fbpx
Wikipedia

Galga extensiométrica

Una galga extensiométrica o extensiómetro es un sensor que mide la deformación, presión, carga, par, posición, etcétera, y se basa en el efecto piezorresistivo, que es la propiedad que tienen ciertos materiales de cambiar el valor nominal de su resistencia eléctrica cuando se les somete a ciertos esfuerzos mecánicos que causan deformación. Esta variación es dependiente de la dirección de las fuerzas ejercidas. Un esfuerzo que deforma la galga producirá una variación en su resistencia eléctrica. Esta variación se produce por el cambio de longitud, el cambio originado en la sección o el cambio generado en la resistividad. Inventada por los ingenieros Edward E. Simmons y Arthur C. Ruge en 1938, la galga extensiométrica hace una lectura directa de las deformaciones longitudinales en cierto punto del material que se está analizando. La magnitud que lo representa es el épsilon, que es adimensional y expresa el cambio de la longitud sobre la longitud inicial.

Galga extensométrica de lámina. La galga es mucho más sensible a las deformaciones en la dirección vertical que en la horizontal. Las marcas alrededor sirven para alinear la galga durante la instalación. El material de color azul es un conductor, por lo que la corriente debe fluir a través de los estrechos canales verticales. Si el indicador se extiende verticalmente, los canales se hacen más largos y más estrechos.

En su forma más común, consiste en un estampado de una lámina metálica fijada a una base flexible y aislante. La galga se adhiere al objeto cuya deformación se quiere estudiar mediante un adhesivo, como el cianoacrilato. Según se deforma el objeto, también lo hace la lámina, provocando así una variación en su resistencia eléctrica. Habitualmente una galga extensiométrica consiste en un alambre muy fino, o más comúnmente un papel metálico, dispuesto en forma de rejilla, que se puede unir por medio de soldadura a un dispositivo que pueda leer la resistencia generada por la galga. Esta forma de rejilla permite aprovechar la máxima cantidad de material de la galga sujeto a la tensión a lo largo de su eje principal. Las galgas extensiométricas también pueden combinarse con muelles o piezas deformables, para detectar de forma indirecta los esfuerzos.

Idealmente, las galgas deberían ser puntuales, para así poder medir esfuerzos en puntos concretos. En la práctica las dimensiones de la galga son apreciables, por lo tanto se supone que el punto de medida es el centro geométrico de la galga. Si se pretenden medir vibraciones, es necesario que la longitud de las ondas de esas vibraciones sean bastante mayores que la longitud de la galga. Las galgas pueden estar adheridas en una placa pequeña o dos elementos que presionan el alambre que transporta la electricidad.

Las galgas tienen ciertas características, unas físicas y otras relativas a su funcionamiento. Entre las físicas se encuentra su tamaño, peso y materiales con los que sea fabricada; es pequeña y dura, lo que facilita la velocidad con que genera las respuestas. Estas son muy importantes, puesto que el resultado correcto depende de estos aspectos. Existen también características que dependen de la fabricación de la galga, por ejemplo, la temperatura del funcionamiento y el factor de la galga, que indica la sensibilidad que tiene el sensor. También la resistencia de la galga, el coeficiente de temperatura, la prueba de fatiga y el coeficiente de expansión lineal, son características necesarias para conocer bajo qué circunstancias la galga arrojaría resultados adecuados.

Los materiales que suelen utilizarse para fabricar galgas son alambres muy pequeños de aleaciones metálicas, como constantán (níquel 60%-cobre 40%), nicrom, Chromel (níquel-cromo), aleaciones (hierro-cromo-aluminio), elementos semiconductores como el silicio y el germanio o grabado en laminillas metálicas delgadas. Es por ello que las galgas se clasifican en dos tipos: las metálicas y las semiconductoras.

Historia

Primeros estudios: Lord Kelvin, Kearns, Ruge y Simmons

Las primeros estudios realizados sobre galgas se registran en el año de 1856,[1]​ cuando Lord Kelvin descubrió la relación existente entre la deformación y la resistencia de hilos conductores y semiconductores y notó cómo cambiaba su resistencia eléctrica. A principio de la década de 1930, Charles Kearns usó las galgas extensiométricas para medir deformaciones vibratorias en hélices de cuchillas de alto rendimiento; sin embargo, estas galgas no eran muy precisas, pues tenían problemas en la estabilidad de la resistencia (R), la cual se veía afectada por factores como la temperatura, y se generaban errores en las medidas de las deformaciones. Más tarde, en 1938, Arthur C. Ruge y Edward E. Simmons descubrieron, cada uno por su lado, que los conductores eléctricos de diámetro pequeño hechos de aleaciones podían adherirse a superficies para calcular deformaciones, y fue así como se crearon las galgas laminares. Este tipo de elemento ha tenido grandes avances y constituye lo que hoy se conoce como galgas extensiométricas.[cita requerida]

Derechos de patente: Caltech contra Simmons. Saunders-Roe

Caltech demandó la patente de la galga, pero Simmons llevó su caso el Tribunal Supremo de California y ganó los derechos de patente en 1949. En 1952 la compañía de Reino Unido Saunders-Roe buscó mejorar el rendimiento de las galgas sometiéndolas a diferentes ambientes y probando diferentes tipos de materiales para su fabricación. Patentaron las delgadas galgas que se utilizan actualmente en la medición de deformaciones, en diferentes áreas industriales y científicas. De esta manera se pudo mejorar el modelo físico de la galga, reduciendo notablemente el tamaño y los costos.[cita requerida]

Samuel Hunter Christie

En 1832, Samuel Hunter Christie inventó el instrumento eléctrico de medida de resistencias (conocido como puente de Wheatstone, debido a que fue mejorado y popularizado, en 1843, por el científico británico Charles Wheatstone). El modelo eléctrico está compuesto de cuatro resistencias en un circuito cerrado, en donde una de ellas es la que se quiere evaluar, siendo ésta la resistencia bajo media. Esto se utiliza con el fin de medir la resistencia mediante el equilibrio de los brazos del puente.[cita requerida]

Charles Wheatstone

Sir Charles Wheatstone fue un científico e inventor británico que durante la época victoriana realizó una gran contribución con sus inventos, de los cuales el más significativo es el puente de Wheatstone, pero además trabajó en otros inventos como el estereoscopio, la técnica Playfair de codificación y el caleidófono.[cita requerida]

Fenómeno físico

Las galgas extensiométricas aprovechan la propiedad física de la resistencia eléctrica y su dependencia no sólo de la resistividad del conductor, que es una propiedad del propio material, sino también de la geometría del conductor. Cuando un conductor eléctrico es deformado dentro de su límite de elasticidad, de tal forma que no se produzca rotura o deformación permanente en el mismo, éste se volverá más estrecho y alargado. Este hecho incrementa su resistencia eléctrica. Análogamente, cuando el conductor es comprimido se acorta y ensancha, reduciendo así su resistencia al paso de corriente eléctrica. De esta manera, midiendo la resistencia eléctrica de la galga, puede deducirse la magnitud del esfuerzo aplicado sobre el objeto.

Tipos de galgas

Galgas metálicas

Las galgas metálicas se constituyen por una base muy delgada y fina, a la cual se le adhiere un hilo muy fino metálico que puede ser bobinado o plegable. Las dos terminales en las que acaba el hilo se unen a los transductores. Estas galgas tienen como ventaja un bajo coeficiente de temperatura, ya que se compensa la disminución de la movilidad de los electrones al aumentar la temperatura con el aumento de su concentración. En las galgas metálicas la corriente máxima es de unos 25 mA si el soporte es buen conductor de calor, y 5 mA en el caso contrario; de todas formas en las galgas metálicas hay una gran limitación en la corriente. Las principales características de las galgas metálicas en condiciones habituales establecen que su tamaño tiene una variación entre 0.4 mm y 150 mm, y una resistencia variable entre 120 Ω y 5000 Ω. Su tolerancia a la resistencia esta en el rango de 0.1% y 0.2%.

La resistencia eléctrica de la galga metálica está dado por la relación entre la resistividad y la longitud respecto al área transversal.

Pueden ser:

  • Hilo metálico: Están adheridas a una base con medidas constantes. Presentan errores cuando existen estados tensionales y son las más sencillas. Están compuestas por una película de protección, un soporte, un hilo de medida y las terminales de conexión.
 
Diferencias entre la A. Galga de hilo métalico. y la B. Galga de película métalica, las principales diferencias son las terminales y los hilos de medida ya que en la galga de película métalica estos conductos son más anchos para reducir las tensiones transversales.
  • Película metálica: Esta clase de galgas tiene una característica de fabricación similar a los circuitos impresos que tienen bases flexibles. Se desarrollan por el medio de creación de placas utilizando fotografías, llamado el método de fotograbado. Se conforman por una película de protección, un soporte, un pad de conexión y de zonas anchas para reducir el efecto de tensiones transversales.
  • Metal depositado: Son aplicadas directamente sobre la superficie mediante dos métodos: la evaporización o el bombardeo químico.

Las principales aleaciones que usan las galgas metálicas son:

  • Cobre y hierro
  • Platino y silicio
  • Constantán: es una aleación de cobre y níquel que cuenta con autocompensación de temperatura que permite obtener un intervalo considerablemente amplio de coeficientes de expansión de diversos materiales. Esta aleación es utilizada para grandes elongaciones y de las diversas que existen y se utilizan en la actualidad, ésta, a pesar de ser la más antigua, se continua usando debido a que el constantán contiene la unión de varios aspectos de los parámetros que se deben tener en cuenta a la hora de elegir el material de una galga, lo cual hace que esta aleación se pueda utilizar en la mayoría de las aplicaciones y experimentos donde intervienen las galgas como instrumento para la recopilación de información. Entre los factores positivos que tiene a favor, vemos que el constantán posee una alta sensibilidad al esfuerzo, también llamado factor de la galga. Otro aspecto importante a favor de esta aleación es que es bastante insensible a la temperatura y además su resistividad, al ser alta, permite obtener medidas y estimaciones que en realidad corresponden a la resistencia del material. Otra propiedad a su favor y que es fundamental, es que el constantán tiene una vida útil considerablemente buena, lo que hace atractivo el uso de esta aleación. Hay que aclarar que a pesar de tener propiedades tan convenientes, beneficiosas y ventajosas, esta aleación a temperaturas mayores a 65 °C presenta desvíos.
  • Constantán templado: esta aleación posee una gran ductibilidad que permite que galgas con una longitud de 3mm o mayor puedan ser tensadas más del 20%. El constatán templado al ser sometido a esfuerzos muy grandes, presenta deformaciones permanentes en la galga lo que de igual modo produce variaciones permanentes en la resistencia eléctrica. Debido a estas deformaciones permanentes es por lo que no se recomienda esta aleación para aplicación en esfuerzos cíclicos.
  • Aleación isoelástica de cromo y níquel: Se debe usar para medidas dinámicas y de fatiga. Tiene determinadas ventajas, como una buena vida útil incluso ante esfuerzos cíclicos que generen fatiga, lo cual la diferencia de otras aleaciones que no poseen esta propiedad. También tiene un factor de galga con un valor cercano a 3.2 que mejora la relación señal-ruido en pruebas de tipo dinámico. Las galgas de aleaciones isoelásticas no son utilizadas generalmente para mediciones con esfuerzos estáticos, debido a que este tipo de aleación no se encuentra sujeto a autocompensación térmica, por lo que se presentan grandes perdidas térmicas o de temperatura.
  • Aleación de platino: Medidas a altas temperaturas.
  • Aleaciones de níquel-cromo
  • Nitróxido de Titán
  • Aleación Karma, karma modificada o Nicrom: Es una aleación importante debido a su gran campo de aplicación. Entre sus propiedades tiene vida útil prolongada y muy buena estabilidad. Es muy utilizada para pruebas en que se presentan estimaciones de esfuerzos estáticos que actúan por largo tiempo (meses e incluso años) a temperatura ambiente. En particular son útiles a la hora de tomar medidas que requieran temperaturas que van desde los -269 °C hasta los 260 °C en periodos largos de tiempo, mientras que soporta temperaturas de hasta 400 °C en intervalos cortos de tiempo. Al estar en un medio con atmósfera inerte, se potencializa la estabilidad de la galga al igual que se prolonga el tiempo de vida útil ante temperaturas grandes. Esta aleación es autocompensada por temperatura al igual que el constantán, lo cual sirve en materiales con diversos coeficientes de expansión. Se recomienda el uso de aleaciones karma cuando se necesiten galgas en medidas con temperaturas muy bajas e incluso no controlables que se adecúen, acomoden o ajusten al medio y que su desempeño no pueda ser sustituido por el de una galga constantán.
  • Cobre de doble capa

Algunos de los materiales usados en el soporte de las galgas metálicas pueden ser:

  • Poliamida y polímeros: Es un material fuerte y sólido, lo cual hace que las galgas soportadas sobre polímeros tengan una probabilidad menor de dañarse en el momento de su instalación. A su vez este material es muy flexible, permitiendo su doblado para introducirlo en espacios con radios de tamaño reducido. Los polímeros, al ser perdurables, permiten su uso en temperaturas que se encuentran entre los -195 °C y 175 °C.Adicionalmente este material resiste considerables elongaciones, al igual que puede ser utilizado para estimar y calcular elongaciones plásticas de hasta un 20%. Debido al buen desempeño y comportamiento que muestran las propiedades recién mencionadas, las galgas soportadas sobre este material son perfectas para utilizar en pruebas con esfuerzos estáticos al igual que con dinámicos.
  • Epoxy: Debe ser usado para medidas precisas.

