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Dehnungsmessstreifen DMS englisch strain gauge sind Messeinrichtungen zur Erfassung von dehnenden und stauchenden Verformungen Sie andern schon bei geringen Verformungen ihren elektrischen Widerstand und werden als Dehnungssensoren eingesetzt Man klebt sie mit Spezialkleber auf Bauteile die sich unter Belastung minimal verformen Diese Verformung Dehnung fuhrt dann zur Veranderung des Widerstands des DMS Sie sind das Kernstuck vieler Aufnehmertypen Kraftaufnehmer Waagen aller Grossenordnungen von Haushaltswaagen bis hin zu Kranwaagen Druckaufnehmern oder auch Drehmomentaufnehmern Verformungsmessungen Experimentelle Beanspruchungsanalyse Spannungsanalyse auf vielen Werkstoffen konnen ebenfalls durch DMS Messungen realisiert werden Bei Messungen mit DMS werden vor allem Bruckenschaltungen eingesetzt hierzu zahlen die Viertel Halb und die Vollbrucke Dehnungsmessstreifen gibt es in verschiedenen Material Ausfuhrungsformen wie Folien Draht und Halbleiter DMS sowie als Mehrfach DMS in verschiedenen Anordnungsformen wie DMS mit Querdehnung Vollbrucken DMS und Rosetten DMS Dehnungsmessstreifen Der Sensor nimmt die Dehnung Streckung in vertikaler Richtung aufInhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Anwendung 3 Aufbau und Formen 4 Wirkungsweise 4 1 DMS Werkstoffe 4 2 Maximale Dehnbarkeit 4 3 Maximale Frequenz 4 4 DMS Widerstand 4 5 Maximale Spannung 5 Storgrossen 5 1 Temperatur 5 2 Kriechen 5 3 Querempfindlichkeit 5 4 Hysterese 5 5 Feuchtigkeit 5 6 Hydrostatischer Druck 5 7 Kernstrahlung 5 8 Elektromagnetische Felder 6 Messverfahren 6 1 Schaltungstechnik 6 2 Elektronik zur Signalauswertung 7 Einige typische Einsatzfelder 8 Mechanischer Dehnungsanzeiger 9 Normen und Richtlinien 10 Literatur 11 Weblinks 12 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenAls Vater des DMS gelten Simmons und Ruge die jedoch keinen Kontakt zueinander hatten und unabhangig voneinander arbeiteten Aus heutiger Sicht hat Edward E Simmons allerdings eher einen Kraftaufnehmer mit DMS Prinzip erfunden wahrend Arthur C Ruge damals angestellt am Massachusetts Institute of Technology MIT den heute als DMS in der Spannungsanalyse verwendeten Sensortyp DMS erfunden hat Das Prinzip des DMS wurde bereits 1856 von William Thomson dem spateren Lord Kelvin beschrieben Da Simmons bereits ein Patent eingereicht hatte als Ruge 1940 mit seinem DMS auf den Markt wollte wurde das Patent kurzerhand aufgekauft um Patentstreitigkeiten zu vermeiden Patenterteilung Simmons August 1942 Patenterteilung Ruge Juni 1944 Die ersten Draht DMS trugen daher die Bezeichnung SR 4 Simmons Ruge und 4 andere Als Geburtsjahr des DMS gilt 1938 weil in dieses Jahr die Veroffentlichung von Simmons und die wesentlichen Arbeiten von Ruge fallen Anwendung Bearbeiten nbsp Praktisch aufgebauter DehnungsmessstreifenDehnungsmessstreifen werden eingesetzt um Formanderungen Dehnungen Stauchungen an der Oberflache von Bauteilen zu erfassen Sie ermoglichen die experimentelle Bestimmung von mechanischen Spannungen und damit der Beanspruchung des Werkstoffs Dies ist sowohl in den Fallen wichtig in denen diese Beanspruchungen rechnerisch nicht hinreichend genau bestimmt werden konnen als auch zur Kontrolle von berechneten Beanspruchungen da bei jeder Berechnung Annahmen gemacht werden mussen und Randbedingungen angesetzt werden Stimmen diese nicht mit der Realitat uberein so ergibt sich trotz genauer Berechnung ein falsches Ergebnis Die Messung mit DMS dient in diesen Fallen zur Uberprufung der Rechnung Anwendungsgebiete fur DMS sind die Dehnungsmessung an Maschinen Bauteilen Holzkonstruktionen Tragwerken Gebauden Druckbehaltern etc bis hin zu Knochen oder Zahnen Ebenso werden sie in Aufnehmern Sensoren eingesetzt mit denen dann die Belastung von elektronischen Waagen Wagezellen Krafte Kraftaufnehmer oder Drehmomente Drehmomentaufnehmer Beschleunigungen und Drucke Druckmessumformer gemessen werden Es konnen statische Belastungen und sich zeitlich andernde Belastungen erfasst werden selbst Schwingungen im Hochfrequenzbereich konnen nach Frequenz und Amplitude untersucht werden nbsp