ဈေးနှုန်းရယူပါ

Load Cell ရဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ

  1. ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို မိတ်ဆက်ရန် sub-item indicator နည်းလမ်းကို အသုံးပြုပါဝန်ဆဲလ်။ ရိုးရာနည်းလမ်းမှာ ပစ္စည်းခွဲအညွှန်းကိန်းကို အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ အားသာချက်မှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ အသုံးပြုခဲ့ပြီး လူအများအပြား ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြသည်။ ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်း၏ အဓိကပစ္စည်းများကို အောက်ပါအတိုင်း စာရင်းပြုစုထားသည်- *အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းရည်ထုတ်လုပ်သူမှ ပေးထားသော အလေးချိန်အပိုင်းအခြား၏ အထက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုး။

*အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက် (အာရုံခံနိုင်စွမ်း)

rated load ကို အသုံးပြုသည့်အခါနှင့် load မရှိသည့်အခါ sensor ၏ output signal ကွာခြားချက်။ load cell ၏ output signal သည် အသုံးချ excitation voltage နှင့် ဆက်စပ်နေသောကြောင့် rated output ၏ ယူနစ်ကို mV/V ဖြင့် ဖော်ပြပါသည်။ ၎င်းကို sensitivity ဟုခေါ်သည်။

* အာရုံခံနိုင်စွမ်း

အာရုံခံကိရိယာ၏ အမှန်တကယ်တည်ငြိမ်သော output နှင့် nominal rated output နှင့် သက်ဆိုင်ရာ nominal rated output အကြား ကွာခြားချက်ရာခိုင်နှုန်း။ ဥပမာအားဖြင့်၊ load cell ၏ အမှန်တကယ် rated output သည် 2.002 mV/V ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ standard rated output သည် 2 mV/V ဖြစ်လျှင်၊ ၎င်း၏ sensitivity သည်းခံနိုင်မှုမှာ- ((2.002)၂.၀၀၀)/၂.၀၀၀) *၁၀၀%=၀.၁%

*Nအွန်လိုင်းတွင်

ဝန်မရှိသည့် အထွက်တန်ဖိုးနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန်တွင် အထွက်တန်ဖိုးနှင့် တိုးလာသည့် ဝန်၏ တိုင်းတာထားသော မျဉ်းကွေးဖြင့် ဆုံးဖြတ်ထားသော ဖြောင့်မျဉ်းကြား၏ အများဆုံး သွေဖည်မှုသည် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်တန်ဖိုး၏ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။

*နောက်ကျခြင်းTသည်းခံနိုင်စွမ်း

ဝန်မရှိရာမှ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန်အထိ တဖြည်းဖြည်းတင်ပြီးနောက် တဖြည်းဖြည်းချပါ။ တူညီသော ဝန်အမှတ်တွင် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်တန်ဖိုးနှင့် ဝန်ချခြင်းအကြား အများဆုံးကွာခြားချက်ရာခိုင်နှုန်း။

*ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဆောင်နိုင်မှုEရို

တူညီသောပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအောက်တွင်၊ အာရုံခံကိရိယာကို အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ပေါ်သို့ အကြိမ်ကြိမ်တင်ပြီး ချပါ။ တင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း တူညီသော ဝန်အမှတ်တွင် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်တန်ဖိုးနှင့် အထွက်တန်ဖိုး၏ အများဆုံးကွာခြားချက်ရာခိုင်နှုန်း။

*Cရီပါ

ဝန်သည် ကိန်းသေဖြစ်နေသောအခါ (ယေဘုယျအားဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန်အဖြစ်ယူသည်) နှင့် အခြားစမ်းသပ်မှုအခြေအနေများ မပြောင်းလဲဘဲရှိနေသည့်အခါ၊ ဝန်ဆဲလ်အထွက်ရာခိုင်နှုန်းသည် အချိန်နှင့်အမျှ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်နှင့် ပြောင်းလဲသွားပါသည်။

