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Patent Searching and Data


Title:
HIGH PRECISION STRETCHING FORCE SENSOR
Document Type and Number:
WIPO Patent Application WO/2012/155655
Kind Code:
A1
Abstract:
A high precision stretching force sensor has a column body (C). The middle part of the column body (C) is provided with two symmetrical blind holes (11, 12). At the length direction, the column body (C) is provided with symmetrical neck parts (21, 22) relative to the blind holes (11, 12). At the out side of the neck parts (21, 22), the column body (C) is provided with symmetrical or asymmetrical connecting parts (41-1, 41-2) relative to the blind holes (11, 12). The size of the neck parts (21, 22) is lesser than the diameter of the blind holes (11, 12) along the width direction of the column body (C). With the combination of the blind holes (11, 12) and the neck parts (21, 22), a stretching force can be transferred to the outside of the blind holes (11, 12) through the neck parts (21, 22) when the sensor is stretched. The bottom of the middle blind holes (11, 12) is stretched longitudinally and compressed transversely under the deformation of the outside thereof, thus providing an ideal stretching and compression stress distribution for a strain gauge. The above sensor has the advantages of higher sensitivity than a conventional stretching plate force sensor, which is 3mV/V or above, a low total height, a light weight, and an overload coefficient above 400%. The above sensor also accords with the C3 authentication of the OIML.

Inventors:
GUI YONG (CN)
Application Number:
PCT/CN2012/072689
Publication Date:
November 22, 2012
Filing Date:
March 21, 2012
Export Citation:
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Assignee:
YOUNGZON TRANSDUCER HANGZHOU CO LTD (CN)
GUI YONG (CN)
International Classes:
G01G3/12; G01G21/28; G01L1/04
Foreign References:
CN202141504U2012-02-08
CN101706313A2010-05-12
CN201116884Y2008-09-17
CN201535691U2010-07-28
CN201637468U2010-11-17
Attorney, Agent or Firm:
ZHEJIANG HANGZHOU JINTONG PATENT AGENCY CO., LTD. (CN)
浙江杭州金通专利事务所有限公司 (CN)
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Claims:
权利要求书

1、 一种高精度拉式测力传感器 , 包括柱体, 其特征在于所述柱 体的中部设有对称的两个盲孔,柱体在长度方向上相对于所述盲孔具 有对称的颈部,柱体在颈部的外侧相对于所述盲孔具有对称或不对称 的连接体, 在柱体宽度方向上的颈部尺寸小于盲孔的直径。

2、 如权利要求 1所述的高精度拉式测力传感器, 其特征在于所 述传感器的应变片贴在盲孔孔底面上。

3、 如权利要求 1所述的高精度拉式测力传感器, 其特征在于所 述连接体为具有可接受拉力的连接结构的连接体。

4、 如权利要求 3所述的高精度拉式测力传感器, 其特征在于所 述连接结构为孔、 内螺紋、 外螺紋或用于卡接的连接结构。

5、 如权利要求 3所述的高精度拉式测力传感器, 其特征在于所 述不对称的连接体中的连接结构不相同。

6、 如权利要求 1所述的高精度拉式测力传感器, 其特征在于所 述颈部为由在柱体的颈部所处位置切割对称的槽或者切割四周形成 的横截面外形为圆形、 椭圆形或对称的偶数多边形的颈部。

7、 如权利要求 3所述的高精度拉式测力传感器, 其特征在于所 述颈部横截面外形为圆形、 椭圆形或对称的偶数多边形。

8、 如权利要求 1、 2、 3、 4、 5、 6或 7所述的高精度拉式测力 传感器, 其特征在于所述柱体的横截面外形为圆形、椭圆形或对称的 偶数多边形。

Description:
一种高精度拉式测力传感器 技术领域

本发明涉及拉式称重测力传感器。 背景技术

传统的拉板测力传感器由柱体为主体, 柱体的中部设有通孔, 柱 体的两端各有相对于通孔对称的连接孔, 应变片贴在通孔的周壁。这 种拉板测力传感器可用于拉式测力, 为了获得良好的灵敏度、过载系 数, 这种拉板测力传感器的长度较长且重, 即便如此, 其过载强度仅

300%左右, 精度也不能令人满意。 发明内容

本发明所要解决的技术问题是提供一种拉式测 力传感器,提高传 统拉板测力传感器的精度、 过载强度, 降低其重量。 为此, 本发明采 用以下技术方案:它包括柱体,所述柱体的中 部设有对称的两个盲孔, 柱体在长度方向上相对于所述盲孔具有对称的 颈部,柱体在颈部的外 侧相对于所述盲孔具有对称或不对称的连接体 , 在柱体宽度方向上, 在柱体宽度方向上的颈部尺寸小于盲孔的直径 。