Las galgas hechas con materiales de respaldo epoxi-fenólicos reforzados con fibra de vidrio son una buena elección para obtener un excelente resultado y un buen desempeño cuando se trabaja en un rango amplio de temperaturas.

Estos materiales pueden usarse tanto para medidas estáticas como para medidas dinámicas desde -269 hasta +290 °C.

Las distintas series de galgas con material de respaldo a base de epoxifenólico se pueden encontrar con distintas siglas o abreviaturas: WA , WK , SA , SK , WD y SD.

  • Fibra de vidrio reforzada con epoxy:: Las galgas que usan este material como soporte, muestran un magnífico desempeño en un extenso intervalo de temperaturas, como se puede apreciar en eventos o experimentos de reducida duración en los cuales la temperatura puede amplificarse hasta -750 °C. Por otro lado, la fibra de vidrio reforzada con epoxy tiene una elongación restringida de entre 1% y máximo 2%. Este tipo de material es adecuado para medidas cíclicas y de fatiga.[2]

Galgas por resistencia

Este tipo de galga es un conductor eléctrico que al ser deformado aumenta su resistencia, puesto que los conductores se vuelven más largos y finos. Mediante el puente de Wheatstone, podemos convertir esta resistencia, en voltaje absoluto. y mientras la deformación cumpla la ley de Hooke, la deformación y el voltaje absoluto estarán linealmente relacionados por medio de un factor llamado factor de galga.

Este tipo de galga generalmente se usa en condiciones de laboratorio.

Galgas por capacitancia

Estas están asociados a características geométricas y son usadas para medir esfuerzos y deformación. Las propiedades eléctricas de los materiales usados para deformación tiene propiedades eléctricas despreciables, por lo cual los materiales de las galgas de capacitancia pueden ser calibrados según los requerimientos mecánicos. Esto les permite tener mejores calibraciones respecto de las de tipo eléctrico.

Galgas fotoeléctricas

Mediante el uso de un extensómetro podemos amplificar el movimiento del espécimen, mientras un rayo de luz es pasado a través de una abertura variable, actuando con el extensómetro y directamente con una célula fotoeléctrica. A medida que la galga cambia su abertura también lo hace la cantidad de luz que alcanza a la célula, lo que conlleva que la intensidad de la energía generada por la celda presente una variación, la cual podemos medir, y de ésta obtener la deformación.

Galgas semiconductoras

En las galgas semiconductoras hay un elemento semiconductor en vez del hilo metálico. La gran diferencia respecto a las demás galgas es su tamaño, ya que es más reducido. La potencia máxima disipable en galgas semiconductoras es de unos 250 mW. Las galgas semiconductoras son capaces de soportar una alta resistencia, su fatiga de vida es más larga y tiene menor histéresis, que es la capacidad de que el material conserve sus propiedades bajo diferentes estímulos.

Existen ciertos aspectos característicos: en condiciones normales, su tamaño varía entre los 1 mm y 5 mm, su resistencia es de entre 1000 Ω y 5000 Ω, aproximadamente, y su tolerancia a la resistencia está entre 1% y 2%.

Los elementos más abundantes para fabricar estas galgas son:

  • Silicio: El uso del silicio para las galgas tiene muchas ventajas, entre ellas el factor de galga, ya que supera en aproximadamente 60 veces los de otros materiales, permitiendo así su uso en condiciones ambientales drásticas. A pesar de que tiene ciertas desventajas, como la sensibilidad a la luz y no ser resistente a algunos fluidos corrosivos, esto se puede solucionar mediante un material que evite los efectos corrosivos de los fluidos, e intentar buscar lugares con condiciones de iluminación normales para poder despreciar la magnitud de los efectos ópticos. La mayoría de los resultados de estas características depende de la forma en que es construida la galga semiconductora de silicio.
  • Germanio: El germanio es un elemento semiconductor. La gran diferencia con el silicio es que posee una banda prohibida que permite su uso en amplificadores de baja intensidad, pero su desventaja es el alto costo y la dificultad de conseguirlo. Al igual que el silicio, posee la capacidad de agrupar sus átomos en forma de retículo cristalino, lo que los hace elementos semiconductores por excelencia y los más usados en la construcción de galgas extensiométricas.
  • Vidrio fenólico encapsuladas y no encapsuladas: Este elemento es termoestable, lo que permite que los resultados de la galga no se vean tan afectados por cambios en la temperatura.

Otros tipos de galgas disponibles en el mercado

  • Galga extensiométrica de fibra óptica: Son unos sensores de fibra óptica diseñados especialmente para trabajar integrados en el concreto. Sirven para realizar investigaciones acerca de los diferentes tipos de materiales y compuestos utilizados en obras de infraestructura civil, y ayudan a determinar datos de tensiones de control en elementos estructurales, ya sea de edificaciones, puentes, revestimientos de túneles o como apoyo durante y después de la construcción.S[3]http://www.directindustry.es/prod/fiso-technologies/galgas-extensiometricas-de-fibra-optica-16668-211307.html
  • Galga extensiométrica de flexión de capas delgadas: Por ser un dispositivo que no requiere componentes mecánicos, puede resultar bastante eficiente y preciso, en cuanto a la eliminación de ruidos asociados a la fricción mecánica; también posee gran durabilidad al no presentarse degradación por contacto mecánico. Todas estas características hacen que pueda ser un elemento más eficaz en comparación a otros dispositivos utilizados para el mismo fin.[4]
  • Galga extensiométrica a la medida. Es un dispositivo diseñado para tomar medidas tanto de esfuerzos a tensión, como medidas de temperatura.

Las galgas extensiométricas a la medida son fáciles de instalar y proporcionan medidas de temperatura con bastante precisión en el punto donde son instalados dichos sensores; También se pueden utilizar en procesos industriales y militares que implican mediciones de tubería de expansión. Estos sensores están adaptados para medir la tensión circunferencial alrededor del diámetro de una superficie a la que está montado.[5]

Características

Longitud

Corresponde a la región activa o longitud de grilla sensible al esfuerzo de una galga. Los codos y las almohadillas de soldadura no son considerables sensibles a los esfuerzos, debido a que poseen una gran sección transversal y a que tienen una baja resistencia eléctrica. Hay galgas con longitudes que van desde los 0.2 mm. hasta los 100 mm.

Concentración del esfuerzo

Uno de los factores más importantes para determinar un óptimo rendimiento de una galga extensiométrica es su longitud. Por ejemplo, cuando se desea determinar las medidas de esfuerzo sobre alguna pieza o estructura crítica de una máquina, estas medidas se deben realizar en las partes donde se concentran los mayores esfuerzos, que generalmente son aquellas que poseen un mayor grado de fatiga. Las galgas extensiométricas tienden a integrar o a promediar el área cubierta por la grilla, ya que este promedio, el de la distribución de un esfuerzo no uniforme, es siempre menor que el máximo. Una galga extensiométrica que es más larga que la región de esfuerzo indicará una magnitud de esfuerzo muy bajo.

Para tener en cuenta, como regla general y en la medida de lo posible, la longitud de una galga no debe ser mayor a la dimensión de la causa del esfuerzo, para que dicha medición sea aceptable. Cuando la causa del esfuerzo es pequeña (del orden de los 13 mm.), según la regla general, se deberían utilizar galgas muy pequeñas, y puesto que el uso de éstas trae consigo otra serie de problemas, se tendría que llegar a una relación de compromiso.

Galgas cortas

Las galgas extensiométricas cuya longitud se encuentra alrededor de los 3 mm. tienden a experimentar un rendimiento un tanto degradado, especialmente lo que tiene que ver con respecto a su máxima elongación, a su estabilidad bajo condiciones de esfuerzo estático y en cuanto a su durabilidad cuando están sometidas a esfuerzos cíclicos alternativos. Cuando cualquiera de estas condiciones hace que se vea disminuida la precisión de la medición en mayor medida que el promedio del esfuerzo, es necesario utilizar una galga de mayor longitud.

Galgas largas

Cuando es necesario utilizar este tipo de galgas, vale la pena mencionar algunas ventajas que se pueden obtener con su uso:

  • Su manipulación es mucho más fácil y hace que su instalación y cableado sea mucho más rápido que el de las galgas pequeñas.
  • Las galgas largas tienen un mayor factor de disipación de calor, porque debido a su resistencia nominal tienen menor potencia por unidad de área de grilla.

Todas estas consideraciones pueden ser muy importantes al realizar trabajos con materiales plásticos o algún otro tipo de material que posea una disipación de calor baja.

Promediación del esfuerzo

Unas de las aplicaciones de las galgas extensiométricas largas es la capacidad de poder determinar los esfuerzos en materiales no homogéneos. Tomando como ejemplo el concreto, en el que podemos encontrar una mezcla de agregados, generalmente piedra, y cemento; cuando medimos los esfuerzos sobre un material de este tipo es aconsejable utilizar una galga lo suficientemente larga como para abarcar varias piezas de agregado, con el fin de tomar una muestra representativa de los esfuerzos que se estén generando sobre la estructura. Lo que se busca en este tipo de mediciones son los promedios y no los puntos máximos de esfuerzo generados en la interfaz agregado-cemento. Cuando se desee medir los esfuerzos en este tipo de estructuras no homogéneas, la longitud de la galga debe ser mayor que la longitud de las partículas del material no homogéneo.

Tratamiento de la señal

Para tratar la variación de voltaje, se utiliza un puente de Wheatstone, que está formado por cuatro resistencias unidas en un círculo cerrado, y una de ellas es la resistencia bajo medida. El puente de Wheatstone puede operar en corriente continua y alterna, permitiendo las medidas de diferentes resistencias. La sensibilidad de este elemento depende de cómo está compuesto. De esta manera, es posible medir resistencias desconocidas mediante el equilibrio de los brazos del puente.

Sin embargo, este método puede tener ciertos errores en su medición, debido a aspectos como los siguientes:

  • sensibilidad insuficiente;
  • los cambios en la temperatura afectan las resistencias y pueden generar cambios bruscos en los valores de las resistencias.

La forma más común para obtener una señal eléctrica como resultado de una medida utilizando el puente de Wheatstone es mediante el método de deflexión. Este método, en vez de valorar el equilibrio del puente, lo que hace es medir la diferencia de tensión entre ambas ramas o la corriente a través de un detector colocado en el brazo central.

Para poder utilizar el puente de Wheatstone con las galgas hay que tener ciertos aspectos en cuenta, como por ejemplo, el cableado del puente. Muchas veces, la galga y el puente no se encuentran situados en un mismo lugar: por lo tanto las resistencias y los cambios de temperatura de los cables pueden afectar los resultados arrojados. Para evitar esto es necesario equilibrar y calibrar el puente. Este procedimiento consiste en que no puede haber tensión a la salida del puente y debe hacerse la calibración adecuadamente, comprobando que el puente de Wheatstone está arrojando correctamente los resultados.

Uso real

 
Esquema de medición de esfuerzo cortante en una viga
 
Aplicación en la industria

Las galgas se utilizan para la medición electrónica de diferentes magnitudes mecánicas tales como la presión, la carga, la deformación, el torque, entre otras. Estas mediciones pueden catalogarse en mixtas, dinámicas y estáticas. Las mixtas se usan para elementos sometidos a cargas que están variando, las dinámicas a elementos que vibran o son impactados y las estáticas, como su mismo nombre indica, son elementos sometidos a cargas que no están en movimiento.

