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KraftsensorenKraftmessdosen, Kraftaufnehmer

Kraftmessung gewinnt in wachstumsorientierten Märkten wie Automotive, E-Mobilität, Antriebstechnik und dem Maschinenbau zunehmend an Bedeutung. Jahrzehntelange Expertise in der Konzeption, Entwicklung und Herstellung und Anwendung von Standard- und kundenspezifischen Kraftsensoren, die auch unter der Bezeichnung Kraftaufnehmern oder Kraftmessdose angeboten werden, sowie die erfolgreiche Applikationsberatung in vielen unterschiedlichen Industrie- und Entwicklungs­bereichen zeichnen burster als kompetenten Lösungsanbieter bei der sehr präzisen Kraftmessung aus. Profitieren sie jetzt von unserer Erfahrung und sichern Sie ihren Vorsprung im Wettbewerb.

präzision zug druck kraftsensor 8524 überlastschutz burster precision tension and compression load cell overload protection

Typ: 8524

Präzisions-Zug-Druckkraftsensor

  • Messbereiche: ±500 N ... ±200 kN
  • Kraftrichtung: Zug- und Druck
  • Rel. Linearitätsabweichung: ≤ ±0,1% v.E. (optional)
  • burster TEDS optional erhältlich
präzision miniatur kraftsensor 8431 8432 überlastschutz burster precision load cell overload protection

Typ: 8431, 8432

Präzisions-Miniatur-Zug-Druckkraftsensoren

  • Messbereiche: ±2,5 N ... ±100 kN
  • Kraftrichtung: Zug- und Druck
  • Rel. Linearitätsabweichung: ≤ ±0,15 % v.E.
  • burster TEDS optional erhältlich

Typ: 8525

Präzisions-Zug-Druckkraftsensor

  • Messbereiche: ±10 kN ... ±200 kN
  • Kraftrichtung: Zug- und Druck
  • Relative Linearitätsabweichung: ≤ ±0,1% v.E.
  • burster TEDS optional erhältlich

Typ: 8526

Druckkraftsensor

  • Messbereiche: 100 N ... 1 MN
  • Kraftrichung: Druck
  • Rel. Linearitätsabweichung: ≤ ±0,1 % v.E. (optional)
  • burster TEDS optional erhältlich
miniatur druck kraftsensor 8402 burster miniature load cell

Typ: 8402

Miniatur-Druckkraftsensor

  • Messbereiche: 1 kN ... 100 kN
  • Kraftrichtung: Druck
  • Rel. Linearitätsabweichung: ≤ ±0,25 % v.E.
  • Zweibereichsausführung optional
  • burster TEDS optional erhältlich
ultra miniatur kraftsensor 8416 ultra miniature load cell

Typ: 8416

Ultra-Miniatur-Druckkraftsensor

  • Messbereiche: 20 N ... 5 kN
  • Kraftrichtung: Druck
  • Rel. Linearitätsabweichung ≤ ±0,15 % v.E. (optional)
  • Standardisierung: Optional
  • burster TEDS optional erhältlich
drucktransmitter 8527 burster high precision compression load cell

Typ: 8527

Hochpräzisions-Druckkraftsensor

  • Messbereiche: 500 N ... 100 kN
  • Kraftrichtung: Druck
  • Rel. Linearitätsabweichung: ≤ ±0,035 % v.E.
  • Standardisierung: Ja
  • burster TEDS optional erhältlich
miniatur ring kraftsensor 8438 burster miniature ring load cell

Typ: 8438

Miniaturring-Kraftsensor

  • Messbereiche: 100 N ... 200 kN
  • Kraftrichtung: Druck
  • Rel. Linearitätsabweichung: ≤ ±0,5 % v.E.
  • Standardisierung: Optional
  • burster TEDS optional erhältlich
miniatur druck kraftsensor 8413 8414 mit überlastschutz burster sub miniature load cell with overload protection

Typ: 8413, 8414

Subminiatur-Druckkraftsensor

  • Messbereiche: 5 N ... 5 kN
  • Kraftrichtung: Druck
  • Rel. Linearitätsabweichung: ≤ ±0,25 % v.E.
  • Standardisierung: Optional
  • burster TEDS optional erhältlich

Typ: 8523

Zug-Druckkraftsensor

  • Messbereiche: ±20 N ... ±5 kN
  • Kraftrichtung: Zug- und Druck
  • Rel. Linearitätsabweichung: ≤ ±0,15 % v.E.
  • Standardisierung: Optional
  • burster TEDS optional erhältlich

