Кіріспе

Күштің мөлшерін көрсететін құрал. Жүк өлшегіш (load cell) кернеу, қысым, басым немесе бұрылу моменті сияқты күшті өлшеніп, стандартталуға болатын сигналға (электрлік, пневматикалық немесе гидравликалық қысым, немесе механикалық орын ауыстыру көрсеткіші) түрлендіреді. Бұл күшті түрлендіргіш. Жүк өлшегішке түсетін күш артқан сайын сигнал пропорционалды түрде өзгереді. Өнеркәсіптік қолдануда ең көп таралған жүк өлшегіштердің түрлері – пневматикалық, гидравликалық және деформация өлшегіш типтері. Кәдімгі электрондық емес ванна таразылары – жүктеу платформасын ұстап тұратын серіппелердің иілуін өлшеу арқылы қолданылатын салмақты (күшті) көрсететін механикалық орын ауыстыру көрсеткішінің кең таралған мысалы, техникалық тұрғыдан алғанда – "жүк өлшегіш".

Ерекшелік өлшегіштің жүктемелі ұяшығы

Кернеу өлшегішті жүктемелі жасушалар өнеркәсіптік ортада ең көп кездесетін түрі болып табылады. Олар жоғары дәлдікке, әмбебаптыққа және тиімділікке ие болғандықтан идеалды. Құрылымдық тұрғыдан алғанда, жүктемелі жасушаның металл корпусы болады, оған кернеу өлшегіштер бекітілген. Корпус әдетте алюминийден, қорытпа болаттан немесе тот баспайтын болаттан жасалады, бұл оны өте мықты, бірақ сонымен қатар минималды серпімді етеді. Осы серпімділік жүктемелі жасуша корпусын білдіретін "серпімді элемент" терминін тудырады. Жүктемелі жасушаға күш түсірілгенде, серпімді элемент сәл деформацияланады және жүктеме артық болмаса, әрқашан бастапқы пішініне оралады. Серпімді элемент деформацияланғанда, кернеу өлшегіштер де өзгеріске ұшырайды. Кернеу өлшегіштердегі кедергінің өзгеруі кернеу ретінде өлшенуі мүмкін. Кернеудің өзгеруі жасушаға қолданылатын күш мөлшеріне пропорционалды, сондықтан күш мөлшерін жүктемелі жасушаның нәтижесінен есептеуге болады.

Кернеулік өлшегіштер

Деформация өлшегіш өте жіңішке сымнан немесе фольгадан жасалған, тор түрінде орналастырылып, иілгіш негізге бекітіледі. Деформация өлшегіштің пішіні өзгерген кезде, оның электрлік кедергісі өзгереді. Деформация өлшегіштегі сымдар немесе фольгалар бір бағытта күш түсірілгенде кедергінің сызықтық өзгеруін қамтамасыз ететіндей етіп орналастырылған. Тарту күші деформация өлшегішті созады, оны жіңіштетіп, ұзындатады, нәтижесінде кедергісі артады. Қысым күші кері әсер етеді. Деформация өлшегіш қысылып, қалыңдап, қысқарады, ал кедергісі төмендейді. Деформация өлшегіш иілгіш негізге бекітілгендіктен, оны жүктемелі ұяшыққа оңай орнатуға болады, бұл өлшенетін ұсақ өзгерістерді шағылыстырады. Жеке деформация өлшегішпен өлшенетін кедергідегі өзгеріс өте кішкентай болғандықтан, өзгерістерді дәл өлшеу қиын. Деформация өлшегіштердің санын арттыру осы кішкентай өзгерістерді өлшеуге қолайлы деңгейге жеткізеді. Белгілі бір тізбекке орналастырылған 4 деформация өлшегіштің жиынтығы – Уитстон көпірінің қолданылуы болып табылады.

Қуаттылықпен жүктелетін элемент

Цифрлық сыйымдылық технологиясы жүктемелі элемент корпусына орнатылған, контактісіз керамикалық сенсорға негізделген. Жүктемелі элементте қозғалмалы бөлшектер болмағандықтан және керамикалық сенсор жүктемелі элемент корпусымен жанаспайтындықтан, жүктемелі элемент өте жоғары жүктемелерге (1000% дейін), бүйіндік жүктемелерге, бұрылуға және кездейсоқ дәнекерлеу кернеулеріне төзімді. Бұл жүктемелі элементтерді қымбат және күрделі монтаждау жиынтықтары, тіреу таяқшалары немесе артық жүктемеден қорғау құрылғыларынсыз оңай орнатуға мүмкіндік береді, нәтижесінде техникалық қызмет көрсету қажеттілігі жойылды.

