เครื่องมือวัดมวล เครื่องมือวัดมวล อุปกรณ์อะไรที่จำเป็นในการวัดมวล

  • 2. การจำแนกประเภทของเครื่องมือและวิธีการวัดและการจ่ายมวล
  • 2.1. เคตเทิลเบลล์
  • เคตเทิลเบลล์อเนกประสงค์
  • ตุ้มน้ำหนักวัตถุประสงค์พิเศษ
  • 12. หน่วยการทำงานหลัก กลไก และส่วนประกอบของเครื่องชั่ง ลักษณะทางเทคนิคหลัก เครื่องชั่งน้ำหนัก mx พื้นฐาน
  • 13.ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแรงกดดัน การจำแนกวิธีการและวิธีการวัดความดัน
  • 14. สาระสำคัญของวิธีการวัดความดัน
  • 15. วัตถุประสงค์และลักษณะทางเทคนิคหลักของเกจวัดแรงดันการเปลี่ยนรูป การจำแนกองค์ประกอบที่ละเอียดอ่อน
  • 16. การออกแบบและหลักการทำงานของเกจวัดแรงดันการเปลี่ยนรูป การติดตั้งและบำรุงรักษาเกจวัดแรงดัน
  • 17. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดแบบกราฟิก
  • 18. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ของการสอบเทียบเครื่องมือวัด
  • 19. โครงสร้าง ขั้นตอน และสาระสำคัญของการวัด
  • 20. สาระสำคัญของการวัดทางตรง ทางอ้อม ข้อต่อ และแบบสะสม
  • 21. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการประเมินโดยตรงและวิธีการเปรียบเทียบกับการวัดผล
  • 22. การจำแนกประเภทของเครื่องมือวัด
  • 23. วิธีการเลือกเครื่องมือวัดสำหรับการวัดพารามิเตอร์ IVT
  • 24. วิธีการเลือกเครื่องมือวัดสำหรับตรวจสอบพารามิเตอร์ IVT
  • 25. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า
  • 26. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน
  • 27. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการวัดความจุและความเหนี่ยวนำ
  • 28. การจำแนกประเภทของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
  • 29. ส่วนประกอบหลักและหลักการทำงานของกลไกการวัดทางไฟฟ้า
  • 30. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลไกแมกนีโตอิเล็กทริก
  • 31. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลไกไฟฟ้าไดนามิก
  • 32. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลไกไฟฟ้าสถิต
  • 33. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณ์เปรียบเทียบ
  • 36. เครื่องสอบเทียบกระแสและแรงดันไฟฟ้า
  • 37. หลักการทำงานของโวลต์มิเตอร์พร้อมการแปลงพัลส์เวลา
  • 38. หลักการทำงานของโวลต์มิเตอร์พร้อมการแปลงความถี่พัลส์และรหัสพัลส์
  • 39. คุณสมบัติของการวัดแรงดันไฟฟ้าความถี่สูง (ฉันไม่พบอึในการบรรยายและการนำเสนอ นี่คือจากอินเทอร์เน็ต)
  • 40. วัตถุประสงค์และการจำแนกประเภทของเครื่องกำเนิดการวัด
  • 41. องค์ประกอบการทำงานของเครื่องกำเนิดการวัด
  • 42. คุณสมบัติของออสซิลเลเตอร์หลัก
  • 47. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการวัดความถี่ การจำแนกวิธีการและเครื่องมือวัดความถี่
  • 48. สาระสำคัญของการวัดความถี่ของตัวเก็บประจุและเฮเทอโรไดน์
  • หลักการทำงานของเครื่องวัดความถี่ตัวเก็บประจุ
  • 49. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการวัดการเปลี่ยนเฟส การจำแนกวิธีการและวิธีการวัดการเปลี่ยนเฟส
  • 50. สาระสำคัญของวิธีการวัดการเปลี่ยนเฟสโดยการแปลงการเปลี่ยนเฟสเป็นช่วงเวลา
  • การเปลี่ยนเวลาระหว่างพัลส์
  • การวัดทางอ้อมของการเปลี่ยนเฟสโดยวิธีการนับแบบไม่ต่อเนื่อง
  • มิเตอร์วัดเฟสแบบดิจิตอลอ่านค่าตรงพร้อมตัวนับถอยหลัง
  • วิธีการออสซิลโลแกรมสำหรับการวัดการเปลี่ยนเฟส
  • 51. สาระสำคัญของวิธีการชดเชยและวิธีการแอมพลิฟาโซมิเตอร์
  • 52. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจ การจำแนกวิธีการและเครื่องมือในการวัดกำลัง
  • วิธีการวัดที่ใช้ในช่วงความถี่ต่ำและสูง
  • วิธีการวัดพลังงานเทอร์โมอิเล็กทริก
  • มิเตอร์วัดกำลังส่งพร้อมเทอร์โมคัปเปิ้ล
  • วิธีการวัดกำลังแบบพอนด์เดอโรโมทีฟ
  • การวัดพลังงานพัลส์
  • การวัดกำลังไมโครเวฟด้วยแรงดันไฟฟ้าคร่อมตัวต้านทานของแรงดันไฟฟ้าที่ทราบ
  • 53 คำถามอยู่ใน 52
  • 55. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการวัดช่วงเวลา การจำแนกวิธีการและวิธีการวัดช่วงเวลา
  • 57. การจำแนกประเภทและลักษณะสำคัญของออสซิลโลสโคปอิเล็กทรอนิกส์ แผนภาพวงจรทั่วไปของออสซิลโลสโคปรังสีแคโทด
  • 59. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการวัดพารามิเตอร์ของการสั่นแบบมอดูเลต แนวคิดพื้นฐานและคำจำกัดความ
  • 1. ประเภทของการปรับแบบอะนาล็อก:
  • 2.ประเภทของการปรับแบบดิจิตอล:
  • 3.ประเภทของการปรับพัลส์
  • 60. วิธีการวัดพารามิเตอร์ของสัญญาณมอดูเลตแอมพลิจูด การวัดอัตราส่วนการมอดูเลตแอมพลิจูด
  • 61. วิธีการวัดพารามิเตอร์ของสัญญาณมอดูเลตความถี่ การวัดความเบี่ยงเบนความถี่
  • 64. การวิเคราะห์สเปกตรัมโดยวิธีการกระจายตัว
  • 11. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมวล การจำแนกประเภทของเครื่องมือและวิธีการวัดและการจ่ายมวล

    1.1. ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและน้ำหนักตัว

    มวลของร่างกายเรียกว่า PV ซึ่งเป็นหน่วยวัดคุณสมบัติเฉื่อยและแรงโน้มถ่วงของมัน กล่าวคือ มวลของร่างกาย m คือสมบัติทางกายภาพของมัน ซึ่งกำหนดโดยความสัมพันธ์ระหว่างแรงโน้มถ่วง G ที่กระทำต่อวัตถุนี้และความเร่งที่ส่งไปยังร่างกายโดย: = มก , ชม

    ความเร่งจากแรงโน้มถ่วง = การเร่งความเร็ว แรงโน้มถ่วง + สู่ศูนย์กลาง การเร่งความเร็ว

    น้ำหนักของร่างกายคือแรง P ที่ร่างกายนี้กระทำโดยแรงโน้มถ่วงที่เข้าหาโลก บนสิ่งค้ำที่ยึดร่างกายจากการตกอย่างอิสระ

    หากร่างกายและส่วนรองรับไม่มีการเคลื่อนไหวสัมพันธ์กับโลก น้ำหนักของร่างกายจะเท่ากับแรงโน้มถ่วง: P = G

    มวลของร่างกาย m ตรงกันข้ามกับแรงโน้มถ่วง G ของมัน ไม่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุบนโลกหรือบนดาวเคราะห์ดวงอื่น

    1.2. มาตรฐานมวล

    หน่วยมวลเป็นหน่วยต้นแบบสากลของกิโลกรัม ซึ่งเก็บไว้ที่สำนักงานชั่งน้ำหนักและการวัดระหว่างประเทศในเมืองแซฟวร์ (ชานเมืองปารีส)

    เครื่องต้นแบบ (ME No. 12) เป็นทรงกระบอกกลมตรงทำจากแพลตตินัม-อิริเดียม (แพลตตินัม 90%, อิริเดียม 10%) มีความสูง 39 มม. และเส้นผ่านศูนย์กลาง 39 มม. ซึ่งมีมวลด้วยความแม่นยำ 0.01 มก. ควรจะคงไว้ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเวลานานกว่า 1,000 ปี มวลของมาตรฐานการทำงานที่ได้รับอนุมัติให้เปรียบเทียบโดยต้นแบบระดับชาติสามารถกำหนดได้ด้วยความแม่นยำ (1÷3) 10 -9

    แผนภาพการส่งมวลหน่วย

    2. การจำแนกประเภทของเครื่องมือและวิธีการวัดและการจ่ายมวล

    2.1. เคตเทิลเบลล์

    ตุ้มน้ำหนักแบ่งออกเป็น: ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน ตุ้มน้ำหนักเอนกประสงค์ ตุ้มน้ำหนักวัตถุประสงค์พิเศษ

    เคตเทิลเบลล์อเนกประสงค์

    ตุ้มน้ำหนักวัตถุประสงค์พิเศษ

    2.2. เครื่องมือชั่งน้ำหนัก

    เครื่องชั่ง - อุปกรณ์สำหรับวัดมวลโดยใช้ผลของแรงโน้มถ่วง

    เครื่องจ่าย – เครื่องชั่งทางเทคโนโลยีสำหรับกำหนดส่วนประกอบที่จำเป็นของผลิตภัณฑ์ใดๆ ในกระบวนการผลิต

    ตามวัตถุประสงค์ อุปกรณ์ชั่งน้ำหนักและตวงน้ำหนักสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้:

    ขึ้นอยู่กับวิธีการแปลงสัญญาณการวัด เครื่องชั่งและตู้ชั่งน้ำหนักจะแบ่งออกเป็น:

      เครื่องกล;

      เครื่องกลไฟฟ้า;

      ออพกล;

      ไอโซโทปรังสี

    ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ การออกแบบ วิธีการติดตั้ง เครื่องชั่งและเครื่องจ่ายเครื่องชั่งแบ่งออกเป็น:

      เครื่องชั่งแบบแยกส่วน:ห้องปฏิบัติการ; โต๊ะ; แพลตฟอร์ม;

      สำหรับโลหะวิทยาเครื่องชั่งต่อเนื่อง: สายพานลำเลียง;

      เทปเครื่องจ่ายแบบแยกส่วน: แบ่งส่วน; สำหรับบรรจุภัณฑ์

      เส้นอัตโนมัติเครื่องจ่ายแบบต่อเนื่อง:

    ด้วยการปรับการจัดหาวัสดุไปยังสายพานลำเลียง พร้อมปรับความเร็วสายพานลำเลียงได้

    ขึ้นอยู่กับวิธีการแปลงสัญญาณการวัด เครื่องชั่งและตู้ชั่งน้ำหนักจะแบ่งออกเป็น:

    ตาชั่ง

    เครื่องกล

    เครื่องกลไฟฟ้า

    ออพโตเมติกส์

    ไอโซโทปรังสี

    คันโยก

    ด้วยตัวแปลงแบบคาปาซิทีฟ

    ด้วยอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งกระจก

    การดูดซึม

    ฤดูใบไม้ผลิ

    พร้อมสเตรนเกจ

    ตัวแปลง

    ด้วยอุปกรณ์ชี้สัญญาณรบกวน

    เหม่อลอย

    รังสี

    ลูกสูบ

    พร้อมสเตรนเกจ

    ด้วยอุปนัย

    พร้อมสเตรนเกจ

    ด้วยเพียโซอิเล็กทริก

    เครื่องชั่งแบบคันโยกประกอบด้วย:

    อุปกรณ์รับน้ำหนักซึ่งวางน้ำหนักที่จะชั่งน้ำหนัก

    ระบบคันโยกที่รับภาระจากตัวรับโหลด

    อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง;

    กรอบหรือฐาน (ฐานราก) ที่ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด

    นอกจากชิ้นส่วนหลักเหล่านี้แล้ว เครื่องชั่งยังอาจมีอุปกรณ์เสริมอีกจำนวนหนึ่ง:

    – Arrester - เพื่อหยุดการสั่น

    – ฉนวน – เพื่อบรรเทาปริซึมจากภาระ

    – แดมเปอร์ - เพื่อแปลงการสั่นเป็นคาบเป็นค่าไม่คงที่

    – อุปกรณ์ออปติคัล - เพื่อเพิ่มความละเอียด

    คันโยกเป็นวัตถุแข็งเกร็งซึ่งใช้แรง โดยมีแนวโน้มที่จะหมุนวัตถุนี้ไปรอบแกนบางแกน (จุดหมุน)

    มีคันโยกประเภทที่ 1 และ 2:

    ในคันโยกระดับเฟิร์สคลาส แรงจะกระทำที่ทั้งสองด้านของศูนย์กลางและกระทำไปในทิศทางเดียว

    ในคันโยก แรงสองประเภทถูกกระทำที่ด้านหนึ่งของจุดศูนย์กลางและกระทำในทิศทางตรงกันข้าม

    คันโยกมีลักษณะโดย: ช่วงเวลาแห่งพลัง; อัตราทดเกียร์คันโยก(ส่วนกลับคืออัตราส่วนไหล่)

    เครื่องชั่งสปริงประกอบด้วย:

    แรงบิด - โหลดที่ใช้นั้นสมดุลโดยแรงบิดของเกลียวยางยืด

    แรงบิด - โหลดจะสมดุลโดยแรงบิดของสปริง (เกลียวแบน)

    สปริงจะต้องมีคุณสมบัติ:

    คุณลักษณะของสปริงจะต้องเป็นเส้นตรงตลอดช่วงการวัดทั้งหมด

    ความแข็ง กล่าวคือ อัตราส่วนของระยะทางต่อน้ำหนักบรรทุก จะคงที่เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง

    Hysteresis นั่นคือความแตกต่างระหว่างกิ่งก้านที่เพิ่มขึ้นและลดลงของลักษณะสปริงควรมีขนาดเล็ก

    วัสดุสปริงจะต้องไม่เกิดอาการล้า

    ตามวัตถุประสงค์ของพวกเขา เครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการแบ่งออกเป็นเครื่องชั่ง:

    วัตถุประสงค์ทั่วไป

    เป็นแบบอย่าง

    วัตถุประสงค์พิเศษ

    การออกแบบพิเศษ

    เครื่องชั่งน้ำหนักเชิงสถิติแบ่งออกเป็น: ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้ง

      โต๊ะ (ตั้งแต่ 1 ถึง 50 กก.)

