Что измеряют весы физика
В чем измеряют вес
В современной науке вес и масса — разные понятия. Вес — сила, с которой тело действует на горизонтальную опору или вертикальный подвес. Масса же — мера инертности тела.
Масса измеряется в килограммах, а вес в ньютонах. Вес — это произведение массы на ускорение свободного падения (P = mg). Значение веса (при неизменной массе тела) пропорционально ускорению свободного падения, которое зависит от высоты над земной (или другой планеты) поверхностью. А если, еще точнее, то вес — это частное определение 2-го закона Ньютона — сила равна произведению массы на ускорение (F=ma). Поэтому его и вычисляют в Ньютонах, как все силы.
Масса — вещь постоянная, а вес, строго говоря, зависит, например, от высоты, на которой тело находится. Известно, что с увеличением высоты ускорение свободного падения падает, соответственно уменьшается и вес тела, при одних и тех же условиях измерения. Масса его остается постоянной.
Например, в условиях невесомости у всех тел вес равен нулю, а масса у каждого тела своя. И если в состоянии покоя тела показания весов будут нулевыми, то при ударе по весам тел с одинаковыми скоростями воздействие будет разным.
Интересно, что в результате суточного вращения Земли существует широтное уменьшение веса: на экваторе примерно на 0,3 % меньше, чем на полюсах.
И все же строгое различение понятий веса и массы принято в основном в физике, а во многих повседневных ситуациях слово «вес» продолжает использоваться, когда фактически речь идет о «массе». Кстати видя на товаре надписи: «масса нетто» и «масса брутто» не пугайтесь, НЕТТО — чистая масса продукта, а БРУТТО — масса с упаковкой.
Строго говоря, при походе на рынок, обращаясь к продавцу, следовало бы говорить: «Взвесьте, пожалуйста, килограммчик»…» или «Дайте ка 2 ньютона докторской колбасы». Конечно, термин «вес» уже прижился, как синоним термина «масса», но это не избавляет от необходимости понимать, что это вовсе не одно и то же.
Мы часто употребляем фразы наподобие: «Пачка конфет весит 250 грамм» или «я вешу 52 килограмма». Использование таких предложений происходит автоматический. Но что такое вес? Из чего он складывается и как его посчитать?
Для начала нужно понять, что неправильно говорить: «Этот предмет весит Х килограмм». В физике существует два разных понятия – масса и вес. Масса измеряется в килограммах, граммах, тонах и так далее, а вес тела рассчитывается в ньютонах. Поэтому, когда мы говорим, например, что мы весим 52 килограмма, мы на самом деле имеем в виду массу, а не вес.
Вес в физике
Масса – это мера инертности тела. Чем тело обладает большей инертностью, тем больше времени понадобится, чтобы придать ему скорость. Грубо говоря, чем выше значение массы, тем тяжелее сдвинуть предмет. В международной системе единиц массу измеряют в килограммах. Но её также измеряют и в других единицах, например;
Когда мы говорим один, два, три килограмма, мы сравниваем массу с эталонной массой (прообраз которой находится во Франции в МБМВ). Масса обозначается m.
Вес – это сила, которая действует на подвес или опору за счёт предмета, притягиваемого силой тяжести. Это векторная величина, а значит у него есть направление (как и у всех сил), в отличие от массы (скалярная величина). Направление всегда идёт в центр Земли (из-за силы тяжести). Например, если мы сидим на стуле, сиденье которого располагается параллельно Земле, то вектор силы направлен строго вниз. Вес обозначается P и рассчитывается в ньютонах [Н].
Если тело находится в движении или покое, то сила тяжести (Fтяж), действующая на тело, равна весу. Это справедливо, если движение происходит вдоль прямой линии относительно Земли, и оно имеет постоянную скорость. Вес действует на опору, а сила тяжести на само тело (которое располагается на опоре). Это разные величины, и независимо от того, что они равны в большинстве случаев, не стоит их путать.
Сила тяжести – это результат притяжения тела к земле, вес – воздействие тела на опору. Так как тело изгибает (деформирует) опору своим весом, возникает ещё одна сила, она называется сила упругости (Fупр). Третий закон Ньютона гласит, что тела взаимодействуют друг с другом с одинаковыми по модулю силами, но разными по вектору. Из этого следует, что для силы упругости должна быть противоположная сила, и эта она называется – сила реакции опоры и обозначается N.
