Load Cell ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ

  1. ၏နည်းပညာဆိုင်ရာ ဘောင်များကို မိတ်ဆက်ရန် အကြောင်းအရာခွဲညွှန်ပြသည့်နည်းလမ်းကို အသုံးပြုပါ။load cell. သမားရိုးကျနည်းလမ်းမှာ အကြောင်းအရာခွဲအညွှန်းကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ အားသာချက်မှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဓိပ္ပာယ် ရှင်းလင်းပြတ်သားပြီး ၎င်းကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အသုံးပြုခဲ့ပြီး လူများစွာက ၎င်းကို ရင်းနှီးကြသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်း၏အဓိကအရာများကို အောက်ပါအတိုင်းစာရင်းပြုစုပါသည်- *အဆင့်သတ်မှတ်စွမ်းရည်ထုတ်လုပ်သူမှပေးသောအလေးချိန်အကွာအဝေး၏အထက်ကန့်သတ်တန်ဖိုး။

* အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက် (sensitivity)

အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဝန်ကိုအသုံးပြုသည့်အခါနှင့် ဝန်မရှိသည့်အခါ အာရုံခံကိရိယာ၏အထွက်အချက်ပြမှုကြား ကွာခြားချက်။ load cell ၏ output signal သည် အသုံးချ excitation voltage နှင့် ဆက်စပ်နေသောကြောင့်၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော output ၏ ယူနစ်ကို mV/V ဖြင့် ဖော်ပြပါသည်။ အဲဒါကို sensitivity လို့ခေါ်တယ်။

* အာရုံခံနိုင်စွမ်း ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

အာရုံခံကိရိယာ၏ အမှန်တကယ်တည်ငြိမ်သောအထွက်နှုန်းနှင့် သက်ဆိုင်သောအမည်ခံအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအထွက်အထွက်အကြား ခြားနားချက်ရာခိုင်နှုန်း။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဝန်ဆဲလ်တစ်ခု၏ အမှန်တကယ် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်နှုန်းမှာ 2.002mV/V ဖြစ်ပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ထားသော အထွက်သည် 2mV/V ဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက် ၎င်း၏ အာရုံခံနိုင်စွမ်းသည်- ((2.002) ဖြစ်သည်။2,000)/2,000) *100%=0.1%

*Nအွန်လိုင်းတွင်

ဝန်မရှိသော အထွက်တန်ဖိုးနှင့် သတ်မှတ်ပေးထားသည့် ဝန်တွင် အထွက်တန်ဖိုးဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည့် မျဉ်းဖြောင့်အကြား အမြင့်ဆုံးသွေဖည်မှုမှာ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန်နှင့် တိုးလာမှု၏ တိုင်းတာသည့်မျဉ်းကွေးသည် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်တန်ဖိုး၏ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။

* နောက်ကျTသည်းခံမှု

အဘယ်သူမျှမဝန်မှ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဝန်သို့ ဖြည်းဖြည်းချင်း တင်ပြီးနောက် ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်ဖွင့်ပါ။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်တန်ဖိုးသို့ တူညီသောဝန်အမှတ်တွင် Loading နှင့် unloading output အကြား အများဆုံးကွာခြားချက်၏ ရာခိုင်နှုန်း။

* ထပ်တလဲလဲနိုင်မှုEအမှား

တူညီသောပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအောက်တွင်၊ အာရုံခံကိရိယာအား အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဝန်သို့ ထပ်ခါတလဲလဲတင်ကာ ၎င်းကိုဖြုတ်ချပါ။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်သို့ Loading လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း တူညီသော ဝန်အမှတ်ရှိ အထွက်တန်ဖိုး၏ အများဆုံးခြားနားချက် ရာခိုင်နှုန်း။

*Cရီပါ။

ဝန်သည် စဉ်ဆက်မပြတ် (ယေဘုယျအားဖြင့် သတ်မှတ်ပေးထားသည့် ဝန်အဖြစ်ယူသည်) နှင့် အခြားစမ်းသပ်မှုအခြေအနေများ မပြောင်းလဲပါက၊ ဝန်ဆဲလ်အထွက်နှုန်းသည် အချိန်နှင့်အမျှ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်နှုန်းသို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။