      มือถือ (ตั้งแต่ 50 ถึง 6,000 กก.)

      นิ่ง (ตั้งแต่ 5 ถึง 1,000 ตัน)

    ตามประเภทของอุปกรณ์อ่านที่ใช้ในการชั่งน้ำหนักทางสถิติ เครื่องชั่งจะมีความโดดเด่น :

      พร้อมตัวบ่งชี้ความสมดุล

      ด้วยอุปกรณ์ปรับสมดุลระดับโยก

      ด้วยอุปกรณ์อ่านสาย;

      ด้วยอุปกรณ์อ่านแบบฉายภาพ

      ด้วยอุปกรณ์อ่านดิจิตอลแบบแยกส่วน

    MX หลักของเครื่องชั่งสำหรับการชั่งน้ำหนักทางสถิติคือค่าสอบเทียบของส่วน -

    เครื่องชั่งสำหรับการชั่งน้ำหนักทางสถิติด้วยอุปกรณ์อ่านค่าแบบอะนาล็อกจะเท่ากับราคาของแผนกเครื่องชั่งที่เล็กที่สุด

    เครื่องชั่งที่มีอุปกรณ์อ่านแยกส่วนอาจเกินค่าของหน่วยอ่านแยกส่วน จำนวนเต็มครั้ง ไม่เกิน 10

    เครื่องชั่งน้ำหนักเชิงสถิติมีความแม่นยำสองระดับ:

    เครื่องชั่งที่มีแผนกสอบเทียบจำนวนมากกว่า 500 e ถูกจัดประเภทเป็นเครื่องมือชั่งน้ำหนักที่มีความแม่นยำระดับกลางซึ่งมีการกำหนดไว้

    เครื่องชั่งที่มีส่วนการสอบเทียบจำนวน 500 e หรือน้อยกว่าจะถูกจัดประเภทเป็นเครื่องมือที่มีระดับความแม่นยำปกติ โดยมีการกำหนด

    อุปกรณ์สเกล

    เครื่องชั่งได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจวัดมวลของสินค้า สินค้า ผลิตภัณฑ์ คน และสัตว์ ระบบอาจเป็นแบบอัตโนมัติ กึ่งอัตโนมัติ หรือแบบกลไกก็ได้ ตามหลักการทำงาน หน่วยการวัดจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท:

    • เครื่องชั่งไฮดรอลิกอัลกอริธึมการทำงานของกลไกไฮดรอลิกขึ้นอยู่กับการทำงานของลูกสูบหรือกระบอกสูบเมมเบรน แรงดันจากมวลจะถูกส่งผ่านกระบอกสูบไปยังของเหลวซึ่งอยู่ภายในลูกสูบหรือเมมเบรน

    โหลดจากปริมาตรทางกายภาพจะถูกบันทึกโดยเกจวัดความดัน

    • เครื่องชั่งคันโยก- การออกแบบกลไกประกอบด้วยคันโยกหลายอันที่เชื่อมต่อกันด้วยต่างหูหรือปริซึมเหล็ก การปรับสมดุลแรงโน้มถ่วงทำงานบนหลักการของแขนโยก กลไกคันโยกแบ่งออกเป็นแบบสี่เหลี่ยมและแบบแท่งปริซึม
    • เครื่องชั่งวัดความเครียดเครื่องชั่งสเตรนเกจทำงานโดยใช้เซ็นเซอร์ ตัวต้านทานภายในจะเปลี่ยนความต้านทานเนื่องจากการเสียรูป

    หลักการทำงานของกลไกการวัดแบบพกพาและแบบอยู่กับที่นั้นขึ้นอยู่กับการปรับสมดุลแรงบิดที่เกิดจากแรงดันมวล

    เมื่อจำเป็นต้องตรวจวัดสินค้าเทกองที่มีปริมาณมาก จะใช้รถเข็นไฟฟ้าแบบพิเศษพร้อมรถยก เมื่อใช้แรงกด แรงจะถูกส่งไปยังปริซึมและคันโยก

    ในเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ การปรับสมดุลจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ กลไกนี้ไม่มีระบบคันโยก การออกแบบกลไกอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการออกแบบในลักษณะที่ค่าที่ชั่งน้ำหนักถูกแปลงเป็นกระแสหรือแรงดันไฟฟ้า

    หน่วยดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์การวัดและการคำนวณอื่นๆ ได้

    กลไกอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยเซ็นเซอร์สเตรนเกจประเภท Tuningfork หรือใช้ตัวแปลงแมกนีโตอิเล็กทริกแบบย้อนกลับ

    ไมโครโปรเซสเซอร์ในตัวช่วยให้คุณบรรลุระบบอัตโนมัติในระดับสูงและยังให้โอกาสในการขยายฟังก์ชันการทำงานของเครื่องมือวัดอีกด้วย

    ประเภทและลักษณะของเครื่องชั่ง

    เครื่องชั่งแบ่งตามวัตถุประสงค์เป็นประเภท:

    • พารามิเตอร์หลักของหน่วยตรวจวัดในห้องปฏิบัติการคือความแม่นยำ ส่วนที่แม่นยำนั้นมีความคลาดเคลื่อนระหว่างหนึ่งกรัมถึงหนึ่งมิลลิกรัม ส่วนเชิงวิเคราะห์ - ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัม

    มีอุปกรณ์หลายยี่ห้อพร้อมตัวเลือกเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการชั่งน้ำหนักแบบไดนามิก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวัดสัตว์หรือวัตถุที่ไม่คงที่ การชั่งน้ำหนักอุทกสถิตเกี่ยวข้องกับการกำหนดมวลของของเหลว

    เครื่องมือวัดในห้องปฏิบัติการยังแบ่งตามประเภทของการสอบเทียบเป็นอุปกรณ์ที่มีการสอบเทียบอัตโนมัติ น้ำหนักภายใน และน้ำหนักภายนอก

    • เครื่องชั่งน้ำหนักที่เรียบง่ายหน่วยที่มีกลไกอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลไกขนาดกะทัดรัดที่ช่วยให้คุณวัดโหลดขนาดเล็กได้ อุปกรณ์ดังกล่าวประกอบด้วยเครื่องตรวจสอบน้ำหนัก บรรจุภัณฑ์ และเครื่องชั่งแบ่งส่วน

    แบบหลังใช้สำหรับการวัดมวลอย่างง่ายที่ไม่ต้องการความแม่นยำสูง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติม

    • การซื้อขาย. ใช้ในการวัดมวลของสินค้า บรรจุภัณฑ์ ชั่งน้ำหนักส่วน แล้วคำนวณจำนวนตามราคาต่อหน่วย รุ่นนี้มีจอแสดงผลอยู่บนขาตั้งหรือบนตัวเครื่อง

    หน่วยค้าปลีกหลายแห่งมีเครื่องพิมพ์เทอร์มอลซึ่งมีความสามารถในการพิมพ์ฉลากที่มีพื้นผิวติดด้วยตนเอง อุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้การตรวจสอบของรัฐเนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมทางมาตรวิทยา

    • รุ่นนี้มีแผงจอแสดงผลสามแผงที่แสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่างที่กำลังวัด

    จอแสดงผลแรกระบุมวลรวม จอแสดงผลที่สองแสดงตัวบ่งชี้ของตัวอย่างหนึ่งตัวอย่าง และจอแสดงผลที่สามแสดงจำนวนตัวอย่างเหล่านี้

    หน่วยอิเล็กทรอนิกส์ใช้วัดโหลดต่างๆ โมเดลดังกล่าวมักจะมีฟังก์ชันเพิ่มเติม:

    • กันน้ำสำหรับห้องที่มีความชื้นสูง
    • พื้นผิวลูกฟูกของแท่นซึ่งช่วยให้คุณสามารถวัดมวลของโหลดที่ไม่เสถียร ความเป็นไปได้ในการชั่งน้ำหนักสินค้าจำนวนมาก
    • อุปกรณ์ที่มีแหล่งจ่ายไฟเพิ่มเติมเพื่อวัดมวลในขณะที่อยู่ห่างจากเครือข่าย
    • อุปกรณ์รุ่นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในทางการแพทย์ ได้แก่ การวัดและติดตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วย

    เครื่องวัดขนาดทารกประกอบด้วยเปลสำหรับวางทารก และจอแสดงผลบนแผงหลักจะแสดงผลลัพธ์

    • เครน- เครื่องชั่งดังกล่าวอยู่ในประเภทคลังสินค้าซึ่งใช้สำหรับชั่งน้ำหนักสินค้าได้มากถึง 50 ตัน การออกแบบเครื่องชั่งเครนมีความทนทานมาก ประกอบด้วยตัวเครื่องโลหะพร้อมตัวบ่งชี้และตะขอทรงพลัง
    • แพลตฟอร์ม- โครงสร้างรุ่นนี้เป็นแพลตฟอร์ม โดยติดตั้งตัวบ่งชี้ไว้ที่ผนังหรือบนขาตั้ง
    • - แบบจำลองนี้ใช้เพื่อวัดมวลของสินค้าทุกขนาดและปริมาตรและยังช่วยแก้ปัญหาอีกมากมาย อุปกรณ์ดังกล่าวมีสองกลุ่ม: อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกล

    ปัจจุบันองค์กรทั้งหมดใช้เครื่องชั่งรุ่นอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นถือว่าล้าสมัยเนื่องจากมีความน่าเชื่อถือและราคาต่ำกว่าอุปกรณ์สมัยใหม่

    • การบรรจุอุปกรณ์ดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทง่าย ๆ ใช้สำหรับชั่งน้ำหนักสินค้าขนาดเล็กไม่เกิน 35 กิโลกรัม
    • อิเล็กทรอนิกส์พร้อมประทับตราเช็ค ไม่มีซูเปอร์มาร์เก็ตสมัยใหม่เพียงแห่งเดียวที่สามารถทำได้โดยไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าว การพิมพ์ฉลากผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติทำให้คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพการบริการลูกค้าได้

    เครื่องชั่งไม่เพียงแต่วัดน้ำหนักของผลิตภัณฑ์และฉลากระบุบาร์โค้ดและข้อมูลอื่นๆ เท่านั้น แต่ยังเก็บบันทึกและจัดเก็บพารามิเตอร์ทุกประเภทไว้ในหน่วยความจำ

    • เครื่องชั่งเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการชั่งน้ำหนักสินค้าบนพาเลท

    การออกแบบอุปกรณ์ตรวจวัดพาเลทช่วยให้ใช้เซ็นเซอร์สี่ตัวในการกำหนดน้ำหนักของสินค้าและแสดงข้อมูลบนจอแสดงผลที่อยู่บนเทอร์มินัลเฉพาะ

    อุปกรณ์เหล่านี้ใช้ในคลังสินค้าขายส่ง โรงงานอุตสาหกรรม ศุลกากร สถานประกอบการค้า และศูนย์โลจิสติกส์

    • เครื่องชั่งรถบรรทุก- เครื่องชั่งประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อวัดน้ำหนักของยานพาหนะทั้งบรรทุกและบรรทุกเปล่า วิธีการชั่งน้ำหนักจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้งาน การออกแบบ และพารามิเตอร์อื่นๆ ของอุปกรณ์
    • เครื่องชั่งน้ำหนักสัมภาระหน่วยวัดน้ำหนักสัมภาระเป็นเครื่องชั่งชนิดที่ง่ายที่สุด มีรุ่นเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์

    กลไกนี้เป็นอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดเรียบง่ายที่พอดีกับมือของคุณ สิ่งของที่แขวนไว้บนตะขอและจอแสดงผลจะแสดงผลลัพธ์ เครื่องชั่งแบบพกพาพกพาติดตัวไปได้ง่าย

    • - อุปกรณ์วัดมวลอาหารเป็นสิ่งจำเป็นในครัวของแม่บ้านตัวจริงที่รักษาความแม่นยำในสัดส่วนและปริมาณของส่วนผสมในการเตรียมอาหารจานอร่อย

    การจำแนกประเภทของเครื่องมือวัดน้ำหนักตามประเภทการติดตั้ง:

    • เครื่องเขียน
    • แขวน
    • มือถือ
    • แบบตั้งพื้น
    • โต๊ะ
    • บิวท์อิน

    ตามระดับความแม่นยำ อุปกรณ์วัดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท:

    • ระดับความแม่นยำสูง
    • เฉลี่ย;
    • สามัญ.

