CN2053750U - 内外滑轮张力仪 - Google Patents

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一种内外滑轮张力仪,由三滑轮传递张力,在仪器壳体内也安装有三只滑轮,内外滑轮由连杆相连接。在内滑轮上绕有一绳索,绳索的一端绕于一带轮上,由带轮带动指针偏转,显示出被测物体的张力来,并带有动态峰值保持指针。该仪器可用于纺织业,架空线、铁塔拉线等的张力测量。其结构简单,显示线性好,使用方便。

Description

一种用于检测连续线状体:丝、纱线及织物、各种金属丝线等张力大小的仪器。
目前在连续线状体的有关张力测量中,常用的有机械式张力仪和电子式张力仪两大类。机械式张力仪多采用三滑轮传递张力,计量弹簧测力,将力通过位移显示出来。电子式张力仪一般在张力传递滑轮上加装力敏传感器,采用非电量电测技术,测量结果可用数字显示,有的还带有数据处理电路,自动记录等功能,两者相比,机械式张力仪又有其独特的优点,如在测试现场不需要拉导线,也无需更换电池,不怕电磁场的干扰,使用方便,造价低等。所以在工业生产中,仍广泛采用机械式张力仪作检测仪器。但机械式张力仪,如YFS-12型单丝张力仪,有一个很大的缺点,就是其指针的角位移与所测量的张力大小成非线性关系,随着张力的增加,其指针的角位移增量却越来越小,这种非线性大大影响了测量精度。
本实用新型的目的是提高机械式张力仪的显示线性特性,使张力的显示成为线性或接近线性,提高测量精度,而且还简化了机械式张力仪。
对于一张紧的连续线状体,要测量其内部的张力,最直接的方法就是将其剪断,然后测其断头处的拉力。但这在实际生产过程中是不可能的。然而,根据这一设想,设计了如图1所示的装置。
采用三只构成三角形的滑轮作张力传感器,其中边上两只固定在仪表壳上,中间的一只装在连杆4上,可带动连杆4移动,在张力仪内,也装有如此三只滑轮,其中的一只装在连杆4的另一端。连杆的移动受测力弹簧9的限制,该弹簧为计量弹簧,有一尺寸稳定的绳索被绕在内滑轮上,绳索一端固定在调零螺钉5上,一端绕在指针带轮11上,如图2。测试时,被测体无需被剪断,即采用所谓并接的形式。被测物体的张力通过连杆4转移到内三滑轮的绳索10上,弹簧9和12之间原有的平衡被破坏,9和12都产生相应的变形,达到新的平衡,指针14在弹簧12的带动下,产生偏转,显示出被测物体的内部张力。弹簧12可以是拉簧,如图1。也可以是扭转盘簧,如图3。
如果弹簧9为无初应力拉簧,张力仪量程从零开始,如弹簧9有初应力,张力仪的量程初值不为零,这样可将量程选在某一需要的范围。
被动指针15是用于动态测量时的峰值保持指针,安装在指针带轮11的同轴线上,并与阻尼毛圈16相接触。如图2所示,用于显示峰值,这对动态张力测试非常重要。
附图说明:
图1是内外滑轮张力测量仪的原理图。其中:1、2、3、6、7、8是滑轮。4是连杆。5、13、17是调节螺钉。10是绳索。11是带轮。9和12是测力弹簧。14是指针。15是从动指针。16是阻尼毛圈。20是壳体。
图2是A-A剖视图。编号与图1同。
图3是一种实施例的立体图。其中12是扭转盘簧。21是转向滑轮。18是连杆带轮。19是滚动轴承。其余编号与图1同。
图3是一种实施例的立体图。其工作原理与图1基本相同。连杆4的运动被设计成角位移摆动,并在其转动中心装上滚动轴承,提高了张力仪的灵敏度,并减少了零件自重引起的测量误差。由于连杆4的运动变成了转动,测力弹簧9可用扭转盘簧,也可用如图1指针带轮相似的结构,乃采用一拉簧。
为了使张力仪结构紧凑,外观美观,通过转向滑轮21将指针带轮转移到内外动滑轮的连线上,使张力仪外壳成左右对称。测试时,张力仪表面平行于被测线状体的轴线,这样易于观察和读数。
本张力仪主要优点是显示线性好,结构简单,适用于各种张力测量。如用于纺织行业时,测量范围为0-200g和200-2000g,误差小于3%。一般绳索的张力测量为2kg-100kg。在架空线、铁塔拉线等的张力测量中,测量范围为100kg-1000kg。误差均小于5%。

Claims (4)

1、一种内外滑轮张力测试仪,采用三只滑轮作张力传感器,其特征为在仪器的壳体内也安装有三只滑轮,内外滑轮中的两只移动滑轮,由连杆4相连接,在内滑轮上,绕有一根绳索10,一端固定在调节螺钉5上,一端绕在带轮11上,带轮上装有指针14,用两只计量弹簧作测力原件,当一只变形增加时,另一只也相应变形。
2、如权利要求1所述的张力仪,其特征是在带轮11的同轴线上,装有一只从动指针15,从动指针15的下面,有一扇形阻尼毛圈。
3、如权利要求1、2所述的张力仪,其特征为测力弹簧9可以是拉簧或盘簧,弹簧12也可以是拉簧或盘簧,拉簧9可以有初应力。
4、如权利要求1所述张力仪,其特征为张力仪显示表面平行于被测线状体的轴线。
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