* သုညOအထွက်

အကြံပြုထားသော ဗို့အားလှုံ့ဆော်မှုအောက်တွင်၊ အာရုံခံကိရိယာ၏ အထွက်တန်ဖိုးသည် ဝန်အားမသက်ရောက်သည့်အခါတွင် သတ်မှတ်ထားသော အထွက်၏ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။

*လျှပ်ကာRခုခံအား

အာရုံခံဆားကစ်နှင့် အီလက်စတိုမာအကြားရှိ DC ခုခံမှုတန်ဖိုး။

*Iအန်ပွတ်Rခုခံအား

signal output terminal သည် open circuit ဖြစ်ပြီး sensor ကို load မလုပ်ထားသည့်အခါ၊ power supply excitation input terminal မှ တိုင်းတာသော impedance တန်ဖိုးကို ရရှိသည်။

*အထွက် ခုခံအား

power excitation input terminal သည် short-circuit ဖြစ်ပြီး sensor ကို load မလုပ်သည့်အခါ signal output terminal မှ တိုင်းတာသော impedance ကို။

*အပူချိန်Cလျော်ကြေးပေးခြင်းRဂျန်ဂျ်

ဤအပူချိန်အပိုင်းအခြားအတွင်းတွင်၊ အာရုံခံကိရိယာ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်နှင့် သုညချိန်ခွင်လျှာကို သတ်မှတ်ထားသော အပိုင်းအခြားထက် မကျော်လွန်စေရန် တင်းကျပ်စွာ ချိန်ညှိထားသည်။

* သြဇာလွှမ်းမိုးမှုZeroTအပူချိန်

ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် သုညချိန်ခွင်လျှာပြောင်းလဲမှုများ။ ယေဘုယျအားဖြင့် အပူချိန် 10K ပြောင်းလဲသောအခါ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်သို့ သုညချိန်ခွင်လျှာပြောင်းလဲမှု၏ ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ် ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။

* သြဇာလွှမ်းမိုးမှုRပြင်ဆင်ထားသည်Oအထွက်Tအပူချိန်

ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်ပြောင်းလဲမှု။

ယေဘုယျအားဖြင့် ၎င်းကို အပူချိန် 10K ပြောင်းလဲမှုတိုင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်ပြောင်းလဲမှု၏ ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ် ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။

*လည်ပတ်မှုTအပူချိန်Rဂျန်ဂျ်

ဤအပူချိန်အပိုင်းအခြားအတွင်း အာရုံခံကိရိယာသည် ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကန့်သတ်ချက်များတွင် အမြဲတမ်းအန္တရာယ်ရှိသောပြောင်းလဲမှုများကို မဖြစ်ပေါ်စေပါ။

၂။ "နိုင်ငံတကာ အကြံပြုချက် အမှတ် OIML60" တွင် အသုံးပြုထားသော အသုံးအနှုန်းများ။ "OIML အမှတ် 60 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဆိုပြုချက်" ၏ ၁၉၉၂ ခုနှစ် ထုတ်ဝေမှုအပေါ် အခြေခံ၍ "JJG669--90 Load Cell Verification Regulations" ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်အသစ်များကို ရည်ညွှန်းပါ။

* ဝန်Cမကောင်းသောOအထွက်

ဝန်ဆဲလ်ပြောင်းလဲခြင်းမှတစ်ဆင့် ရရှိသော တိုင်းတာနိုင်သော (ဒြပ်ထု) ကို တိုင်းတာနိုင်သည်။

*ဘွဲ့ရခြင်းVတန်ဖိုးLအုတ်မြစ်Cမကောင်းသော

ဝန်ဆဲလ်၏ တိုင်းတာမှုအပိုင်းအခြားပြီးနောက် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ အရွယ်အစားကို တူညီသော အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် ပိုင်းခြားထားသည်။

*အတည်ပြုခြင်းDအိုင်ဗီးရှင်းVတန်ဖိုးLအုတ်မြစ်Cအဲလ် (V)

တိကျမှုအဆင့်သတ်မှတ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက်၊ အလေးချိန်ယူနစ်များဖြင့် ဖော်ပြထားသော ဝန်ဆဲလ်၏ စကေးတန်ဖိုးကို ဝန်ဆဲလ်စမ်းသပ်မှုတွင် အသုံးပြုသည်။