По модулю |N|=|P|. Но так как эти силы разнонаправленные, то, раскрывая модуль, мы получим N= – P. Именно поэтому вес можно измерить динамометром, который состоит из пружинки и шкалы. Если подвесить груз на это устройство, пружинка растянется до определённой отметки на шкале.
Как измерить вес тела
Второй закон Ньютона гласит, что ускорение равно силе, делённой на массу. Таким образом, F=m*a. Так как Fтяж равна P (если тело находится в покое или движется по прямой (относительно Земли) с одинаковой скоростью), то и Р тела будет равняться произведению массы и ускорения (P=m*a).
Мы знаем, как найти массу, и знаем, что такое вес тела, осталось разобраться с ускорением. Ускорение – это физическая векторная величина, которая обозначает изменение скорости тела за единицу времени. Например, объект движется первую секунду со скоростью 4 м/с, а на второй секунде его скорость увеличивается до 8 м/с, значит, его ускорение равняется 2. По международной системе единиц ускорение рассчитывается в метрах на секунду в квадрате [м/с 2 ].
Если поместить тело в специальную среду, где будет отсутствовать сила сопротивления воздуха – вакуум, и убрать опору, то объект начнёт лететь равноускоренно. Название этого явления — ускорение свободного падения, которое обозначается g и рассчитывается в метрах на секунду в квадрате [м/с 2 ].
Интересно, что ускорение не зависит от массы тела, а значит если мы кинем листок бумажки и гирю на Земле в специальных условиях, при которых отсутствует воздух (вакуум), то эти предметы приземлятся в одно и то же время. Так как листок имеет большую площадь поверхности и относительно маленькую массу, то для того чтобы упасть, ему приходятся сталкиваться с большим сопротивлением воздуха. В вакууме такого не происходит, и поэтому перо, листок бумаги, гиря, пушечное ядро и другие предметы будут лететь с одной и той же скоростью и упадут в одно время (при условии, что они начнут лететь в одно и то же время, и их первоначальная скорость будет равняться нулю).
Таким образом, формула для расчёта веса телу будет выглядеть следующим образом P=m*g.
Примеры задач для расчёта веса тела
Первая задача. На стол положили груз массой 2 килограмма. Каков вес груза?
Эту задачу необходимо решать в следующей последовательности;
Видео
В этом видео уроке разбирается тема – сила тяжести и вес тела.
Вес тела ($overline
$) – это сила, с которой тело действует на опору или подвес в результате притяжения тела к Земле.
Следовательно, как и для всякой силы, ньютон – единица измерения веса.
Ньютон – единица измерения веса в Международной системе единиц
В настоящее время в физике в большем масштабе, чем остальные, используют Международную систему единиц (СИ) в которой ньютон – единица измерения веса, как разновидности силы. Один ньютон (1Н) – это сила, сообщающая телу, имеющему массу в 1 килограмм, ускорение равное 1 метру, деленному на секунду в квадрате в направлении действия силы:
Единицы измерения веса в других системах единиц
При технических расчетах можно встретить еще одну единицу измерения веса, которую называют килограмм – сила (кгс). 1 кгс – это сила, с которой Земля действует на эталонную массу в один килограмм, притягивая ее.
[1Нapprox 0,10197162 кгс.]
В России килограмм-силу используют как внесистемную единицу измерения силы.
Получаем, дин, кгс – единицы измерения веса.
Примеры задач с решением
Решение. Рассмотрим положение тела (рис.1), изобразим силы, действующие на тело, ускорение, с которым тело движется.
Запишем второй закон Ньютона для сил, действующих на движущееся тело:
В проекции на ось Y уравнение (1.2) примет вид:
Так как по условию тело движется равномерно по дуге окружности, то ускорение тела равно:
Выразим из (1.3) силу реакции опоры:
Выясним, какую размерность дает правая часть полученного выражения для веса тела:
Проведем вычисления веса тела:
Решение. Рассмотрим положение тела (рис.3), изобразим силы, действующие на тело, ускорение, с которым тело движется (рис.4).