Antiguamente se usaban las galgas metálicas y su estructura era de metal. En la actualidad es más común usar las galgas semiconductoras, porque tienen la capacidad de soportar mayor resistencia, sobre todo porque este tipo de galga posee una mejor sensibilidad al compararlas con las metálicas, aunque estas últimas tienen menor sensibilidad térmica. Los precios varían según los materiales que se desean usar ya que la obtención de algunos es muy complicada.

Este sistema de medición es muy usado en construcción para ver los asentamientos que tiene el hormigón al siguiente mes de ser construido. También se utiliza para hacer un seguimiento a la deformación que pueda sufrir un puente y así evitar que llegue al colapso sin notar el problema.

Limitaciones

  • El esfuerzo aplicado no debe llevar a la galga fuera del margen elástico o también llamado esfuerzo de fluencia.
  • La deformación de la galga.
  • El incremento en la galga debe ser en la misma dirección al del soporte para evitar tensiones opuestas en lo que alineación de la galga se refiere, ya que mide en una sola dirección.
  • La galga solo proporciona los datos para las direcciones hacia las cuales se diseñó la galga. Si se quiere medir en direcciones perpendiculares, se puede poner otra galga igual a 90° de la inicial y, por lo tanto, una sola galga puede medir únicamente una dirección.

Ventajas

  • Pequeño tamaño.
  • Pueden alimentarse con corriente continua o con corriente alterna.
  • Tienen una excelente respuesta en frecuencia.
  • Son simples y adecuada en medidas estáticas y dinámicas.[6]
  • Compensación de temperatura relativamente fácil, al instalar dos galgas idénticas en brazos adyacentes elimina los efectos de temperatura en la galga medidora, ya que al tener dos galgas, si se mide la diferencia de resistencia entre ambas, se descuenta con ello el efecto de la temperatura.
  • No se ven influidas por los campos magnéticos.

Desventajas

  • La señal de salida es débil.
  • Pequeño movimiento de la galga.
  • Se ven afectadas por muchos factores de variación, en condiciones ambientales.
  • La galga es ultrasensible a las vibraciones.
  • Con el tiempo, la galga puede perder adhesión al espécimen de prueba.
  • Para umbrales pequeños, la técnica de construcción es cara.
  • Los cambios en la temperatura pueden afectar la resistencia.
  • Son afectadas por la presencia de ruido térmico que establece un mínimo para la variación de resistencia detectable.
  • Son poco estables.

Aplicaciones de la galga extensiométrica

Existen dos tipos de aplicaciones que pueden tener las galgas. Una de ellas consiste en que, a causa de la variable que se pretende encontrar, la variable de deformación es intermedia. Y la otra es que, cuando en una superficie se desea conocer el estado tensional, supone la medida directa de la deformación. De esta manera, las galgas se usan en muchos campos de aplicación, según las necesidades.

Existen diferentes criterios por los cuales se pueden analizar las aplicaciones de las galgas. Estos pueden ser: el tipo de trabajo, el margen de medida o los comportamientos dinámicos. El tipo de trabajo se debe a acciones como la tracción y la compresión, que se usan para medidas de peso, de línea o las de uso general, y acciones como la fatiga y el impacto, usadas para ensayos dinámicos. El margen de medida se divide en microcélulas de carga para alta precisión y el margen amplio para el uso general. Finalmente, el comportamiento dinámico se atribuye a la fatiga y a las altas velocidades, usadas para sistemas sometidos a fatiga y la vibración y ensayos dinámicos, respectivamente.

Las galgas extensiométricas son sensores piezorresistivos, generalmente fabricados con materiales metálicos o semiconductores (silicio o germanio), cuyo objetivo es la micromedida de deformaciones en cualquier dirección y con cualquier sentido de un punto específico de la estructura, por medio del tratamiento de datos obtenido tras la variación de la resistencia eléctrica de la lámina (que se produce al someterse a un esfuerzo mecánico). Mediante el dato arrojado con esta tecnología (la deformación) y con el modelo matemático de la relación esfuerzo deformación de la ley de Hooke (la deformación de un material elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada), se pueden deducir los esfuerzos en diferentes puntos externos e internos de la estructura, y también es posible obtener el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. En el proceso, donde se someten las galgas a deformaciones, hay que tener precaución de no superar el límite de deformación elástico del elemento, a fin de que los resultados sean verídicos.

Las galgas extensiométricas son útiles para todas aquellas situaciones en la que es preciso hallar esfuerzos y deformaciones en estructuras que cumplan la ley de Hooke, tales como aviones, vagones de tren, puentes, grúas, hormigón armado, automóviles y edificios, entre otros. Con frecuencia, es importante estudiar una gran cantidad de puntos, por lo cual la galga se vuelve la mejor opción al ser muy sencilla de implantar. Habitualmente, las galgas se usan con propósitos de investigación y desarrollo.

Las galgas extensiométricas en el campo de la ingeniería civil se pueden utilizar en la investigación y depuración de métodos para aproximar los datos obtenidos en el laboratorio con la predicción de deformaciones y esfuerzos de modelos matemáticos, además del control de deformaciones en grietas de elementos estructurales (vigas, pavimentos, pantallas, muros, etcétera). Un ejemplo: en la instalación de galgas a lo largo de un puente, donde se controla la posición de los puntos sin carga y con cargas, para poder confrontar el comportamiento real de la estructura comparado con lo diseñado. También en los pavimentos se puede controlar, por medio de galgas extensiométricas, las deformaciones en la estructura generadas por el tránsito de los vehículos. Otro ejemplo es el control de asentamientos generales y diferenciales en la cimentación de las estructuras, terraplenes, taludes y en las masas de suelo expuestas a consolidación, entre otros.

En la medicina, las galgas tienen un gran campo de aplicación: los sensores dentales, dispositivos de oftalmología, transfusión de sangre, bombas de infusión, aparatos ortopédicos, pinzas de mano, sensores en tendones y ligamentos, transductores de túnel carpiano, simuladores de articulación, verificación de dispositivos de torque y el pesaje de substancia. Y por medio de todos estos sensores se pueden medir parámetros biológicos como la presión y la temperatura corporal, además del flujo en diferentes órganos y partes del cuerpo.

Las galgas extensiométricas también se utilizan en la agronomía. Por ejemplo, son dispositivos adecuados para determinar los esfuerzos a los que se están sometiendo los utensilios de labranza, y también para determinar si hay exceso o le falta agua a los árboles, y para monitorear la variación en el diámetro de los troncos. Sirven para verificar el uso adecuado y el control de riego del agua, con el fin de no sobreexplotar el agua usada en la agricultura.

En la ingeniería biomédica, las galgas son utilizadas para generar dispositivos que puedan analizar la miografía, procedimiento médico que analiza los comportamientos de los músculos. Para conocer la fuerza de las contracciones del corazón, se pueden usar las galgas extensiométricas, o bien para detectar complicaciones causadas por la presión sanguínea en el diafragma duro. Sirve también para probar fármacos y tratamientos en animales y para analizar las reacciones cardíacas que se producen en ellos, y determinar si es posible su uso en los seres humanos. Las básculas de precisión y las electrónicas están compuestas por galgas en su interior: al aumentar o disminuir el peso, el sensor varía su resistencia. Estas tienen demasiada precisión, pues al poner demasiado peso, la galga supera el límite de resistencia, y la báscula genera resultados incorrectos.

Las fibras ópticas se pueden utilizar como sensores para medir entre otras variables, la tensión, ya que las galgas se emplean para verificar el funcionamiento de los sensores de fibra óptica. Esto se logra mediante la medición de ensayos tanto por fibras ópticas como por galgas y llevando a cabo luego una comparación.[7]

La magnetostricción es la propiedad de los materiales magnéticos que hace que cambien de forma al encontrarse en presencia de un campo magnético. Algunos de los procesos para la medición de magnetostricción incluye el uso de galgas, adhiriendo una sobre la superficie de un disco y sometiéndolo a diferentes fuerzas magnéticas. Como la magnetostricción es una deformación la podemos medir por medio de la galga, alcanzando una precisión de hasta 10^-6. Otro de los aspectos a destacar es la posibilidad de utilizar galgas extensiométricas para esta aplicación en un amplio rango de temperaturas, desde la temperatura de licuación del helio (4,2°) hasta temperaturas cercanas a 500.[8]

Selección de la galga extensiométrica

Según el tipo de trabajo o tarea específica que se vaya a realizar, hay que seleccionar primero el tipo de galga para obtener resultados apropiados, lo que aparentemente puede resultar bastante simple, aunque no se debe olvidar que de una selección racional, analizando las características y los parámetros específicos de las galgas extensiométricas, dependen ciertos elementos, como pueden ser:

  • La optimización del rendimiento de la galga extensiométrica en condiciones específicas, respecto a la operación y el medio ambiente en el que se realiza dicho ensayo.
  • La obtención de resultados confiables y precisos de los esfuerzos.
  • La facilidad de instalación de la galga.
  • Minimizar al máximo los costos de instalación de las galgas extensiométricas.

También deben considerarse muchos otros factores: la duración, el rango de esfuerzos y las temperaturas de operación, para elegir la mejor combinación de galga extensiométrica-adhesivo correspondiente.

Compromiso de selección de la galga extensiométrica

Debe tenerse en cuenta que el proceso de selección de la galga extensiométrica suele traer consigo una serie de compromisos. Esto se debe a que, dependiendo de la elección de los parámetros que tienden a satisfacer algún requerimiento, puede obrar en cierta medida en contra de otros. Por ejemplo, cuando se va a trabajar en espacios sumamente reducidos, donde la instalación y utilización de la galga es un poco más complicada y el gradiente de esfuerzos es sumamente elevado, la utilización de galgas más cortas puede ser la opción ideal para este tipo de trabajo; sin embargo, se debe tener en cuenta que las galgas más pequeñas (de 3 mm.) generalmente tienen una elongación máxima pequeña, y que la vida útil de la galga se ve notablemente reducida cuando se somete a condiciones de fatiga. Por estas razones, es necesario llegar a un compromiso que ayude a satisfacer cualquier conjunto de circunstancias que se llegasen a presentar, y juzgar este compromiso en la validez y la precisión de los datos obtenidos.

Preparación

La preparación de la superficie no necesariamente sigue el mismo proceso, debido a que para cada objetivo y material, se toman diferentes consideraciones.

El proceso de preparación de la superficie es tan importante como el proceso de instalación de la galga, puesto que si la superficie de instalación no está en perfectas condiciones esto afectará en la medición de la galga, al no poder lograrse una perfecta adherencia de la misma sobre la superficie, o tener una superficie con alcalinidad no adecuada. Este procedimiento se realiza a través de un lijado de la superficie, una limpieza química de la misma por medio de acetona, el marcado de la dirección o direcciones de ubicación de la galga, y el neutralizado químico.

El marcado de la dirección de las galgas extensiométricas requiere de un estudio donde se determine el punto a evaluar, los planos de coordenadas principales y el tipo de esfuerzo mecánico (tracción o compresión) al que se va a someter la estructura.[9]

Instalación

Debido a las necesidades del operador se pueden manejar diferentes diseños y técnicas. Habitualmente, la idea es fijar la galga sobre el espécimen de prueba en la dirección o direcciones que se quiera conocer deformaciones al aplicar un esfuerzo.

La galga y las almohadillas de conexión son elementos extremadamente delicados, por lo cual se debe manipular de forma apropiada, por medio de pinzas.

Para la elección de una galga, es importante analizar varios parámetros de acuerdo a las necesidades como la longitud, asociada al gradiente de tensión, picos de tensión y espacio para su instalación; el patrón de grilla, la resistencia y el número STC (autocompesación de temperatura, que es la producción de salida térmica). Estos parámetros considerados para la elección de la galga se ven influidos y deben ser evaluados según los requerimientos y las necesidades de la operación, donde se consideran aspectos como la precisión, durabilidad, estabilidad, temperatura, facilidad de instalación, elongación, resistencia cíclica y resistencia ambiental de la galga.[10]

La instalación de la galga consiste en lograr una perfecta adherencia y posición de la galga sobre la superficie de prueba para lograr una medición lo más precisa posible. El proceso de instalación consiste en una perfecta ubicación de las almohadillas sobre la galga, su adecuada alineada, colocación y pegado sobre la superficie de prueba, y el soldado de los terminales de la galga a un medidor de resistencia o a una computadora, para la obtención de datos.

