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Laser-Doppel-Scanner: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Lexikon der Kunststoffprüfung
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== Funktionsprinzip ==
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Der Laser-Doppel-Scanner ist ein spezielles Laserextensometer, welches im Transmissionsmodus arbeitet und für die [[Quasistatische Prüfverfahren|quasistatische]] bruchmechanische Zähigkeitscharakterisierung (siehe [[Bruchmechanische Prüfung]]) entwickelt wurde. Der erzeugte Laserstrahl wird mit einem rotierenden Spiegel oder Prisma abgelenkt und mittels Strahlungsteilers in zwei parallele Teilstrahlen aufgespalten, die horizontal im Bereich von 0 bis 50 mm justierbar sind. Bei einem Objektabstand zwischen Messsystem und [[CT-Prüfkörper]] von 200 mm liegt die realisierte messtechnische Auflösung im Bereich von 0,1 bis 0,5 µm ('''Bild 1''').
Der Laser-Doppel-Scanner ist ein spezielles Laserextensometer, welches im Transmissionsmodus arbeitet und für die [[Quasistatische Prüfverfahren|quasistatische]] bruchmechanische Zähigkeitscharakterisierung (siehe: [[Bruchmechanische Prüfung]]) entwickelt wurde. Der erzeugte Laserstrahl wird mit einem rotierenden Spiegel oder Prisma abgelenkt und mittels Strahlungsteilers in zwei parallele Teilstrahlen aufgespalten, die horizontal im Bereich von 0 bis 50 mm justierbar sind. Bei einem Objektabstand zwischen Messsystem und [[CT-Prüfkörper]] von 200 mm liegt die realisierte messtechnische [[Auflösung Laserextensometer-Gerätesysteme|Auflösung]] im Bereich von 0,1 bis 0,5 µm ('''Bild 1''').


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== Anwendung ==
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In der experimentellen Technischen Bruchmechanik wird unter statischen Lastbedingungen zumeist der [[CT-Prüfkörper|Compact-Tension (CT) – Prüfkörper]] zur Ermittlung des Risswiderstandsverhaltens und Optimierung der [[Zähigkeit]] von [[Kunststoffe]]n verwendet. Für die Bestimmung bruchmechanischer Kennwerte, wie [[J-Integral-Konzept|J-Integral]], [[Bruchmechanik|Spannungsintensitätsfaktor]] oder [[Erweitertes CTOD-Konzept|kritische Rissöffnungsverschiebung]] ist die Bestimmung der Lastangriffspunktverschiebung sowie der [[Rissöffnung]] erforderlich, die bei konventioneller Anwendung dieser Methode über den Traversenweg und einen COD-Aufnehmer ermittelt werden. Mit diesem im Transmissionsmodus arbeitenden Lasermesssystem werden diese Messwerte optoelektronisch über die Flanken des [[CT-Prüfkörper]]s gemessen, wobei die Adaption an eine Temperierkammer die Aufnahme von [[Zähigkeit Temperaturabhängigkeit|Temperaturabhängigkeiten]] gestattet.
In der experimentellen Technischen Bruchmechanik wird unter statischen Lastbedingungen zumeist der [[CT-Prüfkörper|Compact-Tension (CT) – Prüfkörper]] zur Ermittlung des Risswiderstandsverhaltens und Optimierung der [[Zähigkeit]] von [[Kunststoffe]]n verwendet. Für die Bestimmung bruchmechanischer Kennwerte, wie [[J-Integral-Konzept|J-Integral]], [[Bruchmechanik|Spannungsintensitätsfaktor]] oder [[Erweitertes CTOD-Konzept|kritische Rissöffnungsverschiebung]] ist die Bestimmung der Lastangriffspunktverschiebung sowie der [[Rissöffnung]] erforderlich, die bei konventioneller Anwendung dieser Methode über den Traversenweg und einen COD-Aufnehmer ermittelt werden. Mit diesem im Transmissionsmodus arbeitenden Lasermesssystem werden diese Messwerte optoelektronisch über die Flanken des [[CT-Prüfkörper]]s [[Messen|gemessen]], wobei die Adaption an eine Temperierkammer die Aufnahme von [[Zähigkeit Temperaturabhängigkeit|Temperaturabhängigkeiten]] gestattet.