В соответствии с третьим законом Ньютона:
По второму закону Ньютона для сил, действующих на движущееся тело:
В проекции на ось Y уравнение (2.2) примет вид:
При равномерном движении тела по окружности его ускорение равно:
Понятие и определения
Массой (обозначается буквой m) называют одну из физических величин, таких, как объём, определяющих количество вещества в объекте. Существует несколько явлений, которые позволяют её оценить. Среди теоретиков есть мнение, что некоторые из этих явлений могут быть независимы друг от друга, но в ходе экспериментов не обнаружено различий в результатах от способа измерений массы:
Человек чувствует свою массу находясь в контакте с другой поверхностью. Это может быть стулом, земной твердью, креслом космонавта во время ускорения в ракете. В этих примерах речь идёт о величине, которую физики называют весом, а субъективно воспринимающимся как кажущийся вес.
Он равен фактической измеряемой массе почти во всех бытовых случаях, за следующими исключениями:
Гравитационный подход
В большинстве случаев при определении понятия веса (принятое обозначение — P, по-латински пишется как pondus) оперируют так называемым гравитационным определением. В учебниках физики формула веса для тела описывает величину как силу, действующую на объект в результате земного притяжения. На языке математики это определяется выражением P=mg, где:
Из формулы вытекает, в чём измеряется вес: количественно он рассчитывается в тех же единицах, что и сила. Поэтому, согласно Международной системе единиц (СИ), P измеряется в Ньютонах.
Гравитационное поле Земли не является однородным и варьируется в пределах 0,5% по поверхности планеты. Соответственно, величина g также непостоянна. Общепринятым считается значение, называемое стандартным и равное 9,80665 м/с2. В различных местах на поверхности Земли фактическое ускорение свободного падения составляет (м/с2):
В 1901 году третья Генеральная конференция по весам и мерам установила: вес означает количество такой же природы, что и сила, То есть определила его как вектор, так как сила — векторная величина. Тем не менее некоторые школьные учебники физики и сейчас принимают P за скаляр.
Контактное определение
Другой подход описывает явление с позиции понимания какую силу называют весом тела. В этом случае P определяется процедурой взвешивания и означает силу, с которой объект действует на опору. Этот подход предполагает различие результатов в зависимости от деталей.
Например, объект в свободном падении оказывает незначительное воздействие на опору, однако, нахождение в невесомости не меняет вес в соответствии с гравитационным определением. Следовательно, подобный подход требует нахождения исследуемого тела в состоянии покоя, под действием стандартной гравитации без влияния центробежной силы вращения Земли.
Кроме того, контактное определение не исключает искажения от плавучести, которое уменьшает измеренный вес объекта. В воздухе на тела также действует сила, аналогичная влияющей на погружённое в воде. Для объектов с низкой плотностью эффект влияния становится более заметен. Примером тому может служить наполненный гелием воздушный шар, обладающий отрицательным весом. В общем смысле любое воздействие оказывает искажающий эффект на контактный вес, например:
История понятия
Понятия тяжести и лёгкости в качестве неотъемлемых свойств физических тел упоминаются ещё древнегреческими философами. Платон описывал вес как естественную тенденцию предметов к поиску себе подобных. Для Аристотеля лёгкость была свойством в восстановлении порядка основных элементов: воздуха, земли, огня и воды. Архимед рассматривал вес как качество, противоположное плавучести. Первое контактное определение было дано Евклидом, описывающее величину как лёгкость одной вещи по сравнению с другой, измеряемую балансом.
Когда средневековые учёные обнаружили, что на практике скорость падающего предмета со временем возрастала. Они изменили концепцию веса для сохранения причинно-следственных связей между явлениями. Понятие было разделено для тел в состоянии покоя и находящихся в гравитационном падении.
Значительных результатов в теории добился Галилей, пришедший к выводу, что величина пропорциональна количеству вещества в объекте, а не скорости его движения, как предполагала Аристотелева физика. Открытие Ньютоном закона всемирного тяготения привело к принципиальному отделению веса от фундаментального свойства объектов, связанных с инерцией. Факторы окружающей среды и плавучесть учёный считал искажением условий измерения. Для подобных обстоятельств он ввёл термин кажущийся вес.