Las galgas extensiométricas son muy sensibles a diferentes factores del ambiente, debido a su delicadeza y al efecto de los cambios térmicos sobre la precisión de estas, por esto es importante que la galga y su conexión eléctrica sean protegidas mediante siliconas, resinas epoxis o incluso cinta adhesiva.

Configuración de la galga

 
Configuración de las galgas extensiométricas

Las galgas extensiométricas dependen del propósito final del estudio. Se pueden usar configuraciones que implican una o más galgas que estén en diferentes direcciones. Esta configuración depende de si los esfuerzos que han de medirse están en direcciones uniaxiales, biaxiales o si están en diferentes direcciones.

En el caso de esfuerzos para una sola dirección, se usan con frecuencia sensores largos y angostos, que permiten maximizar la deformación sobre la galga del material en la dirección de interés.

Cuando se trabaja en varias direcciones, podemos lograr mediciones simultáneas utilizando varias galgas configuradas en las direcciones de interés. Sin embargo, es posible hacer esta tarea más sencilla y precisa por medio del uso de galgas de múltiples elementos.

Una configuración bastante conveniente de galgas puede ser la roseta de deformación, en la cual se ubican tres galgas a 45°, cada una con el fin de medir deformaciones en todas las direcciones.

Componentes del sistema de adquisición electrónica

 
la galga cumple un papel crucial al crear la resistencia para su medición; sin embargo, se necesita todo el sistema de adquisición para conseguir los datos y trabajar con ellos.

La galga extensiométrica es la parte del sistema de medición que trasforma la deformación inducida por el modelo en una variación de resistencia; a esto se le conoce como efecto piezorresistivo. Este efecto consiste en que un filamento de material semiconductor que se ve sometido a una deformación modificará su resistencia proporcionalmente a la deformación inducida, si la galga esta soldada químicamente, a un modelo de estudio, y si este modelo se deforma por efecto de una fuerza externa, la galga también se deformará. Haciendo una lectura de la variación de resistencia, se puede llegar a conocer la deformación que el modelo indujo a la galga, y por tanto, la deformación unitaria que el modelo experimentó por efecto de la fuerza.

Sensor

El sensor es el dispositivo que al interactuar con magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, sufre cambios en sus propiedades. En el caso de las galgas extensométricas, la magnitud física de interacción es la deformación, y la propiedad alterada es el factor de resistencia eléctrica. Habitualmente, se conectan dos sensores a compresión y dos a tracción. Esta conexión se realiza a la misma temperatura, para evitar que se generen cambios en la información debidos a la temperatura. En este caso, esta variable eléctrica es proporcional a la variable de instrumentación.

Esto corresponde a las galgas como tal. El componente del sistema que recibe directamente una deformación por efecto de un alargamiento sufre una variación de su capacidad de conducir la electricidad. Es decir, la deformación del modelo genera en el sensor una variación lineal de su resistencia, hasta que éste llegue a su estado de fluencia.

Tipos

Hay diferentes tipos de sensores para las galgas, pero el más común de estos es el sensor piezoeléctrico, el cual se basa en el hecho de que un material piezoeléctrico como el cuarzo o el titanato de bario, al recibir una deformación generada por un esfuerzo, genera una señal eléctrica. Otro tipo de sensor es el inductivo, que parte del principio de que un núcleo móvil, al ser desplazado dentro de una bobina la tensión inducida en el arrollamiento secundario aumenta. Un ejemplo de esto es el sensor de posición del cigüeñal de un vehículo, que posee una resistencia, pero cuando el cigüeñal gira un contrapeso del mismo se acerca al sensor y el metal genera un campo magnético, lo que hace que su resistencia varíe y mande una señal.

Transductor

El transductor es un dispositivo que convierte una señal de una forma física en una señal correspondiente pero de forma física distinta. La variación de resistencia que se obtiene de las galgas es un valor directo de la deformación, pero en los sistemas de adquisición electrónica, no es correcto intentar hacer lectura de resistencia y digitalizar estos valores. Es por eso que, con ayuda de un transductor, esta variación de resistencia se asocia a una variación de voltaje, que también es proporcional a la deformación. Entonces, una variación de resistencia en la galga es leída por el transductor, y asociada a una variación de voltaje.

Amplificador

La variación de voltaje que registra la deformación de la galga es muy pequeña, demasiado pequeña para ser digitalizada, por lo que se hace necesario amplificarla. Los valores óptimos de amplificación están relacionados con el digitalizador de que se disponga. Se debe tener en cuenta el rango de lectura del digitalizador, pues, si se amplía el voltaje por encima de este rango, se perderán datos.

Registro de datos

El sistema con el que se cuenta hasta el momento de amplificación es un sistema de medición continuo. Sin embargo, para almacenar los datos, se deben tomar cada cierto intervalo de tiempo, que permita una resolución óptica del registro. Finalmente, los datos obtenidos son una serie de valores de tiempo y de voltaje.

Compensación por efectos de la temperatura

La temperatura es un factor de gran relevancia, y por tanto se debe tener en cuenta y determinar con la mayor precisión posible qué tanto influye en el material del que se encuentra compuesto la galga extensiométrica al realizar una prueba, aunque en la práctica se dificulta mucho determinar estas consideraciones, y junto con ello se complica el cálculo por las correcciones que se deben hacer por los efectos de la temperatura. Por esta razón, al llevar a cabo la prueba o experimento, hay que determinar dichas correcciones por los efectos de la temperatura, pues influye en los datos recolectados. Para efectuar este cálculo, se utilizan dos galgas extensiométricas: una que se instala sobre el objeto de prueba (que se deformará), mientras que otra se coloca sobre un elemento idéntico al de prueba, con la diferencia de que este no se someterá a esfuerzos, para que no experimente deformaciones. Estos dos elementos y sus propias galgas se unen a un circuito eléctrico dispuesto en forma de puente de Wheatstone, de tal manera que cualquier variación de la resistencia de la primera galga, debido a la temperatura, será anulada con una variación semejante en la segunda galga, y la condición de desbalance observada en el puente se producirá solamente a la deformación unitaria de la primera. Cabe aclarar que se debe ser cuidadoso al instalar las galgas, de tal forma que se haga exactamente de la misma manera en los respectivos especímenes y con sus respectivas piezas.[11]

Cálculo de deformaciones a través de la señal

Se deben tomar todas las precauciones necesarias para que no se altere la señal, especialmente las variaciones en la temperatura, las cuales pueden producir una expansión térmica en la galga y esta a su vez puede afectar la resistencia de ésta, produciendo datos erróneos en la medición de las deformaciones. Se debe tener en cuenta el factor de dilatamiento de las galgas o factor de galgas (GF), el cual se calcula como sigue:

 

donde:

Como la resistencia eléctrica se ve afectada por la temperatura, es posible agregar esta disminución en el factor de la siguiente manera:

 

donde:

En la práctica, los equipos medidores de deformación se pueden ajustar para trabajar con un cuarto, medio y un puente de Wheatstone, es decir, con una, dos y cuatro galgas respectivamente. En estos modelos, el diferencial de temperatura es asumido por una galga, cuya resistencia está incluida en el circuito electrónico. Cuando se logra tener un equilibrio entre las resistencias de las galgas, los efectos de la temperatura se anulan, ya que afecta por igual a cada una de ellas. El uso de estos montajes depende de la precisión que se desee.

Cuando se usa un cuarto de puente, este cuenta con baja sensibilidad y al haber una sola galga, esta se encuentra sin compensación de temperatura, por lo que se debe instalar una adicional para compensarla. En el uso de medio puente, la disposición de las galgas permite una compensación en temperatura; además, se cuenta con mayor precisión en la señal de salida. En el uso del puente completo, se cuenta con la completa compensación en temperatura y resistencia, lo que permite una alta precisión.

Muchos materiales metales cuentan con una relación de Poisson de 0.25 a 0.35, lo que hace que el factor de galga fluctúe entre 1.5 y 5, dependiendo del cambio de resistividad. Generalmente, las galgas de lámina delgada usadas en la ingeniería civil tienen un factor de galga de 2 a 5; sin embargo, las galgas especiales hechas de materiales como el níquel pueden registrar factores de -12.1.

Se puede expresar la deformación unitaria de la siguiente manera:

 

La deformación máxima medida por una galga depende principalmente del esfuerzo de fluencia y del módulo de elasticidad del material del cual están hechas; por lo tanto, se puede hacer una relación entre la deformación en la superficie de estudio y la deformación máxima del material de la galga, para determinar la máxima deformación posible de medir:

 

Donde:

  • e1 es la deformación en la superficie;
  • e2 es la deformación máxima del material de la galga;
  • σ_y el esfuerzo de fluencia del material;
  • E es el módulo de elasticidad del material.

Cuando se adquiere las galgas, el fabricante proporciona los datos de la resistencia y del factor de galga con sus respectivas tolerancias. Comercialmente, se pueden adquirir galgas de 120 ohms y 350 ohms,[12]​ las cuales cuentan generalmente con factores de galga de 2 y 3.18, respectivamente. La mayoría de los metales pueden sufrir una deformación máxima que no excede los 0.005 pulgada/pulgada, lo cual representa 0.5 pulgadas por cada 100 pulgadas de material, es decir, un 0.5 %. Con esta deformación del material, el cambio de la temperatura podría ser hasta de un 1%. De esta manera y haciendo uso de las fórmulas anteriores, puede calcularse la deformación del elemento.[13][14][15][16]

Bibliografía

  • «Strain Gage» (en inglés). Consultado el 3 de abril de 2012. 
  • Hindinger, John. «How to Measure Displacement by a Strain Gauge» (en inglés). eHow. Consultado el 3 de abril de 2012. 
  • Moreno Velasco, Ignacio. «Sensores Resistivos». Universidad de Burgos. Area de Tecnología Electrónica. Consultado el 28 de marzo de 2012. 
  • Viñuales, Laura Elbaile. «Desarrollo de un sistema de medida de lamagnetostricción de cintas obtenidas por enfriamiento ultrarrápido». Universidad de Oviedo. Facultad de Ciencias. Departamento de Física. Consultado el 27 de marzo de 2012. 
  • Silva Ortega, Carlos Armando (Mayo de 2007). «Medidores de deformación por resistencia: galgas extensiométricas». Universidad Tecnológica de Pereira. Consultado el 29 de marzo de 2012.  (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  • Gonzáles, Humberto. «Ingeniería biomédica». Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Consultado el 29 de marzo de 2012. 
  • Orellana García José Israel y, Tello Salazar David Hector. «Medición de esfuerzos y deformaciones en barras metálicas utilizando galgas extensiométricas». Tesis de grado - FIEC. Consultado el 27 de marzo de 2012. 
  • Avendaño, Luis Enrique. . Universidad Tecnológica de Pereira. Archivado desde el original el 30 de abril de 2014. Consultado el 29 de marzo de 2012. 
  • Barreiro, Pilar. «Sensores para la caracterización del suelo agrícola usados en agricultura de precisión». Departamento de Ingeniería Rural. ETSI Agrónomos. Consultado el 29 de marzo de 2012. 
  • «Strain Gage Clip-On Extensometers» (en inglés). Consultado el 30 de marzo de 2012.  (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  • Ferrero, F. J. . Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo. Archivado desde el original el 21 de junio de 2012. Consultado el 27 de marzo de 2012. 