Mit dem Laser-Doppel-Scanner werden die Kraftangriffspunktverschiebungen v<sub>L</sub> und die Kerbaufweitung v simultan erfasst, wobei die Kanten des [[CT-Prüfkörper]]s als Messbezugspunkte dienen. Die Messungen können bei Raumtemperatur oder in der Temperierkammer bei abweichenden Temperaturen und bei [[Traversengeschwindigkeit]]en bis zu 200 mm/min durchgeführt werden ('''Bild 2''').  
Mit dem Laser-Doppel-Scanner werden die Kraftangriffspunktverschiebungen v<sub>L</sub> und die Kerbaufweitung v simultan erfasst, wobei die Kanten des [[CT-Prüfkörper]]s als Messbezugspunkte dienen. Die Messungen können bei Raumtemperatur oder in der Temperierkammer bei abweichenden Temperaturen und bei [[Traversengeschwindigkeit]]en bis zu 200 mm/min durchgeführt werden ('''Bild 2''').  
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==Siehe auch==
*[[Laserextensometrie#Laserextensometrie – Gerätesysteme|Laserextensometrie – Gerätesysteme]]
*[[Auflösung Laserextensometer-Gerätesysteme]]
*[[Laser-Doppler-Scanner]]
*[[Laser-Multi-Scanner]]
*[[Laser-Heterogenität der Dehnungsverteilung]]


'''Literaturhinweise'''
==Literaturhinweise==


* [[Grellmann,_Wolfgang|Grellmann, W.]], [[Bierögel,_Christian|Bierögel, C.]]: Laserextensometrie anwenden. Einsatzmöglichkeiten und Beispiele aus der Kunststoffprüfung. Materialprüfung 40 (1998) 11–12, 452–459
* [[Grellmann,_Wolfgang|Grellmann, W.]], [[Bierögel,_Christian|Bierögel, C.]]: Laserextensometrie anwenden. Einsatzmöglichkeiten und Beispiele aus der Kunststoffprüfung. Materialprüfung 40 (1998) 11–12, 452–459
* Grellmann, W. [[Seidler,_Sabine|Seidler, S.]] (Hrsg.): Kunststoffprüfung. Carl Hanser Verlag, München (2015) 3. Auflage, S. 262 (ISBN 978-3-446-44350-1; E-Book: ISBN 978-3-446-44390-7; siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter A 18)
 
* Bierögel, C., Grellmann, W.: Determination of Local Deformation Behaviour of Polymers by Means of Laser Extensometry. In: Grellmann, W., Seidler, S. (Eds.): Deformation and Fracture Behaviour of Polymers. Springer, Berlin (2001) 365–384
* [https://www.researchgate.net/profile/Wolfgang-Grellmann Grellmann, W.] [[Seidler,_Sabine|Seidler, S.]] (Hrsg.): Kunststoffprüfung. Carl Hanser Verlag, München (2025) 4. Auflage, S. 252 (ISBN 978-3-446-44718-9; E-Book: ISBN 978-3-446-48105-3; siehe [[AMK-Büchersammlung]] unter A 23)
* [https://www.researchgate.net/profile/Wolfgang-Grellmann Grellmann, W.], Langer, B.: Methods for Polymer Diagnostics for the Automotive Industry. Materialprüfung 55 (2013) 17–22 [https://www.polymerservice-merseburg.de/fileadmin/inhalte/psm/veroeffentlichungen/Methods_for_Polymer_Diagnostics_for_the_Automotive_Industry__Grellmann_Langer_2013_.pdf Download als pdf]
 
* Bierögel, C., [https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Grellmann Grellmann, W.]: Ermittlung des lokalen Deformationsverhaltens von Kunststoffen mittels Laserextensometrie. In: Grellmann, W., Seidler, S. (Hrsg.): Deformation und Bruchverhalten von Kunststoffen. Springer, Berlin (1998) 331–344
* Bierögel, C., [https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Grellmann Grellmann, W.]: Determination of local deformation behaviour of polymers by means of laser extensometry. In: Grellmann, W., [https://www.researchgate.net/profile/Sabine-Seidler Seidler, S.] (Eds.): Deformation and Fracture Behaviour of Polymers. Springer, Berlin (2001) 365–384 (ISBN 978-3-642-07453-0; E-Book: ISBN 978-3-662-04556-5)
 
* Grellmann, W., Langer, B.: Methods for polymer diagnostics for the automotive industry. Materialprüfung 55 (2013) 17–22 [https://www.polymerservice-merseburg.de/fileadmin/inhalte/psm/veroeffentlichungen/Methods_for_Polymer_Diagnostics_for_the_Automotive_Industry__Grellmann_Langer_2013_.pdf Download als pdf]
 
