CZ301243B6 - Zpusob zjištování délkové hmotnosti pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru a zarízení k provádení zpusobu - Google Patents

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

Info

Publication number
CZ301243B6
CZ301243B6 CZ20041243A CZ20041243A CZ301243B6 CZ 301243 B6 CZ301243 B6 CZ 301243B6 CZ 20041243 A CZ20041243 A CZ 20041243A CZ 20041243 A CZ20041243 A CZ 20041243A CZ 301243 B6 CZ301243 B6 CZ 301243B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
deformation
deformation body
sliver
saw
length weight
Prior art date
Application number
CZ20041243A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ20041243A3 (cs
Inventor
Sloupenský@Jirí
Original Assignee
Rieter Cz S.R.O.
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 S.R.O. filed Critical Rieter Cz S.R.O.
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

Pri zpusobu zjištování délkové hmotnosti pramene (4) textilních vláken se sleduje deformace deformacního telesa (1), které je v kontaktu s pramenem (4) textilních vláken, a z této deformace deformacního telesa (1) se urcuje délková hmotnost pramene (4) textilních vláken. Podstata je v tom, že se sleduje pracovní frekvence alespon jednoho SAW snímacího prvku (5) umísteného na deformacním telese (1) a deformace deformacního telesa (1) se urcuje ze zmen pracovní frekvence alespon jednoho z techto SAW snímacích prvku (5). Zarízení ke zjištování délkové hmotnosti pramene (4) textilních vláken obsahuje deformacní teleso (1) s alespon jedním vodicím prostredkem pramene (4) textilních vláken. Deformacní teleso (1) je opatreno alespon jedním snímacem deformace deformacního telesa (1), tvoreným SAW snímacím prvkem (5), který je napojitelný na vyhodnocovací zarízení.

Description

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 $ pramenem textilních vláken nebo jemu podobným útvarem, a z této deformace deformačního io 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 napoj itelný na vyhodnocovac í zařízení.
Dosavadní stay,,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 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 působící síly. Tenzometrické snímače se používají buď odporové nebo polovodičové ajsou 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 vyka45 zuji 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.
-1CZ 301243 B6
Podstata vynálezu
Cíle vynálezu je dosaženo způsobem zjišťování délkové hmotnosti pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru, jehož podstata spočívá v tom, 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 pod10 statě 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 zej15 ména v oblasti záznamu, zpracování a vyhodnocení změn pracovní frekvence SAW snímacího prvku, k 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 v tom, 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 i 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 ί 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 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 schematický příklad zařízení pro zjišťování délkové hmotnosti pramene textilních vláken.
-2CZ 301243 B6
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 L 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 io prostředky (s výhodou přímo digitálními metodami 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 1, v nichž mechanická deformace působí inverzně. Z hlediska dalšího zlep15 šení stability, zejména dlouhodobé stability, a přesnosti měření se změny pracovní frekvence SAW snímacích prvků 5 sledují na více než dvou místech deformačního tělesa i 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 pri měření.
Vynález bude dále popsán na příkladu provedení zařízení ke zjišťování délkové hmotnosti pramene textilních vláken, které obsahuje deformační těleso 1, které je jedním svým koncem vetknuto do nosného tělesa 2. Druhý konec deformačního tělesa Ije volný aje opatřen příčně průchozí nálevkou 3 tvořící zhušťovač pramene 4 vláken, kteiý se pri měření pohybuje ve směru šipky M, ale může se pohybovat i proti směru šipky M.
V blízkosti místa vetknutí deformačního tělesa I do nosného tělesa 2 je deformační těleso I na alespoň jedné z dvojice ploch čelní strana 10 - zadní strana jj (čelní - zadní strana jsou určeny z hlediska směru pohybu pramene vláken) opatřeno alespoň jedním SAW snímacím prvkem 5.
Pro zvýšení zejména přesnosti měření je na čelní straně Γ0 deformačního tělesa 1 umístěn alespoň jeden SAW snímací prvek 5 a na zadní straně 11. tj. na protilehlé straně, deformačního tělesa I je, nejlépe v odpovídajících polohách, umístěno stejné množství SAW snímacích prvků 5 jako je na přední straně K) deformačního tělesa 1.
SAW snímací prvky 5 mohou být vytvořeny buď jako samostatné, tzn. Každý SAW snímací prvek 5 je vytvořen zvlášť jako samostatná součástka, nebojsou 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 I, 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 sní45 macích 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 kmitočtu 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.
-3CZ 301243 B6
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 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, zej20 ména pramene vláken a jemu podobných útvarů.

