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Zur Messung der Materialfeuchte eines Stoffes kann die Zeitbereichsreflektometrie englisch Time Domain Reflectometry kurz TDR verwendet werden Der durchschnittliche Feuchtegehalt entlang eines Sensors wird durch Laufzeitmessung eines elektrischen Signals bestimmt Der punktuelle Feuchtegehalt entlang eines Sensors lasst sich durch Anpassungen des Sensors komplexe Algorithmen und ein entsprechendes Rekonstruktionsverfahren bestimmen Profilmessung Funktionsweise eines TDR MessgeratesInhaltsverzeichnis 1 Laufzeitmessung 2 Profilmessung 3 Siehe auch 4 Literatur 5 Weblinks 6 EinzelnachweiseLaufzeitmessung Bearbeiten nbsp Ein TDR Wellenleiter mit freigelegten KupferadernBei der Laufzeitmessung wird der als Sensor benutzte Wellenleiter in Form von einem zwei oder dreiadrigen Flachbandkabel einem oder mehreren elektrisch leitfahigen Staben oder Streifenleitungen zum Beispiel horizontal im Inneren von Tanks 1 in dem zu untersuchenden Material platziert Die Lange der Wellenleiter kann je nach Einsatz und Wellenleiter variieren und zwischen zehn Zentimeter und 30 Meter betragen Daran wird ein Koaxialkabel angeschlossen das den Wellenleiter mit einem TDR Messgerat verbindet welches einen Impulsgenerator und ein Oszilloskop beinhaltet Das Koaxialkabel dient nur zur Ubertragung des Impulses vom Generator zum Wellenleiter und hat keine Funktion als Sensor Zu Beginn der Messung wird vom Impulsgenerator ein Impuls oder Spannungssprung auf das Koaxialkabel angelegt welcher sich entlang des Kabels ausbreitet Sobald der Impuls auf den Wellenleiter ubergeht kommt es zu einer teilweisen Reflexion des Signals Durch diese teilweise Reflexion kann der Beginn des Sensors bestimmt werden Die weitere Ausbreitungsgeschwindigkeit des Impulses wird durch die Feuchtigkeit entlang des Sensors beeinflusst Bei Erreichen des Sensorendes wird der Impuls vollstandig reflektiert Die Sprungantwort eines Wellenleiters lasst sich uber den Zeitbereich berechnen 2 Die verschiedenen Reflexionen werden durch das an den Sensor angeschlossene Oszilloskop in einer TDR Kurve sichtbar Die TDR Kurve ermoglicht eine Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Wellen Durch Vergleich des ursprunglichen Impulses mit dem reflektierten Signal unter Zuhilfenahme eines Ersatzschaltbildes lassen sich Ruckschlusse auf die relative Permittivitat des Materials und somit den gemittelten Feuchtegehalt schliessen 2 Die Laufzeitmessung wird zur vollautomatischen Messung des mittleren Feuchtegehalts in verschiedenen Gebieten wie zum Beispiel in der Hydrologie Landwirtschaft und Bautechnik siehe auch Baufeuchte eingesetzt 3 Dabei sind manuelle Messungen mit Handgeraten auch moglich Informationen zur raumlichen Wassergehaltsverteilungen ermoglichen zum Beispiel Effizientes Dungen und Bewassern Uberwachung des Erstarrungsprozesses in Beton und Zement Messung des Fullstandes von Flussigkeiten in einem Behalter Erkennen von Erdrutschrisiken durch zu hohen Feuchtegehalt von Boden und Uberwachung von Bodensanierungsprozessen 1 Profilmessung BearbeitenEine Laufzeitmessung wie oben beschrieben reicht fur zahlreiche Anwendungen nicht aus wenn anstatt des mittleren Feuchtegehalts der punktuelle Feuchtegehalt entlang des Sensors ermittelt werden muss Zur Ermittlung der Feuchtegehaltsverteilung in einem Material existieren mehrere Losungsmoglichkeiten nbsp Feuchtigkeitserkennung in Gebauden mittels ProfilmessungProfilrekonstruktion Der modernste und am meisten benutzte Ansatz besteht darin die Wellenausbreitung entlang des Sensors zu messen und den reflektierten Impuls zu modellieren Algorithmen zur Profilrekonstruktion mit Zeitbereichsreflektometrie rekonstruieren den Feuchtegehalt