接触式位移传感器基本参数
  • 品牌
  • Heinxs(衡视)
  • 型号
  • HK-S系列高精度接触式位移传感器
  • 用途类型
  • 接触式位移
  • 工作原理
  • 电阻式/电子尺
  • 输出信号
  • 开关型,模拟型
  • 材质
  • 金属玻璃釉,金属膜
接触式位移传感器企业商机

在锂电池外壳的厚度检测场景中,Heinxs 接触式位移传感器 HK - L25 表现出色。锂电池外壳需具备一定的厚度以保证外壳的强度,防止电池内部结构受损,同时厚度也不能过大,以免增加电池的整体体积和重量。检测时,将锂电池外壳固定在专门的夹具上,传感器的两个探杆分别从外壳的内外表面接触。随着外壳在传送带上移动,探杆实时检测内外表面的位置,位移差即为外壳厚度。检测数据实时传输至控制系统,若厚度超出标准范围,系统会调整外壳成型设备的参数,如冲压模具的压力、注塑机的注射量等。通过这种检测,保证锂电池外壳的厚度符合要求,为锂电池的安全和性能提供保障。Heinxs 接触式位移传感器 HK - L25,深入生产基层,测量位移变化。广东多参数可调接触式位移传感器

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在运动鞋鞋底的厚度检测中,Heinxs 接触式位移传感器 HK - L25 发挥作用。运动鞋鞋底的厚度影响鞋子的减震性能、支撑性和舒适度。检测时,将鞋底固定在检测平台上,传感器探杆按照预设的检测点分布,依次接触鞋底表面。检测前掌、中底、后掌等不同部位的厚度,位移数据即为各部位的实际厚度。将检测数据与设计要求对比,判断鞋底厚度是否符合标准。若后掌厚度不足,减震效果会下降;若前掌过厚,会影响运动时的灵活性。通过这种检测,保证运动鞋鞋底的厚度符合设计标准,为消费者提供舒适、安全的穿着体验。江苏短路保护设计接触式位移传感器功率借 Heinxs 接触式位移传感器 HK - L25,工业制造实现位移精细检测。

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轨道交通领域的列车轮对尺寸检测,可应用 Heinxs 接触式位移传感器 HK - L25。列车轮对的轮缘厚度、踏面磨损程度直接影响列车行驶的安全性和稳定性。检测时,将传感器安装在轮对检测设备上,探杆接触轮缘和踏面表面。轮对缓慢转动,探杆随轮缘厚度变化和踏面磨损情况产生位移,位移信号转化为数据后,与标准轮对尺寸对比。技术人员根据数据判断轮对是否需要维修或更换,如轮缘厚度过薄需进行堆焊修复,踏面磨损严重则需更换轮对。通过这种精细检测,保障列车在轨道上的安全行驶,减少因轮对问题引发的轨道交通事故。

在运动相机的镜头座尺寸检测中,Heinxs 接触式位移传感器 HK - L25 发挥关键作用。运动相机镜头座的内径、深度以及定位孔的位置,需精确控制以保证镜头的安装精度和成像质量。检测时,将镜头座固定在专门的检测台上,传感器探杆伸入内径检测孔和定位孔,同时检测深度尺寸。位移信号转化为数据后,与设计标准对比。若内径过小,镜头无法安装;若深度不足或定位孔位置偏差,会导致镜头安装倾斜,影响成像。通过这种检测,确保运动相机镜头座符合质量要求,为相机拍摄清晰稳定的画面提供保障。Heinxs 接触式位移传感器 HK - L25,为工业设备位移检测提供支持。

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在打印机硒鼓的感光鼓尺寸检测场景中,Heinxs 接触式位移传感器 HK - L25 表现出色。打印机硒鼓中的感光鼓直径、长度需精确,以保证打印图像的清晰度和一致性。检测时,将感光鼓固定在旋转轴上,传感器探杆轻触感光鼓表面。旋转轴带动感光鼓转动,探杆实时检测感光鼓的直径变化和长度尺寸。位移信号转化为数据后,与标准参数对比,判断感光鼓是否合格。若感光鼓直径存在偏差,会导致打印浓度不均;若长度不符,可能出现打印边缘空白。通过这种检测,确保硒鼓感光鼓符合质量标准,为打印机提供良好的打印效果。HK - L25 作为 Heinxs 接触式位移传感器,为质量检测注入精确的力量。抗干扰检测接触式位移传感器

Heinxs 接触式位移传感器 HK - L25,探杆接触测位移,工业场景好帮手。广东多参数可调接触式位移传感器

在新能源汽车充电桩插头金属触点的尺寸检测中,Heinxs 接触式位移传感器 HK - L25 发挥着重要保障作用。充电桩插头金属触点是实现电能传输的重要部件,其触点直径、触点高度、触点间距以及触点头部圆弧半径等尺寸,直接影响充电时的导电稳定性,若尺寸偏差过大,可能导致接触不良、发热过量,甚至引发安全隐患。生产人员可根据检测反馈,调整触点冲压模具的参数,如冲压压力、模具型腔尺寸等,优化生产工艺,提升充电桩插头金属触点的加工精度,确保每一个插头都能实现稳定、安全的电能传输,为新能源汽车用户提供可靠的充电体验。
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