Skip to main content

Zusammenfassung

Das Meßprinzip des Reißlacks wie der mechanischen bzw. mechanisch-optischen Dehnungsaufnehmer ist mechanisch: Beim Reißlack dient der mechanische Riß im Lack als Maß für die Dehnung, bei den mechanischen bzw. mechanisch-optischen Dehnungsaufnehmern wird die dehnungsproportionale Änderung der Meßlänge mechanisch vergrößert und direkt oder mit Hilfe optischer Einrichtungen abgelesen. Da fluidische wie elektrische Übertragungskanäle fehlen, sind beide Verfahren Nahmeßverfahren, was eine zentrale Meßwarte mit Datenverarbeitung ausschließt. Das Fehlen elektrischer Energie macht die Verfahren prinzipiell für Messungen bei Explosionsgefahr geeignet.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Subscribe and save

Springer+ Basic
$34.99 /Month
  • Get 10 units per month
  • Download Article/Chapter or eBook
  • 1 Unit = 1 Article or 1 Chapter
  • Cancel anytime
Subscribe now

Buy Now

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 59.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 74.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Similar content being viewed by others

Literatur

  1. Dietrich, O., u. E. lehr: Das Dehnungslinienverfahren. VDI-Z 76 (1932), S. 973/82.

    Google Scholar 

  2. Dietrich, O.: Das Maybach-Dehnungslinienverfahren in der Anwendung bei Metallen. Metall 19 (1940), S. 337/42.

    Google Scholar 

  3. DR P-Nr. 534158.

    Google Scholar 

  4. Forest, A. V. de, u. G. Ellis: Brittle lacquers as an aid to stress analysis. J. aeron. Sci. 7 (1940), S. 205/08.

    Google Scholar 

  5. Forest, A. V. de, G. Ellis u. F. B. Stern: Brittle coatings for quantitative strain measurements. Trans. Amer. Soc. Mech. Engrs. 64 (1942), S. A-184/88.

    Google Scholar 

  6. Spangenberg, D.: Reißlacke als Hilfsmittel zum Erkennen von Spannungsfeldern. ATM (1963), V 1379–1, V 1379–2.

    Google Scholar 

  7. Richter, I.: Hinweise zur Spannungsanalyse komplizierter Bauteile. MTZ 32 (1971), S. 280/83.

    Google Scholar 

  8. Durelli, A. J., V. Pavlin, J. O. Bühler-l4dal u. G. Orne: Elastostatics of a cubic box subjected to concentrated loads. Strain (1977) H. 1, S. 7/11, 31.

    Google Scholar 

  9. Chaturvedi, S. K., u. B. D. Agarwal: Brittle Coating studies on fibrous composites. Strain (1978) H. 10, S. 131/36.

    Google Scholar 

  10. Pülzl, S.: Reißlackverfahren. Technik. 18 (1963), S. 23/25.

    Google Scholar 

  11. Fischer-Pierce & Waldburg GmbH & Co KG, Kisslegg. Firmenunterlagen.

    Google Scholar 

  12. Measurements Group Meßtechnik GmbH, Lochham/München. Firmenunterlagen.

    Google Scholar 

  13. Crites, A.: Techn. Rundschau (1962) Nr. 45, S. 57/61’ Nr. 46, S. 41/43.

    Google Scholar 

  14. Huggenberger, A. U., u. S. Schwaigerer: Meßverfahren und Meßeinrichtungen für Verformungsmessungen. In: Handbuch der Werkstoffprüfung. Bd. 1: Prüf-und Meßeinrichtungen. Hrsg. E. Siebei. 2. Aufl. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer-Verl. 1958.

    Google Scholar 

  15. Freise, H.: Dehnungsmessung mit mechanischen und optischen Gebern. In: Handbuch der Spannungs-und Dehnungsmessung. Hrsg. K. Fink u. Chr. Rohrbach. Düsseldorf: VDI-Verl. 1958.

    Google Scholar 

  16. Bergqvist, B. M.: Use of extensometers with spherically pointed pin ends for accurate determination of material qualities. Strain 7 (1971) Nr. 3, S. 114/20.

    Google Scholar 

  17. Huggenberger, A. U.: Der Setzdehnungsmesser. Z. VDI 76 (1932), S. 417/18.

    Google Scholar 

  18. Huggenberger, A. U.: Talsperren-Meßtechnik. Berlin, Göttingen, Heidelberg: SpringerVerl. 1951.

    Google Scholar 

  19. Schwaderer, W: Mechanische Dehnungsmesser mit Meßuhren. ATM-Blatt J 135–20 (1963) März, 2 S.

    Google Scholar 

  20. Mayer, N., J. Specht u. R. Wulkau: Setzdehnungsmesser für 500 mm Meßlänge. BAM-Jahresbericht (1979), S. 109.

    Google Scholar 

  21. Zeiger, C.: Versuch zur Weiterentwicklung eines Setzdehnungsmessers. Schriftenreihe des Deutschen Ausschuß für Stahlbeton, Heft 253 (1975), S. 30/47.

    Google Scholar 

  22. Baumann, M., u. H. Bachmann: Computerkonforme Datenerfassung bei Stahlbeton-Großversuchen. Schweizerische Bauzeitung 90 (1972), S. 202/5.

    Google Scholar 

  23. Weder, Ch.: Neuentwickeltes mechanisch-induktives Setzdehnungsmeßgerät an der EMPA Dübendorf. Material u. Technik 7 (1979) Nr. 2, S. 98/101.

    Google Scholar 

  24. Fa. Hottinger Baldwin Meßtechnik GmbH, Darmstadt: Schnellklebstoff X 60. Fa. Fritz Staeger, Berlin: Dehnungstaster.

    Google Scholar 

  25. Tatnall, F. G.: Development of the scratch gage. Experim. Mech. 9 (1969) Nr. 6, S. 27 N/34 N.

    Google Scholar 

  26. Prewitt, R. H.: Mechanical strain indicators and recorders. Experim. Mech. 19 (1979) Nr. 4, S. 147/52.

    Google Scholar 

  27. Fa. Prewitt Associates, Lexington, USA. Prospekt.

    Google Scholar 

  28. Pabst, W.: Aufzeichnen schneller Schwingungen nach dem Ritzverfahren. Z. VDI 73 (1929), S. 1629/33.

    Google Scholar 

  29. Freise, H.: Ritzgeräte zum Aufzeichnen schnell wechselnder Spannungen, Drücke und Kräfte. Z. VDI 82 (1938), S. 457/61.

    Google Scholar 

  30. Freise, H.: Aufzeichnen kleiner Wege mit Diamant auf harte Stoffe. ATM-Blatt J 031–10 (1938) Nov., 4 S.

    Google Scholar 

  31. Freise, H.: Anwendung des Diamantritzverfahrens in der Luftfahrt. ATM-Blatt V 8293–1 (1938) Dez., 6 S.

    Google Scholar 

  32. Oliver, J. C., u. M. K. Ochi: Evaluation of SL-7 Scratch Gauge Data. NTIS-Report-Nr. AD-A 120 598 (1981), 108 S.

    Google Scholar 

  33. Dillon, E. W, u. R. J. Kissane: Annual End Movements of Prestressed Concrete Bridges. NTIS-Report-Nr. PB 294 254 (1978), 24 S.

    Google Scholar 

  34. Ringhandt, H.: Feinwerkelemente. München, Wien: Carl Hanser Verl. 1974.

    Google Scholar 

  35. Breitinger, R.: Lösungskataloge für Sensoren. Teil I: Federführungen und Federgelenke. Mainz: Krausskopf Verl. 1976.

    Google Scholar 

  36. Emschermann, H. H.: Dehnungsmeßverfahren in der Festigkeitsforschung. Konstruktion 4 (1952), S. 200/04.

    Google Scholar 

  37. Pfender, M.: Über den Nutzen mechanischer Kennwerte metallischer und organischer Werkstoffe für deren Gebrauch und Verarbeitung. Kunststoffe 51 (1961) Nr. 9, S. 518/29.

    Google Scholar 

  38. Fa. Fritz Staeger, Berlin: BAM-Setzdehnungsmesser Bauart Pfender.

    Google Scholar 

  39. Feucht, W: Die BAM-Meßlängenübertrager, Bauart Feucht–Neue Zusatzgeräte im BA M-Setzdehnungsmesser-System von Pfender. Intern. Konf. Exp. Spannungsanalyse, Delft 1959. New York: Reinhold Publishing Co., S. 9–19.

    Google Scholar 

  40. Schwaigerer, S.: Die Entwicklung des Setzdehnungsmessers an der Materialprüfungsanstalt Stuttgart. Archiv f. Metallkde. 3 (1949), S. 307/8.

    Google Scholar 

  41. Schwaigerer, S.: Setz-Dehnungs-und Setz-Verkrümmungsmesser. ATM-Blatt V 91122–13 (1951) April, 2 S.

    Google Scholar 

  42. Ermlich, W, u. W. Hengemühle: Untersuchung von Werkstoffprüfmaschinen. In: Handbuch der Werkstoffprüfung. Bd. 1: Prüf-und Meßeinrichtungen. Hrsg. E. Siebel. 2. Aufl., Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer-Verl. 1958.

    Google Scholar 

  43. Berg, S.: Dynamische Spannungsmessungen. Z. VDI 81 (1937), S. 295/98.

    Google Scholar 

  44. Freise, H.: Mechanisch-optischer Dehnungsschreiber mit 25 mm Meßlänge. ATM-Blatt J 135–11 (1955) Nov., 2 S.

    Google Scholar 

  45. Freise, H.: Mechanisch-optischer Dehnungsmesser für statische Messungen. Z. VDI 85 (1941), S. 919/20.

    Google Scholar 

  46. Freise, H.: Mechanisch-optischer Dehnungsmesser mit kleiner Meßlänge. Feinwerktechnik 54 (1950), S. 236/38.

    Google Scholar 

  47. Freise, H.: Autokollimations-Spiegeldehnungsmesser. ATM-Blatt V 91 122–14 (1953) Aug., 4 S.

    Google Scholar 

  48. Coutts, J. A., u. P. J. Heneghan: An adaptation of an autocollimator for television use. Strain 19 (1983) Nr. 2, S. 31/34.

    Google Scholar 

  49. Beyer, W, u. W. Pahl: Winkelmeßeinrichtung zum Prüfen fotoelektrischer Autokollimationsfernrohre. Feinwerktechnik u. Meßtechnik 82 (1974) Nr. 6, S. 267/69.

    Google Scholar 

  50. Bienias, M., u. J. Hannemann: Praktische Hinweise für die Auswahl und Anwendung von Autokollimationsfernrohren. Feingerätetechnik 20 (1971) Nr. 10, S. 442/46.

    Google Scholar 

  51. Schleicher, C.: Die meStechnische Kontrolle der Funktionstüchtigkeit der Triebwasserleitungen des Pumpspeicherwerkes Markersbach. Mitt. aus d. Kraftw.-Anl.-Bau 20 (1981) Nr. 2, S. 6/10.

    Google Scholar 

  52. Plank, A.: Zur Frage wiederkehrender Prüfungen an Bauwerken aus Stahlbeton und Spannbeton. Amts-und Mitteilungsblatt der Bundesanst. f. Materialprüfung (BAM) 12 1982 273/78 12 (1982), S. 273/78.

    Google Scholar 

  53. Gorissen, E.: Die Messung von Eigenspannungen mit dem Setzdehnungsmesser. Archiv f. d. Eisenhüttenwesen 37 (1966), S. 671/78.

    Google Scholar 

  54. Fromm, K.: Eigenspannungen in geschweißten hochfesten Stählen. Schweißen u. Schneiden 24 (1972), S. 211/14.

    Google Scholar 

  55. Emschermann, H. H., u. J. Kruse: Messung der Flächenveränderung an Papier. Das Papier 5 (1951), S. 299/302.

    Google Scholar 

  56. Deen, R. C., U. J. H. Havens: Fatigue analysis from strain gauge data and probability analysis. Transp. Res. Board, Transp. Res. Rec. H. 579 (1976), S. 82/102.

    Google Scholar 

  57. Angerer, S., u. C. Kolitsch: Lebensdauerabschätzung von Kfz-Bauteilen mittels Thermo-grafie. Berichtsband der 14. Sitzung des Arbeitskreises Betriebsfestigkeit im DVM 1988. DVMVerlag 1988.

    Google Scholar 

  58. Born, M.: Optik. Springer Berlin-Heidelberg-New York 1972.

    Google Scholar 

  59. Shearography: In: Speckle-Metrology. Hrsg. R. K. Erf. Academic Press 1978 ( Serie „Quantum Electronics“).

    Google Scholar 

  60. Herbst, K., u. A. Luders: Probleme bei der dynamischen Prüfung von Kraftfahrzeugrädern und neue Erkenntnisse aus der Anwendung einer Wärmebildkamera. Automobil-Industrie 20 (1975) Nr. 6.

    Google Scholar 

  61. Kosteas, D., u. U. Graf: Überwachung wiederholt beanspruchter Bauteile mit Ermüdungsmeßstreifen. Schweißen und Schneiden 36 (1984) Nr. 12, S. 583/87. (Siehe auch Firmenschriften der DORNIER GmbH/Friedrichshafen.)

    Google Scholar 

  62. Stoffregen, B.: Anwendung der Holografie und des Laser-Doppler-Verfahrens zur Schwingungsanalyse. In: Laser-Meßtechnik für die Entwicklung und Qualitätssicherung von Kraftfahrzeugen. VDI-Berichte 617 (1986), S. 145/68. (Siehe auch Firmenschriften von RANK PRECISION/Wiesbaden und DANTEC/Karlsruhe.)

    Google Scholar 

  63. Rautu, S.: Chromorheology - A New Experimental Method. Mechanics Research Communications Vol. 6 (1979) Nr. 6, S. 353/60.

    Google Scholar 

  64. Aben, H.: Integrated Photoelasticity. McGraw-Hill International 1979.

    Google Scholar 

  65. Alexsandrov, A., u. M. Ahmetzjanov: Polarisationsoptische Methode zur Messung mechanischer Verformungen (in Russisch). Moskau: Wissenschaftsverlag 1973.

    Google Scholar 

  66. Alfirevic, J., u. St. Jecic: Fotoelasticimetrija. Zagreb 1982.

    Google Scholar 

  67. Grundlagen und Meßtechnik der Spannungsoptik und der holografischen Interferometrie (in Chinesisch). Reihe „Bücher für Mechanik“. Beijing: Wissenschaftlicher Verlag 1982.

    Google Scholar 

  68. Brcic, V: Photoelasticity in theory and practice. Vorträge in CISM/Udine. Springer 1974.

    Google Scholar 

  69. Coker, E. G., u. L. N. G. Filon: A treatise on photoelasticity. Hrsg. H. T. Jessop. 2. Aufl.Cambridge 1957.

    Google Scholar 

  70. Doroszkiewicz, R. St.: Elastooptyka. Warschau: Polska Akademia Nauk 1975.

    Google Scholar 

  71. Durelli, A. J., u. W. F. Riley: Introduction to photomechanics. Englewood Cliffs/N. J. 1965.

    Google Scholar 

  72. Föppl, L., u. E. Mönch: Praktische Spannungsoptik. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verl. 1972.

    Google Scholar 

  73. Frocht, M. M.: Photoelasticity. New York: Vol. I: 1941, Vol. II: 1948.

    Google Scholar 

  74. Hendry, A. W: Photoelastic Analysis. Oxford 1966.

    Google Scholar 

  75. Heywood, R. B.: Photoelasticity for designers. Oxford 1969 (Neuauflage von: Designing by photoelasticity, London 1952 ).

    Google Scholar 

  76. Jessop, H. T, u. F. C. Harris: Photoelasticity. London 1949.

    Google Scholar 

  77. Javornicky, J.: Photoplasticity. Amsterdam, London, New York: Elsevier Scient. Publ. Comp. 1974.

    Google Scholar 

  78. Khesin, G., u. N. Streltschuk: Die Methode der Photoelastizität (in Russisch) Band 1 bis 3. Moskau: Bauverlag 1975.

    Google Scholar 

  79. Kuske, A.: Einführung in die Spannungsoptik. Stuttgart 1959.

    Google Scholar 

  80. Mondina, A.: La Fotoelasticitâ. Milano 1958.

    Google Scholar 

  81. Pirard, A.: La photoélasticité. Paris 1947.

    Google Scholar 

  82. Villen, L.: Fotoelasticidad. Madrid 1943.

    Google Scholar 

  83. Wolf, H.: Spannungsoptik. 2. Aufl. Bd. 1. Berlin: Springer 1976.

    Google Scholar 

  84. Böhme, W: Experimentelle Untersuchungen dynamischer Effekte beim Kerbschlagbiegeversuch. Diss. TH Darmstadt 1985.

    Google Scholar 

  85. Dally, J. W: Developments in photoelastic analysis of dynamic fracture. Proceed. of the IUTAM-Symposium on Optical Methods in Mechanics of Solids. Hrsg. A. Lagarde. Sijthoff & Noordhoff 1981, S. 359/94.

    Google Scholar 

  86. Dally, J. W: Dynamic photoelastic studies of fracture. Exp. Mechanics Oct. (1979), S. 349/61.

    Google Scholar 

  87. Ficker, E.: Werkstoffprobleme beim spannungsoptischen Erstarrungsverfahren. VDI-Berichte 197 (1974), S. 61/67.

    Google Scholar 

  88. Mack, K.: Untersuchungen zur Verbesserung des Wirkungsgrades und der Betriebsfestigkeit von Drehkolbengebläsen. Diss. TU München 1978.

    Google Scholar 

  89. Marwitz, H.: Ein neues holografisches Verfahren zur vollständigen Auswertung vor allem von räumlichen Spannungszuständen. Ing. Arch. Bd. 44 H6 (1975), S. 359/369.

    Google Scholar 

  90. Mönch, E., u. A. K. Roy: Spannungsoptische Untersuchung eines schrägverzahnten Stirnrades. Konstruktion 9 (1957) Nr. 11, S. 429/38.

    Google Scholar 

  91. Rossmanith, H.-P.: Anwendung optischer Methoden zur Bestimmung von Spannungsintensitätsfaktoren: In: Grundlagen der Bruchmechanik. Hrsg. H.-P. Rossmanith. Wien, New York: Springer-Verl. 1982.

    Google Scholar 

  92. Ullmann, K.: Zur Wahl der Schnittdicke beim polarisationsoptischen Erstarrungsversuch. Wiss. Z. d. TH Karl-Marx-Stadt 22 (1980) Nr. 7, S. 739/44.

    Google Scholar 

  93. Weber, H.: Photoviscoelastizität - Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten in der experimentellen Spannungsanalyse. Habil. Schrift Universität Karlsruhe (TH ) 1986.

    Google Scholar 

  94. Föppl, L., u. E. Mönch: Praktische Spannungsoptik. 3. Aufl. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verl. 1972.

    Google Scholar 

  95. Zandman, R., S. Redner u. J. W. Dally: Photoelastic coatings. SESA Monograph 3. 1. Aufl. Westport: Society for Experimental Stress Analysis 1977.

    Google Scholar 

  96. Schöpf, H.-J., u. W. Kizler: Die Bohrlochmethode - eine umfassende Erweiterung für das spannungsoptische Oberflächenschichtverfahren. MESSEN & PRÜFEN 15 (1979) Nr. 9, S. 649 ff.

    Google Scholar 

  97. Measurements Group, München: Einführung in das spannungsoptische Oberflächen-schichtverfahren. Techn. Berichtsheft TDG-1D.

    Google Scholar 

  98. Measurements Group, München: Strain Measurement with the 030-Series Reflection Polariscope. Operating Instructions and Technical Manual 1977.

    Google Scholar 

  99. Measurements Group, München: Anweisung zum Gießen, Bearbeiten und Aufkleben spannungsoptischer Schichten. Vishay IPB - 310/320.

    Google Scholar 

  100. Pulfrich, C.: Über ein neues Verfahren der Körpervermessung. Archiv für Optik 1 (1907) Nr. 1, S. 42/58.

    Google Scholar 

  101. Stickforth, J.: Vektor-und Tensorrechnung für Ingenieure. Vorlesungsmanuskript TU Braunschweig 1983 (unveröffentlicht).

    Google Scholar 

  102. Müller, M.: Die Projektions-Raster-Technik, Theorie und Anwendungsmöglichkeiten. Studienarbeit am Mechanik-Zentrum, Exp. Mechanik der TU Braunschweig 1985 (unveröffentlicht).

    Google Scholar 

  103. Dantu, P.: Description d’une méthode nouvelle pour la détermination expérimentale des flexions dans une plaque plane. Ann. des Ponts et Chaussées 110 (1940) Nr. 1, S. 5/20.

    Google Scholar 

  104. Koepke, W: Ermittlung von Biegemomenten in Platten mittels eines spiegeloptischen

    Google Scholar 

  105. Verfahrens. Beton-und Stahlbetonbau 50 (1955) Nr. 8, S. 210 /1 6.

    Google Scholar 

  106. Ritter, R., u. R. Hahn: Contribution to analysis of the reflection grating method. Optics and Lasers in Engineering 4 (1983) Nr. 1, S. 13/24.

    Google Scholar 

  107. Subramanian, G., U. R. Arunagiri: Reflecting grid method for curvature and twist. Strain 17 (1981) Nr. 3, S. 87/88.

    Google Scholar 

  108. Burch, J. M., U. D. A. Palmer: Interferometric methods for the photographic production of large gratings. Optica Acta 8 (1961) Nr. 1, S. 73/80.

    Google Scholar 

  109. Rudolph, D., U. G. Schmahl: Spektroskopische Beugungsgitter hoher Teilungsgenauigkeit erzeugt mit Hilfe von Laserlicht und Photoresistschichten. Optik 30 (1970) Nr. 5, S. 475/87.

    Google Scholar 

  110. Goetting, H.-Ch., R. Ritter, R. Schütze u. W. Wilke: Dehnungsmessung an Faserverbundwerkstoffen mit Hilfe des Beugungsprinzips. VDI-Berichte Nr. 631, Düsseldorf: VDI-Verlag 1987; S. 275/85.

    Google Scholar 

  111. Lussow, R. C.: Photoresist materials and applications. The journal of vacuum science and technology 6 (1969) Nr. 1, S. 18/24.

    Google Scholar 

  112. Roßhaupter, E., u. D. Hundt: Photolacke. Chemie in unserer Zeit 5 (1971), S. 147/53.

    Google Scholar 

  113. Andresen, K., B. Kamp U. R. Ritter: Verformungsmessungen an Rißspitzen nach dem Objekt-Raster-Verfahren. VDI-Berichte Nr. 679, Düsseldorf: VDI-Verlag 1988; S. 393/403.

    Google Scholar 

  114. Früngel, F. B. A.: Sparks and laser pulses. 4. Bd. der Reihe `High-Speed Pulse Technol-ogy’. New York: Academic Press 1980.

    Google Scholar 

  115. Wilke, W: Zum Einfluß der Versuchsparameter bei der quantitativen Verformungsanalyse stark gekrümmter Bauteile nach einem Raster-Reflexions-Prinzip. Studienarbeit am Mechanik-Zentrum, Exp. Mechanik der TU Braunschweig 1985 (unveröffentlicht).

    Google Scholar 

  116. Morche, B., U. S. Schrammek: Anwendung der digitalen Bildverarbeitung bei der Verformungsanalyse von Scheibenaufgaben nach dem Rasterprinzip. Materialprüfung 26 (1984) Nr. 4, S. 93/95.

    Google Scholar 

  117. Obata, M., H. Shimada U. A. Kawasaki: Fine-grid method for large-strain analysis near a notch tip. Exp. Mech. 23 (1983) Nr. 2, S. 146/51.

    Google Scholar 

  118. Schulze, C.: Ein Rasterverfahren zur Bestimmung des räumlichen Verformungszustandes. VDI-Berichte Nr. 514. Düsseldorf: VDI-Verl. 1984, S. 27/32.

    Google Scholar 

  119. Schütze, R.: Anwendung eines optischen Reflexionsverfahrens für schadensmechanische Untersuchungen an kohlenstoffaserverstärkten Verbundwerkstoffen. VDI-Berichte Nr. 514. Düsseldorf: VDI-Verl. 1984, S. 33/39.

    Google Scholar 

  120. Tappe, H.: Untersuchung des Verformungsverhaltens von CFK-Zugproben mit Hilfe des Reflexions-Raster-Verfahrens. Diplomarbeit am Mechanik-Zentrum, Exp. Mechanik der TU Braunschweig 1984 (unveröffentlicht).

    Google Scholar 

  121. Schütze, R., U. H. Ch. Goetting: One-line measurement of onset and growth of edgedelaminations in CFRP-laminates by an optical grating reflection method. Z. Werkstofftech. 16 (1985) Nr. 9, S. 306/10.

    Google Scholar 

  122. Andresen, K., u. B. Morche: Digitale Bildverarbeitung von Kreuzrasterstrukturen zur Verformungsmessung von Flächen. VDI-Berichte Nr. 480. Düsseldorf: VDI-Verl. 1983, S. 19/22.

    Google Scholar 

  123. Hahn, R.: Experimentelle Bestimmung der Verformungsgrößen gekrümmter Flächen nach dem Reflexions-Raster-Prinzip einschließlich digitaler Bildverarbeitung. Diplomarbeit am Mechanik-Zentrum, Exp. Mechanik der TU Braunschweig 1983 (unveröffentlicht).

    Google Scholar 

  124. Andresen, K., R. Ritter u. R. Schütze: Application of grating methods for testing of material and quality control including digital image processing. SPIE-Optics in Eng. Measurement 599 (1985), S. 251/58.

    Google Scholar 

  125. Rayleigh: On the manufacture and theory of diffraction gratings. Phil. Mag. 47 (1874) Nr. 310, S. 81/93 u. Nr. 311, S. 193/205.

    Google Scholar 

  126. Righi, A.: Sui fenomeni che si producono colla sovrapposizione di due reticoli e sopra alcune lora applicazioni. Nuovo Cim. 21 (1887), S. 203/27 u. Nuovo Cim. 22 (1888), S. 10/43.

    Google Scholar 

  127. Tollenaar, D.: Moiré-Interferentieverschijnselen bij rasterdruk. Inst. voor Graphische Techn., Amsterdam 1945.

    Google Scholar 

  128. Weller, R., U. B. M. Shepard: Displacement measurement by mechanical interferometry. Proc. Soc. Exp. Stress Anal. 6 (1948) Nr. 1, S. 35/38.

    Google Scholar 

  129. Dantu, P.: Recherches diverses d’extensométrie et de détermination des contraintes. Analyse des Contraintes, Memoires du GAMAC 2 (1954) Nr. 2, S. 3/14.

    Google Scholar 

  130. Ligtenberg, F. K.: The moiré method, a new experimental method for the determination

    Google Scholar 

  131. of moments in small slab models. Proc. Soc. Exp. Stress Anal. 12 (1955) Nr. 2, S. 83 /98.

    Google Scholar 

  132. Durelli, A. J., u. V. J. Parks: Moiré analysis of strain. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall 1970.

    Google Scholar 

  133. Theocaris, P. S.: Moiré fringes in strain analysis. Oxford: Pergamon Press 1969.

    Google Scholar 

  134. Focke, W, u. K. Ullmann: Experimentelle Dehnungsanalyse. Leipzig: VEB Fachbuchverlag 1974.

    Google Scholar 

  135. Sucharev, I. P., u. B. N. Usakov: Issledovanija deformacij i naprjaïenij metodom muarovych polos. Moskau: Izdatel’stvo Masmostroenije 1969.

    Google Scholar 

  136. Daily, J. W, u. W F. Riley: Experimental stress analysis. New York: McGraw-Hill Book Company Inc. 1978.

    Google Scholar 

  137. Iuxmoore, A. R.: Optical transducers and techniques in engineering measurement. London, New York: Appl. Science Publishers 1983.

    Google Scholar 

  138. Chiang, F. P.: Moiré methods of strain analysis. In: SESA’s manuel on exp. stress anal. Chapter VI. Brookfield Center 1983.

    Google Scholar 

  139. Sciammarella, C. A.: Moiré-method - a review. Exp. Mech. 22 (1982) Nr. 11, S. 418/33.

    Google Scholar 

  140. Sciammarella, C. A., U. A. J. Durelli: Moiré fringes as a means of analyzing strains. J. Eng. Mech. Div., Proc. ASCE 87 (1961) Nr. EMI, S. 55/74.

    Google Scholar 

  141. Parks, V. J., U. A. J. Durelli: Various forms of the strain-displacement relations applied to experimental strain analysis. Exp. Mech. 4 (1964) Nr. 2, S. 37/47.

    Google Scholar 

  142. Morse, S., A. J. Durelli U. C. A. Sciammarella: Geometry of moiré fringes in strain analysis. J. Eng. Mech. Div., Proc. ASCE 86 (1960) Nr. EM4, S. 105/26.

    Google Scholar 

  143. Chiang, F. P: A shadow-moiré method with two discrete sensitivities. Exp. Mech. 15 (1975) Nr. 10, S. 382/85.

    Google Scholar 

  144. Takasaki, H.: Moiré topography from its birth to practical application. Opt. and Lasers in Eng. 3 (1982) Nr. 1, S. 3/14.

    MathSciNet  Google Scholar 

  145. Collet, J. P., J. Marasco U. L. Pflug: Le moiré d’ombre: une méthode expérimentale et ses possibilités. Bull. Techn. de la Suisse Romande (April 1974) Nr. 9, S. 179/87.

    Google Scholar 

  146. Dykes, B. C.: Analysis of displacements in large plates by the grid-shadow moiré technique. Proc. 4th Int. Conf. Exp. Stress Anal. (1971), S. 125/34.

    Google Scholar 

  147. Marasco, J.: Use of a curved grating in shadow moiré. Exp. Mech. 15 (1975) Nr. 12, S. 464/70.

    Google Scholar 

  148. Meadows, D. M., W. O. Johnson U. J. B. Allen: Generation of surface contours by moiré pattern. Appl. Optics 9 (1970) Nr. 4, S. 942/47.

    Google Scholar 

  149. Pirodda, L.: Principi e applicazioni di un metodo fotogrammetrico basato sull’impiego del moiré. Rivista di Ingegneria (1969) Nr. 12, S. 913/23.

    Google Scholar 

  150. Takasaki, H.: Moiré topography. Appl. Optics 9 (1970) Nr. 6, S. 1457/72.

    Google Scholar 

  151. Pirodda, L.: Shadow and projection moiré techniques for absolute or relative mapping of surface shapes. Opt. Eng. 21 (1982) Nr. 4, S. 640/49.

    Google Scholar 

  152. Rieder, G., U. R. Ritter: Krümmungsmessung an belasteten Platten nach dem Ligtenbergschen Moiré-Verfahren. Forsch. Ing.-Wes. 31 (1965) Nr. 2, S. 33/44.

    Google Scholar 

  153. Ritter, R., U. R. Hahn: Zur Analyse des Reflexions-Moiré-Effekts. Forsch. Ing.-Wes. 50 (1984) Nr. 3, S. 87/90.

    Google Scholar 

  154. Chiang, F. P., U. G. Jaisingh: A new optical system for moiré methods. Exp. Mech. 14 (1974) Nr. 11, S. 459/62.

    Google Scholar 

  155. Ritter, R., U. J. P. Wobbe: Ein Moiré-Verfahren zur Krümmungsmessung dynamisch belasteter Platten. Forsch. Ing.-Wes. 41 (1975) Nr. 4, S. 119/22.

    Google Scholar 

  156. DeHaas, H. M., U. H: W Loof: An optical method to facilitate the interpretation of moiré pictures. VDI-Berichte Nr. 102. Düsseldorf: VDI-Verl. 1966, S. 65/70.

    Google Scholar 

  157. Heise, U.: A moiré method for measuring plate curvature. Exp. Mech. 7 (1967) Nr. 1, S. 47/48.

    MathSciNet  Google Scholar 

  158. Ritter, R.: Zur Bestimmung der Balkenkrümmung mit Hilfe des Moiré-Prinzips. Forsch. Ing.-Wes. 46 (1980) Nr. 5, S. 164/66.

    Google Scholar 

  159. Ritter, R., u. R. Schettler-Köhler: Curvature measurement by moiré effect. Exp. Mech. 23 (1983) Nr. 2, S. 165/70.

    Google Scholar 

  160. Ritter, R., u. W. Gonska: Experimentelle Bestimmung der Krümmungsgrößen dynamisch belasteter Platten nach dem Moiré-Prinzip. Forsch. Ing.-Wes. 43 (1977) Nr. 5, S. 141/45.

    Google Scholar 

  161. Ritter, R., u. M. Hahne: Interpretation of moiré effect for curvature measurement of shells. Proc. VIII. Int. Conference on Exp. Stress Analysis, Amsterdam 1986, S. 331/40 (veröffentlicht bei Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht 1986 ).

    Google Scholar 

  162. Parks, V. J., u. A. J. Durelli: Moiré patterns of partial derivatives of displacement components. J. of Appl. Mech. 33 (1966) Nr. 4, S. 901/06.

    Google Scholar 

  163. Naumann, J.: Experimentelle Untersuchung eines starrplastischen Deformationszustandes mittels des Moiré-Verfahrens. Wiss. Zeitschr. der Techn. Univ. Dresden 21 (1972) Nr. 1, S. 196/200.

    Google Scholar 

  164. Ullmann, K.: Anwendung des Moiré-Effektes zur experimentellen Dehnungsanalyse. Diss. Techn. Hochschule Karl-Marx-Stadt 1968.

    Google Scholar 

  165. Wutzke, G.: Moiré-Topographie. Herbstschule ‘77, Optische Moiré-und Speckle-Methoden in der Meßtechnik. Hrsg. H. Kreitlow, TU Hannover 1977.

    Google Scholar 

  166. Drerup, B.: Eine Apparatur zur Dokumentation von Erkrankungen des Haltungs-und Bewegungsapparates durch Moiré-Topographie. Interner Bericht SFB 88/C1 Nr. 11 der Arbeitsgruppe Biomechanik im Sonderforschungsbereich 88 der DFG: Teratologie und Rehabilitation Mehrfachbehinderter. Westf. Wilhelms-Universität Münster 1977.

    Google Scholar 

  167. Chiang, F. P., U. C. J. Lin: Time-average reflection-moiré method for vibration analysis of plates. Appl. Optics 18 (1979) Nr. 9, S. 1424/27.

    Google Scholar 

  168. Ritter, R., U. J. Plester: Zur Bestimmung der Eigenschwingungsformen von Kreisring-platten mit Hilfe des Ligtenbergschen Moiré-Prinzips. Forsch. Ing.-Wes. 45 (1979) Nr. 5, S. 163/68.

    Google Scholar 

  169. Meyer, H.-J.: Experimentelle Bestimmung der Eigenschwingungsformen von Kreisring-platten mit Hilfe des Projektions-Moiré-Prinzips. Studienarbeit am Mechanik-Zentrum, Exp. Mechanik der TU Braunschweig 1979 (unveröffentlicht).

    Google Scholar 

  170. Ritter, R, u. H.-J. Meyer: Vibration analysis of plates by a time-averaged projection-moiré method. Appl. Optics 19 (1980) Nr. 10, S. 1630/33.

    Google Scholar 

  171. Gertkemper, H.: Konstruktion und Erprobung eines optischen Versuchsaufbaus zur Schwingungsanalyse von Platten nach dem Moiré-Prinzip. Studienarbeit am Mechanik-Zentrum, Exp. Mechanik der TU Braunschweig 1980 (unveröffentlicht).

    Google Scholar 

  172. Ritter, R., U. Schulte, u. C. Schulze: Vibration analysis of single curved shells by the time average reflection grating principle. Optics and Lasers in Eng. 8 (1988) Nr.1, S. 3/15.

    Google Scholar 

  173. Ritter, R., U. U. Schulte: Vibration analysis of shells by the time average reflection grating principle. Optik 75 (1987) Nr. 4, S. 130/34.

    Google Scholar 

  174. Hung, Y. Y, C. Y. Liang, J. D. Hovanesian U. A. J. Durelli: Time-averaged shadow-moiré method for studying vibrations. Appl. Optics 16 (1977) Nr. 6, S. 1717/19.

    Google Scholar 

  175. Liang, C. Y: Time-averaged moiré method for in-plane vibrational analysis. J. of sound and vibration 62 (1979) Nr. 2, S. 267/75.

    Google Scholar 

  176. Wilke, W: Ein Beitrag zur Schwingungsanalyse gekrümmter Bauteile nach dem ZeitMittelwert-Prinzip und der in-plane-Raster-Methode. Diplomarbeit am Mechanik-Zentrum, Exp. Mechanik der TU Braunschweig 1985 (unveröffentlicht).

    Google Scholar 

  177. Andresen, K.: The phase shift method applied to moiré image processing. Optik 72 (1986) Nr. 3, S. 115/19.

    Google Scholar 

  178. Andresen, K., u. R. Ritter: The phase shift method applied to reflection moiré pattern. Proc. VIII. Int. Conference on Exp. Stress Analysis, Amsterdam 1986, S. 351/58 (veröffentlicht bei Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht 1986 ).

    Google Scholar 

  179. Andresen, K., U. R. Ritter: Optische Dehnungs-und Krümmungsermittlung mit Hilfe des Phasenshiftprinzips. Techn. Messen 54 (1987) Nr. 6, S. 231/36.

    Google Scholar 

  180. Abbe, E.: Archiv für mikroskopische Anatomie 9 (1873), S. 413/68.

    Google Scholar 

  181. Gabor, D.: A new microscopic principle. Nature 161 (1948), S. 777/78.

    Google Scholar 

  182. Leith, E. N., U. I. Upatnieks: Reconstruction wavefront and communication theory. J. Opt. Soc. Am. 52 (1962), S. 1123/30.

    Google Scholar 

  183. Leith, E. N., u. 1. Upatnieks: Wavefront reconstruction with continuous-tone objects. J. Opt. Soc. Am. 53 (1963), 5. 1377 /81.

    Google Scholar 

  184. Leith, E. N., U. I. Upatnieks: Wavefront reconstruction with diffused illumination and three-dimensional objects. J. Opt. Soc. Am. 54 (1964), S. 1295/1301.

    Google Scholar 

  185. Haines, K. A., u. B. P. Hildebrand: Phys. Letters 19 (1965), S. 10/11.

    Google Scholar 

  186. Hildebrand, B. P., u. K. A. Haines: Interferometric measurements using the wavefront reconstruction technique. Appl. Optics 5 (1966), S. 172/73.

    Google Scholar 

  187. Haines, K. A., u. B. P. Hildebrand: Surface deformation measurement using the wavefront reconstruction technique. Appl. Optics 5 (1966), S. 595/602.

    Google Scholar 

  188. Powell, R. L., U. K. A. Stetson: Interferometric vibration analysis by wavefront econstruc-tion. J. Opt. Soc. Am. 55 (1965), S. 1593/98; S. 1694/95 und 56 (1966), 5. 1161 /66.

    Google Scholar 

  189. Steinbichler, H.: Beitrag zur quantitativen Auswertung von holografischen Interfero-grammen. Diss. T.U. München 1973.

    Google Scholar 

  190. Abramson, N.: The holodiagramm. I. A practical device for making and evaluating hologramms. Appl. Optics 8 (1969), S. 1235.

    Google Scholar 

  191. Abramson, N.: The holodiagram. II. A practical device for information retrieval in hologram interferometry. Appl. Optics 9 (1970), S. 97.

    Google Scholar 

  192. Abramson, N: The holodiagram. III. A practical device for predicting fringe patterns in hologram interferometry. Appl. Optics 9 (1970), S. 2311.

    Google Scholar 

  193. Abramson, N.: The holodiagram. IV. A practical device for simultating fringe patterns in hologram interferometry. Appl. Optics 10 (1971), S. 2155/61.

    Google Scholar 

  194. Abramson, N.: The holodiagram. V. A device for practical interpreting of hologram interference fringes. Appl. Optics 11 (1972), S. 1143/47.

    Google Scholar 

  195. Aleksandrov, E. B., u. A. M. Bonch-Bruevich: Investigation of surface strains by the hologram technique. Soviet Physics — Technical Physics 12 (1967) Nr. 2, S. 258.

    Google Scholar 

  196. Kreitlow, H., u. A. Peck: Theoretische und experimentelle Untersuchungen über die Auswirkung von Veränderungen der Versuchsparameter auf das holografische Interferenzmuster. Holografische Berichte aus dem Institut für Meetechnik im Maschinenbau, TU-Hannover Aug. 1973.

    Google Scholar 

  197. Kohler, H.: Untersuchungen zur quantitativen Analyse der holografischen Interferometrie. Optik 39 (1974), S. 229/35; und: Eine neue Auswertemethode für holografische Interferogramme. Vortrag am 11.6.76 DGaO in Nürnberg und private Mitteilung vom 18. 6. 76.

    Google Scholar 

  198. Grünewald, K.: Holografische-interferometrische Untersuchungen an GFK- und KFKBauteilen. Z. f. Werkstofftechnik, I. of Materials Technology 5 (1974) Nr. 3, S. 119/23; und private Mitteilung.

    Google Scholar 

  199. Schönebeck, G.: Patentschrift 24 40 297 (Deutsches Patentamt) 3.11. 1977, Verfahren zur holografischen Ausmessung von Verschiebevektoren an zu untersuchenden Objekten (SPIEGELMETHODE).

    Google Scholar 

  200. Schönebeck, G.: Eine allgemeine holografische Methode zur Bestimmung räumlicher Verschiebungen (SPIEGELMETHODE). Diss. TU-München Febr. 1979.

    Google Scholar 

  201. Ettemeyer, A.: Ein neues holografisches Verfahren zur dreidimensionalen Verformungsund Dehnungsanalyse. Laser 87, München, Optoelektronik in der Technik. Berlin: Springer 1987, S. 143/47.

    Google Scholar 

  202. Schönebeck, G.: Einige Bemerkungen zur Bestimmung räumlicher Verschiebungsfelder. Laser 79, Opto-Electronics, Munich 1979, Conference Proceedings, IPC. Guilford, Surrey, England: Science and Technology Press, S. 576/80.

    Google Scholar 

  203. Rottenkolber, H.: Die Entwicklung der holografischen Prüftechnik (25 Jahre). Laser Magazin Nr. 2. Kronberg: Magazin-Verlag 1987, S. 18/32.

    Google Scholar 

  204. Breuckmann, B., u. W. Thieme: Computergestützte optische Testsysteme in der 3D-Meßtechnik. Laser 87, München, Optoelektronik in der Technik. Berlin: Springer 1987, S. 185/89.

    Google Scholar 

  205. Osten, W, u. J. Saedler: Computergestützte Auswertung von holografischen und SpeckleInterferogrammen mit digitaler Bildverarbeitung. Laser 87, München, Optoelektronik in der Technik. Berlin: Springer 1987, S. 171/76.

    Google Scholar 

  206. Tiziani, H. J.: Echtzeitholografie mit BSO-Kristall zum Messen der Schichtänderung beim Aushärten von Zwei-Komponenten Klebstoffen. Laser 87, München, Optoelekronik in der Technik. Berlin: Springer 1987, S. 151/54.

    Google Scholar 

  207. Schönebeck, G.: Die holografische lnterferometrie als Hilfsmittel für die Schwingungstechnik. VDI-Berichte Nr. 456 (1982), S. 261 /70.

    Google Scholar 

  208. Schönebeck, G.: Holografische Interferometrie spiegelnder Oberflächen (Referenzebenenmethode). Laser 85, Optoelektronik in der Technik. Berlin: Springer, S. 273/78.

    Google Scholar 

  209. Schönebeck, G.: Das Stufenhologramm, ein neues Verfahren. VDI-Berichte Nr. 480 (1983), S. 73/75.

    Google Scholar 

  210. Schönebeck, G.: New holographic means to exactly determine coefficients of elasticity. Proceedings of SPIE, Vol. 398, 19.-22.4.1983 in Genf, S. 130/36.

    Google Scholar 

  211. Schönebeck, G.: Kerbwirkungen bei Torsionsproblemen. H.lografische Untersuchung an durchsichtigen Modellen. H. d. T. Essen, Holografische Interferometrie im Automobilbau (T–30–912–056–6), 11. 11. 1986.

    Google Scholar 

  212. Schönebeck, G.: Deformation Im Innern von Bauteilen durch holografische Interferometrie an durchsichtigen Bauteilen. Laser 87, München, Optoelektronik in der Technik. Berlin: Springer 1987, S. 125/29.

    Google Scholar 

  213. Schönebeck, G.: Holography and torsionsproblems. Proceeding of SPIE, Vol. 863, 17.-20.11.1987 in Cannes, Vortrag 863–26.

    Google Scholar 

  214. Schönebeck, G.: Holography applied to investigations of turbine blade operating behavior. MPA-Stuttgart, Holografie Seminar 4. und 5. Juni 1985. Kapitel 4, Anwendungen der holografischen Interferometrie I.

    Google Scholar 

  215. Schönebeck, G.: Die Anwendung von Modellwerkstoffen in der Holografie. VDI-Berichte Nr. 366 (1980), S. 79/82.

    Google Scholar 

  216. Felske, A., G. Hoppe u. H. Matth;i: A study of drum brake noise by holographic vibration analysis. SAE Technical Paper Series 800–221 (1980).

    Google Scholar 

  217. Dändliker, R., B. Ineichen u. F. M. Mottier: Elektrooptische Auswertung von Hologramm-Interferogrammen. Vortrag in Meersburg; Fachtagung Aktuelle Probleme der holografischen Interferometrie in der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung 1973.

    Google Scholar 

  218. Prandtl, L.: Eine neue Darstellung der Torsionsspannungen bei prismatischen Stäben von beliebigem Querschnitt. Jahresbericht d. deutsch. Mathematikervereinigung 13. Leipzig: Teubner 1904, S. 32/36; und Phys. Zeitschrift 4 (1902–1903), S. 758/59.

    Google Scholar 

  219. Schönebeck, G.: Die holografische Bestimmung der elastischen Achse vom torsionsbeanspruchten stabförmigen Bauteil mit beliebigen Querschnitten. VDI-Berichte Nr. 399 (1981), S. 39/44.

    Google Scholar 

  220. Schönebeck, G.: Anwendung der Modelltechnik in der Holografie, besonders zur Darstellung der Querkontraktion in räumlich beanspruchten Bauteilen. Vortrag 78, Tagung der Deutschen Ges. f. angew. Optik, Berlin, Technische Universität 31.5. bis 4. 6. 1977.

    Google Scholar 

  221. Schörner, J.: Holografische Untersuchungen an schwer zugänglichen Stellen. Laser 87, München, Optoelektronik in der Technik. Berlin: Springer 1987, S. 148/50.

    Google Scholar 

  222. Françon, M.: Holografie. Berlin: Springer 1972.

    Google Scholar 

  223. Wernicke, G., u. W. Osten: Holografische Interferometrie. Grundlagen, Methoden und ihre Anwendung in der Festkörpermechanik. Leipzig: VEB Fachbuchverlag 1982.

    Google Scholar 

  224. Optische Verfahren der experimentellen Spannungsanalyse (Arbeitskreis). Kurzbeschreibungen: Holografische Verfahren. VDI/VDE-Gesellschaft, GESA, GMR-Bericht. Voraussichtliche Herausgabe: Ende 1988.

    Google Scholar 

  225. Fourney, M. E.: Application of holography to photoelasticity. Exp. Mechanics 8 (1968) Nr. 1, S. 33/38.

    Google Scholar 

  226. Hovanesian, J. D., V. Brcic u. R. L. Powell: A new experimental stress-optic method: Stress-Holo-Interferometry. Exp. Mechanics 8 (1968) Nr. 8, S. 362/68.

    Google Scholar 

  227. Hosp, E., u. G. Wutzke: Die Anwendung der Holographie in der ebenen Spannungsoptik. Materialprüfung 11 (1969) Nr. 12, S. 409/15.

    Google Scholar 

  228. Sanford, R. J.: Photoelastic holography - a modern tool for stress analysis. Exp. Mechanics 20 (1980) Nr. 12, S. 427/36.

    Google Scholar 

  229. Vest, C. M.: Holographic interferometry. New York, Chichester, Brisbane, Toronto: J. Wiley u. Sons 1979.

    Google Scholar 

  230. Wernicke, G., u. W. Osten: Holografische Interferometrie. Leipzig: VEB Fachbuchverlag 1982.

    Google Scholar 

  231. Wolf, H.: Spannungsoptik. Bd. 1, 2. Aufl. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag 1975.

    Google Scholar 

  232. Holographic recording materials. Hrsg. H. M. Smith. Topics in Applied Physics, Vol. 20. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag 1977.

    Google Scholar 

  233. Born, M., u. E. Wolf: Principles of optics. 3. Aufl. London, New York: Pergamon Press Ltd. 1965.

    Google Scholar 

  234. Hosp, E.: Anwendung der Holographie in der Spannungsoptik. VDI-Berichte Nr. 197. Düsseldorf: VDI-Verlag 1974, S. 93/98.

    Google Scholar 

  235. Hovanesian, J. D.: Recent work in absolute measurement of birefringence. In: Photo-elastic effect and its application. IUTAM-Symp. Ottignics 1973. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag 1975.

    Google Scholar 

  236. Hovanesian, J. D.: Elimination of isochromates in photoholoelasticity. Strain 7 (1971) Nr. 3, S. 151/53.

    Google Scholar 

  237. O’Regan, R., U. T. D. Dudderar: A new holographic interferometer for stress analysis. Exp. Mechanics 11 (1971) Nr. 6, S. 241/47.

    Google Scholar 

  238. Hosp, E., u. J. Knapp: Anwendung der holographischen Shearing-Interferometrie zur vollständigen Bestimmung ebener Spannungszustände in Modellen. VDI-Berichte Nr. 313. Düsseldorf: VDI-Verlag 1978, S. 187/93.

    Google Scholar 

  239. Hosp, E., U. G. Wutzke: Holographische Ermittlung der Hauptspannungen in ebenen Modellen. Materialprüfung 12 (1970) Nr. 1, S. 13/22.

    Google Scholar 

  240. Ajovalasit, A., u. C. Conigliaro: The compensation of isopachics by two-reference-eam holographic interferometry. VDI-Berichte Nr. 313, Düsseldorf: VDI-Verlag 1978, S. 617/21.

    Google Scholar 

  241. Marwitz, H.: Beitrag zur holografischen Interferometrie spannungsoptischer Modelle. Diss. TU München 1974.

    Google Scholar 

  242. Kubo, H., K. Iwata, U. R. Nagata: Photoelasticity using double exposure polarization holography. Opt. Acta 22 (1975) Nr. 1, S. 59/70.

    Google Scholar 

  243. Assa, A., U. A. A. Betser: The application of holographic multiplexing to record separate isopachic and isochromatic fringe patterns. Exp. Mechanics 14 (1974) Nr. 12, S. 502/04.

    Google Scholar 

  244. Ajovalasit, A., U. A. Bardi: Holographic photoelasticity: Determination of absolute retar-dation by a single hologramm. Exp. Mechanics 16 (1976) Nr. 7, S. 273/75.

    Google Scholar 

  245. Lallemand, J. P., U. A. Lagarde: Separation of isochromatics and isopachics using a Faraday rotator in dynamic-holographic photoelasticity. Exp. Mechanics 22 (1982) Nr. 5, S. 174/79.

    Google Scholar 

  246. Holloway, D. C.: Simultaneous determination of the isopachic and isochromatic fringe patterns for dynamic loading by holographic photoelasticity. T. + A. M. Report No. 349. Dep. of Theoret. and Appl. Mechanics, Univ. of Illinois 1971.

    Google Scholar 

  247. Newton, I.: Optiks. Book I, Part I, Prop. VIII, Prob. I I. 1730.

    Google Scholar 

  248. Exner, K.: Sitzungsbericht, Kaiserl. Akademie der Wissenschaft (Wien) 76 (1877), S. 522. [D 2.8–3] Laue, M. v Physik. Ges. Zürich 76 (1877), S. 522. [D 2.8–3]Laue, M. v.: Mitt. Physik. Ges. Zürich 18 (1916), S. 90.

    Google Scholar 

  249. Laue, M. v.: Verhandl. Deut. Phys. Ges. 19 (1917), S. 19.

    Google Scholar 

  250. Schiffner, G.: Dissertation der Techn. Univ. Wien 1966 u. Proc. IEEE 53 (1965), S. 1245.

    Google Scholar 

  251. Hariharan: Optica Acta 19 (1972), S. 791.

    Google Scholar 

  252. Dainty, J. C.: Laser speckle and related phanomena. Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag 1975.

    Google Scholar 

  253. Erf; R. K.: Speckle metrology. New York, San Francisco, London: Academic Press 1978.

    Google Scholar 

  254. Francon, M.: Laser speckle and applications in optics. New York, San Francisco, London: Academic Press 1979.

    Google Scholar 

  255. Stetson, K. A.: A review of speckle photography and interferometry. Optical Engineering 14 (1975) Nr. 5, S. 482/89.

    Google Scholar 

  256. Stetson, K. A.: Problem of defocusing in speckle photography, its connection to hologram interferometry and its solutions. J. Opt. Soc. Am. 66 (1976) Nr. 11, S. 1267/71.

    Google Scholar 

  257. Archbold, E., A. E. Ennos u. M. S. l4rdee: Speckle photography for strain measurement -a critical assessment. SPIE Vol. 136, 1st European Congress on Optics Applied to Metrology (1977), S. 258/64.

    Google Scholar 

  258. Parks, V. J.: The range of speckle metrology. Experimental mechanics (1980) Juni, S. 181/91.

    Google Scholar 

  259. Leendertz, J. A.: Measurement of surface displacement by interference of speckle pat-terns. Optical Instruments and Techniques. Newcastle-on-Tyne: Oriel Press 1970, S. 256/64.

    Google Scholar 

  260. Leendertz, J. A.: Interferometry displacement measurement on scattering surfaces utiliz-ing speckle effect. J. of Physics E., Sci. Instr. 3 (1970), S. 214/18.

    Google Scholar 

  261. Butters, J. N., U. J. A. Leendertz: Speckle pattern and holographic techniques in engineering metrology. Optics and Laser Technology 3 (1971), S. 26/30.

    Google Scholar 

  262. Butters, J. N., U. J. A. Leendertz: A double exposure technique for speckle pattern interferometry. J. of Physics E. 4 (1971), S. 277/79.

    Google Scholar 

  263. Butters, J. N: Laser holography and speckle patterns in metrological techniques of nondestructive testing. Intern. J. of Nondestructive Testing 9 (1972), S. 31/52.

    Google Scholar 

  264. Leendertz, J. A., U. J. N. Butters: An image shearing speckle pattern interferometer for measuring bending moments. J. Phys. E., Sci. Instr. 6 (1973), S. 1107/10.

    Google Scholar 

  265. Denby, D., U. J. A. Leendertz: Plane surface strain examination by speckle pattern interferometry using electronic processing. J. of Strain Anal. 9 (1974), S. 17/25.

    Google Scholar 

  266. Jones, R., U. J. A. Leendertz: Elastic constant and strain measurement using a three beam speckle pattern interferometer. J. Phys. E., Sci. Instr. 7 (1974), S. 653/57.

    Google Scholar 

  267. Jones, R., U. C. Wykes: Decorrelation effects in speckle pattern interferometry. Optica Acta 24 (1977), S. 533/50.

    Google Scholar 

  268. Luxmoore U.A.R, Amin, F. A. A., : The measurement of crystal length changes by a laser speckle method. J. Instr. of Met. 101 (1973), S. 208/11.