Typ: 8451

Pressen-Kraftsensor für handbetriebene und automatische Pressen

  • Messbereiche: 500 N ... 100 kN
  • Kraftrichtung: Druck
  • Rel. Linearitätsabweichung: ≤ ±0,25 % v.E.
  • burster TEDS optional erhältlich

Typ: 8552

Pressen-Kraftsensor für handbetriebene und automatische Pressen

  • Messbereiche: 100 N ... 25 kN
  • Kraftrichtung: Druck
  • Rel. Linearitätsabweichung: ≤ ±0,75 % v.E.
  • burster TEDS optional erhältlich

Typ: 8532

Low-Cost Druckkraftsensor mit IN-LINE Verstärker

  • Messbereiche: 500 N ... 20 kN
  • Kraftrichtung: Druck
  • Relative Linearitätsabweichung: ≤ ±1,0 % v.E.
  • burster TEDS optional erhältlich
miniatur druck kraftsensor 8415 burster miniature load cell

Typ: 8415

Miniatur-Druckkraftsensor

  • Messbereiche: 200 N ... 5 kN
  • Kraftrichtung: Druck
  • Rel. Linearitätsabweichung: ≤ ±0,15 % v.E.
  • burster TEDS optional erhältlich
zug druck kraftsensor 8435 burster tension compression load cell

Typ: 8435

Miniatur-Zug-Druckkraftsensor

  • Messbereiche: ±200 N ... 5 kN
  • Kraftrichtung: Zug- und Druck; ab 5 kN nur Druckrichtung
  • Rel. Linearitätsabweichung: ≤ ±0,25 % v.E.
  • Standardisierung: Optional
  • burster TEDS optional erhältlich
miniatur zug druck kraftsensor 8417 burster sub miniature load cell tension compression

Typ: 8417

Miniatur-Zug-Druckkraftsensor

  • Messbereiche: ±10 N ... ±5 kN
  • Kraftrichtung: Zug- und Druck
  • Rel. Linearitätsabweichung ≤ ±0,5 % v.E.
  • Standardisierung: Optional
  • burster TEDS optional erhältlich
low cost zug druck kraftsensor 8427 burster low cost tension and compression load cell

Typ: 8427

Low-Cost Zug-Druckkraftsensor

  • Messbereiche: 0 ... ±20 N bis 0 ... ±10 kN
  • Kraftrichtung: Zug- und Druck
  • Rel. Linearitätsabweichung: ≤ ±0,5 % v.E.
  • Standardisierung: Optional
miniatur biegebalken kraftsensor mechanisch überlastschutz 8510 burster miniature bending beam load cell mechanical overload protection

Typ: 8510

Miniatur-Biegebalken-Zug-Druckkraftsensor

  • Messbereiche: ±1 N ... ±20 N
  • Kraftrichtung: Zug- und Druck
  • Rel. Linearitätsabweichung: ≤ ±0,2 % v.E.
  • Standardisierung: Optional
  • burster TEDS optional erhältlich
biegebalken kraftsensor 8511 burster load bending beam

Typ: 8511

Biegebalken-Zug-Druckkraftsensor

  • Messbereiche: ±5 N ... ±2 kN
  • Kraftrichtung: Zug- und Druck
  • Rel. Linearitätsabweichung: ≤ ±0,1 % v.E.
  • Standardisierung: Optional
  • burster TEDS optional erhältlich
s beam zug druck kraftsensor 8512 burster s beam tension and compression load cell

Typ: 8512

S-Form Zug-Druckkraftsensor

  • Messbereiche: ±20 N ... ±880 N
  • Kraftrichtung: Zug- und Druck
  • Rel. Linearitätsabweichung: ≤ ±0,25 % v.E.
  • Standardisierung: Optional
  • burster TEDS optional erhältlich
low cost messkette für einfache kraftmessung digital anzeiger 9186 kraftsensor 8532 burster low cost measuring measurement chain for basic force measurements digital indicator load cell

Typ: 8532, 9186

Low-Cost-Messkette für einfache Kraftmessanwendungen mit Kraftsensor und Digitalanzeiger

  • Messbereiche: 500 N ... 20 kN
  • Schutzart: Sensor: IP60
  • burster TEDS optional erhältlich

Typ: 8561

2-Achs-Kraftsensor XY

  • Messbereiche: 
    0 ... ±4448 N / 0 ... ±2224 N; 
    0 ... ±8896 N / 0 ... ±4448 N
  • Kraftrichtung: Zug- und Druck
  • Rel. Linearitätsabweichung: ≤ ±0,1 % v.E.