*သည်Mအနည်းဆုံးVအတည်ပြုခြင်းDအိုင်ဗီးရှင်းV၏တန်ဖိုးLအုတ်မြစ်Cအဲလ် (ဗီမင်)

ဝန်ဆဲလ်၏ တိုင်းတာမှုအကွာအဝေးကို အနည်းဆုံး အတည်ပြုချက် ပိုင်းခြားတန်ဖိုးဖြင့် စားနိုင်သည်။

*အနည်းဆုံးSတတစ်Lအုတ် (Fsmin)

အများဆုံးခွင့်ပြုထားသောအမှားထက် မကျော်လွန်ဘဲ load cell တွင် အသုံးချနိုင်သော အနည်းဆုံးအလေးချိန်တန်ဖိုး။

*အများဆုံးWလေးလံခြင်း

အများဆုံးခွင့်ပြုထားသောအမှားထက် မကျော်လွန်ဘဲ load cell တွင် အသုံးချနိုင်သော အများဆုံးအလေးချိန်တန်ဖိုး။

* မျဉ်းဖြောင့်မဟုတ်သော (L)

ဝန်ဆဲလ်၏ လုပ်ငန်းစဉ် ချိန်ညှိမျဉ်းကွေးနှင့် သီအိုရီဆိုင်ရာ ဖြောင့်မျဉ်းကြားရှိ သွေဖည်မှု။

*နောက်ကျခြင်းEရို (H)

တူညီသော ဝန်အားအဆင့်ကို အသုံးပြုသည့်အခါ load cell ၏ output readings များအကြား အများဆုံးကွာခြားချက်၊ ၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ခုမှာ အနည်းဆုံး static load မှစတင်သော လုပ်ငန်းစဉ် reading ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုမှာ အများဆုံးအလေးချိန်မှ စတင်သော return reading ဖြစ်သည်။

*တွားသွားခြင်း (Cp)

ဝန်သည် ကိန်းသေဖြစ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအားလုံးနှင့် အခြားကိန်းရှင်များလည်း ကိန်းသေဖြစ်နေသောအခါ၊ ဝန်ဆဲလ်၏ ဝန်အပြည့်အ၀ထွက်ရှိမှုတွင် အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲမှုရှိသည်။

*အနည်းဆုံးSတတစ်Lအုတ်မြစ်Oအထွက်Rဂေဟစနစ်Plant (CrFsmin)

ဝန်ကိုအသုံးမပြုမီ ၁။ sub-item index representation နည်းလမ်းဖြင့် load cell ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters များကို မိတ်ဆက်သည့်အခါ ရိုးရာနည်းလမ်းမှာ sub-item index ကို အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ အားသာချက်မှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ အသုံးပြုခဲ့ကြပြီး လူအများအပြားလည်း ရင်းနှီးကြသည်။ ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်း၏ အဓိကပစ္စည်းများကို အောက်ပါအတိုင်း စာရင်းပြုစုပါသည်- *အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းရည်ထုတ်လုပ်သူမှ ပေးထားသော အလေးချိန်အပိုင်းအခြား၏ အထက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုး။

*အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်Oအထွက် (အာရုံခံနိုင်စွမ်း)

rated load ကို အသုံးပြုသည့်အခါနှင့် load မရှိသည့်အခါ sensor ၏ output signal ကွာခြားချက်။ load cell ၏ output signal သည် အသုံးချ excitation voltage နှင့် ဆက်စပ်နေသောကြောင့် rated output ၏ ယူနစ်ကို mV/V ဖြင့် ဖော်ပြပါသည်။ ၎င်းကို sensitivity ဟုခေါ်သည်။

* အာရုံခံနိုင်စွမ်း

အာရုံခံကိရိယာ၏ အမှန်တကယ်တည်ငြိမ်သော output နှင့် nominal rated output နှင့် သက်ဆိုင်ရာ nominal rated output အကြား ကွာခြားချက်ရာခိုင်နှုန်း။ ဥပမာအားဖြင့်၊ load cell ၏ အမှန်တကယ် rated output သည် 2.002 mV/V ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ standard rated output သည် 2 mV/V ဖြစ်လျှင်၊ ၎င်း၏ sensitivity သည်းခံနိုင်မှုမှာ- ((2.002)၂.၀၀၀)/၂.၀၀၀) *၁၀၀%=၀.၁%

