Тренутно су усвојене две врсте метода пројектовања у нашим предузећима за мерење оптерећења. Један је традиционални метод дизајна, што је класична метода израчунавања + искуство. То је полуоретски и полу-емпиријски дизајн који не може постићи оптималан дизајн и утиче на границу еластичних елемената. Подношљивост крутости и концентрација стреса је тешко анализирати и користе се од стране неких средњих и малих предузећа. Други је савремени закон о дизајну, који је проширење традиционалне теорије дизајна, разних техника дизајна, теорија и метода синтезе, односно успостављање математичког модела, кориштење методе коначних елемената за обрачун и анализу. Његове карактеристике су: дизајн значи тачан, компјутеризован, али и даље треба физичко моделирање, физичко тестирање и тестирање, које широко користе велика предузећа.
Дуго времена домаће и прекоморске компаније за сагоревање тежине истражују научно и рационално, економичније дизајнирање производа и производне методе за подршку дизајнирању производа, производњи, тестирању, примени и другим фазама дефинисања и испоруке података о животном циклусу. Појава технологије засноване на дефиницији модела (МБД) пружа ефикасан начин за решавање овог проблема. Технологија дефинисања модела је производ свих релевантних дефиниција дизајна, описа процеса, атрибута и информација о управљању приложени су производу тродимензионалног модела дигиталне дефиниције методе за тродимензионални дигитални дизајн и производњу која даје теоријску основу .
На позицији лидера на међународном тржишту, која је производила сензор за производњу сензора, већ је прије неколико година започела иновативност структурног дизајна, заснована на технологији дефиниције модела за постизање тродимензионалног дигиталног дизајна и производње. Његове карактеристике су: промјена првобитног дизајна дизајна оптерећених ћелија, алата за дизајнирање трансформације, како би се започело успостављањем независних права интелектуалне својине тродимензионалне дигиталне дигиталне платформе брзог узорка. Укључујући брзи дизајн и прорачун укупне структуре еластичног елемента; анализа утицаја граничних услова увођеног терета и оптерећења лежаја; анализа комбиноване анализе и дизајна подсистема главе оптерећења, лежајне плочице и платформе за монтажу. Успостављање целокупне структуре тродимензионалног дигиталног узорка оптерећења ћелија, дигиталног модела који ће заменити физички модел, целокупне структуре и додатне опреме за постизање "упознати унапред" како би се идентификовао и решио проблем некомпатибилности. Из теоријске анализе и израчунавања, цјелокупне конструкције и дизајна додатака, како би се осигурало да флуктуације перформанси у теретним ћелијама.