    ตามประเภทของกลไกการยกแบ่งกลุ่มดังต่อไปนี้:

    • บังเกอร์
    • ราว
    • แพลตฟอร์ม
    • สายพานลำเลียง
    • ตะขอ
    • ถัง

    เครื่องชั่งน้ำหนักบางรุ่นมีตัวเลือกเพิ่มเติม:

    • เผือกชดเชยตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถวัดน้ำหนักได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงคอนเทนเนอร์ ก่อนที่จะชั่งน้ำหนัก คุณต้องวางภาชนะเปล่าบนตาชั่ง จากนั้นรีเซ็ตผลลัพธ์เป็นศูนย์ จากนั้นจึงชั่งน้ำหนักสินค้าพร้อมกับภาชนะ
    • การซิงโครไนซ์กับพีซี/โทรศัพท์ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องชั่งไปยังคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของคุณ
    • ปิดเครื่องอัตโนมัติ- เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ

    การวินิจฉัย

    การวัดเพื่อการวินิจฉัยในเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ทำให้คุณสามารถระบุตัวบ่งชี้ทางกายภาพ ซึ่งนำไปสู่การลดน้ำหนักอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของอุปกรณ์

    ข้อดีของเครื่องมือวัดทางกล:

    • กลไกนี้ใช้งานง่าย
    • อายุการใช้งานยาวนาน
    • ความแข็งแรงของโครงสร้าง
    • ราคาต่ำเมื่อเทียบกับรุ่นอิเล็กทรอนิกส์
    • ไม่มีแบตเตอรี่ที่ต้องเปลี่ยนเป็นประจำ
    • ไม่มีข้อกำหนดการจัดเก็บพิเศษ

    ข้อดีของเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์:

    • ตัวเลือกเพิ่มเติม (หน่วยความจำ ความสามารถในการคำนวณดัชนีมวลกาย และอื่นๆ)
    • ความแม่นยำในการวัดอยู่ในระดับสูงสุด
    • ไม่มีองค์ประกอบที่ใหญ่โต กะทัดรัดเมื่อเทียบกับยูนิตเชิงกล
    • โดยอัตโนมัติเมื่อปิดเครื่อง ผลิตภัณฑ์จะถูกตั้งค่าไปที่ตำแหน่งศูนย์
    • การออกแบบที่ทันสมัย
    • ขีดจำกัดการโหลดสูง
    • ปิดและเปิดอัตโนมัติเมื่อสัมผัสพื้นผิว
    • มีผู้ผลิตให้เลือกมากมาย

    ข้อบกพร่อง

    ข้อเสียของเครื่องมือวัดทางกล:

    • เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการผลิตกลไกการวัด
    • ความแม่นยำในการวัดไม่ได้อยู่ที่ระดับสูงสุด
    • ไม่มีคุณสมบัติเพิ่มเติม

    ข้อเสียของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า:

    • แบตเตอรี่ที่ต้องเปลี่ยนเป็นครั้งคราว
    • อุปกรณ์ราคาสูงและยิ่งมีตัวเลือกเพิ่มเติมมากเท่าใด ราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
    • อุปกรณ์ต้องมีการจัดการและจัดเก็บอย่างระมัดระวัง มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
    • ความยากลำบากในการซ่อมในกรณีที่รถเสีย

    วิธีการเลือกเครื่องชั่ง

    เมื่อเลือกอุปกรณ์สำหรับใช้ในบ้านคุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำบางประการ:

    • ขั้นแรก สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทำงานหน่วยวัดใด อุปกรณ์บางชนิดไม่ได้ระบุมวลเป็นกิโลกรัม มีรุ่นที่นำเข้าพร้อมระบบการวัดเป็นปอนด์ บางทีปอนด์อาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการ
    • ถัดไป คุณต้องตรวจสอบความถูกต้องของการวัดของอุปกรณ์ ที่ร้านต้องแน่ใจว่าน้ำตาลทรายหนึ่งห่อมีน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัมพอดี หากต้องการตรวจสอบ ให้ตรวจสอบหลายรุ่น ซื้ออุปกรณ์ที่มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
    • อุปกรณ์ที่มีพื้นผิวลูกฟูกจะสะดวกกว่ามาก น้ำหนักที่ชั่งน้ำหนักจะไม่ลื่นหลุด ตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่ามีพื้นกันลื่น อาจมีแผ่นยางอยู่ด้านล่าง
    • เมื่อซื้อยูนิตสำหรับห้องน้ำ ซาวน่า หรือสระว่ายน้ำ ให้เลือกรุ่นที่มีเคสกันน้ำ โมเดลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีการป้องกันนี้จะล้มเหลวอย่างรวดเร็ว
    • เมื่อเลือกวัสดุที่ใช้ปูพื้นให้เลือกโลหะ เมื่อซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักในครัว ให้เลือกเครื่องที่มีชามแก้ว
    • สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ที่หน้างาน กดพื้นผิวด้วยมือแล้วปล่อยมืออย่างรวดเร็ว ในอุปกรณ์คุณภาพสูง เข็มจะกลับไปที่เลขศูนย์ทันที
    • หากคุณมีปัญหาในการมองเห็น ให้ซื้ออุปกรณ์ที่มีจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกที่มีจอแสดงผลแยกกันอีกด้วย

    หน่วยการวัดใดดีกว่า - อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องกล? ไม่มีคำตอบที่ชัดเจน เนื่องจากแต่ละประเภทมีผู้ซื้อเป็นของตัวเอง

    สำหรับคนหนึ่งก็เพียงพอที่จะรู้น้ำหนักตัวของเขาโดยมีข้อผิดพลาดภายในหนึ่งกิโลกรัมสำหรับอีกคนหนึ่งสิ่งสำคัญคือต้องรู้เกี่ยวกับความผันผวนของน้ำหนักขั้นต่ำและควบคุมพารามิเตอร์อื่น ๆ เช่นดัชนีมวลกายปริมาณน้ำไขมันกระดูก มวล.

    วิธีใช้

    ต้องใช้หน่วยวัดตามคำแนะนำที่มาพร้อมกับการซื้อ

    • สิ่งสำคัญคือต้องติดตั้งอุปกรณ์บนพื้นผิวเรียบอย่างถูกต้องตั้งแต่แรกเพื่อให้การอ่านมีความแม่นยำยิ่งขึ้น ระดับอาคารใช้สำหรับการปรับและปรับระดับ

    มีหลายรุ่นที่มีระดับในตัวคุณเพียงแค่ต้องขันขาปรับระดับให้แน่น ฟองอากาศควรอยู่ตรงกลางวงแหวนควบคุม

    • กลไกต้องมั่นคงและไม่ควรแกว่งระหว่างการใช้งาน เมื่อติดตั้งหน่วยการวัดอย่างถูกต้อง ลูกศรจะแสดงศูนย์บนหน้าปัด

    นอกจากนี้ในอุปกรณ์ตรวจวัดเชิงกลแบบหมุน ความถี่การสั่นของเข็มจะถูกปรับ ด้วยเหตุนี้ แดมเปอร์จะหมุนไปในทิศทางที่แน่นอน

    • การอ่านค่าจากอุปกรณ์กลไกจะถูกอ่านโดยหันหน้าไปทางหน้าปัดโดยตรง ห้ามตัดหรือบรรจุอาหารบนชานชาลา

    กลไกการวัดไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลทางเทคนิคเป็นพิเศษ เพียงแต่ต้องเช็ดพื้นผิวด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ เป็นระยะๆ เท่านั้น ไม่ควรหล่อลื่นชิ้นส่วนด้วยน้ำมัน

    ข้อควรระวัง:

    • อย่าใช้เครื่องเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้
    • ใช้งานด้วยความระมัดระวังเนื่องจากกลไกการวัดเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำสูง
    • ห้ามใช้ในพื้นที่อันตรายที่มีของเหลวหรือก๊าซไวไฟ
    • อย่าใช้อุปกรณ์ในบริเวณที่สัมผัสกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือไฟฟ้าสถิต เนื่องจากการอ่านค่าจะไม่ถูกต้อง
    • คุณไม่สามารถถอดแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ได้ด้วยตัวเอง

    โดยปกติระยะเวลาการรับประกันจะใช้เวลาหลายปี ในระหว่างนี้คุณจะต้องเก็บบัตรรับประกันไว้ คูปองประกอบด้วยวันที่ซื้อ แบรนด์ของผลิตภัณฑ์ และร้านค้าจะต้องประทับตรา (โปรดทราบว่าหากไม่มีตราประทับ คูปองจะถือว่าใช้ไม่ได้)

    หากในระหว่างระยะเวลาการบริการอุปกรณ์ชำรุดเกิดขึ้นเนื่องจากความผิดพลาดของผู้ผลิตการซ่อมแซมจะดำเนินการโดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย สิ่งสำคัญคือต้องใช้งานเครื่องตามเงื่อนไขที่ระบุในคำแนะนำ

    การรับประกันใช้ไม่ได้ในกรณีต่อไปนี้:

    • ข้อบกพร่องเกิดขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย (ไฟกระชาก อุบัติเหตุจราจร ไฟไหม้ หรือภัยธรรมชาติ)
    • เงื่อนไขการทำงานที่ระบุในคู่มือถูกละเมิด
    • หากผู้ซื้อซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยอิสระหรือด้วยความช่วยเหลือจากบุคคลที่สาม
    • การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
    • การเปลี่ยนแปลงการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยผู้ซื้อ

    • ความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งสินค้าที่ไม่เหมาะสมโดยผู้ซื้อ หากการจัดส่งดำเนินการโดยผู้ผลิตหรือผู้ขาย การรับประกันจะมีผล
    • การปรากฏตัวของความเสียหายทางกลต่อร่างกายหรือแพลตฟอร์มของอุปกรณ์
    • การใช้อุปกรณ์ที่มีความชื้นสูง (มากกว่า 90%) และอุณหภูมิสูงกว่า 25 องศา
    • การแทรกซึมของของเหลว ฝุ่น แมลง หรือวัตถุแปลกปลอมอื่นๆ เข้าไปในกลไกของผลิตภัณฑ์
    • หากอุปกรณ์พังเนื่องจากการใช้ชิ้นส่วนคุณภาพต่ำหรือหมดอายุ

    นอกจากนี้ การรับประกันไม่สามารถใช้ได้กับส่วนประกอบและองค์ประกอบโครงสร้างแต่ละรายการ

    ในระหว่างการทำงานของหน่วยวัด อาจเกิดการทำงานผิดปกติเป็นครั้งคราว คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง:

    • หากไม่มีข้อบ่งชี้บนจอแสดงผล แสดงว่าอุปกรณ์อาจไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือแบตเตอรี่ชำรุดซึ่งในกรณีนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้
    • หากผลการชั่งน้ำหนักไม่ถูกต้อง อาจไม่ได้ดำเนินการสอบเทียบหรือปรับศูนย์
    • หากสายไฟมีปัญหา คุณสามารถเปลี่ยนปลั๊กไฟหรือเพียงแค่ทำความสะอาดหน้าสัมผัสก็ได้

    อย่าพยายามซ่อมแซมอุปกรณ์ด้วยตนเองหากคุณไม่เข้าใจเทคโนโลยี มอบหมายงานนี้ให้กับช่างฝีมือมืออาชีพ โทรติดต่อแผนกบริการ หรือใช้ประโยชน์จากการรับประกันหากระยะเวลาการรับประกันของคุณยังไม่หมดอายุ

    ซื้ออะไหล่สำหรับรุ่นเฉพาะในร้านค้าเฉพาะที่เน้นการขายหน่วยดังกล่าว

    ผู้ผลิตเสนอส่วนประกอบเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์ตรวจวัด: ปุ่ม ไฟแสดง ขา สติ๊กเกอร์แป้นพิมพ์ หม้อแปลง โช้คอัพสำหรับแท่น ตัวแท่น เซ็นเซอร์ อุปกรณ์จ่ายไฟ

    ผู้ผลิตเครื่องชั่ง

    บ๊อช

    บ๊อชนำเสนออุปกรณ์ตรวจวัดพื้นรุ่นต่างๆ มากมายแก่ลูกค้า ตัวเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมดจะโพสต์บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ การออกแบบมีสไตล์และตัวเครื่องเพรียวบาง

    นอกจากเครื่องชั่งน้ำหนักแล้ว บริษัทยังจำหน่ายเครื่องใช้ในครัวเรือนทุกประเภท:

    บริษัท Polaris จำหน่ายตัวเลือกต่างๆ สำหรับอุปกรณ์ตรวจวัด ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบตั้งพื้นสำหรับการชั่งน้ำหนักคน เว็บไซต์ประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

    นอกจากนี้บริษัทยังจำหน่ายอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องใช้ในครัวเรือน และจานอีกด้วย การพัฒนาการออกแบบที่ทันสมัยและแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับผู้บริโภคเป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมของบริษัท

    บริษัท Scarlett นำเสนอเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับบ้านและห้องครัว อุปกรณ์เสริมเพื่อความงามและสุขภาพ เว็บไซต์นี้นำเสนออุปกรณ์วัดแบบจำลองทางกลและอิเล็กทรอนิกส์

    โมเดลของ บริษัท นี้โดดเด่นด้วยการออกแบบที่สดใส มีคอลเลกชั่นการ์ตูนดิสนีย์

    สุปรา

    Supra มีอุปกรณ์ตรวจวัดในห้องครัวและยูนิตตั้งพื้นให้เลือกมากมาย เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทจะช่วยให้คุณทำความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

    ทีฟาล์ว

    Tefal จำหน่ายเครื่องใช้ในครัวเรือนรวมทั้งหน่วยวัด โมเดลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ดูสวยงามและสง่างาม สินค้ามีการรับประกันจากผู้ผลิต


    เครื่องมือวัดมวลเรียกว่าสเกล ในการชั่งน้ำหนักแต่ละครั้ง จะมีการดำเนินการพื้นฐานอย่างน้อยหนึ่งในสี่รายการ

    1. การกำหนดน้ำหนักตัวที่ไม่ทราบ (“การชั่งน้ำหนัก”)

    2. การวัดมวลจำนวนหนึ่ง (“การชั่งน้ำหนัก”)

    3. การกำหนดระดับที่จะชั่งน้ำหนักตัว (“ภาษี”

    การชั่งน้ำหนักระดับ" หรือ "การเรียงลำดับ")

    4. การชั่งน้ำหนักการไหลของวัสดุที่ไหลอย่างต่อเนื่อง

    การวัดมวลขึ้นอยู่กับการใช้กฎความโน้มถ่วงสากล ซึ่งสนามโน้มถ่วงของโลกดึงดูดมวลด้วยแรงที่เป็นสัดส่วนกับมวลนั้น แรงดึงดูดนั้นถูกเปรียบเทียบกับพลังที่รู้จักซึ่งสร้างขึ้นในรูปแบบต่างๆ:

    1) มีการใช้มวลที่ทราบเพื่อการปรับสมดุล

    2) แรงสมดุลเกิดขึ้นเมื่อองค์ประกอบยืดหยุ่นผิดรูป

    3) แรงสมดุลถูกสร้างขึ้นโดยอุปกรณ์นิวแมติก

    4) แรงสมดุลถูกสร้างขึ้นโดยอุปกรณ์ไฮดรอลิก

    5) แรงสมดุลถูกสร้างขึ้นทางไฟฟ้าไดนามิกโดยใช้ขดลวดโซลินอยด์ที่อยู่ในสนามแม่เหล็กคงที่

    6) แรงสมดุลเกิดขึ้นเมื่อร่างกายจุ่มลงในของเหลว

    วิธีแรกเป็นแบบคลาสสิก การวัดในวิธีที่สองคือปริมาณของการเสียรูป ในความกดอากาศที่สาม ในความดันของเหลวที่สี่ ในช่วงที่ห้า - กระแสที่ไหลผ่านขดลวด; ในช่วงที่หก - ความลึกของการแช่และแรงยก

    การจำแนกประเภทของเครื่องชั่ง

    1. เครื่องกล.