Typ: 8565

Kraft- / Momentensensor - X/Y/Z

  • Flexibel konfigurierbar
  • 3 Kräfte / 3 Drehmomente
  • (Fx / Fy / Fz - Mx / My / Mz)
  • Roboterflansch nach DIN ISO 9049-1

Typ: 8400-B001

Pedal-Kraftsensor für Pedalbetätigungskräfte

  • Messbereiche: 0 ... 2000 N
  • Kennlinienabweichung < 0,5 % v.E.
  • Einfachste Montage
  • burster TEDS optional erhältlich
mehrdimensional zug druck kraftsensor 8560 burster multi dimensional tension and compression load cell

Typ: MySensor / OEM Lösungen

Mehrkomponentensensor

  • Kundenspezifische OEM Lösungen

Kraftsensoren und ihre Anwendungen in der modernen Messtechnik

Kraftsensoren, auch bekannt als Kraftaufnehmer, sind essenzielle Komponenten in der Kraftmesstechnik. Sie ermöglichen die präzise Kraftmessung durch die Auswertung mechanischer Kräfte wie Druck oder Zug in ein elektrisches Ausgangssignal. Besonders verbreitet sind Dehnungsmessstreifen (DMS), die zur Bestimmung von mechanischer Dehnung und Kraft auf der Basis des Widerstandsverhaltens genutzt werden.

Verschiedene Bauformen von Kraftsensoren: Wägezellen und mehr
Ein spezifischer Typ von Kraftsensoren sind Wägezellen, die vor allem in der Wägetechnik Anwendung finden. Sie messen Lasten präzise und sind in verschiedenen Bauformen wie Biegebalken, Ringkraftaufnehmern oder Miniatur-Kraftsensoren erhältlich. Diese Sensoren messen Kräfte im Bereich von wenigen Newton (N) bis zu mehreren Kilonewton (kN), abhängig vom jeweiligen Messbereich und der Nennlast. Ein häufiger Anwendungsfall ist die Erfassung von Zugkraft und Druckkraft, wobei spezifische Zugkraftsensoren oder Druckkraftsensoren eingesetzt werden.

Präzision und Genauigkeit: Schlüssel zur zuverlässigen Kraftmessung
Eine zentrale Rolle in der Kraftmesstechnik spielt die hohe Präzision und Genauigkeit der Messungen, die durch Kalibrierung und den Einsatz von geeigneten Messverstärkern sichergestellt wird. Die richtige Krafteinleitung und die Auswahl der passenden Genauigkeitsklasse sind entscheidend, um zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. Die Kalibrierung eines Kraftsensors ist notwendig, um seine exakte Leistung zu gewährleisten und ein korrektes Ausgangssignal zu liefern, welches dann in einem Messverstärker verstärkt wird.

Anwendungen in der Industrie: Automatisierung, Qualitätssicherung und Maschinenüberwachung
In der industriellen Messtechnik finden sich Kraftaufnehmer in vielfältigen Anwendungen wie z. B. in der Automatisierung, Qualitätssicherung oder der Überwachung von Maschinen. Druckkraftaufnehmer sind hier besonders relevant, wenn es um das Erfassen von Druckkräften geht, während für Zugkraftmessungen spezialisierte Aufnehmer notwendig sind. Je nach Anforderung gibt es federkörperbasierte Kraftsensoren, die sich durch ihre Bauweise und Schutzart von herkömmlichen Kraftaufnehmern unterscheiden.

Spezialisierte Kraftaufnehmer: Von Kraftmessdosen bis zu Dehnungsaufnehmern
burster konstruiert und produziert spezialisierte Kraftmessdosen, Kraftmessringe und Dehnungsaufnehmer, die je nach Einsatzgebiet und Montage optimal angepasst werden können. Neben der mechanischen Entwicklung solcher Kraftsensoren spielen auch die elektronischen Komponenten eine wesentliche Rolle, insbesondere in Bezug auf das Ausgangssignal und die Verarbeitung der gemessenen Werte durch geeignete Messgeräte.

Zusammengefasst bietet die Kraftmesstechnik durch den Einsatz von modernen Kraftaufnehmern eine hohe Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit, die für die Entwicklung neuer Technologien und die Optimierung bestehender Prozesse unerlässlich ist.