Skip to main content

Länge und Winkel

  • Chapter
Book cover Sensortechnik

Zusammenfassung

Zur Messung von Dehnungen hat sich das Prinzip des Dehnungsmeßstreifens (DMS) durchgesetzt. Andere Prinzipien spielen nur für Spezialanwendungen eine geringfügige Rolle. Beim DMS ändert sich sein elektrischer Widerstand direkt proportional dem Anteil der Dehnung des Materials an der Stelle an der er auf dem Meßobjekt aufgebracht ist der seiner eigenen Meßrichtung entspricht.

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 39.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever

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.

Literatur

  1. H.R. Loos: Systemtechnik induktiver Weg- und Kraftaufnehmer /expert verlag

    Google Scholar 

  2. K. W. Bonfig: Sensoren und Mikroelektronik /expert verlag

    Google Scholar 

  3. Sensoren I, Elektronik-Sonderheft Nr. 241 Seite 11 bis 33 /Franzis-Verlag GmbH

    Google Scholar 

  4. Sensoren II, Elektronik-Sonderheft Nr. 246 Seite 53 bis 68 /Franzis-Verlag

    Google Scholar 

  5. elektronik industrie Heft 12/1991, Seite 50, 51

    Google Scholar 

  6. Firmeninterne Schrift/ Fa. Micro- Epsilon Messtechnik

    Google Scholar 

  7. Patentschrift Fa. Micro- Epsilon Messtechnik Anmeldung Nr. P3530082.5

    Google Scholar 

  8. Patentanmeldung / Offenlegungsschrift DE 4225968 Al/ Fa. Micro- Epsilon Meß-technik

    Google Scholar 

  9. TECHNICA Heft 20/1988 Seite 40 bis 43

    Google Scholar 

  10. Technisches Messen tm, Heft 3/1987 Seite 111 bis 115

    Google Scholar 

  11. Technisches Messen tm, Heft 3/1986 Seite 109 bisll2

    Google Scholar 

  12. F&M Heft 5/1993 Seite 166 bisl68

    Google Scholar 

  13. Regelungstechnische Praxis Heft 3/1980 Seite 81 bis 85

    Google Scholar 

  14. Prospekt BS-01 der Vacuumschmelze GmbH

    Google Scholar 

  15. MTS-DbAPM-93Dl

    Google Scholar 

  16. Balluff Katalog Nr. 507 D

    Google Scholar 

  17. DIN 1301

    Google Scholar 

  18. DIN 1319

    Google Scholar 

  19. DIN 2268

    Google Scholar 

  20. DIN 32876

    Google Scholar 

  21. Ernst, A., „Digitale Längen- und Winkelrneßtechnik“, verlag moderne industrie, 1991

    Google Scholar 

  22. Bremer, J. G., „Linearmeßsysteme für Werkzeugmaschinen“, ZWF 75 (1980), 8, S. 351–355

    Google Scholar 

  23. Druckschrift Fa. Sony

    Google Scholar 

  24. Druckschrift der Hewlett-Packard Co., „HP 5527 A Laser Position Transducer“, März 1988

    Google Scholar 

  25. Druckschrift der Zygo Corp., „Axiom. 2/20“, 1986

    Google Scholar 

  26. VDI-Bericht 548 „Dokumentation Laserinterferometrie in der Längenmeßtechnik“, 1985

    Google Scholar 

Literatur zu 10.1

  1. H.R. Loos: Systemtechnik induktiver Weg- und Kraftaufnehmer /expert verlag

    Google Scholar 

  2. K. W. Bonfig: Sensorik Band 3, Sensoren und Mikroelektronik /expert verlag

    Google Scholar 

  3. K. W. Bonfig: Das Handbuch für Ingenieure, 5.Ausgabe Sensoren und Sensorsysteme /expert verlag

    Google Scholar 

Literatur

  1. Zemanek, J., „Beam behavior within the nearfield of a vibrating piston“, Journal of the Acoustic Society of America, Vol. 49 (1), pp. 181–191, 1971

    Article  Google Scholar 

  2. Mason, W.P. (ed.), Physical Acoustics, Vol. XVII, London: Academic Press, 1984, pp. 190–219

    Google Scholar 

  3. Kleinschmidtj P., Magori, V, „Ultraschall-Distanzsensoren zur berührungslosen Objekterfassung“, Siemens Forschungs- und Entwicklungsberichte Bd. 10 NO.2 (1981), S. 110–118

    Google Scholar 

  4. Manthey, W., Kroemer, N., Magori, V, „Ultrasonic transducers and transducer arrays for application in air,“ Meas. Sci. Technol, Vol.3(3), pp. 249–261, March 1992.