    2. ระบบเครื่องกลไฟฟ้า.

    3. ออพโตเมคานิกส์

    4. ไอโซโทปรังสี

    เครื่องชั่งการค้าคันโยก


    เครื่องชั่งเชิงกลเชิงพาณิชย์ RN-3TS13UM

    เครื่องชั่งเชิงกลอยู่บนพื้นฐานของหลักการเปรียบเทียบมวลโดยใช้คันโยก สปริง ลูกสูบ และเครื่องชั่ง


    ในเครื่องชั่งระบบเครื่องกลไฟฟ้า แรงที่พัฒนาขึ้นโดยมวลที่ชั่งน้ำหนักจะถูกวัดผ่านการเสียรูปขององค์ประกอบยืดหยุ่นโดยใช้ทรานสดิวเซอร์ความถี่การสั่นสะเทือน อินดัคทีฟ คาปาซิทีฟ และความถี่การสั่นสะเทือน

    ขั้นตอนปัจจุบันของการพัฒนาเครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการซึ่งมีความเร็วค่อนข้างต่ำและมีความไวต่ออิทธิพลภายนอกอย่างมีนัยสำคัญนั้นโดดเด่นด้วยการใช้งานที่เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างแรงสมดุล (แรงบิด) ของตัวกระตุ้นพลังงานไฟฟ้าพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติอิเล็กทรอนิกส์ (ACS) ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าส่วนการวัดของเครื่องชั่งกลับคืนสู่ตำแหน่งสมดุลเดิม ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ SAR เครื่องชั่ง (รูปที่ 4) รวมถึงเซ็นเซอร์เช่นในรูปแบบของหม้อแปลงส่วนต่าง แกนของมันถูกยึดไว้กับส่วนการวัดและเคลื่อนที่ในขดลวดที่ติดตั้งอยู่บนฐานของเครื่องชั่งโดยมีขดลวดสองเส้น โดยแรงดันไฟเอาท์พุตจะจ่ายให้กับหน่วยอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ เซ็นเซอร์ยังใช้ในรูปแบบของอุปกรณ์อิเล็กโทรออปติคัลซึ่งมีกระจกอยู่บนส่วนการวัดซึ่งจะส่งลำแสงไปยังโฟโตเซลล์ส่วนต่างที่เชื่อมต่อกับหน่วยอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อส่วนการวัดของมาตราส่วนเบี่ยงเบนไปจากตำแหน่งสมดุลเริ่มต้น ตำแหน่งสัมพัทธ์ขององค์ประกอบเซ็นเซอร์จะเปลี่ยนไป และสัญญาณที่มีข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางและขนาดของส่วนเบี่ยงเบนจะปรากฏขึ้นที่เอาต์พุตของหน่วยอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณนี้จะถูกขยายและแปลงโดยหน่วยอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นกระแส ซึ่งจ่ายให้กับคอยล์กระตุ้นกำลังที่ติดตั้งอยู่บนฐานของเครื่องชั่ง และโต้ตอบกับแม่เหล็กถาวรบนส่วนที่วัด อย่างหลังต้องขอบคุณพลังต่อต้านที่เกิดขึ้นทำให้กลับสู่ตำแหน่งเดิม กระแสไฟฟ้าในคอยล์กระตุ้นวัดด้วยไมโครแอมมิเตอร์แบบดิจิทัลที่สอบเทียบในหน่วยมวล ในเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ที่มีตำแหน่งด้านบนของถ้วยรับน้ำหนักบรรทุก จะใช้รูปแบบการปรับสมดุลอัตโนมัติที่คล้ายกัน แต่แม่เหล็กถาวรของตัวกระตุ้นแรงจะติดตั้งอยู่บนแกนที่ถือถ้วย (เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่มีคันโยก) หรือเชื่อมต่อกับ คันนี้มีคันโยก (เครื่องชั่งแบบคันโยกอิเล็กทรอนิกส์)

    แผนผังของห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องชั่ง: 1 - เซ็นเซอร์; 2 คอร์; 3, 5-ความสอดคล้องของขดลวดเซ็นเซอร์และตัวกระตุ้น; ตัวกระตุ้น 4 กำลัง; แม่เหล็กถาวร 6 อัน; 7 คัน; ถ้วยรับน้ำหนัก 8 อัน; หน่วยอิเล็กทรอนิกส์ 9; แหล่งจ่ายไฟ 10 ดวง; อุปกรณ์อ่านข้อมูล 11 หลัก

    ความถี่การสั่นสะเทือน (สตริง) การทำงานของมันขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนความถี่ของสายโลหะที่ถูกยืดซึ่งติดตั้งบนองค์ประกอบยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับขนาดของแรงที่ใช้กับมัน อิทธิพลของปัจจัยภายนอก (ความชื้น อุณหภูมิ ความดันบรรยากาศ การสั่นสะเทือน) รวมถึงความซับซ้อนของการผลิต ส่งผลให้เซ็นเซอร์ประเภทนี้ยังไม่พบการใช้งานในวงกว้าง

    เซ็นเซอร์ความถี่การสั่นสะเทือนของเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์จาก TVES มีส่วนประกอบยืดหยุ่น 2 ติดอยู่กับฐาน 1 ในช่องที่มีเชือก 3 ประกอบเข้าด้วยกัน ทั้งสองด้านของสายมีขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า 4 และทรานสดิวเซอร์ดิสเพลสเมนต์แบบอุปนัย 5 แผ่นแข็ง 6 พร้อมส่วนรองรับ 7 ติดอยู่กับพื้นผิวด้านบนของชิ้นส่วนยืดหยุ่นซึ่งวางฐานของแท่นรับน้ำหนักไว้ เพื่อจำกัดการเสียรูปขององค์ประกอบยืดหยุ่น จึงมีราวนิรภัย 8

    เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์


    ข้อมูลจำเพาะ:

    ช่วงการชั่งน้ำหนัก - 0.04–15 กก.

    ความรอบคอบ - 2/5 กรัม;

    การสุ่มตัวอย่างน้ำหนักภาชนะ - 2 กก.

    อายุการใช้งานเฉลี่ย - 8 ปี;

    ระดับความแม่นยำตามค่าเฉลี่ย GOST R 53228 - III

    พารามิเตอร์ไฟ AC - 187–242 / 49 - 51 V/Hz;

    การใช้พลังงาน - 9 วัตต์;

    ขนาดโดยรวม - 295×315×90 มม.

    น้ำหนัก - 3.36 กก.

    ขนาดโดยรวม (พร้อมบรรจุภัณฑ์) - 405×340×110 มม.

    น้ำหนัก (รวมบรรจุภัณฑ์) - 4.11 กก.

    เมื่อเร็ว ๆ นี้ เครื่องชั่งระบบเครื่องกลไฟฟ้าที่มีองค์ประกอบเพียโซอิเล็กทริกแบบควอตซ์ได้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ส่วนประกอบเพียโซอิเล็กทริกนี้เป็นแผ่นควอตซ์สี่เหลี่ยมขนานระนาบบาง (ไม่เกิน 200 ไมครอน) โดยมีอิเล็กโทรดอยู่ตรงกลางทั้งสองด้านของแผ่น เซ็นเซอร์มีองค์ประกอบเพียโซอิเล็กทริกสองตัวติดอยู่กับองค์ประกอบยืดหยุ่น ซึ่งใช้รูปแบบการโหลดส่วนต่างสำหรับทรานสดิวเซอร์ แรงโน้มถ่วงของโหลดทำให้เกิดการบีบอัดองค์ประกอบยืดหยุ่นชิ้นหนึ่งและยืดอีกชิ้นหนึ่ง


    เครื่องชั่งจากบริษัท Mera พร้อมอุปกรณ์แสดงผลภายนอก PVm-3/6-T, PVm-3/15-T, PVm-3/32-T สามช่วง: (1.5; 3; 6), (3; 6; 15), (3; 6; 32) กก.

    หลักการทำงานของเครื่องชั่งนั้นขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขององค์ประกอบยืดหยุ่นของโหลดเซลล์ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโหลดให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่มีแอมพลิจูด (เซ็นเซอร์เกจวัดความเครียด) หรือความถี่ (ความเครียด เซ็นเซอร์ควอทซ์) จะแปรผันตามสัดส่วนของมวลของโหลด

    ดังนั้นในแง่ของวิธีการติดตั้งบนตัวเครื่องที่เปลี่ยนรูปได้ ทรานสดิวเซอร์ประเภทนี้จึงคล้ายกับสเตรนเกจ ด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่าทรานสดิวเซอร์ควอทซ์สเตรนเกจ ในร่างกายของเพียโซเอลิเมนต์แต่ละอัน การสั่นของตัวเองจะถูกกระตุ้นด้วยความถี่ธรรมชาติ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเค้นเชิงกลที่เกิดขึ้นในเพียโซเอลิเมนต์ภายใต้อิทธิพลของโหลด สัญญาณเอาต์พุตของตัวแปลง เช่นเดียวกับเซ็นเซอร์ความถี่การสั่นสะเทือน คือความถี่ในช่วง 5...7 kHz อย่างไรก็ตาม ทรานสดิวเซอร์แบบควอตซ์มีลักษณะคงที่เชิงเส้น และนี่คือข้อดีของมัน องค์ประกอบการตรวจจับจะถูกแยกออกจากสภาพแวดล้อม ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดเนื่องจากความผันผวนของความชื้นโดยรอบ นอกจากนี้ เมื่อใช้เครื่องสะท้อนเสียงควอตซ์ที่ไวต่ออุณหภูมิแยกต่างหาก จะทำการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในโซนที่ทำงานอยู่ของเซ็นเซอร์

    ตัวแปลงน้ำหนักไอโซโทปรังสีจะขึ้นอยู่กับการวัดความเข้มของรังสีไอออไนซ์ที่ส่งผ่านมวลที่กำลังวัด สำหรับคอนเวอร์เตอร์ชนิดการดูดกลืนแสง ความเข้มของรังสีจะลดลงตามความหนาของวัสดุที่เพิ่มขึ้น และสำหรับคอนเวอร์เตอร์แบบกระจายรังสี ความเข้มของการรับรู้

    การแผ่รังสีที่กระจัดกระจายจะเพิ่มขึ้นตามความหนาของวัสดุที่เพิ่มขึ้น คุณลักษณะที่โดดเด่นของเครื่องชั่งไอโซโทปรังสีคือแรงที่วัดได้ต่ำ มีความสามารถรอบด้าน และไม่ไวต่ออุณหภูมิสูง ในขณะที่เครื่องชั่งระบบเครื่องกลไฟฟ้าที่มีทรานสดิวเซอร์สเตรนเกจมีต้นทุนต่ำและมีความแม่นยำในการวัดสูง

    อุปกรณ์ชั่งน้ำหนักและชั่งน้ำหนัก

    ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ อุปกรณ์ชั่งน้ำหนักและตวงน้ำหนักแบ่งออกเป็นหกกลุ่มดังต่อไปนี้:

    1) เครื่องชั่งแบบแยกส่วน

    2) เครื่องชั่งต่อเนื่อง

    3) ตู้จ่ายการกระทำแบบแยกส่วน;

    4) เครื่องจ่ายแบบต่อเนื่อง

    5) เครื่องชั่งมาตรฐาน ตุ้มน้ำหนัก อุปกรณ์ชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่

    6) อุปกรณ์สำหรับการวัดพิเศษ

    สู่กลุ่มแรกรวมถึงเครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มเครื่องชั่งแยกต่างหากที่มีเงื่อนไขพิเศษและวิธีการชั่งน้ำหนักที่ต้องการความแม่นยำในการอ่านสูง เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะที่มีขีดจำกัดการชั่งน้ำหนักสูงสุด (LWL) สูงสุด 100 กก. เครื่องชั่งแบบเคลื่อนย้ายได้แบบตั้งพื้นและแบบร่องพร้อม LWL สูงสุด 15 ตัน เครื่องชั่งแบบตั้งพื้นแบบอยู่กับที่ รถยนต์ รถเข็น รถขนส่ง (รวมถึงการชั่งน้ำหนักขณะเคลื่อนที่) เครื่องชั่งสำหรับอุตสาหกรรมโลหะวิทยา (ซึ่งรวมถึงระบบป้อนประจุไฟฟ้าสำหรับเตาถลุงเหล็ก เครื่องชั่งรถรางไฟฟ้า เครื่องชั่งโหลดถ่านหินสำหรับแบตเตอรี่โค้ก รถเข็นชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งสำหรับโลหะเหลว เครื่องชั่งสำหรับบาน แท่งโลหะ ผลิตภัณฑ์รีด เป็นต้น)

    เครื่องชั่งของกลุ่มแรกถูกสร้างขึ้นด้วยแขนโยกแบบมาตราส่วน หน้าปัดสี่เหลี่ยม และอุปกรณ์บ่งชี้และการพิมพ์แบบดิจิทัล และรีโมทคอนโทรล ในการชั่งน้ำหนักแบบอัตโนมัติ อุปกรณ์การพิมพ์จะถูกใช้เพื่อบันทึกผลการชั่งน้ำหนักโดยอัตโนมัติ สรุปผลการชั่งน้ำหนักหลายรายการ และอุปกรณ์ที่ให้การส่งผ่านการอ่านค่าเครื่องชั่งจากระยะไกล

