DE584022C - Messdose zum Messen von mechanischen Kraeften, insbesondere von Schnittkraeften, bei spanabhebenden Werkzeugmaschinen - Google Patents
Messdose zum Messen von mechanischen Kraeften, insbesondere von Schnittkraeften, bei spanabhebenden WerkzeugmaschinenInfo
- Publication number
- DE584022C DE584022C DEW86731D DEW0086731D DE584022C DE 584022 C DE584022 C DE 584022C DE W86731 D DEW86731 D DE W86731D DE W0086731 D DEW0086731 D DE W0086731D DE 584022 C DE584022 C DE 584022C
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- load cell
- membrane
- forces
- measuring
- machine tools
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired
Links
- 239000012528 membrane Substances 0.000 claims description 18
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 5
- 238000005868 electrolysis reaction Methods 0.000 claims description 4
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 238000004070 electrodeposition Methods 0.000 claims description 3
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 7
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 6
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 6
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 2
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000013013 elastic material Substances 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N lead nitrate Chemical compound [O-][N+](=O)O[Pb]O[N+]([O-])=O RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 1
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 1
- 239000011343 solid material Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G10—MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
- G10H—ELECTROPHONIC MUSICAL INSTRUMENTS; INSTRUMENTS IN WHICH THE TONES ARE GENERATED BY ELECTROMECHANICAL MEANS OR ELECTRONIC GENERATORS, OR IN WHICH THE TONES ARE SYNTHESISED FROM A DATA STORE
- G10H1/00—Details of electrophonic musical instruments
- G10H1/02—Means for controlling the tone frequencies, e.g. attack or decay; Means for producing special musical effects, e.g. vibratos or glissandos
- G10H1/06—Circuits for establishing the harmonic content of tones, or other arrangements for changing the tone colour
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23Q—DETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; COMBINATIONS OR ASSOCIATIONS OF METAL-WORKING MACHINES, NOT DIRECTED TO A PARTICULAR RESULT
- B23Q17/00—Arrangements for observing, indicating or measuring on machine tools
- B23Q17/09—Arrangements for observing, indicating or measuring on machine tools for indicating or measuring cutting pressure or for determining cutting-tool condition, e.g. cutting ability, load on tool
- B23Q17/0952—Arrangements for observing, indicating or measuring on machine tools for indicating or measuring cutting pressure or for determining cutting-tool condition, e.g. cutting ability, load on tool during machining
- B23Q17/0966—Arrangements for observing, indicating or measuring on machine tools for indicating or measuring cutting pressure or for determining cutting-tool condition, e.g. cutting ability, load on tool during machining by measuring a force on parts of the machine other than a motor
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01L—MEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
- G01L1/00—Measuring force or stress, in general
- G01L1/20—Measuring force or stress, in general by measuring variations in ohmic resistance of solid materials or of electrically-conductive fluids; by making use of electrokinetic cells, i.e. liquid-containing cells wherein an electrical potential is produced or varied upon the application of stress
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01L—MEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
- G01L9/00—Measuring steady of quasi-steady pressure of fluid or fluent solid material by electric or magnetic pressure-sensitive elements; Transmitting or indicating the displacement of mechanical pressure-sensitive elements, used to measure the steady or quasi-steady pressure of a fluid or fluent solid material, by electric or magnetic means
- G01L9/0041—Transmitting or indicating the displacement of flexible diaphragms
- G01L9/0051—Transmitting or indicating the displacement of flexible diaphragms using variations in ohmic resistance
- G01L9/0058—Transmitting or indicating the displacement of flexible diaphragms using variations in ohmic resistance of pressure sensitive conductive solid or liquid material, e.g. carbon granules
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01M1/00—Testing static or dynamic balance of machines or structures
- G01M1/02—Details of balancing machines or devices
- G01M1/04—Adaptation of bearing support assemblies for receiving the body to be tested
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01M1/00—Testing static or dynamic balance of machines or structures
- G01M1/14—Determining imbalance
- G01M1/16—Determining imbalance by oscillating or rotating the body to be tested
- G01M1/24—Performing balancing on elastic shafts, e.g. for crankshafts
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
- Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
- Measuring Fluid Pressure (AREA)
- Force Measurement Appropriate To Specific Purposes (AREA)
Description
Die neue Meßdose beruht auf dem bei der Aufzeichnung von Schwingungen bereits verwandten
Prinzip, die durch Änderung des Leitungsquerschnittes einer stromdurchflossenen
Widerstandsflüssigkeit erzeugte Änderung des Ohmschen Widerstandes zu messen.
