CN104330143A - 一种称重方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种称重方法,包括:测得一物体的重量;定位所述物体的位置,将所述位置与一数据库进行比对,得出该位置的重力加速度;根据该物体的重量和重力加速度获得称重结果。通过定位该物体的位置,调整该位置的重力加速度,从而精准的获得称重结果。
Description
技术领域
本发明涉及电子衡器技术领域,特别涉及一种称重方法及系统。
背景技术
现有技术中,用秤称重物体时,由于所处的位置不同,不同的重力加速度值可能造成称重值的不同。比如,广州和北京的重力加速度是不同的,广州是9.788米/秒^2,北京是9.80米/^2,固定质量的物体,在两地得到的重量就不同,在北京用磅秤称体重为60公斤,同一个磅秤到广州再称一次体重,会轻约80克。目前类似体脂秤的秤为了精确称重结果,有根据位置信息进行手动设定,来修正测量结果。但是对于普通用户来说,如果自行设定多有不便,而且必须要有设定的按键和屏幕,会给秤的设计带来一定的局限。
发明内容
本发明的目的在于提供一种称重方法及系统,以解决现有的秤需要手动调节信息而带来不便的问题。
为解决上述技术问题,本发明提供一种称重方法,包括:
测得一物体的重量;
定位所述物体的位置,将所述位置与一数据库进行比对,得出该位置的重力加速度;
根据该物体的重量和重力加速度获得称重结果。
进一步的,在所述的称重方法中,所述数据库是存储在本地数据库。
进一步的,在所述的称重方法中,所述数据库通过网络从云端实时获取的数据库。
进一步的,在所述的称重方法中,所述称重结果是根据该物体的重量和重力加速度通过牛顿第二定律获得的。
进一步的,在所述的称重方法中,通过GPS定位所述物体的位置。
相应的,本发明还提供一种称重系统,包括:
重量测量模块,用于测得一物体的重量;
重力加速度获得模块,用于定位所述物体的位置,将所述位置与一数据库进行比对,得出该位置的重力加速度;
称重模块,用于根据该物体的重量和重力加速度获得称重结果。
进一步的,在所述的称重系统中,所述数据库是存储在本地数据库。
进一步的,在所述的称重系统中,所述数据库通过网络从云端实时获取的数据库。
进一步的,在所述的称重系统中,在称重模块中,所述称重结果是根据该物体的重量和重力加速度通过牛顿第二定律获得的。
进一步的,在所述的称重系统中,在重力加速度获得模块中,通过GPS定位所述物体的位置。
本发明提供的一种称重方法及系统,具有以下有益效果:本发明通过定位该物体的位置,调整该位置的重力加速度,从而精准的获得称重结果。
附图说明
图1是本发明实施例的称重方法流程图。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例对本发明提出的一种称重方法及系统作进一步详细说明。根据下面说明和权利要求书,本发明的优点和特征将更清楚。需说明的是,附图均采用非常简化的形式且均使用非精准的比例,仅用以方便、明晰地辅助说明本发明实施例的目的。
现有技术中,通常采用的秤都是采用检测物体受压后产生的形变,来检测物体所受的力的大小。测量出来的结果实际上是受到的地心引力的大小,力的单位是牛顿(N),力和质量间存在一个固定的关系F=mg,其中F为重量,m为质量,g为重力加速度。所以秤称出来的大小实际上是力的大小,通过换算m=F/g,得出质量。
日常生活中,通过这种间接的方式测量出质量的,g的大小在地球上都在9.8左右,不同的地区和海拔g的大小会稍有差别。这就会导致同一固定质量的物体,在不同地域测量出来的重量是稍有差别的,为了准确地得到质量,需要利用实际测量地点的真正的g值进行修正,以得到准确的质量。
请参考图1,其是本发明实施例的称重方法流程图。如图1所示,本发明提供一种称重方法,包括:
首先,测得一物体的重量;
其次,通过GPS或网络辅助定位所述物体的位置,将所述位置与一数据库进行比对,得出该位置的重力加速度;
具体来说,所述数据库如表1所示,所述数据库可以是存储在本地数据库,也可以是通过网络从云端实时获取的数据库。
城市 | g(m/s2) | 城市 | g(m/s2) | 城市 | g(m/s2) |
北京 | 9.8015 | 天津 | 9.8011 | 兰州 | 9.7926 |
上海 | 9.7946 | 广州 | 9.7883 | 西安 | 9.7944 |
福州 | 9.7891 | 海口 | 9.7863 | 乌鲁木齐 | 9.8015 |
南京 | 9.7949 | 南宁 | 9.7877 | 漠河 | 9.8132 |
南昌 | 9.7920 | 成都 | 9.7913 | 拉萨 | 9.7799 |
济南 | 9.7988 | 昆明 | 9.7836 | 石家庄 | 9.7997 |
合肥 | 9.7847 | 杭州 | 9.7936 | 贵阳 | 9.7868 |
哈尔滨 | 9.8066 | 武汉 | 9.7936 | 西宁 | 9.7911 |
长春 | 9.8048 | 长沙 | 9.7915 | 太原 | 9.7970 |
沈阳 | 9.8035 | 郑州 | 9.7966 | 漳州 | 9.7896 |
表1
最后,根据该物体的重量和重力加速度通过牛顿第二定律获得称重结果,即m=F/g,其中m是质量,F是重量,g是重力加速度。
相应的,本发明还提供一种称重系统,包括:重量测量模块、重力加速度获得模块和称重模块,其中,
所述重量测量模块,用于测得一物体的重量;
所述重力加速度获得模块,用于通过GPS或网络辅助定位所述物体的位置,将所述位置与一数据库进行比对,得出该位置的重力加速度;所述数据库可以是存储在本地数据库,也可以是通过网络从云端实时获取的数据库。
所述称重模块,用于根据该物体的重量和重力加速度通过牛顿第二定律获得称重结果。
基此,本发明通过定位该物体的位置,调整该位置的重力加速度,从而精准的获得称重结果。
上述描述仅是对本发明较佳实施例的描述,并非对本发明范围的任何限定,本发明领域的普通技术人员根据上述揭示内容做的任何变更、修饰,均属于权利要求书的保护范围。
Claims (10)
1.一种称重方法,其特征在于,包括:
测得一物体的重量;
定位所述物体的位置,将所述位置与一数据库进行比对,得出该位置的重力加速度;
根据该物体的重量和重力加速度获得称重结果。
2.如权利要求1所述的称重方法,其特征在于,所述数据库是存储在本地数据库。
3.如权利要求1所述的称重方法,其特征在于,所述数据库通过网络从云端实时获取的数据库。
4.如权利要求1所述的称重方法,其特征在于,所述称重结果是根据该物体的重量和重力加速度通过牛顿第二定律获得的。
5.如权利要求1所述的称重方法,其特征在于,通过GPS定位所述物体的位置。
6.一种称重系统,其特征在于,包括:
重量测量模块,用于测得一物体的重量;
重力加速度获得模块,用于定位所述物体的位置,将所述位置与一数据库进行比对,得出该位置的重力加速度;
称重模块,用于根据该物体的重量和重力加速度获得称重结果。
7.如权利要求6所述的称重系统,其特征在于,所述数据库是存储在本地数据库。
8.如权利要求6所述的称重系统,其特征在于,所述数据库通过网络从云端实时获取的数据库。
9.如权利要求6所述的称重系统,其特征在于,在称重模块中,所述称重结果是根据该物体的重量和重力加速度通过牛顿第二定律获得的。
10.如权利要求6所述的称重系统,其特征在于,在重力加速度获得模块中,通过GPS定位所述物体的位置。
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