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Suite 507, complexe du bâtiment de développement, 1688 Xinhe Road, Jiading District, Shanghai
Wanle (Shanghai) Electric Co., Ltd
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Wanle (Shanghai) Electric Co., LtdSpécialisé dans le commerce d'importation et les services d'ingénierie de divers produits d'automatisation de contrôle de travail chinois à l'étranger, principalement des produits hydrauliques, des outils matériels, des instruments et des instruments de divers types de produits de contrôle de travail de l'Europe, des États - Unis et d'autres pays étrangers, a son propre canal d'approvisionnement indépendant à l'étranger, approvisionnement à la source.
Après des efforts inlassables, la société a travaillé en étroite collaboration avec de nombreuses industries mécatroniques * bien connues et de nombreux fournisseurs professionnels nationaux pour former un système de chaîne d'approvisionnement chimique stable et efficace afin de fournir * des services à nos clients. La société est entrée directement de l'étranger, a des canaux d'approvisionnement riches, offre des produits originaux, ce qui permet vraiment aux clients de se sentir à l'aise. Tout en continuant à se développer et à se développer, nous adhérons toujours au principe du « client d'abord, de l'intégrité d'abord, des avantages mutuels et gagnant - gagnant», à la recherche constante de plus de qualité d'entreprise et à la progression régulière vers les entreprises du Groupe professionnelles et diversifiées.
Nous sommes impatients de travailler avec vous pour un avenir meilleur.
Wanle (Shanghai) Electric Co., Ltd
Prénom: Zhong qipeng
Un capteur de pesage est en fait un dispositif qui transforme un signal de masse en une sortie de signal électrique mesurable. L'utilisation d'un capteur doit d'abord tenir compte de l'environnement de travail réel dans lequel il se trouve, ce qui est essentiel pour le bon choix d'un capteur de pesage, il est lié au bon fonctionnement du capteur, à sa sécurité et à sa durée de vie, ainsi qu'à la fiabilité et à la sécurité de l'équilibreur dans son ensemble. Sur les concepts de base et les méthodes d'évaluation des principaux indicateurs techniques des capteurs de pesage, les normes nationales anciennes et nouvelles diffèrent qualitativement. Il existe principalement plusieurs styles tels que le type s, le type cantilever, le type à rayons, le type à anneau de plaque, le type à cassette à membrane, le type de pont, le type de barillet de colonne, etc.
L'ancienne norme nationale considère l'objet de l'application et l'utilisation des conditions environnementales * différents capteurs de « pesage» et de « mesure de force» en un, sans distinction entre les méthodes d'essai et d'évaluation. L'ancien standard national a un total de 21 indicateurs, tous testés à température normale; Et avec la non - linéarité, l'erreur d'hystérésis, l'erreur de répétabilité, le fluage, l'erreur supplémentaire de température de point zéro et l'erreur supplémentaire de température de sortie nominale de 6 indicateurs de grande erreur, pour déterminer le niveau de précision du capteur de pesage, respectivement exprimé par 0,02, 0,03, 0,05.
Un capteur de force utilisé sur un équilibreur. Il peut convertir la gravité agissant sur l'objet mesuré en un signal de sortie mesurable dans une certaine proportion.
Compte tenu de l'impact de l'accélération gravitationnelle et de la flottabilité de l'air sur la conversion dans différents sites d'utilisation, les indicateurs de performance des capteurs de pesage ont principalement des erreurs de linéarité, des erreurs d'hystérésis, des erreurs de répétabilité, du fluage, des caractéristiques de température du point zéro et des caractéristiques de température de sensibilité, etc. Dans divers systèmes d'équilibrage et de métrologie de masse, il est courant d'apporter une précision de capteur de contrôle intégrée avec une erreur combinée et de relier la bande d'erreur combinée à la bande d'erreur de l'équilibreur pour sélectionner le capteur de pesage correspondant à un certain équilibreur de précision. L'Organisation de métrologie légale (OIML) stipule que la bande d'erreur δ du capteur représente 70% de la bande d'erreur δ de l'équilibreur et que la somme des erreurs de linéarité, d'hystérésis et des erreurs dues à l'influence de la température sur la sensibilité dans une plage de température définie, etc., du capteur de pesage ne peut pas dépasser la bande d'erreur δ. Cela permet à l'usine de fabrication d'ajuster les différentes composantes qui constituent l'erreur totale de métrologie et d'obtenir ainsi la précision souhaitée.
Éditer
Le capteur de pesage selon la méthode de conversion est divisé en 8 catégories de type optoélectronique, hydraulique, électromagnétique, capacitif, changement de forme du pôle magnétique, vibratoire, gyroscopique cérémoniel, contrainte résistive, etc., avec une utilisation plus large de la contrainte résistive.
Comprend à la fois de type Raster et de type disque de code.
Le capteur à grille convertit les déplacements angulaires en signaux photoélectriques à l'aide de la bande de Mohr formée par le réseau (Figure 2). La grille comporte deux blocs, l'un fixe et l'autre mobile monté sur l'axe du cadran. La mesure ajoutée à la table porteuse fait tourner l'arbre du cadran à travers le système de levier de transmission, entraînant la rotation de la grille mobile, de sorte que le Moiré se déplace également avec elle. À l'aide de photocellules, de circuits de conversion et de compteurs d'affichage, il est possible de calculer le nombre de Moires déplacées, de mesurer la taille de l'angle de rotation du réseau et donc de déterminer et de lire la masse mesurée.
Le cadran (plaque à symboles) du capteur à cadran (Figure 3) est un morceau de verre transparent monté sur l'axe du cadran et portant des codes en noir et blanc codés selon une certaine méthode de codage. Lorsque la mesure ajoutée à la table porteuse fait tourner l'arbre du cadran par l'intermédiaire d'un levier de transmission de force, le disque de code tourne également d'un certain angle avec lui. La cellule optique acceptera le signal optique à travers le disque de code et le convertira en un signal électrique qui sera ensuite traité numériquement par le circuit, puis affichera un nombre représentatif de la qualité mesurée sur l'écran. Les capteurs photoélectriques étaient principalement utilisés sur les balances électromécaniques.
Sous l'action de la pesanteur P de l'objet mesuré, la pression de l'huile hydraulique augmente de façon proportionnelle à p. La mesure de la valeur croissante de la pression permet de déterminer la masse de la chose mesurée. Le capteur hydraulique a une structure simple et solide et une large plage de mesure, mais la précision ne dépasse généralement pas 1 / 100.
Il fonctionne en utilisant une relation de proportionnalité positive de la fréquence d'oscillation F du circuit oscillant du condensateur avec le pas d des plaques (Figure 6). Les plaques ont deux pièces, l'une fixe et immobile, l'autre mobile. Lors du chargement de la mesure sur la table porteuse, le ressort à lame se plie, la distance entre les deux plaques varie et la fréquence d'oscillation du circuit varie avec elle. La variation de la fréquence mesurée permet de déterminer la qualité de la chose mesurée sur la table porteuse. Le capteur capacitif consomme moins d'énergie, a un faible coût et une précision de 1 / 200 ~ 1 / 500.
Les principaux avantages
La résistance, l'inductance et la capacité sont les trois grandes catégories d'éléments passifs en technologie électronique, un capteur capacitif est un capteur qui convertit les variations mesurées en variations de capacité électrique, il s'agit essentiellement d'un condensateur à paramètres variables.