Sensorischer Werkzeughalter mit DehnungsmessstreifenDMS findet Anwendung in sensorischen Werkzeughaltern zur Messung der Krafte welche auf ein Werkzeug wirken 1 Mit Hilfe der verbauten Sensorik lasst sich das Biegemoment die Torsion sowie die Axialkraft messen hierdurch konnen in der Zerspanung Ruckschlusse auf den Zustand jeder einzelnen Schneide gezogen werden Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die so genannte Bahnzugmessung bei der Herstellung von Materialien Papier Folienbahnen Metallbander und ahnliches mittels Walzen und Rollen Im Radsport werden sie bei Powermetern verwendet um die Tretleistung zu ermitteln 2 Aufbau und Formen Bearbeiten nbsp Folien Dehnungsmessstreifen nbsp Rosetten DMSDer typische DMS ist ein Folien DMS das heisst die Messgitterfolie aus Widerstandsdraht 3 8 µm dick wird auf einen dunnen Kunststofftrager kaschiert und ausgeatzt sowie mit elektrischen Anschlussen versehen Die meisten DMS haben eine zweite dunne Kunststofffolie auf ihrer Oberseite die mit dem Trager fest verklebt ist und das Messgitter mechanisch schutzt Die Kombination von mehreren DMS auf einem Trager in einer geeigneten Geometrie wird als Rosetten DMS oder Dehnungsmessrosette bezeichnet Fur Sonderanwendungen z B im Hochtemperaturbereich oder fur sehr grosse DMS Messungen an Beton werden auch DMS aus einem dunnen Widerstandsdraht O 18 25 µm maanderformig gelegt Bei der Herstellung wird in DMS fur die experimentelle Spannungsanalyse und DMS fur den Aufnehmerbau unterschieden fur jeden Bereich werden die DMS unterschiedlich optimiert Das Messgitter kann prinzipiell aus Metallen oder Halbleitern bestehen Halbleiter DMS Silizium nutzen den bei Halbleitern ausgepragten piezoresistiven Effekt das heisst die bei Verformung des Halbleiterkristalls eintretende Anderung des spezifischen Widerstands aus Die Widerstandsanderung durch Langen und Querschnittsanderung spielt bei Halbleiter DMS nur eine untergeordnete Rolle Durch den stark ausgepragten piezoresistiven Effekt konnen Halbleiter DMS relativ grosse k Faktoren und dementsprechend wesentlich hohere Empfindlichkeiten als metallische DMS besitzen Allerdings ist ihre Temperaturabhangigkeit ebenfalls sehr gross und dieser Temperatureffekt ist nicht linear Fur metallische Folien DMS werden als Werkstoffe meist Konstantan oder NiCr Verbindungen verwendet Die Form der Messgitter ist vielfaltig und orientiert sich an den unterschiedlichen Anwendungen Die Lange der Messgitter kann uber einen Bereich von 0 2 150 mm hergestellt werden Bei DMS fur alltagliche Messaufgaben liegen die Messunsicherheiten zurzeit zwischen 1 und etwa 0 1 des jeweiligen Messbereichsendwerts Mit erhohtem Aufwand lassen sich jedoch die Unsicherheiten bis auf 0 005 des Messbereichsendwerts verringern wobei das Erreichen derartiger Unsicherheiten nicht allein eine Frage der Aufnehmertechnologie ist sondern beim Hersteller die Verfugbarkeit entsprechender Prufmittel voraussetzt Die Tragerfolien der DMS werden unter anderem aus Acrylharz Epoxidharz oder Phenolharz bzw Polyamid hergestellt Bei Sensoraufbauten ohne Tragerfolie wird der DMS unter Verwendung einer dunnen Glasisolierschicht auf Edelstahlmesskorper aufgesputtert Der Messkorper kann dann zum Beispiel mittels Laserschweissung an einer geeigneten Stelle in die zu untersuchende Struktur integriert werden Die Vorteile dieser Bauform sind Unempfindlichkeit gegenuber Kriechen und Feuchtigkeit vgl unten Daneben gibt es auch Kraftmessgerate die piezoelektrische optische induktive oder kapazitive Sensoren verwenden Sie werden in der Praxis allerdings nur fur Sonderanwendungen eingesetzt So konnen zum Beispiel kapazitive Sensoren auch im Hochtemperaturbereich uber 1000 C eingesetzt werden Faseroptische DMS mit Faser Bragg Gitter sind sehr flach und benotigen keine dicken Anschlusskabel Als weitere Alternative zum DMS werden auch rein optische Verfahren angewandt die allerdings nur im Niedrigtemperaturbereich sinnvolle Ergebnisse liefern Wirkungsweise BearbeitenMetallische Dehnungsmessstreifen basieren auf der Anderung des Widerstands durch Langen und Querschnittsanderung Wird ein DMS gedehnt so nimmt