В XX веке ньютоновские концепции абсолютного времени и пространства были поставлены под сомнение работами Эйнштейна. Теория относительности поставила всех наблюдателей, движущихся и ускоряющихся, в разные условия. Это привело к двусмысленности относительно того, что именно подразумевается под массой, которая вместе с гравитационной силой стала по существу зависящей от системы отсчёта величиной.
Неоднозначности, порождённые относительностью, привели к серьёзным дебатам в педагогическом сообществе о том, как определять вес для учеников и что им должно называться. Выбор стал лежать между пониманием его как силы, вызванной гравитацией Земли, и контактным определением, вытекающим из акта взвешивания.
Различия с массой
Путаница в понимании того, чем отличается масса от веса, свойственна для людей, не изучающих физику подробно. Этому есть простое объяснение — как правило, эти термины используются в повседневной жизни взаимозаменяемо. В общем случае, если тело находится на поверхности земли и неподвижно, значение массы будет равно скаляру веса в килограммах. Таблица, проясняющая разницу между понятиями, выглядит так:
Масса | Вес |
Является свойством материи. Постоянна всегда. | Зависит от действия силы тяжести. |
У материального объекта никогда не бывает равна нулю. | Может быть равен нулю при определённых условиях. |
Не меняется в зависимости от местоположения. | Уменьшается или увеличивается в разных местах Земли или в зависимости от высоты над её поверхностью. |
Является скалярной величиной. | Вектор с направлением к центру земли или к другому гравитационному центру. |
Может быть измерена с помощью баланса | Измеряется с помощью пружинных весов. |
Как правило, измеряется в граммах и килограммах. | Единица у силы и веса одна — Ньютон (обозначается как Н) |
Главное отличительное свойство массы заключается в том, что для классической динамики она является конкретной инвариантной величиной для каждого тела. Общая теория относительности описывает переход массы в энергию и наоборот.
Обычно численное значение между m и P на Земле строго пропорционально. На бытовом уровне чтобы узнать вес тела с известной массой, достаточно помнить, что объекты обычно весят в ньютонах приблизительно в 10 раз больше значения m в килограммах.
Способы измерения
Фактически вес можно измерить как силу реакции опоры на массу, появляющуюся в точке приложения. Величина возникновения этой силы по значению равна искомому P. Определить её можно с помощью пружинных весов. Поскольку сила тяжести, вызывающая фиксируемое отклонение на шкале, может варьироваться в разных местах, значения также будут отличаться. Для стандартизации измерительные приборы такого типа всегда калибруются на 9,80665 м/с2 в заводских условиях, а затем повторно в том месте, где будут использоваться.
Для измерения массы применяют рычажный механизм. Поскольку любые изменения в гравитации будут одинаково воздействовать на известные и неизвестные массы, балансный способ позволяет иметь в результате одинаковые значения в любом месте Земли. Весовые коэффициенты в этом случае калибруются и маркируются в единицах массы, поэтому балансировочный рычаг позволяет найти массу, сравнивая воздействие притяжения на искомый объект с воздействием на эталон.
При отсутствии гравитационного поля вдали от крупных астрономических тел, баланс рычага работать не будет, но, например, на Луне он покажет те же значения, что и на Земле. Некоторые подобные инструменты могут быть размечены в единицах веса, но, поскольку они калибруются на заводе-изготовителе для стандартной гравитации, то будут показывать P для условий, под которые они настроены.
Это значит, что рычажные весы не предназначены для измерения локальной силы тяжести, воздействующей на объект. Точный вес можно определить расчётным путём, умножив массу на значение локальной гравитации из соответствующих таблиц.
На других планетах
В отличие от массы, вес тела в разных местах варьируется в зависимости от изменения значения гравитационного ускорения. Величина силы притяжения на других планетах, как и на Земле, зависит не только от их массы, но и от того, насколько удалена поверхность от центра тяжести.
В таблице ниже приведены сравнительные гравитационные ускорения на других планетах, Солнце и Луне. Под поверхностью для газовых гигантов (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун) подразумеваются их внешние облачные слои, для Солнца — фотосфера. Значения в таблице указаны без учёта центробежного вращения и отражают фактическую гравитацию, наблюдаемую вблизи полюсов.
