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中村代理日本KYOWA共和電業梁式稱重傳感器

產品簡介

中村代理日本KYOWA共和電業梁式稱重傳感器LUH-1TF,額定承載量程 1tf,本體采用扁平緊湊結構,可布置在安裝空間受限的稱重平臺、壓合工裝、料倉支撐點位內部。產品依托彈性體搭配高精度應變片實現載荷信號輸出,外接適配應變放大器即可完成重量、壓合力的數據采集。該型號抗偏載性能較好,能夠適配工業靜態稱重、零部件壓裝測力、材料力學抗壓試驗等場景,可對接主流工業數據采集設備開展長期監測作業。

產品型號:LUH-1TF
更新時間:2026-07-18
廠商性質:經銷商
訪問量:106

產品分類

PRODUCT CLASSIFICATION
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品牌KYOWA/日本應用領域建材/家具,電子/電池,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,機械設備
品牌KYOWA 共和電業產品型號LUH-1TF
額定量程1tf(1 噸力)結構類型剪切梁式
產品系列LUH 系列載荷傳感器受力形式垂直軸向承壓
信號輸出微弱應變信號適配配套應變信號放大器
安裝方式底座螺栓固定式安裝出線形式屏蔽線纜一體式出線

中村代理日本KYOWA共和電業梁式稱重傳感器

中村代理日本KYOWA共和電業梁式稱重傳感器

一、產品基礎概述

LUH-1TF 屬于 KYOWA 共和電業 LUH 剪切梁式載荷傳感器產品線,面向中等噸位靜態測力、稱重場景開發,額定載荷上限 1 噸力。在工業稱重、工裝測力領域,圓柱型載荷傳感器對安裝空間、受力對齊度要求較高,很多平臺稱重、料罐支腳承壓、壓機側向受力檢測的工況,需要厚度更低、抗偏載能力更強的傳感元件,LUH 系列便是針對這類實際使用需求打造,LUH-1TF 作為該系列主流中小量程型號,適配絕大多數 1 噸級別的測力場景。
這款產品采用剪切梁力學結構,外部載荷垂直施加在受力端后,內部梁體產生剪切形變,粘貼在梁體預設區域的應變片就會輸出對應強度的電信號;將線纜接入適配的應變放大器,原始微弱信號就可以被轉化為標準電壓、電流數值,傳輸至數據記錄儀、工控采集系統,實現載荷數值記錄、載荷變化曲線繪制、承壓閾值預警等功能。扁平的外形可以嵌入狹小的設備底座、平臺夾層當中,既可以安裝在固定式料倉、稱重平臺內部做長期計量,也能夠安置在試驗工裝當中完成間歇式壓力檢測,適用的工況覆蓋實驗室研發、工廠量產質檢、產線在線監測多個領域。
相較于小量程微型載荷傳感器,本型號可承接噸級載荷;相較于大量程柱式傳感器,它整體厚度更小,對安裝空間包容度更高,同時剪切結構本身可以抵消一部分側向受力帶來的測量干擾,對于現場安裝同軸度精度要求有所放寬,降低工裝加工、設備改造的難度。

二、結構設計與硬件特性

2.1 剪切梁彈性體架構

傳感器核心受力部件為專用合金鋼制剪切梁,原材料經過多輪熱處理、時效處理調整內部金相結構,優化材料力學屬性。當垂直載荷作用于受力面時,梁體主要產生剪切形變,彎曲形變占比很低,這類受力模式可以降低彎矩對測量結果造成的干擾,也就是產品優秀的抗偏載能力的來源。即便實際受力存在小幅側向偏移,測量數據的波動幅度也會控制在較低區間,降低現場工裝加工、安裝對位的精度門檻。
彈性體的形變區間經過廠商嚴謹測算,額定載荷范圍內形變幅度很小,卸除載荷之后結構可以快速恢復原始形態,反復承壓也不容易出現塑性變形。梁體上預留標準化貼片區域,高精度應變片依托專用粘接工藝固定在指定位置,膠水固化流程嚴格管控溫濕度,保障應變片和金屬基體貼合緊密,受力時二者形變同步,減少信號滯后、失真的情況。應變片外側涂抹防護膠層,隔絕空氣里的水汽、粉塵,延緩元件老化速度。