sein Widerstand zu Wird er gestaucht negative Dehnung so nimmt sein Widerstand ab Die DMS werden fur die Messung mit einem geeigneten Klebstoff auf den Prufling aufgeklebt Die Formanderung des Tragers Dehnung Stauchung werden auf den DMS ubertragen Im DMS tritt eine Widerstandsanderung ein Der DMS hat einen sogenannten K Faktor welcher die Proportionalitat der Widerstandsanderung D R displaystyle Delta R nbsp zur Dehnung e angibt nbsp Anderung der EinflussgrossenDer Widerstand des unbelasteten DMS ist R r l A r 4 l D 2 p displaystyle R rho frac l A rho frac 4 cdot l D 2 cdot pi nbsp Die einzelnen Formelzeichen stehen fur folgende Grossen r spezifischer Widerstand l Drahtlange A Querschnittsflache D Durchmesser des DrahtesDie Widerstandsanderung bei Belastung betragt allgemein D R R r D r R l D l R D D D displaystyle Delta R frac partial R partial rho cdot Delta rho frac partial R partial l cdot Delta l frac partial R partial D cdot Delta D nbsp Durch Differentiationen und Umformungen erhalt man die relative Widerstandsanderung D R R D r r D l l 2 D D D displaystyle frac Delta R R frac Delta rho rho frac Delta l l frac 2 cdot Delta D D nbsp Die relative Widerstandsanderung ist von der Langs und der Querdehnung abhangig e D l l u n d e q D D D m e displaystyle varepsilon frac Delta l l mathrm und varepsilon q frac Delta D D mu cdot varepsilon nbsp Somit folgt D R R k D l l k e displaystyle frac Delta R R k cdot frac Delta l l k cdot varepsilon nbsp wobei k displaystyle k nbsp den sogenannten k Faktor darstellt k D r r e 1 2 m displaystyle k frac Delta rho rho cdot varepsilon 1 2 cdot mu nbsp Die einzelnen Formelzeichen stehen fur folgende Grossen e displaystyle varepsilon nbsp relative Langenanderung e q displaystyle varepsilon q nbsp relative Querschnittsanderung m displaystyle mu nbsp Querdehnungszahl k k FaktorDMS Werkstoffe Bearbeiten Werkstoffe fur Metall DMS und Halbleiter DMS Bezeichnung Zusammensetzung k FaktorKonstantan 54 Cu 45 Ni 1 Mn 2 05Nichrome V 80 Ni 20 Cr 2 2Chromol C 65 Ni 20 Fe 15 Cr 2 5Platin Wolfram 92 Pt 8 W 4 0Platin 100 Pt 6 0Silizium 100 p Typ Si B Bor in ppm Bereich 80 190Silizium 100 n Typ Si P Phosphor in ppm Bereich 25 100Die bei mechanischer Belastung des DMS beobachtete Widerstandsanderung wird durch die geometrische Verformung des Messgitters und durch die Veranderung des spezifischen Widerstands des Messgitterwerkstoffes verursacht Unterschiedliche DMS Werkstoffe ergeben unterschiedliche Werte fur die Empfindlichkeit k Faktor des Dehnungsmessstreifens Fur Standard DMS wird wegen der geringen Temperaturabhangigkeit trotz des geringen k Faktors der Werkstoff Konstantan gewahlt Falls ein grosserer Temperaturbereich notig ist oder bei Temperaturen kleiner als 150 C gemessen werden soll wird meist NiCr Karma Modco als Messgittermaterial verwendet Fur Halbleiter DMS wird vorwiegend Silizium verwendet entweder in Form eines dunnen monokristallinen Streifens von 10 bis 20 µm Dicke oder als aufgedampfte polykristalline Schicht Je nach Kristallorientierung und Dotierung p oder n Silizium kann der k Faktor stark variieren Bei n Silizium ergeben sich negative k Faktoren Zum Effekt in fur hohen k Faktor verwendeten kristallinen Halbleitern siehe auch Piezoresistiver Effekt Maximale Dehnbarkeit Bearbeiten Die maximale Dehnbarkeit des DMS hangt vor allem von der Dehnbarkeit des Messgitterwerkstoffes ab Weitere Abhangigkeiten bestehen durch den Klebstoff durch dessen Dehnbarkeit und Bindefestigkeit und den Werkstoff des Tragermaterials Die Werte der maximalen Dehnbarkeit liegen bei Raumtemperatur typischerweise im Bereich von einigen 1 000 µm m Halbleiter DMS bis hin zu 50 000 µm m Folien DMS Mit Spezial DMS sind aber auch Dehnungen von uber 100 000 µm m moglich hierbei ist allerdings die normale Definition der Dehnung nicht mehr gultig Im Hochdehnungsbereich muss die effektive Dehnung Differenzialquotient anstelle von Differenzenquotient verwendet werden Diese Obergrenze wird jedoch selten ausgenutzt die Maximaldehnung eines DMS kann in der Regel auch nur einmal erreicht werden Typische Dehnungen fur normale Materialien sind im Bereich von einigen 