Астрономический объект | Насколько гравитация превышает земную | Поверхностное ускорение м/с2 |
Солнце | 27,9 | 274,1 |
Меркурий | 0,377 | 3,703 |
Венера | 0,9032 | 8,872 |
Земной шар | 1 | 9,8226 |
Луна | 0,1655 | 1,625 |
Марс | 0,3895 | 3,728 |
Юпитер | 2,64 | 25,93 |
Сатурн | 1,139 | 11,19 |
Уран | 0,917 | 9,01 |
Нептун | 1,148 | 11,28 |
Для того чтобы получить собственный вес на другой планете, необходимо просто умножить его на число кратности из соответствующего столбика. Чем ближе к центру планеты делать замер, тем значение будет выше, и наоборот. Поэтому, несмотря на то что сила притяжения Юпитера из-за огромной массы в 316 раз превышает земную, вес на уровне облаков, из-за большой их удалённости от центра масс, выглядит не таким впечатляющим, как можно было бы ожидать.
Ещё один интересный эффект, называемый невесомостью, характерный не только для космоса. Его можно наблюдать при различных обстоятельствах и на Земле. Например, при свободном падении нет опоры, к которой была бы приложена сила, а значит вес будет равен нулю, несмотря на присутствие ускорения силы тяжести и массы.
Подобный феномен происходит с космонавтами Международной космической станции на орбите Земли. Фактически она всегда падает вместе со своими обитателями на поверхность планеты, поэтому её обитатели постоянно находятся в состоянии невесомости.
Таким образом, главное правило, объясняющее наблюдаемые феномены и позволяющее избежать путаницы с массой, выглядит так: значение P всегда измеряется с помощью контактных весов, помещённых между объектом и опорной поверхностью. Именно поэтому тело, размещённое на весах и падающее вместе с ними, не будет давить на прибор, а шкала, соответственно, покажет нулевое значение.
Виды весов: бытовые, промышленные, механические, электронные – всё о весах
Весы – очень важная и неотъемлемая вещь в жизни любого человека. Они бывают разных видов, разных классификаций. Разновидность их очень большая. В быту, в магазинах, на оптовых складах, в строительных магазинах и на железных дорогах – не могут обойтись без такого средства измерения. Продажа продуктов в магазинах и на оптовых складах просто встанет, особенно продажа розничной продукции. В этой статье, на примерах рассмотрим виды весов и их работу.
Классификация весов
Какие бывают весы? Классификация весов (разделения) группируются как:
Группируются по степени автоматизации:
Группировка по виду отсчетного устройства:
Весы-область применения
Применение весоизмерительных приборов очень часто можно встретить в практически любой жизненной ситуации, где необходимо определить массу.
Мы разберем поподробнее где и как используются весы.
Промышленность.
В промышленности высоко развито использование весоизмерительных приборов, называются промышленные весы. Они дают абсолютно точные результаты, а также их можно использовать в любых климатических условиях, не взирая ни на что.
Такие приборы делятся на два вида: механические и электронные.
Механические по цене стоят дешевле, чем электрические. Механические приборы могут выдержать любую погоду, работают даже при низких и высоких температурах. Что можно сказать о электронных измерительных приборах.
Электронные весы выделяются тем, что они показывают более точную массу в отличии от механических, можно узнать тяжесть товара погрешность которой не превышает даже 100 грамм. Механические можно связать с кассой, что сильно упрощает работу продавцам, также многие приборы имеют возможность распечатывать самоклеющиеся ценники.
В промышленных весах есть деление категорий на счетные весы, подвесные, автомобильные.
Счетные
Весоизмерительные приборы для торговли. Очень известны там, где продается одна конкретная продукция, но при этом разной массы. Имеет табло для показа счета. Но у них есть небольшой минус, они показывают массу продуктов, но не свыше 200 кг, такое ограничение. Весоизмерительный прибор показывают килограммы с небольшой погрешностью, точность 3 класса.
Подвесные
Этот прибор имеет отличительную черту в виде крана, их ещё называют крановыми. Чтобы определить тяжесть, на крючок подвешивают груз, стрелка по шкале указывает на число, так и определяют точную массу. Такие весы популярны и необходимы на складских и производственных площадках.
Автомобильные
На такие весы заезжает машина и тогда они точно показывают давление автомобиля на паллету. На площадке есть пандусы, чтобы машина случайно не скатилась и ровно стояла на месте. При этом имеются ограничения- машина не должна превышать 100 тонн. Автомобильные весы могут быть стационарные и передвижные. Разница в скорости измерения, точности, перемещении и погрешности.
Паллетные
Такие весы могут взвешивать большие по весу и размеру упакованные грузы. Взвешивают их на специально предназначенных поддонах, то есть паллетах. Везде, где необходимо взвешивание крупных по размеру товаров используют паллетные весы-на оптовых складах, в магазинах.
Весы в торговле
Это те весоизмерительные приборы, которые помогают продавцам-кассирам узнать вес товара или продукта и помочь рассчитать цену или сдачу. Без них магазины просто не смогут существовать. Такие весы используют как на кассовом аппарате, так и отдельно в зале, чтобы каждый мог ответить себе нужный продукт нужной массы и цены. Они быстро функционируют и показывают точную массу с минимальной погрешностью, очень удобны для покупателей.
Почтовые
Почта тоже не может обойтись без весов. Почтовые весы не только определяют сколько весит пришедшая посылка, но и моментально выдают цену за посылку в соответствии с ее весом и тарифами. Это сильно упрощает работу почтальонам и работникам почты.
Бытовые весы
На кухне весы, в качестве бытовых приборов используются тоже очень часто. Для измерения массы продуктов, которые будут использованы в блюде. Особенно людям, которые следят за фигурой и считают калории. Розничный продукт определить на глаз невозможно, поэтому и приходится покупать домой такой бытовой прибор.
Медицинские
Медицинские предназначены для того, чтобы измерить массу человека. Без таких весов не обходится ни одно медицинское учреждение или больница. Они показывают практически точный вес, погрешность может быть только 10 грамм из 100 кг.
Основная идея таких весов показать правильную массу человека.
Лабораторные
Каждая лаборатория нуждается в специальных лабораторных весах, которые определяют вес с самой минимальной погрешностью. Они могут показать массу сыпучих, твёрдых и жидких тел. На предприятиях и учебных заведениях, тоже не могут обойтись без этого многофункционального прибора. Работа весов зависит от температуры помещения, она должна быть постоянной и располагать их нужно дальше от окон.
Ювелирные
Это весы с очень высокой точностью. Погрешность не может быть больше 0.01 грамма. Мастера ювелиры не могут обойтись без высокоточного оборудования, так как только специальные ювелирные весы могут показать абсолютно точные результаты. Их используют для взвешивания разных драгоценностей, камней, бриллиантов, от этого зависит цена за драгоценность.
Этот вид весоизмерительного оборудования используют не только ювелиры, но и в лабораториях, иногда в розничных магазинах где необходима абсолютная точность. Ювелирные весы не предусматриваются для взвешивания тяжёлых предметов.
Как устроены приборы для измерения.
Каждые весы работают по разному и устроены тоже различно.
Крановые весы поставлены так, что груз вешается на специальный крюк, идёт воздействие на тензодатчик и с помощью такого подъема груза и определяется масса.
У всех автомобильных весов один принцип действия, в них установлены специальные датчики. Эти датчики улавливают какую нагрузку оказывает автомобиль на платформу и посылают этот вес на индикатор.
Весы для торговли созданы в первую очередь для удобства клиента, когда продавец пользуется ими, покупатель видит каждое действие и конечную сумму за определённый вес на табло.
Счетные весы – самые простые по установке. Пользователь кладёт на специальную платформу продукт, вводит цену за килограмм и прибор сам подсчитывают вес и цену за товар.
Весоизмерительное оборудование с возможностью печати этикеток
Это весы, в которые встроен принтер. Такое устройство может взвесить товар и очень быстро распечатать этикетку, скорость от 50 мм в секунду. Если модель хорошая, то может даже и быстрее.
Они удобны и практичны в продаже. К ним можно подключить устройство ввода. В торговых магазинах и оптовых складах эти весы очень востребованы, так как имеют отличительную черту, то есть встроенный принтер.
