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拉压双向传感器基本参数
  • 品牌
  • 摩尔力
  • 型号
  • MS2003
  • 制作工艺
  • 集成
  • 输出信号
  • 开关型,模拟型
  • 材料物理性质
  • 半导体
  • 材料晶体结构
  • 非晶
  • 加工定制
  • 重复性
  • 0.1%F.S.
  • 迟滞
  • 0.1%F.S.
  • 漂移
  • 0.05%F.S./10°C
  • 厂家
  • 深圳摩尔力电子技术有限公司
  • 额定量程
  • 20-2000N
  • 额定灵敏度
  • 1.0±10%mV/V
  • 非线性
  • 0.5%F.S.
  • 输入电阻
  • 800~1100Ω
  • 输出电阻
  • 800~1100Ω
  • 绝缘电阻
  • ≥5000MΩ/100VDC
  • 安全超载
  • 150%F.S.
  • 极限超载
  • 200%F.S.
  • 电缆线尺寸
  • Φ3×3000mm
  • 工作温度范围
  • -20~80°C
拉压双向传感器企业商机

    拉压双向传感器在船舶制造与海洋工程领域扮演着关键角色。在船舶的结构设计与强度测试中,传感器被广泛应用于船体、甲板、桅杆等部位。在船体的建造过程中,拉压双向传感器用于监测焊接点、连接螺栓等部位的受力情况,确保船体结构的连接强度符合设计要求。在船舶的试航阶段,传感器分布在船体不同位置,测量船舶在航行过程中受到的波浪冲击力、风力以及自身动力产生的拉压力,为船舶的结构优化和航行安全提供数据依据。在海洋工程方面,如海上石油钻井平台、跨海大桥等大型设施的建设与运营中,拉压双向传感器更是不可或缺。在钻井平台的桩腿、导管架以及钻井设备上,它监测各种复杂海洋环境下的拉压力,确保平台的稳定性和设备的正常运行。在跨海大桥的桥墩、桥索等部位,传感器实时监测大桥在海风、海浪、潮汐以及车辆荷载等作用下的拉压力变化,确保大桥的安全耐久性,为海洋资源开发和海上交通基础设施建设提供可靠的技术确保。 航空航天部件测试,依靠此传感器获取精确拉压数据资料。通信拉压双向传感器加装

通信拉压双向传感器加装,拉压双向传感器

    拉压双向传感器的校准是保证其测量准确性的重要环节。校准过程通常在严格的实验室环境中进行,使用高精度的标准力源对传感器进行标定。在校准过程中,依次对传感器施加不同大小的已知标准拉力和压力,同时测量传感器输出的电信号,并与理论值进行对比分析。通过调整传感器内部的电路参数,如放大倍数、零点偏移等,使传感器的输出信号与实际施加的拉压力值之间的误差确定在允许的范围内。校准周期根据传感器的使用频率、使用环境以及精度要求等因素而定,一般在高要求的应用场景中,如航空航天、计量校准等领域,校准周期较短,需要定期进行校准;而在一些相对稳定的工业应用中,校准周期可以适当延长,但也需要定期进行检查和维护,确保传感器始终保持良好的测量精度和可靠性,为各种工程和科学研究提供准确的拉压力测量数据。 通信拉压双向传感器加装建筑结构健康监测,靠它察觉拉压应力,预警潜在安全隐患。

通信拉压双向传感器加装,拉压双向传感器

    拉压双向传感器的量程范围是其适应多样化应用场景的重要特性之一。在一些微观力学实验或精密仪器制造领域,需要测量的拉压力非常微小,可能在毫牛(mN)甚至微牛(μN)量级。针对这类微力测量需求,拉压双向传感器采用特殊的微结构设计和高灵敏度的敏感元件。例如,利用微机电系统(MEMS)技术制造的微型拉压双向传感器,其尺寸微小但能够精确测量微小物体之间的相互作用力,如生物细胞在微观环境下所承受的拉压力,为生物医学研究、微纳米技术等领域提供了有力的测量手段。而在大型工业设备和重型机械领域,如建筑工程中的大型起重机、钢铁厂的轧钢设备等,所涉及的拉压力往往非常巨大,可能达到数千千牛(kN)甚至兆牛(MN)量级。对于这种大力测量应用,拉压双向传感器则采用坚固耐用的结构设计和能够承受高负荷的敏感元件,如采用高强度合金钢制造弹性体,并配备特殊的过载保护装置,确保传感器在承受巨大拉压力时不会损坏,能够稳定可靠地工作,准确测量大力值,为大型工程设备的安全运行和性能评估提供重要的数据支持,无论是微小力还是巨大力的测量,拉压双向传感器都能凭借其的量程范围满足不同行业的特殊需求。