Les capteurs capacitifs présentent les avantages suivants:
(1) Haute impédance, petite puissance, seulement très faible énergie d'entrée.
(2) une grande quantité de variation peut être obtenue, de sorte que le rapport signal / bruit et la stabilité du système sont élevés.
(3) La réponse dynamique est rapide, la fréquence de fonctionnement peut atteindre plusieurs mégahertz, la mesure de contact B épais, le test est conducteur ou semi - conducteur.
(4) structure simple. Adaptable, peut travailler dans des environnements difficiles tels que des températures élevées et basses, des radiations fortes et une large gamme d'applications.
Avec le développement de la technologie électronique et informatique, les inconvénients des capteurs capacitifs, tels que la vulnérabilité aux interférences et la capacité distribuée, sont constamment surmontés, et des capteurs de déplacement de grille Capacitive et des capteurs capacitifs intégrés ont également été développés: il est donc largement utilisé dans la mesure non électrique et la détection automatique, peut mesurer des paramètres tels que la pression, le déplacement, la vitesse de rotation, l'accélération, le degré a, l'épaisseur, le niveau de liquide, l'humidité, les vibrations, la teneur en composants, etc. Les capteurs capacitifs ont de bonnes perspectives de développement.
Principaux inconvénients
Inconvénient un: Haute impédance de sortie, mauvaise capacité de charge
Deuxième inconvénient: caractéristique de sortie non linéaire
Troisième inconvénient: grande influence de la capacité parasite
Il fonctionne en utilisant le principe que la charge sur la table porteuse est équilibrée avec la force électromagnétique. Une extrémité du levier est inclinée vers le haut lorsque la mesure est placée sur la table porteuse; Le composant optoélectronique détecte un signal d'inclinaison qui, amplifié, s'écoule dans la bobine, générant une force électromagnétique qui ramène le levier à l'état d'équilibre. La conversion numérique du courant générant la force d'équilibre électromagnétique permet de déterminer la masse mesurée. La précision du capteur électromagnétique est élevée, jusqu'à 1 / 2000 ~ 1 / 60000, mais la plage de pesage est seulement comprise entre quelques dizaines de milligrammes et 10 kilogrammes.
Lorsque l'élément ferromagnétique subit une déformation mécanique sous l'effet de la gravité du mesurage, des contraintes sont générées à l'intérieur et provoquent une variation de la conductivité magnétique, faisant varier avec elle la tension induite de la bobine secondaire enroulée de part et d'autre de l'élément ferromagnétique (Pôle). La mesure de la variation de tension permet de déterminer la force appliquée au pôle et, par conséquent, la qualité de la chose mesurée. La précision du capteur de changement de forme de pôle magnétique n'est pas élevée, généralement 1 / 100, adapté au travail de pesage de gros tonnage, la gamme de pesage est de quelques dizaines à quelques dizaines de milliers de kilogrammes.
Une fois l'élément élastique sollicité, sa fréquence de vibration intrinsèque est proportionnelle à la racine carrée de l'effort. La variation de la fréquence propre est mesurée, c'est - à - dire la force que la chose mesurée exerce sur l'élément élastique, et donc sa masse. Le capteur de vibration est disponible en version corde vibrante et diapason.
L'élément élastique du capteur à corde vibrante est un fil de corde. Lorsque la table porteuse est chargée de la mesure, l'intersection des fils en V est tirée vers le bas et la traction de la corde gauche augmente et celle de la corde droite diminue. Les fréquences intrinsèques des deux cordes changent différemment. Trouver la différence de fréquence entre les deux cordes permet de déterminer la qualité de la chose mesurée. La précision du capteur à chaîne vibrante est élevée, jusqu'à 1 / 1000 ~ 1 / 10000, la gamme de pesage est de 100 grammes à plusieurs centaines de kilogrammes, mais la structure est complexe, le traitement est difficile et le coût est élevé.
L'élément élastique du capteur de type diapason est le diapason. A l'extrémité du diapason est fixé un élément piézoélectrique qui oscille à la fréquence propre du diapason et peut mesurer la fréquence d'oscillation. Lorsqu'un objet mesuré est ajouté à la table porteuse, la direction d'étirement du diapason est sollicitée alors que la fréquence intrinsèque augmente, le degré d'augmentation étant proportionnel à la racine carrée de la force appliquée. La mesure du changement de fréquence intrinsèque permet de déterminer la force appliquée par un objet lourd sur le diapason, et donc la masse de l'objet lourd. Le capteur de diapason consomme peu d'énergie, la précision de mesure est jusqu'à 1 / 10000 ~ 1 / 200000, la gamme de pesage est de 500g ~ 10kg.
Le rotor est monté dans le châssis intérieur et tourne régulièrement autour de l'axe X à une vitesse angulaire ω. Le cadre intérieur est couplé au cadre extérieur par des roulements et peut tourner obliquement autour d'un axe horizontal Y. Le châssis extérieur est accouplé au Siège de la machine par une liaison à cardan et peut tourner autour d'un axe vertical Z. L'arbre du rotor (axe X) reste horizontal lorsqu'il n'est pas soumis à une force extérieure. Une extrémité de l'arbre du rotor, soumise à une force extérieure (P / 2), produit une inclinaison qui tourne autour de l'axe vertical Z (précession). La vitesse angulaire de précession ω est proportionnelle à la force extérieure P / 2, la mesure de ω par la méthode de détection de la fréquence permet de déterminer la taille de la force extérieure et, par conséquent, la qualité du test qui produit cette force extérieure.
Le temps de réponse du capteur gyroscopique cérémoniel est rapide (5 secondes), il n'y a pas de phénomène d'hystérésis, les caractéristiques de température sont bonnes (3 ppm), l'impact des vibrations est faible et la précision de la mesure de fréquence est élevée, ce qui permet d'obtenir une résolution élevée (1 / 100000) et une précision métrologique élevée (1 / 30000 ~ 1 / 60000).
利用[Le principe selon lequel la résistance d'une feuille de contrainte résistive change également lorsqu'elle se déforme fonctionne. Il se compose principalement d'un élément élastique, d'une lame de contrainte résistive, d'un circuit de mesure et d'une portion de câble de transmission 4.
La structure du capteur de pesage de type plaque - anneau présente les avantages d'une distribution claire des lignes de contrainte, d'une sensibilité de sortie élevée, d'un élastomère intégré, d'une structure simple, d'un état de contrainte stable et d'un traitement facile. Actuellement, il représente également une part importante de la production de capteurs, et les formules de conception pour de tels capteurs structurels ne sont pas encore très répandues *. Étant donné que le calcul de la déformation de cet élastomère est complexe, il est généralement estimé lors de la conception en tant qu'élastomère circulaire. En particulier, les erreurs de calcul de la conception des capteurs à plaques et à anneaux sont plus grandes pour les gammes de 1 T et moins, tout en présentant souvent des erreurs non linéaires plus importantes.
Utilisation et caractéristiques du capteur de pesage à anneau de plaque: structure compacte, bonne protection. Haute précision et bonne stabilité à long terme. Convient pour la mesure des balances à crochet, des balances électromécaniques et autres valeurs de force
Numérique
1. Définitions
Le capteur de pesage numérique est un dispositif de conversion force - électricité capable de transformer la gravité en signal électrique, il se réfère principalement à un nouveau capteur intégrant un capteur de pesage à contrainte résistive, un amplificateur électronique (AMC en anglais), une technologie de conversion analogique - numérique (ADC en anglais), un microprocesseur (MCU en anglais).