На самоклеящихся этикетках можно увидеть цену, вес, штрих-код. Практически на каждом кассовом аппарате есть возможность печати самоклеящихся этикеток, если продукт в ней нуждается.
По эксплуатационному назначению.
Весы ещё делятся на группы по области применения :
По точности взвешивания.
Весы для точного взвешивания, это оборудование которое позволяет узнать вес с точностью до 1 мг. Весы, которые показывают абсолютно точный вес это ювелирные, аптечные либо ручные. Допускаемая погрешность указана в ГОСТе.
Есть три класса точности: Первый, второй класс ( классы, которые абсолютно точно определяют вес, с очень максимальной погрешностью), третий класс ( средняя точность, погрешность больше, чем у первого и второго класса, но при этом показывают точный вес).
Первый и второй класс используют в медицине, в ювелирных магазинах, в химических лабораториях. Третий класс можно встретить в торговле, на складских производствах.
По способу установки на месте эксплуатации.
По способу установки весов они тоже очень различны и делятся на группы: стационарные, передвижные, врезные, напольные, встроенные, настольные.
Врезная установка- монтирование автомобильных весов в один уровень с грунтом.
Передвижные весы – автомобиль заезжает на платформу, весы при этом не стоят на месте и могут вести передвижение.
Стационарные весы устанавливаются на одном месте и это является их основным местом работы.
Настольные весы – циферблаты или электронные, обязательно стоят на столе, не передвигаются.
Встроенные весы, это те, которые встроены в машины, в технику. Измеряют вес без помощи человека.
По виду уравновешивающего устройства.
По виду уравновешивающего устройства разделяют три вида: механические, электронные, электромеханические.
По виду грузоприемного устройства.
По виду грузоприемного устройства есть тоже вида, это платформенные, бункерные, лотковые.
По способу достижения положения равновесия
По способу достижения равновесия различают автоматическое уравновешивание, полуавтоматическое уравновешивание, неавтоматическое уравновешивание.
В зависимости от вида отсчетного устройства
Существуют всего два вида отсчетного устройства: аналоговое и дискретное.
Счетные весоизмерительные
Счётные – электронное устройство, которое помогает с определением общей массы товаров, если одинаковое количество изделий и у этих изделий одна весов категория. Это оборудование помогает определить точную массу продукта и его цены, такие весы чаще всего используются в магазинах.
Порционные
Что такое порционные весы?
Порционное устройство – это весы, которые измеряют тяжесть расфасованных продуктов. Ограничение у таких измерительных приборов до 30 кг или больше, все зависит от модели самих весов. Такими устройствами пользуются для того, чтобы взвесить и правильно расфасовать продукты на складах или в магазинах. Порционные используют даже в строительных магазинах. Они показывают вес с абсолютной точностью. Такое устройство должно получать заряд от электросети.
Электронные
Весы с экраном и маленькой погрешностью. На табло видна сумма и вес товара, этим они отличаются от механических весов. Электронных весов есть много разновидностей, они делятся по точности результата, по возможностям, по виду взвешиваемых продуктов. На кассах в магазинах у весов установлено двустороннее табло, что позволяет и покупателю и продавцу видеть вес и сумму указанную за товар на табло. У электронных весов есть ещё отличие – распечатка самоклеящихся ценников.
Микровесы
Другое их название – нановесы. Эти весы с абсолютной точностью указывают вес. Такими весами можно взвешивать очень маленькие вещи, и получить результат в ионах. Название имеет приставку микро, потому что они могут взвесить очень маленькие вещи, а не потому что сами они маленького размера. Размер весов вполне большой. Главное использование этих весов в медицине, в лабораториях не могут обойтись без нановесов.
Аналитические
Аналитические весы – оборудование, которое указывает тяжесть предмета с очень высокой точностью. Максимальное значение веса для измерения 250 г. Такие в основном используют в лабораториях, химики или физики. Они относятся к 1,2 классу точности. Аналитические весы желательно не переносить, чтобы они стояли на одном месте.
Тензометрические
Магазинные
Магазинные (торговые) весы- необходимы в магазинах продавцам- кассирам продавать товар. Весы указывают вес и сумму за продукт, они сами производят расчёт исходя из цены за один кг. Это точный и надёжный аппарат, без которого невозможна продажа продуктов в розничных магазинах. Сейчас в каждом магазине по закону обязаны стоять весы для розничной торговли, чтобы покупатель мог взвесить и понять цену за определённый продукт.
Они делятся на два вида кассовые и фасовочные.
Механические
Механические весы- приспособление, которое помогает точно узнать массу человека. Их используют в быту, они стоят дома. Механические весы делятся на группы по принципу их действия:
Рычажные
У рычажных весов главным фактором является рычаг, благодаря которому и можно узнать массу. Они определяют высокую точность, 2 класс точности. Простые рычажные весы сейчас практически не используются людьми, потому что они не практичны и неудобны для перемещения. Второе, почему их мало кто использует, это то, что чтобы понять какая тяжесть нужно рассчитать его по специальной формуле.
Ручные пружинные
Это ручной прибор для измерения веса товара или продукта. Такого рода весы бывают использованы на базарах, где продают розничный товар, например, овощи. Они удобные и практичные, годятся для быта и продажи. Можно легко переносить их, также они непреклонны к погодным условиям. Не нуждаются в подзарядке или в дополнительных тратах. Состоят из пружины и корпуса со шкалой, пружина натягивается и стрелка указывает весовую категорию на шкале.
С маятниковым балансом
Маятниковые весы не имеют пружин, этим и отличаются от пружинных. Здесь вместо пружин используются маятники, они балансируют и определяют точную массу и тяжесть товара.
Тензометрические
Основной элемент – это датчик сенсорного экрана напольных электронных весов. Принцип действия: датчик деформируется и происходит воздействие на измерительный элемент тензодатчика. Система обработки считывает сигнал и выдаёт результат измерений.
При этом в зависимости от конструкции измерительного узла могут использоваться на сжатие или на растяжение. Соответственно их назначение – измерение веса на платформах (например, в магазинах) или на подвесе (краны и прочее).
Гидравлические или пневматические приборы
Классификация весоизмерительных приборов по установке использованию
По классификации по установке использованию делятся на группы: встроенные, стационарные, передвижные, врезные, настольные, подвесные.
Настольные
Настольные – одни из самых распространённых видов весов. Максимум взвешивания на таких весах 35 кг, зато точность практически абсолютная, погрешность мала. Они имеют небольшой размер, поэтому стоят на столах у кассовых аппаратов в магазинах. В розничной торговли без таких весов не обойтись. Чаще всего они работают от аккумулятора, либо от сети. Сейчас механические весы практически не используются и вышли из оборота, на смену приходят электронные, которые моментально выводят сумму и вес товара на двустороннем табло. Главное в настольных весах, что они имеют возможность печатать этикетки, в магазинах это очень удобно и продавцу и покупателю. Все зависит от модели, есть и настольные в которых отсутствует такая функция печати самоклеящихся этикеток.
Автомобильные стационарные и передвижные
Стационарные автомобильные – весы, которые находятся на месте, без каких-либо передвижений. Они измеряют точную массу автомобилей находясь на месте, машина сама заезжает на платформу. Это самый лёгкий, быстрый и простой способ взвешивания автомобиля, измеряют такие весы абсолютно точно без погрешности.
В длине максимум у весов 18 метров, а максимальная масса 100 тонн. Передвижные весы измеряют машины с нагрузкой на колесо или на его ось. Это более редкий способ взвешивания. С помощью передвижного способа взвешивания можно взвесить автомобиль в любое время и при любых обстоятельствах. Но на это уходит больше времени, чем у взвешивания стационарными весами.
Правила эксплуатации и требования к приборам
При продаже товаров, важно ничего не упустить и не потерять, для правильного подсчёта товаров и денег используют весы и гири. Правильная эксплуатация обязательна, потому что при правильной эксплуатации учет и пересчёт будет правдивым и точным. Сейчас весы обязаны устанавливаться в каждом магазине, и главное правило при этом, чтобы покупатель мог видеть весь процесс. Эта функция сильно облегчает не только жизнь покупателю, но и продавцу. Устанавливаются весы строго по заводской документации, учитывая все правила и нормы установки. При взвешиваниях тоже учитываются все правила, при включении весов обязательно должны загореться нули на двустороннем табло.