100 bis etwa 2 000 µm m Je nach Qualitat ist der DMS in diesem Bereich maximal 1 000 µm m bis 2 500 µm m VDI VDE 2635 dauerwechsellastfest Maximale Frequenz Bearbeiten Die Grenzfrequenz des DMS ist noch nicht ermittelt worden es wurden jedoch Messungen im Bereich von 5 MHz bis 8 MHz durchgefuhrt bei denen der DMS noch fehlerfreie Ergebnisse lieferte DMS Widerstand Bearbeiten Als Nennwiderstand eines DMS gilt der Widerstand der ohne Belastung des DMS zwischen den beiden Anschlussen gemessen wird Typische Werte sind 120 350 700 und 1000 W Der richtige Widerstand Die Wahl des Widerstandes hangt von den Randbedingungen der Messaufgabe ab 120 Ohm Dehnungsmessstreifen sind relativ unempfindlich gegenuber Schwankungen des Isolationswiderstandes z B durch Feuchteinwirkung Der Vorteil von hoherohmigen Dehnungsmessstreifen liegt darin dass sie infolge des geringeren Messstroms weniger Eigenwarme erzeugen Sie sind zudem unempfindlicher gegenuber ohmschen Widerstanden in den Anschlussleitungen zum Messverstarker Ein Nachteil besteht darin dass die hoherohmigen Dehnungsmessstreifen empfindlicher beim Empfang von Storimpulsen sein konnen Maximale Spannung Bearbeiten Die maximale Spannung Speisespannung mit der ein DMS betrieben werden darf hangt von seiner Grosse und dem Werkstoff ab auf den er geklebt wurde Das Problem ist die aufgrund der Speisung und dem DMS Widerstand entstehende Verlustleistung die uber die DMS Flache abgefuhrt werden muss Bei normal grossen DMS und gut warmeleitenden Werkstoffen sind 5 bis 10 Volt moglich bei kleinen DMS und schlecht warmeleitenden Materialien darf eventuell nur 0 5 Volt verwendet werden Storgrossen BearbeitenTemperatur Bearbeiten Halbleiter DMS sind stark temperaturabhangig und daher in der experimentellen Spannungsanalyse nur in Sonderfallen anwendbar Im Aufnehmerbau wird ein Grossteil des Temperaturfehlers durch die Wheatstone sche Bruckenschaltung kompensiert Ausserdem weichen die Effekte in den einzelnen Bruckenzweigen durch den Aufbau aller vier Bruckenzweige auf demselben Chip weniger voneinander ab als wenn vier Halbleiter DMS geklebt und verschaltet werden wurden Bei Konstantan und NiCr DMS ist der Temperatureffekt sehr gering uber 100 C andert sich das Signal bei Konstantan um weniger als 1 In der Praxis existiert allerdings ein ganz anderes Problem Jedes Material auf dem gemessen werden soll dehnt sich bei steigender Temperatur aus Diese Ausdehnung entspricht jedoch solange sie ungehindert erfolgt keiner Belastung Daher mochte man diese Dehnung oft gar nicht messen Ansatzweise erreicht man das durch sogenannte angepasste DMS das heisst dem DMS wird vom Hersteller ein zusatzlicher Temperatureffekt mitgegeben der ein umgekehrtes Signal zur Folge hat als der Dehnungseffekt der durch den Temperaturgang des Materials auf dem er sitzt hervorgerufen wird Leider funktioniert diese Kompensation nur in einem bestimmten Temperaturbereich und auch da nicht vollstandig jedes Material hat eine etwas andere Warmedehnung die auch von der Vorbehandlung gewalzt gegluht etc abhangt Vollstandige Kompensation erreicht man nur uber die Verwendung einer DMS Vollbrucke oder mit alternativen Massnahmen bei denen die Temperaturdehnung mit einem DMS am unbelasteten Bauteil gleichen Werkstoffs zusatzlich gemessen wird sog Temperaturkompensations DMS Die passiven Temperaturkompensations DMS werden meist als Halbbrucke mit den aktiven DMS verschaltet Hierdurch wird die temperaturabhangige Dehnung eliminiert Fur sehr grosse Temperaturbereiche 150 C und mehr zwischen minimaler und maximaler Temperatur sind auch NiCr DMS gunstiger als Konstantan DMS Kriechen Bearbeiten Das Kriechen des DMS kommt durch die Federwirkung des Messgitters und die Haltekraft von Tragerfolie und Klebstoff zustande Bei konstanter Dehnung nimmt die angezeigte Dehnung leicht ab Insgesamt ist der Anteil des Klebstoffs weit grosser als der Effekt zwischen Tragerfolie und Messgitter Er ist jedoch bei den heutigen Klebstoffen in den normalen Anwendungsbereichen relativ gering Problematisch ist der Bereich der Maximaltemperatur des Klebstoffs hier ist mit starkerem Kriechen zu rechnen In der