2.2 外殼防護與內部走線設計

外部殼體選用結構強度充足的合金板材焊接成型,可以阻擋車間內飛濺碎屑、輕微撞擊對內部梁體、應變片造成損傷。殼體拼接位置設置密封膠條,降低水汽、粉塵進入腔體內部的概率,適配普通工業車間的使用環境。殼體預留規整的走線通道,應變片引出的線纜在腔體內部有序排布,預留充足的彎折余量,梁體小幅形變拉扯線路時,不會直接撕裂導線、斷開焊點。
線纜引出位置加裝注塑應力緩沖結構,工人搬運設備、現場布線拉扯線纜產生的外力,會被緩沖結構承接,不會直接傳導至腔體內部焊點,大幅降低線纜根部斷線這類常見故障的發生概率。標配工業屏蔽線纜,線纜內層設置金屬屏蔽網,可以削弱周邊伺服驅動器、變頻器工作時產生的電磁輻射,降低外界電磁因素對測量信號的干擾。

2.3 機械安裝適配設計

產品整體為扁平塊狀外形,豎向占用空間少,可以直接安置在稱重平臺底部、料倉支撐腳內側、壓裝機工作臺夾層這類狹窄位置。底座預留多組標準安裝孔,使用者選用常規規格螺栓即可完成緊固,不需要定制特殊連接件;頂部受力面為平整精加工平面,可直接承接承壓墊板,將設備、料倉的重量均勻傳導至剪切梁結構。
若現場載荷施加點和傳感器頂面存在高度差,只需要搭配硬度適中的鋼制墊板即可分散壓力,不用改造傳感器本體。同系列還有多檔不同量程規格,工裝結構定型之后,如果后續需要調整測力范圍,直接更換同外形不同量程的 LUH 系列傳感器,原有安裝孔位、固定支架依舊可以沿用,減少工裝二次加工產生的成本。

中村代理日本KYOWA共和電業梁式稱重傳感器

三、測量性能與環境適配能力

3.1 量程與精度表現

LUH-1TF 額定量程為 1 噸力,適配中小型料倉稱重、零部件壓裝力檢測、小型構件抗壓試驗這類工況。廠商出廠前會完成多點載荷標定,從零載荷至滿量程選取多個檢測點位記錄輸出參數,生成專屬標定數據;客戶采購之后接入適配放大器,錄入標定系數就可以直接投入使用。產品測量線性區間覆蓋全量程,非線性、滯后、重復性等關鍵指標均控制在出廠標定范圍內,能夠滿足常規研發測試、出廠質檢的精度要求。如果需要用于高等級計量檢測,使用者可以定期送至第三方計量機構校準,長期維持穩定的測量水準。
剪切結構動態響應速度較好,可以捕捉載荷快速施加、卸除過程當中的數值變化,除靜態稱重以外,也可以適配低速動態施壓的檢測場景,拓展設備可用范圍。

3.2 環境耐受表現

常規室內試驗室、普通生產車間內的溫度波動,只會帶來幅度較低的零點漂移;針對溫差變化幅度較大的使用場景,可在數據采集軟件當中增設溫度補償算法,抵消溫度變化帶來的測量偏差。外殼具備基礎防塵、防飛濺能力,可以應對車間內少量浮塵、冷卻液飛濺;不建議長期放置在高濕度、強腐蝕性氣體、高粉塵堆積的惡劣工況中使用,如果現場環境條件較差,可以額外加裝金屬防護外罩,延長傳感器服役周期。
布線階段將線纜遠離大功率動力電纜鋪設,就可以規避大部分工業電磁干擾;當周邊大功率電氣設備排布密集時,可額外加裝信號隔離模塊優化信號傳輸質量。安裝過程需要避免硬物直接沖擊受力面,劇烈撞擊會改變彈性體力學特性,造成測量精度下降。

