abc
基本共振频率
没有力平移元件的空载转换器在测量轴方向上受到类似震动的激励下会产生震荡。在基本共振频率下会对固定基础造成很大伤害。
破坏力
测量力转换器的轴方向上的力。力若大于这个值,机械结构会发生破坏。 另参考:操作力; 极限力
|
abc
特征值
标准力的输出信号减去零点作用力的输出信号。
特征值范围
转换器特征值的范围(这个数据用于未经校准特征值的转换器)。
蠕变,相对蠕变
蠕变是当力转换器的力发生变化时,信号所产生的时间交变。这里要指出以下几者是有区别的 - 负载蠕变 - 负载零点漂移 - 减压蠕变 - 零点信号残余 为了清除力转换器的以前纪录,需要再次装载标准力。重新加载五次后,才能进行实际测量。
|
abc
侧力作用
在测量力10%的侧力作用下力转换器的输出信号与所测力之间的相对偏差。侧力应垂直作用在力引入点的轴上。作用在与测量轴垂直的平面上的最大侧力作用是一定的。
测量范围的边界值
测量范围的边界值 另参考: 力测量范围;力测量跨度;力测量范围初始值;标准力
|
abc
力测量范围
力转换器所使用的量程。一个力转换器可以有几个量程。在这些量程里,必须保证相应的误差范围。每个量程都限制在一个初始值和一个终值之间。为了保证不同的力转换器度量特征的可比性,测量范围如下表示:测量范围初始值 = 0.2 x 标准力;测量范围终值 = 标准力。 另参考: 力测量跨度;测量范围初始值;测量范围终值;标准力
abc
力测量跨度
测量范围的终值与初始值之间的差值。 另参考:力测量范围;测量范围初始值;测量范围终值;标准力
|
abc
输入电阻
供电电路中测得的电阻(欧姆)。
隔离电阻
在使用校验电压时测得的连接线路和转换器变形体之间的电阻(欧姆)。
|
abc
极限力
在不超过再使用传感器标准力的误差范围的情况下,带有过载保护的力传感器能够承受的测量轴方向的最大力。超过操作力的大小后,力与输出信号之间就没有严格规定的关系了。对于没有过载保护的力转换器,极限力和操作力是一样的。 另参考: 破坏力;操作力
|
abc
测量范围初始值
测量范围初始值。 另参考: 力测量范围;力测量跨度;测量范围终值;标准力
|
abc
标准特征值
特征值的标准值。
标准力
设计为力传感器标准值的力 另参考:力测量范围;力测量跨度;力测量范围初始值;力测量范围终值
标准测量距离
当改变标准力的载荷时,相关测量方向上传感器外力平移点或平面的弹性变化。安装和测量情况是一定的。
标准温度范围
力传感器保持温度技术规范的测量误差时周围温度的范围。 另参考:特征值范围;储藏温度范围
|
abc
操作力
在力转换器测量轴的方向上的最大力。小于这个力时,力和输出信号之间有定义的、可重复的关系。但不符合有过载保护的情况。这样可以超过误差范围。当再使用的力小于标准力时,则保持在误差范围内。 另参考:破坏力;极限力
输出电阻
输出电路测得的电阻(欧姆)
操作温度范围
在标准温度范围内,不超过最大误差范围,也不超过后续操作的误差范围的情况下,力转换器工作的环境温度的范围。 另参考: 存储温度范围;标准温度范围
|
abc
预应力信号
在装载循环起点有固定部件的机械空载力传感器的输出信号。 另参考:零点信号
|
abc
参考特征值
标准力的输出信号减去零点力输出信号。标准力通过参考线得出。
参考线
描述测量信号和力的关系的直线,这其中包含了所有的信号偏差。参考线由偏上偏下的一系列数决定,并且可以根据以下方法定义(所选方法是一定的):
a) 纵坐标截距根据零点力信号决定,所选斜率要使所有相关信号偏差相对于标准力20%到100%的参考线的面积总量最小。
b) 纵坐标截距根据零点力信号决定,所选斜率要使与20%到100%的标准力参考线的最大正负相关偏差均等。
相对反转误差
参照渐增力情况下的输出信号(减去零点信号),每种情况下偏上偏下的系列数与同样的 F 力输出信号的差值。为了确定反转误差,载重循环要能承受起标准力。最大相对反转误差的力测量范围是 0.2 x 标准力到标准力。
参考供电电压
力传感器所使用的技术说明中所规定的供电电压(有效值、频率、波形)
参考温度
力传感器技术说明中所规定的温度
|
abc
存储温度范围
力传感器不受机械或电荷载时,在标准温度范围内,传感器在后续使用中不超出误差标准的情况下的储藏环境温度。 另参考: 操作温度范围;标准温度范围
|
abc
每 10K 特征值的温度影响
稳态调节以后,当周围温度在规定温度范围内变化 10K 时,力转换器的特征值的相应变化。最大温度影响值和温度范围是一定的。
每 10K 零点信号的温度影响
稳态调节以后,规定温度范围内周围温度变化 10K 时力传感器根据特征值的零点信号产生的变化。最大温度影响值和温度范围是一定的。
|
abc
零点信号
没有装配元件的机械空载转换器的输出信号。另参考:预应力信号
|