HBK Türkiye Yetkili TemsilcisiSensör · Veri Toplama · Yazılım · Akredite Kalibrasyon

Gerinim Ölçer

Uygulamanıza En Uygun Gerinim Ölçeri Nasıl Seçersiniz?

Doğru gerinim ölçer seçimi, önce ölçüm hedefini tanımlamakla başlar: deneysel/dayanıklılık testi mi yoksa transdüser üretimi mi? Geometri, seri tipi, bağlantı, sıcaklık davranışı, ızgara uzunluğu ve elektriksel direnç seçimi belirler.

2026-07-22 · Sensörtek HBK

Uygulamanıza En Uygun Gerinim Ölçeri Nasıl Seçersiniz?

Gerinim ölçer kataloğu ilk bakışta binlerce seçenek sunar ve bu seçenekler arasındaki fark çoğu zaman tek bir harfte veya sayıda gizlidir. Yanlış seçilen bir ölçer, kusursuz bir yapıştırma ve kusursuz bir amplifikatörle bile yanlış sonuç verir.

Doğru gerinim ölçeri seçmeden önce ölçüm hedefi net biçimde belirlenmelidir. Deneysel uygulamalar (gerilim analizi, artık gerilim, ömür ve yorulma analizi) ile transdüser üretimi (kuvvet, kütle, tork, basınç) farklı gereksinimler taşır. Aşağıda seçimi belirleyen beş kriteri sırasıyla ele alıyoruz.

Önce ölçüm hedefini tanımlayın

Deneysel gerilim analizinde amaç, mevcut bir parçanın üzerindeki gerinim dağılımını anlamaktır. Ölçüm genelde sınırlı sayıda çevrim boyunca sürer, montaj süresi kısıtlıdır ve ölçer test sonunda sökülür. Burada uygulama kolaylığı, geniş gerinim aralığı ve montaj güvenilirliği öne çıkar.

Transdüser üretiminde ise ölçer, ürünün kalıcı bir parçasıdır. Milyonlarca yük çevrimi boyunca sıfır kararlılığını koruması, sürünmesinin gövde sürünmesiyle dengelenebilmesi ve seri üretimde tekrarlanabilir davranış göstermesi gerekir. Bu amaçla optimize edilmiş A ve U serisi OEM gerinim ölçerleri, deneysel analiz ölçerlerinden farklı bir mühendislik mantığıyla tasarlanır.

Artık gerilim ölçümü gibi özel uygulamalar ise kendi geometrisini dayatır; delik delme yöntemi için geliştirilmiş artık gerilim rozetleri bunun tipik örneğidir.

Geometri: lineer ölçer mi, rozet mi

Geometri kabiliyeti belirler. Lineer ölçerler tek yönde ölçüm yaparken, rozetler bilinmeyen asal yönlerdeki iki eksenli gerilim durumlarını analiz eder. Karar basit bir soruya bağlıdır: gerilimin asal yönlerini biliyor musunuz?

  • Asal yön biliniyorsa (örneğin eksenel yüklenen bir çubuk): tek ızgaralı lineer ölçer yeterlidir.
  • İki eksenli ve yönler biliniyorsa: birbirine dik iki ızgaralı T rozet kullanılır.
  • Yönler bilinmiyorsa: üç ızgaralı rozet gerekir; asal gerilimler ve yönleri üç okumadan hesaplanır.
  • Eğilme ve eksenel yükü ayırmak gerekiyorsa: parçanın karşılıklı yüzeylerine yerleştirilen ölçerler köprüde birleştirilir.

Rozet tiplerinin ayrıntılarını ve hangi durumda hangisinin seçildiğini gerinim ölçer rozeti yazımızda ele aldık.

Izgara uzunluğu: ortalama alma meselesi

Bir gerinim ölçer, ızgarasının kapladığı alandaki gerinimin ortalamasını ölçer. Bu basit gerçek, ızgara uzunluğu seçimini doğrudan belirler.

Gerinim gradyanının dik olduğu yerlerde, yani çentik diplerinde, delik kenarlarında ve kaynak geçişlerinde, uzun bir ızgara tepe değeri düşük gösterir. Bu bölgelerde kısa ızgaralı ölçerler tercih edilir. Buna karşılık kısa ızgara, daha küçük bir ısı yayma yüzeyi ve daha zor bir montaj anlamına gelir; gereksiz yere kısa seçmek ölçüm kalitesini düşürür.

Ters yönde bir kısıt da malzemeden gelir. Dökme demir, beton veya kaba taneli kompozit gibi heterojen malzemelerde ızgaranın birkaç tane veya agrega boyutunu kapsayacak kadar uzun olması gerekir; aksi halde ölçüm tek bir tanenin yerel davranışını yansıtır.

Pratik kural

  • Homojen metalde ve düzgün gerinim alanında: orta uzunlukta ızgara en dengeli seçimdir.
  • Çentik ve delik kenarında: gradyanı yakalayacak kadar kısa ızgara.
  • Kaba taneli veya kompozit malzemede: taneyi ortalayacak kadar uzun ızgara.
  • Montaj alanı kısıtlıysa: F serisi gibi ultra kompakt ölçerler değerlendirilir.

Taşıyıcı malzeme ve seri seçimi

Izgarayı taşıyan film, ölçerin sıcaklık aralığını, esnekliğini ve yorulma dayanımını belirler. Poliimid taşıyıcılı ölçerler esnektir, eğri yüzeylere uyum sağlar ve geniş bir uygulama alanını kapsar. Yüksek sıcaklık ve yüksek gerinim seviyesinde çok sayıda çevrim gerektiren testlerde ise farklı taşıyıcı ve ızgara malzemeleri gerekir.

Y serisiStatik ve dinamik gerilme analizinde standart tercih; konstantan folyo ve poliimid taşıyıcı
M serisiYüksek sıcaklık ve yüksek gerinim seviyesinde çok sayıda yük çevrimi gereken testler
C serisiYüksek ve düşük sıcaklık uygulamaları için ekonomik ve esnek çözüm
F serisiMontaj alanının kısıtlı olduğu, alan-kritik uygulamalar
Fiber optikNem, korozyon ve elektromanyetik girişimin sorun olduğu zorlu ortamlar

HBK'nın poliimid taşıyıcılı Y-serisi, zorlu test koşulları için sağlam ve esnek seçenekler sunar ve deneysel gerilim analizinde çıkış noktası olarak kullanılabilir.

Sıcaklık davranışı uyumu

Gerinim ölçerin en sinsi hata kaynağı sıcaklıktır. Sıcaklık değiştiğinde hem ölçer hem de üzerine yapıştırıldığı parça genleşir; iki genleşme birbirinden farklıysa ölçer, hiçbir yük olmadan gerinim varmış gibi bir sinyal üretir. Buna görünür gerinim denir.

Çözüm, ölçerin sıcaklık davranışının test malzemesinin ısıl genleşme katsayısına uyacak şekilde üretilmesidir; kataloglarda bu, kendinden sıcaklık kompanzasyonu kodu olarak belirtilir. Seçim yaparken malzemenizi doğru tanımlamanız gerekir:

Ferritik çelikYaklaşık 10–11 ppm/K ısıl genleşme; en yaygın kompanzasyon sınıfı
Östenitik paslanmaz çelikYaklaşık 16 ppm/K; ferritik çelik ölçeriyle karıştırılması sık yapılan bir hatadır
AlüminyumYaklaşık 23 ppm/K; ayrı bir kompanzasyon sınıfı gerektirir
TitanyumYaklaşık 9 ppm/K; düşük genleşmeli sınıf kullanılır
Plastik ve kompozitYön bağımlı ve çok yüksek olabilir; kompanzasyon tek başına yetmez

Kompanzasyon sıcaklık etkisini azaltır ama sıfırlamaz. Sıcaklığın belirgin biçimde değiştiği uzun süreli ölçümlerde, aynı malzemeden yüksüz bir parçaya yapıştırılan kompanzasyon ölçerini köprünün komşu koluna bağlamak en güvenilir yöntemdir.

Elektriksel direnç ve köprü besleme

Gerinim ölçerler tipik olarak 120 Ω ve 350 Ω nominal dirençlerde, bazı uygulamalar için daha yüksek değerlerde sunulur. Seçim iki etkene bağlıdır: ısınma ve kablo etkisi.

Aynı besleme geriliminde yüksek dirençli bir ölçerden daha az akım geçer, dolayısıyla ızgarada daha az ısı üretilir. Isıyı iyi dağıtamayan plastik, kompozit ve ince cidarlı parçalarda bu belirleyici olur; düşük dirençli ölçer yerel ısınmayla kendi sıfır noktasını kaydırabilir. Çeyrek köprü bağlantısında ise kablo direnci sinyali doğrudan etkiler; bu etkiyi azaltmak için üç iletkenli bağlantı kullanılır. Dört iletkenli tam köprü bağlantısında besleme hattının geri beslenmesi (sense) aynı işi görür.

Ölçüm zincirinin köprü besleme, filtreleme ve sayısallaştırma tarafı için QuantumX modülleri ve genel olarak mekanik ve yapısal veri toplama kategorisi kullanılır.

Seçim kontrol listesi

  1. Ölçüm hedefini yazın: deneysel gerilim analizi mi, transdüser üretimi mi, artık gerilim mi?
  2. Gerilim durumunu belirleyin: tek eksenli mi, iki eksenli mi; asal yönler biliniyor mu?
  3. Ölçüm noktasındaki gerinim gradyanını ve malzemenin tane yapısını değerlendirip ızgara uzunluğunu seçin.
  4. Test malzemesinin ısıl genleşme katsayısına uygun kompanzasyon sınıfını seçin.
  5. Sıcaklık aralığı, çevrim sayısı ve gerinim genliğine göre seri ve taşıyıcı malzemeyi belirleyin.
  6. Isı dağılımı ve kablo uzunluğuna göre nominal direnci ve köprü bağlantı şeklini kararlaştırın.
  7. Yapıştırıcı, koruyucu kaplama ve lehim terminalini ölçerle birlikte, aynı sıcaklık aralığına göre seçin.

Son madde sıklıkla atlanır. Yapıştırıcının sıcaklık sınırı ölçerinkinden düşükse, zinciri belirleyen yapıştırıcıdır. Tüm tamamlayıcı malzemeler için gerinim ölçer aksesuarları kategorisine bakabilirsiniz.

Ne yapmalı

Seçime kataloğu açarak değil, ölçüm noktasını tarif ederek başlayın: malzeme, sıcaklık aralığı, beklenen gerinim genliği, çevrim sayısı, gradyan durumu ve montaj alanı. Bu altı bilgi yazıya döküldüğünde uygun ölçer sayısı genellikle bir avuca iner.

Gerinim ölçümünün temellerini ve montaj iş akışını gerinim ölçer temelleri yazımızda özetledik; ürün ailelerinin tamamı için gerinim ölçerler kategorisine, uygulamanıza özel seçim desteği için iletişim sayfamıza göz atabilirsiniz.

Kaynak: HBK

Bu konuda desteğe mi ihtiyacınız var?

Uygulamanızı anlatın; HBK portföyünden doğru ürünü ve ölçüm zincirini birlikte belirleyelim.

Teknik Danışmanlık