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磁性增量探头在整个测量范围内提供最高精度。由于磁性工作原理和坚固的机械结构,它们对污染不敏感,因此完全适合在制造业中使用。 在许多技术领域(工业、研究、开发......),这些传感器因其非常好的测量质量、高度保护和长使用寿命而被使用。 应用的领域包括 监测机器部件之间的慢速和快速运动 组件和基础的位置测量和位置变化,伺服控制器,阀门控制器,机器人控制器 增量测量 增量式位移传感器基于磁性原理:由一个磁性刻度和一个响应磁通量变化的多列读数头组成,它们以高精确度和分辨率检测线性位移。 铁磁合金标尺或磁带在极距为0.2毫米的交变磁场中被磁化。一个特殊的拾取头和一个激光测量系统保证了高分级精度。多列读数头产生的信号与刻度上的磁化图案的位移成正比。 由读数头产生的模拟信号被电子化和数字化。长度变化可以以1微米到0.1微米的分辨率来测量。 特点 在0… 30 mm之间的测定范围 由± 0.1 μm决定的准确性 直径12 mm 抗性振动和尘土证明

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"该系列传感器拥有相对其量程来说非常小的尺寸,在工业和实验室场合均有这广泛可靠的表现。非常适合在局限空间内的压力测量。由超精炼不锈钢材质制成,因此在许多工业场合都受到欢迎。 典型应用: —径向和横向连接的压入力测量 —钻孔和滚轴应用的压力测量 —汽车减震弹簧张力测量 —推杆压力测量 —引擎压缩空气曲杆压力测量 由于传感器顶部是圆形,形状像个顶小帽子,被测力只要垂直顶部加载即可避免侧向力。 测量的核心单元应变片采用全桥形式安装在传感器壳体内部,当被测力加载时,应变片的电阻变化会转换为输出电压的变化,从而使输出的电压信号和被测力成比例关系。 传感器需被安装在光滑、平整的平面,可用工业胶或者蜂蜡固定。需要避免横向力,侧向力和弯曲力,从而获得足够的测量精度。 要避免侧向夹紧力,在安装和固定过程中,还要特别小心不要紧拉传感器线缆,避免过于弯折线缆,防止线缆被扯断。 该系列传感器输出信号是1.5mV/V,便于在批量使用场合快速替换,并不需要重新设置仪表。 突出特点: —尺寸非常小 —线缆适用于拖链 —高等级不锈钢材质"

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基于差动变压器原理(LVDT)的电感式位移传感器可用于测量位移,以及可间接转换为位移的变量,如力、压力、应变、扭矩、振动等。 由于测量质量好、防护等级高、使用寿命长,这些传感器被广泛应用于许多技术领域(工业、研究、开发......)。 应用范围包括测量、控制、调节和监测机器部件之间的慢速和快速运动、部件和基础的位置测量和位置变化、伺服控制器、阀门控制、机器人控制、生长测量等。 设计坚固耐用--内部的线圈和电子元件被封装起来,因此可以承受冲击和振动,不会出现任何问题。这也使得这些传感器适用于移动应用(如车辆)和需要大量测试周期的测试台。 这些集成电子元件的电感式位移传感器包含一个差动变压器和一个载波频率测量放大器,它们被封装在一个不锈钢外壳中。 差分变压器由一个初级绕组和两个次级绕组组成,与初级绕组对称布置。集成电子元件对次级线圈中感应的交流电压进行解调、滤波和放大。杆状铁芯可在差动变压器内移动。 传感器根据传感器内可移动铁芯的位置,在输出端提供与位移成正比的电压(直流)。 8740 型包含一个轴向可自由移动的磁芯,磁芯上有 2 个无弹簧力的特氟龙滑环。这些滑环用于将磁芯对准传感器主体通孔的中心。推杆末端的 M2 螺纹可用于将磁芯与测量物体进行机械耦合。推杆上的侧向力必须避免。 在 8741 型中,推杆安装在滚珠轴承上。探头尖端通过弹簧压在目标物上。当机械耦合昂贵或不实用时,这种设计就很有优势。同样,横向力也会缩短使用寿命。传感器的测量端由波纹管保护,防止灰尘和水溅入。 特点 —测量范围 0 ... 1 毫米至 0 ... 150 毫米 非线性度 ± 0.25 % F.S.,最高可选 0.1 % F.S. —集成测量放大器,输出 0 ... 5 V —可选 0 ... 10 V, 4 ... 20 mA —封装电子元件,对振动和冲击不敏感 —可根据要求提供特殊型号(参见选件)

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SMS 卧式薄膜干燥器是连续操作的接触式干燥器,可在真空、常压和超压的广泛应用中使用。它们由水平布置的加热壳体、端盖和转子组成,转子上有螺栓固定的叶片。 通过入口喷嘴输送入的湿产品被转子叶片捕获并施加在加热壁上,并同时向壳体的另一端排出管口输送。 而生成的蒸气与物料流反向流动,从进料喷嘴旁离开干燥器。蒸发和输送能力由右转子叶片的排列来调整。 来自干燥区的夹带颗粒在湿区中被去除。含湿量可以达到1%以下。产品的停留时间通常在5至15分钟。卧式薄膜干燥器也适用于干燥以外的应用,如固体颗粒冷却和产品熔融。 热固体产品出色的传热速率使得与通常使用的冷却螺旋和无冷却空气相比,能够在紧凑型机器中冷却大量的固体。 在产品熔化时,如尿素的熔化,颗粒被加热并在干燥器内熔化。熔体可与其他液体和固体添加剂混合,以改善最终产品的性能。

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