Стенгометрлік жүктемелі элементтерден негізгі айырмашылық

Капацитивті және деформациялық-өлшеуіш жүктемелі элементтер екеуі де өлшенетін жүктемеге байланысты деформацияланатын серіппелі элементке негізделген. Серіппелі элемент үшін қолданылатын материал әдетте алюминий немесе коррозиялық өнеркәсіптік қолданыстарда қолданылатын жүктемелі элементтер үшін тот баспайтын болаттан жасалады. Деформация өлшегіш сенсор серіппелі элементтің деформациясын өлшейді, ал сенсордың шығысы электрондық схема арқылы жүктемені көрсететін сигналға айналады. Капацитивті деформация өлшегіштер екі пластинаның бір-біріне жақындағандағы сыйымдылығының өзгеруін пайдалана отырып, серіппелі материалдың деформациясын өлшейді. Капацитивті сенсорлар деформация өлшегіштерге қарағанда жоғары сезімталдыққа ие. Осы жоғары сезімталдыққа байланысты, серіппелі элементтің өте аз деформациялануы жеткілікті, сондықтан капацитивті жүктемелі элементтің серіппелі элементі деформация деңгейі бойынша деформациялық-өлшеуіш жүктемелі элементтің серіппелі элементінен 5-10 есе төмен деформацияланады. Аз деформацияланатын элемент, капацитивті сенсордың тікелей жанаспай жұмыс істеуімен біріктірілгенде, деформациялық-өлшеуіш жүктемелі элементке қарағанда капацитивті жүктемелі элементтің соққыға төзімділігін және жүктемеден асып кету қабілетін арттырады. Бұл өндірістік ортада, әсіресе соққылар мен жүктемелерден зақымдану қаупі жоғары төмен сыйымдылықты жүктемелі элементтер үшін айқын артықшылық болып табылады.

Қуатты жүктемелі элементтердің қосылуы

Стандартты аналогты деформациялық өлшегіш жүктемелі элементте қуат көзі және төмен деңгейдегі аналогты сигнал әдетте аналогты сигналды цифрлық сигналға түрлендіретін құралдарға дейін 6 сымды, құны жоғары кабель арқылы жеткізіледі. Ал цифрлық сыйымдылық жүктемелі элементтер цифрлық сигналды бірнеше жүз метр қашықтықта орналасқан құралдарға оқу нәтижесіне әсер етпейді.

Пневматикалық жүктемелі элемент

Пневматикалық жүктемелі элемент теңгерім қысымын автоматты түрде реттеу үшін жасалған. Диафрагманың бір жағына ауа қысымы беріледі және ол жүктемелі элементтің төменгі жағында орналасқан сопақша арқылы шығады. Жүктемелі элементтің ішіндегі қысымды өлшеу үшін қысым өлшегіш қосылған. Диафрагманың иілуі сопақша арқылы ауа ағынына және камера ішіндегі қысымға әсер етеді.

Гидравликалық жүктемелі элемент

Гидравликалық жүктемелі элемент поршень мен цилиндрдің стандартты құрылымын қолданады, онда поршень жұқа, серпімді диафрагмаға орналастырылған. Поршень тікелей жүктемелі элементке тимейді. Диафрагманың белгілі бір шектен артық жүктелуін болдырмау үшін механикалық шектегіштер орнатылған. Жүктемелі элемент толығымен майға толы. Поршеньге жүктеме түсіргенде, поршень мен диафрагманың қозғалысы майдың қысымын арттырады. Бұл қысым жоғары қысымды шланг арқылы гидравликалық қысым өлшегішке беріледі. Өлшегіштің Бурдон түтігі қысымды сезініп, оны шкалаға тіркейді. Бұл сенсорда электрлік компоненттер болмағандықтан, ол қауіпті аймақтарда пайдалануға өте ыңғайлы. Гидравликалық жүктемелі элементтерді қолдануға жиі танктердің, бункерлердің және сақтағыштардың салмағын өлшеу кіреді. Мысалы, гидравликалық жүктемелі элементтер кездейсоқ кернеулерге (нақтырақ айтқанда, молнияға) төтеп бере алады, сондықтан осы типтегі жүктемелі элементтер сыртқы ортада тиімдірек болуы мүмкін. Бұл технология басқа типтегі жүктемелі элементтерге қарағанда қымбат. Бұл қымбат технология, сондықтан сатып алу бағасы бойынша бәсекелесе алмайды.