2. Caractéristiques et application
Le développement du capteur de pesage numérique et de la technologie de compteur numérique est progressivement devenu un nouveau favori dans le domaine de la technologie de pesage, avec des avantages tels que la mise en service facile et efficace et une forte capacité d'adaptation sur le terrain.
3. Définition du type s
Capteur de pesage de type s comme le montre la figure est un type de capteur plus commun dans le capteur, principalement utilisé pour mesurer la traction et la pression entre les solides, universel également connu sous le nom de capteur de pression de traction, en raison de sa forme extérieure comme la forme de s, il est habitué à être également appelé capteur de pesage de type s, ce capteur utilise un matériau en acier allié, un traitement de protection d'étanchéité à la colle, une installation facile et facile à utiliser, convient aux balances suspendues, aux balances de dosage, aux balances à changement de machine et autres systèmes de pesage électronique.
Les éléments qui ressentent directement la mesure (la masse) et qui produisent d'autres quantités ayant une relation déterminée avec la mesure. Comme l'élastomère du capteur de pesage à contrainte résistive, est la transformation de la masse de l'objet mesuré en une déformation; L'élastomère du capteur de pesage capacitif transforme la masse mesurée en déplacement.
Aussi appelé élément de détection, il transforme la sortie de l'élément sensible en un signal qui facilite la mesure. Comme la jauge de contrainte résistive (ou lame de contrainte résistive) d'un capteur de pesage à contrainte résistive, la transformation de la déformation de l'élastomère en une variation de la quantité de résistance; Condensateur d'un capteur de pesage capacitif, transformant le déplacement de l'élastomère en une variation de la capacité. Parfois, certains éléments ont à la fois les fonctions d'un élément sensible et d'un élément transformé. Comme le Matériau piézoélectrique d'un capteur de pesage de type tension, sous l'effet de la charge externe, une quantité d'électricité est émise en même temps qu'une déformation se produit.
La transformation de la sortie de l'élément de transformation en un signal électrique facilite la transmission, le traitement, l'affichage, l'enregistrement ou le contrôle. Comme le circuit de pont dans le capteur de pesage à contrainte résistive, le préamplificateur de charge du capteur de pesage piézoélectrique.
Fournit de l'énergie à la sortie de signal électrique du capteur. Les capteurs de pesage généraux nécessitent une alimentation de chaîne externe pour fonctionner. Par conséquent, en tant que produit, les exigences d'alimentation doivent être indiquées, mais pas en tant que composant du capteur de pesage. Certains capteurs, tels que le capteur de vitesse magnétoélectrique, ne nécessitent pas d'alimentation auxiliaire pour fonctionner correctement en raison de la grande quantité d'énergie qu'il produit. Il n'est donc pas nécessaire que tous les capteurs aient une alimentation auxiliaire.
Éditer
Capteur de pesage à contrainte résistive Il est basé sur le principe que l'élastomère (élément élastique, poutre sensible) crée une déformation élastique sous l'effet d'une force extérieure, de sorte que la Feuille de contrainte résistive (élément de conversion) collée sur sa surface crée également une déformation, après la déformation de la Feuille de contrainte résistive, sa valeur de résistance changera (augmenter ou diminuer), puis le circuit de mesure correspondant convertira cette variation de résistance en un signal électrique (tension ou courant), complétant ainsi le processus de transformation de la force extérieure en un signal électrique.
Ainsi, les lames de contrainte résistives, les élastomères et les circuits de détection sont quelques - unes des principales parties * des capteurs de pesage à contrainte résistive. Ces trois aspects sont brièvement abordés ci - dessous.
I. feuille de contrainte résistive
La Feuille de contrainte résistive est la distribution mécanique d'un fil résistif sur un substrat en matériau organique, qui devient une feuille de contrainte. Un paramètre important pour lui est le coefficient de sensibilité K. nous allons présenter sa signification.
Muni d'un fil résistif métallique de longueur l, de section circulaire de rayon R, dont l'aire est notée s et dont la résistivité est notée ρ, le coefficient de poisson de ce matériau est µ. Lorsque ce fil résistif n'est pas soumis à une force extérieure, sa résistance vaut R:
R = ρL/S(Ω) (2 à 1)
Lorsque ses deux extrémités sont soumises à la force F, elles s'allongent, c'est - à - dire créent une déformation. Soit son allongement Δl, sa section est réduite, c'est - à - dire que le rayon du cercle de sa section est réduit de Δr. En outre, il peut également être prouvé expérimentalement que ce fil métallique résistif après déformation, la résistivité change également, noté Δρ.
Pour la formule (2 - 1), on a fait une différence totale, c'est - à - dire qu'après avoir trouvé l'allongement du fil résistif, sa valeur de résistance a changé. Nous avons:
ΔR = ΔρL/S + ΔLρ/S –ΔSρL/S2 (2-2)
L'élimination de la formule (2 - - 2) avec la formule (2 - - 1) donne
ΔR/R = Δρ/ρ + ΔL/L – ΔS/S (2 à 3)
De plus, nous savons que la Section du fil s = πr2, alors Δs = 2πr * Δr, donc
ΔS/S = 2Δr/r (2 à 4)
De la mécanique des matériaux nous savons
Δr/r = -μΔL/L (2 à 5)
Où le signe négatif indique que la direction du rayon est réduite en élongation. μ est le coefficient de poisson représentant l'effet transversal du matériau. Remplacer (2 - 4) (2 - 5) par (2 - 3), il y a
ΔR/R = Δρ/ρ + ΔL/L + 2μΔL/L
=(1 + 2μ(Δρ/ρ)/(ΔL/L))*ΔL/L
= K *ΔL/L (2 à 6)
parmi
K = 1 + 2μ +(Δρ/ρ)/(ΔL/L) (2-7)
La formule (2 - 6)) illustre la relation entre le taux de variation de la résistance (variation relative de la résistance) et l'allongement du fil résistif (variation relative de la longueur) d'une lame contrainte résistive.
La taille du coefficient de sensibilité K est une constante déterminée par la nature du matériau du fil métallique résistant, elle est indépendante de la forme et de la taille de la Feuille de contrainte, la valeur K des différents matériaux est généralement comprise entre 1,7 et 3,6; La deuxième valeur de K est une quantité sans facteur, c'est - à - dire qu'elle n'a pas de dimension.
Dans la mécanique des matériaux Δl / l est appelé déformation, noté ε, l'utiliser pour exprimer l'élasticité semble souvent trop grand, très gênant
Souvent, prenez son millionième comme unité et notez - le comme με. Ainsi, la formule (2 - 6) est souvent écrite:
ΔR/R = Kε (2 à 8)
II. élastomères
Un élastomère est une pièce structurelle qui a une forme particulière. Il a deux fonctions, d'abord, il supporte la force extérieure subie par le capteur de pesage, crée une force de réaction sur la force extérieure, atteint l'équilibre statique relatif; Deuxièmement, il doit produire un champ de déformation de haute qualité (zone), ce qui rend la Feuille de déformation résistive collée dans cette zone relativement idéale pour accomplir la tâche de conversion du signal électrique de la datte contrainte.
Prenons l'exemple de l'élastomère d'un capteur de pesage pour présenter la répartition des contraintes.
Doté d'une poutre en porte - à - faux parallélélépipédique rectangulaire avec des trous très profonds.