experimentellen Spannungsanalyse ist der Kriechfehler meist nicht relevant da er in den normalen Anwendungsbereichen weit unter 1 liegt Im Aufnehmerbau ist das Kriechen des DMS sogar erwunscht Hier wird das Kriechverhalten des DMS an das Kriechen des Federkorperwerkstoffs angepasst um dieses zu kompensieren Die Hersteller bieten deshalb unterschiedliche Kriechanpassungen an Querempfindlichkeit Bearbeiten Die Querempfindlichkeit beschreibt die Tatsache dass sich an einem DMS der nicht in Langs sondern in Querrichtung beansprucht wird ebenfalls eine Widerstandsanderung messen lasst Bei Folien DMS haben die Hersteller jedoch Moglichkeiten die Querempfindlichkeit auf Werte unter 0 1 zu senken Daher ist der Effekt in der experimentellen Spannungsanalyse meist unerheblich Im Aufnehmerbau spielt der Effekt keine Rolle da hier der Aufnehmer insgesamt mit allen Einflussen kalibriert wird Deshalb konnen DMS fur den Aufnehmerbau hohe Querempfindlichkeiten haben auch Draht DMS haben in der Regel hohere Querempfindlichkeiten Die Berechnung des Fehlers aufgrund einer Querempfindlichkeit ist allerdings nicht ganz so einfach Zur Ermittlung des k Faktors werden nach internationaler Norm einige DMS eines Fertigungsloses auf einen Balken geklebt und eine bekannte Dehnung aufgebracht Das dabei aufgrund der Querdehnung entstehende Signal geht jedoch ebenfalls in den k Faktor mit ein Zur Korrektur muss deshalb der Unterschied in der Querzahl von Prufling und zu messendem Objekt beachtet werden Hysterese Bearbeiten Der DMS selbst hat keine nachweisbare Hysterese Im Aufnehmerbau ist allerdings eine Hysterese des Aufnehmerwerkstoffes vorhanden und fuhrt so zu einer Hysterese des Aufnehmers Feuchtigkeit Bearbeiten Die meisten Tragerwerkstoffe sind hygroskopisch daher ist der DMS ebenfalls empfindlich gegen Luftfeuchtigkeit und sollte unbedingt mit geeigneten Materialien geschutzt werden Abdeckung DMS fur den Aufnehmerbau verwenden haufig Materialien die nicht so kritisch sind allerdings werden die DMS hier meist ohnehin eingebettet oder verkapselt Es gibt auch spezielle DMS die zumindest eine Zeit lang gegen Feuchtigkeit resistent sind Zu beachten ist jedoch dass dann auch die Kleber unempfindlich sein mussen Hydrostatischer Druck Bearbeiten Der Einfluss von hydrostatischem Druck oder Vakuum auf den DMS ist gering Allerdings zeigt sich die Qualitat einer Klebung insbesondere unter Vakuum oder hohem Druck Bei einer sachgemass ausgefuhrten Installation Klebung ist der Einfluss durch Druck sehr linear und kann mit 8 µm m pro 100 bar angesetzt werden Kernstrahlung Bearbeiten Im heissen Bereich von Kernreaktoren konnen DMS nur unter gewissen Bedingungen eingesetzt werden da hier die Strahlung das Messgitter und damit den Widerstand verandert Im Weltraum sind DMS allerdings schon haufig erfolgreich eingesetzt worden Elektromagnetische Felder Bearbeiten Nur sehr starke Magnetfelder supraleitende Magnete konnen uberhaupt Signale hervorrufen Durch geeignete Wahl des Messverstarkers lasst sich der Effekt unterdrucken Es sind auch Spezial DMS erhaltlich die durch eine bifilare Anordnung des Messgitters noch geringere Effekte zeigen In der Praxis ist nicht der DMS sondern das Verbindungskabel zwischen DMS und Messverstarker der kritische Bereich Magnetische Felder sind meist problematisch elektrische Felder spielen meist keine Rolle da sie sich gut abschirmen lassen Messverfahren BearbeitenSchaltungstechnik Bearbeiten Die Anderung des Widerstandes wird in der Regel durch die Einbindung in eine elektrische Schaltung Wheatstone sche Bruckenschaltung erfasst und als Spannungssignal in einen Verstarker eingespeist Bei der Wheatstone Brucke sind dabei verschiedene Schaltungsarten moglich die je nach Anzahl und Orientierung der eingesetzten DMS zu unterschiedlichen Bruckenfaktoren fuhren Dabei macht man sich im Kraft Aufnehmerbau zum einen die Querkontraktion des Sensorkorpers zunutze auch um temperaturbedingte Dehnung teilweise zu kompensieren und zum anderen werden die DMS auf spezielle Weise auf dem Sensor angeordnet um das Ausgangssignal in Richtung der interessierenden Messgrosse zu maximieren und in