* သုညOutput

အကြံပြုထားသော ဗို့အားလှုံ့ဆော်မှုအောက်တွင်၊ ဝန်အားမသက်ရောက်သောအခါ အာရုံခံကိရိယာ၏ အထွက်တန်ဖိုးသည် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်၏ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။

* လျှပ်ကာRအထောက်အကူ

အာရုံခံပတ်လမ်းနှင့် အီလက်စတိုမာကြားရှိ DC ခုခံမှုတန်ဖိုး။

*Iအမှတ်အသားRအထောက်အကူ

signal output terminal သည် open circuit ဖြစ်ပြီး sensor ကို load မလုပ်ပါက power supply excitation input terminal မှတိုင်းတာသော impedance တန်ဖိုး။

* အထွက် Impedance

ပါဝါ excitation input terminal တိုတောင်းပြီး အာရုံခံကိရိယာကို မဖွင့်သောအခါ အချက်ပြ output terminal မှ တိုင်းတာသော impedance သည် impedance ဖြစ်သည်။

* အပူချိန်CလစာRဒေါသ

ဤအပူချိန်အကွာအဝေးအတွင်း၊ အာရုံခံကိရိယာ၏အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအထွက်နှင့် သုညလက်ကျန်ကို သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းအတာထက်မကျော်လွန်စေရန် တင်းကျပ်စွာလျော်ကြေးပေးပါသည်။

* လွှမ်းမိုးမှုZeroTဧကရာဇ်

ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် အပြောင်းအလဲကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ချိန်ခွင်လျှာ သုညတွင် အပြောင်းအလဲများ။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ၎င်းကို အပူချိန် 10K ဖြင့် ပြောင်းလဲသောအခါ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်သို့ သုညလက်ကျန်ပြောင်းလဲမှု၏ ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ် ဖော်ပြသည်။

* လွှမ်းမိုးမှုRလုပ်ပြီးOutputTဧကရာဇ်

ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်နှုန်းပြောင်းလဲမှု။

ယေဘူယျအားဖြင့်၊ ၎င်းကို အပူချိန် 10K တိုင်း အပြောင်းအလဲကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်ပြောင်းလဲမှု၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်နှုန်း၏ ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ် ဖော်ပြသည်။

* လည်ပတ်ခြင်း။Tဧကရာဇ်Rဒေါသ

အာရုံခံကိရိယာသည် ဤအပူချိန်အကွာအဝေးအတွင်း ၎င်း၏စွမ်းဆောင်မှုဘောင်များအတွင်း အမြဲတမ်းအန္တရာယ်ဖြစ်စေသောပြောင်းလဲမှုများကို ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။

2. "နိုင်ငံတကာ အကြံပြုချက် အမှတ် OIML60" တွင် အသုံးပြုထားသော စည်းမျဥ်းများ။ "OIML အမှတ် 60 နိုင်ငံတကာ အဆိုပြုချက်" ၏ 1992 ထုတ်ဝေမှုအပေါ် အခြေခံ၍ "JJG669--90 Load Cell Verification Regulations" ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်အသစ်များကို ကိုးကားပါ-

* ဝန်Cအင်းOutput

တိုင်းတာနိုင်သော (ဒြပ်ထု) ကို ဝန်ဆဲလ်အဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် တိုင်းတာနိုင်သည်။

* ဘွဲ့ရValue ၏LoadCအင်း

ဝန်ဆဲလ်၏ အတိုင်းအတာကို တိုင်းတာပြီးနောက် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ အရွယ်အစားကို အညီအမျှ ပိုင်းခြားထားသည်။

* အတည်ပြုခြင်း။DIvisionValue ၏LoadCအဲလ် (V)

တိကျမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအတွက် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ယူနစ်တွင် ဖော်ပြထားသော ဝန်ဆဲလ်၏စကေးတန်ဖိုးကို ဝန်ဆဲလ်စမ်းသပ်မှုတွင် အသုံးပြုသည်။

