Skip to main content

Wägeprinzipien

  • Chapter
Handbuch des Wägens

Zusammenfassung

Zentrale Aufgabe der Wägetechnik ist es, in jedem interessierenden Einzelfall einen Meßwert von der Menge an Materie zu gewinnen, aus der ein einzelner oder auch eine größere Anzahl gemeinsam betrachteter Körper mit jeweils allseitig in sich geschlossener, geometrisch eindeutig definierbarer Oberfläche unter vorgegebenen Umweltbedingungen im Beobachtungszeitpunkt aufgebaut ist.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 54.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 69.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Schrifttum

  1. Einstein, A.: Über die spezielle und allgemeine Relativitätstheorie. Akademie-Verlag, Berlin 1969, 21. Auflage.

    Google Scholar 

  2. Meins, W.: Handbuch der Betriebstechnik und Fertigungstechnik. Vieweg-Verlag, Wiesbaden. Kap. 3 (Erscheint 1985)

    Google Scholar 

  3. Robberecht, O.: New Principle for Continuous Weighing and Batching. Proceedings 6. IMEKO TC 3 Meeting (1977), Odessa/USSR.

    Google Scholar 

  4. Arzt, R. und Ringelhan, H.: Optische Sensoren zur berührungslosen und schlupffreien Weg- und Geschwindigkeitsmessung an Landfahrzeugen. Feinwerktechnik u. Meßtechn. 86 (1978). S. 61–71.

    Google Scholar 

  5. Zervos, P.: Ein Verfahren zur Längenmessung bewegten Meßgutes nach dem Doppler-Effekt. Dissertation TU Braunschweig (1984)

    Google Scholar 

  6. Shawhan, E. und Wright, J. R.: Thermal Flowmeter US Pat. 2724271 (1950)

    Google Scholar 

  7. Engl, W.: Relativistische Theorie des induktiven Durchflußmessers. Arch. Elektr. Tchn. 46 (1961), S. 173–189

    Article  Google Scholar 

  8. Durst, F.; Melling, A.; Whitelaw, J. H.: Principle and Practice of Laser-Doppler-Anemometry. Academic Press, London, 2 Edition (1981)

    Google Scholar 

  9. Stull, K. S.: Ultrasonic Phasemeter Meausres Water Velocity. Electronics 28 (1955), S 128–131

    Google Scholar 

  10. Reimund, W.: Dosieren und Erfassen von Schüttgutströmen mit Hilfe neuer Wägetechniken. wägen + dosieren 10 (1979), S. 50.

    Google Scholar 

  11. Mettien, D.: U-Bogen-Rohr wird zum optimalen Masse-Durchflußmesser. wägen + dosieren 14 (1983), S. 154.

    Google Scholar 

  12. Kalkhoff, H.-G.: Mengenmessung von Flüssigkeiten. Carl Hanser-Verlag, München 1964, S. 51

    Google Scholar 

  13. Biétry, L. und Kochsiek, M.: Mettler Wägelexikon, Fa. Mettler, Greifensee, 1982

    Google Scholar 

  14. Raudnitz, M. und Reimpell, J.: Handbuch des Waagenbaues. Verlag B. F. Voigt, Berlin 1955.

    Google Scholar 

  15. Kemény, T.: MérlegtechnikaíKézikönyv (Waagen Handbuch). Budapest, 1982 (ISBN 963 10 3593X)

    Google Scholar 

  16. Sacht, H. J.: Entwicklung und Anwendung der Kreiszeigerwaage. Jubiläumsschrift der Fa. Tacho-Schnellwaagenfabrik GmbH Duisburg, 1971.

