Kraftsensorens princip og sammensætning er sammensat af tre dele: en eller flere elastomerer, der kan frembringe deformation efter at være blevet udsat for kraft, et brokredsløb (såsom en Wheatsden-bro), der kan mærke denne deformation, et klæbemiddel, der kan fiksere modstandstøjningsmåleren på elastomeren og lede belastningsmængden, og et elektronisk tætningsmiddel, der beskytter det elektroniske kredsløb.
Kinesisk navn: Kraftsensor
Materiale: aluminiumslegering, legeret stål og rustfrit stål
Materialeegenskaber: konsekvent deformation og deformationsgenvinding, anti-korrosionsevne
Påvirkningsfaktorer: krybning af elastomeren og sensortemperaturen Arbejdsproces Efter at være blevet påvirket af eksterne kræfter vil strain gauge, der sidder fast på elastomeren, forårsage deformation og forårsage modstandsændringer. Modstandsændringerne får Wheatsden-broen til at miste balancen og udsende en lineær proportional med den eksterne kraft.
Materiale: Elastomer
Kraftsensorens elastiske materiale er generelt lavet af metal. De fleste af de materialer, der kan vælges, er aluminiumslegering, legeret stål og rustfrit stål. Legeringsmaterialet har både stivhed for at sikre ensartet deformation og genopretning og har god vejrbestandighed og korrosionsbestandighed. Hovedkravet for en elastomer er at være i stand til nøjagtigt at overføre spændingsinformationen og opretholde deformationskonsistens og fuldstændig nulstilling, når den samme spænding påføres. Materialer til strain gauge og modstandselementer Sammensætningen af modstand strain gauge er kompleks og er et kompositprodukt. Kombinationen af substratet af strain gauge og det strainede kobber ændrer sig hurtigt. Ifølge dens belastningskrav er der i øjeblikket omkring tusind produkter. Generelt bruger substratet polymert materiale med høj renhed Conco kobber. Concoco på underlaget er optisk behandlet og ætset resistive gittertråde med forskellige induktionsdeformationer. Derfor er kvaliteten af modstandstøjningsmåleren ikke kun relateret til basismaterialet og kompositmetallets renhed, men også til faktorer som kompositproces, ætseteknologi og -processer, ætsning af kemiske materialer, efterbehandlingsprocesser og materialer. Materiale af lappeklæbemiddel Klæbemidlet til resistive strain gauge-plastre bruger hovedsageligt to-komponent polymer epoxy-seriens klæbemidler. Ydeevnen af polymere kemiske produkter er tæt forbundet med de fysiske og kemiske indikatorer for hver komponent, såsom renhed, struktur og størrelse af molekylkæden, opbevaringstid, komponentforhold, molekylær modifikation, blandingsmetode, blandings- og modningsbrugstid, hærdetid, hærdningstemperatur, tilsætningsstoffer og procenter osv. Materiale af tætningsmiddel I de tidlige stadier af kraftmålingsudstyret anvendes, hvor svejseudstyret anvendes i kraftmålingsudstyr og sensorer. der anvendes specielle silikonegummitætningsserier. Giardo-gummi har langvarig kemisk stabilitet, så det har fremragende egenskaber som korrosionsbestandighed, fugtbestandighed, ældningsbestandighed, isoleringsbestandighed og har længe været førstevalgsproduktet til alle fugemasser. Kraftsensorens trådmateriale er stadig en del af kraftsensoren. Metalmaterialet i kraftsensortråden er lavet af, og kvalitetsforskellene på de elektriske husholdningsapparater opleves af alle. Lederen er trods alt en vej til brostrømforsyning, signaludgang og kompensation for long-line excitationsspænding. Den sølvbelagte ledning er bedre end kobbertråden, og kobbertråden er bedre end aluminiumtråden, og dens effekt er indlysende. Med flere og flere interferenser såsom forskellige højfrekvente og radiobølger, er fremragende afskærmning af kraftmålingssensorer også en vigtig metode til at beskytte signalstabilitet. Derudover kræver miljøerosion, insekt- og rotteinvasion, brand- og flammehæmmere osv. også, at materialerne i sensorbeskyttelseslaget er korrosive, insektsikker, brandsikker og eksplosionssikker, og der kræves endda panserbeskyttelse, kappebeskyttelse og andre metoder. Trådtætningsmaterialer og -metoder og hver komponent i kraftsensoren vil påvirke sensorens endelige tekniske ydeevne. Nogle kraftsensorer bruger kun simple fastgørelsesmetoder for at undgå bevægelse af sensorledningerne og beskadige sensorens elektroniske kredsløbsfiksering. Nogle kraftsensorer med meget korte ledningsafstande kan endda kun fastgøres med limforseglinger. Men hvis kraftsensoren med større volumen og større vægt ikke er ordentligt fastgjort eller forseglet, er det den flaskehals, at kraftsensoren med størst sandsynlighed vil forårsage fejl. Især ved installation af tætningshovedfastgørelsestråde vil materialet af fastgørelseselementet og fastgørelseskraften også påvirke kraftsensorens endelige tekniske ydeevne. Observatører fandt ud af, at der kun bruges få fastgørelsesmidler til at installere tætningslim, som kan undgå resterende spænding forårsaget af fastgørelseskraftfiksering og ikke vil forårsage lækage på grund af utilstrækkelig fastgørelseskraft.