    在农业机械领域,拉压双向传感器为农业生产的高效与精细提供了有力支持。在农业拖拉机的悬挂系统中,传感器安装在农具与拖拉机的连接部位,监测农具在作业过程中所承受的拉压力。例如在耕地、播种、收割等作业时,农具会受到土壤阻力、作物拉力等不同方向和大小的力作用。拉压双向传感器将这些力的信息实时传输给拖拉机的控制系统,控制系统根据传感器数据调整拖拉机的动力输出和悬挂高度等参数,确保农具能够在比较好工作状态下运行,提高作业效率和质量,减少能源消耗和农机具的磨损。在农业灌溉系统中,拉压双向传感器可用于监测灌溉管道中的水压(压力)以及喷头在不同工况下所承受的拉力。当水压过高或过低时,传感器发出信号,控制系统调节水泵的工作状态,保证灌溉水量和水压的稳定;当喷头因风力等因素受到较大拉力时,传感器也能及时检测到,以便采取相应措施,如调整喷头角度或固定方式,确保灌溉系统的正常运行,提高水资源的利用效率,保障农业生产的顺利进行。 轨道车辆连接装置,用它检测拉压,确保车辆运行可靠性。

通信拉压双向传感器加装,拉压双向传感器

    在体育器材制造与运动科学研究领域,拉压双向传感器也有着独特的应用价值。在健身器材的设计与制造中,如力量训练器械、跑步机等,传感器被用于监测使用者在锻炼过程中所施加的拉压力。通过对这些数据的分析,健身器材制造商可以优化器材的设计,使器材能够更精细地反馈使用者的锻炼强度与效果,同时也可以根据不同使用者的需求,设计出具有不同阻力调节范围的器材,满足从普通健身爱好者到专业运动员的多样化需求。在运动科学研究方面,拉压双向传感器可用于运动员的运动力学分析。例如在田径运动员的起跑、跳远、投掷等项目中,将传感器安装在运动员的鞋底、运动装备或训练器械上,能够精确测量运动员在运动过程中各个动作阶段所产生的拉压力。通过对这些数据的深入分析,可以了解运动员的发力特点、动作技术合理性等信息,为教练制定个性化的训练方案提供科学依据,帮助运动员提高运动成绩,预防运动损伤,推动体育科学研究的发展。 农业机械的连接部位,它可监控拉压受力,预防部件损坏。通信拉压双向传感器加装

体育器材研发,借助它分析拉压受力,优化器材设计与性能。通信拉压双向传感器加装

    拉压双向传感器在能源领域的应用日益广阔。在风力发电场中,传感器安装在风力发电机的叶片、塔架以及传动系统等部位。在叶片上,它可以测量风力作用下叶片所承受的拉压力,为叶片的设计优化提供依据,提高叶片的风能捕获效率和抗疲劳性能;在塔架上,拉压双向传感器监测塔架在风力、自重以及叶片旋转振动等多种力作用下的受力情况,确保塔架结构的安全稳定,防止因塔架倒塌引发的安全情况;在传动系统中,传感器可以检测齿轮、轴等部件所承受的拉压力,及时发现传动系统中的故障情况,如过载、不平衡等问题,让风力发电机的正常运行,提高风力发电的可靠性和效率。在石油天然气开采领域,拉压双向传感器用于监测钻井设备的钻杆、套管等部件在钻进过程中的受力情况,防止因拉压力过大导致钻杆断裂、套管变形等情况发生,同时也有助于优化钻井工艺参数,提高钻井效率和降低开采成本,确保石油天然气开采作业的安全进行。 通信拉压双向传感器加装

拉压双向传感器产品展示
  • 通信拉压双向传感器加装,拉压双向传感器
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