圖2係說明圖,其示出作為測定等之對象的皮帶之例。 在皮帶輪52與皮帶輪54之間繞掛有作為測定等之對象的皮帶56。 在皮帶56上安裝有例如三維加速度感測器57。 皮帶張力計2023 皮帶張力計系由手持式張力量測器透過電纜連接到光學感測器所組成的量測器。 感測器由發射紅外線以感測皮帶的震動並將信號傳至量測器。 (感測器包括發射橘紅色光束的LED燈以協助紅外線光(不可見光)的描準。
張力計是指測量線材及帶材,如:紗線,鋼絲,銅絲,電纜,鋼纜,薄膜,束裝材料,鋁箔等材料靜態或動態狀態下鬆緊程度的儀器。 它可為生產過程提供準確定量的鬆緊參數,確保生產過程中張力保持穩定或達到要求的值。 刀具外徑鐳射測定機/軸心外徑雷射測徑儀/滾筒摩擦力試驗機/長度測長儀/迴饋控制器(U-ACRE客製化精密儀器). 設置於齒(滑)輪間的各類型皮帶, 當施予衝擊(撞)時, 原本靜止狀態的皮帶, 初期會產生包含了高頻成份, 和衝擊成分兩者不規則振動的波形.
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由於振動會在短時間內減弱, 和不同頻率的振動的相互交錯影響下, 欲取得皮帶或其他輸送帶的基本波型的週期性相對不易. 感應器元件(麥克風)是一個非常小的單麥克風,即使在狹窄的空間內也可以輕鬆進行測量。 在 Gates Unitta Asia,我們積極致力於環境保護,不僅齒形皮帶和皮帶輪的零件以及聲波皮帶張力計 U-550,開發消除有害物質的替代技術,採購的零件都符合 RoHS2 皮帶張力計 指令。 皮帶張力計2023 透過採用有機EL螢幕,即使在黑暗的測量環境中也能實現清晰的顯示。 此外,在狹窄的測量環境中,可以從斜角進行螢幕識別。 將探針置於皮帶的中心位置上方,約3-20公釐(探針需盡量垂直於皮帶),輕拍皮帶使皮帶開始有自然的振動,主機發出"嗶",螢幕即顯示測量值。
當跨距在規定範圍內時,進入方塊S124,而在其他情形時則進入方塊S126。 彈簧試驗機的銷售與服務能力,榮獲多家精密彈簧檢驗設備公司認可並成為他們的代理商。 晶優可以協助彈簧製造業和使用者做出彈簧荷重檢測與分析、維持產線品質,若有相關儀器產品的需求,請歡迎與我們聯繫。 如請求項5或7所述之皮帶固有頻率計算程式,其進一步使電腦執行如下之處理:求取以規定之比例使所述目標固有頻率增加或減少後得到之值並顯示於所述顯示器。 在方塊S156中,處理器12將詢問使用者皮帶之肋 數的訊息顯示於觸控螢幕16。 處理器12從觸控螢幕16接收被輸入之肋數n。
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處理器12從伺服器 88下載程式及其他計算用資料等,並預先存儲於記憶體14。 皮帶張力計算程式及皮帶固有頻率計算程式與彼等之方法及裝置 本發明係關於計算皮帶之張力的技術、以及關於計算用於皮帶之張力設定的固有頻率的技術。 由於正時皮帶是透過接合傳遞動力,因此不需要像摩擦傳動皮帶那樣的高安裝張力。
- 請對照下表內下陷力之最大、最小值,若小於最小值則應將皮帶再拉緊,若大於最大值,則表示皮帶調的太緊,應稍為再放鬆。
- 假如張力計的校準功能是開放的,則假如客户丈量的材料直徑與選型時張力計的校準直徑不同或差異較大,則客户可以用自己的被測材料進行校準,校準非常簡單。
- 式13及式15係對求取固有頻率之式3進行了使起因於皮帶之彎曲剛性的誤差變小的校正而得到的式子。
- 處理器12從伺服器 88下載程式及其他計算用資料等,並預先存儲於記憶體14。
在V型加肋皮帶的情況下,於方塊S230及方塊S234中,處理器12利用V型加肋皮帶用的規定之計算式來計算目標固有頻率。 亦即,使用下述式18取代式13來計算目標固有頻率。 在V型加肋皮帶之情況下,於方塊S132及方塊S134中,處理器12利用V型加肋皮帶用的規定之計算式來計算皮帶之張力。 皮帶張力計 皮帶張力計2023 亦即,在式5及式6中,以單位質量μr與肋數之乘積來取代單位質量μ。
皮帶張力計: 使用方式
本發明之眾多的特徵及優勢從已記載之說明中能明確得知,由此,意圖以所附的申請專利範圍來涵蓋本發明之此般特徵及優勢的全部。 再者,由於本領域中的技術人員能夠容易地進行眾多的變更及改變,本發明不應被限定為與圖示所記載之內容完全相同之結構及動作。 因此,所有適當的改變發明及等價發明都包括在本發明之範圍內。 另外eReady在兩台車上也同步升級了USB充電孔的規格,從原先的5V 1A充電孔,提升至5V 2A的規格,對於出門在外有手機、3C產品充電需求的朋友來說,更快的充電速度絕對是很有感的升級。