Véase también

Notas y referencias

  1. (en inglés). Archivado desde el original el 14 de mayo de 2012. Consultado el 21 de marzo de 2012. 
  2. Sosa, Javier. . Archivado desde el original el 12 de junio de 2013. Consultado el 31 de marzo de 2012. 
  3. Galgas de fibra óptica
  4. Prabhakar R., Marur; Hareesh V., Iippur (1999). «A strain gage method for determination of fracture parameters in bimaterial systems». Engineering Fracture Mechanics 64 (1): 87. 
  5. París, F.; Correa, E.; Manti, V. (2006). «Mecánica de la fractura de grietas de interfase. Aplicación al estudio del fallo entre fibras a compresión de materiales compuestos.». Anales de Mecánica de la Fractura 1. 
  6. Viñuales, Laura Elbaile. «Desarrollo de un sistema de medida de lamagnetostricción de cintas obtenidas por enfriamiento ultrarrápido». Universidad de Oviedo. Facultad de Ciencias. Departamento de Física. Consultado el 27 de marzo de 2012. 
  7. Leal Ascenci, Raúl R. «Implantación de galgas extensiométricas». Consultado el 21 de marzo de 2012. 
  8. Sosa, Javier. . Archivado desde el original el 12 de junio de 2013. Consultado el 27 de marzo de 2012. 
  9. Holman, J.P. (1977). «10». Métodos experimentales para ingenieros. McGraw-Hill de México isbn= 0-07-091594-6. pp. 364,365. 
  10. . Archivado desde el original el 5 de abril de 2012. Consultado el 12 de abril de 2012. 
  11. «Strain Gage» (en inglés). Consultado el 28 de marzo de 2012. 
  12. Referencia vacía (ayuda) 
  13. Referencia vacía (ayuda) 
  14. Hindinger, John. «How to Measure Displacement by a Strain Gauge» (en inglés). eHow. Consultado el 3 de abril de 2012. 
  •   Datos: Q610723
  •   Multimedia: Strain gauges