Nach der Erfindung wird die Größe der zu messenden Kraft nun dadurch bestimmt, daß
man diese Kraft eine Formänderung eines elastischen Teiles, z. B. einer Stahlmembran,
herbeiführen läßt. Durch diese Formänderung wird die Änderung des erwähnten Leitungsquerschnittes
der Widerstandsflüssigkeit bewirkt; die gemessene Änderung des Ohmsehen
Widerstandes der Flüssigkeit ist dann ein Maß für die zu messende Kraft.
Gegenüber allen bekannten Meßvorrichtungen, bei denen die Größe der zu messenden
Kraft dadurch bestimmt wird, daß sie auf
ao einen Werkstoff, der unter verschiedenen Belastungen unterschiedliche elektrische Eigenschaften
aufweist, unmittelbar einwirkt und bei denen dann aus der Änderung der elektrischen
Größen auf die Größe der Kraft geschlossen wird, hat die Erfindung den Vorteil,
daß die Kraft selbst von Einbauteilen aufgenommen wird, die durch entsprechende Bemessung und Festigkeit zur Aufnahme
selbst großer Kräfte geeignet sind. Erst die Formänderung dieses Bauteiles unter Einwirkung
der Kraft wird zu ihrer Messung herangezogen. Die Widerstandflüssigkeit dient also nicht als Mittel zur Druckaufnahme-
oder Weiterleitung wie in hydraulischen Meßdosen. Der Nachteil der Meßdosen mit unmittelbarer Einwirkung der
Kraft auf den unter ihrer Einwirkung seine elektrischen Verhältnisse ändernden Werkstoff
ist der, daß dieser Werkstoff die Gesamtkraft aufnehmen muß. Wegen der geringen Festigkeit solcher besonderen Werkstoffe,
es sei z. B. an Säulen aus Kohlescheiben, die unter verschiedenen Drücken unterschiedlichen
elektrischen Widerstand aufweisen, erinnert, sind entweder die von solchen Meßdosen aufnehmbaren Höchstbelastungen
im Hinblick auf die in der Praxis vorkommenden, unmittelbar zu messenden Kräfte sehr
gering, oder es sind bei größerer Tragfähigkeit der Meßdosen deren Ausmaße sehr bedeutend.
Eine Verwendung bei spanabhebenden Werkzeugmaschinen kommt wegen des dort herrschenden Platzmangels gar nicht in
Frage.
Außerdem ist zu bedenken, daß solche Er- 55 " scheinungen, wie Widerstandsänderung unter
Druck, mit Strukturänderungen des Leiters verbunden sind und daß solche Strukturänderungen
nur bis zu einem gewissen Grade umkehrbar sind. Dadurch ist auch der Bereich, innerhalb dessen sich die elektrischen
Eigenschaften solcher Werkstoffe ändern
können, äußerst gering. Sie können deshalb nur in Meßgeräten mit sehr kleinem Meßbereich
Verwendung finden.
Neben diesen Nachteilen ergeben sich bei den bekannten Vorrichtungen im praktischen
Betrieb noch dadurch Schwierigkeiten, daß die Kraft genau zentrisch auf die Meßeinrichtung
übertragen werden muß, was nur bei besonderen Vorsichtsmaßregeln gewährleistet to ist und nicht dauernd eingehalten werden
kann.
Der Gegenstand der Erfindung umgeht alle diese Schwierigkeiten. Bei Anwendung des
bereits oben gekennzeichneten Erfindungsgedankens kann durch entsprechende Ausbildung
und Bemessung der kraftaufnehmenden Membran jede beliebig große Kraft gemessen werden. Die Ausmaße der Dose können bei
der Vielzahl der für eine solche Membran verwendbaren Werkstoffe durch die Wahl eines entsprechend festen Werkstoffes so gering
gehalten werden, daß der Einbau der Meßdose auch an den beengtesten Stellen möglich ist. Der Meßbereich ist demnach
sehr groß. Da es sich nur um eine Widerstandsmessung handelt, die Änderung des Widerstandes aber sehr beträchtlich ist und
verhältnismäßig starke Ströme zum Betrieb der Meßdose verwendet werden können, läßt
es sich ohne weiteres erreichen, daß das Meßinstrument selbst örtlich getrennt von der
Einbaustelle des Meßelementes aufgebaut werden kann, wobei -unter Berücksichtigung
der Widerstände der Zuleitungen Meßfehler nicht entstehen.
So ergeben sich durch die vorliegende Erfindung einer neuen elektrischen Kraftmeß-,
einrichtung gegenüber den bisher auf diesem Gebiete bekanntgewordenen elektrischen und
hydraulischen Einrichtungen sehr wesentliche verwendungstechnische und wirtschaftliche
Vorteile, die namentlich in der geringen Bauhöhe und Breite des Meßelementes, in der
Fernleitbarkeit der die Kräfte anzeigenden Ströme auf große Entfernungen ohne Verstärkereinrichtungen
oder Relais und in der Unempfindlichkeit gegenüber Störungen durch Induktionsströme bzw. vagabundierende
Ströme bestehen. Außerdem sind die EIemente der Meßdose sehr einfach und deshalb
mit geringen Mitteln zu erstellen. Hinzu kommt noch die Verwendung von einfachen
Meßgeräten, die keinerlei Verstärkungseinrichtungen bedürfen".
Es gelingt mit dieser Einrichtung ohne weiteres, die Kräfte in bewegten Maschinenteilen,
z. B. Schubkurbelgetrieben der Kraftmaschinen, oder in Pressen aller Art, im Werkzeughalter mit Abhebevorrichtung einer
Tischhobelmaschine u. a. m. mit beliebiger Frequenz der Umsteuerbewegung auf die
billigste und einfachste Art zu messen. Der Verwendungsbereich der neuen Meßdose ist
nicht auf das Gebiet der Werkzeugmaschinen beschränkt, sondern die Meßdosen lassen sich
vorteilhaft auch zur Messung von Achsdrükken bei Fahrzeugen, in den Walzenstühlen
der Walzwerke, in mechanischen Antrieben und Getrieben jeder Art, von Drücken in geschlossenem
Behälter u, a. m. beliebig verwenden.
Um· die bei manchen der bekannten Meßgeräte
durchführbare Änderung des Meßbereiches auch' an der neuen Meßdose einfach
zu erreichen, soll gemäß der Erfindung zwisehen den den Druck übertragenden Körper
und die Membran ein auswechselbares Druckstück zwischengeschaltet werden (im Gegensatz zur bisher üblichen unmittelbaren
Druckübertragung auf eine Membran), wobei die jeweilige Größe und Verteilung der auf
die Membran wirkenden Fläche das Maß der Durchbiegung der Membran bestimmt. Durch
Bereithaltung einer Mehrzahl verschiedener Druckstücke läßt sich die gleiche Meßdose in
einer Mehrzahl von erheblich verschiedenen Meßbereichen anwenden.
Zur Vermeidung von Elektrolyse, wie sie bei Verwendung von Gleichstrom auftritt,
kann außer Kompensationsschaltungen auch Wechselstrom verwendet werden; durch Anwendung
von für diesen Sonderzweck entworfenen besonderen Instrumenten lassen
sich Messungen mit Wechselstrom in betriebssicherer werkstattmäßiger Weise durchführen.
In den Abbildungen ist ein Ausführungsbeispiel einer Einrichtung dargestellt.
Abb. ι zeigt einen Achsenschnitt, Abb. 2 einen Schnitt nach der Linie A-A
der Abb. 1,
Abb. 3 'ein Schaltschema für Verwendung von Gleichstrom.
In Abb. ι ist in dem Grundkörper 4, der aus einem den elektrischen Strom nicht leitenden
Werkstoff hergestellt wird, ein von der Mitte nach beiden Seiten hin schräg abfallender
Hohlraum 5 eingefräst, der durch die öffnungen 6 mit einer Widerstandsfiüssigkeit,
beispielsweise Bleinitratlösung, gefüllt no werden kann. An den Enden des Hohlraumes
S sind Elektroden 7 und 8 angebracht, denen über metallische Schraubdichtungen 9
und 10 der Strom zugeführt wird. Die Isolierung der Flüssigkeit gegen die metallische
Membran rr wird durch eine möglichst dünne, straff gespannte Gummihaut 12 erreicht.
Die Membran 11 ist aus Stahl oder einem anderen elastischen Werkstoff hergestellt,
so daß geringe Durchbiegungen, verbunden mit hoher Eigenfrequenz, trägheitslose Messungen gestatten. Die Membran 1 r
ist zwischen den Ringen 13 und 14 eingespannt
und wird mit diesen und dem Grundkörper 4 durch mehrere auf den Umfang verteilte
Schrauben 15 fest verbunden. An der Membran 11 ist ein Paßstück 16 befestigt, das
in den Hohlraum 5 des Grundkörpers 4 mit Spiel hineinpaßt. Über der Membran 11 befindet
sich ein Druckstück 17 mit einer Kugel 18, auf die sich der Meißel 19 stützt.
Die Wirkungsweise der Einrichtung ist folgende.