Claims (8)

1. Způsob zjišťování délkové hmotnosti pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru, při kterém se sleduje deformace deformačního tělesa (1), které je v kontaktu s pramenem
30 (4) textilních vláken nebo jemu podobným útvarem, a z této deformace deformačního tělesa (1) se určuje délková hmotnost pramene (4) textilních vláken nebo jemu podobného útvaru, vyznačující se tím, že se sleduje pracovní frekvence alespoň jednoho SAW snímacího prvku (5) umístěného na deformačním tělese (I) a deformace deformačního tělesa (1) se určuje ze změn pracovní frekvence alespoň jednoho z těchto SAW snímacích prvků (5).
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 (4) textilních vláken nebo jemu podobného útvaru se určuje jako matematická kombinace vyhodnocení změn pracovního kmitočtu SAW snímacích prvků (5) v jednotlivých
40 místech deformačního tělesa (1).
3. Zařízení ke zjišťování délkové hmotnosti pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru, které obsahuje deformační těleso (1) s alespoň jedním vodicím prostředkem pramene (4) textilních vláken nebo jemu podobného útvaru, přičemž deformační těleso (1) je opatřeno ales45 poň jedním snímačem deformace deformačního tělesa (1), který je napoj itelný na vyhodnocovací zařízení, vyznačující se tím, že alespoň jeden snímač deformace deformačního tělesa (1) je tvořen SAW snímacím prvkem (5).
4. Zařízení podle nároku 3, vyznačující se tím, že na deformačním tělese (1) je
50 uložena dvojice SAW snímacích prvků (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.
-4CZ 301243 B6
6. Zařízení podle kteréhokoli z nároků 3 až 5, vyznačující se tím, že alespoň jedna dvojice SAW snímacích prvků (5) má společné polovodičové těleso.
7. Zařízení podle kteréhokoli z nároků 3 až 6, vyznačující se tím, že deformační
5 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. Zařízení podle kteréhokoli z nároků 3 až 7, vyznačující se tím, že deformační těleso (1) je tvořeno planžetou opatřenou prostředky pro kontakt s pramenem (4) textilních vlálo ken 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 CZ20041243A3 (cs) 2006-08-16
CZ301243B6 true 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)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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

Families Citing this family (1)

* 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

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4947947A (en) * 1989-11-27 1990-08-14 Myrick-White, Inc. Sliver measuring apparatus with overload relief
EP0715008B1 (en) * 1994-11-29 1997-10-22 M & M ELECTRIC SERVICE CO. INC. Solid-state sliver sensor
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

Family Cites Families (3)

* 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.
WO2004085985A1 (de) * 2003-03-27 2004-10-07 Thiele Gmbh & Co. Kg Lebensdauersensor

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4947947A (en) * 1989-11-27 1990-08-14 Myrick-White, Inc. Sliver measuring apparatus with overload relief
EP0715008B1 (en) * 1994-11-29 1997-10-22 M & M ELECTRIC SERVICE CO. INC. Solid-state sliver sensor
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

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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

Also Published As

Publication number Publication date
CZ20041243A3 (cs) 2006-08-16
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
US4291577A (en) On line ultrasonic velocity gauge
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
KR890007074A (ko) 종이강도의 연속판정을 위한 시스템과 공정
EP2078943A3 (en) High density structural health monitoring system and method
US5138878A (en) Fiber orientation sensor
US5101661A (en) Fiber orientation sensor
JPH0217452A (ja) センサ
Arpin-Pont et al. Strain gauge measurement uncertainties on hydraulic turbine runner blade
CZ301243B6 (cs) Zpusob zjištování délkové hmotnosti pramene textilních vláken nebo jemu podobného útvaru a zarízení k provádení zpusobu
CA2528760A1 (en) Method and apparatus for measuring tension in a moving web
JPH0450634A (ja) 構造物の寿命推定方法
GB2334588A (en) Monitoring correct operation of a sensor module comprising a Wheatstone bridge circuit
JPH11142265A (ja) タイヤ接地面荷重計測装置
US10211018B2 (en) Pivot supporting structure and circuit breaker
Cao et al. Calibration technique for MEMS membrane type strain sensors
JPH10221049A (ja) ロープ伸び測定装置及びロープ伸び測定方法
CN215491851U (zh) 一种动态检测装置测试用传感器
NO854553L (no) Banespenningsmaaler.
CN212693030U (zh) 一种精准测量微波作用下样品质量变化的装置
Patel et al. Design and analysis of diversified micro-cantilever structure for sensor applications
JPH11201886A (ja) 材料試験機
SU1538096A1 (ru) Способ определени демпфирующей способности материала
KR0134203Y1 (ko) 엔진힘의 차체전달력 측정장치
WO2010046692A2 (en) Non- destructive method for determining the moisture content in a hygroscopic material

Legal Events

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

Effective date: 20101228