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Die wichtigsten Arten von Lastzellen

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Die wichtigsten Arten von Lastzellen
Neueste Unternehmensnachrichten über Die wichtigsten Arten von Lastzellen

Eigenschaften und Anwendungen der gängigsten Wägezellentypen

 

DMS-Wägezellen unterscheiden sich je nach Verwendungszweck und Anwendung in vielen Merkmalen, darunter Form, Belastungsart, Verformungsmesstechnik, Konstruktionsmaterial, Kapazität, Schutzart und viele andere.

 

1. Einzelpunkt-Wägezellen

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Auch bekannt als Plattform-Wägezellen,EinzelpunktWägezellen sind ideal, wenn eine Zentrierung der zu wiegenden Last nicht gewährleistet werden kann.

Sie haben eineausgeschnittenin der Mitte des mechanischen Körpers, der oft eine binokulare Form hat.
Der Ausschnitt wird maschinell hergestellt und bei der Inbetriebnahme fein abgestimmt, um dem Sensor die Eigenschaften eines symmetrischen Gelenkvierecks zu verleihen.

Mit dieser Funktion können Einzelpunkt-Wägezellen die durch sie verursachten Torsionen ignorierenDezentralisierung der Lastund um eine korrekte Ablesung des Gewichts innerhalb seines Arbeitsbereichs sicherzustellen.

Daher sind Einzelpunkt-Wägezellen in der Mitte einer Oberfläche mit bekannten Abmessungen in der Lage, die aufgebrachte Gewichtskraft innerhalb einer bestimmten, im Datenblatt angegebenen maximalen Fläche an jedem Punkt korrekt zu wiegen.

DerLadeflächevariiert je nach Modell und Kapazität der Wägezelle.

Single-Point-Wägezellen sind sehrgenauund erreicht auch sehr hohe Genauigkeitsklassen wie C6 gemäß OIML R 60.

 

Anwendungen

Das sind sehrvielseitigWägezellen, die in vielen Anwendungen eingesetzt werden: Plattformen, Tischwaagen, kleine Rollenbahnen, kleine Tanks und Trichter, Abfüllmaschinen und Verpackungsmaschinen, Absackmaschinen, Förderbänder und Rollen in Spannsystemen.
Sie werden auch beim dynamischen Wiegen eingesetzt.

 
Single-point load cell applied to the middle of a roller conveyor.

Einzelpunkt-Wägezelle, angebracht in der Mitte einer Rollenbahn.

Application of a single-point load cell on a roller in a tensioning adjustment and measuring system.

Anwendung auf einer Walze in einem Spannungseinstell- und Messsystem.

Normalerweise funktionieren Einzelpunkt-Wägezellenindividuell.
Aus konstruktionstechnischen Gründen weisen sie tatsächlich sehr unterschiedliche Nennleistungen auf, was bei Gruppenarbeiten zu solchen Störungen führen kann, dass die Genauigkeit beeinträchtigt wird.

Es sollte jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sie in bestimmten Anwendungen verbunden werden müssenparallel.
In diesem Fall ist es wichtig, den Verkäufer bereits beim Kauf über diesen Bedarf zu informieren, da dann versucht werden muss, Wägezellen mit ähnlicher Nennleistung zu koppeln und ihre Ausgangssignale auszugleichen.

Einzelpunkt-Wägezellenbestehen hauptsächlich ausAluminiumlegierung, ein vorteilhaftes Material und ideal für viele ihrer häufigsten Anwendungen, bei denen Edelstahl keine zwingende Voraussetzung ist.
Sie sind jedoch auch in erhältlichEdelstahl, sowohl AISI 420 als auch 17-4 PH.

Sie habendurchschnittliche Kapazitäten, von 250 g bis 2000 kg, und erreichen dieGenauigkeitsklasse C5gemäß OIML R 60.

DerSchutzartsie bieten können (d. h. wie hoch ihr Widerstand gegen das Eindringen von Staub und Wasser ist).hochsowohl zum Reinigen mit mehr oder weniger starken Druckstrahlen (IP65, IP66 und IP69K) als auch zum Eintauchen mit unterschiedlicher Dauer und Tiefe (IP67 und IP68).