entlang des Wellenleiters von einer aufgezeichneten TDR Kurve 1 Diese Methode kommt ohne Anderungen an den Wellenleitern aus Die zur Profilrekonstruktion verfugbaren Algorithmen sind jedoch auf gewisse Materialien und Bodentypen beschrankt Die Exaktheit des Rekonstruktionsverfahrens und der komplexen Algorithmen wird in der Praxis durch storende Faktoren wie begrenzter Amplitudenauflosung der TDR Instrumente und durch Rauschen beschrankt Anderung des Querschnitts Mit Hilfe von Anderungen des Querschnitts wird der Wellenleiter in einzelne Bereiche unterteilt Dazu wird der Querschnitt an den entsprechenden Stellen jeweils vergrossert oder verkleinert An den Querschnittsanderungen werden durch Anderung der Wellenimpedanz kunstliche Reflexionen erzeugt welche im Signal die Unterteilung sichtbar machen Eine automatisierte Messdatenauswertung ist bei dieser Methode jedoch schwierig da die kunstlichen Storungen nicht immer von echten Veranderungen im Material unterschieden werden konnen 4 Dadurch wird diese Methode nur bedingt eingesetzt Unterteilung Hierbei wird der Wellenleiter mit Hilfe von pin Dioden in einzelne Segmente unterteilt Die pin Dioden erzeugen kunstliche Reflexionen Durch diese Reflexionen kann die TDR Kurve unterteilt werden Nachteil bei dieser Methode sind die bei zunehmender Kabellange auftretende verstarkte Abschwachung des Impuls Dispersion der Einfluss der Diodenschaltung auf das Signal und die aufwandige im Vergleich zu anderen Methoden teure und aufgrund der Komplexitat der Konstruktion manuelle Fertigung dieser speziellen Wellenleiter 4 Langenvariation Bei dieser Methode werden mehrere unterschiedlich lange Wellenleiter parallel zueinander montiert Jeder Wellenleiter deckt somit einen eigenen Bereich ab Eine Lokalisierung der Feuchte oder Bestimmung des punktuellen Feuchtegehalts ist somit ohne Anderungen an den Wellenleitern moglich Da fur jeden Bereich ein eigener Wellenleiter angeschlossen werden muss ist der Aufwand und somit die Kosten fur diese Methode sehr hoch 4 Durch den hohen Einbauaufwand und Materialkosten wird diese Methode kaum eingesetzt Die Profilmessung ermoglicht eine vollautomatische Messung des punktuellen Feuchtegehalts oder Lokalisierung von Feuchte und somit eine Dichtheitsuberwachung von zum Beispiel Fundamenten Sohlen oder Barrieren einer Deponie Dazu zahlen auch atomare Endlager in Salzbergwerken 5 Siehe auch BearbeitenReflektometer Kapazitiver SensorLiteratur BearbeitenChristof Hubner Stefan Schlaeger Klaus Kupfer Ortsauflosende Feuchtemessung mit Time Domain Reflektometrie Spatial Water Content Measurement with Time Domain Reflectometry In Elmar von Wagner Hrsg tm Technisches Messen Band 74 Nr 5 Mai 2007 S 316 326 doi 10 1524 teme 2007 74 5 316 Andrea Cataldo Egidio De Benedetto Giuseppe Cannazza Broadband Reflectometry for Enhanced Diagnostics and Monitoring Applications 1 Aufl Springer Verlag Berlin und Heidelberg 2011 ISBN 978 3 642 20232 2 Udo Kaatze Christof Hubner Electromagnetic techniques for moisture content determination of materials In Measurement Science and Technology Band 21 Nr 8 August 2012 doi 10 1088 0957 0233 21 8 082001 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Zeitbereichsreflektometrie Sammlung von Bildern Videos und AudiodateienEinzelnachweise Bearbeiten a b c Mathis 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Kabelsensor S 109 170 doi 10 5445 IR 21999 K Kupfer E Trinks Th Schafer TDR Sensoren zur Kontrolle von Deponieabdichtungen in Salzbergwerken PDF Materialforschungs und prufanstalt an der Bauhaus Universitat Weimar 18 November 2004 abgerufen am 14 Februar 2014 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Feuchtemessung mit Zeitbereichsreflektometrie amp oldid 228908476