Қуаттылықпен жүктелетін элемент

Капацитивті жүктеме өлшегіштері – жүктеме екі пластинаны бір-біріне жақындатқанда конденсатордың сыйымдылығы өзгеріп, жүктемені анықтайтын өлшегіштер. Капацитивті жүктеме өлшегіштері кернеу-деформация өлшегіштерімен салыстырғанда бүйірлік күштерге қарсы тұрақты.

Пьезоэлектрлік жүктемелі элемент

Пьезоэлектрлік жүктемелі сенсорлар деформация принципі бойынша деформациялы сенсорлармен ұқсас жұмыс істейді, бірақ негізгі пьезоэлектрлік материал жүктемелі сенсордың деформациясына пропорционалды кернеу шығарады. Күштің динамикалық/жиі өлшемдері үшін пайдалы. Пьезоэлектрлік негіздегі жүктемелі сенсорлардың көп бөлігі динамикалық жүктеме жағдайларында қолданылады, онда деформациялы сенсорлар жоғары динамикалық жүктеме циклдарында істен шығуы мүмкін. Пьезоэлектрлік эффект динамикалық болып табылады, яғни сенсордың электрлік шығысы – импульстік функция және статикалық емес. Кернеу шығысы тек деформация өзгерген кезде ғана қолданылады және статикалық мәндерді өлшемейді. Дегенмен, қолданылатын шарттау жүйесіне байланысты «квазистатикалық» режимде жұмыс істеуге болады. Ұзақ уақыт тұрақтылығы бар заряд күшейткішін пайдалану арқылы кішкентай жүктемелер үшін бірнеше минуттан бастап, үлкен жүктемелер үшін бірнеше сағатқа дейін дәл өлшеуге қол жеткізуге болады. Заряд күшейткішімен шартталған пьезоэлектрлік жүктемелі сенсорлардың тағы бір артықшылығы – кең өлшеу диапазоны. Пайдаланушылар жүздерше килоневтон диапазонындағы жүктемелі сенсорды таңдап, оны сигнал мен шудың бірдей қатынасымен бірнеше ньютон күшін өлшеу үшін де пайдалана алады; мұның бәрі шарттау үшін заряд күшейткішін қолдану арқылы ғана мүмкін.

Ортақ мәселелер

Механикалық монтаждау: жасушалар дұрыс орнатылуы тиіс. Барлық жүктеме күші жүктемелі жасушаның деформациясы сезілетін бөлігі арқылы өтуі керек. Ұстаудың (фрикцияның) салдарынан смещение немесе гистерезис пайда болуы мүмкін. Бұрыс орнату жасушаның қажетті емес ось бойымен күштерді тіркеуіне әкелуі мүмкін, бұл сезілген жүктемемен сәйкес келуі мүмкін, бұл техниктерді шатастырады. Артық жүктеме: Жасушаның номиналдық қуаты шегінде, жүктемелі жасуша серпімді деформацияланып, жүк түсірілгеннен кейін бастапқы пішініне оралады. Егер жасуша номиналдық қуатынан жоғары жүктемеге ұшыраса, оның материалы пластикалық деформацияға ұшырауы мүмкін; бұл сигналдың смещениесіне, сызықтық қасиетін жоғалтуға, калибрлеу қиындықтарына немесе тіпті сезіктелгіш элементтің механикалық зақымдануына (мысалы, қабаттану, жарылу) әкелуі мүмкін. Сыйымдылық жүктемелі жасушалар, кернеу өлшегіштермен салыстырғанда, байланыссыз өлшеу принципіне байланысты артық жүктемелерге төзімдірек. Сымдармен байланысты мәселелер: жасушаға қосылған сымдардың кедергісі жоғары болуы мүмкін, мысалы, коррозия салдарынан. Сонымен қатар, ылғалдың енуінен сымдардың арасында параллель ток жолдары пайда болуы мүмкін. Екі жағдайда да сигнал смещениесіне ұшырайды (егер барлық сымдар бірдей әсерге ұшырамаса) және дәлдік төмендейді. Электрлік зақымдану: жүктемелі жасушалар индукциялық немесе өткізілген токтан зақымдануы мүмкін. Құрылысқа шартқы соғуы немесе жасушаларға жақын жерде доғалық дәнекерлеу жүргізілуі кернеу өлшегіштерінің кішкентай резисторларын шамадан тыс жүктемеге түсіріп, оларды зақымдауы немесе жоюы мүмкін. Жақын жерде дәнекерлеу жүргізілген кезде, жүктемелі жасушаны ажыратып, оның барлық қосқыштарын жасушаның жанындағы жерге қосу ұсынылады. Жоғары кернеу изоляцияны бұзып, субстрат пен кернеу өлшегіштері арасында өткізуге мүмкіндік беруі мүмкін. Сызықтық емес қасиет: жасушалардың шкаласының төменгі шегінде, жүктемелі жасушалар сызықтық емес қасиет көрсетеді. Бұл өте үлкен диапазонды сезінуге немесе уақытша жүктемелерге немесе соққыларға төтеп беру үшін үлкен қосалқы қуатқа ие жасушалар үшін маңызды (мысалы, арқан қысқыштары). Калибрлеу қисығы үшін қосымша нүктелер қажет болуы мүмкін. Қолдану ерекшелігі: Нақты шамаға және қысым түріне сәйкес келмейтін жүктемелі жасушаның дәлдігі, ажыратымдылығы және сенімділігі төмен болады.