 

2. Kompressions-Wägezellen

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Kompressions-Wägezellen enthalten eine verformbare kreisförmige Membran, deren Dicke je nach Kapazität der Wägezelle variiert. Die Amplitude der Membran sorgt dafür, dass alle Wägezellen desselben Modells über die gleichen Eigenschaften verfügengleiche Nennleistungund sind alle gleich.

Aus diesem Grund sind sie auch nach einiger Zeit perfekt austauschbar und austauschbar und zum Arbeiten geeignetin Gruppen, parallel geschaltet im selben Wägesystem.

 

DerNennleistung, ausgedrückt in mV/V, ist der Wert, den die Wägezelle zurückgibt, wenn diemaximale Belastungangewendet wird, geteilt durchVersorgungsspannung.

Tatsächlich haben alle Wägezellentypen, die üblicherweise in Gruppen eingesetzt werden, immer sehr ähnliche Nennleistungen.
Tatsächlich wird in der Produktionsphase die Nennleistung der Wägezellen durch Hinzufügen der erforderlichen Werte kalibriertWiderständeum die Sensoren zu korrigieren, bis der richtige Ausgangswert erreicht ist.

Das Design der Druckkraftmesszellen, insbesondere des oberen Lastzylinders mit seiner konvexen Oberfläche, ermöglicht diesein einzelner Lastpunkt.
Dadurch hat eine leichte Schrägstellung der Last keinen Einfluss auf die Messgenauigkeit, da sie immer wieder in die Mitte gebracht wird.

Anwendungen

Druckwägezellen werden im Allgemeinen zum Wiegen von Silos, Tanks, Trichtern, Mischern und Reaktoren verwendet, auch bei großen Abmessungen und Kapazitäten.

Weighing system under a tank with 4 legs.

Wiegesystem unter einem Tank mit 4 Beinen.

Kompressions-Wägezellenbestehen aus Edelstahl 17-4 PH oder AISI 420. Sie sind daher sehrstarkWägezellen.


Sie haben Tragfähigkeiten von 200 kg bis 1.000.000 kg und sind je nach Bedarf mit hohen Schutzarten (IP67 und IP68 oder IP69K) erhältlich.

Ein Merkmal der Low-Profile-Druckkraft-Wägezellen ist ihreeinfache Installation.
Tatsächlich begleiten sie das speziell EntwickelteMontagesätzeum ihre Installation einfacher und sicherer zu machen.

 

3. Säulenwägezellen

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Säulen-Wägezellen sind Druck-Wägezellen, deren verformbarer Teil die Form einer zylindrischen Säule annimmt, die sich unter Belastung verkürzt: Dadurch kann die Wägezelle stützenhohe Belastungen, unter Beibehaltung eines begrenzten Durchmessers.


Anwendungen

Sie werden im Allgemeinen auf installiertBrückenwaagenoder weiterHochleistungssilos, in Gruppen von mindestens 4 parallel geschalteten Wägezellen.

.Säulenwägezellenbestehen aus 17 4-PH-Edelstahl und vernickeltem AISI 4340-Stahl. Sie habenhohe Kapazitäten, von 10.000 kg bis 50.000 kg, kann aber nach Kundenwunsch auch noch höhere Kapazitäten haben.
Sie verfügen über die Schutzart IP68.

 
COK load cell installed in a weighbridge.

 

 

4. Biegebalken-Wägezellen

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Biegebalken-Wägezellen sind dieam einfachstenWägezellen funktionieren nach dem Prinzip der „Regalverformung“: Ein Teil der Wägezelle hat einen reduzierten Querschnitt (mittels kreisförmiger oder quadratischer Löcher), der sich bei Belastung verformt und biegt.
Der geschwächte Teil wird immer durch geschweißte Abdeckungen geschützt, die manchmal die Form eines Faltenbalgs haben; in diesem Fall wird die Wägezelle auch als „Balg-Wägezelle“.