    สู่กลุ่มที่สองรวมถึงเครื่องชั่งสายพานลำเลียงและสายพานแบบต่อเนื่องซึ่งบันทึกมวลของวัสดุที่ขนส่งอย่างต่อเนื่อง เครื่องชั่งสายพานลำเลียงแตกต่างจากเครื่องชั่งแบบสายพานต่อเนื่องตรงที่ทำในรูปแบบของอุปกรณ์ชั่งน้ำหนักแยกต่างหากซึ่งติดตั้งบนส่วนหนึ่งของสายพานลำเลียง เครื่องชั่งแบบสายพานเป็นสายพานลำเลียงความยาวสั้นอิสระที่ติดตั้งอุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก

    ถึงกลุ่มที่สามรวมถึงเครื่องจ่ายสำหรับการบัญชีรวม (เครื่องชั่งส่วน) และเครื่องจ่ายสำหรับบรรจุภัณฑ์วัสดุจำนวนมากที่ใช้ในกระบวนการทางเทคโนโลยีในภาคส่วนต่าง ๆ ของเศรษฐกิจของประเทศ

    สู่กลุ่มที่สี่รวมถึงเครื่องจ่ายแบบต่อเนื่องที่ใช้ในกระบวนการทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่ต้องมีการจัดหาวัสดุอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลผลิตที่กำหนด โดยหลักการแล้ว เครื่องจ่ายแบบต่อเนื่องได้รับการออกแบบเพื่อควบคุมการจ่ายวัสดุไปยังสายพานลำเลียงหรือเพื่อควบคุมความเร็วของสายพาน

    กลุ่มที่ห้ารวมถึงเครื่องชั่งมาตรวิทยาสำหรับงานตรวจสอบ ตลอดจนตุ้มน้ำหนักและอุปกรณ์ตรวจสอบแบบเคลื่อนที่

    กลุ่มที่หกรวมถึงอุปกรณ์ชั่งน้ำหนักต่างๆ ที่ใช้ในการกำหนดไม่ใช่มวล แต่เป็นพารามิเตอร์อื่นๆ (เช่น การคำนวณชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์สมดุล การกำหนดแรงบิดของเครื่องยนต์ เปอร์เซ็นต์ของแป้งในมันฝรั่ง เป็นต้น)

    การควบคุมดำเนินการตามเงื่อนไขสามประการ: บรรทัดฐาน น้อยกว่าบรรทัดฐาน และมากกว่าบรรทัดฐาน การวัดคือกระแสในขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องแยกแยะคือระบบชั่งน้ำหนักพร้อมตารางที่ 3 และอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า 1 ทรานสดิวเซอร์ดิสเพลสเมนต์แบบเหนี่ยวนำ 2 พร้อมเครื่องขยายสัญญาณเอาท์พุตและอุปกรณ์รีเลย์ 7 ด้วยมวลปกติของวัตถุควบคุมระบบจะอยู่ในสถานะสมดุลและวัตถุ ถูกเคลื่อนย้ายโดยสายพานลำเลียง 6 ไปยังสถานที่รวบรวม หากมวลของวัตถุเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานตารางที่ 3 รวมถึงแกนกลางของตัวแปลงอุปนัยจะเปลี่ยนไป สิ่งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความแรงของกระแสในวงจรเหนี่ยวนำและแรงดันไฟฟ้าทั่วตัวต้านทาน R ตัวแบ่งรีเลย์จะเปิดแอคชูเอเตอร์ 4 ซึ่งจะทำให้วัตถุหลุดจากสายพานลำเลียง อุปกรณ์รีเลย์สามารถมีได้สามตำแหน่งพร้อมหน้าสัมผัสสวิตช์ซึ่งช่วยให้คุณสามารถโยนวัตถุไปทางขวาหรือซ้ายโดยสัมพันธ์กับสายพานลำเลียง ขึ้นอยู่กับว่ามวลของวัตถุที่ถูกปฏิเสธนั้นน้อยกว่าหรือมากกว่าบรรทัดฐานหรือไม่ ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าผลลัพธ์ของการควบคุมไม่ใช่ค่าตัวเลขของปริมาณควบคุม แต่เป็นเหตุการณ์ - ไม่ว่าวัตถุจะเหมาะสมหรือไม่ก็ตาม เช่น ว่าปริมาณควบคุมอยู่ภายในขีดจำกัดที่กำหนดหรือไม่

    ตุ้มน้ำหนัก GOST OIML R 111-1-2009 – มาตรฐานระหว่างรัฐ

    1. ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน เพื่อทำซ้ำและจัดเก็บหน่วยมวล

    2. ตุ้มน้ำหนักเอนกประสงค์ มวล SI ในขอบเขตของการกระทำของ MMC และ N.

    3. ตุ้มน้ำหนักสอบเทียบ สำหรับการปรับระดับ

    4. ตุ้มน้ำหนักพิเศษ สำหรับความต้องการส่วนบุคคลของลูกค้าและตามแบบของเขา ตัวอย่างเช่น ตุ้มน้ำหนักแบบนิวตันที่มีรูปทรงพิเศษ กะรัต ที่มีการตัดในแนวรัศมี มีตะขอ ติดตั้งอยู่ในระบบชั่งน้ำหนัก เช่น สำหรับการปรับตัวจ่าย

    น้ำหนักมาตรฐาน E 500 กก. F2(+) TsR-S (แบบพับได้หรือแบบประกอบ)

    ระดับความแม่นยำ F2 ข้อผิดพลาดที่อนุญาต 0...8000 มก

    Home / การแบ่งประเภทของตุ้มน้ำหนัก / คลาสความแม่นยำ

    การจำแนกตุ้มน้ำหนักตามหมวดหมู่และระดับความแม่นยำ

    ตาม GOST OIML R 111-1-2009 ตุ้มน้ำหนักจะถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับความแม่นยำ ซึ่งส่วนใหญ่แตกต่างกันในความแม่นยำของการสร้างมวล

    ตารางการจำแนกน้ำหนักตามระดับความแม่นยำ ขีดจำกัดของข้อผิดพลาดที่อนุญาต ± δm ความแม่นยำเป็นมิลลิกรัม

    มวลน้ำหนักที่กำหนด คลาสเคทเทิลเบลล์
    E1 E2 F1 F2 ม1 ม1-2 M2 ม2-3 ม3
    5,000กก
    2,000 กก
    1,000 กก
    500 กก
    200 กก
    100 กก
    50 กก
    20 กก
    10 กก 5,0
    5 กก 2,5 8,0
    2 กก 1,0 3,0
    1 กก 0,5 1,6 5,0
    500 ก 0,25 0,8 2,5 8,0
    200 ก 0,10 0,3 1,0 3,0
    100 ก 0,05 0,16 0,5 1,6 5,0
    50 ก 0,03 0,10 0,3 1,0 3,0
    20 ก 0,025 0,08 0,25 0,8 2,5 8,0
    10 ก 0,020 0,06 0,20 0,6 2,0 6,0
    5 ก 0,016 0,05 0,16 0,5 1,6 5,0
    2 ก 0,012 0,04 0,12 0,4 1,2 4,0
    1 ก 0,010 0,03 0,10 0,3 1,0 3,0
    500 มก 0,008 0,025 0,08 0,25 0,8 2,5
    200 มก 0,006 0,020 0,06 0,20 0,6 2,0
    100 มก 0,005 0,016 0,05 0,16 0,5 1,6
    50 มก 0,004 0,012 0,04 0,12 0,4
    20 มก 0,003 0,010 0,03 0,10 0,3
    10 มก 0,003 0,008 0,025 0,08 0,25
    5 มก 0,003 0,006 0,020 0,06 0,20
    2 มก 0,003 0,006 0,020 0,06 0,20
    1 มก 0,003 0,006 0,020 0,06 0,20

    พิกัดน้ำหนักระบุพิกัดน้ำหนักสูงสุดและต่ำสุดที่อนุญาตในประเภทใดๆ รวมถึงขีดจำกัดของข้อผิดพลาดที่อนุญาตซึ่งไม่ควรใช้กับค่าสูงและต่ำลง ตัวอย่างเช่น ค่ามวลที่ระบุขั้นต่ำสำหรับน้ำหนักคลาส M2 คือ 100 มก. ในขณะที่ค่าสูงสุดคือ 5,000 กก. น้ำหนักที่มีมวลระบุ 50 มก. จะไม่ได้รับการยอมรับให้เป็นน้ำหนักคลาส M2 ภายใต้มาตรฐานนี้ แต่จะต้องเป็นไปตามขีดจำกัดข้อผิดพลาดและข้อกำหนดอื่น ๆ สำหรับคลาส M1 (เช่น รูปร่างและเครื่องหมาย) สำหรับระดับความแม่นยำของตุ้มน้ำหนักนั้นแทน มิฉะนั้นน้ำหนักจะไม่ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานนี้

    เครื่องชั่ง (อุปกรณ์) ตาชั่งอุปกรณ์สำหรับกำหนดมวลของวัตถุโดยแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุเหล่านั้น บางครั้งเรียกว่า V. เครื่องมือสำหรับวัดปริมาณทางกายภาพอื่น ๆ ที่ถูกแปลงเพื่อจุดประสงค์นี้ให้เป็นแรงหรือโมเมนต์ของแรง อุปกรณ์ดังกล่าวได้แก่ เครื่องชั่งปัจจุบันและ เกล็ดจี้ลำดับของการกระทำเมื่อกำหนดมวลของร่างกายทางทิศตะวันออกถูกกล่าวถึงในศิลปะ การชั่งน้ำหนัก

    V. เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่เก่าแก่ที่สุด พวกเขาเกิดขึ้นและปรับปรุงด้วยการพัฒนาด้านการค้า การผลิต และวิทยาศาสตร์ V. ที่ง่ายที่สุดในรูปแบบของตัวโยกแขนเท่ากันพร้อมถ้วยแขวน ( ข้าว. 1) ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการค้าแลกเปลี่ยนในบาบิโลนโบราณ (2.5 พันปีก่อนคริสต์ศักราช) และอียิปต์ (2 พันปีก่อนคริสต์ศักราช) ต่อมา V. ไหล่ที่ไม่เท่ากันซึ่งมีน้ำหนักที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ปรากฏขึ้น (ดู. สตีลยาร์ด- แล้วในศตวรรษที่ 4 พ.ศ จ. อริสโตเติลให้ทฤษฎีของ V. (กฎ ช่วงเวลาแห่งพลัง- ในศตวรรษที่ 12 นักวิทยาศาสตร์ชาวอาหรับ al-Khazini อธิบายถ้วยที่มีถ้วยซึ่งมีข้อผิดพลาดไม่เกิน 0.1% พวกมันถูกใช้เพื่อกำหนดความหนาแน่นของสารต่าง ๆ ซึ่งทำให้สามารถจดจำโลหะผสม ระบุเหรียญปลอม แยกอัญมณีล้ำค่าออกจากของปลอม ฯลฯ ในปี ค.ศ. 1586 กาลิเลโอเพื่อหาความหนาแน่นของร่างกาย เขาได้ออกแบบคลื่นอุทกสถิตแบบพิเศษ ทฤษฎีทั่วไปของคลื่นได้รับการพัฒนาโดยแอล. ออยเลอร์ (1747).

    การพัฒนาอุตสาหกรรมและการขนส่งนำไปสู่การสร้างยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อการบรรทุกหนัก ในตอนต้นของศตวรรษที่ 19 สร้างทศนิยมแล้ว ( ข้าว. 2) (ด้วยอัตราส่วนน้ำหนักต่อน้ำหนักบรรทุก 1:10 - Quintenz, 1818) และอันดับที่ร้อย V. (V. Fairbanks, 1831) ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 - ต้นศตวรรษที่ 20 ด้วยการพัฒนาด้านการผลิตอย่างต่อเนื่อง เครื่องชั่งน้ำหนักจึงปรากฏขึ้นสำหรับการชั่งน้ำหนักแบบต่อเนื่อง (สายพานลำเลียง การตวง ฯลฯ) ในสาขาการเกษตร อุตสาหกรรม และการขนส่งต่างๆ เริ่มใช้เครื่องชั่งน้ำหนักที่มีการออกแบบที่หลากหลายเพื่อชั่งน้ำหนักผลิตภัณฑ์บางประเภท (ในการเกษตร เช่น เมล็ดพืช พืชราก ไข่ ฯลฯ ในการขนส่ง - รถยนต์ ทางรถไฟ รถยนต์ ในอุตสาหกรรม - ตั้งแต่ชิ้นส่วนและส่วนประกอบที่เล็กที่สุดในการผลิตเครื่องมือที่มีความแม่นยำไปจนถึงแท่งโลหะหลายตันในโลหะวิทยา) สำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การออกแบบการทดสอบที่แม่นยำได้รับการพัฒนา เช่น การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ระดับจุลภาค การทดสอบ ฯลฯ

    ตุ้มน้ำหนักจะแบ่งออกเป็นมาตรฐาน (สำหรับการสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก) ห้องปฏิบัติการ (รวมถึงเชิงวิเคราะห์) และวัตถุประสงค์ทั่วไปที่ใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์

    ตามหลักการทำงาน แรงดันไฟฟ้าแบ่งออกเป็นคันโยก สปริง สเตรนเกจไฟฟ้า ไฮโดรสแตติก และไฮดรอลิก

    ก้านวาล์วเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยที่สุด การกระทำของมันจะขึ้นอยู่กับกฎแห่งความสมดุล คันโยกจุดศูนย์กลางของคันโยก (“แขนโยก” V.) สามารถอยู่ตรงกลาง (V. แขนเท่ากัน) หรือสามารถเลื่อนสัมพันธ์กับตรงกลางได้ (แขนไม่เท่ากันและ V. แขนเดียว) เครื่องจักรก้านโยกจำนวนมาก (เช่น เชิงพาณิชย์ รถยนต์ ส่วน ฯลฯ) เป็นการผสมผสานระหว่างก้านโยกประเภทที่ 1 และ 2 ส่วนรองรับคันโยกมักเป็นปริซึมและเบาะทำจากเหล็กพิเศษหรือหินแข็ง (อาเกต, คอรันดัม) สำหรับตุ้มน้ำหนักคันโยกที่มีแขนเท่ากัน ร่างกายที่ชั่งน้ำหนักจะถูกสมดุลด้วยตุ้มน้ำหนัก และน้ำหนักส่วนเกินบางส่วน (ปกติ 0.05–0.1%) ของตุ้มน้ำหนักที่สูงกว่าน้ำหนักตัว (หรือกลับกัน) จะได้รับการชดเชยด้วยโมเมนต์ที่สร้างโดยผู้โยก แขน (มีลูกศร) เนื่องจากการกระจัดของจุดศูนย์ถ่วงสัมพันธ์กับตำแหน่งเดิม ( ข้าว. 3- โหลดที่ได้รับการชดเชยโดยการกระจัดของจุดศูนย์ถ่วงของแขนโยกนั้นวัดโดยใช้สเกลการอ่าน ค่าของการหาร s ของคันโยกระดับ V. ถูกกำหนดโดยสูตร