anderen Richtungen zu kompensieren Dies gelingt nur wenn mindestens eine Halbbrucke oder besser eine Vollbrucke verwendet wird und die DMS fur jeden Belastungsfall Biegung Torsion Stauchung Scherung auf spezielle Weise auf dem Sensor verteilt werden Bei der Wheatstone Brucke werden die DMS bei der Halb und Viertelbrucke mit je 2 bzw 3 Festwiderstanden zur Wheatstone Brucke erganzt sogenannte Bruckenerganzung wobei in der Regel alle vier denselben Nennwiderstand R 1 R 2 R 3 R 4 displaystyle R 1 R 2 R 3 R 4 nbsp haben der auch fur die ganze Brucke gilt und alle DMS denselben K Faktor Die Aufbringung der physikalischen Grosse fuhrt zu einer Verstimmung der Messbrucke die bei spannungsmassiger Auswertung aufgrund der konstanten Bruckenspeisespannung U s displaystyle U text s nbsp zu einer Differenzspannung U d displaystyle U text d nbsp fuhrt die relativ in U d U s displaystyle U text d U text s nbsp angegeben wird Da die dehnungsbedingte Widerstandsanderung D R displaystyle Delta R nbsp gegenuber dem Nennwiderstand R displaystyle R nbsp klein ist gilt fur eine DMS Wheatstone Brucke U d U s 1 4 D R 1 R 1 D R 2 R 2 D R 3 R 3 D R 4 R 4 displaystyle frac U text d U text s 1 4 cdot left frac Delta R 1 R 1 frac Delta R 2 R 2 frac Delta R 3 R 3 frac Delta R 4 R 4 right nbsp Aus o g Gleichung D R R k e displaystyle frac Delta R R k cdot varepsilon nbsp folgt mit R 1 R 2 R 3 R 4 displaystyle R 1 R 2 R 3 R 4 nbsp bei einer Vollbrucke U d U s 1 4 k e 1 e 2 e 3 e 4 displaystyle frac U text d U text s 1 4 cdot k cdot varepsilon 1 varepsilon 2 varepsilon 3 varepsilon 4 nbsp Bei der Halbbrucke sind e 3 e 4 0 displaystyle varepsilon 3 varepsilon 4 0 nbsp bei der Viertelbrucke e 2 e 3 e 4 0 displaystyle varepsilon 2 varepsilon 3 varepsilon 4 0 nbsp und fur eine nach genannten Kriterien gunstig verschaltete DMS Bruckenschaltung werden e 2 displaystyle varepsilon 2 nbsp und bei der Vollbrucke auch e 3 displaystyle varepsilon 3 nbsp negativ und somit folgt U d U s 1 4 k e B displaystyle frac U text d U text s 1 4 cdot k cdot varepsilon cdot B nbsp Bruckentyp B Anzahl DMSVollbrucke 4 4Vollbr mit Querkontraktion 2 1 n displaystyle 2 1 nu nbsp 4Halbbrucke 2 2Halbbr mit Querkontraktion 1 n displaystyle 1 nu nbsp 2Viertelbrucke 1 1B steht hierbei fur den sogenannten Bruckenfaktor n displaystyle nu nbsp fur die Querdehnzahl des Werkstoffes auf dem die DMS installiert sind In der experimentellen Spannungsanalyse werden meist Viertel oder Halbbruckenschaltungen verwendet im Aufnehmerbau ausschliesslich Vollbrucken Bei der Viertelbruckenschaltung einzelner DMS gibt es analog zum Pt100 Temperaturmessung mittels Widerstand verschiedene Anschaltungen mit zwei Leitern Nachteil grosser Einfluss der Zuleitung mit drei Leitern Spannungsabfall der Zuleitungen kann herausgerechnet werden oder mit vier Leitungen Vierleiter oder Kelvinanschluss hier entfallen die Fehler durch Spannungsabfalle auf den Zuleitungen Bei der Dreileiterschaltung sind Verstarker erhaltlich die bis zu einer gewissen Kabellange die Spannungsverluste in den Zuleitungen anhand des Spannungsabfalles einer der Leitungen kompensieren konnen dies wird als geregelte Dreileiterschaltung bezeichnet Das Ausgangssignal bei der Nennlast eines Aufnehmers vier aktive DMS liegt typischerweise bei 2 Millivolt pro Volt Speisespannung Elektronik zur Signalauswertung Bearbeiten Da die Widerstandsanderung von Dehnungsmessstreifen relativ klein ist muss diese durch geeignete Verfahren ausgewertet werden Dabei wird auf den DMS bzw auf die DMS Brucke ein Anregungssignal gegeben das je nach Verfahren von unterschiedlicher Art ist Es wird dann die Systemantwort des der DMS verstarkt oder wie beim TDC Verfahren direkt ausgewertet Es existieren mindestens vier Messverfahren fur Dehnungsmessstreifen Tragerfrequenz Differenzverstarker Gleichspannungs Differenzverstarker Konstantstrom Zeitliche Auswertung per TDCBeim Tragerfrequenzverstarker ist das Anregungssignal bzw die Speisespannung eine konstante Wechselspannung carrier frequency mit 200 Hz bis 50 kHz die Tragerfrequenz genannt wird beim Gleichspannungsverstarker eine konstante Gleichspannung bei der