    Google Scholar 

  269. Luxmoore, A. R., F. A. A. Amin U. W T Evans: In-plane strain measurement by speckle photography. J. of Strain Anal. 9 (1974), S. 26/35.

    Google Scholar 

  270. Luxmoore, A. R., U. W. T. Evans: Measurement of in-plane displacements around crack tips by a laser speckle method. Engrg. Fract. Mech. 6 (1974), S. 735/43.

    Google Scholar 

  271. Hung, Y. Y, U. J. D. Hovanesian: Full-field surface-strain and displacement analysis of three-dimensional objects by speckle interferometry. Experimental Mechanics 12 (1972), S. 454/60.

    Google Scholar 

  272. Hung, Y. Y, u. C. E. Taylor: Speckle shearing interferometric camera - a tool for measurement of derivatives of surface-displacement. Proc. SPIE 41 (1973), S. 169/75.

    Google Scholar 

  273. Hung, Y Y.: A speckle shearing interferometer: a tool for measuring derivatives of surface displacements. Optics Comm. 11 (1974), S. 132/35.

    Google Scholar 

  274. Hung, Y Y, C. P. Hu u. C. E. Taylor: Speckle moiré interferometry - a tool for complete measurement of in-plane surface displacement. Developments in Theoretical and Applied Mechanics 7 (1974).

    Google Scholar 

  275. Hung, Y Y, U. C. E. Taylor: Measurement of slopes of structural deflections by speckle shearing interferometry. Experimental Mechanics 14 (1974), S. 281/85.

    Google Scholar 

  276. Hung, Y. Y, R. E. Rowlands U. I. M. Daniels: Speckle shearing interferometric techniques - a full-field strain gage. Appl. Optics 14 (1975), S. 618/22.

    Google Scholar 

  277. Hung, Y. Y: Displacement and strain measurement. In: Speckle Metrology. Hrsg.R. K. Erf. Academic Press 1978.

    Google Scholar 

  278. Duffy, D. E.: Moiré gauging of in-plane displacement using double aperture imaging. Appl. Optics 11 (1972), S. 1778/81.

    Google Scholar 

  279. Duffy, D. E.: Measurement of surface displacement normal to the line of sight. Experimental Mechanics 14 (1974), S. 378/84.

    Google Scholar 

  280. Stetson, K. A.: New design for laser image-speckle interferometry. Optics and Laser Tech. 2 (1970), S. 179/81.

    Google Scholar 

  281. Stetson, K. A.: Analysis of double exposure speckle photography with two-beam illumination. J. Opt. Soc. Am. 64 (1974), S. 857/61.

    Google Scholar 

  282. Stetson, K. A.: The vulnerability of speckle photography to lens aberration. J. Opt. Soc. Am. 67 (1977), S. 1587/90.

    Google Scholar 

  283. Adams, F. D.: A study of the parameters associated with employing laser speckle correlation fringes of measure in-plane strain. Air Force Flight Dynamics Laboratory Techn. Report 72–20 (1972).

    Google Scholar 

  284. Adams, F. D., u. G. E. Maddux: Synthesis of holography and speckle photography to measure 3-D displacements. Appl. Optics 13 (1973), S. 219.

    Google Scholar 

  285. Khetan, R. P., u. F. P. Chiang: Strain analysis by one-beam laser speckle interferometry, I: single aperture method. Appl. Optics 15 (1976).

    Google Scholar 

  286. Chiang, F. P.: A new family of 2D and 3D experimental stress analysis techniques using laser speckles. SM Archives 3 (1978).

    Google Scholar 

  287. Chiang, F. P., u. G. Jaisingh: On the influence of strain in one beam laser speckle nter- ferometry. Paper presented to the Soc. for Exp. Stress Anal. in San Francisco 1979.

    Google Scholar 

  288. Chiang, F. P., u. R. P. Khetan: Strain analysis by one beam laser speckle interferometry, 2: multiaperture method. Appl. Optics 18 (1979).

    Google Scholar 

  289. Cloud, G.: Practical speckle interferometry for measuring in-plane-deformation. Appl. Optics 14 (1975), S. 878/84.

    Google Scholar 

  290. Barker, D. B., U. M. E. Fourney: Displacement measurements in the interior of 3D bodies using scattered light speckle patterns. Experimental Mechanics 16 (1976), S. 209/14.

    Google Scholar 

  291. Butters, J. N., U. J. A. Leendertz: Proc. Electro Optics Conference 1974 in Brighton, U.K.,S. 43.

    Google Scholar 

  292. Macovski, A., S. D. Ramsey u. L. F. Schaefer: Appl. Optics 10 (1971), S. 2722.

    Google Scholar 

  293. Hogmoen, K., U. O. J. Lokberg: Detection and measurement of small vibrations using electronic speckle pattern interferometry. Appl. Optics 16 (1977), S. 1869/75.

    Google Scholar 

  294. Nakadate, S., T. Yatagi, U. H. Saito: Electronic speckle pattern interferometry using digital image processing technique. App. Optics 19 (1980), S. 1879/83.

    Google Scholar 

  295. Lokberg, O. J., U. G. A. Slettemoen: Interferometric comparison of displacements by electronic speckle pattern interferometry. Appl. Optics 20 (1981), S. 2630/34.

    Google Scholar 

  296. Nakadate, S., T. Yatagi U. H. Saito: Computer-aided speckle pattern interferometry. Appl. Optics 22 (1983), S. 237/43.

    Google Scholar 

  297. Chiang, F. P., u. Q. B. Li: Real-time laser speckle photography. Appl. Optics 23(1984).

    Google Scholar 

  298. Creath, K.: Digital speckle-pattern interferometry improves nondestructive testing SPIE 28th Annual Intern. Technical Symposium on Optics and Electro-Optics, San Diego 1984; u.: Abstract in Laser Focus/Electro-Optics Circle 32 (1984), S. 40/42.

    Google Scholar 

  299. Preater, R. W. T: In-plane strain measurement on rotating structures using pulsed laser electronic speckle pattern interferometry. Intern. Conf. on Optics 13th, Sapporo (Japan) 1985, Conf. Proc., S. 674.

    Google Scholar 

  300. Lokberg, O. J., u. G. A. Slettemoen: Improved fringe definition by speckle averaging in ESPI. Intern. Conf. on Optics 13th, Sapporo (Japan) 1985, Conf. Proc., S. 116.

    Google Scholar 

  301. Schwieger, H., u. R. Streubel: Speckle-Interferometrie, eine einfache Methode zur Verformungsanalyse. Materialprüfung 25 (1983), S. 105/12.

    Google Scholar 

  302. Yamaguchi, I.: Speckle displacement and decorrelation in the diffraction and image fields for small object deformation. Optics Acta 28 (1981), S. 1359/76.

    Google Scholar 

  303. Yamaguchi, I.: Fringe formation in speckle photography. J. of Opt. Soc. 1 (1984), S. 81/86.

    Google Scholar 

  304. Maddux, G. E.: Numerical processing of specklegram-fringes. Technical Report Air Force Flight Dynamics Laboratory. Wrightpatterson Air Force Base, Dayton, Ohio.

    Google Scholar 

  305. Lanzl, F., u. M. Schlüter: Video-electronic analysis of holographic interferograms. Tagungsband Frühjahrsschule ‘78: Holografische Interferometrie in Technik and Medizin, Hannover 1978.

    Google Scholar 

  306. Kreitlow, H., u. Th. Kreis: Entwicklung eines Gerätesystems zur automatisierten, statischen and dynamischen Auswertung holografischer Interferenzmuster. Tagungsband Ingenieur-Seminar Lasertechnik, Wedel 1979.

    Google Scholar 

  307. Kaufman, G. H., A. E. Ennos, B. Gale, U.D.H. Pugh: An electro-optical read-out system for analysis of speckle photographs. J. Phys. Analysis of Speckle Photographs, Journal Phys. E. 13 (1980), S. 579/84.

    Google Scholar 

  308. Tneichen, B., P. Engline U. R. Dändliker: Hybrid optical and electronic image rocessing for strain measurements by speckle photography. Applied Optics 19 (1980), S. 2191/95.

    Google Scholar 

  309. Maddux, G. E., R. R. Corwin u. S. L. Moormann: An improved automated data reduction device for speckle metrology. SESA Proceedings of the 1981 Spring Meeting Dearborn, USA.

    Google Scholar 

  310. Kaufmann, G. H.: Numerical processing of speckle photography data by Fourier trans-form. Applied Optics 20 (1981), S. 4277/80.

    Google Scholar 

  311. Bruhn, H., u. A. Felske: Schnelle automatische Bildanalyse von Specklegrammen mit Hilfe der Fouriertransformation (FFT) für Spannungsmessungen. VDI-Berichte Nr. 399 (1981), S. 13/17.

    Google Scholar 

  312. Bruhn, H., u. A. Felske: Automated analysis of specklegrams by means of a 2-D Fourier transform. Electro-Optics/Laser International UK ‘82, Brighton 1982.

    Google Scholar 

  313. Andrews, H. C.: Computer techniques in image processing. Academic Press 1970.

    Google Scholar 

  314. Digital picture analysis. In: Topics in Applied Physics, Vol. 11. Hrsg. A. Rosenfeld. Berlin: Springer-Verlag 1976.

    Google Scholar 

  315. Archbold, E., J. M. Burch, A. E. Ennos u. P. A. Taylor: Visual observation of surface vibration nodal patterns. Nature 222 (1969), S. 263/65.

    Google Scholar 

  316. Archbold, E., J. M. Burch U. A. E. Ennos: Recording of in-plane surface displacement by double-exposure speckle photography. Optica Acta 17 (1970), S. 883/98.

    Google Scholar 

  317. Burch, J. M.: Laser speckle metrology. Proc. Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers 25 (1971), S. 149/55.

    Google Scholar 

  318. Archbold, E., U. A. E. Ennos: Applications of holography and speckle photography to the measurement of displacement and strain. J. of Strain Analysis 9 (1974), S. 10/16.

    Google Scholar 

  319. Hariharan, P., U. Z. S. Hegedus: Four exposure hologram moiré interferometry and speckle pattern interferometry. Applied Optics 14 (1975), S. 22/23.

    Google Scholar 

  320. Joyeux, D.: Real time measurement of very small transverse displacements of diffuse objects by Random moiré; 1: theory, 2: experiments. Appl. Optics 15 (1976), S. 1241/55.

    Google Scholar 

  321. Barker, D. B., u. M. E. Fourney: Displacement measurements in the interior of 3D-bodies using scattered-light speckle patterns. Experimental Mechanics 16 (1976), S. 209/14.

    Google Scholar 

  322. Brdicko, J., M. D. Olson U. C. R. Hazell: Theory for surface displacement and strain measurements by laser speckle interferometry. Optical Acta 25 (1978), S. 963/89.

    Google Scholar 

  323. Brdicko, J., M. D. Olson u. C. R. Hazell: New aspects of surface displacement and strain analysis by speckle interferometry. Experimental Mechanics 19 (1979), S. 160/65.

    Google Scholar 

  324. Archbold, E., U. A. E. Ennos: Displacement measurements from double exposure laser photographs. Optica Acta 19 (1972), S. 253/71.

    Google Scholar 

  325. Happe, A.: Deformation measurements on connecting rods by speckle photography. SPIE Vol. 136. 1st European Congress in Optics Applied to Metrology 1977.

    Google Scholar 

  326. Cloud, G.: Practical speckle interferometry for measuring in-plane deformation. Appl. Optics 14 (1975), S. 878/84.

    Google Scholar 

  327. Leendertz, J. A., u. J. N. Butters: An image-shearing speckle-pattern interferometer for measuring bending moments. J. Phys. E., Sci. Instrum. 6 (1973), S. 1107.

    Google Scholar 

  328. Forno, C.: White light speckle photography for measuring deformation, strain and shape. Optics and Laser Techn. 7 (1975), S. 217/21.

    Google Scholar 

  329. Manogg, P.: Anwendung der Schattenoptik zur Untersuchung des Zerreißvorgangs von Platten. Diss. Universität Freiburg 1964.

    Google Scholar 

  330. Born, M.: Optik. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verl. 1965.

    Google Scholar 

  331. Broek, D.: Elementary engineering fracture mechanics. Den Haag, Martinus Nijhoff Publishers 1986.

    Google Scholar 

  332. Kalthoff, J. F.: The shadow optical method of caustics. In: Handbook on Experimental Mechanics. Hrsg. A. S. Kobayashi. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall 1987, S. 30/500.

    Google Scholar 

  333. Theocaris, P. S., u. N. Joakimides: Some properties of generalized expicycloids applied to fracture mechanics. Journ. Appl. Mech. 22 (1971), S. 876/90.

    Google Scholar 

  334. Theocaris, P. S.: The reflected caustic method for the evaluation of mode III stress intensity factor. Int. Journ. Mech. Sci. 23 (1981), S. 105/17.

    MATH  Google Scholar 

  335. Rosakis, A. J., C. C. Ma ,U. L. B. Freund: Analysis of the optical shadow spot method ora tensile crack in a power-law hardening material. Journ. Appl. Mech. 50 (1983), S. 777/82.

    Google Scholar 

  336. Rosakis, A. J., U. L. B. Freund: Optical measurement of the plastic strain concentration ata tip in a ductile steel plate. Journ. Eng. Mat. Tech. 104 (1982), S. 115/25.

    Google Scholar 

  337. Beinert, J., u. J. F. Kalthoff: Experimental determination of dynamic stress intensity factors by shadow patterns. In: Mechanics of fracture. Bd. 7: Experimental Fracture Mechanics. Hrsg. G. C. Sih. Den Haag, Boston, London: Martinus Nijhoff Publishers 1981, S. 280/330.

    Google Scholar 

  338. Kalthoff, J. F., u. S. Winkler: Fracture behavior under impact. Annual Reports prepared for U.S. ARO, European Research Office, IWM Berichte W 8 und W 10/82. Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik Freiburg, 1983.

    Google Scholar 

  339. Kalthoff, J. F., W. Böhme, S. Winkler u. W. Klemm: Measurements of dynamic stress intensity factors in impacted bend specimens. CSNI-Specialist Meeting on Instrumented Precracked Charpy-Testing, Electric Power Research Institute, Palo Alto, Calif., 1.-3. Dez. 1980, S. 1/17.

    Google Scholar 

  340. Kalthoff, J. F., W. Böhme u. S. Winkler: Analysis of impact fracture phenomena by means of the shadow optical method of caustics. Proc. VIIth Int. Conf. on Experimental Stress Analysis, organized by SESA, Haifa, Israel, 23.-27. Aug. 1982, S. 148/60.

    Google Scholar 

  341. Kalthoff, J. F., J. Beinert u. S. Winkler: Measurements of dynamic stress intensity factors for fast running and arresting cracks in double-cantilever-beam-specimens. Fast fracture and crack arrest, ASTM STP 627. Hrsg. G. T. Hahn u. M. F. Kanninen. American Society for Testing and Materials, Philadelphia 1977, S. 161/76.

    Google Scholar 

  342. Kalthoff, J. F., J. Beinert, S. Winkler u. W Klemm: Experimental analysis of dynamic effects in different crack arrest test specimens. Crack arrest methodology and applications, ASTM STP 711. Hrsg. G. T. Hahn u. M. F. Kanninen. American Society for Testing and Materials, Philadelphia 1980, S. 109/27.

    Google Scholar 

  343. Kalthoff, J. F., S. Winkler, W. Böhme u. W Klemm: Determination of the dynamic fracture toughness Kid in impact tests by means of response curves. Proc. 5th Int. Conf. on Fracture, Cannes, 29.3.-3. 4. 1981. In: Advances in Fracture Research. Pergamon Press 1981, S. 363/73.

    Google Scholar 

  344. Albertz, J., u. W Kreiling: Photogrammetrisches Taschenbuch. Karlsruhe: Wichmann Verlag 1980.

    Google Scholar 

  345. Finsterwalder, R., u. W. Hofmann: Photogrammetrie. Berlin: de Gruyter 1968.

    Google Scholar 

  346. Konecny, G., u. G. Lehmann: Photogrammetrie. Berlin, New York: de Gruyter 984.

    Google Scholar 

  347. Kraus, K.: Photogrammetrie. Bd. 1 und 2. Bonn: Dümmler Verlag 1984 bzw. 1986.

    Google Scholar 

  348. Schwidefsky, K., u. F. Ackermann: Photogrammetrie. Stuttgart: Teubner 1976.

    Google Scholar 

  349. American Society of Photogrammetry (Hrsg.): Manual of Photogrammetry. Falls Church: Amer. Soc. Photogrammetry 1980.

    Google Scholar 

  350. Fraser, C. S., u. D. C. Brown: Industrial photogrammetry - new developments and recent applications. Photogrammetric Record 12 (1986), S. 197/217.

    Google Scholar 

  351. Fuchs, H., u. F. Leberl:CRISP: A software package for close range photogrammetry for the Kern DSR-1 Analytical Stereoplotter. Int. Arch. Photogr. & Rem. Sensing 24/5 (1982), S. 175/84.

    Google Scholar 

  352. Kager, H.: Das interaktive Programmsystem ORIENT im Einsatz. Int. Arch. Photogr. & Rem. Sensing 23/B5 (1980), S. 390/401.

    Google Scholar 

  353. Kruck, E.: BINGO: Ein Bündelprogramm zur Simultanausgleichung für Ingenieuranwendungen — Möglichkeiten und praktische Ergebnisse. Int. Arch. Photogr. & Rem. Sensing 25/A5 (1984), S. 471/80.

    Google Scholar 

  354. Wester-Ebbinghaus, W: Bündeltriangulation mit gemeinsamer Ausgleichung photo-grammetrischer und geodätischer Beobachtungen. Z. f. Vermessungswesen 110 (1985) Nr. 3, S. 101/11.

    Google Scholar 

  355. Wester-Ebbinghaus, W: Analytische Kammerkalibrierung. Int. Arch. Photogr. & Rem. Sensing 26/5 (1986), S. 77/84.

    Google Scholar 

  356. Wester-Ebbinghaus, W: Ein photogrammetrisches System für Sonderanwendungen. Bildmessung und Luftbildwesen 51 (1983) Nr. 3, S. 118/28.

    Google Scholar 

  357. Peipe, J.: Interior orientation stability of a partial metric camera — an experimental study. Int. Arch. Photogr. & Rem. Sensing 26/1 (1986), S. 171/78.

    Google Scholar 

  358. El-Hakim, S. F.: A real-time system for object measurement with CCD cameras. Int. Arch. Photogr. & Rem. Sensing 26/5 (1986), S. 363/73.

    Google Scholar 

  359. Luhmann, T, u. W. Wester-Ebbinghaus: Image recording with opto-electronical matrix sensor — possibilities for on-line processing. Proc. Second Industrial and Engineering Survey Conference. London: The Royal Institution of Chartered Surveyors 1987, S. 122/33.

    Google Scholar 

  360. Schewe, H.: Automatic photogrammetric car-body measurement. 41.Photogrammetrische Woche. Stuttgart: Institut für Photogrammetrie der Universität 1987, S. 47/55.

    Google Scholar 

  361. Kist, R.: Meßwerterfassung mit faseroptischen Sensoren. Techn. Messen 51 (1984) Nr. 6, S. 205/12.

    Google Scholar 

  362. Ulrich, R.: Faseroptische Wegaufnehmer. VDI-Berichte Nr. 509 (1984), S. 109/13.

    Google Scholar 

  363. Martinelli, M.: The dynamic behaviour of a single-mode optical fiber strain gage. IEEE J. of Quantum Electronics QE-18 (1982) Nr. 4, S. 666/70.

    MathSciNet  Google Scholar 

  364. Uttam, D., et al.: The principles of remote interferometric optical fibre strain measurement. Int. Conf. on Optical Techniques in Process Control 1983, Den Haag, Paper CI, S. 83/96.

    Google Scholar 

  365. Dorenwendt, K., et al.: Dehnungsmessungen mit Lasern. Feinwerktechnik & Meßtechnik 88 (1980) H. 1, S. 31/32.

    Google Scholar 

  366. Yamaguchi, J.: Simplified laser-speckler strain gauge. Optical Engineering 21 (1982) H. 3, S. 436/40.

    Google Scholar 

  367. Guillot, M. W, u. W. N. Sharpe: A technique for cyclic-plastic notch-strain measurement. Experimental Mechanics Sept. 83, S. 356/60.

    Google Scholar 

  368. Kockelmann, H., u. W. Zugi: Moiréprojektion und Hochtemperatur-Moirégitter. Materialprüfung 25 (1983) H. 4, S. 120.

    Google Scholar 

  369. Cloud, R., et al.: Moiré gratings for high temperatures and long times. Experimental Mechanics, Okt. 1979, S. 19/21.

    Google Scholar 

  370. Fa. Zimmer, Darmstadt: Elektro Optisches Extensometer. Prospekt.

    Google Scholar 

  371. Marion, R. H.: A new method of high-temperature strain measurement. Experimental Mechanics, April 1978, S. 134/40.

    Google Scholar 

  372. Noorlag, D. J. W, U. S. Middelhoek: Two-dimensional position-sensitive photo-detector with high linearity made with standard i.c.-technology. Solid-State and Electronic Devices, Mai 1979, Vol. 3, No. 3, S. 75/82.

    Google Scholar 

  373. Janocha, H., U. R. Marquardt: Universell einsetzbares Wegmeßsystem mit analog-anzeigenden, positionsempfindlichen Fotodioden. Techn. Messen (1979) H. 10, S. 369/73; H. 11, S. 415/20.

    Google Scholar 

  374. Fa. Hamamatsu, Japan: Position Sensor System C 1373. Prospekt.

    Google Scholar 

  375. Walcher, H.: Digitale LagemeStechnik. Düsseldorf: VDI-Verl. 1974.

    Google Scholar 

  376. Knapp, J.: Neuartiger optischer Dehnungsaufnehmer mit faseropischen Sensor-Arrays. VDI-Berichte Nr. 552 (1985), S. 241/52.

    Google Scholar 

  377. Fa. Hamamatsu, Japan: Vidicon-Camera C 1000. Prospekt.

    Google Scholar 

  378. Aksenov, G. J.: Bestimmung elastischer Spannungen in feinkristallinen Aggregaten mit der Debye-Scherrer-Methode. Z. prikl. fiz. 8 (1929) S. 3/16.

    Google Scholar 

  379. Geiger, H., u. W. Müller: Das Elektronenzählrohr. Physikalische Zeitschrift 29 (1928), S. 839/41.

    Google Scholar 

  380. Lindemann, R., u. A. Trost: Das Interferenz-Zählrohr als Hilfsmittel der Feinstrukturforschung mit Röntgenstrahlen. Z. Physik 115 (1940), S. 456/68.

    Google Scholar 

  381. Wolfstieg, U: Röntgenographische Spannungsmessungen mit breiten Linien. Arch. Eisenhüttenwes. 30 (1959), S. 447/50.

    Google Scholar 

  382. Macherauch, E., u. P. Müller: Das sinn -Verfahren der röntgenographischen Spannungsmessung. Z. angew. Physik 13 (1961), S. 305/12.

    Google Scholar 

  383. Hoffmann, J., G. Maurer, H. Neff, B. Scholtes u. E. Macherauch: A PSD-Diffractometer for the determination of texture and lattice deformation pole figures. In: Experimental Techniques of Texture Analysis. Hrsg. H. J. Bunge, DGM. Oberursel 1986, S. 409/18.

    Google Scholar 

  384. Eigenspannungen und Lastspannungen. Hrsg. V. Hauk u. E. Macherauch. München, Wien: Carl Hanser Verlag 1982.

    Google Scholar 

  385. Hauk, V. M., u. E. Macherauch: A useful guide for X-ray stress evaluation (XSE). Adv. X-ray Anal. 27 (1983), S. 81/99.

    Google Scholar 

  386. Masing, G.: Eigenspannungen in kaltgereckten Metallen. Z. für techn. Physik 6 (1925), S. 569/73.

    Google Scholar 

  387. Macherauch, E., H. Wohlfahrt u. U. Wolfstieg: Zur zweckmäßigen Definition von Eigenspannungen. Härterei-Tech. Mitt. 28 (1973), S. 201/11.

    Google Scholar 

  388. Röntgen, W. C.: Über eine neue Art von Strahlung. Sitzungsberichte der medizinisch-physikalischen Gesellschaft. Würzburg 1896, S. 137/41.

    Google Scholar 

  389. Leipholz, H.: Festigkeitslehre für den Konstrukteur. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verl. 1969.

    Google Scholar 

  390. Eigenmann, B., u. C. N. J. Wagner: Stress analysis on aluminium alloy 7075. In: Residual stresses in science and technology, DGM. Oberursel 1987.

    Google Scholar 

  391. Lode, W, u. A. Peiter: Grundsätzliche Erweiterungsmöglichkeiten der Röntgen-VerformungsmeStechnik. Metall 35 (1981), S. 758/62.

    Google Scholar 

  392. Dölle, H., u. V. Hauk: Röntgenographische Spannungsermittlung für Eigenspannungssysteme allgemeiner Orientierung. Härterei-Techn. Mitt. 31 (1976), S. 165/68.

    Google Scholar 

  393. Dölle, H.: The influence of multiaxial stress states, stress gradients and elastic isotropy on the evaluation of (residual)stresses by X-rays. J. Appl. Cryst. 12 (1979), S. 489/501.

    Google Scholar 

  394. Rachinger, W. A.: A correction for the ai - arDoublet in the measurement of widths of X-ray diffraction lines. J. Sci. Instrum. 25 (1948), S. 254/55.

    Google Scholar 

  395. Delhez, R., T. H. de Keijser u. E. J. Mittemeijer: Determination of crystallite size and lattice distortions through X-ray diffraction line profile analysis. Fresenius. Z. Anal. Chem. 312 (1982), S. 1/16.

    Google Scholar 

  396. Hauk, V, U. W. K. Krug: Trennung und Symmetrisierung von K a-Dubletts mittels Rechneranwendung bei der röntgenographischen Spannungsermittlung. Materialprüfung 25 (1983), S. 241/43.

    Google Scholar 

  397. Wolfstieg, U.: Die Symmetrisierung unsymmetrischer Interferenzlinien mit Hilfe von Spezialblenden. Härterei-Techn. Mitt. 31 (1976), S. 23/26.

    Google Scholar 

  398. Hauk, V: Röntgenographische Elastizitätskonstanten (REK). In: [D 4.2–7], S. 49/57.

    Google Scholar 

  399. Prümmer, R., u. H. W. Pfeiffer-Vollmar: Einfluß eines Konzentrationsgradienten bei röntgenographischen Spannungsmessungen. Z. Werkstofftech. 12 (1981), S. 282/89.

    Google Scholar 

  400. Hoffmann, J. E.: Der Einfluß fertigungsbedingter Eigenspannungen auf das Biegewechsel-verhalten von glatten und gekerbten Proben aus Ck 45 in verschiedenen Werkstoffzuständen. Diss. Univ. Karlsruhe 1984.

    Google Scholar 

  401. Welsch, E., B. Scholtes, D. Eifler u. E. Macherauch: Überlastungsbedingte Eigenspannungsverteilungen in rißspitzennahen Werkstoffbereichen und deren Einfluß auf die Ausbreitung von Ermüdungsrissen. In: Eigenspannungen. Hrsg. E. Macherauch u. V Hauk, DGM. Oberursel (1983), S. 219/34.

    Google Scholar 

  402. Maurer, G., H. Neff, B. Scholtes u. E. Macherauch: Textur-und Gittereigendeformationszustände kaltgewalzter Stähle. Z. Metallkunde 78 (1987), S. 1/7.

    Google Scholar 

  403. Mayer, N., u. Chr. Rohrbach: Handbuch für fluidische Meßtechnik. Düsseldrof: VDI-Verl. 1977.

    Google Scholar 

  404. Huggenberger, A. U., u. S. Schwaigerer: Dehnungsmesser auf pneumatischer Grundlage. In: Handbuch der Spannungs-und Dehnungsmessung. Hrsg. K. Fink u. Chr. Rohrbach. Düsseldorf: VDI-Verl. 1958.

    Google Scholar 

  405. Lehmann, R., A. Wemer u. H. Voigt: Einige Beispiele für die Anwendung der pneumatischen Längenmessung. Feingerätetechnik 8 (1959), S. 276/80.

    Google Scholar 

  406. Werner, A.: Pneumatische Längenmessung. Berlin: VEB Verl. Technik 1970.

    Google Scholar 

  407. de Leiris, H.: Dehnungsmessung mit pneumatischen Gebern. Berlin: VEB Verl. Technik 1970, S. 173/86.

    Google Scholar 

  408. Nieberding, O.: Feinmeßgeräte mit pneumatischer Übersetzung. Feinwerktechnik 55 (1951), S. 75/78.

    Google Scholar 

  409. Hickson, V. M.: Gas strain gauges for application to structures. Royal Aircraft Establishment, Tech. Memo Structures 720 (1968).

    Google Scholar 

  410. Hickson, V. M.: Gas strain gauges and their circuitry. Ministry of Defence, Aeronautical Research Council, R. & M. No. 3734, London 1973, 40 S.

    Google Scholar 

  411. Wolfe, R. J.: Development of a gas strain gauge. Chislehurst: Final report, Sira Inst. 973.

    Google Scholar 

  412. Mayer, N.: Ein fluidisches Meßsystem für Weg-und Dehnungsmessungen bei Temperatu- ren bis über 800°C. 8. GESA-Symposium, Duisburg 21./22. Mai 1984. VDI-Berichte Nr. 514(1984), S. 41/43.

    Google Scholar 

  413. Amberg, C., J. Bartonicek, W. Böhm u. H. Joas: Elektrische und mechanische Verfahren in der experimentellen Spannungsanalyse. VDI-Berichte Nr. 439 (1982), S. 1 /24.

    Google Scholar 

  414. Mayer, N., u. U. Flesch: A fluidic strain measuring system for Prestressed Concrete Reactor Pressure Vessels. Proc. of the Fifth Cranfield Fluidics Conf., Uppsala 1972, Paper.

    Google Scholar 

  415. Mayer, N.: Ein fluidisches System zur Langzeitmessung verschiedener Größen in kern- technischen Anwendungen bei hoher Temperatur. 2nd. Intern. Conf. on “Structural Mechanics in Reactor Technology”, Berlin 1973, Paper H 4/11, 11 S.

    Google Scholar 

  416. Mayer, N., u. C. Amberg: Ein fluidisches Vielstellen-Meßsystem für den Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Tagungsbericht: 3. Industrielle Fluidik-Tagung, Zürich 1974, 12 S.

    Google Scholar 

  417. Mayer, N., C. Amberg, J. Specht u. W. Wulkau: Aufbau, Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten eines neuen fluidischen Meßsystems. In: Forschungsbericht Nr. 50 der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), Berlin 1978, S. 13/20, S. 88.

    Google Scholar 

  418. Amberg, C., u. N. Mayer: Über den Versuchseinsatz verschiedener MeBsysteme für Spannbeton-Reaktordruckbehälter. In: Forschungsbericht Nr. 50 der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), Berlin 1978, S. 76/86.

    Google Scholar 

  419. Mayer, N., u. Chr. Rohrbach: Handbuch für fluidische Meßtechnik. Düsseldorf: VDIVerl. 1977, S. 488/92.

    Google Scholar 

  420. Drzewiecki, T. M.: Fluidic strain gage concepts. Harry Diamond Labs., Report Nr. AD 738 794 (1971), 29 S.

    Google Scholar 

  421. Drzewiecki, T M.: Fluidic strain gage. Instr. and Control Syst. 46 (1973) Nr. 8, S. 31/33.

    Google Scholar 

  422. Drzewiecki, T. M.: Fluidic strain gages and their applications. Proc. ist Intern. Fluidics Appl. Conf., Bratislava 1973, Paper Al, S. 61/68.

    Google Scholar 

  423. Mayer, N., u. Chr. Rohrbach: Handbuch für fluidische Meßtechnik. Düsseldorf: VDIVerl. 1977, S. 200/01.

    Google Scholar 

  424. Valentich, J.: A fluidic load cell. Exp. Mechanics 19 (1979), S. 384/88.

    Google Scholar 

  425. Drzewiecki, T M.: The fluidic load cell. ASME-Pubi. 73-WA/Flcs-1 (1973), 6 S.

    Google Scholar 

  426. Greuer, R.: Kritische Betrachtung der meßtechnischen Erfassung von Spannungen in Beton unter besonderer Berücksichtigung hydraulischer Spannungsmesser. Diss. Fak. für Berg-bau und Hüttenwesen der Bergakad. Clausthal 1955.

    Google Scholar 

  427. Franz, G.: Unmittelbare Spannungsmessung im Beton und Baugrund. Der Bauingenieur 33 (1958)H. 5, 1958, S. 190/95.

    Google Scholar 

  428. Glötzl, F.: Baumeßtechnik, Firmenprospekte ca. 1978.

    Google Scholar 

  429. Magiera, G.: Weiterentwicklung des Kompensationsverfahrens zur Druckspannungsmessung in Beton. Forschungsbericht 102 der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), Berlin 1984.

    Google Scholar 

  430. Rohrbach, Chr.: Handbuch für elektrisches Messen mechanischer Größen. Düsseldorf: VDI-Verl. 1967, S. 113/15.

    Google Scholar 

  431. Rohrbach, Chr.: Handbuch für elektrisches Messen mechanischer Größen. Düsseldorf: VDI-Verlag 1967.

    Google Scholar 

  432. Neubert, H. K. P.: Instrument transducers. 2. Aufl. Oxford: Clarendon Press 1975, S. 108/16.

    Google Scholar 

  433. Holm, R.: Die technische Physik der elektrischen Kontakte. Berlin: Springer-Verlag 1941.

    Google Scholar 

  434. Twelmeier, H., u. S. Bausch: Dehnungsmessungen an biegebeanspruchten Stahlbetonbauteilen bei großen Verformungen. VDI-Berichte Nr. 480 (1983), S. 141/44.

    Google Scholar 

  435. Modrovich, J.: Dehnungsaufnehmer für Stahllitzen LEX-1000. VDI-Berichte Nr. 366 (1980), S. 113/18.

    Google Scholar 

  436. Caemmerer, W, N. Czaika u. Chr. Rohrbach: Die Verformungen einer massiven achdecke unter dem Einfluß von Temperatur und Zeit. Die Bautechnik 9 (1967), S. 324/30.

    Google Scholar 

  437. Fung, P. K.: Instrumentation for measuring load and deformation under high pressure. Exp. Mech. (1975) Nr. 2, S. 61/66.

    Google Scholar 

  438. Gudmundson, B. R.: Transducers for accurate positioning. Mech. Ing. 107 (1985) Nr. 5, S. 34/39.

    Google Scholar 

  439. Ohm, G. S.: Die galvanische Kette mathematisch bearbeitet. Berlin 1827.

    Google Scholar 

  440. Wheatstone, C.: An account of several new instruments and processes for determining the constants of a voltaic circuit. Phil. Trans. of the Royal Society of London (1843) vol. 133, S. 303/27.

    Google Scholar 

  441. Thomson, W.: On the electrodynamic qualities of metals. Phil. Trans. of the Royal Society of London (1846) vol. 146, part II, S. 730/6.

    Google Scholar 

  442. Lindeck, St.: Über den Einfluß der Luftfeuchtigkeit auf elektrische Widerstände. Z. f. Instrumentenkunde (1908) Bd. 28.

    Google Scholar 

  443. Czerlinsky, E.: Untersuchungen über die Widerstandsänderungen von Drähten durch Zug. Jb. Dtsch. Luftf. Forschung, Abt. II (1938) S. 377/80.

    Google Scholar 

  444. Theis, A.: Bestimmung von Materialbeanspruchung und Untersuchung mechanischer Schwingungsvorgänge mit Streifen-und Ringgebern. Z. f. techn. Physik (1941Bd. 11, S. 273/80. [D 6.3–7]U.S. Patent Nr. 2, 365, 015 (1944).

    Google Scholar 

  445. BLH-Measuremt Topics, vol. 5 (1967) Nr. 3, Sept.

    Google Scholar 

  446. Hoffmann, K.: Einführung in die Technik des Messens mit Dehnungsmeßstreifen. Darmstadt: Hottinger Baldwin Meßtechnik GmbH 1987, S. 62.

    Google Scholar 

  447. Rohrbach, Chr., u. N. Czaika: Deutung des Mechanismus des Dehnungsmeßstreifens und seiner wichtigsten Eigenschaften an Hand eines Modells. Materialprüf. 1 (1959) Nr. 4, S. 121/31.

    Google Scholar 

  448. Onnen, O., u. H. Fritz: Über die Bestimmung der mechanischen Spannungen bei Dehnungsmeßstreifen und ihren Einfluß auf die Meßgenauigkeit. Feinwerktechnik 70 (1966) Nr. 10, S. 466/74.

    Google Scholar 

  449. Hönisch, G.: Der Einfluß der Dehnungsübertragung zwischen Bauteil und Meßdraht auf den k-Faktor von Dehnungsmeßstreifen. Maschinenbautechnik 15 (1966) Nr. 2, S. 61/8, u. Nr. 3, S. 133/6.

    Google Scholar 

  450. Unterlagen der Firma Ultronix, Grand Junction, Col., USA (1984).

    Google Scholar 

  451. Sevenhuijsen, P. J.: Stress gages. Experimental Techniques, vol. 8 (1984) Nr. 3, S. 26/7.

    Google Scholar 

  452. Rohrbach, Chr.: DehnungsmeBstreifen mit metallischem Träger als schnell meßbereites, feuchtigkeitsunempfindliches Meßelement für Dehnungsmessungen auf Beton. Der Bauinge-nieur 33 (1958) Nr. 7, S. 265/8.

    Google Scholar 

  453. Reid, D. E. u. C. A. Cordill: Development of long-length wire-filament strain gages. ISA Proc. of the 30th Intern. Instrumentation symposium, Mai (1984), Denver, Colorado, S. 41/8.

    Google Scholar 

  454. Z. B. Unterlagen der Firmen: BLH Electronics; Hottinger-Baldwin-Meßtechnik; Micro-Measurements und andere.

    Google Scholar 

  455. Andreae, G.: Zum Problem des Feuchtigkeitsschutzes vom Dehnungsmeßstreifen und Halbleitergebern. Dissertation TU Braunschweig 1969.

    Google Scholar 

  456. Bauer, H. F.: DMS-Applikation an hochtourig rotierenden Bauteilen. VDI-Bericht Nr. 271. Düsseldorf: VDI-Verlag 1976, S. 5/10.

    Google Scholar 

  457. Mackinnon, J. A.: Strain measurement standards - an outline. Strain, vol. 22 (1986) Nr. 1, S. 27/30.

    Google Scholar 

  458. VDI/VDE-Richtlinie 2635, Bl. 1: Dehnungsmeßstreifen mit metallischem Meßgitter - Kenngrößen und Prüfbedingungen. Düsseldorf VDI-Verlag 1974.

    Google Scholar 

  459. Temperature-induced apparent strain and gage factor variation in strain gages. TN-504. Measurements Group, Inc.; Raleigh, North California 1983, S. 7.

    Google Scholar 

  460. Meyer, M. L.: On the measurement of transverse sensitivity of strain gauges. Strain, vol. 9 (1973) Nr. 1, S. 26/8.

    Google Scholar 

  461. Rohrbach, Chr. u. J. Lexow: Miniature force transducers with strain gages. Measurement, vol. 4 (1986) Nr. 3, S. 93/100.

    Google Scholar 

  462. Hoffmann, K., D. Jost u. St. Keil: Experimentelle Untersuchung des Einflusses hydrostatischen Drucks auf Dehnungsmeßstreifen-Applikationen und die Ermittlung von Korrekturwerten. VDI-Berichte Nr. 313. Düsseldorf: VDI-Verlag 1978, S. 565/71.

    Google Scholar 

  463. Engbaeck, P., H. Petersen u. S. I. Andersen: Performance of strain-gauge installations in pressurized water at elevated temperatures. VDI-Berichte Nr. 313. Düsseldorf: VDI-Verlag 1978, S. 553/8.

    Google Scholar 

  464. Andreae, G.: Zum Messen mit Dehnungsmeßstreifen unter dem Einfluß von Kernstrahlung. Materialprüfung 18 (1976) Nr. 7.

    Google Scholar 

  465. Hartig, G.: Tieftemperatureigenschaften von Dehnungsmeßstreifen. VDI-Berichte Nr. 271. Düsseldorf: VDI-Verlag 1976, S. 11/7.

    Google Scholar 

  466. Barrowman, E. M.: High-elongation strain measurement. Exp. Techniques, vol. 30 (1983) S. 29/32.

    Google Scholar 

  467. Andreae, G.: Über das Verhalten von DehnungsmeBstreifen bei großen Dehnungen. Materialprüfung, Bd. 13 (1971) Nr. 4, S. 117/23.

    Google Scholar 

  468. Rohrbach, Chr. u. N. Czaika: Über das Kriechen von Dehnungsmeßstreifen unter statischer Zugbelastung. Arch. Techn. Mess. (1960) J 135–16, 17 und 18.

    Google Scholar 

  469. Rohrbach, Chr. u. N. Czaika: Creep of resistance strain gauges under static tension. The Engineers’ Digest, vol. 22 (1961) Nr. 10, S. 81/4.

    Google Scholar 

  470. Rohrbach, Chr. u. N. Czaika: Über das Dauerschwingverhalten von Dehnungsmeßstrei-fen. Materialprüf. Bd. 3 (1961) Nr. 4, S. 125/36

    Google Scholar 

  471. Rohrbach, Chr. u. N. Czaika: The fatigue behaviour of resistance strain-gauges. The Engineers’ Digest, vol. 22 (1961) Nr. 10, S. 105/8.

    Google Scholar 

  472. Fink, K.: Eine dynamische Eichung von DehnungsmeBstreifen. Arch. Eisenhüttenw. 21 (1950) 5. 137 /42.

    Google Scholar 

  473. Koshiro O: Transient response of bonded strain gages. Experimental Mechanics 6 (1966) S. 463/9.

    Google Scholar 

  474. Perry, C. C.: Strain-gage reinforcement effects on low modulus materials. Experimental Techniques, vol. 9 (1985) Nr. 5, S. 25/7.

    Google Scholar 

  475. Strain gage excitation levels. TN-127. Measurements Group Inc., Raleigh, North Carolina 1983.

    Google Scholar 

  476. Twelmeier, H.: Theoretische und experimentelle Untersuchungen zur Rückwirkung des DehnungsmeBstreifens bei Messungen an Kunstharzmodellen. Habil.-Schrift TU Hannover, 137 Seiten.

    Google Scholar 

  477. Rohrbach, Chr. u. E. Knublauch: Dehnungsmessung mit Meßstreifen bei hohen Temperaturen. Materialprüf. 10 (1968) Nr. 4, 5.105/15.

    Google Scholar 

  478. Aicher, W. u. E. Johst: Das Flammspritzverfahren zum Aufbringen von Hochtempera- tur-DehnungsmeBstreifen. VDI-Berichte Nr. 102. Düsseldorf: VDI-Verlag 1966, S. 143/50.

    Google Scholar 

  479. Lemcoe, M. M.: Development of 1366 °K (2000 °F) strain sensor and biaxial strain transducer for use to 1033°K (1400°F). VDI-Berichte Nr. 313. Düsseldorf: VDI-Verlag 1978, S. 297/301.

    Google Scholar 

  480. Elektrische und mechanische Verfahren in der experimentellen Spannungsanalyse. GMR-Bericht 2, Ordnungs-Nr. 3.4–1, Bearbeiter: Amberg. Düsseldorf: VDI-Verlag 1983.

    Google Scholar 

  481. Amberg, C. u. N. Czaika: Zur Vorherbestimmung und Reproduzierbarkeit des Nullpunkttemperaturganges aufschweiBbarer DMS bis 320 bzw. 600 °C. VDI-Berichte Nr. 480. Düsseldorf: VDI-Verlag 1983, 5. 145 /50.

    Google Scholar 

  482. Hofstötter, P. u. J. Weichsel: Einsatz einer Klemmvorrichtung zur Kalibrierung von Hochtemperatur-Dehnungsmeßstreifen. TO 21 (1980) Nr. 4, 5.147/50.

    Google Scholar 

  483. Hofstötter, P.: Calibration of high-temperature strain gages with the aid of a clamping device. Experimental Mechanics, vol. 22 (1982) Nr. 6, S. 223/5.

    Google Scholar 

  484. Böhm, W.: Hinweise zur Anwendung des 2fachen Ausschweißens von EATON-Hochtemperatur DehnungsmeBstreifen zur Voruntersuchung von DMS-Eigenschaften. VDI-Berichte Nr. 480. Düsseldorf: VDI-Verlag 1983, S. 167/9.

    Google Scholar 

  485. Böhm, W. u: N. Rasche: Bestimmung der DMS-Eigenschaften bei höheren Temperaturen mit einer rechnergesteuerten Prüfeinrichtung. VDI-Bericht Nr. 366. Düsseldorf: VDI-Verlag 1980, S. 51/3.

    Google Scholar 

  486. Hofstötter, P.: Laboratory tests on encapsulated high temperature strain gages SG 425 for measurements up to 530°C. Experimental Stress Analysis. Hrsg. H. Wieringa. Dordrecht, Boston, Lancaster: Martinus Nijhoff Publishers 1986, S. 579/88.

    Google Scholar 

  487. Hofstötter, P.: The use of encapsulated high-temperature strain gages at temperatures up to 315 °C. Experimental Techniques (1985), August, S. 24/9.

    Google Scholar 

  488. Amberg, C. u. N. Czaika: Über das langzeitige Drift-und Kriechverhalten gekapselter, aufschweiBbarer Dehnungsmeßstreifen mit NiCr-Meßdraht bei Temperaturen bis 320 °C. VDI-Berichte Nr. 399. Düsseldorf: VDI-Verlag 1981, 5. 105 /11.

    Google Scholar 

  489. Amberg, C. u. N. Czaika: On longterm behaviour of encapsulated weldable half-bridge strain gages with Pt-wires at temperatures up to 550 °C. VII. Int. Conf. Exper. Stress Anal., Haifa, Israel, August 1982.

    Google Scholar 

  490. Böhm, W., P. Hofstötter, N. Rasche u. J. Weichsel: Praktischer Einsatz gekapselter Hochtemperatur-DehnungsmeBstreifen bis 315 °C. VGB Kraftwerkstechnik 61 (1981) Nr. 6, S. 502/9.

    Google Scholar 

  491. Tuttle, M. E. u. H. F. Brinson: Resistance foil strain gage technology as applied to composite materials. NASA contractor report 3872; NASA, Scientific and Technical Information Branch, 1985.

    Google Scholar 

  492. Rohrbach, Chr.: Handbuch für elektrisches Messen mechanischer Größen. Düsseldorf: VDI-Verlag 1967.

    Google Scholar 

  493. Böhm, W. u. H. Wolf. Anwendung aufschweiBbarer Hochtemperatur-Dehnungsmeßstreifen zur Messung statischer Betriebsbeanspruchungen bis 530 °C an groBen Turbinenbauteilen. Materialprüf. 18 (1976) Nr. 12, S. 457 /61.

    Google Scholar 

  494. Smith, G. S.: Piezoresistive effect in silicon and germanium. Physics Review 94, 42 (1954).

    Google Scholar 

  495. Mason, W. P. u. R. N. Thurston: Use of piezoresistive materials in measurement of displacement, force and torque. J. Acoust. Soc. Amer. 29 (1957) Nr. 10, S. 1096/101.

    Google Scholar 

  496. Geyling, F. T. u. J. J. Forst: Semiconductor strain transducers. Bell Syst. Techn. J. 39 (1960) Nr. 3, S. 705/31.

    Google Scholar 

  497. Sanchez, J. C. u. W. V. Wright.: Recent advances in flexible semiconductor strain gages. Reprint Nr. 46 - LA 61 (1961) from the Instr. Soc. of Amer., S. 1/19.

    Google Scholar 

  498. Rohrbach, Chr. u. N. Czaika: Über Funktion, Eigenschaften und Anwendung von Halbleitergebern. Materialpr. Bd. 4 (1962) Nr. 6, S. 189/98.

    Google Scholar 

  499. Semiconductor strain gage handbook. Waltham, Mass.: BLH Electronics, Product Data 107, 1973.

    Google Scholar 

  500. Rohrbach, Chr. u. N. Czaika: Über das Dauerschwingverhalten von DehnungsmeBstreifen. Materialprüf. 3 (1961) Nr. 4, S. 125/36.

    Google Scholar 

  501. Harting, D. R.: The - S/N - fatigue life gage: a direct means of measuring cumulative fatigue damage. Exper. Mechanics 6: 19A–24A, Febr. 1966.

    Google Scholar 

  502. Ludwig, W., K. F. Sahm u. E. Steinheil: Fatigue measuring gauges (FMG): a new system for monitoring fatigue loads. Tenth I.C.A.F. Symposium. Brussels, 1979.

    Google Scholar 

  503. In Sik Choi, Soo Woo Nam u. Kyong-Tschong Rie: A new method of fatigue life measure-ment using magnetic property changes. Journ. of Mater. Science Letters 4 (1985) S. 97/100.

    Google Scholar 

  504. Dorsey, J.: Engineering concepts in fatigue life gage use. Applications Note, Micro-Measurements, Raleigh, North Carolina.

    Google Scholar 

  505. Nicholls, D. W. u. M. J. Anderson: Fatigue life gages in cryogenic applications. ISA Conference and Exhibit. Philadelphia, Pa. 1970, S. 624/70.

    Google Scholar 

  506. Booth, C. W.: The - S/N - *Fatigue life gage. Unterlagen der Fa. Micro-Measurements, Raleigh, North Carolina.

    Google Scholar 

  507. Woodli, J.: Oberflächenrauhheit als Lebensdauerindikator. Schweizer Maschinenmarkt (1984) Nr. 15, S. 58 /61.

    Google Scholar 

  508. Unterlagen der Fa. Dornier System GmbH, Friedrichshafen.

    Google Scholar 

  509. Sheth, N. J., S. L. Bussa u. N. M. Mercer: Determination of accumulated structural loads from S/N gage resistance measurements. Intern. Automotive Engineering Congr., Detroit, Mich., Jan. 1973, 35 Seiten.

    Google Scholar 

  510. Thomas, D. R.: Development of an strain multiplier for fatigue-sensor applications. Exp. Mech. (1970) August, S. 1/7.

    Google Scholar 

  511. Beyer, G. A.: Fatigue life gage evaluation on operational aircraft. ISA, Pittsburgh, Penns. ISA Annual Conference and Exhibit, 68–527, Okt. 1968, New York City.

    Google Scholar 

  512. Gerharz, J. J.: Unterlagen für die Verwendung von ErmüdungsmeBstreifen in der An-lagentechnik. Lab. für Betriebsfestigkeit, Darmstadt. LFB-Bereicht Nr. 3748, Dez. 1977.

    Google Scholar 

  513. Krevitt, R.: Fatigue life gages on a 46,000 kva generator under pulsed loading. ISA, Pittsburgh, Penns. ISA Annual Conference and Exhibit, 68–526, Okt. 1968, New York City.

    Google Scholar 

  514. Müller, E. A. W: Handbuch der zerstörungsfreien Materialprüfung, Abschnitte C.63 I bis 5 und E.63 1 bis 8. München: R. Oldenbourg-Verlag 1975.

    Google Scholar 

  515. Paris, C. P., u. B. R. Hayden: A new system for fatigue crack growth measurement and control. A.S.T.M. Symposium on Fatigue Crack Growth. Pittsburgh, October 1979.

    Google Scholar 

  516. Russenberger, M. E.: Potentialmethoden zur Bestimmung von Rißlängen bei Proben der Bruchmechanik. Materialprüfung 21 (1979) Nr. 9, S. 319/21.

    Google Scholar 

  517. Barnes, C. R.: A measurement technique for determining dynamic crack speeds in engineering. Materials Experimentation, Experimental Techniques, März 1985, S. 33/7.

    Google Scholar 

  518. Rohrbach, Chr., u. E. Jung: Ermittlung von Rissen in und auf Beton mittels spröder elektrischer Leiter aus Graphit. Materialprüfung 1 (1959) Nr. 11/12, S. 395/9.

    Google Scholar 

  519. Carlson, R. W: Performance Tests on Stress Meters. Water Power & Dam Construction, April 1978, S. 39/44.

    Google Scholar 

  520. Huggenberger, A. U.: Talsperren-Meßtechnik. Berlin, Göttingen, Heidelberg: SpringerVerl. 1951.

    Google Scholar 

  521. Rocha, M.: In situ strain and stress measurements, Ministério das Obras Públicas, Laboratório Nacional de Engenboria Civil, Memória Nr. 265, Lisboa 1965.

    Google Scholar 

  522. Penman, A. D.: Measuring earth pressures in embankment dams. Water Power & Dam Construction, Juni 1979, S. 30.

    Google Scholar 

  523. Ingram, J. K.: The development of a free-field soil stress gage for static and dynamic measurements, ASTM-STP-392 (1965).

    Google Scholar 

  524. Triandafilidis, G. E.: Soil-stress gage design and evaluation. Journal of Testing and Evaluation, Vol. 2 (Mai 1974) No. 3, S. 146/58.

    Google Scholar 

  525. Naus, D. J., u. J. P. Callahan: Embedment instrumentation for prestressed concrete pressure vessels. Nuclear Engineering and Design 45 (1978), S. 533/54.

    Google Scholar 

  526. Leeming, H., et al.: Development of a three-dimensional stress gage for propellant grains. Air Force Rocket Propulsion Laboratory, National Technical Information Service (NTIS), U.S. Department of Commerce 1975.

    Google Scholar 

  527. Andres u. Peekna: Development of a laterally isolated diaphragm-typ soil-structure interface stress gage. U.S. Army Engineer Waterways Experiment Station, Structures Laboratory 1977.

    Google Scholar 

  528. Partom, Y, D. Yaziv u. Z. Rosenberg: Theoretical account for the response of manganin gages. J. Appl. Phys. 52 (1981) Nr. 7, S. 4610/16.

    Google Scholar 

  529. De Carli, P. S.: Stress gage system for the megabar range. Stanford Research Institute, National Technical Information Service, U.S. Department of Commerce 1974.

    Google Scholar 

  530. Yaziv, D., Z. Rosenberg u. Y. Partom: Release wave calibration of manganin gauges. J. Appl. Phys. 51 (1980) Nr. 12, S. 6055/57.

    Google Scholar 

  531. Rosenberg, Z., A. Erez u. Y Partonv: Recording the shock wave structure in iron with commercial manganin gauges. J. Phys. E: Sci. Instrum. 16 (1983), S. 198/200.

    Google Scholar 

  532. Dr.-Ing. G. Wazau, Berlin: Prospekt.

    Google Scholar 

  533. Lefebvre, D., C. Chebl, L. Thibodeau u. E. Khazzari: A high-strain biaxial-testing rig for thin-walled tubes under axial load and pressure. Exp. Mech. 23 (1983) No. 4, S. 384/92.

    Google Scholar 

  534. Duggan, M. F.: A versatile, elevated-temperature strain sensor for the celanese compres-sion fixture. ISA (1978), S. 25/30.

    Google Scholar 

  535. Mitsuo, A., M. Shimazoe, K. Soeno, M. Nishihara, A. Yasukawa u. Y Kanda: Cantilever-type displacement sensor using diffused silicon strain gauges. Sensors and Actuators 2 (1982), S. 297/307.

    Google Scholar 

  536. Rohrbach, Chr., u. G. Andreae: In: Chr. Rohrbach: Handbuch für elektrisches Messen mechanischer Größen. Düsseldorf: VDI-Verl. 1967, S. 469.

