andurite väljundite summeerimisel tuleks saada paagi kogukaal. Lisateave koormusandurite installimeetodite kohta
Pneumaatilised koormusandurid kasutavad ka jõu tasakaalu põhimõtet. Need seadmed kasutavad mitut summutuskambrit, et saavutada suurem täpsus kui hüdraulilised seadmed. Mõne konstruktsiooni puhul toimib esimene summutuskamber taarakambrina. Pneumaatilisi koormusandureid kasutatakse sageli tööstusharudes, kus puhtus ja ohutus on kriitilise tähtsusega ning mõõdavad suhteliselt väikest kaalu. Tundmatus temperatuurimuutuste suhtes ja loomupärane plahvatuskindel-võime on seda tüüpi koormusanduri kaks peamist eelist. Lisaks, isegi kui diafragma rebeneb, ei põhjusta selles olev vedelik saastumist. Negatiivne külg on see, et see reageerib suhteliselt aeglaselt ja nõuab puhast, kuiva konditsioneeritud õhku või lämmastikku.
Tensoanduri koormusandur muudab sellele mõjuva koormuse elektrisignaaliks. Tensoandurid on ühendatud talade või konstruktsioonielementidega, mis koormamisel deformeeruvad. Enamikul juhtudel saavutatakse kõrgeim tundlikkus ja temperatuuri kompensatsioon nelja tensoanduriga. Tavaliselt kasutatakse pinge mõõtmiseks kahte tensoandurit ja rõhu mõõtmiseks kahte ülejäänut ning need on kompensatsiooni reguleerimiseks üksteisega ühendatud (nagu on näidatud joonisel 7-2). Koormamisel on pingest põhjustatud gage takistuse muutus võrdeline koormusega. Kuna tensoandurite koormusandurite täpsus paraneb jätkuvalt ja ühiku maksumus langeb, taanduvad teised koormusandurid järk-järgult ajaloost.
Huzhou Liheng Electronic Technology Co., Ltd. on koormusanduri tootja, kellel on mitmesuguseid tooteid, näiteks kolonni koormusandurid. Tere tulemast meie ametlikule veebisaidile.