Le Centre du fond du trou est soumis à une contrainte de cisaillement pure, mais ses parties supérieure et inférieure seront soumises à des contraintes de traction et de compression. La direction principale de la contrainte est une Traction, une compression, si la Feuille de contrainte est appliquée ici, la moitié supérieure de la Feuille de contrainte sera étirée et la valeur de résistance augmentera, tandis que la moitié inférieure de la Feuille de contrainte sera comprimée et la valeur de résistance diminuera. Les expressions de déformation pour le point central du fond du trou mortel sont énumérées ci - dessous et ne sont plus déduites.
ε = (3Q(1+μ)/2Eb)*(B(H2-h2)+bh2)/(B(H3-h3)+bh3) (2-9)
Où: Q - - force de cisaillement sur la section; E - module de Young: μ - coefficient de poisson; B, B, H, H - sont les dimensions géométriques de la poutre.
Il convient de préciser que les états de stress analysés ci - dessus sont tous des situations « locales», alors que les feuilles de contrainte ressentent réellement un état « moyen».
Iii. Circuit de détection
La fonction du circuit de détection est de transformer la variation de résistance de la lame de contrainte résistive en une sortie de tension. Parce que le pont whisden a de nombreux avantages, tels que peut supprimer l'influence des changements de température, peut supprimer les interférences de force latérale, peut être relativement pratique pour résoudre le problème de compensation du capteur de pesage, etc., le pont whisden a été largement utilisé dans le capteur de pesage.
Parce que la sensibilité du pont à bras égaux en pont intégral est élevée, les paramètres de chaque bras *, les effets de diverses interférences sont facilement compensés les uns par les autres, de sorte que les capteurs de pesage utilisent tous un pont à bras égaux en pont intégral
Éditer
La bonne ou la mauvaise performance du capteur de pesage dépend en grande partie du choix du matériau de fabrication. Le matériau du capteur de pesage comprend les parties suivantes: matériau de la Feuille de contrainte, matériau élastomère, matériau adhésif du patch, matériau d'étanchéité, matériau d'étanchéité du fil et matériau du fil.
La Feuille de contrainte est la partie inductive du capteur de pesage, il convertit la taille de la force extérieure en sortie de quantité électrique, est un composant important du capteur, le substrat de feuille de contrainte couramment utilisé utilise un matériau de film polymère, le matériau de contrainte est généralement du cuivre de haute pureté. Les propriétés des feuilles de déformation ne sont pas seulement liées au substrat et à la pureté du cuivre, mais aussi au processus de fabrication. L'amélioration du niveau technique du processus est également un aspect important de l'amélioration des performances du capteur.
Le rôle de l'élastomère du capteur de pesage est de transmettre la force extérieure, il doit avoir la même déformation lorsqu'il est soumis à la même force, car la Feuille de contrainte est collée sur l'élastomère, la déformation de l'élastomère est la déformation de la Feuille de contrainte; Dans le même temps, il doit également être réinitialisé, lorsque la force extérieure disparaît, il peut être réinitialisé automatiquement. Matériaux élastomères Une grande variété de métaux est généralement choisie, principalement des alliages d'aluminium, des aciers inoxydables et alliés, etc.
L'adhésif patch maintient fermement les feuilles de contrainte et l'élastomère ensemble, de sorte que la déformation qu'ils produisent est éternelle *. Ainsi, l'adhésif de patch est également un composant important. Au début des années 2000, l'utilisation d'adhésifs patch appelés Poly était un adhésif polymère époxy à deux composants. Au début du 21ème siècle, ses propriétés ont beaucoup à voir avec sa propre pureté, la façon dont il est mélangé, le temps de stockage, la façon dont il est durci, le temps de durcissement, etc., regardez attentivement son introduction détaillée avant de l'utiliser.
Les premiers joints de capteur de pesage sont tous en colle d'étanchéité, plus tard en raison du développement de la technologie de fabrication, l'utilisation de la technologie de soudage peut améliorer la stabilité et la durée de vie d'un grand capteur. Bien que de nombreuses techniques de soudage aient été utilisées au début des années 2000, certaines parties importantes ont dû être recouvertes de colle. Le gel d'étanchéité est généralement en silicone, le silicone a l'avantage d'une bonne stabilité, il peut être résistant à l'humidité, à la corrosion et les propriétés d'isolation sont également très bonnes.
Les conducteurs de sortie du capteur peuvent être endommagés ou desserrés s'ils ne sont pas fixes, ce qui entraîne un signal instable ou aucune sortie. Au début du 21ème siècle, la sortie du capteur utilise le connecteur, le matériau du connecteur et la force de fixation auront également un impact sur la sortie. Utilisez le connecteur avec la colle d'étanchéité. Les conducteurs internes doivent également être fixés, ce qui les empêche de se déplacer partout. La qualité des fils est également importante, et l'ordre dans lequel leurs propriétés matérielles vont de haut en bas est l'argent plaqué, le fil de cuivre et le fil d'aluminium. Si le signal à haute fréquence environnant, l'interférence des ondes radio est grave, vous devez également adopter un câble blindé; Dans les environnements corrosifs et les situations inflammables et explosives, il est nécessaire d'utiliser des câbles anti - corrosion, anti - flamme et anti - explosion, ainsi que des manchons pour la protection.
Éditer
En outre, la sensibilité du capteur de pesage, le grand nombre d'indices, la petite valeur d'indice de détection, etc. sont également des indicateurs qui doivent être pris en compte dans le choix du capteur.
Nombre et gamme de capteurs
Le nombre de capteurs est choisi en fonction de l'utilisation de l'équilibreur électronique, du nombre de points que le corps de la balance doit supporter (le nombre de points de support doit être déterminé en fonction du principe selon lequel le Centre de gravité géométrique et le Centre de gravité réel de la balance coïncident). En général, le corps de la balance a plusieurs points d'appui pour choisir plusieurs capteurs.
Le choix de l'échelle du capteur peut être déterminé en fonction de la grande valeur de pesage de la balance, du nombre de capteurs sélectionnés, du poids propre du corps de la balance, de la charge importante et de l'évaluation intégrée des facteurs de charge dynamique pouvant être générés. Une formule empirique validée par de nombreuses expériences est donnée ci - dessous.
La formule est la suivante:
C = K0 × K1 × K2 × K3 (Wmax + W) / N
Gamme nominale d'un seul capteur en C
W poids mort du corps de la balance
Wmax une grande valeur du poids net de l'objet
N nombre de points d'appui utilisés par le corps de la balance
K0 un facteur d'assurance, généralement entre 1,2 et 1,3
K1 un facteur d'impact
Coefficient de décalage du Centre de gravité du corps de balance K2 one
K3 coefficient de pression du vent
environnement d'utilisation
Un capteur de pesage est en fait un dispositif de sortie qui convertit un signal de masse en un signal électrique mesurable. L'utilisation d'un capteur doit d'abord tenir compte de l'environnement de travail réel dans lequel il se trouve, ce qui est essentiel pour le bon choix du capteur, en ce qui concerne son bon fonctionnement, sa sécurité et sa durée de vie, ainsi que la fiabilité et la sécurité de l'équilibreur dans son ensemble. En général, l'environnement à haute température provoque des problèmes tels que la fonte du matériau de revêtement, l'ouverture du point de soudure, le changement structurel de la contrainte interne élastique; Effet de la poussière, de l'humidité sur le capteur provoquant un court - circuit; Peut endommager l'élastomère du capteur ou créer un phénomène de court - circuit dans un environnement plus corrosif; Le champ électromagnétique crée des interférences sur la sortie du capteur. Selon les facteurs environnementaux correspondants, nous devons sélectionner le capteur de pesage correspondant pour répondre aux exigences de pesage nécessaires.