    ส = k(ป โอซี / แอลจี),

    ที่ไหน ป 0 - น้ำหนักของแขนโยกพร้อมลูกศร, c - ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์ถ่วงของแขนโยกและแกนของการหมุน, l - ความยาวของแขนโยก, g - ความเร่ง

    การตกอย่างอิสระ k คือสัมประสิทธิ์ที่ขึ้นอยู่กับความละเอียดของอุปกรณ์อ่านเท่านั้น ค่าการหาร และผลที่ตามมาคือความไวของ V. สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในขีดจำกัดที่กำหนด (โดยปกติโดยการเคลื่อนย้ายน้ำหนักพิเศษที่เปลี่ยนระยะห่าง c)

    ในห้องปฏิบัติการคันโยกจำนวนหนึ่ง V. ส่วนหนึ่งของโหลดที่วัดได้จะได้รับการชดเชยโดยแรงของปฏิกิริยาทางแม่เหล็กไฟฟ้า - การดึงแกนเหล็กที่เชื่อมต่อกับแขนโยกกลับเข้าไปในโซลินอยด์ที่อยู่กับที่ ความแรงของกระแสในโซลินอยด์ถูกควบคุมโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้แรงดันไฟฟ้าสมดุล โดยการวัดความแรงของกระแสไฟฟ้า จะกำหนดโหลด V ตามสัดส่วนของโหลดประเภทนี้ไปยังตำแหน่งสมดุลโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงมักใช้สำหรับการวัดมวลที่เปลี่ยนแปลง (เช่น เมื่อศึกษากระบวนการออกซิเดชัน การควบแน่น ฯลฯ ) เมื่อไม่สะดวกหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ V แบบธรรมดา จุดศูนย์ถ่วงของแขนโยกจะรวมกันใน V. เหล่านี้ด้วยแกนหมุน

    ในห้องปฏิบัติการ มีการใช้ตุ้มน้ำหนัก (โดยเฉพาะเชิงวิเคราะห์) ที่มีน้ำหนักในตัวสำหรับส่วนหนึ่งของภาระหรือสำหรับภาระเต็มมากขึ้น ( ข้าว. 4- หลักการทำงานของ V. ดังกล่าวถูกเสนอโดย D.I. เมนเดเลเยฟ.ตุ้มน้ำหนักที่มีรูปทรงพิเศษจะถูกห้อยลงมาจากไหล่ซึ่งมีถ้วยใส่น้ำหนักอยู่ (ตุ้มน้ำหนักแบบแขนเดียว) หรือ (โดยทั่วไปน้อยกว่า) จากไหล่ฝั่งตรงข้าม ในแขนเดียว V. ( ข้าว. 5) ข้อผิดพลาดเนื่องจากแขนไม่เท่ากันของตัวโยกจะถูกกำจัดออกไปโดยสิ้นเชิง

    เครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการสมัยใหม่ (เชิงวิเคราะห์ ฯลฯ) มีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งติดตั้งไว้เพื่อเพิ่มความแม่นยำและความเร็วในการชั่งน้ำหนัก: ตัวหน่วงการสั่นสะเทือนของถ้วย (อากาศหรือแม่เหล็ก) ประตูเมื่อเปิดออก แทบจะไม่มีการไหลของอากาศ แผงป้องกันความร้อน กลไกสำหรับการใช้และการถอดตุ้มน้ำหนักในตัว กลไกการทำงานโดยอัตโนมัติสำหรับการเลือกตุ้มน้ำหนักในตัวเมื่อทำการทรงตัว B. มีการใช้สเกลการฉายภาพมากขึ้น ทำให้สามารถขยายช่วงการวัดบนสเกลอ้างอิงที่มุมโก่งเล็ก ๆ ของ แขนโยก ทั้งหมดนี้ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพของ V ได้อย่างมาก

    ในควอแดรนท์ทางเทคนิคความเร็วสูง V. ( ข้าว. 6) ขีดจำกัดการวัดบนสเกลการโก่งตัวของแขนโยกคือ 50 – 100% ของโหลดสูงสุด V. ซึ่งปกติจะอยู่ในช่วง 20 ก. – 10 กก. สิ่งนี้ทำได้โดยการออกแบบพิเศษของแขนโยกหนัก (ควอแดรนท์) ซึ่งจุดศูนย์ถ่วงซึ่งอยู่ใต้แกนหมุนอย่างมีนัยสำคัญ

    ประเภทของมาตรวิทยา มาตรฐาน การวิเคราะห์ เทคนิค และการค้าส่วนใหญ่ ( ข้าว. 7), การแพทย์, การขนส่ง, รถยนต์ V. รวมถึง V. อัตโนมัติและแบ่งส่วน

    การทำงานของสปริงและสเตรนเกจแบบไฟฟ้าเป็นไปตามกฎของฮุค (ดู กฎของฮุค).

    องค์ประกอบที่ละเอียดอ่อนในแรงดันไฟฟ้าของสปริงคือสปริงเกลียวแบนหรือทรงกระบอกซึ่งมีรูปร่างผิดปกติภายใต้อิทธิพลของน้ำหนักตัว การอ่านค่าของ V. จะวัดบนสเกลที่ตัวชี้เชื่อมต่อกับสปริงเคลื่อนที่ สันนิษฐานว่าหลังจากถอดโหลดออกแล้ว ตัวชี้จะกลับสู่ตำแหน่งศูนย์ นั่นคือไม่มีการเสียรูปตกค้างเกิดขึ้นในสปริงภายใต้อิทธิพลของโหลด

    ด้วยความช่วยเหลือของสปริง V. พวกเขาไม่ได้วัดมวล แต่วัดน้ำหนัก อย่างไรก็ตาม ในกรณีส่วนใหญ่ สเกลสปริงจะไล่ระดับเป็นหน่วยมวล เนื่องจากการขึ้นอยู่กับความเร่งโน้มถ่วงในละติจูดทางภูมิศาสตร์และระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล การอ่านค่าของขดลวดสปริงจึงขึ้นอยู่กับตำแหน่งของพวกมัน นอกจากนี้ คุณสมบัติความยืดหยุ่นของสปริงยังขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ทั้งหมดนี้ลดความแม่นยำของสปริง V

    ในแบตเตอรี่แบบบิด (บิด) องค์ประกอบที่ละเอียดอ่อนคือด้ายยืดหยุ่นหรือสปริงเกลียว ( ข้าว. 8- โหลดจะถูกกำหนดโดยมุมบิดของเกลียวสปริง ซึ่งเป็นสัดส่วนกับโมเมนต์แรงบิดที่เกิดจากโหลด

    การทำงานของเกจวัดความเครียดทางไฟฟ้าขึ้นอยู่กับการแปลงความผิดปกติขององค์ประกอบยืดหยุ่น (คอลัมน์ แผ่น แหวน) ที่รับรู้แรงของโหลดเป็นการเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้า ทรานสดิวเซอร์เป็นสายที่มีความไวสูง เกจวัดความเครียด,ติดกาวกับองค์ประกอบยืดหยุ่น ตามกฎแล้ว สเตรนเกจแบบไฟฟ้า (รถม้า รถยนต์ เครน ฯลฯ) ใช้ในการชั่งน้ำหนักมวลมาก

    การวัดอุทกสถิตใช้เพื่อกำหนดความหนาแน่นของของแข็งและของเหลวเป็นหลัก การกระทำของพวกเขาเป็นไปตามกฎของอาร์คิมิดีส (ดู การชั่งน้ำหนักอุทกสถิต).

    ไฮดรอลิกวีมีการออกแบบที่คล้ายคลึงกัน กดไฮโดรลิค. การอ่านค่าจะดำเนินการโดยใช้เกจวัดความดันที่ปรับเทียบในหน่วยมวล

    V. ทุกประเภทมีลักษณะดังนี้: 1) โหลดสูงสุด - โหลดคงที่สูงสุดที่ V. สามารถทนได้โดยไม่ละเมิดคุณสมบัติทางมาตรวิทยา; 2) ค่าการหาร - มวลที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในการอ่านโดยการแบ่งสเกลเดียว 3) ขีดจำกัดของข้อผิดพลาดในการชั่งน้ำหนักที่อนุญาต - ความแตกต่างที่อนุญาตมากที่สุดระหว่างผลลัพธ์ของการชั่งน้ำหนักหนึ่งครั้งกับมวลจริงของร่างกายที่ชั่งน้ำหนัก

    4) รูปแบบการอ่านที่อนุญาต - ความแตกต่างที่อนุญาตมากที่สุดในการอ่านของ V. เมื่อชั่งน้ำหนักตัวเดียวกันซ้ำ ๆ

    ข้อผิดพลาดในการชั่งน้ำหนักของ V. บางประเภทที่โหลดสูงสุด

    ข้อผิดพลาดในการชั่งน้ำหนักที่โหลดสูงสุด

    มาตรวิทยา..........

    ประเภทที่ 1 และ 2 ที่เป็นแบบอย่าง

    หมวดที่ 3 ที่เป็นแบบอย่างและ

    เทคนิคชั้น 1............

    การวิเคราะห์, การวิเคราะห์กึ่งจุลภาค, การวิเคราะห์ระดับจุลภาค, การทดสอบ

    ทางการแพทย์........................

    ครัวเรือน...................

    ยานยนต์..........................

    การขนส่ง................

    แรงบิด..............

    1 กก

    20 กก. – 1 กก

    200 ก. - 2 ก

    20 กก. – 1 กก

    200 ก. ‒2 ก

    200 ก

    100 ก

    20 ก

    2 ก

    1 ก

    150 กก

    20 กก

    30 กก. – 2 กก

    50 ตัน ‒ 10 ตัน

    150 ตัน ‒ 50 ตัน

    1,000 มก. ‒ 20 มก

    5 มก. ‒ 0.5 มก

    0.005 มก.*

    20 มก. ‒ 0.5 มก.*

    1.0 มก. ‒ 0.01 มก.*

    100 มก. ‒ 20 มก

    10 มก. - 0.4 มก

    1.0 มก. ‒ 0.1 มก.*

    1.0 มก. ‒ 0.1 มก.*

    0.1 มก. ‒ 0.01 มก.*

    0.02 มก. ‒ 0.004 มก.*

    0.01 มก. ‒ 0.004 มก.*

    50 ก

    10 ก

    60 ก. ‒5 ก

    50 กก. – 10 กก

    150 กก. ‒ 50 กก

    1.0 มก. - 0.05 มก

    0.01 มก. - 0.001 มก

    * ใช้วิธีการชั่งน้ำหนักที่แม่นยำ

    ความหมาย: Rudo N.M., ราศีตุลย์ ทฤษฎี โครงสร้าง การปรับและการทวนสอบ ม. - ล. 2500; Malikov L. M., Smirnova N. A., เครื่องชั่งไฟฟ้าเชิงวิเคราะห์ ในหนังสือ: Encyclopedia of Control and Automation Measurings, v. 1, M. - L. , 2505: Orlov S.P. , Avdeev B.A. , อุปกรณ์ชั่งน้ำหนักขององค์กร, M. , 1962; Karpin E. B. , การคำนวณและการออกแบบกลไกการชั่งน้ำหนักและเครื่องจ่าย, M. , 1963; Gauzner S.I. , Mikhailovsky S.S. , Orlov V.V. , อุปกรณ์บันทึกในกระบวนการชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ, M. , 1966

    ข้อมูลทั่วไป

    เครื่องชั่งสมัยใหม่เป็นกลไกที่ซับซ้อน ซึ่งนอกเหนือจากการชั่งน้ำหนักแล้ว ยังสามารถบันทึกผลการชั่งน้ำหนักได้ โดยส่งสัญญาณในกรณีที่มวลเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานทางเทคโนโลยีที่ระบุและการดำเนินการอื่นๆ

    1.1. เครื่องชั่งแบบแขนเท่ากันในห้องปฏิบัติการ(รูปที่ 4.1) ประกอบด้วยแขนโยก 1 ติดตั้งโดยใช้ปริซึมรองรับ 2 บนหน้าแปลน 3 ของฐานเครื่องชั่ง แขนโยกมีปริซึมรับน้ำหนักสองตัว 5, 11 ซึ่งใช้เบาะรองนั่ง 4 และ 12 ระบบกันสะเทือน 6 ​​และ 10 เชื่อมต่อกับแขนโยก 1 สเกล 8 ของอุปกรณ์อ่านด้วยแสงนั้นติดอย่างแน่นหนากับแขนโยก เมื่อทำการวัดมวล จะมีการติดตั้งโหลดที่ชั่งน้ำหนัก 9 ที่มีมวล m ไว้บนถาดใบเดียว และวางน้ำหนักสมดุล 7 ที่มีมวล mg ไว้บนถาดที่สอง หาก m > m g คานสมดุลจะเบี่ยงเบนไปเป็นมุม φ (รูปที่ 4.2)

    เครื่องชั่ง VLR-20 (รูปที่ 4.3) มีขีดจำกัดการชั่งน้ำหนักสูงสุดที่ 20 กรัม และค่าการแบ่งส่วนอุปกรณ์ที่ 0.005 มก.

    มีการติดตั้งขาตั้งแบบกลวง 9 บนฐานของเครื่องชั่ง 6 เครื่อง มีการติดตั้งตัวยึดที่มีคันโยกฉนวน 11 และแผ่นรองรับ 15 ที่ส่วนบนของชั้นวาง ปริซึมรองรับ 17, อานม้าที่มีปริซึมรับน้ำหนัก 13 และตัวชี้ 1 พร้อมกล้องจุลทรรศน์ 2 ถูกจับจ้องไปที่แขนโยกที่มีแขนเท่ากัน 16

    ตำแหน่งสมดุลของระบบเคลื่อนที่บนแขนโยกจะถูกปรับโดยใช้น็อตปรับเทียบ 19 ที่ปลายแขนโยก โดยการปรับตำแหน่งจุดศูนย์ถ่วงของตัวโยกโดยการเลื่อนน็อตปรับ 18 ที่อยู่ตรงกลางของตัวโยกในแนวตั้ง ทำให้สามารถกำหนดราคาการแบ่งน้ำหนักที่ระบุได้ ปริซึมรับน้ำหนัก 13 รองรับเบาะรองนั่ง 14 ของต่างหู 12 ซึ่งห้อยจี้พร้อมถ้วยรับน้ำหนัก 7 ไว้

    ตาชั่งมีแดมเปอร์อากาศสองตัว 10 ส่วนบนของแดมเปอร์แขวนอยู่บนต่างหูและส่วนล่างติดตั้งบนกระดาน 8 ที่ด้านบนของตาชั่ง

    กลไกการจ่ายน้ำหนัก 20 ซึ่งอยู่บนกระดาน 8 ช่วยให้คุณสามารถแขวนตุ้มน้ำหนักที่มีน้ำหนัก 10 บนระบบกันสะเทือนด้านขวา 20; 30 และ 30 มก. ให้ความสมดุลด้วยน้ำหนักในตัวตั้งแต่ 10 ถึง 90 มก. มวลของตุ้มน้ำหนักที่ใช้จะถูกนับบนหน้าปัดดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับกลไกการวางตุ้มน้ำหนัก



    อุปกรณ์อ่านด้วยแสงใช้ในการฉายภาพขนาดบนหน้าจอโดยใช้ตัวส่องสว่าง คอนเดนเซอร์ เลนส์ และระบบกระจก ช่วยให้สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงของมวลได้ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 10 มก. สเกลมี 100 ส่วนการอ่าน โดยมีค่าส่วน 0.1 มก. กลไกการแบ่งของอุปกรณ์อ่านด้วยแสงทำให้ส่วนหนึ่งของสเกลสามารถแบ่งออกเป็น 20 ส่วน และเมื่อเพิ่มความละเอียดของการอ่าน ให้ผลการวัดที่มีความละเอียด 0.005 มก.

    1.2. ความสมดุลของปริซึมคู่ในห้องปฏิบัติการ(รูปที่ 4.5) ประกอบด้วยตัวโยกแบบไม่สมมาตร 1 ซึ่งติดตั้งโดยใช้ปริซึมรองรับ 2 บนแผ่นรอง 5 ของฐานของตาชั่ง ระบบกันสะเทือน 9 พร้อมถ้วยรับน้ำหนักเชื่อมต่อกับแขนข้างหนึ่งของตัวโยกผ่านปริซึมรับน้ำหนัก 6 และเบาะรองนั่ง 11 ราง 10 ติดอยู่กับระบบกันสะเทือนแบบเดียวกันซึ่งมีน้ำหนักในตัว 7 แขวนอยู่โดยมีมวลรวม 0 . น้ำหนักถ่วง 4 ติดอยู่กับแขนอีกข้างของแขนโยก เพื่อรักษาสมดุลของแขนโยก กล้องจุลทรรศน์ 3 ของอุปกรณ์อ่านแบบออปติคัลติดแน่นกับตัวโยก 1 เมื่อทำการวัดมวลจะมีการชั่งน้ำหนักน้ำหนัก 8 โดยมีมวลของ 1 และจากชั้นวางโดยใช้กลไกตุ้มน้ำหนัก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตุ้มน้ำหนัก 7 ที่มีมวล ต.

    ถ้า 1 > g จากนั้นคานสมดุลจะเบี่ยงเบนไปเป็นมุม φ (รูปที่ 4.6) ในกรณีนี้ โมเมนต์ความโน้มถ่วงของความมั่นคงจะเป็นดังนี้

    ที่ไหน พี ประชาสัมพันธ์, k - มวลของระบบกันสะเทือน, น้ำหนักถ่วง, แขนโยก; เกี่ยวกับและ 1 - มวลของน้ำหนักและน้ำหนักในตัวทั้งหมด g - มวลของตุ้มน้ำหนักที่ถูกลบออก 1 - ระยะทางจากแกนหมุนของตัวโยกไปยังจุดสัมผัสของปริซึมรับน้ำหนักพร้อมเบาะกันสะเทือน 2 - ระยะทางจากแกนหมุนของตัวโยกถึงจุดศูนย์ถ่วงของตัวถ่วง k คือระยะห่างจากแกนหมุนของตัวโยกถึงจุดศูนย์ถ่วง α 1, α 2 เป็นมุมขึ้นอยู่กับการติดตั้งเส้นของปริซึมตัวโยก ก. = 9.81 ม./วินาที2

    ช่วงเวลาแห่งการชดเชย

    ข้อผิดพลาด δ yขึ้นอยู่กับโมเมนต์ความโน้มถ่วงของความมั่นคงและมุมเบี่ยงเบน φ ถูกกำหนดโดยสูตร:

    (4.3)

    ข้อผิดพลาด δถึงขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ชดเชยจะเป็น

    (4.4)

    เครื่องชั่ง VLDP-100 (รูปที่ 4.4) โดยมีขีดจำกัดการชั่งน้ำหนักที่ใหญ่ที่สุดที่ 100 กรัม พร้อมด้วยเครื่องชั่งที่ระบุชื่อและน้ำหนักในตัวสำหรับน้ำหนักบรรทุกเต็มที่ เครื่องชั่งมีอุปกรณ์ชั่งน้ำหนักล่วงหน้าที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มความเร็วในการวัดมวล และลดความซับซ้อนของการชั่งน้ำหนักที่เกี่ยวข้องกับการเลือกน้ำหนักที่สร้างสมดุลให้กับระบบเครื่องชั่งแบบเคลื่อนที่

    ที่แขนสั้นของตัวโยก 1 จะมีอานที่มีปริซึมรับน้ำหนัก 9 และที่แขนยาวจะมีตัวถ่วงดิสก์แดมเปอร์อากาศและกล้องจุลทรรศน์ 4 ของอุปกรณ์ออพติคอล ในระหว่างการชั่งน้ำหนักต่างหู 11 วางอยู่บนปริซึมรับน้ำหนัก 9 ของแขนโยกพร้อมเบาะ 10 ซึ่งติดตั้งระบบกันสะเทือน 7 พร้อมถ้วยรับน้ำหนัก 6

    ตาชั่งมีกลไกการชั่งน้ำหนัก 8 ซึ่งทำหน้าที่ถอดออกจากระบบกันสะเทือนและใช้น้ำหนักในตัวสามทศวรรษที่มีน้ำหนัก 0.1-0.9 1-9 และ 10-90

    กลไกการชั่งน้ำหนักล่วงหน้ามีคันโยกแนวนอน 3 ซึ่งปลายอิสระวางพิงกับแขนโยก ปลายที่สองของคันโยกติดอยู่อย่างแน่นหนากับสปริงทอร์ชั่น แกนการหมุนซึ่งขนานกับแกนการหมุนของแขนโยก

    ข้าว. 4.1. ตาชั่งที่มีอาวุธเท่าเทียมกัน ข้าว. 4.2. แผนปฏิบัติการของกองกำลังในระดับอาวุธที่เท่าเทียมกัน

    ข้าว. 4.3. เครื่องชั่งแบบแขนเท่ากันในห้องปฏิบัติการ VLR-20
    ข้าว. 4.4. เครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการ VLDP-100
    ข้าว. 4.5. เกล็ดปริซึมคู่ ข้าว. 4.6. แผนผังการกระทำของแรงในเครื่องชั่งสองปริซึม

    กลไกการแยก 5 มีตำแหน่งคงที่สามตำแหน่ง: IP - ตำแหน่งเริ่มต้น, PV - การชั่งน้ำหนักเบื้องต้น, TV - การชั่งน้ำหนักที่แม่นยำ

    ในตำแหน่งเริ่มต้น ตัวโยก 1 และระบบกันสะเทือน 7 อยู่ที่จุดหยุดของกลไกการแยก 5 คันโยกของกลไกการชั่งน้ำหนักล่วงหน้าอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่า ตุ้มน้ำหนักในตัวจะแขวนอยู่บนระบบกันสะเทือน

    เมื่อชั่งน้ำหนักสิ่งของที่วางอยู่บนถ้วย กลไกการแยกจะถูกวางในตำแหน่ง PV ก่อน ในกรณีนี้ คันโยก 3 วางอยู่บนแขนโยก ตุ้มน้ำหนักในตัวจะถูกลบออกจากระบบกันสะเทือน และระบบกันสะเทือนจะลดลงไปที่ปริซึมรับน้ำหนักของแขนโยก หลังจากนั้น แขนโยกจะถูกหย่อนลงบนเบาะโดยปริซึมรองรับ 2 ซึ่งเบี่ยงเบนไปในมุมหนึ่งซึ่งโมเมนต์ตอบโต้ที่สร้างขึ้นโดยสปริงบิดของกลไกการชั่งน้ำหนักล่วงหน้าจะปรับสมดุลโมเมนต์ตามสัดส่วนของความแตกต่าง เค = 0 - 1 ที่ไหน 0 - มวลของตุ้มน้ำหนักในตัว 1 - มวลของร่างกายที่กำลังชั่งน้ำหนัก

    การใช้สเกลของอุปกรณ์อ่านค่าแสงและแป้นหมุนของอุปกรณ์แบ่งค่าเบื้องต้นของมวลที่วัดได้จะถูกนับซึ่งตั้งอยู่บนเคาน์เตอร์ของกลไกการชั่งน้ำหนัก

    เมื่อย้ายกลไกแยกไปยังตำแหน่งทีวี ขั้นแรกให้แยกแขนโยกและระบบกันสะเทือนออกก่อน จากนั้นจึงชั่งน้ำหนักด้วยมวล d. คันโยก 3 ถูกดึงลงมาจนสุดแล้วปล่อยแขนโยก ระบบกันสะเทือนเชื่อมต่อกับแขนโยกผ่านปริซึมรับน้ำหนักและเบาะรองนั่ง และแขนโยกจะวางอยู่บนเบาะรองนั่งโดยมีปริซึมรองรับและการชั่งน้ำหนักที่แม่นยำ ดำเนินการ

    ค่าของมวลที่วัดได้จะนับโดยตัวนับของกลไกการชั่งน้ำหนัก สเกล และแป้นหมุนของอุปกรณ์แบ่ง

    1.3. สเกลควอแดรนท์ใช้งานง่าย เชื่อถือได้ และมีความแม่นยำสูง ถ้วยรับน้ำหนักของเครื่องชั่งแบบควอแดรนท์ต่างจากเครื่องชั่งในห้องปฏิบัติการอื่นๆ โดยจะอยู่ที่ส่วนบน ซึ่งทำให้ใช้งานง่ายมาก เครื่องชั่งแบบ Quadrant ใช้ในสายการผลิต ในระบบควบคุมแบบรวมศูนย์ และในระบบควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการวัดมวล

    เครื่องชั่งแบบ Quadrant (รูปที่ 4.7) ประกอบด้วยตัวโยกแบบอสมมาตร 1 (ควอแดรนท์) ซึ่งติดตั้งโดยใช้ปริซึมรองรับ 2 บนแผ่นมุม 3 ซึ่งจับจ้องไปที่ฐานของเครื่องชั่ง ระบบกันสะเทือน 6 ​​ซึ่งใช้แผ่นมุม 8 ติดตั้งอยู่บนปริซึมรับน้ำหนัก 7 ซึ่งติดตั้งบนแขนโยก 1 ถ้วยรับน้ำหนัก 9 ในสเกลควอแดรนท์ติดอยู่ที่ส่วนบนของระบบกันสะเทือน 6 ​​เพื่อป้องกันไม่ให้ ระบบกันสะเทือนจากการพลิกคว่ำเมื่อวางสิ่งของลงบนถ้วย 9 ส่วนล่างของระบบกันสะเทือนจะติดกับฐานของตาชั่งผ่านข้อต่อแบบประกบโดยใช้คันโยก 5 เรียกว่าเชือก กล้องจุลทรรศน์ 4 ของอุปกรณ์อ่านแบบออปติคัลติดอยู่กับควอแดรนท์อย่างแน่นหนา มีรางติดอยู่กับระบบกันสะเทือนซึ่งมีตุ้มน้ำหนักในตัว

    การใช้เบาะรองมุมและข้อต่อบานพับในส่วนล่างของระบบกันสะเทือนในระดับควอแดรนท์ทำให้สามารถเพิ่มมุมการทำงานของการโก่งตัว φ ของควอแดรนท์ได้หลายครั้งเมื่อเทียบกับมุมโก่งในสเกลแขนเท่ากันหรือสองปริซึม ตัวอย่างเช่น ในสเกลควอแดรนท์ เมื่อรับน้ำหนักสูงสุดกับระบบกันสะเทือน มุมโก่งตัวจะอยู่ที่ 12° และในสเกลแบบแขนเท่ากันและปริซึมคู่จะน้อยกว่า 3° ด้วยมุมโก่งขนาดใหญ่ ช่วงการวัดมวลบนเครื่องชั่งก็จะกว้างขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งทำให้สามารถลดจำนวนน้ำหนักในตัวที่ใช้ในเครื่องชั่งได้ อย่างไรก็ตาม บานพับที่มีเชือกเป็นสาเหตุของข้อผิดพลาดเพิ่มเติม ส่งผลให้ความแม่นยำในการชั่งน้ำหนักลดลง ดังนั้นสเกลควอแดรนท์ที่ผลิตโดยทั่วไปจึงมีระดับความแม่นยำ 4