Die Vertikalkomponente der Schnittkraft beispielsweise wird von dem bei 20 gelenkig
gelagerten Meißel 19 über die Kugel 18 auf das Druckstück 17 und durch dieses auf die
Membran 11 übertragen. Letztere erfährt
eine elastische Durchbiegung und vermindert den der Flüssigkeit in Hohlraum 5 an der
engsten Stelle zur Verfügung stehenden Querschnitt. Damit wird der Widerstand des Flüssigkeitsleiters vergrößert. Die Änderung
des Widerstandes ist proportional der Durchbiegung der Membran und damit der Größe der Schnittkraft. Um die Flüssigkeit
in der Meß dose nicht unter Druck setzen zu müssen, kann an einer beliebigen Stelle des
Hohlraums 5 im Grundkörper 4 ein Steigrohr nach außen geführt werden, so daß die Flüssigkeit
mit der Außenluft in Verbindung steht und bei Durchbiegung der Membran ausweichen
kann.
Die elektrische Schaltung der Meßdose kann beispielsweise nach dem Prinzip der
Wheatstoneschen Brücke erfolgen. Verwendet man Gleichstrom, so wird eine die Meßgenauigkeit schädigende Elektrolyse oder
elektrochemische Abscheidung eintreten. Diesem Übelstand kann durch Anordnung einer
Kompensation gemäß Abb. 3 abgeholfen werden. Als Stromquelle für die Wheatstonesche
Brückenschaltung verwendet man beispielsweise einen Akkumulator A, der an dem
Widerstand B angeschlossen ist. Über den Vorschaltwiderstand C ist auch die Meßdose
D angeschlossen. Zwischen dem Verbindungspunkt C und dem Schleifkontakt des
Widerstandes B ist wahlweise ein Millivoltmeter E oder eine Oszillographenschleife F
als Meßinstrument geschaltet. An die Klemmen der Meßdose D wird die Stromquelle G
über den Schiebewiderstand H dergestalt angeschlossen, daß die Stromrichtung entgegengesetzt
der der Stromquelle ^4 gerichtet ist. Dadurch ist die Elektrolyse oder elektrochemische
Abscheidung für die Dauer mehrerer Stunden in einem die Meßgenauigkeit nicht beeinträchtigenden Maß zu halten.
Bei Verwendung von Wechselstrom bedarf es der Kompensationsschaltung nicht. Auch
mit dem Oszillographen läßt sich die Aufzeichnung der Widerstandsänderung dann noch durchführen, wenn man sich mit der
Kenntlichmachung der Druckschwankungen in Zeitabständen, die der Periodenzahl entsprechen,
begnügt. Weiter können bei Verwendung von Starkstrom normale Voltmeter als Anzeige- bzw. Registrierinstrumente verwendet
werden, wodurch die Wirtschaftlichkeit der Meßeinrichtung noch verbessert wird.
Claims (3)
1. Meßdose zum Messen von mechanischen Kräften, insbesondere von Schnittkräften,
bei spanabhebenden Werkzeugmaschinen, bei der die elastische Durchbiegung einer Membran, insbesondere
einer Stahlmembran, elektrisch dadurch gemessen wird, daß durch die Durchbiegung
der Membran der Leitungsquerschnitt einer stromdurchflossenen Widerstandsflüssigkeit
in an sich bekannter Weise geändert wird.
2. Meßdose nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem den
Druck übertragenden Körper (18) und der Membran (11) ein auswechselbares
und hinsichtlich der Größe der Wirkungsfläche unterschiedliches Druckstück (17)
angeordnet ist, so daß in an sich bekannter Weise der Meßbereich geändert werden
kann.