*Nအွန်လိုင်းတွင်

ဝန်မရှိသည့် အထွက်တန်ဖိုးနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန်တွင် အထွက်တန်ဖိုးနှင့် တိုးလာသည့် ဝန်၏ တိုင်းတာထားသော မျဉ်းကွေးဖြင့် ဆုံးဖြတ်ထားသော ဖြောင့်မျဉ်းကြား၏ အများဆုံး သွေဖည်မှုသည် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်တန်ဖိုး၏ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။

*နောက်ကျခြင်းTသည်းခံနိုင်စွမ်း

ဝန်မရှိရာမှ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန်အထိ တဖြည်းဖြည်းတင်ပြီးနောက် တဖြည်းဖြည်းချပါ။ တူညီသော ဝန်အမှတ်တွင် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်တန်ဖိုးနှင့် ဝန်ချခြင်းအကြား အများဆုံးကွာခြားချက်ရာခိုင်နှုန်း။

*ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဆောင်နိုင်မှုEရို

တူညီသောပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအောက်တွင်၊ အာရုံခံကိရိယာကို အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ပေါ်သို့ အကြိမ်ကြိမ်တင်ပြီး ချပါ။ တင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း တူညီသော ဝန်အမှတ်တွင် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်တန်ဖိုးနှင့် အထွက်တန်ဖိုး၏ အများဆုံးကွာခြားချက်ရာခိုင်နှုန်း။

*Cရီပါ

ဝန်သည် ကိန်းသေဖြစ်နေသောအခါ (ယေဘုယျအားဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန်အဖြစ်ယူသည်) နှင့် အခြားစမ်းသပ်မှုအခြေအနေများ မပြောင်းလဲဘဲရှိနေသည့်အခါ၊ ဝန်ဆဲလ်အထွက်ရာခိုင်နှုန်းသည် အချိန်နှင့်အမျှ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်နှင့် ပြောင်းလဲသွားပါသည်။

* သုညOအထွက်

အကြံပြုထားသော ဗို့အားလှုံ့ဆော်မှုအောက်တွင်၊ အာရုံခံကိရိယာ၏ အထွက်တန်ဖိုးသည် ဝန်အားမသက်ရောက်သည့်အခါတွင် သတ်မှတ်ထားသော အထွက်၏ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။

*လျှပ်ကာRခုခံအား

အာရုံခံဆားကစ်နှင့် အီလက်စတိုမာအကြားရှိ DC ခုခံမှုတန်ဖိုး။

*Iအန်ပွတ်Rခုခံအား

signal output terminal သည် open circuit ဖြစ်ပြီး sensor ကို load မလုပ်ထားသည့်အခါ၊ power supply excitation input terminal မှ တိုင်းတာသော impedance တန်ဖိုးကို ရရှိသည်။

*အထွက် ခုခံအား

power excitation input terminal သည် short-circuit ဖြစ်ပြီး sensor ကို load မလုပ်သည့်အခါ signal output terminal မှ တိုင်းတာသော impedance ကို။

*အပူချိန်Cလျော်ကြေးပေးခြင်းRဂျန်ဂျ်

ဤအပူချိန်အပိုင်းအခြားအတွင်းတွင်၊ အာရုံခံကိရိယာ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်နှင့် သုညချိန်ခွင်လျှာကို သတ်မှတ်ထားသော အပိုင်းအခြားထက် မကျော်လွန်စေရန် တင်းကျပ်စွာ ချိန်ညှိထားသည်။

* သြဇာလွှမ်းမိုးမှုZeroTအပူချိန်

ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် သုညချိန်ခွင်လျှာပြောင်းလဲမှုများ။ ယေဘုယျအားဖြင့် အပူချိန် 10K ပြောင်းလဲသောအခါ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်သို့ သုညချိန်ခွင်လျှာပြောင်းလဲမှု၏ ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ် ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။

