Célula de carga de tracción PFTL101
tipo vigade galga extensométrica

Célula de carga de tracción - PFTL101 - ABB Measurement & Analytics - tipo viga / de galga extensométrica
Célula de carga de tracción - PFTL101 - ABB Measurement & Analytics - tipo viga / de galga extensométrica
Célula de carga de tracción - PFTL101 - ABB Measurement & Analytics - tipo viga / de galga extensométrica - imagen - 2
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Características

Tipo
de tracción
Estructura
tipo viga
Tecnología
de galga extensométrica
Fuerza

Máx.: 80 kN

Mín.: 0,5 kN

Alcance

Máx.: 18.000 lb
(8.164,66 kg)

Mín.: 112 lb
(50,8 kg)

Descripción

Las células de carga horizontales Pressductor PillowBlock son ideales en aplicaciones caracterizadas por bajos niveles de tensión, rodillos pesados y altas velocidades de funcionamiento, un escenario frecuente en la industria papelera. La PillowBlock está disponible en tres versiones: La versión estándar, PFTL 101A/B, se utiliza a menudo para mediciones precisas en la industria papelera, por ejemplo en máquinas de papel, calandras, recubridoras y bobinadoras. Para medir la tensión de la banda en las secciones de secado de las máquinas papeleras, se recomienda la versión para uso en fábricas, PFTL 101AE/BE. Esta versión tiene un cable de conexión fijo y un grado de protección IP 66, lo que proporciona una medición precisa y fiable con una larga vida útil. La versión resistente a los ácidos, PFTL 101AER/BER, está diseñada para la parte húmeda de las máquinas papeleras y tiene un grado de protección IP 66/67. El primer transductor Pressductor se desarrolló en Västerås (Suecia) a principios de la década de 1950 y se patentó en 1954. La conocida tecnología Pressductor® de ABB es un principio de medición basado en el efecto magnetoelástico: las propiedades magnéticas de un material se ven influidas por la fuerza mecánica que se le aplica. Cuando se expone a una fuerza mecánica, el transductor Pressductor de ABB produce señales de medición como resultado de los cambios en los campos magnéticos. (Mueva el ratón sobre la ilustración para ver estos cambios.) Dado que estas señales no dependen del movimiento físico ni de la deformación, las células de carga combinan sensibilidad con una extraordinaria tolerancia a las sobrecargas y prácticamente ningún límite incorporado al número de ciclos de carga.

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