Қоздыру және номиналды шығыс

Көпір тұрақтандырылған кернеумен қоздырылады (әдетте 10 В, бірақ батареямен жұмыс істейтін құралдар үшін 20 В, 5 В немесе одан аз болуы мүмкін). Жүктемеге пропорционалды кернеу айырмасы сигналдық шығыстарда пайда болады. Клетканың шығысы толық номиналды механикалық жүктемедегі кернеу айырмасының милливольтқа шаққанда вольт (мВ/В) арқылы өлшенеді. Мысалы, 2,96 мВ/В жүктемелі элемент 10 вольтпен қозғанда толық жүктемеде 29,6 милливольт сигнал береді. Типик сезімталдық мәндері 1-ден 3 мВ/В-қа дейін. Типик максималды қоздыру кернеуі шамамен 15 вольтты құрайды.

Қондырғылар

Толық көпір жасушалары әдетте төрт сымдық конфигурацияда келеді. Көпірдің жоғарғы және төменгі жағындағы сымдар – қозу (көбінесе E+ және E−, немесе Ex+ және Ex− деп белгіленеді), ал бүйір жағындағы сымдар – сигнал (S+ және S− деп белгіленеді). Идеал жағдайда, S+ мен S− арасындағы кернеу айырмашылығы жүктеме болмағанда нөлге тең болады және жүктеме жасушасының механикалық жүктемесіне пропорционалды түрде артады. Кейде алты сымдық конфигурация да қолданылады. Екі қосымша сым – «сезгіш» (Sen+ және Sen−) деп аталады, және олар Ex+ және Ex сымдары арқылы көпірге, төрт терминалды сезімталдық сияқты қосылады. Осы қосымша сигналдармен басқару құрылғысы сымның кедергісінің сыртқы факторларға, мысалы температура өзгерісіне байланысты өзгеруін толықтыруға мүмкіндік береді. Көпірдегі жеке резисторлардың кедергісі әдетте 350 Ом құрайды. Кейде басқа да шамалар (әдетте 120 Ом, 1000 Ом) кездесуі мүмкін. Көпір әдетте негізден электрлік оқшауланған. Сезімтал элементтер бір-біріне жақын орналасқан және жақсы жылулық байланыста болады, температура айырмашылығынан туындаған дифференциалды сигналдарды болдырмау үшін.