Konstantstromauswertung eine Konstantstromquelle und bei der zeitlichen Auswertung ein Rechteckimpuls Die ersteren beiden verarbeiten eine Differenzspannung die aufgrund der Verschaltung der DMS zur Vollbrucke deren Ausgangssignal darstellt Hierbei ergibt sich insbesondere der Vorteil einer guten Gleichtaktunterdruckung z B von Storeinstrahlung auf die Sensorleitung Allen Verfahren gemeinsam ist ein Tiefpassverhalten wobei die Grenzfrequenz dem Einsatzfall angepasst werden sollte um Storfrequenzen oberhalb der hochsten Nutzsignalfrequenz zu dampfen Beim Tragerfrequenzverfahren wird das durch die DMS Bruckenauslenkung amplitudenmodulierte Wechselspannungsdifferenzsignal verstarkt und demoduliert wobei dieser Demodulator wie ein schmalbandiger Bandpass wirkt der nur die Anregungsfrequenz f durchlasst Anschliessend wird diese durch einen Tiefpass ausgefiltert so dass am Ausgang eine Gleichspannung anliegt die der DMS Auslenkung proportional ist und eine Nutzsignalbandbreite von f 0 displaystyle f 0 nbsp bis zur Grenzfrequenz dieses Tiefpasses hat Beim Time to Digital Conversion Verfahren TDC werden ein bzw mehrere DMS mit einem Kondensator zu einem RC Glied erganzt und die zeitliche Charakteristik der Impulsantwort direkt durch eine Zeitmessung digitalisiert Bei den anderen drei Verfahren ist eine Digitalisierung nicht originar enthalten jedoch heutzutage in Form einer Spannungsdigitalisierung per Analog Digital Umsetzer weit verbreitet Alle Verfahren besitzen unterschiedliche Vor und Nachteile Das dritte Verfahren bietet die Moglichkeit grosse Leitungslangen fur die einzelnen Bruckenschaltungen verwenden zu konnen ohne dass das Signal verfalscht wird Sowohl bei Tragerfrequenz als auch bei Gleichspannung werden allerdings die Kabelverluste heute durch einfach zu realisierende Elektronikschaltungen ausgeregelt so dass dieser historische Vorteil der Konstantstromspeisung heute entfallt Dieses Verfahren spielt heute in der Praxis keine grosse Rolle mehr Tragerfrequenz und Gleichspannung unterscheiden sich vor allem in der erzielbaren Signalbandbreite der am Markt erhaltlichen Verstarker Gleichspannung bis etwa 100 kHz bei Tragerfrequenz sind meist nur wenige 100 Hz bis etwa 3 kHz ublich Ein weiterer Unterschied liegt in ihrer Storanfalligkeit die allerdings auch vom jeweiligen Umfeld und Einsatz abhangig ist Das Tragerfrequenzverfahren ist zusatzlich unempfindlich gegen Stor Gleichspannungen wie z B Thermospannungen und sofern die Storfrequenzen ausserhalb der Tragerfrequenz plus minus Bandbreite liegen auch gegen Gegentaktstorungen Ferner haben Tragerfrequenzverstarker in der Regel einen hervorragendes Signal Rausch Verhaltnis insbesondere solche mit relativ niedriger Tragerfrequenz 0 2 bis 3 kHz Allerdings mussen mehrere Tragerfrequenzverstarker miteinander synchronisiert werden um sich nicht gegenseitig zu storen Beim TDC Verfahren kann ein sehr gutes Signal Rausch Verhaltnis in Kombination mit einer grossen Nutzsignalbandbreite erzielt werden wohingegen diese beiden Anforderungen bei den anderen Verfahren gegensatzlich antagonistisch wirken d h nicht zugleich maximiert werden konnen Nachteilig ist beim TDC Verfahren eine deutlich grossere Empfindlichkeit gegenuber den Storgrossen der Sensorleitung u a deren Leitungskapazitat Im Labor oder unter optimalen Bedingungen konnen Gleichspannungsverstarker problemlos eingesetzt werden Unter industriellen Bedingungen bei denen oft unter starken Storfeldern gemessen werden muss sind Tragerfrequenzmessverstarker zuweilen vorteilhafter Letztlich hangt dies aber an den beteiligten Frequenzen von Storstrahlung und Verstarker ein generelles Urteil ist heute nicht mehr moglich da nicht nur 50 Hz als Storfrequenz auftritt diese konnte nur durch einen Tragerfrequenzverstarker vollstandig unterdruckt werden wenn die Nutzfrequenz 50 Hz am DMS betragt oder einschliesst Auch moderne Gleichspannungs Differenzverstarker konnen zumindest bei niedriger Signalbandbreite ein sehr gutes Signal Rausch Verhaltnis in Kombination mit guter Storfestigkeit aufweisen insbesondere wenn die Ausgangsspannung digitalisiert und dieser Datenstrom dann auf geeignete