    Google Scholar 

  537. Twelmeier, H.: Dehnungsmessungen am gerissenen Stahlbeton. VDI-Berichte Nr. 313 (1978), S. 737/44.

    Google Scholar 

  538. Kautsch, R.: Einfacher Dehnungstransformator für die Messung großer Dehnungen. HBM-MTB (1968) H. 3, S. 56/57.

    Google Scholar 

  539. Cook, C. F.: An electrical demountable strain transducer. Strain, July (1980), S. 113/19.

    Google Scholar 

  540. Johnstone, P. G., U. D. G. Elms: A ten-inch extensometer measuring small low-frequency strains. Exp. Mech. 12 (1972) Nr. 9, S. 429/30.

    Google Scholar 

  541. Ziggel, R., u. G. W. Schanz: Der Dehnungstransformator als Geberelement zur Walzkraftmessung. Elektronische Rundschau (1961) Nr. 7, S. 305/07.

    Google Scholar 

  542. Leahy, T. F.: A resuable biaxial strain transducer. Experimental Mechanics 14 (1974) No. 3, S. 111/17.

    Google Scholar 

  543. Lemcoe, M. M.: Development of high-temperature biaxial-strain transducer for use to 1033°K (1400°F).Experimental Mechanics 19 (1979) No. 2, S. 56 /62.

    Google Scholar 

  544. McDonald, J. E.: Strain meters and stress meters for embedment in models of mass concrete structures. Report 2: Evaluation of microdot embedment strain gage. U.S. Army engineer Waterways Experiment Station, Concrete Laboratory, Vicksburg, Mississippi, July 1972.

    Google Scholar 

  545. Amberg, C., u. N. Mayer: Über den Versuchseinsatz verschiedener Meßsysteme für Spannbeton-Reaktordruckbehälter. Forschungsbericht 50 der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM)-Berlin, Juni 1978, S. 76/86.

    Google Scholar 

  546. Naus, D. J., u. C. C. Hurtt: Monitoring of prestressed concrete pressure vessels. Oak Ridge, Tennessee: Oak Ridge National Laboratory 1978.

    Google Scholar 

  547. Geymayer, H. G.: Strain meters and stress meters for embedment in models of mass concrete structures. U.S. Army Engineer Waterways Experiment Station, Corps of Engineers, Vicksburg, Mississippi 1968.

    Google Scholar 

  548. Stone, W. C.: Measurement of internal strain in cast-concrete structures. Exp. Mech. (1983) No. 4, S. 361/69.

    Google Scholar 

  549. Lierse, J.: Die Anwendung der DMS-Technik bei in-situ-Messungen an Stahlbetonbau-werken. VDI-Bericht Nr. 399 (1981), S. 119/26.

    Google Scholar 

  550. Micro-Epsilon Meßtechnik: Firmenunterlagen 1983.

    Google Scholar 

  551. Thomson, W: On the electrodynamic qualities of metals. Philosoph. Trans. 146 (1856), S. 649/51.

    Google Scholar 

  552. Sensoren, Magnetfeldhalbleiter, Teil 1. Hrsg. von Siemens AG, Bereich Bauelemente, München 1982.

    Google Scholar 

  553. Steidle, H. G.: Magnetisch steuerbare Halbleiterwiderstände. Siemens-Z. 45 (1971) H. 9, S. 607/13 und Unterlagen der Firma Siemens: Feldplatten.

    Google Scholar 

  554. Horn, J.: Untersuchung eines Wegaufnehmers. Techn. Univers. Braunschweig 1983.

    Google Scholar 

  555. Patentschrift AZ P32 24 757.5, Anmelder: Deutsche Forschungs-und Versuchsanstalt für Luft-und Raumfahrt e. V. ( DFVLR ), 1982.

    Google Scholar 

  556. Dr.-Ing. Georg Wazau, Berlin: Prospekt.

    Google Scholar 

  557. Ferris, S. A., U. J. M. Ivison: A technique for increasing the linear range of a magnetoresistor displacement transducer. IEEE Transact. on Instr. and Meas. IM-23 (1974) No. 2, S. 116/20.

    Google Scholar 

  558. Ferris, S. A., J. M. Ivison U. D. Walker: The magnetoresistor as a displacement transducer element. Journ. of Phys. E: Scient. Instr. 3 (1970), S. 639/42.

    Google Scholar 

  559. Kanda, Y, U. A. Yasukawa: Hall-effect devices as strain and pressure sensors. Sensors and Actuators 2 (1982), S. 283/96.

    Google Scholar 

  560. Svenson, O.: Dehnungsmessung mit induktiven Gebern. In: Handbuch der Spannungs- und Dehnungsmessung. Hrsg. K. Fink u. Chr. Rohrbach. Düsseldorf: VDI-Verl. 1958, S. 219/35.

    Google Scholar 

  561. Rohrbach, Chr.: Handbuch für elektrisches Messen mechanischer Größen. Düsseldorf: VDI-Verl. 1967.

    Google Scholar 

  562. Weiner, A., u. R. Lehmann: Theoretische Untersuchungen über die induktive Messung kleiner Wege mittels Doppeldrossel. Feinwerktechnik 3 (1954), S. 291/97.

    Google Scholar 

  563. Krischker, P., u. 7h. Gast: Induktive Differential-Querankergeber hoher Auflösung. Techn. Mess. 49 (1982) H. 2, S. 43/49.

    Google Scholar 

  564. Holbein, G.: Zur Theorie induktiver Tauchankergeber. Elektro-Anzeiger 29 (1976) Nr. 15/16, S. 371/73.

    Google Scholar 

  565. Holbein, G: Die Ersatzschaltung des induktiven Tauchankergebers. Elektro-Anzeiger 29 (1976) Nr. 23, S. 561/63.

    Google Scholar 

  566. Ratzke, J.: Neue elektrische Meßgeräte mit Trägerfrequenzmodulation. Jb. dt. Versuchsanst. Luftf. 1939, S. 393/403.

    Google Scholar 

  567. Svenson, O.: Dehnungsmessung mit induktiven Gebern. In: Handbuch der Spannungs-und Dehnungsmessung. Hrsg. K. Fink u. Chr. Rohrbach. Düsseldorf: VDI-Verl. 1958, S. 233.

    Google Scholar 

  568. Eggers, H. R.: Induktive Fernmessung mit feststehenden Spulen und bewegtem Eisen.FWT 60 (1956), S. 275/78.

    Google Scholar 

  569. Hottinger Baldwin Meßtechnik GmbH, Darmstadt: Firmenunterlagen.

    Google Scholar 

  570. Wilhelm, N.: An inductive axial-strain-measurement device for fatigue investigations at notch root. Exp. Mech. 15 (1975) H. 12, S. 19 N/20 N.

    Google Scholar 

  571. Weder, Ch.: Neuentwickeltes mechanisch-induktives Setzdehnungsmeßgerät. Material und Technik (1979) Nr. 2, S. 98/101.

    Google Scholar 

  572. Zeiger, C.: Versuch zur Weiterentwicklung eines Setzdehnungsmessers. Deutscher Ausschuß für Stahlbeton. Berlin: Wilhelm Ernst & Sohn 1975, S. 31/47.

    Google Scholar 

  573. Mohri, K., u. E. Sudoh: New extensometers using amorphous magnetostrictive ribbon wound cores. IEEE Transact. of Magnetics, Vol. MAG-17 (1981) No. 3, S. 1317/19.

    Google Scholar 

  574. Sybrook Rugby, U.K.: Firmenunterlagen.

    Google Scholar 

  575. Holbein, G.: Induktive Meßgrößenaufnehmer in Brückenschaltung. Elektro-Anzeiger 26 (1973) Nr. 20, S. 412/14.

    Google Scholar 

  576. Schaevitz, H.: The linear variable differential transformer. Proc. Soc. Exp. Stress Anal. IV (1947) No. 2, S. 79/88.

    Google Scholar 

  577. Atkinson, P. D., u. R. W. Hynes: Analysis of a linear differential transformer. Elliot J. 2, London (1954), S. 144/51.

    Google Scholar 

  578. Neubert, H. K. P.: Instrument transducers. 2. Aufl. Oxford: Clarendon Press 1975, S. 204/07.

    Google Scholar 

  579. Holbein, G.: Der Differential-Transformator. Elektronik 7 (1958) Nr. 5, S. 149/51.

    Google Scholar 

  580. Philips, Holland: Firmenunterlagen.

    Google Scholar 

  581. Grasegger, S., H. Zemann u. R. Schreiber: Messung von Verschiebungen bei 300 °C und 95 bar. Sensor ‘83, Basel, Bd. 4 (1983), S. 20/34.

    Google Scholar 

  582. Wolf, J. R.: The linear variable differential transformer and its uses for in-core fuel rod behavior measurements. Idaho National Engineering Lab., EG & G Idaho, Inc., Idaho Falls, Idaho, 1979, S. 1/22.

    Google Scholar 

  583. Ara, K.: A differential transformer with temperature-and excitation-independent output. IEEE Transact. on Instrumentation and Measurement. IM-21 (1972) No. 3, S. 249/55.

    Google Scholar 

  584. Amberg, C., u. N. Czaika: Induktive und Transformator-Wegaufnehmer für hohe Tempe- raturen. In: Forschungsbericht 50 der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) (1978), S. 28/34.

    Google Scholar 

  585. Yadzi, A. R., W. E. Deeds u. C. V. Dodd: Temperature-compensated induction extenso-meter. Rev. Sci. Instrum. 49 (1978) Nr. 12, S. 1684/87.

    Google Scholar 

  586. Notes on Linear Variable Differential Transformers. Technical Bulletin AA-16, Schaevitz Engineering 1955.

    Google Scholar 

  587. Althen, D. H.: Moderne LVDT-Wegaufnehmer. elektronik industrie 11 (1983), S. 8/24.

    Google Scholar 

  588. Rohrbach, Chr.: Handbuch für elektrisches Messen mechanischer Größen. Düsseldorf: VDI-Verl. 1967.

    Google Scholar 

  589. Foldvari, T. L., u. K. S. Lion: Capacitive transducers. Instr. and Contr. Systems, Vol. 37 (1964) Nr. 11, S. 77/85.

    Google Scholar 

  590. Noltingk, B. E., D. F. A. McLachlan, C. K. V. Owen u. P. C. O’Neill: High-stability capacitance strain gauge for use at extreme temperatures. Proc. JEE, Vol. 119 (1972) No. 7, S. 897/903.

    Google Scholar 

  591. Schulz, M: Einsatz kapazitiver Dehnungsmeßstreifen für statische Messungen bei hohen Temperaturen. VDI-Berichte Nr. 313 (1978), S. 317/22.

    Google Scholar 

  592. Noltingk, B. E.: Measuring static strains at high temperatures. Exp. Mech. (1974), S. 420/23.

    Google Scholar 

  593. Downe, B,. R. Fidler, B. E. Noltingk, E. Procter u. J. A. Williams: Performance and applications of the Cerl-planer strain transducer. Conf. Edinburgh, Measurement in Hostile Environments 1981.

    Google Scholar 

  594. Schulz, M.: Statische Dehnungsmessung bei 500 °C über 10 720 Stunden zur Bestimmung von Materialkonstanten. VDI-Berichte Nr. 439 (1982), S. 155/59.

    Google Scholar 

  595. Fortmann, M.: Hochtemperatur-Dehnungsmessungen mit dem neuen kapazitiven Meßgeber von Interatom. VDI-Berichte Nr. 514 (1984), S. 45/48.

    Google Scholar 

  596. Fortmann, M.: Anwendungsspezifikation für kapazitive Hochtemperatur-Dehnungsmeßgeber. Firmenschrift der Interatom, Bergisch Gladbach 1984.

    Google Scholar 

  597. Sharpe, W. N.: Strain gages for long-term high-temperature strain measurement. Experimental Mechanics, Dec. (1975), S. 482/87.

    Google Scholar 

  598. Gillette, O. L.: Measurement of static strain at 2000 °F. Experimental Mechanics, Aug. (1975), S. 316/22.

    Google Scholar 

  599. Keusseyan, R. L., u. Che-Yu Li: Precision strain measurement at elevated temperatures using a capacitance probe. Dep. of Mat. Sc. and Eng., Cornell University, Bard Hall, Ithaca, N.Y.-14853.

    Google Scholar 

  600. Walters, D. J., u. R. Hales: An extensometer for creep-fatigue testing at elevated temperatures and low strain ranges. J. Strain Anal. Vol. 16 (1981) No. 2, S. 145/47.

    Google Scholar 

  601. Harting, D. R.: Evaluation of a capacitive strain measuring system for use to 1500°F. JSA Transactions Vol. 15 (1976) No. 1, S. 8/16.

    Google Scholar 

  602. Neubert, H. K. P., W. R. McDonald u. P. W. Cole: Sub-miniature pressure and acceleration transducers. Control (1961), S. 104/06.

    Google Scholar 

  603. Wayne Kerr: Firmenunterlagen.

    Google Scholar 

  604. Emschermann, H. H.: Kapazitive Wegmessung, Verfahren, Anwendung bei Schubkurbeltrieben. Arch. Techn. Messen (1962), J 86–7.

    Google Scholar 

  605. Yeakley, L. M., u. U. S. Lindholm: Development of Capacitance strain transducers for high-temperature and biaxial applications. Exp. Mech. (1974), S. 331/36.

    Google Scholar 

  606. Besson, R., R. Bourquin, J. J. Gaguepain u. J. Balbi: Etude et réalisation d’un capteur de microdéplacements à grande résolution. Colloque International sur l’Electronique et la Mesure, Paris, May 1975, S. 380/89.

    Google Scholar 

  607. Janocha, H.: Anwendung des Prinzips der Frequenzüberlagerung bei der elektronischen Messung mechanischer Größen mit kapazitiven Aufnehmern. Arch. Techn. Messen (1977) H. 1, S. 15/20, V 1121–16.

    Google Scholar 

  608. Huddart, J.: A new capacitive strain measuring circuit. Strain, July (1978), S. 87/90.

    Google Scholar 

  609. Rohrbach, Chr.: Handbuch für elektrisches Messen mechanischer Größen. Düsseldorf: VDI-Verl. 1967.

    Google Scholar 

  610. Voigt, W: Lehrbuch der Kristallphysik. Leipzig: Teubner-Verl. 1910.

    Google Scholar 

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

    Google Scholar 

  612. Gohlke, W: Einführung in die piezoelektrische Meßtechnik. Leipzig: Akadem. Verlagsges. Geest u. Portig 1954.

    Google Scholar 

  613. Skudrzyk, E.: Die Grundlagen der Akustik. Wien: Springer-Verl. 1954.

    Google Scholar 

  614. Sachse, H.: Ferroelektrika. Berlin: Springer-Verl. u. München: J. F. Bergmann 1956.

    Google Scholar 

  615. Forsbergh, P. WPiezoelectricity, electrostriction and ferroelectricity. In: Handbuch der Physik. Bd. XVII. Hrsg. S. Flügge. Berlin: Springer-Verl. 1956.

    Google Scholar 

  616. Rust, H. M.: Akustische Meßgeber und Meßempfänger, insbesondere für Flüssigkeiten. Arch. techn. Messen (1960) Z 67–1/4.

    Google Scholar 

  617. Lenk, A.: Elektromechanische Systeme. Bd. 2: Systeme mit verteilten Parametern. Berlin: VEB Verlag Technik 1974, S. 137/52.

    Google Scholar 

  618. Neubert, H. K. P.: Instrument transducers. 2. Aufl. Oxford: Clarendon Press 1975, S. 253/91.

    Google Scholar 

  619. Meissner, A.: Über piezoelektrische Kristalle bei Hochfrequenz. Z. Techn. Phys. 7 (1926).

    Google Scholar 

  620. ENDEVCO Corp.: Current Piezoelectric Technolog. Firmenschrift 965.

    Google Scholar 

  621. Valvo GmbH, Hamburg: Piezoxide. Firmenschrift 1966.

    Google Scholar 

  622. Landolt-Börnstein: Physikalisch-Chemische Tabellen. 3. Ergänzungsband. Hrsg. W. A. Roth u. K. Scheel. Berlin: Springer-Verl. 1936, S. 1873/74.

    Google Scholar 

  623. Heywang, W, u. E. Feuner: Ferroelektrische Keramik. Siemens-Z. 41 (1967) H. 11, S. 878/86.

    Google Scholar 

  624. Wunschmann, W: Kraftmessung mittels Piezokeramik. msr 14 (1971) H. 6, S.34/37.

    Google Scholar 

  625. Rosenthal-Isolatoren GmbH, Selb-Bayern: Firmenunterlagen.

    Google Scholar 

  626. Das-Gupta, D. K.: A study of the nature and origins of pyroelectricity and piezoelectricity in polyvinylidenefluorids and its co-polymers. Final Technical rept. University Coll of North Wales Bagor, 1978 bis 1979.

    Google Scholar 

  627. Shuford, R. J. et al.: Piezoelectric polymer films for application in monitoring devices. Army Materials and Mechanics Research Center Watertown Mass. 1976.

    Google Scholar 

  628. Edelman, S.: Piezoelectric polymer transducers. Final Report, National Bureau of Standards, Washington, D.C., 1976.

    Google Scholar 

  629. Whiffin, A. C., u. S. A. H. Morris: Piezoelectric gauge for measuring dynamic stresses under roads. Engineer, Lond. 213 (1962), S. 741/46.

    Google Scholar 

  630. De Reggi, A. S.: Piezoelectric polymer transducer for impact pressure measurement. National Bureau of Standards, Washington, D.C., Final rept. 15. Dez. 1973 bis 31. Dez. 1974.

    Google Scholar 

  631. Mark, J. W, u. W Goldsmith: Barium titanate strain gages. Proc. Soc. Exp. Stress Anal. XIII (1955) Nr. 1, S. 139/50.

    Google Scholar 

  632. Ripperger, E. AA piezoelectric strain gage. Proc. Soc. Exp. Stress Anal. XII (1954) Nr. 1, S. 117/24.

    Google Scholar 

  633. Luck, G. A., u. R. C. Kell: Measuring turbine blade vibrations. Engineering 182 (1956), S. 271/73.

    Google Scholar 

  634. Kohler, H.: Measuring dynamic loads on gear teeth. Engineering 189 (1960), S. 209/10.

    Google Scholar 

  635. Forward, R. L.: Picostrain measurements with piezoelectric transducers. J. Appl. Phys. 51 (1980) No. 11, S. 5601/03.

    Google Scholar 

  636. Baumgartner, H. U., G. H. Gautschi u. P. Wolfer: Piezoelectric strain transducers. Automation 15 (1980) H. 10, S. 17/20.