    Article  Google Scholar 

  5. Magori, V., Ultraschallwandler, Deutsche Patentschrift P 2537788, erteilt am 9.8.1979

    Google Scholar 

  6. Magori, V., Walker, H., „Ultrasonic Presence Sensor with Wide Range and High Local Resolution“, IEEE Trans. Ultrasonic 3/87, Vol. UFFC-34, No.2, pp. 202–211

    Google Scholar 

  7. Kleinschmidtj P., Magori, V., „Ultrasonic Robotic Sensors for Exact Short Range Distant Measurement and Object Identification“, Proc. IEEE Ultrasonic Symp., (1985), pp. 457–462

    Google Scholar 

Allgemeine

  1. Bergmann, L., Der Ultraschall und seine Anwendung in Wissenschaft und Technik, 6.Aufl., Stuttgart: Hirzel, 1954

    Google Scholar 

  2. Skudrzyk, E., The Foundations of Acoustics, Wien: Springer-Verlag 1954

    Google Scholar 

  3. Hickling, R., Marin, S.P., „The use of ultrasonics for gauging and proximity sensing in air,“ Journal of the Acoustic Society of America, Vol. 79(4), pp. 1151–1160, April 1986.

    Article  Google Scholar 

zum Abschnitt Einleitung

  • W. Göpel, J. Hesse, J. N. Zemel, Sensore, A Comprehensive Survey, Vol. 6, Optical Sensors, VCH-Verlagsgesellschaft, Weinheim, 1992

    Google Scholar 

  • L. Gronewäller, K. Dickmann, Laser-Triangulation zur Bestimmung geometrischer Werkstückgrößen, Sensor Magazin 2, 1990, 30–34

    Google Scholar 

zum Abschnitt Lichtschnittsensoren

  • Woeste, W, Keck, R., Dimensionsvermessung mit laseroptischen Mitteln, DGZFP-Berichtsband 33, 1992, 717–724

    Google Scholar 

  • Klicker, J., Ein zweidimensionaler Triangulationsmeßsystem mit Online-Meßwertverar-beitung bei hoher Bildrate, Dissertation Universität-Gesamthochschule Siegen 1992

    Google Scholar 

zum Abschnitt Gitterprojektion und Moiré-Verfahren

  • Wolf, H., Schnelle 3-dimensionale Bilderfassung mit dem codierten Lichtansatz, VDI-Berichtsband 939, Sensoren-Technologie und -anwendung, VDI Düsseldorf, 1992, 393–398

    Google Scholar 

  • Kafri, O., Glatt, L, The Physics of Morié Metrology, Wiley, New York, 1990

    Google Scholar 

zum Abschnitt Laufzeitverfahren

  • Höfler, H., Schmidtke, G., 3D-Contouring by an Optical Radar System, Proc. of Laser Dimensional Metrology, SPIE-Conference, Brighton (UK), 1993

    Google Scholar 

  • Schwarte, R., Laserradar mit Impulslaufzeitmessung, in: Intelligente Systeme in der Fertigungstechnik, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg und New York, 1989

    Google Scholar 

zum Abschnitt Kamera-Meßtechnik

  • Oltsch, W. Richter, U., Hochauflösende Bildmeßtechnik, Technisches Messen, 5, 1993, 204–210

    Google Scholar 

  • Bajonczak, D., Qualitätssicherung durch Bildverarbeitung, Kontrolle, 5, 1993, 8–10

    Google Scholar 

  • Schwerpunktthema „Industriephotogrammetrie“, Zeitschrift für Photogrammetrie und Fernerkundung, 2, 1993, 49–105

    Google Scholar 

zum Abschnitt Interferometrie

  • Lehrbücher der Optik, wie z.B. Bergmann Schäfer, Experimentalphysik Band III, Walter de Gruyter Verlag, Berlin

    Google Scholar 

  • VDI-Bericht 548: Dokumentation Laserinterferometrie in der Längenmeßtechnik Technisches Messen, Heft 9, 1990, Oldenburg Verlag

    Google Scholar 

  • Küchel, M.F., Advanced Interferometry at Carl Zeiss, Proc. of SPIE Symposium on Optical Fabrication, Testing and Surface Evaluation, Tokyo, June 1992

    Google Scholar 

  • Schnars, U., Jüpner, W., Messung der Absolutverformung mit Methoden der holografischen Interferometrie und elektronischen Specklemuster-Interferometrie, Laser und Optoelektronik, 24, 1992,2, 127–131

    Google Scholar 

zum Abschnitt Autofokustaster

  • Windecker, R. Optisches Autofokusprofilometer, Technisches Messen, 1993, 267 ff.

    Google Scholar 

  • Breitmeier, U., Ein neues Verfahren zur optischen Oberflächenmeesung, Farbe und Lacke, 1992, 602 ff.

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1998 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Tränkler, HR., Obermeier, E. (1998). Länge und Winkel. In: Tränkler, HR., Obermeier, E. (eds) Sensortechnik. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-09866-0_10

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-09866-0_10

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-662-09867-7

  • Online ISBN: 978-3-662-09866-0

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics