在方塊S344中,處理器12從記憶體14讀出被選擇的皮帶之單位質量及每單位寬度之建議張力。 在方塊S334中,處理器12以每單位寬度之建議張力乘以皮帶寬度來求取建議張力。 在方塊S336中之處理與V型皮帶之情形時相同。 在方塊S312中之處理與在圖3中的方塊S112中之處理相同。 在方塊S314中,處理器12從記憶體14讀出被選擇的皮帶之單位質量及建議張力。 在方塊S336中,處理器12將讀出的單位質量及建議 張力輸出至觸控螢幕16。
當所述跨距在與所述皮帶相對應之規定範圍內時,所述規定的計算式被校正為使得起因於所述皮帶之彎曲剛性的誤差變小。 本發明之目的在於更正確地求取皮帶之張力或進行張力設定時的皮帶之目標固有頻率。 根據本發明實施方式之皮帶張力計算方法係:接收皮帶之固有頻率及跨距;根據所述固有頻率、所述跨距、以及從記憶體讀出的所述皮帶之單位質量,利用規定的計算式進行求取所述皮帶之張力的計算;以及,使顯示器顯示所述張力。 圖3係流程圖,其示出在圖1中的計算裝置100中進行之處理的流程之例。 以下各流程圖之處理例如係藉由處理器12執行從記憶體14載入之程式而進行。 在方塊S102中,處理器 12將詢問使用者之訊息顯示於觸控螢幕16。
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另外eReady在兩台車上也同步升級了USB充電孔的規格,從原先的5V 1A充電孔,提升至5V 2A的規格,對於出門在外有手機、3C產品充電需求的朋友來說,更快的充電速度絕對是很有感的升級。 ※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。 當機械設備投入生產後,隨著時間的推移,在各種因素的影響下零件逐漸發生磨損、疲勞、腐蝕、蠕變以及材質老化等不可逆的變化過程,讓機械設備的功能逐漸降低。
當對在帶輪之間伸展的皮帶施加衝擊時,皮帶最初以包含高頻分量和衝擊分量的不規則波形振動,然後變為皮帶特有的規則波形。 由於振動會在短時間內衰減,因此很難捕獲基本波形的周期以及高階分量的振動。 然而,這是透過開發使用微型計算機捕獲振動頻率的獨特數據處理來實現的。
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加速度感測器57亦可為一維或二維的加速度感測器。 使用者碰觸觸控螢幕16來輸入如上述那樣以在計算裝置100之外的感測器測得之固有頻率fm。 觸控螢幕16接收固有頻率fm,處理器12從觸控螢幕16接收被輸入之固有頻率fm。 圖10係流程圖,其示出在圖1之計算裝置100中顯示皮帶單位質量及建議張力時的處理流程之例。 在方塊S304中,處理器12將詢問使用者皮帶之種類的訊息顯示於觸控螢幕16。 皮帶張力計 皮帶張力計 皮帶之種類例如包含有V型皮帶、V型加肋皮帶及同步皮帶。
圖7係曲線圖,其示出考慮到加速度感測器57之質量而求得的皮帶之固有頻率 fS與皮帶之理論上的固有頻率fT之間的關係之例。 理論上的固有頻率fT係不考慮加速度感測器57之質量而求得。 利用三維的梁元素模型,藉由有限元素法求取了皮帶之固有頻率fS。 此時,使皮帶上安裝有加速度感測器57之部位的密度增加了相當於感測器之質量的量。 圖7係當感測器質量為2g、皮帶之單位質量為54g/m時,改變跨距及張力而求得之結果。
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TRUMMETER電子測量工具是由兩個測量探測器和一台為處理器組成, 適用於測量各類型 的皮帶張力。 圖7係曲線圖,其示出考慮到加速度感測器之質量而求得的皮帶之固有頻率fS與皮帶之理論上的固有頻率fT之間的關係之例。 1988年發表這些最精準的非接觸皮帶張力計,用數位化的管理皮帶鬆緊值,有效讓皮帶維護人員輕鬆的調整,不用再靠老師傅憑感覺,使用精準的儀器數據,更有效延長皮帶的生命週期,確實掌控傳動狀況增加製造生產效率。
- 即使使用橡膠帶也無法在容易受到噪音(背景噪音)影響的環境中使用普通麥克風進行測量,但也可以通過應用薄的磁性材料(在不影響的範圍內)進行測量。
- 在方塊S102中,處理器 12將詢問使用者之訊息顯示於觸控螢幕16。
- (感測器包括發射橘紅色光束的LED燈以協助紅外線光(不可見光)的描準。
- 處理器12根據被輸入的資料進行規定之計算,並且將得到的結果輸出至觸控螢幕16。
- 張力計的量程選擇方法:通常實際使用的最大張力為張力計量程的80%為最佳。
- 加速度感測器57亦可為一維或二維的加速度感測器。
處理器12從觸控螢幕16接收被輸入之肋數n。 在方塊S146,處理器12將詢問使用者皮帶寬度的訊息顯示於觸控螢幕16。 處理器12從觸控螢幕16接收被輸入之皮帶寬度W。