所述传感器的应变片贴在盲孔孔底面上。

所述连接体为具有可接受拉力的连接结构的连 接体。 所述连接结构为孔、内螺紋或外螺紋或或用于 卡接的连接结构或 任意可以传递拉力的连接方式, 对称或不对称。

所述不对称的连接体中的连接结构不相同, 比如: 一端的连接体 中的连接结构为内螺紋, 另一端的连接体中的连接结构为外螺紋, 一 端的连接体中的连接结构为孔,另一端的连接 体中的连接结构为外螺 紋。

所述颈部为由在柱体的颈部所处位置切割对称 的槽或者切割四 周形成的横截面外形为圆形、 椭圆形或对称的偶数多边形的颈部。

所述颈部横截面外形为圆形、 椭圆形或对称的偶数多边形。

所述柱体的横截面外形为圆形、 椭圆形或对称的偶数多边形。 由于采用本发明的技术方案, 盲孔和颈部的结合, 使传感器的受 拉后, 拉力通过颈部传递到盲孔的外圈, 外圈变形导致中间盲孔底壁 纵向被拉伸,横向被压缩,给应变计提供了非 常理想的拉压应力分布, 具有比传统拉板测力传感器更高灵敏度, 3mV/ V 或以上, 总高度小 重量轻、 超过 400%过载系数、 符合 0IML的 C3认证的优点。 附图说明

图 1为本发明所提供的实施例 1的主视图。

图 2为图 1的左视局剖图。

图 3为本发明所提供的实施例 2的主视图。

图 4为本发明所提供的实施例 3的主视图。

图 5为本发明所提供的实施例 4的主视图。 图 6为本发明所提供的实施例 5的主视图。

图 7a为方形柱体颈部的横截面视图之一。

图 7b为方形柱体颈部的横截面视图之一。

图 7c为方形柱体颈部的横截面视图之一。

图 7d为方形柱体颈部的横截面视图之一。

图 8a为圆形柱体颈部的横截面视图之一。

图 8b为圆形柱体颈部的横截面视图之一。

图 8c为圆形柱体颈部的横截面视图之一。

图 8d为圆形柱体颈部的横截面视图之一。

图 9a为椭圆形柱体颈部的横截面视图之一。

图 9b为椭圆形柱体颈部的横截面视图之一。

图 9c为椭圆形柱体颈部的横截面视图之一。

图 9d为椭圆形柱体颈部的横截面视图之一。

图 10a为六边形柱体颈部的横截面视图之一。

图 10b为六边形柱体颈部的横截面视图之一。

图 10c为六边形柱体颈部的横截面视图之一。

图 10d为六边形柱体颈部的横截面视图之一。 具体实施方式

实施例 1, 参照图 1、 2。

本发明包括柱体 C , 所述柱体的中部设有对称的两个盲孔 11、 , 柱体 C在长度方向上相对于所述盲孔 11、 12具有对称的颈部 21、 22, 柱体 C在颈部 21、 22的外侧相对于所述盲孔具有对称或 不对称的连接体 41-1、 41-2, 所述连接体为具有可接受拉力的连接 结构的连接体, 在本实施例中, 所述连接结构为孔 H。 在柱体 C 宽 度方向上的颈部尺寸小于盲孔 11、 12的直径。

所述传感器的应变片 5贴在盲孔孔底面 3上。

如图 1、 图 7a-7d、 8a-8d、 9a-9d、 10a-10d所示, 所述颈部 由在柱体的颈部所处位置切割对称的槽 6 或者切割四周形成的横截 面外形为圆形、椭圆形或对称的偶数多边形的 颈部。所述颈部横截面 外形为圆形、椭圆形或对称的偶数多边形。柱 体的横截面外形为方形 时, 颈部的横截面外形为方形 23-4、 圆形 23-1、椭圆形 23-2或其它 对称的偶数边多边形 23-3, 比如六边形; 当柱体的横截面外形为圆 形时, 颈部的横截面外形为方形 24-4、 圆形 24-1、 椭圆形 24-2或其 它对称的偶数边多边形 24-3; 当柱体的横截面外形为椭圆形时, 颈 部的横截面外形为方形 25-4、 圆形 25-1、椭圆形 25-2或其它对称的 偶数边多边形 25-3。 当柱体的横截面外形为对称的多边形时, 颈部 的横截面外形为方形 26-4、 圆形 26-1、椭圆形 26-2或其它对称的偶 数边多边形 26-3。 实施例 2, 参照图 3.

本实施例中, 所述连接体中的连接结构为内螺紋 42-1、 42-2 本实施例的其它结构和实施例 1相同。 实施例 3, 参照图 4

本实施例中, 所述连接体中的连接结构为外螺紋 43-1、 43-2 本实施例的其它结构和实施例 1相同。 实施例 4, 参照图 5

本实施例中, 所述连接体中的连接结构为外头大里小的台阶 44-1、 44-2, 构成卡接连接结构, 便于使用 2个外圆扣住向外拉。 本 实施例的其它结构和实施例 1相同。 实施例 5, 参照图 6

本实施例中,所述连接体中的连接结构为通过 颈部任意可以传递 拉力 45-1、 45-2的连接结构。本实施例的其它结构和实施 1相同。