*Mအနည်းဆုံးVerificationDIvisionV၏ alueLoadCအဲလ် (Vmin)

ဝန်ဆဲလ်၏ တိုင်းတာခြင်းအကွာအဝေးကို အနိမ့်ဆုံး အတည်ပြုမှုအပိုင်းတန်ဖိုးဖြင့် ပိုင်းခြားနိုင်သည်။

* အနည်းဆုံးStaticLoad (Fsmin)

အမြင့်ဆုံးခွင့်ပြုထားသော အမှားအယွင်းထက် မကျော်လွန်ဘဲ load cell တစ်ခုသို့ အသုံးချနိုင်သော ဒြပ်ထု၏ အနိမ့်ဆုံးတန်ဖိုး။

* အများဆုံးWရှစ်ခု

အမြင့်ဆုံးခွင့်ပြုထားသော အမှားအယွင်းထက် မကျော်လွန်ဘဲ load cell တစ်ခုသို့ အသုံးချနိုင်သော ထုထည်၏ အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုး။

* လိုင်းမဟုတ်သော (L)

load cell ၏ လုပ်ငန်းစဉ် ကိုက်ညှိမျဉ်းကွေးနှင့် သီအိုရီအရ မျဉ်းဖြောင့်ကြားမှ သွေဖည်သည်။

* နောက်ကျEအမှား (H)

တူညီသောဝန်အဆင့်ကိုအသုံးပြုသောအခါ load cell ၏ output readings အကြားအမြင့်ဆုံးကွာခြားချက်။ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုမှာ အနိမ့်ဆုံး static load မှ စတင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုသည် အမြင့်ဆုံးအလေးချိန်မှ စတင်ကာ ပြန်ဖတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။

*Creep (Cp)

ဝန်သည် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေပြီး ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများနှင့် အခြားကိန်းရှင်များအားလုံးကိုလည်း စဉ်ဆက်မပြတ် ထိန်းထားသောအခါ၊ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဝန်ဆဲလ်၏ ဝန်အပြည့်ထွက်ရှိမှုမှာ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။

* အနည်းဆုံးStaticLoadOutputRပြန်လည်ထူထောင်ရေးPလန်း (CrFsmin)

ဝန်ကို အသုံးမပြုမီ 1. ပစ္စည်းခွဲအညွှန်းကို ကိုယ်စားပြုသည့်နည်းလမ်းဖြင့် load cell ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ဘောင်များကို မိတ်ဆက်ပေးသောအခါ၊ သမားရိုးကျနည်းလမ်းမှာ အကြောင်းအရာခွဲအညွှန်းကို အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ အားသာချက်မှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဓိပ္ပာယ် ရှင်းလင်းပြတ်သားပြီး ၎င်းကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အသုံးပြုခဲ့ပြီး လူများစွာက ၎င်းကို ရင်းနှီးကြသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်း၏အဓိကအရာများကို အောက်ပါအတိုင်းစာရင်းပြုစုပါသည်- *အဆင့်သတ်မှတ်စွမ်းရည်ထုတ်လုပ်သူမှပေးသောအလေးချိန်အကွာအဝေး၏အထက်ကန့်သတ်တန်ဖိုး။

* အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။Output (sensitivity)

အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဝန်ကိုအသုံးပြုသည့်အခါနှင့် ဝန်မရှိသည့်အခါ အာရုံခံကိရိယာ၏အထွက်အချက်ပြမှုကြား ကွာခြားချက်။ load cell ၏ output signal သည် အသုံးချ excitation voltage နှင့် ဆက်စပ်နေသောကြောင့်၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော output ၏ ယူနစ်ကို mV/V ဖြင့် ဖော်ပြပါသည်။ အဲဒါကို sensitivity လို့ခေါ်တယ်။