Sélection du niveau de précision
Les niveaux de précision des capteurs de pesage comprennent des indicateurs techniques tels que la non - linéarité, le fluage, la répétabilité, l'hystérésis, la sensibilité du capteur, etc.
Champ d'application et utilisation
Par exemple, le capteur de poutre en porte - à - faux en alliage d'aluminium convient aux balances électroniques, aux balances à plate - forme, aux balances à boîtier, etc.; Le capteur de poutre en porte - à - faux en acier convient à la balance électronique à courroie, à la balance de tri, etc.; Le capteur de pont en acier convient à la balance ferroviaire, à la balance automobile, etc.; Le capteur à colonne convient aux balances automobiles, aux balances orbitales dynamiques, aux balances à trémie de grand tonnage, etc. Les capteurs de pesage sont principalement utilisés dans divers équilibreurs électroniques, le domaine du contrôle industriel, le contrôle en ligne, l'alarme de surcharge de sécurité, la machine d'essai de matériaux et d'autres domaines. Tels que la balance de voiture électronique, la balance de table électronique, le chariot élévateur électronique, la balance de poids d'essieu dynamique, la balance électronique à crochet, la balance électronique de comptage, la balance électronique en acier, la balance électronique de voie, la balance de trémie, la balance d'ingrédient, la balance en conserve, etc.
Éditer
Capteurs de pesage La méthode de sortie de fil est de 4 et 6 fils, le câblage du module ou de l'émetteur de pesage est également de 4 et 6 fils, pour connecter 4 ou 6 fils, vous devez d'abord voir quelles sont vos exigences matérielles, le principe est: le capteur peut connecter 6 fils, pas 4 fils, doit connecter 4 fils, vous devez faire une courte connexion.
Les capteurs de pesage généraux sont tous à six fils, lorsqu'ils sont connectés en quatre fils, le cordon d'alimentation (EXC -, exc +) et le cordon de rétroaction (Sen -, SEN +) sont respectivement courts. Sen + et Sen - sont utilisés pour compenser la résistance de la ligne. Sen + et exc + sont des voies, SEN - et EXC - sont des voies.
Exc + et EXC - alimentent le capteur de pesage, mais en raison des pertes de ligne entre le module de pesage et le capteur, la tension reçue par le capteur sera inférieure à la tension d'alimentation. Chaque capteur de pesage a une caractéristique MV / V, le signal MV qu'il délivre est étroitement lié à la tension reçue et sens + et sens - sont en fait une boucle à haute impédance à l'intérieur du capteur de pesage qui peut renvoyer la tension effectivement reçue par le module de pesage au module de pesage. Supposons que l'exc + et l'EXC - sont 10v, la perte de ligne, le capteur 2mv / V, en fait le grand signal de sortie du capteur est () * 2 = 19mv au lieu de 20mv. À ce moment - là, le capteur de pesage interne prendra 19mv comme un grand nombre de courses, à condition que le capteur doit retourner la tension réelle au module de pesage via une boucle de rétroaction. Court - circuiter l'exc + avec sens + et l'EXC - avec sens - dans le capteur de pesage, limité aux cas où le capteur est proche du module de pesage et où les pertes de tension sont très faibles, sinon il y a une erreur dans la mesure.
Éditer
1, capteur de pesage Pour tenir doucement, en particulier pour les capteurs de petite capacité utilisant un matériau en alliage d'aluminium comme élastomère, tout choc ou chute causé par des vibrations est susceptible de causer une grande erreur de sortie.
2, la conception du dispositif de chargement et l'installation doivent garantir que l'action de la force de charge du capteur de pesage est confondue avec l'axe de la force, de sorte que l'influence de la charge d'inclinaison et de la charge excentrique est réduite à faible.
3, en termes d'ajustement de niveau. Si un capteur de pesage est utilisé, le plan de montage de sa base doit être ajusté jusqu'au niveau à l'aide d'un niveau; S'il s'agit de plusieurs capteurs mesurant simultanément, la surface de montage de leur base doit être maintenue à un niveau aussi élevé que possible, principalement dans le but de garantir que la force à laquelle chaque capteur est soumis est fondamentale *.
4, suivez la sélection de l'échelle du capteur de pesage dans sa description pour déterminer la charge nominale du capteur utilisé.
5, pour empêcher la corrosion chimique. Installez la surface extérieure du capteur de pesage enduite de vaseline dans le temps. L'utilisation de la table de champ avec l'exposition directe au soleil et les changements brusques de température ambiante doit être évitée.
6, aux deux extrémités du dispositif de chargement du capteur de pesage, ajouter le fil tressé de cuivre pour faire le Bypass.
7, le câble électrique ne doit pas s'allonger par lui - même, il doit être soudé à l'étain au niveau du Joint lorsqu'il doit être rallongé et recouvert d'un scellement étanche à l'humidité.
8, autour du capteur de pesage adopte quelques chicanes pour couvrir le capteur. Ceci est fait dans le but d'éviter que des impuretés ne tombent dans la partie mobile du capteur, affectant sa précision de mesure.
9, le câble du capteur doit être éloigné de la ligne d'alimentation électrique forte ou de l'endroit où il y a des ondes pulsées, lorsque vous ne pouvez pas éviter l'évitement, le câble du capteur de pesage doit être seul dans le tube de fer et minimiser la distance de connexion.
10, selon l'échelle de mesure du capteur de pesage choisie dans sa description pour déterminer la charge nominale du capteur utilisé, le capteur de pesage, bien qu'il ait une certaine capacité de surcharge, doit être évité autant que possible lors de l'installation et de l'utilisation. Parfois, une surcharge de courte durée peut également causer des dommages au capteur.
11, dans l'utilisation de haute précision, le capteur / pesage et l'instrument doivent être utilisés après 30 minutes de préchauffage.
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Lors de la mesure, le chargement du poids sur l'élastomère du capteur de pesage provoque une déformation plastique.
Les déformations (positives et négatives) sont converties en signaux électroniques par des lames de déformation montées sur un élastomère.
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L'instrument de pesage, également appelé instrument de contrôle de l'affichage de pesage, est un dispositif électronique qui convertit le signal du capteur de pesage (ou par l'intermédiaire d'un transmetteur de poids) en affichage numérique du poids et peut stocker, statistiques et imprimer des données de poids, couramment utilisé dans la production industrielle et agricole d'ingrédients automatisés, le poids nominal pour améliorer l'efficacité de la production.
Les indicateurs de performance des instruments de pesage utilisés dans les entreprises industrielles sont généralement caractérisés par la précision (également appelée précision), la variation et l'acuité. L'instrumentation de contrôle de l'instrumentiste est généralement trois termes pour ajuster la précision, la différence et l'acuité.