* သြဇာလွှမ်းမိုးမှုRပြင်ဆင်ထားသည်Oအထွက်Tအပူချိန်

ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်ပြောင်းလဲမှု။

ယေဘုယျအားဖြင့် ၎င်းကို အပူချိန် 10K ပြောင်းလဲမှုတိုင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်ပြောင်းလဲမှု၏ ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ် ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။

*လည်ပတ်မှုTအပူချိန်Rဂျန်ဂျ်

ဤအပူချိန်အပိုင်းအခြားအတွင်း အာရုံခံကိရိယာသည် ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကန့်သတ်ချက်များတွင် အမြဲတမ်းအန္တရာယ်ရှိသောပြောင်းလဲမှုများကို မဖြစ်ပေါ်စေပါ။

၂။ "နိုင်ငံတကာ အကြံပြုချက် အမှတ် OIML60" တွင် အသုံးပြုထားသော အသုံးအနှုန်းများ။ "OIML အမှတ် 60 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဆိုပြုချက်" ၏ ၁၉၉၂ ခုနှစ် ထုတ်ဝေမှုအပေါ် အခြေခံ၍ "JJG669--90 Load Cell Verification Regulations" ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်အသစ်များကို ရည်ညွှန်းပါ။

* ဝန်Cမကောင်းသောOအထွက်

ဝန်ဆဲလ်ပြောင်းလဲခြင်းမှတစ်ဆင့် ရရှိသော တိုင်းတာနိုင်သော (ဒြပ်ထု) ကို တိုင်းတာနိုင်သည်။

*ဘွဲ့ရခြင်းVတန်ဖိုးLအုတ်မြစ်Cမကောင်းသော

ဝန်ဆဲလ်၏ တိုင်းတာမှုအပိုင်းအခြားပြီးနောက် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ အရွယ်အစားကို တူညီသော အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် ပိုင်းခြားထားသည်။

*အတည်ပြုခြင်းDအိုင်ဗီးရှင်းVတန်ဖိုးLအုတ်မြစ်Cအဲလ် (V)

တိကျမှုအဆင့်သတ်မှတ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက်၊ အလေးချိန်ယူနစ်များဖြင့် ဖော်ပြထားသော ဝန်ဆဲလ်၏ စကေးတန်ဖိုးကို ဝန်ဆဲလ်စမ်းသပ်မှုတွင် အသုံးပြုသည်။

*အလေးချိန်ချိန်ခြင်းSအနည်းဆုံး ပမာဏVအတည်ပြုခြင်းDအိုင်ဗီးရှင်းVတန်ဖိုး (Vmin)

ဝန်ဆဲလ်တိုင်းတာမှုအပိုင်းအခြားကို ချိန်ညှိနိုင်သည့် အနည်းဆုံး အတည်ပြုချက်စကေးတန်ဖိုး။

*အနည်းဆုံးSတတစ်Lအုတ် (Fsmin)

အများဆုံးခွင့်ပြုထားသောအမှားထက် မကျော်လွန်ဘဲ load cell တွင် အသုံးချနိုင်သော အနည်းဆုံးအလေးချိန်တန်ဖိုး။

*အများဆုံးWလေးလံခြင်း

အများဆုံးခွင့်ပြုထားသောအမှားထက် မကျော်လွန်ဘဲ ဝန်ဆဲလ်တွင် အသုံးချနိုင်သော အများဆုံးအလေးချိန်တန်ဖိုး။

* မျဉ်းဖြောင့်မဟုတ်သော (L)

ဝန်ဆဲလ်၏ လုပ်ငန်းစဉ် ချိန်ညှိမျဉ်းကွေးနှင့် သီအိုရီဆိုင်ရာ ဖြောင့်မျဉ်းကြားရှိ သွေဖည်မှု။

*နောက်ကျခြင်းEရို (H)