* အာရုံခံနိုင်စွမ်း ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

အာရုံခံကိရိယာ၏ အမှန်တကယ်တည်ငြိမ်သောအထွက်နှုန်းနှင့် သက်ဆိုင်သောအမည်ခံအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအထွက်အထွက်အကြား ခြားနားချက်ရာခိုင်နှုန်း။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဝန်ဆဲလ်တစ်ခု၏ အမှန်တကယ် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်နှုန်းမှာ 2.002mV/V ဖြစ်ပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ထားသော အထွက်သည် 2mV/V ဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက် ၎င်း၏ အာရုံခံနိုင်စွမ်းသည်- ((2.002) ဖြစ်သည်။2,000)/2,000) *100%=0.1%

*Nအွန်လိုင်းတွင်

ဝန်မရှိသော အထွက်တန်ဖိုးနှင့် သတ်မှတ်ပေးထားသည့် ဝန်တွင် အထွက်တန်ဖိုးဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည့် မျဉ်းဖြောင့်အကြား အမြင့်ဆုံးသွေဖည်မှုမှာ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန်နှင့် တိုးလာမှု၏ တိုင်းတာသည့်မျဉ်းကွေးသည် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်တန်ဖိုး၏ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။

* နောက်ကျTသည်းခံမှု

အဘယ်သူမျှမဝန်မှ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဝန်သို့ ဖြည်းဖြည်းချင်း တင်ပြီးနောက် ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်ဖွင့်ပါ။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်တန်ဖိုးသို့ တူညီသောဝန်အမှတ်တွင် Loading နှင့် unloading output အကြား အများဆုံးကွာခြားချက်၏ ရာခိုင်နှုန်း။

* ထပ်တလဲလဲနိုင်မှုEအမှား

တူညီသောပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအောက်တွင်၊ အာရုံခံကိရိယာအား အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဝန်သို့ ထပ်ခါတလဲလဲတင်ကာ ၎င်းကိုဖြုတ်ချပါ။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်သို့ Loading လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း တူညီသော ဝန်အမှတ်ရှိ အထွက်တန်ဖိုး၏ အများဆုံးခြားနားချက် ရာခိုင်နှုန်း။

*Cရီပါ။

ဝန်သည် စဉ်ဆက်မပြတ် (ယေဘုယျအားဖြင့် သတ်မှတ်ပေးထားသည့် ဝန်အဖြစ်ယူသည်) နှင့် အခြားစမ်းသပ်မှုအခြေအနေများ မပြောင်းလဲပါက၊ ဝန်ဆဲလ်အထွက်နှုန်းသည် အချိန်နှင့်အမျှ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်နှုန်းသို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။

* သုညOutput

အကြံပြုထားသော ဗို့အားလှုံ့ဆော်မှုအောက်တွင်၊ ဝန်အားမသက်ရောက်သောအခါ အာရုံခံကိရိယာ၏ အထွက်တန်ဖိုးသည် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်၏ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။

* လျှပ်ကာRအထောက်အကူ

အာရုံခံပတ်လမ်းနှင့် အီလက်စတိုမာကြားရှိ DC ခုခံမှုတန်ဖိုး။

*Iအမှတ်အသားRအထောက်အကူ

signal output terminal သည် open circuit ဖြစ်ပြီး sensor ကို load မလုပ်ပါက power supply excitation input terminal မှတိုင်းတာသော impedance တန်ဖိုး။

* အထွက် Impedance

ပါဝါ excitation input terminal တိုတောင်းပြီး အာရုံခံကိရိယာကို မဖွင့်သောအခါ အချက်ပြ output terminal မှ တိုင်းတာသော impedance သည် impedance ဖြစ်သည်။

* အပူချိန်CလစာRဒေါသ

ဤအပူချိန်အကွာအဝေးအတွင်း၊ အာရုံခံကိရိယာ၏အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအထွက်နှင့် သုညလက်ကျန်ကို သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းအတာထက်မကျော်လွန်စေရန် တင်းကျပ်စွာလျော်ကြေးပေးပါသည်။