 

 

Anwendungen


Biegebalken-Wägezellen werden im Allgemeinen zur Herstellung von Wägesystemen verwendetkleine kapazitätwie Dosiereinheiten und Abfüllanlagen, Absackmaschinen, Abfüllmaschinen, Verpackungsmaschinen, Kleintrichter.

Biegebalken-Wägezellen arbeiten in der Regel in Gruppen von 2, 3 oder 4 parallel geschalteten Wägezellen. Sie können auch in Anwendungen mit einzelnen Wägezellen eingesetzt werden, zum Beispiel durch die Installation auf dem Verbindungsbalken einer mechanischen Waage, um diese in eine elektronische Waage umzuwandeln.

Die einmalige Verwendung kommt jedoch seltener vor und erfordert, dass die Kraft immer genau senkrecht zum Belastungspunkt aufgebracht wird.

Bending beam load cell under hopper with 4 supports.
 

Biegebalken-Wägezellenbestehen aus 17 4-PH, AISI 420 Edelstahl und AISI 4340 vernickeltem Stahl.
Sie haben einen Tragfähigkeitsbereich von 5 bis ca. 500 kg und die Schutzarten IP67 und IP68.
 
5. Scherstab-Wägezellen
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Scherstab-Wägezellen bieten eine sehr hohe LeistungPräzisionUndGenauigkeit.
Ihre Geometrie ähnelt der von Biegebalken-Wägezellen, sie unterscheiden sich jedoch in der „Scher“-Technologie, mit der die Verformung gemessen wird.

Sie haben einePlattein der Mitte des Lochs, mit zunehmender Dicke bei zunehmender Kapazität, auf dem die Dehnungsmessstreifen im 45°-Winkel aufgeklebt sind, um die Nennleistung zu maximieren und Fehler durch Drehung der Wägezelle zu minimieren.

Scherstab-Wägezellen arbeiten immer unter Druck und können je nach Anwendungsfall entweder am Rahmen der Struktur montiert werden, wobei die Belastungszone auf dem Boden abgestützt ist, oderumgekehrt: auf dem Boden, wobei die Ladezone auf dem Rahmen abgestützt ist.

Anwendungen


Scherstab-Wägezellen werden üblicherweise in Plattformen mit mehreren Wägezellen eingesetzt.

Sie eignen sich ideal zum Wiegen von Silos kleiner und mittlerer Größe, Trichtern, Mischern, Big-Bag-Befüllern und -Entleerern sowie für Transportsysteme mit Bändern, Rollenbahnen usw.

Scherstabwägezellen sind in der Regel besonders kostengünstig.

Horizontal silo supported on frame with 4 shear beam load cells.
 
Scherstab-WägezelleDie Modelle sind aus Edelstahl 17 4-PH oder AISI 420 und vernickeltem Stahl AISI 4340 oder AISI 4140 gefertigt.

Sie haben mittlere bis hohe Tragfähigkeiten von 300 kg bis 10.000 kg und die Schutzarten IP67, IP68 und IP69K.
 
6. Spannungswägezellen
 
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Wenn die Lasten gewogen werden müssenausgesetztEs kommen Zugkraftmessdosen zum Einsatz.
Je nach Kapazität handelt es sich um spezielle Scher- oder Biegestab-Wägezellen.

Dank ihrer vielfältigen Optionen sind sie auf allen montierbarSpannungskraftMesssystemen, durch Schraubverbindungen oder mit den klassischen Hebeösen/Schäkeln.

CTL tension load cell used in a crane scale.
 
Einige Modelle von Zugkraft-Wägezellen werden aufgrund ihrer Form auch „S-Wägezellen“.

Obwohl sie in den meisten Fällen in Anwendungen eingesetzt werden, in denen sie unter Spannung arbeiten, können sie auch unter Druck arbeiten.
 

Anwendungen

S tension load cell, applied on the tie-beam of a mechanical scale to digitize it.

S-Zugkraft-Wägezelle, angebracht auf dem Zugbalken einer mechanischen Waage, um diese zu digitalisieren.

 

Zugkraftwägezellen werden sowohl einzeln als auch in parallel geschalteten Gruppen eingesetzt.