galga, extensiométrica, este, artículo, sobre, tecnología, detectaron, varios, problemas, favor, edítalo, para, mejorarlo, necesita, wikificado, conforme, convenciones, estilo, wikipedia, requiere, revisión, ortográfica, gramatical, este, aviso, puesto, marzo,. En este articulo sobre tecnologia se detectaron varios problemas Por favor editalo para mejorarlo Necesita ser wikificado conforme a las convenciones de estilo de Wikipedia Requiere una revision ortografica y gramatical Este aviso fue puesto el 24 de marzo de 2012 Una galga extensiometrica o extensiometro es un sensor que mide la deformacion presion carga par posicion etcetera y se basa en el efecto piezorresistivo que es la propiedad que tienen ciertos materiales de cambiar el valor nominal de su resistencia electrica cuando se les somete a ciertos esfuerzos mecanicos que causan deformacion Esta variacion es dependiente de la direccion de las fuerzas ejercidas Un esfuerzo que deforma la galga producira una variacion en su resistencia electrica Esta variacion se produce por el cambio de longitud el cambio originado en la seccion o el cambio generado en la resistividad Inventada por los ingenieros Edward E Simmons y Arthur C Ruge en 1938 la galga extensiometrica hace una lectura directa de las deformaciones longitudinales en cierto punto del material que se esta analizando La magnitud que lo representa es el epsilon que es adimensional y expresa el cambio de la longitud sobre la longitud inicial Galga extensometrica de lamina La galga es mucho mas sensible a las deformaciones en la direccion vertical que en la horizontal Las marcas alrededor sirven para alinear la galga durante la instalacion El material de color azul es un conductor por lo que la corriente debe fluir a traves de los estrechos canales verticales Si el indicador se extiende verticalmente los canales se hacen mas largos y mas estrechos En su forma mas comun consiste en un estampado de una lamina metalica fijada a una base flexible y aislante La galga se adhiere al objeto cuya deformacion se quiere estudiar mediante un adhesivo como el cianoacrilato Segun se deforma el objeto tambien lo hace la lamina provocando asi una variacion en su resistencia electrica Habitualmente una galga extensiometrica consiste en un alambre muy fino o mas comunmente un papel metalico dispuesto en forma de rejilla que se puede unir por medio de soldadura a un dispositivo que pueda leer la resistencia generada por la galga Esta forma de rejilla permite aprovechar la maxima cantidad de material de la galga sujeto a la tension a lo largo de su eje principal Las galgas extensiometricas tambien pueden combinarse con muelles o piezas deformables para detectar de forma indirecta los esfuerzos Idealmente las galgas deberian ser puntuales para asi poder medir esfuerzos en puntos concretos En la practica las dimensiones de la galga son apreciables por lo tanto se supone que el punto de medida es el centro geometrico de la galga Si se pretenden medir vibraciones es necesario que la longitud de las ondas de esas vibraciones sean bastante mayores que la longitud de la galga Las galgas pueden estar adheridas en una placa pequena o dos elementos que presionan el alambre que transporta la electricidad Las galgas tienen ciertas caracteristicas unas fisicas y otras relativas a su funcionamiento Entre las fisicas se encuentra su tamano peso y materiales con los que sea fabricada es pequena y dura lo que facilita la velocidad con que genera las respuestas Estas son muy importantes puesto que el resultado correcto depende de estos aspectos Existen tambien caracteristicas que dependen de la fabricacion de la galga por ejemplo la temperatura del funcionamiento y el factor de la galga que indica la sensibilidad que tiene el sensor Tambien la resistencia de la galga el coeficiente de temperatura la prueba de fatiga y el coeficiente de expansion lineal son caracteristicas necesarias para conocer bajo que circunstancias la galga arrojaria resultados adecuados Los materiales que suelen utilizarse para fabricar galgas son alambres muy pequenos de aleaciones metalicas como constantan niquel 60 cobre 40 nicrom Chromel niquel cromo aleaciones hierro cromo aluminio elementos semiconductores como el silicio y el germanio o grabado en laminillas metalicas delgadas Es por ello que las galgas se clasifican en dos tipos las metalicas y las semiconductoras Indice 1 Historia 1 1 Primeros estudios Lord Kelvin Kearns Ruge y Simmons 1 2 Derechos de patente Caltech contra Simmons Saunders Roe 1 3 Samuel Hunter Christie 1 4 Charles Wheatstone 2 Fenomeno fisico 3 Tipos de galgas 3 1 Galgas metalicas 3 2 Galgas por resistencia 3 3 Galgas por capacitancia 3 4 Galgas fotoelectricas 3 5 Galgas semiconductoras 4 Otros tipos de galgas disponibles en el mercado 5 Caracteristicas 5 1 Longitud 5 2 Concentracion del esfuerzo 5 3 Galgas cortas 5 4 Galgas largas 5 5 Promediacion del esfuerzo 6 Tratamiento de la senal 7 Uso real 8 Limitaciones 9 Ventajas 10 Desventajas 11 Aplicaciones de la galga extensiometrica 12 Seleccion de la galga extensiometrica 13 Compromiso de seleccion de la galga extensiometrica 14 Preparacion 15 Instalacion 16 Configuracion de la galga 17 Componentes del sistema de adquisicion electronica 17 1 Sensor 17 1 1 Tipos 17 2 Transductor 17 3 Amplificador 17 4 Registro de datos 18 Compensacion por efectos de la temperatura 19 Calculo de deformaciones a traves de la senal 20 Bibliografia 21 Vease tambien 22 Notas y referenciasHistoria EditarPrimeros estudios Lord Kelvin Kearns Ruge y Simmons Editar Las primeros estudios realizados sobre galgas se registran en el ano de 1856 1 cuando Lord Kelvin descubrio la relacion existente entre la deformacion y la resistencia de hilos conductores y semiconductores y noto como cambiaba su resistencia electrica A principio de la decada de 1930 Charles Kearns uso las galgas extensiometricas para medir deformaciones vibratorias en helices de cuchillas de alto rendimiento sin embargo estas galgas no eran muy precisas pues tenian problemas en la estabilidad de la resistencia R la cual se veia afectada por factores como la temperatura y se generaban errores en las medidas de las deformaciones Mas tarde en 1938 Arthur C Ruge y Edward E Simmons descubrieron cada uno por su lado que los conductores electricos de diametro pequeno hechos de aleaciones podian adherirse a superficies para calcular deformaciones y fue asi como se crearon las galgas laminares Este tipo de elemento ha tenido grandes avances y constituye lo que hoy se conoce como galgas extensiometricas cita requerida Derechos de patente Caltech contra Simmons Saunders Roe Editar Caltech demando la patente de la galga pero Simmons llevo su caso el Tribunal Supremo de California y gano los derechos de patente en 1949 En 1952 la compania de Reino Unido Saunders Roe busco mejorar el rendimiento de las galgas sometiendolas a diferentes ambientes y probando diferentes tipos de materiales para su fabricacion Patentaron las delgadas galgas que se utilizan actualmente en la medicion de deformaciones en diferentes areas industriales y cientificas De esta manera se pudo mejorar el modelo fisico de la galga reduciendo notablemente el tamano y los costos cita requerida Samuel Hunter Christie Editar En 1832 Samuel Hunter Christie invento el instrumento electrico de medida de resistencias conocido como puente de Wheatstone debido a que fue mejorado y popularizado en 1843 por el cientifico britanico Charles Wheatstone El modelo electrico esta compuesto de cuatro resistencias en un circuito cerrado en donde una de ellas es la que se quiere evaluar siendo esta la resistencia bajo media Esto se utiliza con el fin de medir la resistencia mediante el equilibrio de los brazos del puente cita requerida Charles Wheatstone Editar Sir Charles Wheatstone fue un cientifico e inventor britanico que durante la epoca victoriana realizo una gran contribucion con sus inventos de los cuales el mas significativo es el puente de Wheatstone pero ademas trabajo en otros inventos como el estereoscopio la tecnica Playfair de codificacion y el caleidofono cita requerida Fenomeno fisico EditarLas galgas extensiometricas aprovechan la propiedad fisica de la resistencia electrica y su dependencia no solo de la resistividad del conductor que es una propiedad del propio material sino tambien de la geometria del conductor Cuando un conductor electrico es deformado dentro de su limite de elasticidad de tal forma que no se produzca rotura o deformacion permanente en el mismo este se volvera mas estrecho y alargado Este hecho incrementa su resistencia electrica Analogamente cuando el conductor es comprimido se acorta y ensancha reduciendo asi su resistencia al paso de corriente electrica De esta manera midiendo la resistencia electrica de la galga puede deducirse la magnitud del esfuerzo aplicado sobre el objeto Tipos de galgas EditarGalgas metalicas Editar Las galgas metalicas se constituyen por una base muy delgada y fina a la cual se le adhiere un hilo muy fino metalico que puede ser bobinado o plegable Las dos terminales en las que acaba el hilo se unen a los transductores Estas galgas tienen como ventaja un bajo coeficiente de temperatura ya que se compensa la disminucion de la movilidad de los electrones al aumentar la temperatura con el aumento de su concentracion En las galgas metalicas la corriente maxima es de unos 25 mA si el soporte es buen conductor de calor y 5 mA en el caso contrario de todas formas en las galgas metalicas hay una gran limitacion en la corriente Las principales caracteristicas de las galgas metalicas en condiciones habituales establecen que su tamano tiene una variacion entre 0 4 mm y 150 mm y una resistencia variable entre 120 W y 5000 W Su tolerancia a la resistencia esta en el rango de 0 1 y 0 2 La resistencia electrica de la galga metalica esta dado por la relacion entre la resistividad y la longitud respecto al area transversal Pueden ser Hilo metalico Estan adheridas a una base con medidas constantes Presentan errores cuando existen estados tensionales y son las mas sencillas Estan compuestas por una pelicula de proteccion un soporte un hilo de medida y las terminales de conexion Diferencias entre la A Galga de hilo metalico y la B Galga de pelicula metalica las principales diferencias son las terminales y los hilos de medida ya que en la galga de pelicula metalica estos conductos son mas anchos para reducir las tensiones transversales Pelicula metalica Esta clase de galgas tiene una caracteristica de fabricacion similar a los circuitos impresos que tienen bases flexibles Se desarrollan por el medio de creacion de placas utilizando fotografias llamado el metodo de fotograbado Se conforman por una pelicula de proteccion un soporte un pad de conexion y de zonas anchas para reducir el efecto de tensiones transversales Metal depositado Son aplicadas directamente sobre la superficie mediante dos metodos la evaporizacion o el bombardeo quimico Las principales aleaciones que usan las galgas metalicas son Cobre y hierro Platino y silicio Constantan es una aleacion de cobre y niquel que cuenta con autocompensacion de temperatura que permite obtener un intervalo considerablemente amplio de coeficientes de expansion de diversos materiales Esta aleacion es utilizada para grandes elongaciones y de las diversas que existen y se utilizan en la actualidad esta a pesar de ser la mas antigua se continua usando debido a que el constantan contiene la union de varios aspectos de los parametros que se deben tener en cuenta a la hora de elegir el material de una galga lo cual hace que esta aleacion se pueda utilizar en la mayoria de las aplicaciones y experimentos donde intervienen las galgas como instrumento para la recopilacion de informacion Entre los factores positivos que tiene a favor vemos que el constantan posee una alta sensibilidad al esfuerzo tambien llamado factor de la galga Otro aspecto importante a favor de esta aleacion es que es bastante insensible a la temperatura y ademas su resistividad al ser alta permite obtener medidas y estimaciones que en realidad corresponden a la resistencia del material Otra propiedad a su favor y que es fundamental es que el constantan tiene una vida util considerablemente buena lo que hace atractivo el uso de esta aleacion Hay que aclarar que a pesar de tener propiedades tan convenientes beneficiosas y ventajosas esta aleacion a temperaturas mayores a 65 C presenta desvios Constantan templado esta aleacion posee una gran ductibilidad que permite que galgas con una longitud de 3mm o mayor puedan ser tensadas mas del 20 El constatan templado al ser sometido a esfuerzos muy grandes presenta deformaciones permanentes en la galga lo que de igual modo produce variaciones permanentes en la resistencia electrica Debido a estas deformaciones permanentes es por lo que no se recomienda esta aleacion para aplicacion en esfuerzos ciclicos Aleacion isoelastica de cromo y niquel Se debe usar para medidas dinamicas y de fatiga Tiene determinadas ventajas como una buena vida util incluso ante esfuerzos ciclicos que generen fatiga lo cual la diferencia de otras aleaciones que no poseen esta propiedad Tambien tiene un factor de galga con un valor cercano a 3 2 que mejora la relacion senal ruido en pruebas de tipo dinamico Las galgas de aleaciones isoelasticas no son utilizadas generalmente para mediciones con esfuerzos estaticos debido a que este tipo de aleacion no se encuentra sujeto a autocompensacion termica por lo que se presentan grandes perdidas termicas o de temperatura Aleacion de platino Medidas a altas temperaturas Aleaciones de niquel cromo Nitroxido de Titan Aleacion Karma karma modificada o Nicrom Es una aleacion importante debido a su gran campo de aplicacion Entre sus propiedades tiene vida util prolongada y muy buena estabilidad Es muy utilizada para pruebas en que se presentan estimaciones de esfuerzos estaticos que actuan por largo tiempo meses e incluso anos a temperatura ambiente En particular son utiles a la hora de tomar medidas que requieran temperaturas que van desde los 269 C hasta los 260 C en periodos largos de tiempo mientras que soporta temperaturas de hasta 400 C en intervalos cortos de tiempo Al estar en un medio con atmosfera inerte se potencializa la estabilidad de la galga al igual que se prolonga el tiempo de vida util ante temperaturas grandes Esta aleacion es autocompensada por temperatura al igual que el constantan lo cual sirve en materiales con diversos coeficientes de expansion Se recomienda el uso de aleaciones karma cuando se necesiten galgas en medidas con temperaturas muy bajas e incluso no controlables que se adecuen acomoden o ajusten al medio y que su desempeno no pueda ser sustituido por el de una galga constantan Cobre de doble capaAlgunos de los materiales usados en el soporte de las galgas metalicas pueden ser Poliamida y polimeros Es un material fuerte y solido lo cual hace que las galgas soportadas sobre polimeros tengan una probabilidad menor de danarse en el momento de su instalacion A su vez este material es muy flexible permitiendo su doblado para introducirlo en espacios con radios de tamano reducido Los polimeros al ser perdurables permiten su uso en temperaturas que se encuentran entre los 195 C y 175 C Adicionalmente este material resiste considerables elongaciones al igual que puede ser utilizado para estimar y calcular elongaciones plasticas de hasta un 20 Debido al buen desempeno y comportamiento que muestran las propiedades recien mencionadas las galgas soportadas sobre este material son perfectas para utilizar en pruebas con esfuerzos estaticos al igual que con dinamicos Epoxy Debe ser usado para medidas precisas Las galgas hechas con materiales de respaldo epoxi fenolicos reforzados con fibra de vidrio son una buena eleccion para obtener un excelente resultado y un buen desempeno cuando se trabaja en un rango amplio de temperaturas Estos materiales pueden usarse tanto para medidas estaticas como para medidas dinamicas desde 269 hasta 290 C Las distintas series de galgas con material de respaldo a base de epoxifenolico se pueden encontrar con distintas siglas o abreviaturas WA WK SA SK WD y SD Fibra de vidrio reforzada con epoxy Las galgas que usan este material como soporte muestran un magnifico desempeno en un extenso intervalo de temperaturas como se puede apreciar en eventos o experimentos de reducida duracion en los cuales la temperatura puede amplificarse hasta 750 C Por otro lado la fibra de vidrio reforzada con epoxy tiene una elongacion restringida de entre 1 y maximo 2 Este tipo de material es adecuado para medidas ciclicas y de fatiga 2 Galgas por resistencia Editar Este tipo de galga es un conductor electrico que al ser deformado aumenta su resistencia puesto que los conductores se vuelven mas largos y finos Mediante el puente de Wheatstone podemos convertir esta resistencia en voltaje absoluto y mientras la deformacion cumpla la ley de Hooke la deformacion y el voltaje absoluto estaran linealmente relacionados por medio de un factor llamado factor de galga Este tipo de galga generalmente se usa en condiciones de laboratorio Galgas por capacitancia Editar Estas estan asociados a caracteristicas geometricas y son usadas para medir esfuerzos y deformacion Las propiedades electricas de los materiales usados para deformacion tiene propiedades electricas despreciables por lo cual los materiales de las galgas de capacitancia pueden ser calibrados segun los requerimientos mecanicos Esto les permite tener mejores calibraciones respecto de las de tipo electrico Galgas fotoelectricas Editar Mediante el uso de un extensometro podemos