* လွှမ်းမိုးမှုZeroTဧကရာဇ်

ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် အပြောင်းအလဲကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ချိန်ခွင်လျှာ သုညတွင် အပြောင်းအလဲများ။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ၎င်းကို အပူချိန် 10K ဖြင့် ပြောင်းလဲသောအခါ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်သို့ သုညလက်ကျန်ပြောင်းလဲမှု၏ ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ် ဖော်ပြသည်။

* လွှမ်းမိုးမှုRလုပ်ပြီးOutputTဧကရာဇ်

ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်နှုန်းပြောင်းလဲမှု။

ယေဘူယျအားဖြင့်၊ ၎င်းကို အပူချိန် 10K တိုင်း အပြောင်းအလဲကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်ပြောင်းလဲမှု၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်နှုန်း၏ ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ် ဖော်ပြသည်။

* လည်ပတ်ခြင်း။Tဧကရာဇ်Rဒေါသ

အာရုံခံကိရိယာသည် ဤအပူချိန်အကွာအဝေးအတွင်း ၎င်း၏စွမ်းဆောင်မှုဘောင်များအတွင်း အမြဲတမ်းအန္တရာယ်ဖြစ်စေသောပြောင်းလဲမှုများကို ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။

2. "နိုင်ငံတကာ အကြံပြုချက် အမှတ် OIML60" တွင် အသုံးပြုထားသော စည်းမျဥ်းများ။ "OIML အမှတ် 60 နိုင်ငံတကာ အဆိုပြုချက်" ၏ 1992 ထုတ်ဝေမှုအပေါ် အခြေခံ၍ "JJG669--90 Load Cell Verification Regulations" ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်အသစ်များကို ကိုးကားပါ-

* ဝန်Cအင်းOutput

တိုင်းတာနိုင်သော (ဒြပ်ထု) ကို ဝန်ဆဲလ်အဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် တိုင်းတာနိုင်သည်။

* ဘွဲ့ရValue ၏LoadCအင်း

ဝန်ဆဲလ်၏ အတိုင်းအတာကို တိုင်းတာပြီးနောက် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ အရွယ်အစားကို အညီအမျှ ပိုင်းခြားထားသည်။

* အတည်ပြုခြင်း။DIvisionValue ၏LoadCအဲလ် (V)

တိကျမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအတွက် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ယူနစ်တွင် ဖော်ပြထားသော ဝန်ဆဲလ်၏စကေးတန်ဖိုးကို ဝန်ဆဲလ်စမ်းသပ်မှုတွင် အသုံးပြုသည်။

* အလေးချိန်SEnsor* အနည်းဆုံးVerificationDIvisionVအလူး (Vmin)

ဝန်ဆဲလ်တိုင်းတာခြင်းအပိုင်းအခြားကို ချိန်ညှိနိုင်သည့် အနိမ့်ဆုံး အတည်ပြုစကေးတန်ဖိုး။

* အနည်းဆုံးStaticLoad (Fsmin)

အမြင့်ဆုံးခွင့်ပြုထားသော အမှားအယွင်းထက် မကျော်လွန်ဘဲ ဝန်ဆဲလ်တစ်ခုသို့ အသုံးချနိုင်သည့် ဒြပ်ထု၏ အနည်းဆုံးတန်ဖိုး။

* အများဆုံးWရှစ်ခု

အမြင့်ဆုံးခွင့်ပြုထားသော အမှားအယွင်းထက် မကျော်လွန်ဘဲ load cell တစ်ခုသို့ အသုံးချနိုင်သော ထုထည်၏ အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုး။

* လိုင်းမဟုတ်သော (L)

load cell ၏ လုပ်ငန်းစဉ် ကိုက်ညှိမျဉ်းကွေးနှင့် သီအိုရီအရ မျဉ်းဖြောင့်ကြားမှ သွေဖည်သည်။

* နောက်ကျEအမှား (H)