Бірнеше ұяшықты қолдану

Бір немесе бірнеше жүктеме жасушаларын бір жүктемені сезіну үшін пайдалануға болады. Егер күш бір нүктеге шоғырланса (кішкентай масштабты сезіну, арқандар, созу жүктемелері, нүктелік жүктемелер), бір жасуша жеткілікті. Ұзын сәулелер үшін екі жасуша ұштарына орнатылады. Тік цилиндрлерді үш нүктеде өлшеуге болады, ал тікбұрышты нысандарға әдетте төрт сенсор қажет. Ірі контейнерлер немесе платформалар, немесе өте ауыр жүктемелер үшін көбірек сенсорлар қолданылады. Егер жүктемелердің симметриялы екеніне кепілдік берілсе, жүктеме жасушаларының кейбірін тіреулермен алмастыруға болады. Бұл жүктеме жасушасының бағасын төмендетсе де, дәлдікті айтарлықтай кемітуі мүмкін. Жүктеме жасушаларын параллель қосылымға біріктіруге болады; мұндай жағдайда барлық сәйкес сигналдар біріктіріледі (Ex+ Ex+ S+ S+), ал нәтижесіндегі сигнал барлық сезімтал элементтерден алынған сигналдардың орташа мәнін көрсетеді. Бұл, мысалы, жеке таразыларда немесе басқа көп нүктелі салмақ сенсорларында жиі қолданылады. Ең көп таралған түс схемасы: Ex+ үшін қызыл, Ex− үшін қара, S+ үшін жасыл және S− үшін ақ. Кем таралған схемалар: Ex+ үшін қызыл, Ex− үшін ақ, S+ үшін жасыл және S− үшін көк, немесе Ex+ үшін қызыл, Ex− үшін көк, S+ үшін жасыл және S− үшін сары. Басқа да мүмкіндіктер бар, мысалы, Ex+ үшін қызыл, Ex− үшін жасыл, S+ үшін сары және S− үшін көк.

Қоңырау шалу

Әрбір жүктемелі камера жүктеменің кенеттен өзгеруіне ұшырағанда "қалқып-қозғалу" құбылысына тап болады. Бұл жүктемелі камералардың серіппе сияқты қасиеттерінен туындайды. Жүктенді өлшеу үшін олар деформациялануы тиіс. Сондықтан, белгілі бір қатаңдыққа ие жүктемелі камера серіппе сияқты мінез-құлық көрсетеді, өзінің табиғи жиілігінде дірілдеуге бейім болады. "Қалқып-қозғалу" салдарынан деректер осцилляцияланатын үлгі түрінде көрінуі мүмкін. Пассивті тәсілдермен "қалқып-қозғалуды" шектеулі деңгейде басуға болады. Сонымен қатар, басқару жүйесі жүктемелі камераның "қалқып-қозғалуын" белсенді түрде жою үшін атқарушы механизмді пайдалана алады. Бұл әдіс күрделілікті едәуір арттырудың есебінен жоғары тиімділікке қол жеткізеді.

Қолданылуы

Жүк элементтері зертханалық таразылар, өнеркәсіптік таразылар, платформалық таразылар және әмбебап сынау машиналары сияқты түрлі өлшем құралдарында қолданылады. 1993 жылдан бастап Британдық Антарктика зерттеу ұйымы альбатрос балапандарын салмақтау үшін шыны талшықтан жасалған ұяларға жүк элементтерін орнатты. Жүк элементтері жарыс машиналарын реттеу үшін жиі қолданылатын жеті тіректі шайқағыш сияқты көптеген құрылымдарда қолданылады.