amplificar el movimiento del especimen mientras un rayo de luz es pasado a traves de una abertura variable actuando con el extensometro y directamente con una celula fotoelectrica A medida que la galga cambia su abertura tambien lo hace la cantidad de luz que alcanza a la celula lo que conlleva que la intensidad de la energia generada por la celda presente una variacion la cual podemos medir y de esta obtener la deformacion Galgas semiconductoras Editar En las galgas semiconductoras hay un elemento semiconductor en vez del hilo metalico La gran diferencia respecto a las demas galgas es su tamano ya que es mas reducido La potencia maxima disipable en galgas semiconductoras es de unos 250 mW Las galgas semiconductoras son capaces de soportar una alta resistencia su fatiga de vida es mas larga y tiene menor histeresis que es la capacidad de que el material conserve sus propiedades bajo diferentes estimulos Existen ciertos aspectos caracteristicos en condiciones normales su tamano varia entre los 1 mm y 5 mm su resistencia es de entre 1000 W y 5000 W aproximadamente y su tolerancia a la resistencia esta entre 1 y 2 Los elementos mas abundantes para fabricar estas galgas son Silicio El uso del silicio para las galgas tiene muchas ventajas entre ellas el factor de galga ya que supera en aproximadamente 60 veces los de otros materiales permitiendo asi su uso en condiciones ambientales drasticas A pesar de que tiene ciertas desventajas como la sensibilidad a la luz y no ser resistente a algunos fluidos corrosivos esto se puede solucionar mediante un material que evite los efectos corrosivos de los fluidos e intentar buscar lugares con condiciones de iluminacion normales para poder despreciar la magnitud de los efectos opticos La mayoria de los resultados de estas caracteristicas depende de la forma en que es construida la galga semiconductora de silicio Germanio El germanio es un elemento semiconductor La gran diferencia con el silicio es que posee una banda prohibida que permite su uso en amplificadores de baja intensidad pero su desventaja es el alto costo y la dificultad de conseguirlo Al igual que el silicio posee la capacidad de agrupar sus atomos en forma de reticulo cristalino lo que los hace elementos semiconductores por excelencia y los mas usados en la construccion de galgas extensiometricas Vidrio fenolico encapsuladas y no encapsuladas Este elemento es termoestable lo que permite que los resultados de la galga no se vean tan afectados por cambios en la temperatura Otros tipos de galgas disponibles en el mercado EditarGalga extensiometrica de fibra optica Son unos sensores de fibra optica disenados especialmente para trabajar integrados en el concreto Sirven para realizar investigaciones acerca de los diferentes tipos de materiales y compuestos utilizados en obras de infraestructura civil y ayudan a determinar datos de tensiones de control en elementos estructurales ya sea de edificaciones puentes revestimientos de tuneles o como apoyo durante y despues de la construccion S 3 http www directindustry es prod fiso technologies galgas extensiometricas de fibra optica 16668 211307 html Galga extensiometrica de flexion de capas delgadas Por ser un dispositivo que no requiere componentes mecanicos puede resultar bastante eficiente y preciso en cuanto a la eliminacion de ruidos asociados a la friccion mecanica tambien posee gran durabilidad al no presentarse degradacion por contacto mecanico Todas estas caracteristicas hacen que pueda ser un elemento mas eficaz en comparacion a otros dispositivos utilizados para el mismo fin 4 Galga extensiometrica a la medida Es un dispositivo disenado para tomar medidas tanto de esfuerzos a tension como medidas de temperatura Las galgas extensiometricas a la medida son faciles de instalar y proporcionan medidas de temperatura con bastante precision en el punto donde son instalados dichos sensores Tambien se pueden utilizar en procesos industriales y militares que implican mediciones de tuberia de expansion Estos sensores estan adaptados para medir la tension circunferencial alrededor del diametro de una superficie a la que esta montado 5 Caracteristicas EditarLongitud Editar Corresponde a la region activa o longitud de grilla sensible al esfuerzo de una galga Los codos y las almohadillas de soldadura no son considerables sensibles a los esfuerzos debido a que poseen una gran seccion transversal y a que tienen una baja resistencia electrica Hay galgas con longitudes que van desde los 0 2 mm hasta los 100 mm Concentracion del esfuerzo Editar Uno de los factores mas importantes para determinar un optimo rendimiento de una galga extensiometrica es su longitud Por ejemplo cuando se desea determinar las medidas de esfuerzo sobre alguna pieza o estructura critica de una maquina estas medidas se deben realizar en las partes donde se concentran los mayores esfuerzos que generalmente son aquellas que poseen un mayor grado de fatiga Las galgas extensiometricas tienden a integrar o a promediar el area cubierta por la grilla ya que este promedio el de la distribucion de un esfuerzo no uniforme es siempre menor que el maximo Una galga extensiometrica que es mas larga que la region de esfuerzo indicara una magnitud de esfuerzo muy bajo Para tener en cuenta como regla general y en la medida de lo posible la longitud de una galga no debe ser mayor a la dimension de la causa del esfuerzo para que dicha medicion sea aceptable Cuando la causa del esfuerzo es pequena del orden de los 13 mm segun la regla general se deberian utilizar galgas muy pequenas y puesto que el uso de estas trae consigo otra serie de problemas se tendria que llegar a una relacion de compromiso Galgas cortas Editar Las galgas extensiometricas cuya longitud se encuentra alrededor de los 3 mm tienden a experimentar un rendimiento un tanto degradado especialmente lo que tiene que ver con respecto a su maxima elongacion a su estabilidad bajo condiciones de esfuerzo estatico y en cuanto a su durabilidad cuando estan sometidas a esfuerzos ciclicos alternativos Cuando cualquiera de estas condiciones hace que se vea disminuida la precision de la medicion en mayor medida que el promedio del esfuerzo es necesario utilizar una galga de mayor longitud Galgas largas Editar Cuando es necesario utilizar este tipo de galgas vale la pena mencionar algunas ventajas que se pueden obtener con su uso Su manipulacion es mucho mas facil y hace que su instalacion y cableado sea mucho mas rapido que el de las galgas pequenas Las galgas largas tienen un mayor factor de disipacion de calor porque debido a su resistencia nominal tienen menor potencia por unidad de area de grilla Todas estas consideraciones pueden ser muy importantes al realizar trabajos con materiales plasticos o algun otro tipo de material que posea una disipacion de calor baja Promediacion del esfuerzo Editar Unas de las aplicaciones de las galgas extensiometricas largas es la capacidad de poder determinar los esfuerzos en materiales no homogeneos Tomando como ejemplo el concreto en el que podemos encontrar una mezcla de agregados generalmente piedra y cemento cuando medimos los esfuerzos sobre un material de este tipo es aconsejable utilizar una galga lo suficientemente larga como para abarcar varias piezas de agregado con el fin de tomar una muestra representativa de los esfuerzos que se esten generando sobre la estructura Lo que se busca en este tipo de mediciones son los promedios y no los puntos maximos de esfuerzo generados en la interfaz agregado cemento Cuando se desee medir los esfuerzos en este tipo de estructuras no homogeneas la longitud de la galga debe ser mayor que la longitud de las particulas del material no homogeneo Tratamiento de la senal EditarPara tratar la variacion de voltaje se utiliza un puente de Wheatstone que esta formado por cuatro resistencias unidas en un circulo cerrado y una de ellas es la resistencia bajo medida El puente de Wheatstone puede operar en corriente continua y alterna permitiendo las medidas de diferentes resistencias La sensibilidad de este elemento depende de como esta compuesto De esta manera es posible medir resistencias desconocidas mediante el equilibrio de los brazos del puente Sin embargo este metodo puede tener ciertos errores en su medicion debido a aspectos como los siguientes sensibilidad insuficiente los cambios en la temperatura afectan las resistencias y pueden generar cambios bruscos en los valores de las resistencias La forma mas comun para obtener una senal electrica como resultado de una medida utilizando el puente de Wheatstone es mediante el metodo de deflexion Este metodo en vez de valorar el equilibrio del puente lo que hace es medir la diferencia de tension entre ambas ramas o la corriente a traves de un detector colocado en el brazo central Para poder utilizar el puente de Wheatstone con las galgas hay que tener ciertos aspectos en cuenta como por ejemplo el cableado del puente Muchas veces la galga y el puente no se encuentran situados en un mismo lugar por lo tanto las resistencias y los cambios de temperatura de los cables pueden afectar los resultados arrojados Para evitar esto es necesario equilibrar y calibrar el puente Este procedimiento consiste en que no puede haber tension a la salida del puente y debe hacerse la calibracion adecuadamente comprobando que el puente de Wheatstone esta arrojando correctamente los resultados Uso real Editar Esquema de medicion de esfuerzo cortante en una viga Aplicacion en la industria Las galgas se utilizan para la medicion electronica de diferentes magnitudes mecanicas tales como la presion la carga la deformacion el torque entre otras Estas mediciones pueden catalogarse en mixtas dinamicas y estaticas Las mixtas se usan para elementos sometidos a cargas que estan variando las dinamicas a elementos que vibran o son impactados y las estaticas como su mismo nombre indica son elementos sometidos a cargas que no estan en movimiento Antiguamente se usaban las galgas metalicas y su estructura era de metal En la actualidad es mas comun usar las galgas semiconductoras porque tienen la capacidad de soportar mayor resistencia sobre todo porque este tipo de galga posee una mejor sensibilidad al compararlas con las metalicas aunque estas ultimas tienen menor sensibilidad termica Los precios varian segun los materiales que se desean usar ya que la obtencion de algunos es muy complicada Este sistema de medicion es muy usado en construccion para ver los asentamientos que tiene el hormigon al siguiente mes de ser construido Tambien se utiliza para hacer un seguimiento a la deformacion que pueda sufrir un puente y asi evitar que llegue al colapso sin notar el problema Limitaciones EditarEl esfuerzo aplicado no debe llevar a la galga fuera del margen elastico o tambien llamado esfuerzo de fluencia La deformacion de la galga El incremento en la galga debe ser en la misma direccion al del soporte para evitar tensiones opuestas en lo que alineacion de la galga se refiere ya que mide en una sola direccion La galga solo proporciona los datos para las direcciones hacia las cuales se diseno la galga Si se quiere medir en direcciones perpendiculares se puede poner otra galga igual a 90 de la inicial y por lo tanto una sola galga puede medir unicamente una direccion Ventajas EditarPequeno tamano Pueden alimentarse con corriente continua o con corriente alterna Tienen una excelente respuesta en frecuencia Son simples y adecuada en medidas estaticas y dinamicas 6 Compensacion de temperatura relativamente facil al instalar dos galgas identicas en brazos adyacentes elimina los efectos de temperatura en la galga medidora ya que al tener dos galgas si se mide la diferencia de resistencia entre ambas se descuenta con ello el efecto de la temperatura No se ven influidas por los campos magneticos Desventajas EditarLa senal de salida es debil Pequeno movimiento de la galga Se ven afectadas por muchos factores de variacion en condiciones ambientales La galga es ultrasensible a las vibraciones Con el tiempo la galga puede perder adhesion al especimen de prueba Para umbrales pequenos la tecnica de construccion es cara Los cambios en la temperatura pueden afectar la resistencia Son afectadas por la presencia de ruido termico que establece un minimo para la variacion de resistencia detectable Son poco estables Aplicaciones de la galga extensiometrica EditarExisten dos tipos de aplicaciones que pueden tener las galgas Una de ellas consiste en que a causa de la variable que se pretende encontrar la variable de deformacion es intermedia Y la otra es que cuando en una superficie se desea conocer el estado tensional supone la medida directa de la deformacion De esta manera las galgas se usan en muchos campos de aplicacion segun las necesidades Existen diferentes criterios por los cuales se pueden analizar las aplicaciones de las galgas Estos pueden ser el tipo de trabajo el margen de medida o los comportamientos dinamicos El tipo de trabajo se debe a acciones como la traccion y la compresion que se usan para medidas de peso de linea o las de uso general y acciones como la fatiga y el impacto usadas para ensayos dinamicos El margen de medida se divide en microcelulas de carga para alta precision y el margen amplio para el uso general Finalmente el comportamiento dinamico se atribuye a la fatiga y a las altas velocidades usadas para sistemas sometidos a fatiga y la vibracion y ensayos dinamicos respectivamente Las galgas extensiometricas son sensores piezorresistivos generalmente fabricados con materiales metalicos o semiconductores silicio o germanio cuyo objetivo es la micromedida de deformaciones en cualquier direccion y con cualquier sentido de un punto especifico de la estructura por medio del tratamiento de datos obtenido tras la variacion de la resistencia electrica de la lamina que se produce al someterse a un esfuerzo mecanico Mediante el dato arrojado con esta tecnologia la deformacion y con el modelo matematico de la relacion esfuerzo deformacion de la ley de Hooke la deformacion de un material elastico es directamente proporcional a la fuerza aplicada se pueden deducir los esfuerzos en diferentes puntos externos e internos de la estructura y tambien es posible obtener el modulo de Young y el coeficiente de Poisson En el proceso donde se someten las galgas a deformaciones hay que tener precaucion de no superar el limite de deformacion elastico del elemento a fin de que los resultados sean veridicos Las galgas extensiometricas son utiles para todas aquellas situaciones en la que es preciso hallar esfuerzos y deformaciones en estructuras que cumplan la ley de Hooke tales como aviones vagones de tren puentes gruas hormigon armado automoviles y edificios entre otros Con frecuencia es importante estudiar una gran cantidad de puntos por lo cual la galga se vuelve la mejor opcion al ser muy sencilla de implantar Habitualmente las galgas se usan con propositos de investigacion y desarrollo Las galgas extensiometricas en el campo de la ingenieria civil se pueden utilizar en la investigacion y depuracion de metodos para aproximar los datos obtenidos en el laboratorio con la prediccion de deformaciones y esfuerzos de modelos matematicos ademas del control de deformaciones en grietas de elementos estructurales vigas pavimentos pantallas muros etcetera Un ejemplo en la instalacion de galgas a lo largo de un puente donde se controla la posicion de los puntos sin carga y con cargas para poder confrontar el comportamiento real de la estructura comparado con lo disenado Tambien en los pavimentos se puede controlar por medio de galgas extensiometricas las deformaciones en la estructura generadas por el transito de los vehiculos Otro ejemplo es el control de asentamientos generales y diferenciales en la cimentacion de las estructuras terraplenes taludes y en las masas de suelo expuestas a consolidacion entre otros En la medicina las galgas tienen un gran campo de aplicacion los sensores dentales dispositivos de oftalmologia transfusion de sangre bombas de infusion aparatos ortopedicos pinzas de mano sensores en tendones y ligamentos transductores de tunel carpiano simuladores de articulacion verificacion de dispositivos de torque y el pesaje de substancia Y por medio de todos estos sensores se pueden medir parametros biologicos como la presion y la temperatura corporal ademas del flujo en diferentes organos y partes del cuerpo Las galgas extensiometricas tambien se utilizan en la agronomia Por ejemplo son dispositivos adecuados para determinar los esfuerzos a los que se estan sometiendo los utensilios de labranza y tambien para determinar si hay exceso o le falta agua a los arboles y para monitorear la variacion en el diametro de los troncos Sirven para verificar el uso adecuado y el control de riego del agua con el fin de no sobreexplotar el agua usada en la agricultura En la ingenieria biomedica las galgas son utilizadas para generar dispositivos que puedan analizar la miografia procedimiento medico que analiza los comportamientos de los musculos Para conocer la fuerza de las contracciones del corazon se pueden usar las galgas extensiometricas o bien para detectar complicaciones causadas por la presion sanguinea en el diafragma duro Sirve tambien para probar farmacos y tratamientos en animales y para analizar las reacciones cardiacas que se producen en ellos y determinar si es posible su uso en los seres humanos Las basculas de precision y las electronicas estan compuestas por galgas en su interior al aumentar o disminuir el peso el sensor varia su resistencia Estas tienen demasiada precision pues al poner demasiado peso la galga supera el limite de