Zweiachsiger Kraft- und Reaktionsmoment-Aufnehmer, Fz max ±10 kN, Mz max ±25 Nm / 9345B

Zweiachsiger Kraft- und Reaktionsmoment-Aufnehmer, Fz max ±10 kN, Mz max ±25 Nm
9345B
18007692
  • Vorgespannter und kalibrierter Kraft-Drehmoment-Sensor, sofort messbereit
  • Kalibrierbereiche Fz: 0 … +1 kN, 0 … +10 kN; Mz: 0 … ±2.5 Nm, 0 … ±25 Nm
  • Empfindlichkeiten: Fz: ≈ –3,7 pC/N; Mz: ≈ –190 pC/Nm
  • Abmessungen: DxH (mm) 36x42
Auf Anfrage
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Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
-10 kN
Maximaler Messbereich [kN]
10 kN
Kalibrierung
Kalibrierbereich Fz [kN]
0 … 10 kN
Produkttyp
Kraftsensoren Typ
Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
Mehrkomponenten-Kraft/Moment
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Ja
Mechanische Eigenschaften
Axialsteifigkeit
1.7 kN/μm
Steifigkeit Cφ (Mz) [kN/μm]
0.19 N·m/μrad
Überlast Fz [kN]
-12, 12 kN
Überlast Mz [N·m]
-30, 30 N·m
Übersprechen
Maximales Übersprechen Fx→Fz
-0.02 … 0.02 %
Maximales Übersprechen Fy→Fz
-0.02 … 0.02 %
Maximales Übersprechen Fx→Mz
-0.3 … 0.3 N·m/N
Maximales Übersprechen Fy→Mz
-0.3 … 0.3 N·m/N
Maximales Übersprechen Fz→Mz
-0.04 … 0.04 N·m/N
Maximales Übersprechen Mz→Fz
-2 … 2 N/N·m
Maximales Übersprechen Mb→Mz
-0.02 … 0.02 %
Maximales Übersprechen Mb→Fz
-0.5 … 0.5 N/N·m
Messtechnische Kennwerte
Linearität (Kraft)
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
≤±0.3 %FSO
Linearität (Moment)
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
≤±0.3 %FSO
Hysterese (Kraft)
Maximale Differenz der Anzeigewerte an korrepondierender Position der Messgrösse innerhalb des Messbereiches, die zunächst im Belastungsfall (stetig zunehmende Messgrösse) und anschliessend im Entlastungsfall (stetig abnehmende Messgrösse) erzielt werden.
≤±0.5 %FSO
Hysterese (Moment)
Maximale Differenz der Anzeigewerte an korrepondierender Position der Messgrösse innerhalb des Messbereiches, die zunächst im Belastungsfall (stetig zunehmende Messgrösse) und anschliessend im Entlastungsfall (stetig abnehmende Messgrösse) erzielt werden.
≤0.5 %FSO
Nominalempfindlichkeit Mz [pC/N]
-190 pC/N·m
Ansprechschwelle Fz
Kleinste Änderung der Messgrösse, die eine wahrnehmbare Änderung der Anzeigegrösse bewirkt, wobei die Änderung der Messgrösse langsam und in eine Richtung erfolgt.
0.02 N
Ansprechschwelle Mz
Kleinste Änderung der Messgrösse, die eine wahrnehmbare Änderung der Anzeigegrösse bewirkt, wobei die Änderung der Messgrösse langsam und in eine Richtung erfolgt.
0.02 mN·m
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Kapazität
≈340 pF
Min. Isolationswiderstand
10^13 Ω
Einflussgrössen
Empfindlichkeit
≈–3.7 pC/N (Fz), ≈–190 pC/Nm (Mz)
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit Fz
–0.02 %/°C
Dynamische Eigenschaften
Eigenfrequenz Mz
Frequenz der freien Schwingung (nicht erzwungene) des gesamten Sensors infolge einer spontanen Anregung. Bei der Anwendung ist die (typisch kleinste) Eigenfrequenz des montierten Systems für das Frequenzverhalten relevant.
32 kHz
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-40 … 120 °C
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
4 N·m
Anwendungen
Tests für UAVs / Drohnen / kleine VTOL-Luftfahrzeuge, 3C-Elektronikfertigung
Kabeleigenschaften
Kabel inklusive
Kein Kabel enthalten
Anschlüsse
Steckertyp
V3 negativ
Abmessungen und Materialien
Gewicht
267 g
Gehäusematerial
DIN 1.4542
Diese piezoelektrischen, zweiachsigen Kraft-Drehmoment-Aufnehmer eignen sich zur Messung einer Zug- oder Druckkraft und eines um die Sensorachse wirkenden Drehmoments. Das große Auflösungsvermögen ermöglicht das Messen von kleinsten dynamischen Änderungen großer Kräfte und Momente an nicht rotierenden Wellen. Druck- und schubempfindliche Quarzscheiben sind unter hoher Vorspannung zwischen einer Hohldehnschraube und einer als Sensorgehäuse ausgebildeten Mutter integriert. Durch die sehr hohe Steifigkeit der Sensorelemente werden die Komponenten Fz und Mz praktisch ohne Weg- bzw. Winkeländerung erfasst. Die der Kraft und dem Drehmoment proportionalen Ladungssignale werden von Elektroden abgegriffen und über ein abgeschirmtes Kabel zum Ladungsverstärker geführt. Dieser wandelt sie in proportionale Ausgangsspannungen um, die aufgezeichnet und ausgewertet werden können.
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