တူညီသောဝန်အဆင့်ကိုအသုံးပြုသောအခါ load cell ၏အထွက်ဖတ်ခြင်းကြား အမြင့်ဆုံးကွာခြားချက်ဃ။ အို၎င်းတို့ထဲမှ ne သည် အနိမ့်ဆုံး static load မှ စတင်သည့် process reading ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုသည် အမြင့်ဆုံးအလေးချိန်မှ စတင်ပြီး return reading ဖြစ်သည်။

*Creep (Cp)

ဝန်သည် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေပြီး ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများနှင့် အခြားကိန်းရှင်များအားလုံးကိုလည်း စဉ်ဆက်မပြတ် ထိန်းထားသောအခါ၊ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဝန်ဆဲလ်၏ ဝန်အပြည့်ထွက်ရှိမှုမှာ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။

* အနည်းဆုံးStaticLoadOutputRပြန်လည်ထူထောင်ရေးPလန်း (CrFsmin)

ဝန်ကို အသုံးမပြုမီနှင့် ပြီးနောက် တိုင်းတာသည့် ဝန်ဆဲလ်၏ အနိမ့်ဆုံး တည်ငြိမ်သော ဝန်ထွက်ရှိမှု ကွာခြားချက်။

* ထပ်တလဲလဲနိုင်မှုEအမှား (R)

တူညီသောဝန်နှင့် တူညီသောပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအောက်တွင်၊ ဆက်တိုက်စမ်းသပ်မှုများစွာမှရရှိသော load cell ၏ output readings အကြားကွာခြားချက်။

*I၏ လွှမ်းမိုးမှုTအပေါ် emperatureMအနည်းဆုံးStaticLoadOutput (Fsmin)

ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် အနိမ့်ဆုံး static load output အကြား ပြောင်းလဲမှု။

* လွှမ်းမိုးမှုTemperature onOutputSစိတ်အားထက်သန်မှု (St)

ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် အပြောင်းအလဲကြောင့် အထွက် အာရုံခံနိုင်စွမ်း အပြောင်းအလဲများ။

* တိုင်းတာခြင်း။Rဒေါသ LoadCအင်း

တိုင်းတာမှုရလဒ်သည် အများဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သော အမှားအယွင်းထက် မကျော်လွန်စေဘဲ တိုင်းတာထားသော (အရည်အသွေး) တန်ဖိုးအပိုင်းအခြား။

* ဘေးကင်းသည်။Lအတုယူပါ။Load

ဝန်ဆဲလ်သို့ အသုံးချနိုင်သော အများဆုံး ဝန်။ ဤအချိန်တွင်၊ load cell သည် စွမ်းဆောင်ရည်လက္ခဏာများ သတ်မှတ်ချက်များအရ သတ်မှတ်ထားသော တန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်၍ အမြဲတမ်း ပျံ့လွင့်နေမည် မဟုတ်ပါ။

* လွှမ်းမိုးမှုTEmperature နှင့်Hစိုထိုင်းဆပေါ်သည်။Mအနည်းဆုံးStaticLoadOutput (FsminH)

အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ အပြောင်းအလဲကြောင့် အနိမ့်ဆုံး static load output အပြောင်းအလဲ။

* လွှမ်းမိုးမှုTEmperature နှင့်Hစိုထိုင်းဆပေါ်သည်။OutputSစိတ်အားထက်သန်မှု

အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ အပြောင်းအလဲများကြောင့် အထွက် အာရုံခံနိုင်စွမ်း အပြောင်းအလဲများ။

ထို့အပြင်၊ "JJG699-90 Load Cell Verification Regulations" တွင် နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ဘောင်တစ်ခုကိုလည်း ဖော်ပြထားပြီး၊

* အနည်းဆုံးLအိုဒ် (Fmin)

တွန်းအားထုတ်ပေးသည့်ကိရိယာမှ ရရှိနိုင်သည့် Load cell ၏ အနိမ့်ဆုံး static load နှင့် အနီးစပ်ဆုံး ထုထည်တန်ဖိုး။