- 在 Gates Unitta Asia,我們積極致力於環境保護,不僅齒形皮帶和皮帶輪的零件以及聲波皮帶張力計 U-550,開發消除有害物質的替代技術,採購的零件都符合 RoHS2 指令。
- 發送接收部22或介面24例如經由網際網路84連接於規定之伺服器88。
- 在方塊S128中,處理器12對跨距質量X是否在規定範圍內進行判斷。
- 可以無壓力地進行連續測量,有助於提高生產率。
- 代碼可以存儲在一個以上的揮發性或非揮發性之電腦可讀記錄媒體。
- 從1.2秒減少到0.2秒,量測到顯示張力值的時間大大減少。
在方塊S230中,處理器12計算與皮帶之目標張力相對應的固有頻率(亦即目標固有頻率)。 當使用者選擇V型加肋皮帶時,在方塊S154中,處理器12從記憶體14讀出V型加肋皮帶之單位質量μr[kg/m](一個肋的每單位長度之質量)。 在方塊S132中,處理器12校正式4使得起因於皮帶之彎曲剛性的誤差變小後計算皮帶之張力。
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例如可利用測力計來測定施加於皮帶輪64之軸的力。 由於圖4之裝置為皮帶之各種試驗用的裝置,故能夠將跨距L調節為數m之長度。 由於接近皮帶之實際使用狀態,因此能夠更正確的求取校正式。 皮帶張力計 處理器12將應顯示的圖像資料輸出至觸控螢幕16。 觸控螢幕16包含顯示器、以及作為輸入裝置之觸控感測面板。 顯示器可以是使用有液晶顯示器、有機EL元件(亦稱為有機發光二極體)的顯示器等。
※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。 當機械設備投入生產後,隨著時間的推移,在各種因素的影響下零件逐漸發生磨損、疲勞、腐蝕、蠕變以及材質老化等不可逆的變化過程,讓機械設備的功能逐漸降低。 這就需要進行定期的維護,以保證機械設備各零部件能正常運轉。 ▲台鈴智慧電車與美國大廠Gates合作,首度導入皮帶傳動系統,該碳纖維高張力皮帶具有耐衝擊、超靜音、免保養等特色。
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例如,這樣的功能方塊能夠藉由在處理器以及在處理器上執行的程式來實現。 換句話說,在本說明書中說明的各功能方塊既可由硬體來實現,亦可由軟體來實現,還可由硬體與軟體之任意組合來實現。 利用最小平方法,得到固有頻率fS與固有頻率fT之間幾乎為下式所示之關係(在圖7之情況下,係數B為1.1027)。 如上述那樣,計算裝置100具有作為電腦之結構部位,該計算裝置100執行程式。 該程式係例如使計算裝置100執行後述處理中的至少一部分處理的程式。 計算裝置100的典型之例為智慧型手機(高性能行動電話)、平板電腦、其他PC等。
量測器會將得到的訊號與石英震動頻率比較以計算出皮帶自然頻率。 計算結果會以赫茲(每秒震動次數)顯示於顯示器上。 量測器內的程式並能藉由操作者所輸入的皮帶重量及長度而計算出皮帶張力(Newton 或pounds-force)。 傳動皮帶安裝張力是影響皮帶使用壽命的主要因素之一。
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即使使用橡膠帶也無法在容易受到噪音(背景噪音)影響的環境中使用普通麥克風進行測量,但也可以通過應用薄的磁性材料(在不影響的範圍內)進行測量。 有別於需較大安裝張力之摩擦傳動皮帶,乃是利用齒型咬合傳導動力。 使用張力測試儀可確保每次安裝都調整到正確的張力。 皮帶張力計 定期量測調整皮帶張力不僅增加使用壽命,更可在皮帶斷裂導致停機前預知損壞,提前更換。
頻率單位是HZ,經過一定的公式計算,可轉換成牛頓、千克力等單位。 TRUMMETER電子測量工具是由兩個測量探測器和一台為處理器組成, 適用於測量各類型 的皮帶張力。 圖7係曲線圖,其示出考慮到加速度感測器之質量而求得的皮帶之固有頻率fS與皮帶之理論上的固有頻率fT之間的關係之例。 1988年發表這些最精準的非接觸皮帶張力計,用數位化的管理皮帶鬆緊值,有效讓皮帶維護人員輕鬆的調整,不用再靠老師傅憑感覺,使用精準的儀器數據,更有效延長皮帶的生命週期,確實掌控傳動狀況增加製造生產效率。 張力計的校準功能:市面上部分品牌的張力計的校準功能是開放的,部分品牌的張力計的校準功能是封閉的(只有廠家才可以使用)。 假如張力計的校準功能是開放的,則假如客户丈量的材料直徑與選型時張力計的校準直徑不同或差異較大,則客户可以用自己的被測材料進行校準,校準非常簡單。
