Abstract:
Le détecteur comprend au moins une chambre de pression (PC1...PC8) remplie d'un fluide incompressible, une membrane (62...68, 248) qui forme au moins une paroi de la chambre de pression, un transducteur de pression (PT1...PT8, 250) qui mesure la pression régnant à l'intérieur de la chambre de pression, et un bras de pression (74...80, 210...218, 256, 406, 506) dont la première extrémité est fixée à un organe de machine-outil (90, 232, 400, 500) à un endroit où l'on souhaite mesurer la force, le couple et le déplacement; la deuxième extrémité du bras s'appuie sur la membrane. En choisissant de façon appropriée le nombre et la disposition des chambres de pression, membranes et bras de pression, des signaux de sortie des transducteurs de pression correspondants sont rapportés à des composantes sélectionnées de force transversale et de déplacement transversal, de couple et de déplacement angulaire, de force axiale et de déplacement axial de l'organe de la machine-outil. Différents modes de réalisation du détecteur peuvent être utilisés avec des machines-outils ayant un outil rotatif (180) et avec des machines-outils ayant un outil stationnaire (230), et des techniques diverses permettent d'utiliser ces modes de réalisation pour déterminer l'angle entre une force transversale exercée sur l'organe de la machine-outil et un axe stationnaire de la machine-outil, pour déterminer le plan de chargement transversal de la force transversale, et pour compenser les mesures de pression conformément au plan déterminé de chargement transversal.
Abstract:
A liquid column-based normal/shear pressure/force sensing device having an elastic electrolyte-electrode contact with large interfacial capacitance to achieve high sensitivity and resolution with flexible and transparent constructs.
Abstract:
A reversible force measuring device that can comprise at least one cavity, at least one load receiving area, and at least one indicating material; wherein the indicating material moves in or out of the at least one cavity as its volume changes to indicate the magnitude and/or direction of the applied loads. A reversible force measuring device that can comprise at least one cavity, at least one load receiving area, and at least one indicating material; a fastener causes the indicating material to move in and out of the at least one cavity to indicate the magnitude and/or direction of the applied loads. A reversible force measuring device comprising at least two independent cavities, at least one load receiving area, and at least one indicating material; wherein the difference in volume changes indicates the force as the indicating material moves in or out of the at least two cavities.
Abstract:
Hydraulisch teleskopierbare Abstützvorrichtung (100) für ein Fahrzeug (200) - insbesondere für einen fahrbaren Ladekran (201) -, mit: - einer hydraulisch bewegbaren Kolben-Zylinder-Einheit (101) zum Aus- und Einfahren der Abstützvorrichtung (100) und - einem Hydrauliksystem mit einem ersten Hydraulikkreis (103) zum Bewegen der Kolben-Zylinder-Einheit (101) und - einer hydraulischen Kraftmessvorrichtung (10) zur Ermittlung einer Abstützkraft die auf die Abstützvorrichtung (100) wirkt, wobei die hydraulische Kraftmessvorrichtung (10) einen zumindest während der Ermittlung der Abstützkraft eigenen, vom ersten Hydraulikkreis (103) des Hydrauliksystems (102) unabhängigen, zweiten Hydrauiikkreis (11) aufweist.
Abstract:
L'invention concerne un dispositif formant capteur de pression comprenant : un substrat en matériau isolant électrique comprenant un premier réservoir, un deuxième réservoir en communication avec le premier réservoir et dont deux parois internes sont munies chacune d'une électrode, une membrane flexible en matériau isolant électrique, comprenant une excroissance et solidarisée au substrat pour permettre le déplacement de l'excroissance entre une position dans laquelle elle est distante d'un liquide remplissant le premier réservoir et au moins une deuxième position dans laquelle elle exerce une poussée sur le liquide en l'évacuant ainsi au moins en partie du premier réservoir vers le deuxième réservoir avec contact mécanique avec les deux électrodes, ledit contact mécanique du liquide avec les deux électrodes établissant une variation de résistance ou de capacité entre les deux électrodes. Application à la réalisation d'écran tactile.
Abstract:
In a pressure sensor (35) , a pressure-sensor element (10) has a monolithic body (12) of semiconductor material, and a first main face (12a) and a second main face (12b) acting on which is a stress resulting from a pressure (P) the value of which is to be determined; and a package (36) encloses the pressuresensor element (10) . The package (36) has an inner chamber (37) containing liquid material (38), and the -ores sure-sensor element (10) is arranged within the inner chamber (37) in such a manner that the first and second main faces (12a, 12b) are both in contact with the liquid material (38). In particular, the liquid material is a silicone gel.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Messung von Kräften, insbesondere von bei einem Aufprall von Kraftfahrzeugen in Crashanlagen auftretenden Kräften, mit wenigstens einem Gehäuse, in dem ein eine Prallplatte aufweisender Kolben verschiebbar gelagert ist, wobei zwischen einem Boden des Gehäuses und dem Kolben eine abgeschlossene Druckkammer gebildet ist, die mit einem Druckmedium gefüllt ist, und mit einem mit der Druckkammer kommunizierenden Drucksensor zur Messung von durch Beaufschlagung der Prallplatte verursachten Druckänderungen in dem Druckmedium.
Abstract:
A hydrostatic weight sensor (10) incorporates a bladder (15) having a plurality of cells (210) in fluid communication with one another, and with the outlet of a check valve (30), the inlet of which is in fluid communication with a source of sensing fluid, preferably the atmosphere (25). Cell-filling (230) and cell-evacuating (710) restoring mechanisms are operatively coupled to respective portions of the cells (210) of the bladder (15). When the applied load is removed from the hydrostatic weight sensor (10), the volume of those cells (210) operatively coupled to the cell-filling (230) and cell-evacuating (710) restoring mechanisms are respectively restored and evacuated, whereupon if the pressure becomes less than the local atmospheric pressure, then fluid is added to the bladder (15) through the check valve (30), thereby restoring lost sensing fluid. A pressure sensor (20) operatively coupled to the bladder (15) generates a signal responsive to the pressure of the sensing fluid within the bladder (15), and a signal processor (50) calculates the weight of the occupant (5) therefrom.
Abstract:
A hydrostatic weight sensor (10) incorporates a bladder (15) having a plurality of cells (210) in fluid communication with one another, and with the outlet of a check valve (30), the inlet of which is in fluid communication with a source of sensing fluid, preferably the atmosphere (25). Cell-filling (230) and cell-evacuating (710) restoring mechanisms are operatively coupled to respective portions of the cells (210) of the bladder (15). When the applied load is removed from the hydrostatic weight sensor (10), the volume of those cells (210) operatively coupled to the cell-filling (230) and cell-evacuating (710) restoring mechanisms are respectively restored and evacuated, whereupon if the pressure becomes less than the local atmospheric pressure, then fluid is added to the bladder (15) through the check valve (30), thereby restoring lost sensing fluid. A pressure sensor (20) operatively coupled to the bladder (15) generates a signal responsive to the pressure of the sensing fluid within the bladder (15), and a signal processor (50) calculates the weight of the occupant (5) therefrom.