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EDDYTHERM Portable 採用高頻工藝,用於加熱內徑最小 20 mm 至外徑最大 160 mm 且重量最大為 10 皮帶張力計 kg 的軸承。 內置的時間和溫度控制確保均勻加熱並防止過熱。 磁力溫度傳感器測量的最高溫度可達 180 ℃。
感測器由發射紅外線以感測皮帶的震動並將信號傳至量測器。 (感測器包括發射橘紅色光束的LED燈以協助紅外線光(不可見光)的描準。 量測器會將得到的訊號與石英震動頻率比較以計算出皮帶自然頻率。
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在方塊S232中,處理器12對已求得之固有頻率進行校正,使要用來安裝在皮帶56以測定固有頻率的加速度感測器57之質量的影響減輕。 亦即,處理器12以下式14來校正已求 得之頻率fa,由此求取目標固有頻率fm。 當使用者選擇同步皮帶時,在方塊S142中,處理器12將詢問使用者同步皮帶之類型的訊息顯示於觸控螢幕16。 在方塊S144中,處理器12從記憶體14讀出被選擇的皮帶之單位質量σ[kg/m2]。 以下,對張力校正式kT以及求取張力校正式kT的方法之例進行說明。 圖4係說明圖,其示出用於求取皮帶張力與固有頻率之間的關係的測定裝置之例。
方塊S204之處理大致上與方塊S104相同。 當使用者選擇V型皮帶、同步皮帶、V型加肋皮帶以及其他時,分別進入方塊S212、方塊S242、方塊S254以及方塊S264。 在方塊S234中,處理器12利用式15計算皮帶56之目標固有頻率。 式13及式15係對求取固有頻率之式3進行了使起因於皮帶之彎曲剛性的誤差變小的校正而得到的式子。 該校正係藉由除以與皮帶56相對應之張力校正式kT之平方根來進行。 在方塊S220中,處理器12將詢問使用者皮帶之目標張力T的訊息顯示於觸控螢幕16。
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任何地方:在管路、聯結器、閥、密封、包裝、機殼等。 讓你最大化皮帶驅動器的服務壽命和優化傳送能量。 利用脈衝光測量法,任何環境都適用,沒有背景噪音干擾的影響。 準確性高且重複性好, 適用於任何種類型皮帶。 適用於加熱小型和中型軸承或者重量不超過 80 kg 的其他環狀金屬工件。 其工作原理與變壓器的感應原理相同,但是鐵芯和線圈作為主要側,而工件則作為短路的次級線圈。
- 在張力設定中,係求取與目標張 力相對應之固有頻率(亦即目標固有頻率)。
- 當跨距質量X在規定範圍內時,進入方塊S130,而在其他情形時則進入方塊S134。
- 在方塊S236中,處理器12將在方塊S230或方塊S234中已求得的目標固有頻率fm等或輸入的目標張力等輸出並顯示於觸控螢幕16。
- 皮帶張力計系由手持式張力量測器透過電纜連接到光學感測器所組成的量測器。
- 圖1之計算裝置100具有處理器12、記憶體14、觸控螢幕16、發送接收部22以及介面24。
- 張力計的校準功能:市面上部分品牌的張力計的校準功能是開放的,部分品牌的張力計的校準功能是封閉的(只有廠家才可以使用)。
例如係利用最小平方法以指數函數來近似出圖8中之單位質量μ與係數B之間的關係。 圖5係曲線圖,其對於某個類型之V型皮帶,示出跨距與測得之張力之間的關係之例。 皮帶張力計 亦即,可以得知張力之誤差係對應於跨距而變化。 LEAK-DETECT運用超音波接收器偵測溢出的空氣,將此訊號轉換為一種可以聽得見的聲音,並顯示聲音的強度在LED燈條上。 減少能源成本的容易且專業的方式是整個系統氣體洩漏的維修。 LEAK-DETECT偵測從壓力系統消失的空氣或氣體洩漏。
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具体而言,使用下述式11取代式5來計算張力。 在方塊S134中,與方塊S132同樣地,處理器12利用V型皮帶用的規定之計算式來計算皮帶之張力,使起因於皮帶之彎曲剛性的誤差變小。 皮帶張力計 在此,處理器12利用測得之固有頻率fm,以下述式6計算張力T。 在方塊S104中,處理器12將詢問使用者皮帶之種類的訊息顯示於觸控螢幕16。 皮帶之種類例如包含有V型皮帶、V型加肋皮帶(V-ribbed belt)、同步皮帶、及其他。 當使用者選擇同步皮帶、V型加肋皮帶及其他時,分別進入方塊S142、方塊S154及方塊S164。
張力校正式kT例如為跨距之線性式,但亦可為不同於此之式子。 張力校正式kT可以按皮帶的種類及類型而為不同的式子,在方塊S124中,處理器12可以依據皮帶之種類及類型從記憶體14讀出張力校正式kT。 在該情形下,在方塊S122中的規定範圍為對應於皮帶之種類及類型的範圍。 圖1之計算裝置100根據在圖2之皮帶56振動時測得之固有頻率計算皮帶56之張力。 並且,計算裝置100還進行:在設定皮帶之張力時,計算與目標張力相對應之適當的皮帶之固有頻率;顯示皮帶之單位質量及建議張力。 亦即,計算裝置100作為皮帶張力計算裝置及皮帶固有頻率計算裝置等來運作。