ဒိုင်းနမိုမီတာတွင် အာရုံခံတိုင်းတာခြင်းအား အမြဲတမ်းလုပ်ဆောင်နေသောကြောင့် အတိအကျဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး static load point ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုက်ရိုက်တိုင်းတာရန် ခက်ခဲသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်အချက်တစ်ခု၊ "OIML60 International Proposal" သည် ဝန်ဆဲလ်များအတွက် အထူးဖော်မြူလာဖြစ်ပြီး ဝန်ဆဲလ်များကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက် ၎င်း၏အစမှတ်မှာ အလေးချိန်တူရိယာများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။

load cell ၏ အနည်းဆုံး static load output ၏ ခြားနားချက်ကို တိုင်းတာပြီးနောက်၊

* ထပ်တလဲလဲနိုင်မှုEအမှား (R)

တူညီသောဝန်နှင့် တူညီသောပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအောက်တွင်၊ ဆက်တိုက်စမ်းသပ်မှုများစွာမှရရှိသော load cell ၏ output readings အကြားကွာခြားချက်။

*I၏ လွှမ်းမိုးမှုTအပေါ် emperatureMအနည်းဆုံးStaticLoadOutput (Fsmin)

ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် အနိမ့်ဆုံး static load output အကြား ပြောင်းလဲမှု။

* လွှမ်းမိုးမှုTemperature onOutputSစိတ်အားထက်သန်မှု (St)

ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် အပြောင်းအလဲကြောင့် အထွက် အာရုံခံနိုင်စွမ်း အပြောင်းအလဲများ။

* တိုင်းတာခြင်း။RဒေါသLoadCအင်း

တိုင်းတာမှုရလဒ်သည် အများဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သော အမှားအယွင်းထက် မကျော်လွန်စေဘဲ တိုင်းတာထားသော (အရည်အသွေး) တန်ဖိုးအပိုင်းအခြား။

* ဘေးကင်းသည်။Lအတုယူပါ။Load

ဝန်ဆဲလ်သို့ အသုံးချနိုင်သော အများဆုံး ဝန်။ ဤအချိန်တွင်၊ load cell သည် စွမ်းဆောင်ရည်လက္ခဏာများ သတ်မှတ်ချက်များအရ သတ်မှတ်ထားသော တန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်၍ အမြဲတမ်း ပျံ့လွင့်နေမည် မဟုတ်ပါ။

* လွှမ်းမိုးမှုTEmperature နှင့်Hစိုထိုင်းဆပေါ်သည်။Mအနည်းဆုံးStaticLoadOutput (FsminH)

အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ အပြောင်းအလဲကြောင့် အနိမ့်ဆုံး static load output အပြောင်းအလဲ။

* လွှမ်းမိုးမှုTEmperature နှင့်Hစိုထိုင်းဆပေါ်သည်။OutputSစိတ်အားထက်သန်မှု

အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ အပြောင်းအလဲများကြောင့် အထွက် အာရုံခံနိုင်စွမ်း အပြောင်းအလဲများ။

ထို့အပြင်၊ "JJG699-90 Load Cell Verification Regulations" တွင် နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ဘောင်တစ်ခုကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။.

* အနည်းဆုံးLအိုဒ် (Fmin)

တွန်းအားထုတ်ပေးသည့်ကိရိယာမှ ရရှိနိုင်သည့် Load cell ၏ အနိမ့်ဆုံး static load နှင့် အနီးစပ်ဆုံး ထုထည်တန်ဖိုး။

ဒိုင်းနမိုမီတာတွင် အာရုံခံတိုင်းတာခြင်းအား အမြဲတမ်းလုပ်ဆောင်နေသောကြောင့် အတိအကျဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး static load point ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုက်ရိုက်တိုင်းတာရန် ခက်ခဲသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်အချက်တစ်ခု၊ "OIML60 International Proposal" သည် ဝန်ဆဲလ်များအတွက် အထူးဖော်မြူလာဖြစ်ပြီး ဝန်ဆဲလ်များကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက် ၎င်း၏အစမှတ်မှာ အလေးချိန်တူရိယာများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။


စာတိုက်အချိန်- မတ်လ ၃၀-၂၀၂၃