* Bierögel, C., [https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Grellmann Grellmann, W.]: Ermittlung des lokalen Deformationsverhaltens von Kunststoffen mittels Laserextensometrie. In: Grellmann, W., [https://de.wikipedia.org/wiki/Sabine_Seidler Seidler, S.] (Hrsg.): Deformation und Bruchverhalten von Kunststoffen. Springer, Berlin (1998) 331–344


[[Kategorie:Laserextensometrie]]
[[Kategorie:Laserextensometrie]]

Aktuelle Version vom 28. August 2026, 06:28 Uhr

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Laser-Doppel-Scanner

Funktionsprinzip

Der Laser-Doppel-Scanner ist ein spezielles Laserextensometer, welches im Transmissionsmodus arbeitet und für die quasistatische bruchmechanische Zähigkeitscharakterisierung (siehe: Bruchmechanische Prüfung) entwickelt wurde. Der erzeugte Laserstrahl wird mit einem rotierenden Spiegel oder Prisma abgelenkt und mittels Strahlungsteilers in zwei parallele Teilstrahlen aufgespalten, die horizontal im Bereich von 0 bis 50 mm justierbar sind. Bei einem Objektabstand zwischen Messsystem und CT-Prüfkörper von 200 mm liegt die realisierte messtechnische Auflösung im Bereich von 0,1 bis 0,5 µm (Bild 1).

Bild 1: Schematische Darstellung des Messprinzips des Laser-Doppel-Scanners

Technische Daten

  • Halbleiterlaser-Diode 670 nm mit regelbarer Leistung, Transmissionsmodus
  • Prismen-Rotationsscanner mit 20 ms Messrate
  • Auflösung = 0,15 μm bei Objektabstand von 200 mm
  • Messbereich = 50 mm, Laserstrahlen von 0 − 50 mm frei justierbar
  • Digitale Steuerverbindung zu INSTRON 5507-Universalprüfmaschine (UPM)

Anwendung

In der experimentellen Technischen Bruchmechanik wird unter statischen Lastbedingungen zumeist der Compact-Tension (CT) – Prüfkörper zur Ermittlung des Risswiderstandsverhaltens und Optimierung der Zähigkeit von Kunststoffen verwendet. Für die Bestimmung bruchmechanischer Kennwerte, wie J-Integral, Spannungsintensitätsfaktor oder kritische Rissöffnungsverschiebung ist die Bestimmung der Lastangriffspunktverschiebung sowie der Rissöffnung erforderlich, die bei konventioneller Anwendung dieser Methode über den Traversenweg und einen COD-Aufnehmer ermittelt werden. Mit diesem im Transmissionsmodus arbeitenden Lasermesssystem werden diese Messwerte optoelektronisch über die Flanken des CT-Prüfkörpers gemessen, wobei die Adaption an eine Temperierkammer die Aufnahme von Temperaturabhängigkeiten gestattet.

Mit dem Laser-Doppel-Scanner werden die Kraftangriffspunktverschiebungen vL und die Kerbaufweitung v simultan erfasst, wobei die Kanten des CT-Prüfkörpers als Messbezugspunkte dienen. Die Messungen können bei Raumtemperatur oder in der Temperierkammer bei abweichenden Temperaturen und bei Traversengeschwindigkeiten bis zu 200 mm/min durchgeführt werden (Bild 2).

Die Auswertung der F-v- und F-vL-Diagramme zur Ermittlung bruchmechanischer Kennwerte kann nach unterschiedlichen Konzepten der Bruchmechanik erfolgen.

Bild 2: Vergleich der J-Werte für Messungen mittels Laser-Doppel-Scanners und Traversenweg der Universalprüfmaschine

Siehe auch

Literaturhinweise

  • Grellmann, W., Bierögel, C.: Laserextensometrie anwenden. Einsatzmöglichkeiten und Beispiele aus der Kunststoffprüfung. Materialprüfung 40 (1998) 11–12, 452–459
  • Grellmann, W., Langer, B.: Methods for polymer diagnostics for the automotive industry. Materialprüfung 55 (2013) 17–22 Download als pdf
  • Bierögel, C., Grellmann, W.: Ermittlung des lokalen Deformationsverhaltens von Kunststoffen mittels Laserextensometrie. In: Grellmann, W., Seidler, S. (Hrsg.): Deformation und Bruchverhalten von Kunststoffen. Springer, Berlin (1998) 331–344