1.variance se réfère à la mesure dans laquelle la variable mesurée de l'instrument de pesage (qui peut être comprise comme le signal d'entrée) est biaisée de la différence à plusieurs reprises pour atteindre la même valeur numérique, la grande différence entre les valeurs indiquées par l'instrument, probablement l'instrument dans l'environnement des conditions extérieures solides, Le paramètre mesuré du petit au grand changement (caractéristique positive) et le paramètre mesuré du grand au petit changement (caractéristique inverse) n'est pas uniforme, la différence entre les deux est la variance de l'instrument. Fiabilité la fiabilité des instruments de contrôle de pesage est un autre indicateur de performance de tension recherché par les instrumentistes des entreprises chimiques. La fiabilité et le volume de maintenance des instruments sont inversés, la fiabilité élevée des instruments clarifie le faible volume de maintenance des instruments, tandis que la fiabilité des instruments est mauvaise, le volume de maintenance des instruments est grand. Pour faire face à l'inspection des entreprises chimiques et des instruments de contrôle de processus, le grand département est placé sur les tuyaux de processus, toutes sortes de Tours, chaudrons, réservoirs, machines.
2. La solidité de l'instrument de pesage dans le capteur de pesage dans les conditions de délimitation des choses, certaines performances de l'instrument de pesage sont liées au fil du temps à un collier solide appelé solidité (degrés). La solidité de l'instrument est un indicateur de performance très réfléchi d'une journée pour les instrumentistes des entreprises chimiques. Parce que les entreprises chimiques utilisent l'environnement de l'instrument par rapport à la force de simulation, la température du milieu mesuré, le changement de pression est également par rapport à la force de simulation, dans cet environnement, l'utilisation de l'instrument, certaines parties de l'instrument avec le temps lié solide col sera faible, la solidité de l'instrument va atterrir. Il n'y a pas encore de valeur quantitative pour la solidité des compteurs, et les entreprises chimiques mesurent généralement la solidité des compteurs avec une dérive nulle des compteurs. Les avantages et les inconvénients de la solidité de l'instrument de pesage sont directement liés à la catégorie d'utilisation de l'instrument, affectant directement la production chimique par hasard, l'impact causé par la mauvaise solidité de chaque précision de l'instrument double a un impact plus important sur la production chimique. La solidité n'est pas bonne et le volume d'entretien de l'instrument est également grand, c'est quelque chose que les instrumentistes ne s'attendent pas à voir apparaître.
3. L'acuité de l'instrument de pesage est également accidentellement appelée « Rapport d'amplification», qui est également la pente des points de la ligne de tangence des caractéristiques statiques de l'instrument. Le grossissement de croissance peut améliorer l'acuité de l'instrument, simplement augmenter l'acuité ne change pas la performance de base de l'instrument, c'est - à - dire que la précision de l'instrument de pesage n'améliore pas, au contraire, il y aura un signe d'oscillation accidentel, ce qui entraîne une production instable. L'acuité de l'instrument doit être liée à la quantité appropriée.
Pour la plupart des clients, la précision des compteurs est un indicateur de tension, mais dans l'utilisation pratique, chaque accent est mis sur la solidité et la fiabilité des compteurs, car les compteurs d'inspection et de contrôle de processus des entreprises chimiques ne sont utilisés que pour un petit nombre de mesures et un grand nombre pour la détection. En outre, l'utilisation des instruments de détection dans le système de contrôle des processus est plus stressante en termes de solidité et de fiabilité que de précision.
Avec la mise à jour des instruments, en particulier l'introduction de compétences en microélectronique dans l'industrie de la fabrication d'instruments de pesage, la fiabilité des instruments est grandement améliorée. Les fabricants de compteurs accordent également de plus en plus d'importance à cet indicateur de performance, souvent en utilisant un MTBF de temps moyen sans entrave pour évaluer la fiabilité des compteurs. Le MTBF d'un transmetteur de pesage entièrement intelligent est environ 10 fois plus élevé que celui d'un compteur non intelligent comme un transmetteur électrique Ⅲ. Les instruments de pesage doivent être étalonnés numériquement avec le capteur de pesage avant utilisation. L'étalonnage consiste en fait à calibrer l'équilibreur avec un poids standard. L'intérieur de l'instrument étalonné contient un coefficient d'étalonnage relatif à cet ensemble de capteurs. Avec ce coefficient, le compteur peut transformer le signal analogique du capteur de pesage en un affichage numérique du poids.
Capteur de déplacement turck Original allemand li100p0 - q25lm0 - liu5x3 - h1151 nr.1590001
Le Electric * capteur de déplacement turck Original allemand P3 - Li - q25l Nr. 6901044
Capteur de déplacement turck Original allemand M1 - q25l Nr. 6901045
Capteur inductif Murr original Electric * Allemagne 52050
Capteur inductif Murr original Electric * Allemagne 52050
Capteur inductif original murrelektronik GmbH 6652000
Fil de capteur 337552 original murrelektronik GmbH, Allemagne
Capteur inductif Murr original Electric * Allemagne 52050
Capteur inductif original murrelektronik GmbH 6652000
Capteur inductif original murrelektronik GmbH 6652000
Fil de capteur 337552 original murrelektronik GmbH, Allemagne
Fil de capteur 337552 original murrelektronik GmbH, Allemagne
Capteur de pression HYDAC Original allemand eds3446 - 3 - 0400 - 000
Capteur de pression HYDAC Original allemand eds1791 - N - 250 - 000
Capteur de pression HYDAC Original allemand eds3446 - 3 - 0250 - 000
Capteur de pression HYDAC Original allemand eds3346 - 2 - 0016 - 000 - F1
Capteur de pression HYDAC Original allemand VD 5 d.0 / - L24
Capteur de débit dopag Original allemand C - 403 - 04 - 20
Capteur de charge sartorius Original allemand avec accessoires de montage type pr 6211 / 13lt + pr6011 / 30n
Capteur de charge sartorius Original allemand avec accessoires de montage type pr 6211 / 13lt + pr6011 / 30n
Capteur de charge sartorius Original allemand avec accessoires de montage type pr 6211 / 13lt + pr6011 / 30n
Capteur de charge sartorius Original allemand avec accessoires de montage type pr 6211 / 13lt + pr6011 / 30n
Capteur Original allemand kral AG (volumeter) beg 56
Capteur de pression burster original Electric * Allemagne 8511 - 6002 2000n
Capteur de pression turck original pc010v - 204 - 2upn8x - h1141 nr: 6833753
Le Electric * capteur de pression riegger Original allemand 1110 SW
Capteur inductif SIBA Original allemand 2071332.4
