Laser-Doppel-Scanner: Unterschied zwischen den Versionen
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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== | |||
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*[[Auflösung Laserextensometer-Gerätesysteme]] | |||
*[[Laser-Doppler-Scanner]] | |||
*[[Laser-Multi-Scanner]] | |||
*[[Laser-Heterogenität der Dehnungsverteilung]] | |||
==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 ( | |||
* Bierögel, C., Grellmann, W.: Determination of | * [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) | ||
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* 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 | |||
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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
- Laserextensometrie – Gerätesysteme
- Auflösung Laserextensometer-Gerätesysteme
- Laser-Doppler-Scanner
- Laser-Multi-Scanner
- Laser-Heterogenität der Dehnungsverteilung
Literaturhinweise
- Grellmann, W., Bierögel, C.: Laserextensometrie anwenden. Einsatzmöglichkeiten und Beispiele aus der Kunststoffprüfung. Materialprüfung 40 (1998) 11–12, 452–459
- Grellmann, W. 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)
- 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 (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 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