    เครื่องชั่งควอแดรนท์ในห้องปฏิบัติการรุ่น VLKT-5 (รูปที่ 4.8) เป็นของคลาสความแม่นยำ 4 และได้รับการออกแบบมาเพื่อการวัดมวลสูงสุด 5 กก. ระบบการวัดของตาชั่งประกอบด้วยตัวโยก 3 ตัวแขวน 2 พร้อมถ้วยรับน้ำหนัก 1 และ "เชือก" b “เชือก” และแท่งเหล็กของแท่นโยกวางอยู่บนเบาะปรับแนวได้เองเชิงมุม เครื่องชั่งจึงมีตัวหน่วงแม่เหล็ก 5 เพื่อลดการสั่นสะเทือน นอกจากนี้ เครื่องชั่งยังมีกลไกในการชดเชยความผันผวนของระดับของ สถานที่ทำงานอุปกรณ์สำหรับชดเชยมวลของภาชนะและกลไกการชั่งน้ำหนัก เมื่อชั่งน้ำหนัก ด้ามจับพิเศษที่ขับเคลื่อนโดยที่จับของกลไกการชั่งน้ำหนักจะถูกลบออกจากระบบกันสะเทือนการรับน้ำหนักหรือน้ำหนักในตัว 7 ที่มีน้ำหนัก 1 และ 2 กก ค่ามวลของตุ้มน้ำหนักที่ถูกลบออกนั้นจะถูกนับจากดรัมดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับกลไกการชั่งน้ำหนัก รูปภาพของกล้องจุลทรรศน์ที่ขยายด้วยความช่วยเหลือของระบบออปติคอลจะถูกส่งไปยังกระจกฝ้าของหน้าจอ 8 ซึ่งค่าของมวลจะถูกกำหนดเมื่อมีการระบุตัวโยกเบี่ยงเบนไปจากตำแหน่งเริ่มต้น

    สปริงเกลียวทรงกระบอก 9 ซึ่งติดอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งของระบบกันสะเทือนเป็นองค์ประกอบการวัดของกลไกการแบ่ง ปลายที่สองของสปริงนี้ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยไดรฟ์เข้ากับดรัมดิจิทัลของตัวนับเชิงกล สามารถเคลื่อนที่ในแนวตั้งได้เมื่อหมุนที่จับตัวนับของกลไกการแบ่ง เมื่อดรัมของตัวนับเชิงกลหมุนจนเต็มความจุเท่ากับ 100 ส่วน สปริงจะยืดออก ส่งแรงไปยังตัวโยกซึ่งเทียบเท่ากับแรงที่สร้างขึ้นโดยการเปลี่ยนมวลของโหลด 10 กรัม และผลลัพธ์ของการวัดที่ทำ การใช้กลไกการแบ่งจะนับบนดรัมดิจิทัลของตัวนับเชิงกลโดยมีค่าความคลาดเคลื่อน 0 ,1 กรัม กล้องจุลทรรศน์ที่ติดตั้งบนตัวโยกมี 100 ส่วนโดยมีค่าการแบ่ง 10 กรัม ดังนั้นช่วงการวัดของอุปกรณ์อ่านค่าแสง และกลไกการแบ่งละเอียด 0.1 กรัม คือ 1,000 กรัม

    เครื่องชั่งควอแดรนท์รุ่น VLKT-500 (รูปที่ 4.9) ออกแบบมาเพื่อการวัดมวลสูงถึง 500 กรัม (ข้อผิดพลาดในการวัด ±0.02 กรัม) ได้รับการออกแบบในลักษณะเดียวกัน

    ก่อนที่จะทำการวัดน้ำหนักตัวที่ระดับ 1 เครื่องชั่งจะถูกติดตั้งในตำแหน่งแนวนอนโดยใช้ตัวรองรับที่ปรับได้ 4 ในการเริ่มใช้งานเครื่องชั่ง จำเป็นต้องเชื่อมต่อสายไฟ 5 เข้ากับเครือข่ายไฟฟ้าแล้วเปิดสวิตช์ 2. การใช้ ที่จับ 7 ตั้งดรัมดิจิตอลของตัวนับเชิงกลไปที่ตำแหน่ง "00" และใช้ล้อหมุน 3 ("หยาบ") และ 6 ("ละเอียด") อุปกรณ์ชดเชยน้ำหนักเมื่อทดน้ำหนัก จะทำให้การแบ่งสเกลศูนย์อยู่ในตำแหน่งสมมาตร ในกรณีนี้ ที่จับ 9 ของกลไกการชั่งน้ำหนักอยู่ในตำแหน่งสำหรับการวัดในช่วง 1-100 กรัม วางตัวเครื่องที่อยู่ระหว่างการศึกษาไว้บนถ้วยรับน้ำหนัก 10 และที่จับ 7 จะรวมการแบ่งมาตราส่วนเข้ากับการอ่าน เครื่องหมายบนหน้าจอ 8.

    เครื่องชั่งแบบบิด WT-250 (รูปที่ 4.10) ได้รับการออกแบบสำหรับการชั่งน้ำหนักตัวที่มีน้ำหนักไม่เกิน 250 กรัม และมีข้อผิดพลาดในการวัดที่ ±0.005 กรัม ตัวเครื่องชั่งวางอยู่บนที่รองรับสามตัว โดยสองตัวในนั้นสามารถปรับได้ 1 ตัวและได้รับการออกแบบมาให้ติดตั้ง สเกลในตำแหน่งแนวนอนที่ระดับ 2

    ตัวเรือนเครื่องชั่งมีหน้าจอกระจก 4 ซึ่งมองเห็นวงแหวนของกลไกการวัดได้ ก่อนชั่งน้ำหนัก ให้หมุนตัวล็อค 9 เพื่อปลดล็อคระบบกันสะเทือน และใช้มู่เล่ 10 ของอุปกรณ์ชดเชยน้ำหนักเมื่อทดน้ำหนักเพื่อตั้งค่าตัวชี้ 5 ไปที่ตำแหน่งศูนย์ วางตัวเครื่องที่วัดได้ 7 ไว้บนระบบกันสะเทือน 6 ​​และฝาครอบนิรภัย 8 ปิดอยู่ โดยการหมุนมู่เล่ 3 ของแป้นหมุนแบบเคลื่อนย้ายได้ ตัวชี้ 5 จะกลับสู่ตำแหน่งศูนย์ ในกรณีนี้จำนวนน้ำหนักตัวจะถูกกำหนดโดยลูกศรบนหน้าปัดของกลไกการวัด

    1.4. เครื่องชั่งดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ข้อได้เปรียบที่สำคัญของเครื่องชั่งก็คือ การปฏิบัติงานไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหนักในตัวหรือน้ำหนักเหนือศีรษะ ดังนั้นในระหว่างการผลิตเครื่องชั่งแบบอนุกรมและระหว่างการทำงาน โลหะจะถูกประหยัดได้อย่างมาก และจำนวนน้ำหนักที่ต้องผ่านการตรวจสอบสถานะจะลดลง

    เครื่องชั่งดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ระดับความแม่นยำที่ 4 รุ่น VBE-1 กก. (รูปที่ 4.11, a) ตามหลักการทำงานที่กล่าวถึงข้างต้น เครื่องชั่งเหล่านี้มีอุปกรณ์ชั่งน้ำหนักที่ฉันติดตั้งบนฐาน 2 และชิ้นส่วนไฟฟ้าที่ประกอบด้วยแผงวงจรพิมพ์ 3, 13, 14 จำนวน 5 แผ่น พร้อมขั้วต่อและขายึด หม้อแปลง 15 เซ็นเซอร์ 4 ที่แปลงการเคลื่อนที่เชิงเส้นเป็นสัญญาณไฟฟ้า

    อุปกรณ์ชั่งน้ำหนักมีขาตั้งที่ติดตั้งตัวยึด 12 และระบบแม่เหล็ก 16 พร้อมคอยล์ทำงาน 5 ระบบเครื่องชั่งแบบเคลื่อนย้ายได้ประกอบด้วยสองเฟรม 6 ตัวยึด 7 และสปริงหกอัน 8 ซึ่งสองในนั้นเป็นลิงค์ระดับกลางใน การเชื่อมต่อแบบยืดหยุ่นระหว่างเฟรมและตัวยึด คอยล์ทำงานติดอยู่กับไลเนอร์ 9 ซึ่งเชื่อมต่ออย่างแน่นหนากับตัวยึด 7 ระบบชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนย้ายได้นั้นติดผ่านสปริง 8 เพื่อให้คอยล์ในช่องว่างการทำงานของระบบแม่เหล็กสามารถเคลื่อนที่ในแนวตั้งเท่านั้น ในส่วนบนของโครงยึด 7 มีขาตั้ง 10 ซึ่งติดตั้งถ้วยรับน้ำหนัก 11

    ชิ้นส่วนไฟฟ้าของเครื่องชั่งทำบนแผงวงจรพิมพ์ที่อยู่ในตัวเครื่องชั่ง องค์ประกอบทางไฟฟ้าที่สร้างความร้อนจะอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องชั่งและแยกออกจากอุปกรณ์ชั่งน้ำหนักด้วยแผงป้องกันความร้อน

    เครื่องชั่งมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ชดเชยแรงที่เกิดจากภาชนะ เมื่อวางภาชนะบนถ้วยรับน้ำหนัก ค่ามวลจะปรากฏบนอุปกรณ์อ่านดิจิตอล และหลังจากกดปุ่ม "ภาชนะ" ค่านี้จะถูกโอนไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และตั้งค่าศูนย์บนอุปกรณ์อ่านดิจิตอล และตาชั่งก็พร้อมที่จะวัดมวลของโหลด อุปกรณ์ชดเชยน้ำหนักภาชนะที่รวมอยู่ในเครื่องชั่งจะชดเชยโหลดที่มีน้ำหนักสูงสุด 1,000 กรัม

    เครื่องชั่งดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ VLE-1 กก. คลาส 4 พร้อมคุณสมบัติทางเทคนิคที่ได้รับการปรับปรุง (รูปที่ 4.11, b) เครื่องชั่งเหล่านี้สามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในกระบวนการเทคโนโลยีแบบปิดของกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร มีเอาต์พุตสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์การพิมพ์ดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ การสอบเทียบแบบกึ่งอัตโนมัติ และการชดเชยน้ำหนักเมื่อทดน้ำหนักตลอดช่วงการชั่งน้ำหนักทั้งหมด หน้าจอแสดงการจัดเรียงสินค้าตามน้ำหนักโดยอัตโนมัติ และการนับจำนวนสินค้าตามมูลค่าที่กำหนดของมวลของสินค้าหนึ่งรายการ

    3. สั่งงาน:อ่านข้อ 1; ใช้สูตร (4.1)-(4.4) ตามเงื่อนไขเริ่มต้น (ตารางที่ 4.1) สำหรับสเกลสองปริซึมกำหนด: โมเมนต์ของความเสถียร M y โมเมนต์การชดเชย M k รวมถึงข้อผิดพลาด δ y และ δ k และจัดทำรายงาน

    ข้าว. 4.7. เครื่องชั่งควอแดรนท์ในห้องปฏิบัติการ ข้าว. 4.8. โครงร่างของสเกลควอแดรนท์ VLKT-5
    ข้าว. 4.9. มุมมองทั่วไปของเครื่องชั่ง VLKT-500

    ตารางที่ 4.1. ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการปฏิบัติงาน

    ตัวเลือกหมายเลข n , ราคา , ถึง , โอ , เค ม 1 , ม 2 , ม α 1 = α 2 ,° φ,º
    0,15 0,08 0,16 1,0
    0,26 0,11 0,22 0,9 2,9
    0,32 0,17 0,32 0,8 2,8
    0,18 0,15 0,30 0,7 2,7
    0,20 0,12 0,22 0,6 2,6
    0,16 0,09 0,17 0,5 2,5
    0,27 0,12 0,24 1,5 2,9
    0,33 0,18 0,34 1,4 2,8
    0,19 0,16 0,31 1,3 2,7
    0,23 0,14 0,24 1,2 2,6
    0,17 0,07 0,15 1,1 2,5
    0,28 0,13 0,27 1,0 2,4
    0,34 0,19 0,36 2,0 3,2
    0,20 0,17 0,34 1,8 3,1
    0,21 0,15 0,25 1,7 3,0
    0,29 0,14 0,28 1,6 2,9
    0,35 0,20 0,37 1,5 2,8
    0,21 0,18 0,36 1,4 2,7
    0,24 0,13 0,26 1,3 2,6
    0,19 0,07 0,16 1,2 2,5
    0,30 0,15 0,29 1,1 2,4
    0,36 0,21 0,39 1,0 2,3
    0,22 0,19 0,38 0,9 2,2
    0,21 0,11 0,23 0,8 2,1
    0,14 0,09 0,18 0,7 2,0
    0,31 0,16 0,30 0,6 3,0
    0,37 0,22 0,41 0,5 2,9
    0,23 0,20 0,43 1,5 2,8
    0,25 0,10 0,20 1,4 2,7
    0,18 0,06 0,14 1,3 2,6

    - อธิบายวัตถุประสงค์การออกแบบอุปกรณ์และวาดไดอะแกรม (รูปที่ 4.1

    ทำการคำนวณเพื่อกำหนด M y, M k, δ y และ δ k;

    ให้คำตอบสำหรับคำถามเพื่อความปลอดภัย

    คำถามเพื่อความปลอดภัย

    1. ตำแหน่งสมดุลของระบบเคลื่อนที่บนตัวโยกในสเกล VLR-20 มีการปรับอย่างไร

    2. อานที่ติดตั้งปริซึมรับน้ำหนักบนแขนข้างใดของแขนโยกในเครื่องชั่ง VLDP-100

    3. การออกแบบระหว่างสเกลควอแดรนท์และสเกลสองปริซึมแตกต่างกันอย่างไร

    4. เครื่องชั่งแบบควอแดรนท์รุ่น VLKT-5 ออกแบบมาอย่างไร

    5. การชั่งน้ำหนักบนเครื่องชั่ง VLKT-500 ดำเนินการอย่างไร

    6. เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์รุ่น VBE-1 ทำงานอย่างไร?

    งานห้องปฏิบัติการและภาคปฏิบัติหมายเลข 5

    2024 ตอนนี้ออนไลน์.ru
    เกี่ยวกับแพทย์ โรงพยาบาล คลินิก โรงพยาบาลคลอดบุตร