Junle Electric * capteur de pression Jumo Original allemand 603021 / 02 - 1 - 043 - 30 - 0 - 00 - 20 - 13 - 46 - 100 - 8 - 6 / 000
Le Electric * capteur optoélectronique OMRON Original allemand e3t - st13 - M5J 0.3m
Capteur de température et d'humidité ahlborn mess - und regelungstechnik GmbH original * Allemagne fha646e1c
Capteur de pression HYDAC Original allemand HDA 3840 - a - 350 - 124 (10m)
Capteur à ultrasons peerle Electric * Original allemand PIL p42 - a4m - 2D - k220s
Capteur de température lkm Original allemand type 121 in: TC K, 0...1100℃
Capteur de température lkm Original allemand type 121 in: RTD pt100,0...200℃
Capteur de température lkm Original allemand type 121 in: RTD pt100,0...400℃
Capteur inductif schunk Original allemand nr.301485 in 60 - S - M8
Capteur de pression Barksdale Original allemand 8121 - pl1 - B
Capteur keyence Original allemand dh220
Capteur d'induction original SIBA de le Electric * Allemagne 2018920.35
Le Electric * capteur de vibration Netter original ncb2 en Allemagne
Capteur inductif Bosch Original allemand 0830100482 Sn1 - R3 - m008 - 030
Capteur de déplacement ASM Original allemand WS - 10 - 1000 - 420a - L10 - sb0 - D8
Capteur de pression HYDAC Original allemand EDS 8446 - 1 - 0250 - 000
Capteur inductif Pauly Original allemand pp2441q / 308 / r153s / E2 / z3s / 115 + 230vac
Capteur inductif pp2441q / 308 / r153e / E2 original fotoelektrik Pauly GmbH & Co. KG Allemagne
Capteur de pression turck Original allemand ps010v - 504 - li2upn8x - h1141 6832841
Capteur de pression turck Original allemand ps016v - 504 - li2upn8x - h1141 6832842
Capteur de pression turck Original allemand ps010v - 504 - li2upn8x - h1141 6832841
Capteur de pression turck Original allemand ps016v - 504 - li2upn8x - h1141 6832842
Le Electric * capteur de pression riegger Original allemand 1110 SW
Capteur de pression STM Original allemand Trân le Electric * gls120 / R / s282 - BP
Capteur wenglor Original allemand iw050bm65va3
Capteur b & K Original allemand le Electric * 4375 - -
Le Electric * capteur infrarouge e + l d'origine allemande 00212108, F 31E
Capteur Original allemand GEA grasso GmbH SW 25 nr: 627498001
Le Electric * capteur de débit aquametro Original allemand vzo4 - re art.nr.89763 S / N: 4992416 / 2010
Wangle Electric * capteur optoélectronique wenglor Original allemand hk12pb8
Capteur optoélectronique IFM Original allemand afk3050bbpkg / M / US - 104, No: jac201
Capteur hochrainer Original allemand (avec boulons) nj1.5-f2-e2-v3-y130652
Le Electric * capteur à ultrasons PIL Original allemand p43 - pm18 - U - S - s313 (p43 - f4v - 2D - 1c0 - s313)
Le Electric * capteur de déplacement Balluff Original allemand btl5 - E10 - m1500 - P - ka15, nr: btl0mju
Capteur inductif SIBA Original allemand nr.5012606.16
Capteur inductif SIBA Original allemand nr.5012606.32
Capteur inductif SIBA Original allemand nr.5012606.10
Capteur inductif SIBA Original allemand nr.5012606.25
Capteur inductif SIBA Original allemand nr.5012606.40
Capteur de température B B Original allemand 0625 1509 - 20
Le Electric * capteur de pression suco Original allemand 0180 - 45803 - 2 - 006
Capteur inductif hauber Original allemand type 640.16.000.0 art-nr.10034
Capteur siko Original allemand msa510 / 1 - 0001 SSI - ex - OK
Capteur inductif Schneider 50492 d'origine allemande (xml308)
Capteur inductif Schneider 50492 d'origine allemande (xml308)
Le Electric * capteur elobau Original allemand 102 157 PGA
Capteur de vitesse a5s07b50 original Braun GmbH en Allemagne
Capteur Original allemand kral AG (volumeter) beg 43d, tarif: 9026 90 00
Le Electric * capteur de pression sick Original allemand up56 - 213118 nr.6041660
Capteur de pression HYDAC Original allemand le Electric * 908163; EDS 3446-1-0250-000
Capteur de pression HYDAC Original allemand le Electric * 906321; EDS 344-2-250-000
Capteur de niveau e.l.b Original allemand tk30015794b
Capteur de pression turck original ps250r - 504 - li2upn8x - h1141 nr: 6832308
Capteur de charge schenck Original allemand RTN 100T 0,05%, nr.d724784.04
Capteur inductif p + F Original allemand nbb5 - 18gm50 - e2v1
Capteur de débit turck Original allemand pt016r - 13 - li3 - h1131 nr.6831503
Capteur de débit turck Original allemand pt01vr - 13 - li3 - h1131 nr.6831614
Capteur de pression turck original ps250r - 301 - li2upn8x - h1141 nr: 6833309
Capteur inductif EGE original s30067 le Electric * Allemagne
Capteur de pression HYDAC Original allemand eds348 - 5 - 016 - 000
Capteur inductif original Balluff GmbH bes113 - 356 - sa6 - S4
Tête de commutateur de capteur de débit honsberg d'origine allemande pour mr1k - 008gk004
Capteur de pression Kant original le Electric * Allemagne 801 - 10 - 221
Capteur de pression Kant original le Electric * allemand 801 - 200 - 2110
Capteur de pression wanle Electric * Kant Original en Allemagne 802 - 1 - 211
Capteur de pression wanle Electric * Kant Original en Allemagne 802 - 10 - 221
Capteur de pression wanle Electric * Kant Original en Allemagne 802 - 100 - 221
Capteur de pression wanle Electric * Kant Original en Allemagne 802 - 200 - 221
Capteur de pression Kant original le Electric * Allemagne 801 - 10 - 221
Capteur de pression Kant original le Electric * allemand 801 - 200 - 2110
Capteur de pression wanle Electric * Kant Original en Allemagne 802 - 1 - 211
Capteur de pression wanle Electric * Kant Original en Allemagne 802 - 10 - 221
Capteur de pression wanle Electric * Kant Original en Allemagne 802 - 100 - 221
Capteur de pression wanle Electric * Kant Original en Allemagne 802 - 200 - 221
Capteur inductif Rechner Original allemand Kas - 80 - A22 - a - K - PTFE - y5 / ka0247
Capteur inductif Original allemand Honeywell glfb24a1b
Accessoires pour capteur Murr original Electric * Allemagne 7000 - 78211 - 0000000
Accessoires pour capteur Murr original Electric * Allemagne 7000 - 78091 - 0000000
Accessoires pour capteur Murr original Electric * Allemagne 55390
Le Electric * Allemagne original murrelektronik GmbH accessoires pour capteurs 7000 - 12601 - 0000000
Accessoires pour capteur Murr original Electric * Allemagne 7000 - 12491 - 0000000
Accessoires pour capteurs le Electric * murrelektronik GmbH d'origine allemande 58627
Le Electric * accessoires pour capteurs Murr d'origine allemande nr: 7000 - 41121 - 0000000
Capteur captron Original allemand cht3 - 251p - H / TG - SR
Capteur de niveau de BD Sensors Original allemand 013 - 8879 lmp307 - 451 - 9000 - 1 - 1 - 1 - 1 - 3 - 1 - 009 - 000
Jungle Electric * capteur de niveau BD Original allemand 013 - 8878 lmp307 - 451 - 3000 - 1 - 1 - 1 - 5 - 1 - 003 - 000
Le Electric * capteur de pression BD Original allemand 013 - 8931 dmp343 100 - 0600 - 1 - 5 - 100 - n00
Capteur de charge 1 - c9b 500n original hbM Electric * Allemagne
Capteur de charge 1 - u9b 500n original hbM Electric * Allemagne
