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大皮重小量程單點(diǎn)式稱重測(cè)力傳感器

信息來源:本站 | 發(fā)布日期: 2022-09-24 13:10:12 | 瀏覽量:478

摘要:

一種大皮重小量程單點(diǎn)式稱重測(cè)力傳感器技術(shù)領(lǐng)域[0001] 本發(fā)明專利涉及單點(diǎn)式稱重測(cè)力傳感器。背景技術(shù)[0002] 傳統(tǒng)的單點(diǎn)式測(cè)力傳感器只有上梁和下梁,且受力后應(yīng)變區(qū)直接發(fā)生形變,隨即輸出信號(hào)。目前,有的應(yīng)用場(chǎng)合為皮重遠(yuǎn)較稱量量程大,比如,皮重為100㎏而量程僅5㎏,…

一種大皮重小量程單點(diǎn)式稱重測(cè)力傳感器

技術(shù)領(lǐng)域

[0001] 本發(fā)明專利涉及單點(diǎn)式稱重測(cè)力傳感器。

背景技術(shù)

[0002] 傳統(tǒng)的單點(diǎn)式測(cè)力傳感器只有上梁和下梁,且受力后應(yīng)變區(qū)直接發(fā)生形變,隨即輸出信號(hào)。目前,有的應(yīng)用場(chǎng)合為皮重遠(yuǎn)較稱量量程大,比如,皮重為100㎏而量程僅5㎏,上述結(jié)構(gòu)的測(cè)力傳感器遇到這種情況,不能滿足稱量精度,不適合大皮重小量程的稱重要求。

發(fā)明內(nèi)容

[0003] 本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是提供一種大皮重小量程單點(diǎn)式稱重測(cè)力傳感器,以克服傳統(tǒng)單點(diǎn)式測(cè)力傳感器皮重小、量程大、精度低的問題。為此,本發(fā)明采用以下技術(shù)方案:它包括由上下左右四個(gè)剛性桿構(gòu)成的整體彈性體,在四個(gè)剛性桿的交界處為橫梁部位,所述橫梁分為一對(duì)上橫梁和一對(duì)下橫梁,所述上橫梁和下橫梁呈矩形四角分布,所述上橫梁和下橫梁的橫截面積小于剛性桿的橫截面積;所述彈性體中間還設(shè)有豎梁,所述豎梁處于所述矩形的中心,與上部剛性桿和下部剛性桿一體,所述一對(duì)上橫梁和一對(duì)下橫梁相對(duì)于所述豎梁對(duì)稱,所述豎梁的橫截面積小于上橫梁和下橫梁的橫截面積,豎梁用于設(shè)置稱重敏感元件。

[0004] 在采用上述技術(shù)方案的基礎(chǔ)上,本發(fā)明還可采用以下進(jìn)一步的技術(shù)方案:所述豎梁處在由四個(gè)剛性桿圍成的中部通孔中。

[0005] 所述上橫梁和下橫梁為在靠近它們所處端的彈性體上鉆孔而形成的孔壁;所述孔與所述中間通孔之間由縫連通,并由所述縫和孔界定將所述彈性體分為上下左右四個(gè)剛性桿。

[0006] 所述縫相對(duì)于豎梁對(duì)稱設(shè)置。

[0007] 所述彈性體在中部通孔的外圍具有盲孔圈。

[0008] 所述彈性體在對(duì)應(yīng)形成上橫梁和下橫梁的四個(gè)孔的位置的表面具有定位凹槽。

[0009] 由于采用本發(fā)明的技術(shù)方案,所述上橫梁和下橫梁先于豎梁變形,用于承擔(dān)皮重,在皮重情況下豎梁不變形或變形極小,豎梁用于承擔(dān)稱重測(cè)力的作用,本發(fā)明的結(jié)構(gòu)非常適合大皮重小量程的稱重要求。進(jìn)一步地,本發(fā)明彈性體具有鉸支結(jié)構(gòu)特點(diǎn),四根橫梁不僅用于稱重承載而且起到剛性桿的軸的作用,在稱重時(shí),彈性體由矩形支撐向平行四邊形支撐轉(zhuǎn)變,豎梁變形時(shí)呈S形,能夠提高傳感器的稱重靈敏度,提高小量程的稱重精度。并且,本發(fā)明可通過改變上橫梁和下橫梁的橫截面積,以針對(duì)不同的皮重要求,通過改變豎梁的橫截面積則可控制量程,非常方便各種大皮重小量程的稱重設(shè)計(jì),提高稱重測(cè)力傳感器的稱重精度。

附圖說明

[0010] 圖1為本發(fā)明所提供的實(shí)施例1的主視圖。

[0011] 圖2為圖1的俯視圖。

[0012] 圖3為本發(fā)明所提供的實(shí)施例2的主視圖。

具體實(shí)施方式

[0013] 實(shí)施例1,參照附,1、2。

[0014] 本發(fā)明包括由上下左右四個(gè)剛性桿100a、100b、100c、100d構(gòu)成的整體彈性體,在四個(gè)剛性桿的交界處為橫梁部位,所述橫梁分為一對(duì)上橫梁11、12和一對(duì)下橫梁13、14,所述上橫梁11、12和下橫梁13、14呈矩形四角分布,所述上橫梁和下橫梁的橫截面積小于剛性桿的橫截面積;所述彈性體中間還設(shè)有豎梁2,所述豎梁2處于所述矩形的中心,與上部剛性桿100a和下部剛性桿100b一體,所述一對(duì)上橫梁11、12和一對(duì)下橫梁13、14相對(duì)于所述豎梁對(duì)稱,所述對(duì)稱為上橫梁之間對(duì)稱、下橫梁之間對(duì)稱、上橫梁和下橫梁之間對(duì)稱,所述豎梁的橫截面積小于上橫梁和下橫梁的橫截面積,豎梁用于設(shè)置稱重敏感元件。

[0015] 所述豎梁2處在由四個(gè)剛性桿圍成的中部通孔20中。所述豎梁的橫截面的D向尺寸大于C向尺寸,所述D向?yàn)閺椥泽w厚度方向,所述C向和D向垂直。如果需要增大量程時(shí),也可以增大C向尺寸直至大于D向尺寸。

[0016] 上述彈性體可為對(duì)一整塊剛性金屬件進(jìn)行鉆孔和切割加工而成。

[0017] 所述上橫梁和下橫梁為在靠近它們所處端的彈性體上鉆孔5而形成的孔壁;所述孔5與所述中間通孔20之間由縫4連通,并由所述縫4和孔5界定將所述彈性體分為上下左右四個(gè)剛性桿。

[0018] 所述縫4相對(duì)于豎梁2對(duì)稱設(shè)置。所述對(duì)稱為相鄰縫4之間對(duì)稱、對(duì)向縫4之間對(duì)稱。

[0019] 所述彈性體在中部通孔20的外圍具有盲孔圈6。

[0020] 所述彈性體在對(duì)應(yīng)形成上橫梁和下橫梁的四個(gè)孔5的位置的表面具有定位凹槽7。

[0021] 在設(shè)計(jì)時(shí),通過設(shè)計(jì)不同的孔5壁厚A及彈性體厚度B可以改變皮重的大小,通過設(shè)計(jì)不同的豎梁壁厚C和豎梁寬度D,可以控制量程,從而達(dá)到大皮重小量程的高精度傳感器。

[0022] 以所述傳感器的上橫梁和下橫梁可以承受50kg的皮重為例。在所述上橫梁和下橫梁承受50kg皮重后,豎梁才有足夠的形變,開始正常輸出信號(hào)。在上橫梁下橫梁承受50kg以內(nèi)的力,豎梁變形極小,沒有信號(hào)輸出。

[0023] 實(shí)施例2,參照附圖3。

[0024] 在本實(shí)施例中,本發(fā)明同樣包括由上下左右四個(gè)剛性桿100a、100b、100c、100d構(gòu)成的整體彈性體,在四個(gè)剛性桿的交界處為橫梁部位,所述橫梁分為一對(duì)上橫梁11、12和一對(duì)下橫梁13、14,所述上橫梁11、12和下橫梁13、14呈矩形四角分布,所述上橫梁和下橫梁的橫截面積小于剛性桿的橫截面積;所述彈性體中間還設(shè)有豎梁2,所述豎梁2處于所述矩形的中心,與上部剛性桿100a和下部剛性桿100b一體,所述一對(duì)上橫梁11、12和一對(duì)下橫梁13、14相對(duì)于所述豎梁對(duì)稱,所述對(duì)稱為上橫梁之間對(duì)稱、下橫梁之間對(duì)稱、上橫梁和下橫梁之間對(duì)稱,所述豎梁的橫截面積小于上橫梁和下橫梁的橫截面積,豎梁用于設(shè)置稱重敏感元件8。

[0025] 所述豎梁2處在由四個(gè)剛性桿圍成的中部通孔20中。

[0026] 在實(shí)施例的基礎(chǔ)上可以預(yù)見,對(duì)于上下橫梁的形成方式還可以有其它多種方式,比如將上下橫梁部位的彈性體銑薄,或?qū)⑸舷聶M梁部位的彈性體形狀銑成工字形截面等等,其最終目的為使上、下橫梁的橫截面積小于剛性桿的橫截面積。對(duì)于上下橫梁的形成方式實(shí)際上也可轉(zhuǎn)換成上下左右四個(gè)剛性桿的外形設(shè)置問題,在本實(shí)施例中,“桿”不一定是細(xì)長(zhǎng)形態(tài)(就像”四連桿“中的桿,也不一定必須是細(xì)長(zhǎng)形狀,只要其起到“連桿”的作用即可)。在本發(fā)明中,“桿”比“梁”橫截面積大,而相對(duì)于橫梁成為剛形體,起到“后變形”的作用,使得與桿連接的豎梁針對(duì)稱重物體變形,不受大皮重影響。


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