四、典型應用場景介紹

4.1 料倉、料罐靜態稱重計量

中小型粉料、顆粒料存儲料倉,大多采用多支傳感器支撐倉體的稱重方案,LUH-1TF 扁平的結構可以直接布置在每一處支撐支腳下方,實時采集倉體內部物料總重量,輔助操作人員管控進料、出料量。剪切結構優秀的抗偏載特性,可以抵消物料堆放不均勻、倉體輕微形變帶來的受力偏移,保障整體計量結果穩定,這類應用廣泛出現在建材、食品原料、化工粉料存儲生產線當中。

4.2 零部件壓裝工序測力檢測

軸承、橡膠密封件、塑膠結構件壓合裝配時,需要實時監測壓入過程的壓力數值,判斷零件是否裝配到位、有沒有出現卡滯缺陷。可將本傳感器集成在壓裝機底座或是壓頭內部,采集壓合力變化曲線,一旦壓力超出工藝允許區間,就可以聯動設備停機,篩除不合格工件,統一量產環節的質檢判定標準,降低人工檢測產生的疏漏。

4.3 材料力學性能試驗

金屬型材、復合材料、建筑小型試樣開展抗壓試驗時,把傳感器安裝在試驗臺承壓位置,就可以精準獲取試樣承受的載荷數值,結合位移數據繪制載荷位移曲線,測算材料抗壓強度、屈服極限等參數。緊湊的外形能夠適配中小型自研試驗臺,*大噸位試驗機傳感部件體積過大、無法適配小型試樣夾具的使用空白,適配高校、企業研發試驗室的各類測試需求。

4.4 工業平臺稱重、叉車托盤稱重改造

小型稱重平臺、固定式托盤稱重工位改造時,可采用多只 LUH-1TF 搭建稱重系統,依托較低的本體厚度,不用大范圍開挖地面、改造設備基座,降低稱重系統落地施工的工作量。設備產出的重量數據可以對接工廠 MES 管理系統,完成貨物入庫、出庫的數據統計,實現倉儲環節數字化管控。

五、配套使用與日常維護要點

5.1 信號采集配套選型

傳感器本身僅能輸出微弱的應變信號,無法直接被工控系統讀取,實際使用需要搭配對應規格的應變放大器,將原始信號放大、轉換為標準電壓或者電流信號,再接入采集終端。選用同廠商放大器可以直接適配出廠標定參數,大幅降低調試工作量;也可以選用市面通用應變采集模塊,手動錄入標定系數完成適配。布線時優先使用線槽收納線纜,規避工件碾壓、叉車剮蹭線纜外皮,線纜走線盡量遠離動力線路,減少電磁干擾。

5.2 安裝操作注意事項

固定傳感器所用螺栓需要控制鎖緊扭矩,扭矩過大會擠壓殼體造成內部彈性體預應力變形,扭矩不足則會導致設備運行時傳感器松動、數據跳動。受力面上方建議加裝平整的承壓墊板,分散集中應力,避免工件局部凸起直接接觸傳感器頂面造成局部過載;安裝結束后先做空載測試,確認零點輸出穩定,再逐步加載測試載荷。設備長期閑置存放時,拆除上方承壓構件,釋放彈性體承受的壓力,放置在干燥平穩的區域。

5.3 日常維護要點

定期清理傳感器頂面、殼體表面積攢的物料碎屑、油污,硬質雜物卡在受力接觸面之間,會改變受力狀態,造成稱重、測力結果偏差;清潔優先使用軟布擦拭,不可使用尖銳鏟刀刮擦受力平面。定期檢查線纜外皮磨損情況,外皮出現破損時及時做絕緣包裹處理,避免水汽侵入線芯。若傳感器長期承接重載沖擊,可定期送至計量機構校驗精度,確認指標符合使用要求后繼續投入使用。傳感器周邊不可以堆放重物,避免閑置階段彈性體長期承壓,縮短元件使用壽命。



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