Capteur de pression Fox Original allemand f31 / m3
Capteur de pression Fox original f4r2 / m3 de le Electric * Allemagne
Capteur original ASM GmbH ws10 1250 10 pp530
Capteur original ASM GmbH ws10 1250 25 pp530
Capteur de pression HYDAC Original allemand eds346 - 2 - 100 - 000
Capteur de pression HYDAC Original allemand eds345 - 1 - 250 - 000
Capteur de pression HYDAC Original allemand ets326 - 3 - 100 - 000
Capteur de pression HYDAC Original allemand eds345 - 1 - 016 - 000
Capteur de pression HYDAC Original allemand eds346 - 2 - 016 - 000
Capteur de pression HYDAC original ets1701 - 100 - 000 en Allemagne? +TFP100
Capteur de pression HYDAC Original allemand eds344 - 3 - 250 - 000 + zbe02 + zbm300
Capteur de pression HYDAC Original allemand ets388 - 5 - 150 - 000
Objectif capteur infrarouge proxitron Original allemand oaa703 art-nr.6048a
Le Electric * capteur de pression tecsis Original allemand 3050.436.956-1 - 25bar G1 / 2
Capteur de pression HYDAC Original allemand eds3346 - 3 - 0016 - 000 - F1 + zbe06 - 05
Capteur de pression HYDAC Original allemand eds344 - 2 - 250 - 000
Le Electric * capteur de couple Kistler Original allemand 4502a5r / 18002581
Capteur de charge original burster praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG 8511 - 5200
Capteur de pression 1 - c9b / 50kN original hbM en Allemagne
Capteur micro - Epsilon 10040036 CLS - K - 65 Original en Allemagne
Capteur de mesure de distance laser Baumer original OADM 20i6572 / s14f
Capteur Rechner Original allemand n - 132 / 2 - 10 24 VDC nr: n00017
Capteur inductif steute Original allemand nr: 13009301, Ex 13 r 10 / 1S
Le Electric * capteur de déplacement twk Original allemand swf 5b - 01
Accessoires pour capteur infrarouge proxitron original Electric * Allemagne oaa703 art-nr.6048a
Capteur infrarouge proxitron Original allemand osa674.33g art-nr.6130l-6
Capteur de débit IFM original le Electric * allemand si5000
Capteur de débit proxitron original FKM 230.13 gs4 Art - nr: 8032b
Capteur de température HYDAC Original allemand ets1701 - 100 - 000
Capteur de pression HYDAC Original allemand eds344 - 3 - 400 - 000
Capteur de débit honsberg Original allemand NW1 - 020hma avec câble 3M
Capteur de pression Kistler original Electric * allemand 6157ba / 1961 asp0.6m
Capteur de pression STW original tpa51 24VDC de le Electric * Allemagne; 57090
Capteur inductif SIBA Original allemand 2000513.5
Capteur inductif original SIBA Electric * Allemagne 2020908.63
Capteur d'induction original SIBA Electric * Allemagne 2000013.25
Capteur inductif original SIBA Electric * Allemagne 2000413.25
Capteur inductif original SIBA Electric * Allemagne 2000413.16
Capteur inductif original SIBA Electric * Allemagne 2021134.16
Capteur d'induction original SIBA 2021334.315 le Electric * Allemagne
Capteur inductif SIBA Original allemand 2021234.2
Capteur d'induction original SIBA Electric * Allemagne 2000513.63
Capteur inductif SIBA Original allemand 2000013.2
Capteur d'induction original SIBA Electric * Allemagne 2000013.63
Capteur d'induction original SIBA Electric * Allemagne 2000113.16
Capteur inductif SIBA Original allemand 2000013.1
Capteur inductif original Schneider Electric * allemand 9080lba263106
Capteur inductif Original allemand Schneider Electric Energy GmbH 9080lba363106
Capteur inductif original Schneider Electric * allemand 9080lba263106
Capteur inductif Original allemand Schneider Electric Energy GmbH 9080lba363106
Capteur de pression Druck Original allemand PtX - 5 - 0 - a - 2 - TC - A2 - CB - H1 - PA, - 1... + 19 Bar
Capteur inductif SIBA Original allemand nr.5012606.10
Capteur inductif SIBA Original allemand nr.5012606.32
Capteur inductif SIBA Original allemand nr.5012606.25
Capteur inductif SIBA Original allemand nr.5012606.40
Capteur inductif SIBA Original allemand nr.5012606.20
Capteur inductif SIBA Original allemand nr.5012606.16
Capteur original hbM 1 - C2 / 500n de le Electric * Allemagne
Capteur de débit honsberg Original allemand * Electric hd2ko1 - 010gm015
Capteur inductif Schmersal Original allemand endschalter tzm 24VDC
Capteur de faisceau pepperl + Fuchs Original allemand Ml5 - t - ksu n ° 418130
Capteur de faisceau pepperl + Fuchs Original allemand ml 5 - t - ksu / 43 418129
Capteur de voyage EMG Original allemand klw300.012
Capteur inductif steute Original allemand gfsm 3 1oes / 1oes / 1oes alte mat. - nr.83210001 mat. - nr.1048959
Capteur de débit honsberg original Electric * Allemagne hd1k - 025gm040
Capteur de pression ter Ceska S.R.O. Original en Allemagne prsl1003pi
Capteur cerulean Original allemand 37930
Capteur cerulean Original allemand 37928
Capteur cerulean Original allemand 37929
Capteur cerulean Original allemand 37927
Wangle Electric * capteur optoélectronique wenglor Original allemand oy2p303a0135
Capteur de pression original Paul ruster SHD - I 10
Capteur de pression original Paul ruster SHD - I 16
Capteur de pression Fischer Original allemand ds1102vdyybkyy00d0544
Capteur inductif bes m12mi - psc40b - s04g original Balluff GmbH en Allemagne
Capteur inductif bes m12me - psc40b - s04g - 003 original Balluff GmbH en Allemagne
Capteur turck Original allemand li100p0 - q25lm0 - liu5x3 - h1151 nr: 1590001
Capteur de pression Original allemand FMS Force Measurement Systems AG lmgz205.2000.25.s01.h29
Capteur Bernstein Original allemand siem2 - uv1z 6012831022
Capteur de pression adZ original Electric * Allemagne 803051
Capteur original wenglor sensoric GmbH allemand yp11mgvl80
Capteur de déplacement OHG original novotechnik messwertaufnehmer f210g - jwf1312
Capteur inductif Balluff Original allemand bes 516 - 211 - e6 - E - 05 bes028u
Le Electric * capteur de déplacement Balluff Original allemand btl5 - s171 - m0100 - P - ka05 nr.btl03pt
Unité de refroidissement rittal se5840500
Moteur Bauer a \ 171n8536
Servomoteur Rexroth r901017027 24V DC 3A
Atlanta Spare Parts modèle: 27 Teeth 9.525 × 5.72 Pitch numéro de commande: 05 07 027
Guardmaster pièces détachées tls2 gd2 27128 24VDC 10A
HYDAC KHM-40-F6-11141-06X
BAUER BS03-63L/D07LA4-S/E003B9 noM 25455789-2
Staubli raccords rapides bestellnummer: kn5070102
Pièces détachées foseco 11 nm 699 000001479
Fd991233va capteur de vitesse du vent ahlborn mess - und regelungstechnik GmbH
INA 255936600000NT4201\\D3-G16*24*3
KNOLL 泵 Pompes KTS 25-38-T complètes avec moteur de 4,0 kW.
ITT connecteur ca120001 - 55
* * * del pièces de rechange 07003 - 00341
Omega px4200 - 005gi transmetteur de pression
Capteur MTS rhm1105md631p102
Schunk cylindre rotatif 0304003 pzv 125
Schunk cylindre rotatif SRH + 20 - S 359446
Tuyau d'aspiration Hako 00035080
Capteur di - Soric 206437 DCC 08 m 02 PSK - TSL
ABB V18345-2021420001 *** 器
Capteur HYDAC hda4744 - B - 600 - 000
HORMEC DOS 900B
AirCom F465-06EL
Allemagne burster Import instrument de mesure 4462 - V210
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