CZ20041243A3 - Zpusob zjistování délkové hmotnosti pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru a zarízení k provádení zpusobu - Google Patents

Zpusob zjistování délkové hmotnosti pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru a zarízení k provádení zpusobu Download PDF

Info

Publication number
CZ20041243A3
CZ20041243A3 CZ20041243A CZ20041243A CZ20041243A3 CZ 20041243 A3 CZ20041243 A3 CZ 20041243A3 CZ 20041243 A CZ20041243 A CZ 20041243A CZ 20041243 A CZ20041243 A CZ 20041243A CZ 20041243 A3 CZ20041243 A3 CZ 20041243A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
deformation
deformation body
saw
sliver
length weight
Prior art date
Application number
CZ20041243A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ301243B6 (cs
Inventor
Sloupenský@Jirí
Original Assignee
Rieter Cz A. S.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Rieter Cz A. S. filed Critical Rieter Cz A. S.
Priority to CZ20041243A priority Critical patent/CZ301243B6/cs
Priority to PCT/EP2005/057202 priority patent/WO2006070008A1/de
Publication of CZ20041243A3 publication Critical patent/CZ20041243A3/cs
Publication of CZ301243B6 publication Critical patent/CZ301243B6/cs

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/36Textiles
    • G01N33/365Filiform textiles, e.g. yarns
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B17/00Measuring arrangements characterised by the use of infrasonic, sonic or ultrasonic vibrations
    • G01B17/04Measuring arrangements characterised by the use of infrasonic, sonic or ultrasonic vibrations for measuring the deformation in a solid, e.g. by vibrating string
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2291/00Indexing codes associated with group G01N29/00
    • G01N2291/01Indexing codes associated with the measuring variable
    • G01N2291/014Resonance or resonant frequency
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2291/00Indexing codes associated with group G01N29/00
    • G01N2291/04Wave modes and trajectories
    • G01N2291/042Wave modes
    • G01N2291/0423Surface waves, e.g. Rayleigh waves, Love waves
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2291/00Indexing codes associated with group G01N29/00
    • G01N2291/10Number of transducers
    • G01N2291/101Number of transducers one transducer

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
  • Spinning Or Twisting Of Yarns (AREA)
  • Preliminary Treatment Of Fibers (AREA)

Abstract

Vynález se týká zpusobu zjistování délkové hmotnosti pramene (4) textilních vláken nebo jemu podobného útvaru, pri kterém se sleduje deformace deformacního telesa (1), které je v kontaktu s pramenem (4) textilních vláken nebo jemu podobným útvarem. Z této deformace deformacního telesa (1) se urcujedélková hmotnost pramene (4) textilních vláken nebo jemu podobného útvaru. Podstata vynálezu je v tom, ze se sleduje pracovní frekvence alespon jednoho SAW snímacího prvku (5) elektromechanického rezonátoru umísteného na deformacním telese (1) a deformace deformacního telesa (1) se urcuje ze zmen pracovní frekvence alespon jednoho z techto snímacích prvku (5). Vynález se také týká zarízení, kteréobsahuje deformacní teleso (1) s alespon jedním vodicím prostredkem pramene (4) textilních vláken nebo jemu podobného útvaru. Deformacní teleso (1) je opatreno alespon jedním snímacem deformace deformacního telesa, který je napojitelný na vyhodnocovací zarízení. Podstata zarízení spocívá v tom, ze alespon jeden snímac deformace deformacního telesa(1) je tvoren snímacím prvkem (5) elektromechanickým rezonátorem.

