Etalonnage et vérification

Réalisation d'étalonnage et de vérification de capteurs ou chaînes de mesure de force en nos locaux.

Nos moyens :
- Presse électromécanique capacité 600 KN
3 gammes d'efforts en traction et compression : 5 KN (précision : +/- 25 N) / 100 KN (précision : +/- 500 N) / 600 KN (précision : +/- 3000 N)
Gamme de déplacement : 1300 mm, résolution 1 µm, précision : +/- 0,6 µm
Classe de précision 0.5 sous la norme 9500-1 (raccorder coffrac annuellement par un organisme extérieur)
4 Certificats chaque année pour les 3 cellules et pour la traverse
Capacité d'adaptation mécanique général

 

- Banc poids morts
Gamme : de 10 à 2500 N par pas de 10
10 poids de 1N, 10 masses de 2N, 10 masses de 10N, 10 masses de 20N, 10 masses de 50N, 10 masses de 100N, 10 masses de 200N


Photo d'une presse électro-mécanique 600 KN

Presse électro-mécanique 600 KN

Photo de différents poids morts pour l'étalonnage en force

Banc d'étalonnage poids morts

 

Acquisition de données sur site

DOERLER Mesures propose à ses clients et partenaires de réaliser des campagnes de mesure sur site avec ou sans nos capteurs.
Le technicien se déplace sur le lieu de mesure avec centrale d'acquisition et logiciel afin d'établir par la suite un rapport avec les données enregistrées.
C'est un complément parfait à l'installation de jauges de contrainte.


Photo d'un système d'acquistion dans une d'une salle d'opération

Acquisition de données secteur médical

Photo d'un système d'acquisition dans une pièce du secteur nucléaire

Acquisition de données secteur nucléaire

Photo d'un laboratoire industriel avec un système d'acquistion

Acquisition de données secteur industriel

Instrumentation spécifique

 

Conception et réalisation de capteurs spécifiques ou sur-mesure

Nous pouvons concevoir et réaliser des capteurs de force et de couple sur mesure. Notre façon de travailler n'implique aucune quantité minimale de fabrication.

Pourquoi un capteur spécifique ? Dans certains cas (encombrement, spécificité,...) les capteurs standards ne peuvent plus être utilisés. Le capteur spécifique facilite la mise en oeuvre, réduit les coûts de modification mécanique de la machine où est installé celui-ci. Le principe de fonctionnement reste identique et la technologie également (utilisation de jauges électriques d'extensométrie).

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de réalisation :


Photo d'un conditionneur portable PDM10

Capteur de force avec mécanique spécifique (gamme : 40 KN)

Photo d'un conditionneur portable PDM10

Capteur de couple spécifique sur arbre de transmission (gamme : 2 KNm)

Photo d'un conditionneur portable PDM10

Capteur de force spécifique pour vanne (gamme de 15 à 400 KN)

Photo d'un conditionneur portable PDM10

Capteur de force avec mécanique spécifique (gamme : 6300 KN)

Photo d'un conditionneur portable PDM10

Capteur de force avec mécanique et caractéristiques métrologiques spécifiques (gamme : 55 KN)

Photo d'un conditionneur portable PDM10

Capteur de force faible encombrement (gamme : 100 N)

 

Conception et réalisation de moyens de mesure spécifique (solution complète)

Dans ce cas de figure, nous apportons une solution complète à votre problématique et proposons : le capteur, l'électronique de conditionnement ainsi que le système d'acquisition.

Exemples de réalisation :

Outils de calcul VISHAY :

Depuis plusieurs années, VISHAY MG US propose différents outils pour les calculs relatifs à l'extensométrie. Nous avons décidé de rendre plus accessibles ces informations.
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes informations : Contact

 

Calcul de la tension de sortie du pont (mV/V) :

Une jauge active(1/4 de pont) en traction/compression

   Schéma d'un montage quart de pont de Wheatstone avec une jauge active
     

Deux jauges actives (1/2 pont) dans un champ de contrainte uniaxiale. L’une des jauges étant alignée sur l’axe de la déformation principale max. l’autre jauge transversale, subissant l’effet de Poisson

   Schéma d'un montage demi pont de Wheatstone avec valeur de déformation et coefficient de poisson
     

Deux jauges actives (1/2 pont) soumises à des déformations égales et de signe opposé

   Schéma d'un montage demi pont de Wheatstone valeur égales mais de signe contraire
     

Deux jauges actives (1/2 pont) soumises à des déformations égales et de même signe.Deux jauges diamétralement opposées sur une colonne cylindrique avec un faible gradient thermique

   Schéma d'un montage en demi pont de Wheatstone avec deux jauges actives montées en opposition
     

Quatre jauges actives (pont complet) dans un champ de contraintes uniaxiales. Deux jauges alignées sur l’axe de la déformation principale les deux autres subissant l’effet de Poisson. Lame en flexion

   Schéma de montage pont de Wheatstone en pont complet
     

Quatre jauges actives (pont complet) dans un champ de contraintes uniaxiales. Deux jauges alignées sur l’axe de la déformation principale les deux autres subissant l’effet de Poisson. Colonne en compression

   Schéma de montage pont complet d'un pont de Wheatstone
     

Quatre jauges actives (pont complet) soumises deux à deux à une déformation égale et de signe opposé. Lame en flexion ou montage sur axe en torsion

 

 Schéma de montage pont complet d'un pont de Wheatstone

Tension d'excitation des jauges :

Calcul des puissances d'excitation

  Plus d'information
     

Calcul de la tension d'excitation des jauges

  Plus d'information
     

Calcul d'une résistance fixe de dissipation d'énergie à mettre en série afin de réduire la puissance dans la jauge

  Plus d'information
     

Calcul du rapport de correction pour les valeurs lues (suite à la mise en place d'une résistance de dissipation)

  Plus d'information

 

Il existe également d'autres outils de calcul pour :


- Déterminer la valeur corrigée due à la longueur de câble

- Les valeurs de shunt de calibration

- Le calul de rosettes

- La variation thermique

- La sortie en tension (mV/V) des capteurs à pont de jauges

- La sensibilité transverse

- La non linéarité du pont de Wheatstone

 

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