产品中心
- 日本SMC
- 美国ASCO/纽曼蒂克/num...
- 德国FESTO费斯托
- 德国安沃驰AVENTICS
- 英国Bifold百弗
-
瑞士宜科ELCO
-
日本喜开理
-
德国TUNKERS气缸
- 德国倍加福P+F
-
德国巴鲁夫
- 德国力士乐REXROTH
- 油研YUKEN
- 美国parker派克
-
日本鹭宫SAGINOMIYA
- 意大利ATOS
- 丹麦丹佛斯DANFOSS
- 德国BURKERT
- 施耐德SCHNEIDER
-
ABB电机
-
德国E+H超声波液位计
- 海德汉Heidenhain
- 韩国奥拓尼克斯
- 德国哈威hawe
- 美国威格士VICKERS
- 德国EUCHNER安士能
- honeywell温控器
- 美国罗克韦尔AB
- 德国西门子
-
RELECO继电器
- 劳易测LEUZE
文章详情
SICK传感器统测量小器件时,减少称重误差的方法
日期:2025-05-25 17:54
浏览次数:149
摘要:SICK传感器统测量小器件时,减少称重误差的方法
SICK传感器测量系统根据物理特性,在测量任何器件时,都会存在误差。尤其在测量个别小器件时,在测量不同的产品时就会存在不等的误差,应如何限度的降低呢?
SICK传感器统测量小器件时,减少称重误差的方法
SICK传感器测量系统根据物理特性,在测量任何器件时,都会存在误差。尤其在测量个别小器件时,在测量不同的产品时就会存在不等的误差,应如何限度的降低呢?
SICK传感器首先,要根据实际所测物对称重传感器正确选型
如果自己测量的是小器件产品,那么要根据不同称重仪表的型号、量程、额定载荷进行选择。一般情况下应选择微型称重传感器。它专门适用于小尺寸的测量。量程规格在1-20kg。一测量范围和所测物体重量越接近,就说明仪表显示数字范,读取数值时,读书值更接近实际值。误差同样也就会减小了。
SICK传感器校准是在预先给定条件下,肯定输出的丈量值和输入的丈量值(这儿是扭矩)之间的关系。与同样仪器单元的参考停止比拟。扭矩校准仅允许以可恢复的参考扭矩停止。仅对丈量对象力的可追溯性证明是不够的,由于力如何在杠杆作用下转化为扭矩并没有诉诸文字。 预先给定条件包括环境条件如温度,空气相对湿度以及传感器装置状况和负载的结果。作为输入量的扭矩必需力学构成,另外必需为已知量。因而作为校准对象自始至终力图高精度。校准对输入量(在校准办法范围内真正的扭矩)和输出量之间作了归类。校准对象或是扭矩传感器或是丈量链,除扭矩传感器以外还包括丈量放大器和显现单元。
SICK传感器动态校准:
目前,在运用场所测试台技术用于的扭矩传感器在普遍意义上是纯静力学校准的,虽然实践应用中都是动态的,如第4章所提醒的。应变片的丈量原理是已知的,其有效性对静态和动态负载都相同,因而这些行为方式肯定以很好的近似被证明。但是随着日益增高的准确度和与之相应的丈量量追溯性请求,实践的动态校准问题也日益重要。
作为狭义的动态校准必需认识到,在校准时取得的扭矩随时间很快变化,它在它的动态中相应于可能的运转的时间变化。
精度的调整和丈量办法:
对此请求,在扭矩连续变化时既要肯定参考扭矩又要丈量待校准的扭矩传感器感器的输出。这请求特别地留意丈量的同时性。此外,假如采用不是适于参考和校准对象的严厉相同的放大器类型,放大器的信号走时对变化快速的扭矩有影响。不同的信号走时也能够是滤波器的不同调理以及不同特征的结果。
然后,选择合理的定位方式
SICK传感器根据实际现场环境,选择合理的安装定位,定位支撑要准确。测量物体定位精度要看准,根据安装过程中被测器件受到的惯性、重力等外力的作用,合理的选择定定位、支撑点、家近点及作用方向,设计合理的器件放置位置,比保证被测量物体的位置稳定可靠。
第三、多次测量求平均值
在SICK传感器测量很小器件时,由于测量精度高,每次测量值可能都会不同,这是由于人的目测读书和仪表本身决定的。反复多次测量后(三次以上好),相加除以测量次数求取平均值。可以减小误差。另一方面可以将各项误差之和相加不大于规定的被测器件的测量误差。
造成误差增大的原还有很多,关键是要根据实际情况,进行合理的操作,正确使用仪表,一般而言,在规定质量范围内,是不会出现误差加大的
SICK传感器测量系统根据物理特性,在测量任何器件时,都会存在误差。尤其在测量个别小器件时,在测量不同的产品时就会存在不等的误差,应如何限度的降低呢?
SICK传感器首先,要根据实际所测物对称重传感器正确选型
如果自己测量的是小器件产品,那么要根据不同称重仪表的型号、量程、额定载荷进行选择。一般情况下应选择微型称重传感器。它专门适用于小尺寸的测量。量程规格在1-20kg。一测量范围和所测物体重量越接近,就说明仪表显示数字范,读取数值时,读书值更接近实际值。误差同样也就会减小了。
SICK传感器校准是在预先给定条件下,肯定输出的丈量值和输入的丈量值(这儿是扭矩)之间的关系。与同样仪器单元的参考停止比拟。扭矩校准仅允许以可恢复的参考扭矩停止。仅对丈量对象力的可追溯性证明是不够的,由于力如何在杠杆作用下转化为扭矩并没有诉诸文字。 预先给定条件包括环境条件如温度,空气相对湿度以及传感器装置状况和负载的结果。作为输入量的扭矩必需力学构成,另外必需为已知量。因而作为校准对象自始至终力图高精度。校准对输入量(在校准办法范围内真正的扭矩)和输出量之间作了归类。校准对象或是扭矩传感器或是丈量链,除扭矩传感器以外还包括丈量放大器和显现单元。
SICK传感器动态校准:
目前,在运用场所测试台技术用于的扭矩传感器在普遍意义上是纯静力学校准的,虽然实践应用中都是动态的,如第4章所提醒的。应变片的丈量原理是已知的,其有效性对静态和动态负载都相同,因而这些行为方式肯定以很好的近似被证明。但是随着日益增高的准确度和与之相应的丈量量追溯性请求,实践的动态校准问题也日益重要。
作为狭义的动态校准必需认识到,在校准时取得的扭矩随时间很快变化,它在它的动态中相应于可能的运转的时间变化。
精度的调整和丈量办法:
对此请求,在扭矩连续变化时既要肯定参考扭矩又要丈量待校准的扭矩传感器感器的输出。这请求特别地留意丈量的同时性。此外,假如采用不是适于参考和校准对象的严厉相同的放大器类型,放大器的信号走时对变化快速的扭矩有影响。不同的信号走时也能够是滤波器的不同调理以及不同特征的结果。
然后,选择合理的定位方式
SICK传感器根据实际现场环境,选择合理的安装定位,定位支撑要准确。测量物体定位精度要看准,根据安装过程中被测器件受到的惯性、重力等外力的作用,合理的选择定定位、支撑点、家近点及作用方向,设计合理的器件放置位置,比保证被测量物体的位置稳定可靠。
第三、多次测量求平均值
在SICK传感器测量很小器件时,由于测量精度高,每次测量值可能都会不同,这是由于人的目测读书和仪表本身决定的。反复多次测量后(三次以上好),相加除以测量次数求取平均值。可以减小误差。另一方面可以将各项误差之和相加不大于规定的被测器件的测量误差。
造成误差增大的原还有很多,关键是要根据实际情况,进行合理的操作,正确使用仪表,一般而言,在规定质量范围内,是不会出现误差加大的