Жүктік элементтің ерекшеліктері

Жүк жасу элементінің электрлік, физикалық және қоршаған ортаға қатысты сипаттамалары, оның қай қолдануларға жарамды екенін анықтауға көмектеседі. Көбінесе келесі сипаттамалар кездеседі:
Толық Шкала Шығысы (FSO): мВ/В бірлігінде берілген электрондық шығыс. Толық шкала бойынша өлшенген. Біріктірілген Қате: жүктемесіз және номиналды сыйымдылықтағы жүктеме арасында салынған түзу сызықтан максималды ауытқуды көрсетеді, бұл толық шкала шығысының пайызымен беріледі. Көбінесе жүктеме азайғанда және артқанда өлшенеді. Сызықтық Емес: калибрлеу қисығының, номиналды сыйымдылық пен нөлдік жүктеме арасында салынған түзу сызықтан максималды ауытқуы. Жүктеме артып бара жатқанда өлшенеді және толық шкала шығысының пайызы ретінде көрсетіледі. Гистерезис: бірдей жүктеме үшін жүк жасу элементінің шығыс сигналдары арасындағы максималды айырмашылық. Бірінші өлшеу жүктемені номиналды шығыстан азайту арқылы, ал екіншісі – нөлден арттыру арқылы алынуы мүмкін. Қайталанатындық: бірдей жағдайларда қайталанған жүктемелер үшін шығыс өлшемдері арасындағы максималды айырмашылық. Номиналды шығыстың пайызы ретінде өлшенеді. Нөлдік Тепе-теңдік (Оффсет): жүктемесіз жағдайда, номиналды қозу кезінде жүк жасу элементінің шығыс көрсеткіші. Шынайы нөлдік өлшеу мен нөлдік жүктемедегі нақты жүк жасу элементі арасындағы шығыстағы ауытқу, толық шкала шығысының пайызы ретінде көрсетіледі. Компенсацияланған Температура Диапазоны: жүк жасу элементінің нөлдік тепе-теңдігі мен номиналды шығысын белгіленген шекте сақтау үшін компенсацияланатын температура диапазоны. °F немесе °C бірлігінде көрсетіледі. Жұмыс Температура Диапазоны: жүк жасу элементінің өнімділігінің кез келген сипаттамасына тұрақты, кері әсер етпей жұмыс істей алатын температураның шекті диапазоны. °F немесе °C бірлігінде көрсетіледі. Температураның Шығысқа Әсері: жүк жасу элементінің температурасының өзгеруінен туындаған шығыс көрсеткіштерінің өзгеруі. °F немесе °C градусына шаққанда толық шкала шығысының пайызы ретінде көрсетіледі. Температураның Нөлге Әсері: қоршаған орта температурасының өзгеруінен туындаған нөлдік тепе-теңдіктің өзгеруі. °F немесе °C градусына шаққанда толық шкала шығысының пайызы ретінде көрсетіледі. Кіріс Кедергісі: жүк жасу элементінің көпірлік схемасының кіріс кедергісі. Жүктемесіз жағдайда, оң және теріс қозу жетектерінде өлшенеді. Оммен өлшенеді. Шығыс Кедергісі: жүк жасу элементінің көпірлік схемасының шығыс кедергісі. Жүктемесіз жағдайда, оң және теріс қозу жетектерінде өлшенеді. Оммен өлшенеді. Оқшаулау Кедергісі: көпірлік схема мен сенсорлық элемент, көпірлік схема мен кабель экраны және сенсорлық элемент пен кабель экраны арасындағы жолдар бойынша өлшенетін кедергі. Әдетте стандартты сынақ жағдайында елу вольтпен өлшенеді. Ұсынылған Қозу: трансдуктордың оның сипаттамалары бойынша жұмыс істеуі үшін ұсынылатын максималды қозу кернеуі. VDC бірлігінде көрсетіледі. Кабель Ұзындығы: жүк жасу элементі калибрленген стандартты кабельдің ұзындығы. Кабельдің ұзындығы жүк жасу элементінің калибрленуіне әсер етеді. Қауіпсіз Артық Жүктеме: жүк жасу элементінің жұмыс ерекшеліктеріне тұрақты әсер етпей қолдануға болатын максималды жүктеме. Толық шкала шығысының пайызы ретінде өлшенеді. Соңғы Артық Жүктеме: құрылымдық бұзылуға себеп болмай, төтеп бере алатын максималды жүктеме. Материал: жүк жасу элементінің серіппелік элементін құрайтын зат.

Жүктік элементтің калибрлеуі

Жүк ұялары өнеркәсіптік, аэроғарыш және автомобиль өнеркәсібіндегі көптеген салмақ өлшеу жүйелерінің ажырамас бөлігі болып табылады, және күнделікті ауыр жүктемелерге төзімді. Уақыт өте келе жүк ұялары өзгеріп, тозады және бұрыс орналасады; сондықтан, дұрыс нәтижелерді сақтау үшін оларды үнемі калибрлеу қажет. ISO9000 және көптеген басқа стандарттар жүк ұяларының тозу деңгейіне байланысты қайта калибрлеу процедуралары арасында шамамен 18 айдан 2 жылға дейінгі мерзімді белгілейді. Көптеген жүк ұяларын пайдаланушылар ең дәл өлшемдерді қамтамасыз ету үшін жыл сайынғы қайта калибрлеуді ең жақсы тәжірибе деп санайды. Стандартты калибрлеу сынақтарында сызықтылық және қайталанатындық калибрлеуге нұсқау ретінде қолданылады, себебі олардың екеуі де дәлдікті анықтау үшін пайдаланылады. Калибрлеу жоғарылап немесе төмендеп, біртіндеп жүргізіледі. Мысалы, 60 тонналық жүк ұясы үшін 5, 10, 20, 40 және 60 тонналық арттырумен өлшенеді; құрылғының дұрыс калибрленгенін қамтамасыз ету үшін бес қадамдық калибрлеу процесі жеткілікті. Осы бес қадамдық калибрлеу процедурасын 2-3 рет қайталау тұрақты нәтижелер алу үшін ұсынылады.