    Google Scholar 

  17. Eder, F. X.: Moderne Meßmethoden der Physik, Teil 1, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1960.

    Google Scholar 

  18. Horn, K.: Physikalische Prinzipien für elektromechanische Wägezellen. — Aufnehmerprinzipien für die Umformung der mechanischen Meßgröße „Kraft“ in elektrisch nutzbare Meßgrößen. wägen + dosieren 7 (1976), S. 5–16

    Google Scholar 

  19. Colijn, H.: Weighing and Proportioning of Bulk Solids. Trans. Techn. Publications, Clausthal. NSZK, 1975.

    Google Scholar 

  20. Firmenprospekt der Fa. Weighwrite Ltd. Farnham, England.

    Google Scholar 

  21. Milz, U.: Messung von Kraft und Masse unter Einfluß von Störbeschleunigungen. VDI Berichte Nr. 312, 1978, S. 135–141.

    Google Scholar 

  22. Häggström, R. P.: Weighing On-Board Fishing Vessels in Overhead Cranes. Proc. 6. Conf. IMEKO TC 3, Odessa (1977).

    Google Scholar 

  23. Maeda, Ch. und Nishiyama, T.: Dynamics of a Shipboard Scale with Applications. Proc. 9. IMEKO-Kongress (1982), Berlin.

    Google Scholar 

  24. Wirth, A.; Wirth, J, und Gallo, M.: An Electrodynamic Scale According to the Principle of Mass Comparison. Maatschappij van Berkels Patent NV registerd of Rotterdam.

    Google Scholar 

  25. Haeberle, K. E.: Zehntausend Jahre Waage — Aus der Entwicklungsgeschichte der Wägetechnik. Bizerba-Eigenverlag 1967.

    Google Scholar 

  26. Balhorn, R.: Prototypwaagen, Forderungen an ihre Mechanik und an ihre Umgebungsbedingungen. PTB-Bericht Me 26, 1980, S. 29–42.

    Google Scholar 

  27. Kochsiek, M., Krüger, R. und Kunzmann, H.: Aufbau eines Laserinterferometers zur Messung der Balkenschwingungen von Waagen. Feinwerktechn. u. Meßtechn. 85 (1977), S. 86–88.

    Google Scholar 

  28. Kochsiek, M.: Fortschritte bei der Darstellung der Masseskala. PTB-Mitt. 89 (1979), S. 421–424.

    Google Scholar 

  29. Peters, M.: Untersuchung über das Spaltverhalten von Kolben-Zylinder-Systemen zur Entwicklung von mathematischen Verfahren für die Bestimmung der wirksamen Flächen in hydraulischen Kraft- und Normalmeßeinrichtungen. Dissertation TU Braunschweig (1978).

    Google Scholar 

  30. Toyosawa, Y.: An Evaluation of the Hydraulic Load Standards for Weighing Machines. Proc. 5th Conf. IMEKO TC 3 Szeged (1974).

    Google Scholar 

  31. Barten, H.: Renaissance der Laufgewichtswaage. Vortrag auf der Informationstagung „Industrielles Wägen“ der AWA am 9./10.10.1975 in Bad Lauterberg (Fa. Pfister, Augsburg).

    Google Scholar 

  32. Behrndt, K.: Die Mikrowaagen in ihrer Entwicklung seit 1886. Z. f. angew. Physik VIII. Band, (1956), S. 453–472.

    Google Scholar 

  33. Gast, Th. und Kästel, W.: Neue Sensoren und Kraftglieder für Wägezellen. VDI-Ber. Nr. 312 (1978), S. 15–18.

    Google Scholar 

  34. Gast, Th.: Fortschritte bei der Wägung im frei schwebenden Zustand. PTB-Bericht Me 26, 1980, S. 65–94.

    Google Scholar 

  35. Gast, Th. und Vieweg, R.: Z. f. Kunststoff 34 (1944), S. 119.

    Google Scholar 

  36. Schubert, B.: Neue Dimensionen im Fein- und Präzisionswaagenbau. Feinwerkt. + Meßt. 86 (1978), S. 26–29.

    Google Scholar 

  37. Knothe, E.; Melcher, F. J. und Berg, Chr.: Fortschritte in der Wägetechnik. Ingenieur Digest (1982).

    Google Scholar 

  38. Wöhrl, J.: Von Maß- und Waagensystemen zur Kreiselwaage, wägen + dosieren 6 (1975), S. 129–133.

    Google Scholar 

  39. Probst, R.: Untersuchung eines hydrostatischen Wägeverfahrens hoher Genauigkeit. Dissertation TU Berlin (1983). PTB-Bericht Me 45.

    Google Scholar 

  40. Jenemann, H. R.: Substitutionswägung — heute und vor zweihundert Jahren. wägen + dosieren 11 (1980), S. 24–31.

    Google Scholar 

  41. Jenemann, H. R.: Zur Geschichte der Substitutionswägung und der Substitutionswaage. Technikgeschichte 49 (1982).

    Google Scholar 

  42. Wöhrl, J.: Bulk Tank Inventury: Weighing from the Roof with Tranceable Calibration Reference Firmenprospekt.

    Google Scholar 

  43. Horn, K.: Die Messung des Gewichtes von Teilmengen mit hochauflösenden Waagen. VDI-Bericht Nr. 202 (1973), S. 129–138.

    Google Scholar 

  44. Die Wöhwa Stehtankwaage setzt neue Maßstäbe für den Umschlag von Flüssigkeiten im Großtanklager. Die Natursteinindustrie 6 (1982), S. 44–45.

    Google Scholar 

  45. Probst, R. und Kochsiek, M.: Investigation of a Hydrostatic Weighing Method for a 1 kg Mass Comparator. Metrologia 19 (1984), S. 137–146.

    Article  Google Scholar 

  46. Hahn, G.: Meßfehler bei Förderbandwaagen mit einer Tragrollenstation. Dissertation TU Braunschweig (1982).

    Google Scholar 

  47. v. Petery, A.: Lagerung von Schüttgütern. Betriebshütte, Bd. Fertigungsbetrieb. Verlag W. Ernst & Sohn (1965), S. 222–248. Berlin, München.

    Google Scholar 

  48. Roboz, J.: Introduction to Mass Spectrometry. (Interscience.) New York 1968.

    Google Scholar 

  49. Lutz, K.: Die Berechnung des Schwebekörper-Durchflußmessers. Regelungstechn. 7 (1959), S. 355–360.

    Google Scholar 

  50. Schweiger, M.: Durchflußmessung mittels Ultraschall. Feingerätetechn. 12 (1963), S. 26–265.

    Google Scholar 

  51. Grave, H. F.: Elektrische Messung mechanischer Größen. Akad. Verlagsges. (1965), 2. Auflage.

    Google Scholar 

  52. Kalkhoff, H. G.: Der Wirbeldurchflußmesser im Vergleich mit Wirkdruck-Durchflußmeßgeräten. Dissertation TU Braunschweig (1983) PTB-Bericht Me-47.

    Google Scholar 

  53. VDI-Durchflußmeßregeln DIN 1952 (Entwurf 1980)

    Google Scholar 

  54. ISO 5167 (1.Aug. 1980)

    Google Scholar 

  55. Hengstenberg, J.; Sturm, B. und Winkler, O.: Messen, Steuern und Regeln in der Chemischen Industrie. Springer-Verlag (1980) Berlin, Heidelberg, New York, 3. Auflg. Bd. 1.

    Book  Google Scholar 

  56. Schröder, A.: Übersicht über die verschiedenen Durchfluß- und Mengen-Meßverfahren. VDI-Berichte Nr. 254 (1976).

    Google Scholar 

  57. Dopheide, D.: Anwendung der Doppler-Anemometrie auf die genaue Großgasmessung. PTB-Mitt. 94 H.1 (1984).

    Google Scholar 

  58. Fraser, M. J. S.: Group Weighing Survey. Anglo American Corp. of South Africa Ltd. Crown Mines, Transvaal (1975).

    Google Scholar 

  59. Hardt, H.: Die Schichtdickenmessung mit Hilfe von Strahlung. Elektrik 16 (1962), S. 82–89.

    Google Scholar 

  60. Wägezellen, Kenngrößen VDI/VDE 2637.

    Google Scholar 

  61. Meißner, B.: Zum Verhalten von Dehnungsmeßstreifen-Wägezellen bei stoßartiger Lastaufbringung. Dissertation TU Braunschweig (1984). PTB-Bericht Me 59.

    Google Scholar 

  62. Meißner, B.: Anforderungen und Untersuchungen an Wägezellen für eichfähige Waagen. PTB-Bericht Me 26 (1980), S. 117–131.

    Google Scholar 

  63. Fischer, K.; Horn, K. und Jedelski, J.: Eine Präzisions-Kraftmeßdose mit Dehnungsmeßstreifen für Kräfte zwischen 6 und 600 kp. ATM Jg. 133–2 (1967).

    Google Scholar 

  64. Theiß, D.: Die Wägezelle: Vom Wägegut zum Meßsignal, in Schuster, A.: Industrielle Wägetechnik, Jubiliäumsschrift d. Fa. C. Schenck AG (1983), Eigenverlag Schenck, S. 21–36.

    Google Scholar 

  65. Horn, K.: Dehnungsmeßstreifen-Druckgeber und ihre Anwendung. VDI-Bericht 93 (1966)S. 35–39.

    Google Scholar 

  66. Häggström, R. P.: A Novel Forcetransducer Opening New Areas of Application. Firmenschrift „Kraftmeßdose KIS-I“ der Firma BOFORS Electronics AB, Schweden (1970).

    Google Scholar 

  67. Horn, K.: Prinzipien elektromechanischer Wägezellen. PTB-Bericht Me 26 (1980), S. 43–63.

    MathSciNet  Google Scholar 

  68. Horn, K.: Dimensionierung von Dehnungsmeßstreifen-Aufnehmern auf hohe Federsteifigkeit. VDI-Bericht 509 (1984), S. 179–182.

    Google Scholar 

  69. Meißner, B. und Süß, R.: Beitrag zur Prüfung von DMS-Wägezellen auf Eignung zum Einsatz in eichfähigen elektromechanischen Waagen. VDI-Bericht 312 (1978), S. 63–68.

    Google Scholar 

  70. Pflier, P. M.: Elektrisches Messen mechanischer Größen. Springer-Verlag, Berlin (1956).

    Book  Google Scholar 

  71. Rohrbach, Ch.: Handbuch für elektrisches Messen mechanischer Größen. VDI-Verlag, Düsseldorf (1967).

    Google Scholar 

  72. Weiß, H.: Die Feldplatte, ein neues steuerbares Halbleiterbauelement. Solid Electronics (1966) Vol. 9.

    Google Scholar 

  73. Printz, R. und Charvat, R.: Meßwertaufnehmer. Patentanm. der DFVLR.PA Nr. 3322928.7/52 (7/1982).

    Google Scholar 

  74. Horn, K.: Lassen sich nur mit Dehnungsmeßstreifen hochgenaue Kraftaufnehmer bauen? VDI-Bericht 312 (1978) S. 1–14.

    Google Scholar 

  75. Bradbury, H.: Kapazitive Lastmeßdose und Verfahren zu ihrer Herstellung OS 2921614 Fa. National Controls, Inc. USA (1978).

    Google Scholar 

  76. Firmenschriften d. Fa. Setra Systems Nettick, Mass. USA (1981).

    Google Scholar 

  77. Novicikj, P. V.; Kuorring, V.G. und Gatuikov, V.S.: Frequenzanaloge Meßeinrichtungen. VEB-Verlag Technik, Berlin (1975).