3. Meßdose nach Anspruch 1, bei der 'zur Vermeidung von Elektrolyse und
elektrochemischen Abscheidungen für die Messung Wechselstrom verwandt wird.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
Priority Applications (8)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
NL36298D NL36298C (de) | 1931-08-15 | ||
BE390331D BE390331A (de) | 1931-08-15 | ||
FR741106D FR741106A (de) | 1931-08-15 | ||
DEW88361D DE590758C (de) | 1931-08-15 | Messdose zum Messen von mechanischen Kraeften, insbesondere von Schnittkraeften, bei spanabhebenden Werkzeugmaschinen | |
DEW86731D DE584022C (de) | 1931-08-15 | 1931-08-15 | Messdose zum Messen von mechanischen Kraeften, insbesondere von Schnittkraeften, bei spanabhebenden Werkzeugmaschinen |
DEW88885D DE586489C (de) | 1931-08-15 | 1932-04-30 | Messdose zum Messen von mechanischen Kraeften, insbesondere von Schnittkraeften bei spanabhebenden Werkzeugmaschinen |
GB22680/32A GB386906A (en) | 1931-08-15 | 1932-08-12 | Improvements in instruments for measuring mechanical forces |
GB6289/33A GB395993A (en) | 1931-08-15 | 1933-03-01 | Improvements in instruments for measuring mechanical forces |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DEW86731D DE584022C (de) | 1931-08-15 | 1931-08-15 | Messdose zum Messen von mechanischen Kraeften, insbesondere von Schnittkraeften, bei spanabhebenden Werkzeugmaschinen |
DE395993X | 1932-03-01 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE584022C true DE584022C (de) | 1933-09-13 |
Family
ID=25888723
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DEW86731D Expired DE584022C (de) | 1931-08-15 | 1931-08-15 | Messdose zum Messen von mechanischen Kraeften, insbesondere von Schnittkraeften, bei spanabhebenden Werkzeugmaschinen |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
BE (1) | BE390331A (de) |
DE (1) | DE584022C (de) |
FR (1) | FR741106A (de) |
GB (2) | GB386906A (de) |
NL (1) | NL36298C (de) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4172387A (en) * | 1978-06-05 | 1979-10-30 | The Foxboro Company | Pressure responsive apparatus |
-
0
- FR FR741106D patent/FR741106A/fr not_active Expired
- BE BE390331D patent/BE390331A/xx unknown
- NL NL36298D patent/NL36298C/xx active
-
1931
- 1931-08-15 DE DEW86731D patent/DE584022C/de not_active Expired
-
1932
- 1932-08-12 GB GB22680/32A patent/GB386906A/en not_active Expired
-
1933
- 1933-03-01 GB GB6289/33A patent/GB395993A/en not_active Expired
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FR741106A (de) | 1933-02-04 |
GB386906A (en) | 1933-01-26 |
BE390331A (de) | 1900-01-01 |
GB395993A (en) | 1933-07-27 |
NL36298C (de) | 1900-01-01 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE2624647C2 (de) | Vorrichtung zum Messen der auf ein Meßobjekt wirkenden Kräfte und Momente eines strömenden Mediums | |
DE584022C (de) | Messdose zum Messen von mechanischen Kraeften, insbesondere von Schnittkraeften, bei spanabhebenden Werkzeugmaschinen | |
DE102009036248A1 (de) | Vorrichtung zur Durchführung von Bauteil- und Werkstoffprüfungen an Proben | |
DE2106997A1 (de) | Vorrichtung zum Messen von Verschie bungen im zweidimensional Bereich | |
DE8216795U1 (de) | Kraftmesser | |
DE571753C (de) | Zeigermessinstrument mit wenigstens einer als Gegenkraft dienenden Feder und einer Kontaktvorrichtung | |
DE8118255U1 (de) | "Sandprüfgerät" | |
DE1015614B (de) | Elektrische Laengenmesseinrichtung | |
DE2234690A1 (de) | Manometer mit digitalanzeige | |
DE534507C (de) | Kranwaage mit elektrischer Fernanzeige des Lastgewichtes | |
DE2744043C3 (de) | Prüfgerät für die Spannung eines Riemens, insbesondere eines Keilriemens eines Kraftfahrzeugmotors | |
DE886508C (de) | Messgeraet fuer Widerstandsschweissmaschinen | |
AT94918B (de) | Vorrichtung zur Bestimmung des Widerstandes stabförmiger Leiter. | |
DE808648C (de) | Pruefgeraet zur Anzeige der Belastung von Fahrzeugen | |
DE722579C (de) | Anordnung zur Bestimmung der an Koerpern auftretenden Kraefte und Momente nach mehreren Komponenten | |
DE561575C (de) | Vorrichtung zum Messen von Kraeften an Pruefmaschinen u. dgl. | |
DE953840C (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Messung der Zugspannung von bandfoermigem Walzgut | |
DE513064C (de) | Anordnung zur Messung der Leistung von Kraftmaschinen mittels Pendeldynamos | |
DE466530C (de) | Verfahren zur fortlaufenden Messung der Konzentration elektrolytisch leitender Fluessigkeiten | |
DE964995C (de) | Mechanischer Grenzwertdehnungsmesser | |
DE933395C (de) | Pruefgeraet fuer Weichenantriebe | |
DE1246279B (de) | Vorlasthaertepruefgeraet mit elektronischer Messeinrichtung | |
DE10313236B4 (de) | Vorrichtung für Kraft-Weg-Messungen an Schichten | |
DE553309C (de) | Kompensationsapparat nach der Poggendorfschen Schaltung | |
AT228331B (de) | Automatisch rechnender Kompensator |