Kvantitatīvā iepakojuma skala lietošanas procesā bieži saskaras ar lietvārdu, tas ir, gaisa piliena daudzums, kāda ir tā īpašā nozīme? Tagad parunāsim par to sīkāk. Šeit ir divas nozīmes, viena ir inerce un viena ir augstuma atšķirība. Šie divi faktori ir plaisas cēlonis.
Pirmkārt, inerce, tā sauktā inerce attiecas uz padeves mehānisma inerci, piemēram, padeves spirāle punkta mašīnā izslēdzas momentā, spirāli nevar pilnībā apturēt, bet, inerces vadīta, tā pagriezīsies ļoti īss laiks. Tādā pašā veidā citiem barošanas mehānismiem ir arī inerces faktors.

Otrs ir piliens, padevējs dozatora kausa augšējā daļā, materiāls no padeves ārā caur brīvā kritiena attālumu gaisā, un pēc tam sazināties ar dozatora kausu. Kvantitatīvā iepakojuma skala gaisā vēl nav nonākusi saskarē ar materiāla mērīšanas spaini ir gaisa piliens, pirms kontakta mērīšanas spainis, svēršanas sensors un instruments nevar parādīt savu svaru. No otras puses, ja barošana tiek pārtraukta, kad skaitītājs parāda mērķa svaru, tad svars vairāk stabilizēsies, jo joprojām ir gaisa piliens, kas galu galā nonāks dozēšanas spainī. Tāpēc, lai izvairītos no šādas situācijas, instrumentam ir jābūt gaisa kritiena vērtībai. Piemēram, ja gaisa krituma vērtība ir iestatīta uz {{0}},1 kg un mērķa svars ir 25 kg, kontrolieris nosūtīs signālu, lai izslēgtu padevēju, kad attālums no mērķa svara ir { {7}},1 kg (24,90 kg). Šobrīd padevēja inerces radītais kritums var būt 0,05, un kritums, ko izraisa piliena attālums, ir 0,05, tātad triju kopējais svars ir tieši 25KG.
Šis ir ideālais gadījums, faktiskais iespējamais gadījums, un mēs parasti nevaram noteikt atšķirību starp inerces kritumu un augstuma kritumu, un ar iestatīto punktu un skaitītāja galīgo rādījumu mēs varam noteikt tikai faktisko kopējo kritumu, bet ar to pietiek.





