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美国DYNISCO丹尼斯克传感器

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  • 型号 PT462E-35MPA-6/18
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  • 厂商性质 代理商
  • 所在地 无锡市

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更新时间:2022-10-21 16:31:29浏览次数:215

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产品简介

美国DYNISCO丹尼斯克传感器PT462E-35MPA-6/18
传感器数量的选择是根据电子衡器的用途、秤体需要支撑的点数(支撑点数应根据使秤体几何重心和实际重心重合的原则而确定)而定。一般来说,秤体有几个支撑点就选用几只传感器,但是对于一些特殊的秤体如电子吊钩秤就只能采用一个传感器,一些机电结合秤就应根据实际情况来确定选用传感器的个数。

传感器量程的选择可依据秤的大称量值、选用传感器的个数

详细介绍

美国DYNISCO丹尼斯克传感器PT462E-35MPA-6/18

美国DYNISCO丹尼斯克传感器PT462E-35MPA-6/18

传感器数量的选择是根据电子衡器的用途、秤体需要支撑的点数(支撑点数应根据使秤体几何重心和实际重心重合的原则而确定)而定。一般来说,秤体有几个支撑点就选用几只传感器,但是对于一些特殊的秤体如电子吊钩秤就只能采用一个传感器,一些机电结合秤就应根据实际情况来确定选用传感器的个数。

传感器量程的选择可依据秤的大称量值、选用传感器的个数、秤体的自重、可能产生的大偏载及动载等因素综合评价来确定。一般来说,传感器的量程越接近分配到每个传感器的载荷,其称量的准确度就越高。但在实际使用时,由于加在传感器上的载荷除被称物体外,还存在秤体自重、皮重、偏载及振动冲击等载荷,因此选用传感器量程时,要考虑诸多方面的因素,保证传感器的安全和寿命。

传感器数量的选择是根据电子衡器的用途、秤体需要支撑的点数(支撑点数应根据使秤体几何重心和实际重心重合的原则而确定)而定。一般来说,秤体有几个支撑点就选用几只传感器,但是对于一些特殊的秤体如电子吊钩秤就只能采用一个传感器,一些机电结合秤就应根据实际情况来确定选用传感器的个数。

传感器量程的选择可依据秤的大称量值、选用传感器的个数、秤体的自重、可能产生的大偏载及动载等因素综合评价来确定。一般来说,传感器的量程越接近分配到每个传感器的载荷,其称量的准确度就越高。但在实际使用时,由于加在传感器上的载荷除被称物体外,还存在秤体自重、皮重、偏载及振动冲击等载荷,因此选用传感器量程时,要考虑诸多方面的因素,保证传感器的安全和寿命。
 

 

SS-PB4-TA4
SS-4-DE-6
SS-42GXS4
SS-3NBS4
SS-CHS2-
SS-4R3A5
SS-6TF-MM
SS-QC4-D-400
SS-QC4-B-400
SS-V2NBM8-F8-11486
SS-SS2
【02F-安全阀】
[Taylor] [HAWE] [DK-LOK] [HY-LOK] [HOKE] [Circle-Seal] [LESER] [MERCER] [Swagelok] [REGO] [Genergant] [FITOK] [AETV] [S-LOK] [川力] [空分] [罗浮] [其它]

【03F-阀门】
[Parker] [DK-LOK] [HY-LOK] [MHA] [STAUFF] [Pister] [Swagelok] [S-LOK] [ART-LOK] [其它]

【04F-快换接头/多路接头】
[多路接头] [Parker] [Snap-Tite] [Dixon] [Hansen] [Stucchi] [DNP]

【05F-CNG/LNG加气管】
[Parker] [Tesla] [LNG加液管]

【06F-电磁阀/仪器仪表】
[Seitz] [Truflow] [航天] [GSR] [WIKA] [MAC] [Dwyer] [布莱迪] [森纳士] [凯丰] [其它]

【07F-枪阀/拉断阀/枪头】
[枪阀] [拉断阀] [加头] [LNG加液枪]

【08F-CNG/液压油过滤器】
[CNG过滤器] [油过滤器]

【09F-装机建站管件耗材】
[Parker管接件] [DK-LOK管接件] [HY-LOK管接件] [耗材附件]

【10F-非CNG/LNG产品部】
[液压元件] [气动元件] [过滤器材] [工业控制元件]韩线工程有限公司于2012年设立, 主要生产S-LOK品牌接头阀门, 拥有 世界的生产工艺和设备, 拥有 ABS/ API/ BV /DNV/ CCS/NK等多项认证 并每年保持更新。我们热处理设备以天然气 为燃料, 因此对材料进行热处理加工时不但 热量分布均匀, 且能很好地控制其升、降温曲线。 这样不仅有利于材料金属晶格的有序排列、 大限度的消除缺陷, 并能使碳粒子充分 细化和排列均匀。经该设备处理加工后的材 料不仅具有良好的抗疲劳性, 也大大提升了 其抗拉强度。在产品制造后端, 我们采 用了锻打和压实工艺, 从而使产品提高了直径 —压力比, 具有了更高的耐高温高压、抗震颤性, 因而能够保证产品充分的稳定性和使用寿命。 在产品检测阶段, 我们对每一个出厂的产品进行检测, 并根据客户要求添加检测项目, 努力使每一个出厂的 产品符合客户的要求。
·尺寸:S-LOK 1/4至1英寸。
管道螺纹1/4至1英寸。
·CNG/NGV可用
SCA30 可调节单向阀
·额定压力高达3000 psi(206bar)@ 100℃(38℃)
·温度等级:-10℉(-23℃)至 375℉(191℃)
·不锈钢,黄铜
·破裂压力:3psig(0.2barg)至 600psig (41.3barg)
·尺寸:管道螺纹1/4至1/2英寸。SBV10 Bar-Stock 球阀
·额定压力高达1000psi(69bar)@ 100℃(38℃)
·温度等级:-65℉(-54℃)至400℉(204℃)
·不锈钢,黄铜
·可选蝶形手柄
·尺寸:S-LOK 1/4至1英寸。
管道螺纹1/4至1英寸。
SBV30 一体式仪表球阀
·额定压力高达3000psi(206bar)@ 100℃(38℃)
·温度等级:50℉(10℃)至150℉(65℃)
·不锈钢,黄铜
·无系统压力密封
·尺寸:S-LOK 1/16至3/4英寸。
管道螺纹1/8至1/2英寸。SCH60 高压单向阀 ·额定压力高达 6000psi(413bar)@ 100℃(38℃) ·温度等级:-10℉(-23℃至 375℉(191℃) ·不锈钢 ·破裂压力:1/3psig(0.02barg)至25psig(1.7barg) ·尺寸:S-LOK 1/8至1英寸。 管道螺纹1/4至1英寸。
SPV30 旋塞阀
·额定压力高达 3000psi(206bar)@ 100℃(38℃)
·额定温度:-10℉(-23℃)至400℉(204℃)
·不锈钢、黄铜
·流量节流
·易于更换的插头和O形圈
·尺寸:S-LOK 1/8至1/2英寸。
管道螺纹1/8至1/2英寸。
SRPV30 提升旋塞阀
·额定压力高达 6000psi(413bar)@ 100℃(38℃)
·额定温度:-20℉(-29℃)至250℉(121℃)
·不锈钢
·Delrin、Peek 或 PCTFE
·非旋转球形杆端
·尺寸:管道螺纹1/4至3/4英寸。SFBV60 锻造高压球阀
·额定压力高达6000psi(413bar)@ 100℃(38℃)
·额定温度:
-65℉(-54℃)至350℉(177℃)
·不锈钢
·易于更换的球座
·开关(2通),切换(3通)
·尺寸:S-LOK 1/8至3/4英寸。
管道螺纹1/4至1/2英寸。
·CNG/NGV可用
STBV60 耳轴式球阀 ·额定压力高达6000psi(413bar)@ 100℃(38℃) ·额定温度:-0°F 至 450°F (-17°C至232°C) ·不锈钢 ·开关(2通),切换(3通) ·尺寸:S-LOK 1/4 至1/2英寸。 ·CNG/NGV可用
SDBV 液压球阀(DIN 基准)
·额定压力高达7200psi(500bar)
@ 100℃(38℃)

 

传感器量程的计算公式是在充分考虑到影响秤体的各个因素后,经过大量的实验而确定的。

公式如下:

  • C=K-0K-1K-2K-3(Wmax+W)/N
  • C—单个传感器的额定量程
  • W—秤体自重
  • Wmax—被称物体净重的大值
  • N—秤体所采用支撑点的数量
  • K-0—保险系数,一般取值在1.2~1.3之间
  • K-1—冲击系数
  • K-2—秤体的重心偏移系数
  • K-3—风压系数

根据经验,一般应使传感器工作在其30%~70%量程内,但对于一些在使用过程中存在较大冲击力的衡器,如动态轨道衡、动态汽车衡、钢材秤等,在选用传感器时,一般要扩大其量程,使传感器工作在其量程的20%~30%之内,使传感器的称量储备量增大,以保证传感器的使用安全和寿命。

要考虑各种类型传感器的适用范围:

传感器的准确度等级包括传感器的非线形、蠕变、蠕变恢复、滞后、重复性、灵敏度等技术指标。在选用传感器的时候,不要单纯追求高等级的传感器,而既要考虑满足电子秤的准确度要求,又要考虑其成本。

对传感器等级的选择必须满足下列两个条件:

  1. 满足仪表输入的要求。称重显示仪表是对传感器的输出信号经过放大、A/D转换等处理之后显示称量结果的。因此,传感器的输出信号必须大于或等于仪表要求的输入信号大小,即将传感器的输出灵敏度代人传感器和仪表的匹配公式,计算结果须大于或等于仪表要求的输入灵敏度。
  2. 满足整台电子秤准确度的要求。一台电子秤主要是由秤体、传感器、仪表三部分组成,在对传感器准确度选择的时候,应使传感器的准确度略高于理论计算值,因为理论往往受到客观条件的限制,如秤体的强度差一点,仪表的性能不是很好、秤的工作环境比较恶劣等因素都直接影响到秤的准确度要求,因此要从各方面提高要求,又要考虑经济效益,确保达到目的。

13国家标准

编辑

与传感器相关的现行国家标准

GB/T 14479-1993 传感器图用图形符号

GB/T 15478-1995 压力传感器性能试验方法

GB/T 15768-1995 电容式湿敏元件与湿度传感器总规范

GB/T 15865-1995 摄像机(PAL/SECAM/NTSC)测量方法第1部分:非广播单传感器摄像机

传感器传感器GB/T 13823.17-1996 振动与冲击传感器的校准方法声灵敏度测试

GB/T 18459-2001 传感器主要静态性能指标计算方法

GB/T 18806-2002 电阻应变式压力传感器总规范

GB/T 18858.2-2002 低压开关设备和控制设备控制器-设备接口(CDI) 第2部分:执行器传感器接口(AS-i)

GB/T 18901.1-2002 光纤传感器第1部分:总规范

GB/T 19801-2005 无损检测声发射检测声发射传感器的二级校准

GB/T 7665-2005 传感器通用术语

GB/T 7666-2005 传感器命名法及代号

GB/T 11349.1-2006 振动与冲击机械导纳的试验确定第1部分:基本定义与传感器

GB/T 20521-2006 半导体器件第14-1部分: 半导体传感器-总则和分类

GB/T 14048.15-2006 低压开关设备和控制设备第5-6部分:控制电路电器和开关元件-接近传感器和开关放大器的DC接口(NAMUR)

GB/T 20522-2006 半导体器件第14-3部分: 半导体传感器-压力传感器

GB/T 20485.11-2006 振动与冲击传感器校准方法第11部分:激光干涉法振动校准

GB/T 20339-2006 农业拖拉机和机械固定在拖拉机上的传感器联接装置技术规范

GB/T 20485.21-2007 振动与冲击传感器校准方法第21部分:振动比较法校准

GB/T 20485.13-2007 振动与冲击传感器校准方法第13部分: 激光干涉法冲击校准

GB/T 13606-2007 土工试验仪器岩土工程仪器振弦式传感器通用技术条件

GB/T 21529-2008 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定电解传感器法

GB/T 20485.1-2008 振动与冲击传感器校准方法第1部分: 基本概念

GB/T 20485.12-2008 振动与冲击传感器校准方法第12部分:互易法振动校准

GB/T 20485.22-2008 振动与冲击传感器校准方法第22部分:冲击比较法校准

GB/T 7551-2008 称重传感器

GB 4793.2-2008 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第2部分:电工测量和试验用手持和手操电流传感器的特殊要求

GB/T 13823.20-2008 振动与冲击传感器校准方法加速度计谐振测试通用方法

GB/T 13823.19-2008 振动与冲击传感器的校准方法地球重力法校准

GB/T 25110.1-2010 工业自动化系统与集成工业应用中的分布式安装第1部分:传感器和执行器

GB/T 20485.15-2010 振动与冲击传感器校准方法第15部分:激光干涉法角振动校准

GB/T 26807-2011 硅压阻式动态压力传感器

GB/T 20485.31-2011 振动与冲击传感器的校准方法第31部分:横向振动灵敏度测试

GB/T 13823.4-1992 振动与冲击传感器的校准方法磁灵敏度测试

GB/T 13823.5-1992 振动与冲击传感器的校准方法安装力矩灵敏度测试

GB/T 13823.6-1992 振动与冲击传感器的校准方法基座应变灵敏度测试

GB/T 13823.8-1994 振动与冲击传感器的校准方法横向振动灵敏度测试

GB/T 13823.9-1994 振动与冲击传感器的校准方法横向冲击灵敏度测试

GB/T 13823.12-1995 振动与冲击传感器的校准方法安装在钢块上的无阻尼加速度计共振频率测试

GB/T 13823.14-1995 振动与冲击传感器的校准方法离心机法一次校准

GB/T 13823.15-1995 振动与冲击传感器的校准方法瞬变温度灵敏度测试法

GB/T 13823.16-1995 振动与冲击传感器的校准方法温度响应比较测试法

GB/T 13866-1992 振动与冲击测量描述惯性式传感器特性的规定

[7]

14技术特点

编辑

中国传感器产业正处于由传统型向新型传感器发展的关键阶段,它体现了新型传感器向微型化、多功能化、数字化、智能化、系统化和网络化发展的总趋势。传感器技术历经了多年的发展,其技术的发展大体可分三代:

*代是结构型传感器,它利用结构参量变化来感受和转化信号。

第二代是上70年代发展起来的固体型传感器,这种传感器由半导体、电介质、磁性材料等固体元件构成,是利用材料某些特性制成。如:利用热电效应、霍尔效应、光敏效应,分别制成热电偶传感器、霍尔传感器、光敏传感器。

第三代传感器是以后刚刚发展起来的智能型传感器,是微型计算机技术与检测技术相结合的产物,使传感器具有一定的人工智能。

传感器传感器传感器技术及产业特点

传感器技术及其产业的特点可以归纳为:基础、应用两头依附;技术、投资两个密集;产品、产业两大分散。

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