张力测量方法技术

技术编号:22637499 阅读:30 留言:0更新日期:2019-11-26 15:08
本公开提出一种张力测量方法,涉及测量技术领域。该方法应用于张力测量仪,张力测量仪包括:支架、传动组件、压力传感器、导轮和两个相同的调节轮,传动组件固定设置在支架上并与两个调节轮传动连接,压力传感器分别与支架和导轮固定连接,导轮的轴心调节轮的轴心之间为预设竖直距离,该方法包括:将待测线缆引入至导轮的轴心与两个调节轮的轴心之间,通过传动组件控制两个调节轮移动,并在两个调节轮的轴心与导轮的轴心之间的水平距离相同且分别为多个预设水平距离时,通过压力传感器测量分别对应各预设水平距离的压力值,基于预设竖直距离、多个预设水平距离以及各压力值,确定待测线缆的张力。本公开能够提高张力测量的效率和准确性。

Tension measurement method

The invention provides a tension measurement method, which relates to the technical field of measurement. The method is applied to a tension measuring instrument, which comprises a bracket, a transmission component, a pressure sensor, a guide wheel and two identical adjustment wheels. The transmission component is fixedly arranged on the bracket and is connected with two adjustment wheels for transmission. The pressure sensor is fixedly connected with the bracket and the guide wheel respectively, and a preset vertical distance is set between the axes of the axial adjustment wheels of the guide wheel. The method comprises the following steps: setting the The cable to be tested is introduced between the axis of the guide wheel and the axis of the two adjustment wheels, and the movement of the two adjustment wheels is controlled by the transmission component. When the horizontal distance between the axis of the two adjustment wheels and the axis of the guide wheel is the same and there are multiple preset horizontal distances, the pressure values corresponding to each preset horizontal distance are measured by the pressure sensor based on the preset vertical distance and multiple preset horizontal distances Set the horizontal distance and each pressure value to determine the tension of the cable to be tested. The present disclosure can improve the efficiency and accuracy of tension measurement.