    Google Scholar 

  637. Kistler Instrumente AG., Winterthur, Schweiz: Piezoelektrischer Dehnungsaufnehmer. Firmenschrift.

    Google Scholar 

  638. Eisenhut, H. U.: Messen der Kräfte an Pressen mit piezoelektrischen Dehnungsaufnehmern und deren dynamische Kalibrierung bis 5 MN. Proc. Sensor ‘82, Essen 1982, Ausgerichtet von der AMA e.V., München.

    Google Scholar 

  639. Keithley, J. F.: Electrometer measurements. Instrum. and Control Systems 35 (1962).

    Google Scholar 

  640. Markowski, W: Meßverstärker. In: Chr. Rohrbach: Handbuch für elektrisches Messen mechanischer Größen. Düsseldorf: VDI-Verl., S. 312.

    Google Scholar 

  641. Wilson, R. D.: Die Anwendung eines Rechenverstärkers beim Gebrauch eines piezoelektrischen Wandlers. Orbit (1967), Febr., S. 4/5.

    Google Scholar 

  642. Schafer, O.: Die schwingende Saite als Dehnungsmesser. Z. VDI 63 (1919), S. 1008/09.

    Google Scholar 

  643. Keinath, G.: Druck-und Zugmessung mit dem akustischen Meßverfahren nach O. Schäfer. Arch. techn. Messen (1935) V 132–9.

    Google Scholar 

  644. Huggenberger, A. K.: Talsperren-Meßtechnik. Berlin, Göttingen, Heidelberg: SpringerVerl. 1951.

    Google Scholar 

  645. Sperling, H.: Dehnungsmessung mit Saitendehnungsmessern. In: Handbuch der Spannungs-und Dehnungsmessung. Hrsg. K. Fink u. Chr. Rohrbach. Düsseldorf: VDI-Verl. 1958.

    Google Scholar 

  646. Német, J., u. H. Zemann: Untersuchungen über elektrische Dehnungsaufnehmer für das Innere von Beton. 2nd International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology, Berlin, Sept. 1973.

    Google Scholar 

  647. Hornby, I. W, u. E. B. Noltingk: The application of the vibrating-wire principle for the measurement of strain in concrete. Experimental Mechanics 14 (1974) H. 3, S. 123/28.

    Google Scholar 

  648. Moore, D. R.: The vibrating wire gage: One answer to the hostile environment. Measure-ments in Hostile Environments. Conf. Edinburgh, 31.8. bis 4. 10. 1981.

    Google Scholar 

  649. Rohrbach, Chr.: Handbuch für elektrisches Messen mechanischer Größen. Düsseldorf: VDI-Verl. 1967, S. 224/27.

    Google Scholar 

  650. Gerecke, E., M. Gallo u. E. Schaepman: Automatisches Wägen vermittelst zweier schwingender Saiten. Automatik und Industrielle Elektronik (1968).

    Google Scholar 

  651. Holst, P. A., E. O. Olsen, D. C. Simpson, R. P. Lindquist u. E. L. Karas: Resonant wire technology applied to process control instrument design. Proc. IMEKO VIII, 1979, Moskau, S. 11.A-21–43.

    Google Scholar 

  652. Magiera, G.: Weiterentwicklung des hydraulischen Kompensationsverfahrens zur Druckspannungsmessung in Beton. Forschungsbericht 102, Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin 1984.

    Google Scholar 

  653. Rohrbach, Chr.: Spannungs-und Dehnungsmessungen an Beton. Archiv techn. Messen (1962) V 8246–6, 7.

    Google Scholar 

  654. Fossum, A. F., J. E. Russel u. F. D. Hansen: Analysis of a vibrating-wire stress gage in soft rock. Experimental Mechanics 17 (1977) No. 7, S. 261/64.

    Google Scholar 

  655. Hawkes, I., u. W. V Bailey: Design, develop, fabricate, test and demonstrate permissible low cost cylindrical stress gages and associated components capable of measuring change of stress as a function of time in underground coal mines. USBM Contract Report No. H 0220050, November 1973.

    Google Scholar 

  656. Marshall, J. K., u. P. Hunter: Effect of temperature on vibrating wire strain gauges. Strain 16 (1980), S. 37/40.

    Google Scholar 

  657. Allwood, H. J. S., u. J. W. Drinkwater: The stability of acoustic extensometers designed to measure the thrust in a ship’s propeller shaft. Journal of Physics E: Scientific Instruments 4 (1971), S. 797/803.

    Google Scholar 

  658. Beales, C., u. D. W. Cullington: Protection of vibrating wire surface strain gauges. Strain 11 (1975) No. 1, S. 7/9.

    Google Scholar 

  659. Kuhn, R.: Dehnungsmessung mit Saitendehnungsgebern im Betonbau. Handbuch der Spannungs-und Dehnungsmessung. Hrsg. K. Fink u. Chr. Rohrbach. Düsseldorf: VDI-Verl. 1958, S. 209/17.

    Google Scholar 

  660. Babut, R., u. A. M. Brandt: Measurement of internal strains by nine-gauge devices. Strain 13 (1977), S. 18/21.

    Google Scholar 

  661. Maihak: Firmenunterlagen.

    Google Scholar 

  662. Modrovich, J.: Automation der Fernsteuerung von Saitenaufnehmern. Preprints of the 5. Int. Conf. on Exp. Stress Analysis, Udine (1974), S. 1. 29 /37.

    Google Scholar 

  663. Wieghardt, K.: Über den Balken auf nachgiebiger Unterlage. ZAMM. 2 (1922) Nr. 3, S. 165/84.

    Google Scholar 

  664. Schäfer, R.: Verfahren zur Bestimmung der Pressungsverteilung zwischen verspannten Flächen. MTZ 31 (1970) Nr. 9, S. 391/94.

    Google Scholar 

  665. Schöpf, H.-J., J. Stecher u. E. Karg: Ermittlung von Pressungsverteilungen an Kontakt-und Dichtflächen. Messen & Prüfen 16 (1980) Nr. 6, S. 388 ff.

    Google Scholar 

  666. Arcan, M., u. M. A. Brull: An experimental approach to the contact problem between flexible and rigid bodies. Mechanics Research Communications 7 (1980) Nr. 3, S. 151/57.

    Google Scholar 

  667. Arcan, M., u. E. Zandman: An experimental approach to the contact problem between high hardness surface bodies. Single and multi contact. Mechanics Research Communications 9 (1982) Nr. 1, S. 1/8.

    Google Scholar 

  668. Stumbaum, F., u. W. Diebschlag: Meßsystem zur Erfassung der Druckverteilung zwischen Mensch und Sitzmöbel. Biomedizin. Technik 25 (1980) Nr. 9, S. 223/27.

    Google Scholar 

  669. Peeken, H., u. A. Köhler: Moderne Meßtechnik mittels aufgedampfter Geber in Gleit-und Wälzlagern. Konstruktion 32 (1980) Nr. 6, S. 241/46.

    Google Scholar 

  670. Krautkrämer, J., u. H. Krautkrämer: Werkstoffprüfung mit Ultraschall. 4. Aufl. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verl. 1980.

    Google Scholar 

  671. Murnaghan, F. D.: Finite deformation of an elastic solid. New York: Wiley 1951.

    MATH  Google Scholar 

  672. Hughes, D. S., u. J. L. Kelly: Second-order elastic deformation of solids. Physical Review 92 (1953) Nr. 5, 5.1145/49.

    Google Scholar 

  673. Schneider, E.: Grundlagenarbeit zum Nachweis von Eigenspannungen mit Ultraschall. Diplomarbeit, Universität des Saarlandes 1979.

    Google Scholar 

  674. Goebbels, K., u. S. Hirsekorn: A new ultrasonic method for stress determination in textured materials. NOT International 17 (1984), S. 337/341.

    Google Scholar 

  675. Salzburger, H. J.: Defect characterization by multimode testing of steel strips and plates with EMA excited lamb waves. Ultrasonics International 1979 Conference Proceedings, S. 404/14.

    Google Scholar 

  676. Salzburger, H. J., u. W. Mohr: Elektromagnetische Ultraschallwandler für freie Wellen zur zfP ferromagnetischer und nicht ferromagnetischer Werkstoffe. In: Vorträge des Intern. Symp. Neue Verfahren der zf Werkstoffprüfung. Saarbrücken 1979, S. 442/58.

    Google Scholar 

  677. Husson, D., S. D. Bennett u. G. S. Kino: Measurement of surface stresses using rayleigh waves. Ultrasonic Symposium Proceedings (IEEE), San Diego 1982.

    Google Scholar 

  678. Kersten, M.: Das Sonderverhalten des Elastizitätsmoduls ferromagnetischer Werkstoffe. Z. Metallkde. 27 (1935), S. 100.

    Google Scholar 

  679. Becker, R., u. W. Döring: Ferromagnetismus. Berlin: Springer-Verl. 1939.

    Google Scholar 

  680. Köster, W: Zur Analyse der in der Theorie des Ferromagnetismus vorkommenden Größe o-,. Z. Phys. 124 (1948), S. 545.

    Google Scholar 

  681. Förster, F.: Meßgerät zur schnellen Bestimmung magnetischer Größen. Z. Metallkde. 32 (1940), S. 184.

    Google Scholar 

  682. Förster, F., u. K. Stambke: Magnetische Untersuchungen innerer Spannungen. I. Eigen- spannungen beim Recken von Nickeldraht. Z. Metallkde. 33 (1941) Nr. 3, S. 97/114.

    Google Scholar 

  683. Förster, F., u. K. Stambke: Magnetische Untersuchungen innerer Spannungen. II. Eigen-spannungen bei düsengezogenem Nickeldraht. Z. Metallkde. 33 (1041), S. 104.

    Google Scholar 

  684. Leep, R. W, u. R. L. Pasley: Method and system for investigating the stress condition of magnetic materials. United States Patent No. 3.427.872 (18. Feb. 1969 ).

    Google Scholar 

  685. Barton, J. R., u. F. N. Kusenberger: Residual stresses in gas turbine engine components from Barkhausen noise analysis. Journal of Engineering for Power (1974), S. 349/57.

    Google Scholar 

  686. Tiitto, S.: Über die zerstörungsfreie Ermittlung der Eigenspannungen in ferromagnetischen Stählen. Eigenspannungen. Berichte eines Symposiums in Bad Nauheim 1979. Oberursel: Deutsche Gesellschaft für Metallkunde (1980), S. 261/70.

    Google Scholar 

  687. Pawlowski, Z., u. R. Rulka: Measurement of internal stress using Barkhausen effect. VII. ICNdT, Warschau 1973, Vortrag J-13.

    Google Scholar 

  688. Matzkanin, G. A., R. E. Beissner u. C. M. Teller: The Barkhausen effect and its applications to nondestructive evaluation. Southwest Research Institute, San Antonio, Texas, NTIAC79–2 (Oct. 1979).

    Google Scholar 

  689. Kusanagi, H., H. Kimura u. H. Sasaki: Stress effect on the magnitude of acoustic emissionduring magnetization of ferromagnetic materials. J. Appl. Phys. 50 (1979), S. 2985/87.

    Google Scholar 

  690. Shibata, M., U. K. Ono: Magnetomechanical acoustic emission - a new method for non-destructive stress measurement. NDT International 14 (1981), S. 227/34.

    Google Scholar 

  691. Beiner, W, J. Grossmann u. W. Repplinger: Zerstörungsfreier Nachweis von Spannungen insbesondere Eigenspannungen mit magnetostriktiv angeregten Ultraschallwellen, Messung der Magnetostriktion mit DMS bzw. mittels des Barkhausenrauschens. Internationales Symposium „Neue Verfahren der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung und deren Anwendungen insbesondere in der Kerntechnik“, Saarbrücken, 17.-19. Sept. 1979. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung (1980), S. 245/54.

    Google Scholar 

  692. Altpeter, I., W Theiner, R. Becker, W. Repplinger u. K. Herz: Eigenspannungsmessung an Stahl der Güte 22 NiMoCr 3 7 mit magnetischen und magnetoelastischen Prüfverfahren. 4. Inter-nationale Konferenz über zerstörungsfreie Prüfung in der Kerntechnik, Lindau, 25.-27. Mai 1981. Berlin: DGZfP (1981), S. 321/28.

    Google Scholar 

  693. Theiner, W, u. I. Altpeter: Eigenspannungsmessungen mit ferromagnetischen und mag-netoelastischen Verfahren und deren Abhängigkeit vom Werkstoffzustand. 2. Europäische Ta-gung für zerstörungsfreie Prüfung, Wien, 14.-16. Sept. 1981, Vortrag C-6, S. 94/96.

    Google Scholar 

  694. Cullity, B. D.: Introduction to Magnetic Materials. Addison-Wesley 1972.

    Google Scholar 

  695. Kneller, E.: Ferromagnetismus. Berlin: Springer-Verl. 1962.

    MATH  Google Scholar 

  696. Seeger, AProbleme der Metallphysik. Berlin: Springer-Verl. 1966.

    Google Scholar 

  697. Kronmüller, H.: Statistical theory of Rayleigh law. Z. angew. Phys. 30 (1970), S. 9/13.

    Google Scholar 

  698. Salzburger, H. J., u. W Repplinger: Ein Prüfsystem zur Ultraschallprüfung von Oberflä-chen mit elektromagnetisch angeregten Oberflächenwellen. Zweite Europäische Tagung für zer-störungsfreie Prüfung, Wien, 14.-16. Sept. 1981, Paper A-9, S. 39/41.

    Google Scholar 

  699. Alers, G. A., u. R. B. Thompson: Nondestructive detection of stress. United States Patent No. 4.048.847 (20. Sept. 1977 ).

    Google Scholar 

  700. Altpeter, I., W. A. 7heiner u. B. Reimringer: Härte-und Eigenspannungsmessungen mit magnetischen zerstörungsfreien Prüfverfahren. Tagungsband DGM: Eigenspannungen, Karlsruhe, 14.-16. 4. 1983.

    Google Scholar 

  701. Förster, F., u. K. Stambke: Theoretische und experimentelle Grundlagen der zf Werkstoffprüfung mit Wirbelstromverfahren. Z. Metallkde. 45 (1954), S. 166/79.

    Google Scholar 

  702. Theiner, W, Q. Ayere, H. J. Salzburger, K. Herz, D. Kuppler u. P. Deimel: Neue Verfahrensansätze für die magnetische und magnetoelastische Gefügeprüfung. 4. Internationale Konferenz über zerstörungsfreie Prüfung in der Kerntechnik, Lindau, 25.-27. Mai 1981. Berlin: DGZfP (1981), S. 329/36.

    Google Scholar 

  703. Deimel, P., D. Kuppler, K. Herz u. W A. Theiner: Bloch wall arrangement and Barkhausen noise in steels 22 NiMoCr 3 7 and 15 MnMoNiV 5 3. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 36 (1983), S. 277/89.

    Google Scholar 

  704. Scholtes, B., u. E. Matherauch: Röntgenographische Messungen 1981 (nicht publiziert).

    Google Scholar 

  705. Brinksmeier, E., E. Schneider, W. A. Theiner, u. H. K. Tönshoff: Nondestructive testing for evaluating surface integrity. Annals of the CIRP, Vol. 33/2/1984, Key-Note-Paper, S. 489–509.

    Google Scholar 

  706. Conrad, R., R. Jonck, u. W. A. Theiner: Zerstörungsfreie Ermittlung von wärmebeeinfluB-ten Randschichten und deren Dicke. HTM 41 (1986) 4, S. 213–218.

    Google Scholar 

  707. Kern, R., u. W Theiner: Auf der Spur des Laser–Zerstörungsfreie Qualitätsprüfung gehärteter Schichten, Maschinenmarkt Würzburg 93 (1987) 39, S. 76–82.

    Google Scholar 

  708. Theiner, W. A., I. Altpeter, u. R. Kern: Determination of sub-surface microstructure states by micromagnetic ndt, in Nondestructive characterization of materials II, (1986, Montreal), ed. by Jean F. Bussière et al. Plenum Press, New York (1987), S. 233–240

    Google Scholar 

  709. Gartner, G., E. Stucker, u. D. Thiele: „EMAGTRONIC“, ein mobiler Meßplatz zur Lokalisierung spannungsrißkorrosionsgefährdeter Niederdruckturbinenschaufeln. Experimentelle Mechanik in Forschung und Praxis, 11. Gesa-Symposium 1988. VDI Berichte 679 (1988), S. 47–58.

    Google Scholar 

  710. Weber, W: Über die specifische Wärme fester Körper insbesondere der Metalle. Ann. d. Physik u. Chemie 96 (Neue Folge 20) (1830), S. 177/213.

    Google Scholar 

  711. Thomson, W. (Lord Kelvin): On the thermoelastic, thermomagnetic and pyroelectric properties of matter. Phil. Mag. 5 (1878), S. 4/27.

    Google Scholar 

  712. Compton, K. T, U. D. B. Webster: Temperature changes accompanying the adiabatic compression of steel. Phys. Rev. 2nd Ser. 5 (1915), S. 159/66.

    Google Scholar 

  713. Rocca, R., u. M. B. Beyer: The thermoelastic effect in iron and nickel (as a function of temperature Trans. A.I.M.E. 188 (1950), S. 327/33.

    Google Scholar 

  714. Belgen, M. H.: Structural stress measurements with an infrared radiometer. I.S.A. Trans. 6 (1967), S. 49/53.

    Google Scholar 

  715. Belgen, M. H.: Infrared radiometric stress instrumentation application range study. N.A.S.A. Report CR-1067.

    Google Scholar 

  716. Mountain, D. S., u. J. M. B. Webber: Stress pattern analysis by thermal emission (SPATE)Proc. Soc. Photo-Opt. Instr. Engrs. 164 (1978), S. 189/96.

    Google Scholar 

  717. Oliver, D. E., D. Razdan u. M. T White: Structural design assessment using thermoelastic stress analysis (TSA). In: State of the art in measurement techniques. Proc. Jt. Conf. Brit. Soc. Strain Meas./Roy. Aero. Soc. 1982. Brit. Soc. Strain Meas., Newcastle/Tyne NE6 5QB.

    Google Scholar 

  718. Cox, L. J., P. E. Holbourn, D. E. Oliver u. J. M. B. Webber: Stress analysis of complex structures using the thermoelastic effect. VDI-Berichte 439 (1982), S. 165/66 (Proc. G.E.S.A. Konf. Stuttgart, 1982).

    Google Scholar 

Download references

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1989 VDI-Verlag GmbH, Düsseldorf

About this chapter

Cite this chapter

Richter, I. et al. (1989). Besondere Verfahren. In: Rohrbach, C. (eds) Handbuch für experimentelle Spannungsanalyse. VDI-Buch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-48659-3_4

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-48659-3_4

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-642-48660-9

  • Online ISBN: 978-3-642-48659-3

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics