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。 德國TENSOMETRIC公司的張力計採用的就是校準功能開放的模式,這種校準功能開放模式的優勢在於:客户可以用一台張力計準確測量多個線材、不同線徑的張力,大大節約了企業的生產成本。 假如張力計的校準功能是封閉的,則選張力計時,張力計的適用線徑範圍必須要小,這樣丈量才會正確;如果被測材料直徑範圍較大,則需訂購多個張力計分別對應不同的直徑。 德國施密特公司(SCHMIDT)的張力計採用的是校準功能封閉的模式。
在方塊S144中,處理器12從記憶體14讀出被選擇的皮帶之單位質量σ[kg/m2]。 皮帶張力計2025 以下,對張力校正式kT以及求取張力校正式kT的方法之例進行說明。 圖4係說明圖,其示出用於求取皮帶張力與固有頻率之間的關係的測定裝置之例。 在皮帶輪62與皮帶輪64之間繞掛有皮帶66。 皮帶輪64之軸為可移動,在皮帶輪64之軸上,沿著離開皮帶輪62之方向施加有重錘68之重力。 例如可利用測力計來測定施加於皮帶輪64之軸的力。
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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。 觸控感測面板具有觸控感應面,該觸控感測面板可以幾乎為透明。 觸控感測面板配置為至少覆蓋顯示器畫面的至少一部分。 觸控螢幕16按照處理器12之輸出資料顯示圖像。 並且,當使用者觸碰觸控螢幕16的表面,資料(例如皮帶之固有頻率及跨距)就輸入至觸控螢幕16內。 觸控螢幕16將被輸入的資料輸出至處理器12。
亦即,使用下述式16取代式13來計算目標固有頻率。 在同步皮帶之情況下,於方塊S132及方塊S134中,處理器12利用同步皮帶用的規定之計算式來計算皮帶之張力。 亦即,在式5及式6中,使用單位質量σ與皮帶寬度W之乘積來取代單位質量μ。 圖7係曲線圖,其示出考慮到加速度感測器57之質量而求得的皮帶之固有頻率 皮帶張力計2025 fS與皮帶之理論上的固有頻率fT之間的關係之例。 理論上的固有頻率fT係不考慮加速度感測器57之質量而求得。
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在方塊S312中之處理與在圖3中的方塊S112中之處理相同。 在方塊S314中,處理器12從記憶體14讀出被選擇的皮帶之單位質量及建議張力。 在方塊S336中,處理器12將讀出的單位質量及建議 張力輸出至觸控螢幕16。 在方塊S232中,處理器12對已求得之固有頻率進行校正,使要用來安裝在皮帶56以測定固有頻率的加速度感測器57之質量的影響減輕。 亦即,處理器12以下式14來校正已求 得之頻率fa,由此求取目標固有頻率fm。 當使用者選擇同步皮帶時,在方塊S142中,處理器12將詢問使用者同步皮帶之類型的訊息顯示於觸控螢幕16。
- 德國施密特公司(SCHMIDT)的張力計採用的是校準功能封閉的模式。
- 在方塊S264中之處理與在圖3中的方塊S164中之處理相同。
- 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。
- EDDYTHERM 2x 通過持續監測工件的溫度和相應調整加熱功率來調節加熱過程。
- 並且,當使用者觸碰觸控螢幕16的表面,資料(例如皮帶之固有頻率及跨距)就輸入至觸控螢幕16內。
- 以下,對張力校正式kT以及求取張力校正式kT的方法之例進行說明。
在方塊S236中,處理器12將在方塊S230或方塊S234中已求得的目標固有頻率fm等或輸入的目標張力等輸出並顯示於觸控螢幕16。 觸控螢幕16例如顯示目標固有頻率f、目標固有頻率f1、目標固有頻率f2、被輸入的目標張力、以及分別與目標固有頻率f1及目標固有頻率f2相對應之張力。 隨後,使用者係將加速度感測器57等安裝於皮帶56來測定固有頻率,並調整張力使固有頻率成為例如目標固有頻率f。 如上述那樣,當使用圖1之計算裝置100時,由於會輸入皮帶之固有頻率,因此不管是哪種固有頻率之測定方法,都可求取皮帶之張力。 當跨距或跨距質量在規定範圍外時,不進行不必要的校正。 此外,例如在感測器質量為2g之情況下,當皮帶之跨距質量大於約60g時,藉由反應曲面法之分析可以得知無論跨距及張力如何,固有頻率fS相對於固有頻率fT之誤差會在3%左右。
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但總起來説,從測量方式上來説包含接觸式和非接觸式;從數據獲取上包含電子式和數顯式;從皮帶狀態來説包含動態和靜態測量;從準確性上來説包含高精度和低精度。 總之,用户可根據實際要求請專業皮帶張力計商家選擇,這樣既能滿足自己的要求,又經濟實惠,同時不用擔心產品的售後服務等問題。 據此,在此處用於測定之類型的皮帶的情況下,於圖3之方塊S132及方塊S134中,使用下式作為頻率校正式。 亦可只在皮帶之一部分種類及類型時進行利用張力校正式kT之校正。 例如,亦可在V型皮帶之所有類型與同步皮帶之一部分的類型時利用式7之張力校正式kT,而在其他之皮帶時則將kT之值設為1。 據此,在此處用於測定之類型的皮帶的情況下,於圖3之方塊S132及方塊S134中,使用下式作為張力校正式。