【技术实现步骤摘要】
张力测量方法
本公开涉及测量
,具体而言,涉及一种张力测量方法。
技术介绍
张力测量仪是测量
的一种常用测量仪器,通过该张力测量仪能够测量绳索、丝线、线缆等的张力,以根据所测量的张力进行后续安全的生产作业。现有技术中,张力测量仪包括设置在支撑架的一个动导轮和两个关于该动导轮对称设置的静导轮,该动导轮与压力传感器和手动拨轮连接。当通过该张力测量仪进行测量时,将动导轮和两个静导轮分别卡在绳索的两侧,通过拨动手动拨轮,带动动导轮产生位移并向绳索施加压力,然后压力传感器将所施加的压力和动导轮所产生的位移转换为电信号,从而计算得到待测线缆的张力。但在通过现有技术中的张力测量仪进行张力测量时,通常需要针对每个待测线缆进行抗弯刚度标定以及设备校正,不仅测量过程繁琐、效率低下,且标定和矫正的偏差也会导致测量结果偏差较大,准确性低下。
技术实现思路
本公开的目的在于提供一种张力测量方法,以提高张力测量的效率和准确性。为了实现上述目的,本公开采用的技术方案如下:第一方面,本公开提出一种张力测量方法,应用于张力测量仪,所述张力测量仪包括:支架、传动组件、压力传感器、导轮和两个相同的调节轮,所述传动组件固定设置在所述支架上并与两个所述调节轮传动连接,所述压力传感器分别与所述支架和所述导轮固定连接,所述导轮的轴心和两个所述调节轮的轴心处于预设平面且轴线平行,所述导轮的轴心分别到两个所述调节轮的轴心之间的竖直距离相同且均为预设竖直距离,所述方法包括:将待测线缆引入所述预设平面,且所述待测线缆位于所述导轮的轴心与两个所述调节轮的轴心之间;通过所述传动组件控制两个所述调节轮在所述预设平面内移动,并在两个所述调节轮的轴心与所述导轮的轴心之间的水平距离相同且分别为多个预设水平距离时,通过所述压力传感器测量分别对应各所述预设水平距离的压力值;基于所述预设竖直距离、多个所述预设水平距离以及各所述预设水平距离对应的压力值,确定所述待测线缆的张力。可选地,所述传动组件包括丝杠,所述丝杠的一端设置有正向螺纹端和反向螺纹端,所述导轮设置在所述正向螺纹端和所述反向螺纹端之间,两个所述调节轮分别与所述正向螺纹端和所述反向螺纹端螺纹连接,且两个所述调节轮关于所述导轮对称设置,所述通过所述传动组件控制两个所述调节轮在所述预设平面内移动,包括:通过所述丝杠带动两个所述调节轮同步远离或靠近所述导轮。可选地,所述通过所述传动组件控制两个所述调节轮在所述预设平面内移动,并在两个所述调节轮的轴心与所述导轮的轴心之间的水平距离相同且分别为多个预设水平距离时,通过所述压力传感器测量分别对应各所述预设水平距离的压力值,包括:当两个所述调节轮的轴心与所述导轮的轴心之间的水平距离为第一预设水平距离时,通过所述压力传感器测量分别对应所述第一预设水平距离的第一压力值;当两个所述调节轮的轴心与所述导轮的轴心之间的水平距离为第二预设水平距离时,通过所述压力传感器测量分别对应所述第二预设水平距离的第二压力值;所述基于所述预设竖直距离、多个所述预设水平距离以及各所述预设水平距离对应的压力值,确定所述待测线缆的张力,包括:基于所述预设竖直距离、第一预设水平距离、第二预设水平距离、第一压力值和第二压力值,确定所述待测线缆的张力。可选地,所述张力测量仪还包括通信模块,所述方法还包括:通过所述通信模块获取所述压力传感器所检测的所述压力值并将所述压力值传输至计算设备;所述基于所述预设竖直距离、多个所述预设水平距离以及各所述预设水平距离对应的压力值,确定所述待测线缆的张力,包括:通过所述计算设备,基于所述预设竖直距离、多个所述预设水平距离以及各所述预设水平距离对应的压力值,确定所述待测线缆的张力。可选地,所述导轮或两个所述调节轮设置有伸缩结构,在所述通过所述传动组件控制两个所述调节轮在所述预设平面内移动之前,所述方法还包括:通过所述导轮或两个所述调节轮的所述伸缩结构,调节所述导轮的轴心分别到两个所述调节轮的轴心之间的竖直距离为所述预设竖直距离。可选地,所述通过所述丝杠带动两个所述调节轮同步远离或靠近所述导轮,包括:通过减速电机带动所述丝杠,通过所述丝杠带动两个所述调节轮同步远离或靠近所述导轮。可选地,在所述通过所述计算设备,基于所述预设竖直距离、多个所述预设水平距离以及各所述预设水平距离对应的压力值,确定所述待测线缆的张力之后,所述方法还包括:通过所述计算设备显示所述待测线缆的张力。可选地,所述通信模块为无线通信模块。可选地,所述支架设置有线缆导孔,所述将待测线缆引入所述预设平面,包括:将所述待测线缆经所述线缆导孔,引入所述预设平面。可选地,所述压力传感器包括电阻应变式压力传感器。在本公开实施例中,张力测量仪包括支架100、传动组件200、压力传感器300、导轮400和两个相同的调节轮500,传动组件200固定设置在支架100上并与两个调节轮500传动连接,压力传感器300分别与支架100和导轮400固定连接,导轮400的轴心和两个调节轮500的轴心处于预设平面且轴线平行,导轮400的轴心分别到两个调节轮500的轴心之间的竖直距离相同且均为预设竖直距离,那么在测量待测线缆的张力时,可以将待测线缆引入该预设平面,令该待测线缆位于导轮400的轴心与两个调节轮500的轴心之间,通过传动组件200控制两个调节轮500在预设平面内移动,并在两个调节轮500的轴心与导轮400的轴心之间的水平距离相同且分别为多个预设水平距离时,通过压力传感器300测量分别对应各该预设水平距离的压力值,基于预设竖直距离、多个预设水平距离以及各预设水平距离对应的压力值,确定待测线缆的张力,由于不必再依赖抗弯刚度,也就不必在每次测量前对抗弯刚度进行标定以及对张力测量仪进行校正,不仅提高了测量效率,也避免了因为保定以及校正偏差所导致的测量偏差,提高了测量的准确性。本公开的其他特征和优点将在随后的说明书阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本公开了解。本公开的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。附图说明为了更清楚地说明本公开的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本公开的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。图1示出了本公开所提供的一种张力测量原理示意图;图2示出了本公开所提供的一种张力测量仪的结构示意图;图3示出了本公开所提供的一种张力测量方法的流程示意图;图4示出了本公开所提供的另一种张力测量方法的流程示意图。图标:100-支架;200-传动组件;300-压力传感器;400-导轮;500-调节轮。具体实施方式下面将本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种张力测量方法,其特征在于,应用于张力测量仪,所述张力测量仪包括:支架、传动组件、压力传感器、导轮和两个相同的调节轮,所述传动组件固定设置在所述支架上并与两个所述调节轮传动连接,所述压力传感器分别与所述支架和所述导轮固定连接,所述导轮的轴心和两个所述调节轮的轴心处于预设平面且轴线平行,所述导轮的轴心分别到两个所述调节轮的轴心之间的竖直距离相同且均为预设竖直距离,所述方法包括:/n将待测线缆引入所述预设平面,且所述待测线缆位于所述导轮的轴心与两个所述调节轮的轴心之间;/n通过所述传动组件控制两个所述调节轮在所述预设平面内移动,并在两个所述调节轮的轴心与所述导轮的轴心之间的水平距离相同且分别为多个预设水平距离时,通过所述压力传感器测量分别对应各所述预设水平距离的压力值;/n基于所述预设竖直距离、多个所述预设水平距离以及各所述预设水平距离对应的压力值,确定所述待测线缆的张力。/n

【技术特征摘要】
1.一种张力测量方法,其特征在于,应用于张力测量仪,所述张力测量仪包括:支架、传动组件、压力传感器、导轮和两个相同的调节轮,所述传动组件固定设置在所述支架上并与两个所述调节轮传动连接,所述压力传感器分别与所述支架和所述导轮固定连接,所述导轮的轴心和两个所述调节轮的轴心处于预设平面且轴线平行,所述导轮的轴心分别到两个所述调节轮的轴心之间的竖直距离相同且均为预设竖直距离,所述方法包括:
将待测线缆引入所述预设平面,且所述待测线缆位于所述导轮的轴心与两个所述调节轮的轴心之间;
通过所述传动组件控制两个所述调节轮在所述预设平面内移动,并在两个所述调节轮的轴心与所述导轮的轴心之间的水平距离相同且分别为多个预设水平距离时,通过所述压力传感器测量分别对应各所述预设水平距离的压力值;
基于所述预设竖直距离、多个所述预设水平距离以及各所述预设水平距离对应的压力值,确定所述待测线缆的张力。


2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述传动组件包括丝杠,所述丝杠的一端设置有正向螺纹端和反向螺纹端,所述导轮设置在所述正向螺纹端和所述反向螺纹端之间,两个所述调节轮分别与所述正向螺纹端和所述反向螺纹端螺纹连接,且两个所述调节轮关于所述导轮对称设置,所述通过所述传动组件控制两个所述调节轮在所述预设平面内移动,包括:
通过所述丝杠带动两个所述调节轮同步远离或靠近所述导轮。


3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述通过所述传动组件控制两个所述调节轮在所述预设平面内移动,并在两个所述调节轮的轴心与所述导轮的轴心之间的水平距离相同且分别为多个预设水平距离时,通过所述压力传感器测量分别对应各所述预设水平距离的压力值,包括:
当两个所述调节轮的轴心与所述导轮的轴心之间的水平距离为第一预设水平距离时,通过所述压力传感器测量分别对应所述第一预设水平距离的第一压力值;
当两个所述调节轮的轴心与所述导轮的轴心之间的水平距离为第二预设水平距离时,通过所述压力传感器测量分别对应所述第二预设水平距离的第二压力值;
所述基于所述预设竖直距离、多个所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:何新东张少田许建国赵现伟姜泽兴王东雪姜山
申请(专利权)人:沈阳亨通光通信有限公司
类型:发明
国别省市:辽宁;21

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