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這樣就不必再用烘乾法測定土壤含水率,從而大大降低勞動強度,提高工作效率。 正因如此,在改進農業灌溉技術方面很有必要推廣。 現以章丘市繡惠渠灌溉試驗站實測資料為依據,進行分析,找出土壤水張力與土壤含水率的關係,以便用於生產實踐。 在網(鋼)版上頭施予一定的重量,因之而產生的微小位移量(刻度),透過儀器(類比式或數位式)將位移量進行擴大檢測,讀取測定值. 皮帶張力計2023 正常情況下,新皮帶在第一次運轉期間,會快速伸長﹒因此新皮帶在測量時,下陷深度指數應設定得較一般大1/3;在皮帶初換時需經常測量、調整其緊度至其穩定狀態,正常運作後則定期檢測。 當上述之處理由軟體來實現時,例如可以使用微 代碼、組合語言之代碼、或者更高階之語言之代碼。
磁力溫度傳感器測量的最高溫度可達 180 ℃。 張力計的量程選擇方法:通常實際使用的最大張力為張力計量程的80%為最佳。 原因是:張力計校準通常採用的是2點效準的方式。 第一點為0點,第二點為量程的80%,所以,從理論上講,張力計丈量最正確的2點就是0點及效準點。
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如請求項1或3所述之皮帶張力計算程式,其進一步使電腦執行如下之處理:求取以規定之比例使所述張力增加或減少後得到之值並顯示於所述顯示器。 在方塊S254及方塊S256中之處理分別與在圖3中的方塊S154及方塊S156中之處理相同。 在方塊S212、方塊S214以及方塊218中之處理分別與圖3中的方塊S112、方塊S114以及方塊S118中之處理相同。 在方塊S128中,處理器12對跨距質量X是否在規定範圍內進行判斷。
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皮帶之種類例如包含有V型皮帶、V型加肋皮帶及同步皮帶。 當使用者選擇同步皮帶及V型加肋皮帶時,分別進入方塊S342及S354。 圖9係流程圖,其示出在圖1之計算裝置100中進行張力設定時的處理流程之例。 在張力設定中,係求取與目標張 力相對應之固有頻率(亦即目標固有頻率)。 方塊S204之處理大致上與方塊S104相同。 當使用者選擇V型皮帶、同步皮帶、V型加肋皮帶以及其他時,分別進入方塊S212、方塊S242、方塊S254以及方塊S264。
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變形力是基於皮帶安裝於特定靜態張力下,皮帶變形所對應之外力。 尤其適合:長跨長的同步帶,振動頻率低於30HZ的皮帶張力測量. 可以輕鬆測量10HZ以下的頻率,所以非常適合5米或以上的皮帶張力測量.如果探測頭固定時,可測量到4HZ的頻率。 圖8係曲線圖,其示出皮帶之單位質量與係數B之間的關係之例。 例如係利用最小平方法以指數函數來近似出圖8中之單位質量μ與係數B之間的關係。
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若示例出一般化後的式子,則頻率校正式kf為皮帶之單位質量μ之指數函數的式子,亦即為下述式8(c及d為常數)。 在方塊S120中,處理器12將詢問使用者皮帶之固有頻率的訊息顯示於觸控螢幕16。 使用者以鎯頭等敲擊如圖2所 示那樣繞掛在皮帶輪52及皮帶輪54之皮帶56,並且例如利用安裝在皮帶56上的加速度感測器57之輸出來測定皮帶56之固有頻率。 此時,亦可用麥克風等之感測器來接收皮帶56所發出之聲音,並從該輸出來測定固有頻率。 加速度感測器57亦可為一維或二維的加速度感測器。
在方塊S124中,處理器12依據皮帶之種類及類型從記憶體14讀出張力校正式kT之係數來使用。 張力校正式係用於校正規定之計算式,使起因於皮帶之彎曲剛性的誤差變小。 張力校正式kT例如為跨距之線性式,但亦可為不同於此之式子。 張力校正式kT可以按皮帶的種類及類型而為不同的式子,在方塊S124中,處理器12可以依據皮帶之種類及類型從記憶體14讀出張力校正式kT。 在該情形下,在方塊S122中的規定範圍為對應於皮帶之種類及類型的範圍。 圖1之計算裝置100根據在圖2之皮帶56振動時測得之固有頻率計算皮帶56之張力。