今天小編來給大家分享一些關于安徽電腦控制單臂拉力試驗機生產電子拉力試驗機校準需要注意哪些方面的知識吧,希望大家會喜歡哦
第首先要考慮電子拉力機質量傳感器的使用因拉力范圍不同而不同,因此就決定了電子拉力機的結構。一般的軟包裝生產廠家,拉力范圍在100N的就可以了。一般采用單臂式的就行(如單臂式數顯電子萬能試驗機),相對于門式結構成本較低。門式結構是適用于比較大的拉力,例如一噸以上的。
啟動試驗機的秒表初步計時一分鐘,計時中止,試驗機自己中止。根據秒表的工夫,記錄下夾具行程值即為每分鐘之速度(mm/min),觀察下夾具行程值與直鋼尺之差,得當調整速度設定,再次啟動試驗機以測得準確之數值,并核算下夾具行程誤差值,應不超出規(guī)矩誤差。
打開電子拉力試驗機的操作界面,點擊校準程序,我們先取一標準重量砝碼輕掛于上夾具連接座,點擊開始測試,然后記錄計算機顯示力量值,并計算與標準重量砝碼之差,誤差應不超出±1%,如果出現了誤差較大,應該是傳感器有問題,嘗試將軟件的力值復位再進行多次測試。
拉力試驗機的速度校正(1)首先記錄機臺橫擔之初始位置,在控制面板上選擇速度值(使用標準直鋼尺量測橫擔行程)。
第首先要考慮電子拉力機質量傳感器的使用因拉力范圍不同而不同,因此就決定了電子拉力機的結構。一般的軟包裝生產廠家,拉力范圍在100N的就可以了。一般采用單臂式的就行(如單臂式數顯電子萬能試驗機),相對于門式結構成本較低。門式結構是適用于比較大的拉力,例如一噸以上的。
啟動試驗機的秒表初步計時一分鐘,計時中止,試驗機自己中止。根據秒表的工夫,記錄下夾具行程值即為每分鐘之速度(mm/min),觀察下夾具行程值與直鋼尺之差,得當調整速度設定,再次啟動試驗機以測得準確之數值,并核算下夾具行程誤差值,應不超出規(guī)矩誤差。
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第首先要考慮電子拉力機質量傳感器的使用因拉力范圍不同而不同,因此就決定了電子拉力機的結構。一般的軟包裝生產廠家,拉力范圍在100N的就可以了。一般采用單臂式的就行(如單臂式數顯電子萬能試驗機),相對于門式結構成本較低。門式結構是適用于比較大的拉力,例如一噸以上的。
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