တူညီသော ဝန်အားအဆင့်ကို အသုံးပြုသည့်အခါ load cell ၏ output readings များအကြား အများဆုံးကွာခြားချက်ဃ။ အို၎င်းတို့အနက် တစ်ခုမှာ အနိမ့်ဆုံး static load မှစတင်သော လုပ်ငန်းစဉ်ဖတ်ရှုမှုဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုမှာ အများဆုံးအလေးချိန်မှစတင်သော ပြန်လည်ဖတ်ရှုမှုဖြစ်သည်။

*တွားသွားခြင်း (Cp)

ဝန်သည် ကိန်းသေဖြစ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအားလုံးနှင့် အခြားကိန်းရှင်များလည်း ကိန်းသေဖြစ်နေသောအခါ၊ ဝန်ဆဲလ်၏ ဝန်အပြည့်အ၀ထွက်ရှိမှုတွင် အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲမှုရှိသည်။

*အနည်းဆုံးSတတစ်Lအုတ်မြစ်Oအထွက်Rဂေဟစနစ်Plant (CrFsmin)

ဝန်ကို မတင်မီနှင့် တင်ပြီးနောက် တိုင်းတာထားသော ဝန်ဆဲလ်၏ အနည်းဆုံး static load output အကြား ကွာခြားချက်။

*ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဆောင်နိုင်မှုEရို (R)

တူညီသော ဝန်နှင့် တူညီသော ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအောက်တွင်၊ ဆက်တိုက် စမ်းသပ်မှုများစွာမှ ရရှိသော ဝန်ဆဲလ်၏ အထွက်ဖတ်ရှုမှုများကြား ကွာခြားချက်။

*သည်I၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုTအပူချိန်Mအနည်းဆုံးSတတစ်Lအုတ်မြစ်Oအထွက် (Fsmin)

ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် အနည်းဆုံး static load output အကြား ပြောင်းလဲမှု။

* သြဇာလွှမ်းမိုးမှုTအပူချိန်တွင်Oအထွက်Sအာရုံခံနိုင်စွမ်း (St)

ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် အထွက်အာရုံခံနိုင်စွမ်းပြောင်းလဲမှုများ။

*တိုင်းတာခြင်းR၏ ange Lအုတ်မြစ်Cမကောင်းသော

တိုင်းတာမှုရလဒ်သည် ခွင့်ပြုထားသော အများဆုံးအမှားထက် မကျော်လွန်သော တိုင်းတာထားသော (အရည်အသွေး) တန်ဖိုးအပိုင်းအခြား။

*ဘေးကင်းလုံခြုံသောLအတုယူLအုတ်မြစ်

ဝန်ဆဲလ်သို့ သက်ရောက်နိုင်သော အများဆုံးဝန်။ ဤအချိန်တွင်၊ ဝန်ဆဲလ်သည် စွမ်းဆောင်ရည်ဝိသေသလက္ခဏာများအရ သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်၍ အမြဲတမ်းရွေ့လျားမှုကို မဖြစ်ပေါ်စေပါ။

* သြဇာလွှမ်းမိုးမှုTအပူချိန်နှင့်Hစိုထိုင်းဆ မြင့်သည်Mအနည်းဆုံးSတတစ်Lအုတ်မြစ်Oအထွက် (FsminH)

အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ ပြောင်းလဲမှုကြောင့် အနည်းဆုံး static load output ပြောင်းလဲမှု။

* သြဇာလွှမ်းမိုးမှုTအပူချိန်နှင့်Hစိုထိုင်းဆ မြင့်သည်Oအထွက်Sအာရုံခံနိုင်စွမ်း

အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ ပြောင်းလဲမှုကြောင့် အထွက် အာရုံခံနိုင်စွမ်း ပြောင်းလဲမှုများ။

ထို့အပြင် "JJG699-90 Load Cell Verification Regulations" တွင် နည်းပညာဆိုင်ရာ parameter တစ်ခုကိုလည်း ဖော်ပြထားသည်။

*အနည်းဆုံးLအိုးဒ် (Fmin)

အားထုတ်လုပ်သည့်ကိရိယာမှ ရရှိနိုင်သော အနည်းဆုံး static load နှင့် အနီးဆုံး mass တန်ဖိုး။

အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အာရုံခံကိရိယာတိုင်းတာမှုကို dynamometer တွင် အမြဲလုပ်ဆောင်ပြီး အနည်းဆုံး static load point ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုက်ရိုက်တိုင်းတာရန် ခက်ခဲသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုမှာ "OIML60 International Proposal" ကို load cell များအတွက် အထူးဖော်စပ်ထားပြီး load cell များကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက် ၎င်း၏စတင်ရာနေရာမှာ အလေးချိန်တူရိယာများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။

load cell ၏ အနည်းဆုံး static load output အကြား ကွာခြားချက်ကို တိုင်းတာပြီးနောက်။

*ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဆောင်နိုင်မှုEရို (R)

တူညီသော ဝန်နှင့် တူညီသော ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအောက်တွင်၊ ဆက်တိုက် စမ်းသပ်မှုများစွာမှ ရရှိသော ဝန်ဆဲလ်၏ အထွက်ဖတ်ရှုမှုများကြား ကွာခြားချက်။

*သည်I၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုTအပူချိန်Mအနည်းဆုံးSတတစ်Lအုတ်မြစ်Oအထွက် (Fsmin)

ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် အနည်းဆုံး static load output အကြား ပြောင်းလဲမှု။

* သြဇာလွှမ်းမိုးမှုTအပူချိန်တွင်Oအထွက်Sအာရုံခံနိုင်စွမ်း (St)

ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် အထွက်အာရုံခံနိုင်စွမ်းပြောင်းလဲမှုများ။

*တိုင်းတာခြင်းR၏ angeLအုတ်မြစ်Cမကောင်းသော

တိုင်းတာမှုရလဒ်သည် ခွင့်ပြုထားသော အများဆုံးအမှားထက် မကျော်လွန်သော တိုင်းတာထားသော (အရည်အသွေး) တန်ဖိုးအပိုင်းအခြား။

*ဘေးကင်းလုံခြုံသောLအတုယူLအုတ်မြစ်

ဝန်ဆဲလ်သို့ သက်ရောက်နိုင်သော အများဆုံးဝန်။ ဤအချိန်တွင်၊ ဝန်ဆဲလ်သည် စွမ်းဆောင်ရည်ဝိသေသလက္ခဏာများအရ သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးထက် ကျော်လွန်၍ အမြဲတမ်းရွေ့လျားမှုကို မဖြစ်ပေါ်စေပါ။

* သြဇာလွှမ်းမိုးမှုTအပူချိန်နှင့်Hစိုထိုင်းဆ မြင့်သည်Mအနည်းဆုံးSတတစ်Lအုတ်မြစ်Oအထွက် (FsminH)

အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ ပြောင်းလဲမှုကြောင့် အနည်းဆုံး static load output ပြောင်းလဲမှု။

* သြဇာလွှမ်းမိုးမှုTအပူချိန်နှင့်Hစိုထိုင်းဆ မြင့်သည်Oအထွက်Sအာရုံခံနိုင်စွမ်း

အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ ပြောင်းလဲမှုကြောင့် အထွက် အာရုံခံနိုင်စွမ်း ပြောင်းလဲမှုများ။

ထို့အပြင် "JJG699-90 Load Cell Verification Regulations" တွင်လည်း နည်းပညာဆိုင်ရာ parameter တစ်ခုကို ဖော်ပြထားသည်။.

*အနည်းဆုံးLအိုးဒ် (Fmin)

အားထုတ်လုပ်သည့်ကိရိယာမှ ရရှိနိုင်သော အနည်းဆုံး static load နှင့် အနီးဆုံး mass တန်ဖိုး။

အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အာရုံခံကိရိယာတိုင်းတာမှုကို dynamometer တွင် အမြဲလုပ်ဆောင်ပြီး အနည်းဆုံး static load point ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုက်ရိုက်တိုင်းတာရန် ခက်ခဲသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုမှာ "OIML60 International Proposal" ကို load cell များအတွက် အထူးဖော်စပ်ထားပြီး load cell များကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက် ၎င်း၏စတင်ရာနေရာမှာ အလေးချိန်တူရိယာများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၀ ရက်