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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。 此時,可以看到真空表的指針,指向40Kpa左右,並有氣泡從真空表內逸出,逐漸聚集在集氣管中。 繼續將儀器注滿無氣水,仍用上述方法進行抽氣。 這樣重複3-4次,真空表內的空氣即可除去大部份。
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以下,對使用者選擇同步皮帶之情況進行說明在方塊S242、方塊S244及方塊S246中的處理分別與在圖3中的方塊S142、方塊S144及方塊S146中之處理相同。 在方塊S118中,處理器12將詢問使用者跨距L的訊息顯示於觸控螢幕16。 觸控螢幕16接收跨距L,處理器12從觸控螢幕16接收被輸入之跨距L。 皮帶張力計 圖1係方塊圖,其示出本發明實施方式之計算裝置的結構示例。 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。
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處理器12根據被輸入的資料進行規定之計算,並且將得到的結果輸出至觸控螢幕16。 以下,對使用者選擇V型加肋皮帶之情況進行說明。 在方塊S354中,處理器12從記憶體14讀出皮帶之單位質量及每個肋之建議張力。 在方塊S356中之處理與在圖3中的方塊S156中之處理相同。 在方塊S334中,處理器12以每個肋之建議張力乘以肋數來求取建議張力。
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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。 皮帶張力計2025 在方塊S146,處理器12將詢問使用者皮帶寬度的訊息顯示於觸控螢幕16。 處理器12從觸控螢幕16接收被輸入之皮帶寬度W。 皮帶張力計 一般而言,可以認為存在有跨距較短時,張力之誤差就較大之傾向,並且從圖5可以認為,該式的適用範圍為跨距在1700mm以下。 因此,在此處用於測定之類型的皮帶的情況下,於圖3之方塊S122中,判断跨距是否為1700mm以下。
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如上述那樣,當使用圖1之計算裝置100時,能夠根據皮帶之目標張力來求取與目標張力相對應之目標固有頻率。 使用者係一邊測定皮帶之固有頻率,一邊設定皮帶之張力以使皮帶之固有頻率成為目標固有頻率。 在同步皮帶的情況下,於方塊S230及方塊S234中,處理器12利用同步皮帶用的規定之計算式計算目標固有頻率。
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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. 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 皮帶張力計2025 代碼、組合語言之代碼、或者更高階之語言之代碼。 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。 本說明書中之各功能方塊的典型之例可為以硬體來實現。
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在方塊S122中的規定範圍示出這樣的校正式的適用範圍。 當被輸入之跨距在那樣的規定範圍之外而不進行方塊S124之處理時,以kT之值為1來處理。 當對在帶輪之間伸展的皮帶施加衝擊時,皮帶最初以包含高頻分量和衝擊分量的不規則波形振動,然後變為皮帶特有的規則波形。 皮帶張力計2025 由於振動會在短時間內衰減,因此很難捕獲基本波形的周期以及高階分量的振動。 然而,這是透過開發使用微型計算機捕獲振動頻率的獨特數據處理來實現的。
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亦即,可以得知張力之誤差係對應於跨距而變化。 LEAK-DETECT運用超音波接收器偵測溢出的空氣,將此訊號轉換為一種可以聽得見的聲音,並顯示聲音的強度在LED燈條上。 皮帶張力計2025 皮帶張力計2025 減少能源成本的容易且專業的方式是整個系統氣體洩漏的維修。