Description

Způsob zjišťování délkové hmotnosti pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru a zařízení k provádění způsobu
Oblast techniky
Vynález se týká způsobu zjišťování délkové hmotnosti pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru, při kterém se sleduje deformace deformačního tělesa, které je v kontaktu s pramenem textilních vláken nebo jemu podobným útvarem, a z této deformace deformačního tělesa se určuje délková hmotnost pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru.
Vynález se také týká zařízení ke zjišťování délkové hmotnosti pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru, které obsahuje deformační těleso s alespoň jedním vodicím prostředkem pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru, přičemž deformační těleso je opatřeno alespoň jedním snímačem deformace deformačního tělesa, který je napojitelný na vyhodnocovací zařízení.
Dosavadní stav techniky
Je známo zjišťování délkové hmotnosti pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru pomocí kapacitního snímače. Nevýhodou kapacitních snímačů je však jejich přílišná citlivost na vlhkost měřeného materiálu.
Dále je známo zjišťování délkové hmotnosti pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru pomocí mechanického snímače s pákovým převodem nebo s deformačním členem.
U mechanických snímačů s pákovým převodem jsou však problémy 25 s převodem mechanické deformace na elektrický signál vhodný pro další zpracování. Je sice možné použít pro větší výchylky standardní a průmyslově vyráběná čidla mechanické výchylky, ale takové senzory mají nízkou citlivost a obvykle i nízký pracovní kmitočet vzhledem k nutnému pákovému převodu k dosažení větší mechanické výchylky pro její zaznamenání čidlem mechanické výchylky.
U mechanických snímačů s deformačním členem je použito deformačního členu, na který působí měřená síla, přičemž se tenzometrickými snímači sleduje deformace tohoto členu, ze které se následně určuje velikost ·· 44 • 9 9
99
9 • 4
9999 99
99 99 9
9 9 9 9 9 9 : ♦· .FSS3WUZ • 4 9 9 9
999 9999 9 9 9 působící síly. Tenzometrické snímače se používají buď odporové nebo polovodičové a jsou zapojeny do vhodného měřicího můstku.
Odporové tenzometrické snímače mají výhodu v časové i teplotní stabilitě, ale nevýhodou je u nich jejich nízká citlivost na malé deformace. Proto se musí používat zesilovače s vysokým zesílením. V prostředí s vysokou hladinou průmyslového elektromagnetického rušení pak hrozí rušení těchto zesilovačů vnějším elektromagnetickým polem.
Polovodičové tenzometrické snímače sice poskytují lepší citlivost na malé deformace, ale vykazují problematickou dlouhodobou stabilitu a značnou teplotní závislost
Společnou nevýhodou tenzometrických snímačů pak je analogový výstupní signál, který je nutno před zpracováním digitálním zařízením, např. počítačem, dodatečně digitalizovat, což znamená další ohrožení přesnosti a stability měření a také to přináší růst nákladů.
Cílem vynálezu je odstranit nebo alespoň minimalizovat nedostatky dosavadního stavu techniky.
Podstata vynálezu
Cíle vynálezu je dosaženo způsobem zjišťování délkové hmotnosti pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru, jehož podstata spočívá vtom, že se sleduje pracovní frekvence alespoň jednoho SAW snímacího prvku umístěného na deformačním tělese a deformace deformačního tělesa se určuje ze změn pracovní frekvence alespoň jednoho z těchto SAW snímacích prvků.
SAW snímací prvky, v literatuře rovněž označovány jako Raileghův rezonátor, jsou ve své podstatě elektro-mechanické rezonátory, které na vnější změny, ať už mechanické, tak i chemické a jiné (podle konkrétního konstrukčního a materiálového uspořádání konkrétního typu SAW snímacího prvku) reagují změnou svého pracovního kmitočtu. Na základě změn pracovního kmitočtu je pak možno snadno a přesně určit míru působení vnějšího vlivu na SAW snímací prvek. Další výhodou je digitální výstupní signál SAW snímacích prvků, což přináší zjednodušení zejména v oblasti záznamu, zpracování a vyhodnocení změn pracovní frekvence SAW snímacího prvku, k ·
9 9 9 9 9 9 ’ .· , * .* .RS3&Í7CZ • * ♦ ·* · · · 9999 99 999 9999 99 9 čemuž lze např. pohodlně využít běžný počítač případně mikropočítač na bázi mikroprocesoru.
Pro zvýšení přesnosti, spolehlivosti a stability (teplotní, časové, atd.) se měření provádí alespoň na dvou místech deformačního tělesa s inverzními deformačními účinky přičemž délková hmotnost pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru se určuje jako matematická kombinace vyhodnocení změn pracovního kmitočtu SAW snímacích prvků v jednotlivých místech deformačního tělesa.
Podstata zařízení ke zjišťování délkové hmotnosti pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru spočívá vtom, že alespoň jeden snímač deformace deformačního tělesa je tvořen SAW snímacím prvkem .
Pro zvýšení přesnosti, spolehlivosti a stability (teplotní, časové, atd.) měření je na deformačním tělese uložena dvojice SAW snímacích prvků.
Pro další zvýšení přesnosti, spolehlivosti a zejména stability (teplotní, časové, atd.) měření je výhodné, jsou-li na deformačním tělese uloženy více než dva SAW snímací prvky uspořádané do vhodné kombinace.
Z výrobního u užitkového hlediska je výhodné, má-li alespoň jedna dvojice SAW snímacích prvků společné polovodičové těleso, čímž se sníží počet samostatných součástek zařízení a zjednoduší se i vzájemné propojení součástek atd.
Podle jednoho výhodného provedení je deformační těleso tvořeno nosníkem, který je jednostranně vetknutý do nosného tělesa, a který je na svém volném konci opatřen příčně průchozí nálevkou.
Podle jiného výhodného provedení je deformační těleso tvořeno 25 planžetou opatřenou prostředky pro kontakt s pramenem textilních vláken nebo jemu podobným útvarem.
Přehled obrázků na výkrese
Vynález je schematicky znázorněn na výkrese, který ukazuje 30 schematický příklad zařízení pro zjišťování délkové hmotnosti pramene textilních vláken.
·· • · · · • ·· • · · <
« · to •to·· ·· toto to ♦Físáhčsz • · to ·· to • toto • •to · • to • · • · ··· ····
Příklady provedení vynálezu
Způsob zjišťování délkové hmotnosti pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru spočívá v tom, že se sledují změny pracovní frekvence alespoň jednoho SAW snímacího prvku 5, který pracuje na principu povrchových akustických vln (Surface Acoustic Waves). Pracovní frekvence SAW snímacího prvku 5 je ovlivňována mechanickou deformací SAW snímacího prvku 5, vzniklou deformací deformačního tělesa 1. Deformační těleso i je zpravidla tvořeno jednostranně vetknutým nosníkem, na který působí sledovaný pramen vláken nebo jemu podobný útvar. Změny pracovní frekvence SAW snímacího prvku 5 se vyhodnocují vhodnými metodami a prostředky (s výhodou přímo digitálními metodami a prostředky) a určuje se z nich délková hmotnost pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru. Z hlediska zlepšení stability a přesnosti způsobu se změny pracovní frekvence SAW snímacích prvků 5 sledují alespoň na dvou místech deformačního tělesa 1, přičemž tato místa jsou s výhodou volena v takových místech deformačního tělesa i, v nichž mechanická deformace působí inverzně. Z hlediska dalšího zlepšení stability, zejména dlouhodobé stability, a přesnosti měření se změny pracovní frekvence SAW snímacích prvků 5 sledují na více než dvou místech deformačního tělesa 1 a délková hmotnost pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru se stanovuje na základě vhodné matematické kombinace změn pracovních kmitočtů jednotlivých SAW snímacích prvků 5 použitých při měření.
Vynález bude dále popsán na příkladu provedení zařízení ke zjišťování délkové hmotnosti pramene textilních vláken, které obsahuje deformační těleso i, které je jedním svým koncem vetknuto do nosného tělesa 2. Druhý konec deformačního tělesa 1 je volný a je opatřen příčně průchozí nálevkou 3 tvořící zhušťovač pramene 4 vláken, který se při měření pohybuje ve směru šipky M, ale může se pohybovat i proti směru šipky M.
V blízkosti místa vetknutí deformačního tělesa 1 do nosného tělesa 2 je deformační těleso 1 na alespoň jedné z dvojice ploch čelní strana 10 - zadní strana 11 (čelní - zadní strana jsou určeny z hlediska směru pohybu pramene vláken) opatřeno alespoň jedním SAW snímacím prvkem 5.
• 9 99 ♦ 9 9
99
9
9
9999 99
9 ·
9
9
9
999 9999 »
•PS3Í27GZ
9 9
9 «
Pro zvýšení zejména přesnosti měření je na čelní straně í_0 deformačního tělesa 1 umístěn alespoň jeden SAW snímací prvek 5 a na zadní straně 11. tj. na protilehlé straně, deformačního tělesa 1 je, nejlépe v odpovídajících polohách, umístěno stejné množství SAW snímacích prvků 5 jako je na přední straně 10 deformačního tělesa L
SAW snímací prvky 5 mohou být vytvořeny buď jako samostatné, tzn. každý SAW snímací prvek 5 je vytvořen zvlášť jako samostatná součástka, nebo jsou alespoň dva SAW snímací prvky 5 vytvořeny jako jedna součástka na společném polovodičovém tělese, čímž je možno eliminovat případné negativní ovlivnění měření nepřesným umístěním některého z SAW snímacích prvků 5 na deformační těleso 1, a je možno snížit výrobní náklady atd.
SAW snímací prvky 5, mohou být propojeny do vhodného měřicího uspořádání, např. za účelem eliminace případné časové a teplotní nestálosti SAW snímacích prvků 5 nebo za účelem zvýšení přesnosti měření atd.
Způsoby a metody vyhodnocení výstupních digitálních signálů SAW snímacích prvků 5 různých kmitočtů jsou známé z oboru digitální elektroniky a lze je považovat za součást běžné odborné praxe. Obvykle se jedná o získání rozdílů nebo jiných vhodných matematických kombinací pracovních kmitočtů jednotlivých SAW snímacích prvků 5. Toho lze dosáhnout různými metodami, a to např. přímo digitálně nebo prostřednictvím rozdílových směšovačů známých z radiotechniky atd.
SAW snímací prvek 5 nebo SAW snímací prvky 5 jsou napojeny na zařízení 6 pro zpracování signálu digitálními metodami, např. tvořené vhodným mikroprocesorem, takže signál je zpracováván s vysokou přesností při nízkých nákladech.
Příkladně je také možno hodnotit i působení stojícího pramene 4 vláken na své okolí, kdy se pramen 4 vláken dotýká deformačního členu ve formě planžety, která je opatřena alespoň jedním SAW snímacím prvkem 5 napojeným na zařízení 6 pro zpracování signálu digitálními metodami.
Vynález není omezen pouze na zde výslovně uvedená provedení, zejména co se týká zařízení k provádění způsobu zjišťování délkové hmotnosti pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru, ale na základě tohoto textu lze v rozsahu běžné odborné dovednosti vytvořit celou řadu konkrétních ·· »· « · · • ·· ♦ · *··· ·· .fWÍtsz • · · měřicích zařízení ke zjišťování délkové hmotnosti pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru schopných zjišťování délkové hmotnosti pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru způsobem podle vynálezu. Je také například možné vytvořit hybridní systém, kdy část snímačů je tvořena tenzometrickými prvky a část je tvořena SAW snímacími prvky 5, přičemž vyhodnocovací zařízení zpracovává údaje obou typů snímačů a vhodnou matematickou kombinací vyhodnocuje délkovou hmotnost pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru.
Průmyslová využitelnost
Vynález je využitelný v technice textilních strojů při určování parametrů textilních útvarů, zejména pramene vláken a jemu podobných útvarů.