Sie werden verwendet inhängende WiegesystemeB. in Brückenkränen, Kränen, Hebemaschinen, Hängebühnen, Kranwaagen, aber auch in Trichtern, Wiegebändern und Betonmischanlagen oder zur Umrüstung alter mechanischer Waagen in elektronische Waagen (Revamping).

Application of tension load cells in a concrete mixing system
 
 
Spannungskraftmesszellenbestehen aus Edelstahl 17 4-PH und AISI 420 sowie vernickeltem Stahl AISI 4140 und AISI 4340.
Sie verfügen über die Schutzarten IP65 und IP69K zum Schutz vor Strahlwasser; IP67 und IP68 zum Schutz vor Untertauchen.
Sie decken einen sehr breiten Tragfähigkeitsbereich ab: von 15 kg bis 250.000 kg.
 
7. Druck- und Zugkraftmesszellen
 
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Druck- und Zugkraft-Wägezellen sind spezielle Ausführungen von Druckkraft-Wägezellen, die dank Befestigungslöchern und mit Gewinde versehenen Belastungszonen auch Zugkräfte messen können.

Es gibt tatsächlich Modelle mit einemzentraler Faden(männlich) und andere mit aLoch in der Mitte(weiblich).

Auf den Gewindestift oder das Gewindeloch wird eine Kraft ausgeübt,sowohl unter Zug als auch unter Druck, während die Löcher an der Außenkrone die Befestigung der Wägezelle an der Struktur ermöglichen.

Es gibt zwei Arten von Druck- und Zugkraftmesszellen:

  • Membran, wenn die Dehnungsmessstreifen auf die verformbare Membran aufgeklebt sind;
  • Speichen-Wägezellen bestehen normalerweise aus 4 oder mehr Speichen, die sich wie unabhängige Scherstab-Wägezellen verhalten, was den Sensor besonders genau und präzise macht.

Anwendungen

Sie werden sowohl einzeln als auch in Gruppen parallel geschaltet eingesetzt.
Die häufigsten Anwendungen sind: Materialprüfmaschinen, Tests im Feld, Qualitätskontrollmaschinen und Pressen.

Pair of CL load cells applied on tyre test machine.
 
Druck- und Zugkraftmesszellensind in Aluminiumlegierung, 17-4 PH-Edelstahl oder vernickeltem AISI 4340-Stahl erhältlich; mit den Schutzarten IP65, IP67 und IP68.

Die Standardkapazitäten reichen von 50 kg bis 200.000 kg, aber mit einigen kundenspezifischen Versionen haben wir bis zu 500.000 kg unter Druck und 250.000 kg unter Zug erreicht.
 
8. Doppelscherstab-Wägezellen
 
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Eine Besonderheit und Besonderheit sind Doppelscherstab-Wägezellenpräzise und genauAusführung von Scherstab-Wägezellen, gekennzeichnet durchSymmetrie in Bezug auf den Lastpunkt. Tatsächlich sind sie so konzipiert, dass sie an beiden Enden gesichert und in der Mitte belastet werden.
Diese Symmetrie verbessert die Leistung der Wägezellen und sorgt für eine gewisse Unempfindlichkeit gegenüber seitlichen Kräften, sodass sie auch für spezielle Anwendungen geeignet sind.

Anwendungen

DTX load cell used in weighing a load body on board a vehicle.

 

Doppelscherstab-Wägezellen, beide aus vernickeltem Stahl AISI 4340 und mit Schutzart IP68.
Die hohe Tragfähigkeit reicht von 9.000 kg bis 27.000 kg.

 

Doppelscherstab-Wägezellen sind darüber hinaus besonders präzise und genaurobust, zum Wiegen geeignethohe Belastungen.
Sie werden typischerweise in Brückenwaagen, Bordwägen für Fahrzeuge und Silos mit hoher Kapazität eingesetzt, auch im Freien installiert.

Installation of column load cells on high-capacity silos.

 

Kneipen-Zeit : 2024-10-23 16:28:33 >> Nachrichtenliste
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