Weise digital gefiltert wird Einige typische Einsatzfelder BearbeitenDie Beanspruchungsanalyse der Bauteile fur die Forschung und Entwicklung zur Festigkeitsberechnung Gestalt und Werkstoff Optimierung bzw zur Verifizierung von FEM und BEM Ergebnissen und als Basis fur die Ermittlung des dreiachsigen Spannungszustandes im Inneren Im Messgrossenaufnehmerbau fur Kraft Masse Gewicht Druck Lange Drehmoment und Dehnung Bei der Uberwachung von Bauteilen im Betrieb Setzungs Messungen von Bauwerken Geodynamische Kontrollmessungen im Tunnelbau siehe auch NOT bei Ankern Felskluften usw Hochtemperaturmessungen bis 850 C an AbgasanlagenMechanischer Dehnungsanzeiger BearbeitenMit der Einfuhrung von zu Kugeln aufblasbaren Folienballons aus temporar begrenzt dehnbarer Folie wurden 2013 wurde diese sogenannten Orbz Ballons von Anagram mit einem inflation gauge genannten Dehnungsanzeiger ausgeliefert Dieser Einmal Indikator ist an zwei Stellen selbstklebend ausgefuhrt und wird auf jene Stelle des Ballons geklebt an der die starkste Dehnung zu erwarten ist Eine Klebestelle verankert eine durch 4 Farbfelder weiss grun gelb rot gebildete Skala Beim Fullen des Ballons dehnt sich seine Folie dort um etwa 20 25 linear wahrend ein Finger des Anzeigers verbunden mit der anderen etwa 4 cm entfernten Klebestelle uber die Skala gezogen wird Wenn der Querstrich am Finger von der Startlinie im Weissen bis zur Mitte des Grunen gezogen ist wird der korrekte Dehnungsgrad des Ballons angezeigt 3 Spater wird auf diesen Dehnungsanzeiger verzichtet und die korrekte Fullung am Verschwinden der Querfalten an den Schweissnahten abgesehen Normen und Richtlinien BearbeitenVDI VDE GESA 2635 Blatt 1 Experimentelle Strukturanalyse Dehnungsmessstreifen mit metallischem Messgitter Kenngrossen und Prufbedingungen VDI VDE GESA 2635 Blatt 2 Experimentelle Strukturanalyse Empfehlung zur Durchfuhrung von Dehnungsmessungen bei hohen TemperaturenLiteratur BearbeitenK Hoffmann Eine Einfuhrung in die Technik des Messens mit Dehnungsmessstreifen 1987 hbm com S Keil Beanspruchungsermittlung mit Dehnungsmessstreifen 1 Auflage 1995 P Giesecke Dehnungsmessstreifentechnik 1994 K Fink S Rohrbach Handbuch der Spannungs und Dehnungsmessung 1 Auflage 1958 E Baumann Elektrische Kraftmesstechnik Stefan Keil Technology and Practical Use of Strain Gages With Particular Consideration of Stress Analysis Using Strain Gages September 2017 ISBN 978 3 433 03138 4 Bill Addis Hrsg Physical Models Their historical and current use in civil and building engineering design Construction History Series ed by Karl Eugen Kurrer and Werner Lorenz Ernst amp Sohn Berlin 2021 ISBN 978 3 433 03257 2 Bernard Espion u Bill Addis Structural modelling technique in Physical Models Their historical and current use in civil and building engineering design ed by Bill Addis Construction History Series ed by Karl Eugen Kurrer and Werner Lorenz Berlin Ernst amp Sohn 2021 S 369 414 ISBN 978 3 433 03257 2 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Dehnungsmessstreifen Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Webseite mit interaktiven Animationen Dehnmesstreifen in Messbruckenschaltung Viertel Halb und Voll Brucke Grundlagen zu Dehnungsmessstreifen und Ubersicht zu den Messschaltungen Memento vom 20 Januar 2017 im Internet Archive PDF 333 kB Einzelnachweise Bearbeiten W Koehler Einsatz eines sensorischen Werkzeughalters zur Prozessgestaltung PDF In pro micron pro micron abgerufen am 15 November 2019 Anthony Bouillod Georges Soto Romero Frederic Grappe William Bertucci Emmanuel Brunet Johan Cassirame Caveats and Recommendations to Assess the Validity and Reliability of Cycling Power Meters A Systematic Scoping Review In Sensors Band 22 Nr 1 Januar 2022 ISSN 1424 8220 S 386 doi 10 3390 s22010386 PMID 35009945 PMC 8749704 freier Volltext mdpi com abgerufen am 26 Juli 2023 Orbz amp Ultra Shapes Demo HD 720p Anagram Balloons youtube com 19 September 2013 abgerufen am 25 Marz 2019 Video 6 10 3 06 Orbz Ballon 5 20 5 40 Dehnvorgang angezeigt durch inflation gauge Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Dehnungsmessstreifen amp oldid 235922581