Claims (9)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Způsob zjišťování délkové hmotnosti pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru, při kterém se sleduje deformace deformačního 5 tělesa, které je v kontaktu s pramenem textilních vláken nebo jemu podobným útvarem, a z této deformace deformačního tělesa se určuje délková hmotnost pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru, vyznačující se tím, že se sleduje pracovní frekvence alespoň jednoho SAW snímacího prvku (5) umístěného na deformačním tělese (1) a deformace deformačního tělesa (1)
    10 se určuje ze změn pracovní frekvence alespoň jednoho z těchto SAW snímacích prvků(5).
  2. 2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že sledování se provádí alespoň na dvou místech deformačního tělesa (1) s inverzními deformačními účinky, přičemž délková hmotnost pramene textilních vláken
    15 nebo jemu podobného útvaru se určuje jako matematická kombinace vyhodnocení změn pracovního kmitočtu SAW snímacích prvků (5) v jednotlivých místech deformačního tělesa (1).
  3. 3. Zařízení ke zjišťování délkové hmotnosti pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru, které obsahuje deformační těleso
    20 s alespoň jedním vodicím prostředkem pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru, přičemž deformační těleso je opatřeno alespoň jedním snímačem deformace deformačního tělesa, který je napojitelný na vyhodnocovací zařízení, vyznačující se tím, že alespoň jeden snímač deformace deformačního tělesa (1) je tvořen SAW snímacím prvkem (5).
    25
  4. 4. Zařízení podle nároku 4, vyznačující se tím, že na deformačním tělese (1) je uložena dvojice SAW snímacích prvků (5).
  5. 5. Zařízení podle nároku 4, vyznačující se tím, že na deformačním tělese (1) jsou uloženy více než dva SAW snímací prvky (5) uspořádané do vhodné kombinace.
    • ···· • 9
  6. 6. Zařízení podle kteréhokoli z nároků 4 až 6, vyznačující se tím, že alespoň jedna dvojice SAW snímacích prvků (5) má společné polovodičové těleso.
  7. 7. Zařízení podle kteréhokoli z nároků 4 až 7, vyznačující se tím, že
    5 deformační těleso (1) je tvořeno nosníkem, který je jednostranně vetknutý do nosného tělesa (2), a který je na svém volném konci opatřen příčně průchozí nálevkou (3).
  8. 8. Zařízení podle kteréhokoli z nároků 4 až 8, vyznačující se tím, že deformační těleso (1) je tvořeno planžetou opatřenou prostředky pro kontakt
  9. 10 s pramenem (4) textilních vláken nebo jemu podobným útvarem.
CZ20041243A 2004-12-28 2004-12-28 Zpusob zjištování délkové hmotnosti pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru a zarízení k provádení zpusobu CZ301243B6 (cs)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20041243A CZ301243B6 (cs) 2004-12-28 2004-12-28 Zpusob zjištování délkové hmotnosti pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru a zarízení k provádení zpusobu
PCT/EP2005/057202 WO2006070008A1 (de) 2004-12-28 2005-12-28 Verfahren zur bestimmung der längenbezogenen masse oder des querschnitts von textilem faserverbund sowie entsprechende vorrichtung

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20041243A CZ301243B6 (cs) 2004-12-28 2004-12-28 Zpusob zjištování délkové hmotnosti pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru a zarízení k provádení zpusobu

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ20041243A3 true CZ20041243A3 (cs) 2006-08-16
CZ301243B6 CZ301243B6 (cs) 2009-12-16

Family

ID=35953823

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20041243A CZ301243B6 (cs) 2004-12-28 2004-12-28 Zpusob zjištování délkové hmotnosti pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru a zarízení k provádení zpusobu

Country Status (2)

Country Link
CZ (1) CZ301243B6 (cs)
WO (1) WO2006070008A1 (cs)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102995193B (zh) * 2012-11-13 2016-01-13 天津工业大学 一种细纱断头检测方法及应用该方法的细纱断头检测装置
CN103388203A (zh) * 2013-07-19 2013-11-13 东华大学 模拟等细度纤维在单纱中随机排列预测成纱极限不匀方法
CZ307017B6 (cs) * 2016-04-12 2017-11-15 Rieter Cz S.R.O. Způsob řízení textilního stroje obsahujícího řadu vedle sebe uspořádaných pracovních míst a textilní stroj

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3878477A (en) * 1974-01-08 1975-04-15 Hewlett Packard Co Acoustic surface wave oscillator force-sensing devices
CH668833A5 (de) * 1986-01-16 1989-01-31 Zellweger Uster Ag Vorrichtung zum messen und/oder vergleichmaessigen der banddicke von faserbaendern.
US4947947A (en) * 1989-11-27 1990-08-14 Myrick-White, Inc. Sliver measuring apparatus with overload relief
DE69500919T2 (de) * 1994-11-29 1998-06-10 M & M Electric Service Co Inc Festkörper-Faserbandsensor
JP2001217672A (ja) * 1999-11-26 2001-08-10 Murata Mfg Co Ltd 弾性表面波素子およびその製造方法
WO2004085985A1 (de) * 2003-03-27 2004-10-07 Thiele Gmbh & Co. Kg Lebensdauersensor

Also Published As

Publication number Publication date
CZ301243B6 (cs) 2009-12-16
WO2006070008A1 (de) 2006-07-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108519175B (zh) 基于布拉格光纤光栅的可变量程的土体压力测量方法
US6484582B2 (en) Rolling bearing with sensing unit which can be remotely interrogated
KR101461694B1 (ko) 접촉 검출기를 포함하는 장치
CN108760109B (zh) 基于布拉格光纤光栅的可变量程的土体压力测量装置和方法
ATE326902T1 (de) Fingerabdruck- fühler
EP2078943A3 (en) High density structural health monitoring system and method
NZ535768A (en) Systems and methods for calculating the bending stiffness of wood products using density and sound wave velocity measurement
KR100878545B1 (ko) 베어링의 하중 감지 및 베어링의 상태 감시를 조합한 센서어셈블리 및 센서 시스템
Arpin-Pont et al. Strain gauge measurement uncertainties on hydraulic turbine runner blade
CZ20041243A3 (cs) Zpusob zjistování délkové hmotnosti pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru a zarízení k provádení zpusobu
CN101995209B (zh) 架空导线弯曲幅度传感器
ATE345486T1 (de) Ausdehnungsmesssonde
US10211018B2 (en) Pivot supporting structure and circuit breaker
US8960024B2 (en) Diaphragm type displacement sensor detecting moment
CN101059382A (zh) 光纤光栅锚杆测力计
Dang et al. Enhancement of PZT-based damage detection in real-scale post-tensioned anchorage under ambient conditions
GB2334588A (en) Monitoring correct operation of a sensor module comprising a Wheatstone bridge circuit
JP2008256511A (ja) 表面検査装置及び表面検査方法
Cao et al. Calibration technique for MEMS membrane type strain sensors
Patel et al. Design and analysis of diversified micro-cantilever structure for sensor applications
KR19980045576U (ko) 진동 및 온도 온라인 측정시스템
KR100523939B1 (ko) 광커넥터 및 광섬유를 이용한 물리량 측정장치
Kim et al. Composite fracture detection capabilities of FBG sensor and AE sensor
SU1682834A1 (ru) Способ определени остаточных напр жений
CN201043922Y (zh) 光纤光栅锚杆测量计探头

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20101228