    Google Scholar 

  78. Bethe, K.: Transversalempfindlichkeit von Dünnfilm-Dehnungsmeßstreifen in Theorie und Praxis. VDI-Bericht 509 (1984), S. 213–216.

    Google Scholar 

  79. Kreutzer, M.: Programmable Measuring Instrument with Standards Class Accuracy Suitable for Universal Application in Strain Gauge Measurements. Proc. VIII IMEKO Congr. Moskau (1979).

    Google Scholar 

  80. Bethe, K.: Some modern Technologies and Materials for Transducers with Thin Film Strain Gages. Proc. 6 Conf. IMEKO TC 3 Odessa/USSR (1977).

    Google Scholar 

  81. Sakamoto, K. und Takeno, Sh.: Load Cell and Method of Manufacturing the Same. EP 0053 337 A2 (1980).

    Google Scholar 

  82. Schwartz, R. T.: Strain Sensor. US-Patent Nr. 3 888 115 der Texas Instr. Inc. (1973).

    Google Scholar 

  83. Kiewit, D. A.: Kraftmeßfühler mit einem einseitig eingespannten Körper mit piezoelektrischer Oberflächenwellenerzeugung. DE 27 57 577 B2 d. Fa. Gould/USA (1977).

    Google Scholar 

  84. Janovsky, W.: Über die magnetoelastische Messung von Druck-, Zug- und Torsions-Kräften. Z. f. techn. Phys. 14 (1933), S. 466–472.

    Google Scholar 

  85. Dahle, O.: The Torductor and the Pressductor, two Magnetic Stress-Gauges of New Type. IVA (Zeitschrift der schwed. Akadem. d. techn. Wiss. 25 (1954), S. 221–238.

    Google Scholar 

  86. Eine neue Generation des Kraftmeßgebers PRESSDUCTOR. Firmenschrift YM 21–101 T der Fa. ASEA (1974).

    Google Scholar 

  87. Sacht, H. J.: Elektrodynamische Waagen. Techn. Mitt. 1 (1970). Haus der Technik, Essen.

    Google Scholar 

  88. Gallo, M. und Winkler, J.: Mikroprozessoren im Waagenbau, Realtime- und Schrittrechnung bei Saitenwaagen. Feinwerktechn. u. Meßtechn. 86 (1968), S. 30–35.

    Google Scholar 

  89. Electronic Balance SG Series. Firmenschrift SV 40 203 Shinko Denshi KK (1984), Tokio.

    Google Scholar 

  90. Schulz, F.: Enzyklopädie Naturwissensch. u. Techn. Verlag Moderne Industrie Wolfg. Dummer, München (1980), Bd. 3, S. 2734.

    Google Scholar 

  91. Jost, G.: Vergleich radiometrischer und gravimetrischer Systeme zur kontinuierlichen Massebestimmung (Erscheint 1985 in wägen + dosieren).

    Google Scholar 

  92. Horn, K.: Time Division a Versatile Conceipt for Low Cost Sensors and High-Precision Transducers of the Strain Gage Type. Proc. IMEKO TC3, Kobe/Japan 1984.

    Google Scholar 

  93. Gast, Th. und Schmitt, A.: „Ein Beitrag zur schnellen Massenbestimmung durch Frequenzvariationen“. Messen, Prüfen, Automatisieren (Juni 1987), S. 354–359

    Google Scholar 

  94. Jäger, G.: Interferenzoptische Kraftsensoren — eine neue Konzeption für die Kraftmeß- und Wägetechnik. Technisches Messen tm (1985), Heft 9, S. 317–320

    Google Scholar 

Download references

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1989 Springer Fachmedien Wiesbaden

About this chapter

Cite this chapter

Horn, K. (1989). Wägeprinzipien. In: Kochsiek, M. (eds) Handbuch des Wägens. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-90573-4_3

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-90573-4_3

  • Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden

  • Print ISBN: 978-3-322-90574-1

  • Online ISBN: 978-3-322-90573-4

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics