| Электронные динамометры на растяжение |
| Системы управления - Оборудование АСУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Назначение и область приминения Динамометры электронные на растяжение, сжатие и универсальные типа ТМ (далее - динамометры) предназначены для измерений статической силы растяжения и сжатия. Динамометры применяются на предприятиях различных отраслей промышленности для измерений силы, при калибровке и поверке в качестве эталонных средств измерений силы 1-го и 3-го разряда по ГОСТ 8.065 «ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы». Описание Электронных динамометров Принцип действия динамометров состоит в том, что под действием приложенной нагрузки происходит деформация упругого элемента, на котором нанесен тензорезисторный мост. Деформация упругого элемента вызывает разбаланс тензорезисгорного моста. Электрический сигнал разбаланса моста поступает во вторичный измерительный преобразователь для аналого-цифрового преобразования, обработки и индикации результатов измерений, Динамометр состоит из датчика силоизмерительного тензорезисторного с силовводящи-ми элементами, вторичного измерительного преобразователя с цифровым отсчетным устройством и соединительного кабеля. Модификации динамометров отличаются пределами измерений, дискретностями цифрового отсчетного устройства, классами точности по ISO 376, габаритными размерами и массой. Динамометры имеют обозначение ТМ(Х)-Н/К, где: ТМ - обозначение типа; X — вид измеряемой силы (Р - растяжение, С - сжатие, У - универсальный); Н - наибольший предел измерений, т; К - класс точности по ISO 376 (00; 0,5; 1; 2). Модельный ряд
*Класс точности 00 по спецзаказу. Основные технические характеристики 1 .Наибольшие пределы измерений, масса и габаритные размеры приведены в таблице 1. Таблица 1 2. Пределы допускаемого относительного размаха показаний (b), пределы допускаемого относительного гистерезиса (у) и пределы допускаемой погрешности градуировочной характеристики (fc) при первичной и периодической поверках приведены в таблице 2. Таблица 2
3. Пределы относительного изменения нулевых показаний 0,5fc 4. Размах (b`) результатов измерений при неизменном положении датчика силы 0,5b 5. Дискретность цифрового отсчетного устройства (d) не превышает абсолютного значения 6. Наименьшие пределы измерений приведены в таблице 3 Таблица 3
7. Пределы допускаемой относительной суммарной погрешности, %, приведены в таблице 4 Таблица 4
8. Питание динамометров осуществляется от сети переменного тока: 9. Условия эксплуатации 10. Вероятность безотказной работы за 2000 ч 0,9 11. Средний срок службы динамометров, лет 10 Комплектность
Поверка Поверка динамометров производится по методике МП 2301-116-2006 «Динамометры электронные на растяжение, сжатие и универсальные ТМ. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 20.10.2006 г. Основные средства поверки: установки непосредственного нагружения и меры силы образцовые 1-го разряда по ГОСТ 8.065. Межповерочный интервал - 1 год. Нормативные и технические документы ГОСТ 8.065 «ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы». ISO 376 «Металлические материалы - Калибровка эталонных силоизмерительных динамометров, применяемых для поверки испытательных машин одноосного нагружения». ТУ 4273-063-18217119-2006 «Динамометры электронные на растяжение, сжатие и универсальные ТМ. Технические условия». Внесены в Государственные реестр измеренийВыпускаются по ISO 376. |
Диспетчеризация пунктов:
АСУ ТП ГОЛОВНЫХ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ![]() Описание технологического процесса: Объектом управления и контроля является технологическое оборудование артезианских скважин (общее число 80 скважин), находящееся в павильонах над артезианскими ск... |
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОАО ПЕРМТРАНСЖ![]() Заказчик: ОАО «Пермтрансжелезобетон», г. Краснокамск Пермской обл. – крупнейший производитель железобетонных конструкций, уральского региона, а также по изготовлению продукции дерево - и металлообр... |
Автоматизированная система оперативного дистанционного управления канализационны![]() Заказчиком системы выступал МУП «Водоканал Воронежа». На каждой канализационной станции для сбора стоков имеется приёмная ёмкость. Уровень в емкости управляется насосами откачивающими стоки в очистн... |
Теория АСУ:
Рассмотрим комплексные схемы применения PID-регуляторов![]() Для чего используются PID-регуляторы? Лучше пояснить на примере. Допустим, есть абстрактный технологический процесс. Воду в емкости необходимо нагреть и поддерживать при определенной температуре. Дл... |
Автоматизация производства![]() Автоматизация производства. Введение в Автоматизацию и общие понятия. Автоматизация производства, процесс в развитии машинного производства, при котором функции управления и контроля, ранее выпол... |
Применение автоматизированных тепловых пунктов - ключ к энергосбережению в систе![]() Существующие системы централизованного теплоснабжения были спроектированы в условиях социалистического хозяйства, и этот факт в значительной степени определяет их низкую энергетическую эффективность... |
Каскадное регулирование (cascade control)![]() Классический пример. Нагреватель печи (горелка в нашем случае) имеет избыточную мощность, и объект нагрева (заготовка) может с одной стороны перегреться, а с другой - остаться холодным. Если подобны... |
Образцовые и эталонные рабочие приборы![]() По метрологическому назначению приборы делятся на рабочие, образцовые и эталонные. Рабочие приборы подразделяются на технические и лабораторные. Первые предназначены для практических целей измере... |
Оборудования в АСУ:
Многокомпонентное дозирование в приготовлении комбикорм![]() Недавно началась промышленная эксплуатация завода ЗАО «Неокорм» по производству премиксов в г. Лакинск Владимирской области.[1] ... |
Некоторые особенности дозаторов![]() Дозаторы инертных материалов песка и щебня (рис.3.) имеют ряд особенностей. Дозирующие заслонки установлены на раме с возможнос... |
Управление процессом:
Автоматизация производства строительных материалов. АСУ![]() Объектом управления является известковая печ №2 производства. Созданная АСУ ТП автоматизирует процессы, происходящие во время ра... |
Промышленная автоматизация. АСУ ТП термообработки желез![]() Объектом управления и контроля являются процессы, протекающие при термообработке железобетонных изделий (ЖБИ) различной номенкла... |
