resistencia y la bascula genera resultados incorrectos Las fibras opticas se pueden utilizar como sensores para medir entre otras variables la tension ya que las galgas se emplean para verificar el funcionamiento de los sensores de fibra optica Esto se logra mediante la medicion de ensayos tanto por fibras opticas como por galgas y llevando a cabo luego una comparacion 7 La magnetostriccion es la propiedad de los materiales magneticos que hace que cambien de forma al encontrarse en presencia de un campo magnetico Algunos de los procesos para la medicion de magnetostriccion incluye el uso de galgas adhiriendo una sobre la superficie de un disco y sometiendolo a diferentes fuerzas magneticas Como la magnetostriccion es una deformacion la podemos medir por medio de la galga alcanzando una precision de hasta 10 6 Otro de los aspectos a destacar es la posibilidad de utilizar galgas extensiometricas para esta aplicacion en un amplio rango de temperaturas desde la temperatura de licuacion del helio 4 2 hasta temperaturas cercanas a 500 8 Seleccion de la galga extensiometrica EditarSegun el tipo de trabajo o tarea especifica que se vaya a realizar hay que seleccionar primero el tipo de galga para obtener resultados apropiados lo que aparentemente puede resultar bastante simple aunque no se debe olvidar que de una seleccion racional analizando las caracteristicas y los parametros especificos de las galgas extensiometricas dependen ciertos elementos como pueden ser La optimizacion del rendimiento de la galga extensiometrica en condiciones especificas respecto a la operacion y el medio ambiente en el que se realiza dicho ensayo La obtencion de resultados confiables y precisos de los esfuerzos La facilidad de instalacion de la galga Minimizar al maximo los costos de instalacion de las galgas extensiometricas Tambien deben considerarse muchos otros factores la duracion el rango de esfuerzos y las temperaturas de operacion para elegir la mejor combinacion de galga extensiometrica adhesivo correspondiente Compromiso de seleccion de la galga extensiometrica EditarDebe tenerse en cuenta que el proceso de seleccion de la galga extensiometrica suele traer consigo una serie de compromisos Esto se debe a que dependiendo de la eleccion de los parametros que tienden a satisfacer algun requerimiento puede obrar en cierta medida en contra de otros Por ejemplo cuando se va a trabajar en espacios sumamente reducidos donde la instalacion y utilizacion de la galga es un poco mas complicada y el gradiente de esfuerzos es sumamente elevado la utilizacion de galgas mas cortas puede ser la opcion ideal para este tipo de trabajo sin embargo se debe tener en cuenta que las galgas mas pequenas de 3 mm generalmente tienen una elongacion maxima pequena y que la vida util de la galga se ve notablemente reducida cuando se somete a condiciones de fatiga Por estas razones es necesario llegar a un compromiso que ayude a satisfacer cualquier conjunto de circunstancias que se llegasen a presentar y juzgar este compromiso en la validez y la precision de los datos obtenidos Preparacion EditarLa preparacion de la superficie no necesariamente sigue el mismo proceso debido a que para cada objetivo y material se toman diferentes consideraciones El proceso de preparacion de la superficie es tan importante como el proceso de instalacion de la galga puesto que si la superficie de instalacion no esta en perfectas condiciones esto afectara en la medicion de la galga al no poder lograrse una perfecta adherencia de la misma sobre la superficie o tener una superficie con alcalinidad no adecuada Este procedimiento se realiza a traves de un lijado de la superficie una limpieza quimica de la misma por medio de acetona el marcado de la direccion o direcciones de ubicacion de la galga y el neutralizado quimico El marcado de la direccion de las galgas extensiometricas requiere de un estudio donde se determine el punto a evaluar los planos de coordenadas principales y el tipo de esfuerzo mecanico traccion o compresion al que se va a someter la estructura 9 Instalacion EditarDebido a las necesidades del operador se pueden manejar diferentes disenos y tecnicas Habitualmente la idea es fijar la galga sobre el especimen de prueba en la direccion o direcciones que se quiera conocer deformaciones al aplicar un esfuerzo La galga y las almohadillas de conexion son elementos extremadamente delicados por lo cual se debe manipular de forma apropiada por medio de pinzas Para la eleccion de una galga es importante analizar varios parametros de acuerdo a las necesidades como la longitud asociada al gradiente de tension picos de tension y espacio para su instalacion el patron de grilla la resistencia y el numero STC autocompesacion de temperatura que es la produccion de salida termica Estos parametros considerados para la eleccion de la galga se ven influidos y deben ser evaluados segun los requerimientos y las necesidades de la operacion donde se consideran aspectos como la precision durabilidad estabilidad temperatura facilidad de instalacion elongacion resistencia ciclica y resistencia ambiental de la galga 10 La instalacion de la galga consiste en lograr una perfecta adherencia y posicion de la galga sobre la superficie de prueba para lograr una medicion lo mas precisa posible El proceso de instalacion consiste en una perfecta ubicacion de las almohadillas sobre la galga su adecuada alineada colocacion y pegado sobre la superficie de prueba y el soldado de los terminales de la galga a un medidor de resistencia o a una computadora para la obtencion de datos Las galgas extensiometricas son muy sensibles a diferentes factores del ambiente debido a su delicadeza y al efecto de los cambios termicos sobre la precision de estas por esto es importante que la galga y su conexion electrica sean protegidas mediante siliconas resinas epoxis o incluso cinta adhesiva Configuracion de la galga Editar Configuracion de las galgas extensiometricas Las galgas extensiometricas dependen del proposito final del estudio Se pueden usar configuraciones que implican una o mas galgas que esten en diferentes direcciones Esta configuracion depende de si los esfuerzos que han de medirse estan en direcciones uniaxiales biaxiales o si estan en diferentes direcciones En el caso de esfuerzos para una sola direccion se usan con frecuencia sensores largos y angostos que permiten maximizar la deformacion sobre la galga del material en la direccion de interes Cuando se trabaja en varias direcciones podemos lograr mediciones simultaneas utilizando varias galgas configuradas en las direcciones de interes Sin embargo es posible hacer esta tarea mas sencilla y precisa por medio del uso de galgas de multiples elementos Una configuracion bastante conveniente de galgas puede ser la roseta de deformacion en la cual se ubican tres galgas a 45 cada una con el fin de medir deformaciones en todas las direcciones Componentes del sistema de adquisicion electronica Editar la galga cumple un papel crucial al crear la resistencia para su medicion sin embargo se necesita todo el sistema de adquisicion para conseguir los datos y trabajar con ellos La galga extensiometrica es la parte del sistema de medicion que trasforma la deformacion inducida por el modelo en una variacion de resistencia a esto se le conoce como efecto piezorresistivo Este efecto consiste en que un filamento de material semiconductor que se ve sometido a una deformacion modificara su resistencia proporcionalmente a la deformacion inducida si la galga esta soldada quimicamente a un modelo de estudio y si este modelo se deforma por efecto de una fuerza externa la galga tambien se deformara Haciendo una lectura de la variacion de resistencia se puede llegar a conocer la deformacion que el modelo indujo a la galga y por tanto la deformacion unitaria que el modelo experimento por efecto de la fuerza Sensor Editar El sensor es el dispositivo que al interactuar con magnitudes fisicas o quimicas llamadas variables de instrumentacion sufre cambios en sus propiedades En el caso de las galgas extensometricas la magnitud fisica de interaccion es la deformacion y la propiedad alterada es el factor de resistencia electrica Habitualmente se conectan dos sensores a compresion y dos a traccion Esta conexion se realiza a la misma temperatura para evitar que se generen cambios en la informacion debidos a la temperatura En este caso esta variable electrica es proporcional a la variable de instrumentacion Esto corresponde a las galgas como tal El componente del sistema que recibe directamente una deformacion por efecto de un alargamiento sufre una variacion de su capacidad de conducir la electricidad Es decir la deformacion del modelo genera en el sensor una variacion lineal de su resistencia hasta que este llegue a su estado de fluencia Tipos Editar Hay diferentes tipos de sensores para las galgas pero el mas comun de estos es el sensor piezoelectrico el cual se basa en el hecho de que un material piezoelectrico como el cuarzo o el titanato de bario al recibir una deformacion generada por un esfuerzo genera una senal electrica Otro tipo de sensor es el inductivo que parte del principio de que un nucleo movil al ser desplazado dentro de una bobina la tension inducida en el arrollamiento secundario aumenta Un ejemplo de esto es el sensor de posicion del ciguenal de un vehiculo que posee una resistencia pero cuando el ciguenal gira un contrapeso del mismo se acerca al sensor y el metal genera un campo magnetico lo que hace que su resistencia varie y mande una senal Transductor Editar El transductor es un dispositivo que convierte una senal de una forma fisica en una senal correspondiente pero de forma fisica distinta La variacion de resistencia que se obtiene de las galgas es un valor directo de la deformacion pero en los sistemas de adquisicion electronica no es correcto intentar hacer lectura de resistencia y digitalizar estos valores Es por eso que con ayuda de un transductor esta variacion de resistencia se asocia a una variacion de voltaje que tambien es proporcional a la deformacion Entonces una variacion de resistencia en la galga es leida por el transductor y asociada a una variacion de voltaje Amplificador Editar La variacion de voltaje que registra la deformacion de la galga es muy pequena demasiado pequena para ser digitalizada por lo que se hace necesario amplificarla Los valores optimos de amplificacion estan relacionados con el digitalizador de que se disponga Se debe tener en cuenta el rango de lectura del digitalizador pues si se amplia el voltaje por encima de este rango se perderan datos Registro de datos Editar El sistema con el que se cuenta hasta el momento de amplificacion es un sistema de medicion continuo Sin embargo para almacenar los datos se deben tomar cada cierto intervalo de tiempo que permita una resolucion optica del registro Finalmente los datos obtenidos son una serie de valores de tiempo y de voltaje Compensacion por efectos de la temperatura EditarLa temperatura es un factor de gran relevancia y por tanto se debe tener en cuenta y determinar con la mayor precision posible que tanto influye en el material del que se encuentra compuesto la galga extensiometrica al realizar una prueba aunque en la practica se dificulta mucho determinar estas consideraciones y junto con ello se complica el calculo por las correcciones que se deben hacer por los efectos de la temperatura Por esta razon al llevar a cabo la prueba o experimento hay que determinar dichas correcciones por los efectos de la temperatura pues influye en los datos recolectados Para efectuar este calculo se utilizan dos galgas extensiometricas una que se instala sobre el objeto de prueba que se deformara mientras que otra se coloca sobre un elemento identico al de prueba con la diferencia de que este no se sometera a esfuerzos para que no experimente deformaciones Estos dos elementos y sus propias galgas se unen a un circuito electrico dispuesto en forma de puente de Wheatstone de tal manera que cualquier variacion de la resistencia de la primera galga debido a la temperatura sera anulada con una variacion semejante en la segunda galga y la condicion de desbalance observada en el puente se producira solamente a la deformacion unitaria de la primera Cabe aclarar que se debe ser cuidadoso al instalar las galgas de tal forma que se haga exactamente de la misma manera en los respectivos especimenes y con sus respectivas piezas 11 Calculo de deformaciones a traves de la senal EditarSe deben tomar todas las precauciones necesarias para que no se altere la senal especialmente las variaciones en la temperatura las cuales pueden producir una expansion termica en la galga y esta a su vez puede afectar la resistencia de esta produciendo datos erroneos en la medicion de las deformaciones Se debe tener en cuenta el factor de dilatamiento de las galgas o factor de galgas GF el cual se calcula como sigue G F R R ϵ r r ϵ 1 2 v displaystyle GF nabla RR epsilon nabla rho rho epsilon 1 2v donde v es el coeficiente de Poisson e es la deformacion longitudinal R es la resistencia electrica p es la resistividadComo la resistencia electrica se ve afectada por la temperatura es posible agregar esta disminucion en el factor de la siguiente manera G F r r ϵ 1 2 v a 8 displaystyle GF nabla rho rho epsilon 1 2v alpha theta donde a es el coeficiente de temperatura 8 es el cambio en la temperaturaEn la practica los equipos medidores de deformacion se pueden ajustar para trabajar con un cuarto medio y un puente de Wheatstone es decir con una dos y cuatro galgas respectivamente En estos modelos el diferencial de temperatura es asumido por una galga cuya resistencia esta incluida en el circuito electronico Cuando se logra tener un equilibrio entre las resistencias de las galgas los efectos de la temperatura se anulan ya que afecta por igual a cada una de ellas El uso de estos montajes depende de la precision que se desee Cuando se usa un cuarto de puente este cuenta con baja sensibilidad y al haber una sola galga esta se encuentra sin compensacion de temperatura por lo que se debe instalar una adicional para compensarla En el uso de medio puente la disposicion de las galgas permite una compensacion en temperatura ademas se cuenta con mayor precision en la senal de salida En el uso del puente completo se cuenta con la completa compensacion en temperatura y resistencia lo que permite una alta precision Muchos materiales metales cuentan con una relacion de Poisson de 0 25 a 0 35 lo que hace que el factor de galga fluctue entre 1 5 y 5 dependiendo del cambio de resistividad Generalmente las galgas de lamina delgada usadas en la ingenieria civil tienen un factor de galga de 2 a 5 sin embargo las galgas especiales hechas de materiales como el niquel pueden registrar factores de 12 1 Se puede expresar la deformacion unitaria de la siguiente manera ϵ R G F R displaystyle epsilon nabla RGF R La deformacion maxima medida por una galga depende principalmente del esfuerzo de fluencia y del modulo de elasticidad del material del cual estan hechas por lo tanto se puede hacer una relacion entre la deformacion en la superficie de estudio y la deformacion maxima del material de la galga para determinar la maxima deformacion posible de medir ϵ 1 ϵ 2 s y E displaystyle epsilon 1 epsilon 2 sigma yE Donde e1 es la deformacion en la superficie e2 es la deformacion maxima del material de la galga s y el esfuerzo de fluencia del material E es el modulo de elasticidad del material Cuando se adquiere las galgas el fabricante proporciona los datos de la resistencia y del factor de galga con sus respectivas tolerancias Comercialmente se pueden adquirir galgas de 120 ohms y 350 ohms 12 las cuales cuentan generalmente con factores de galga de 2 y 3 18 respectivamente La mayoria de los metales pueden sufrir una deformacion maxima que no excede los 0 005 pulgada pulgada lo cual representa 0 5 pulgadas por cada 100 pulgadas de material es decir un 0 5 Con esta deformacion del material el cambio de la temperatura podria ser hasta de un 1 De esta manera y haciendo uso de las formulas anteriores puede calcularse la deformacion del elemento 13 14 15 16 Bibliografia Editar Strain Gage en ingles Consultado el 3 de abril de 2012 Hindinger John How to Measure Displacement by a Strain Gauge en ingles eHow Consultado el 3 de abril de 2012 Moreno Velasco Ignacio Sensores Resistivos Universidad de Burgos Area de Tecnologia Electronica Consultado el 28 de marzo de 2012 Vinuales Laura Elbaile Desarrollo de un sistema de medida de lamagnetostriccion de cintas obtenidas por enfriamiento ultrarrapido Universidad de Oviedo Facultad de Ciencias Departamento de Fisica Consultado el 27 de marzo de 2012 Silva Ortega Carlos Armando Mayo de 2007 Medidores de deformacion por resistencia galgas extensiometricas Universidad Tecnologica de Pereira Consultado el 29 de marzo de 2012 enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Gonzales Humberto Ingenieria biomedica Universidad Autonoma de Nuevo Leon Facultad de Ingenieria Mecanica y Electrica Consultado el 29 de marzo de 2012 Orellana Garcia Jose Israel y Tello Salazar David Hector Medicion de esfuerzos y deformaciones en barras metalicas utilizando galgas extensiometricas Tesis de grado FIEC Consultado el 27 de marzo de 2012 Avendano Luis Enrique Fundamentos de instrumentacion Universidad Tecnologica de Pereira Archivado desde el original el 30 de abril de 2014 Consultado el 29 de marzo de 2012 Barreiro Pilar Sensores para la caracterizacion del suelo agricola usados en agricultura de precision Departamento de Ingenieria Rural ETSI Agronomos Consultado el 29 de marzo de 2012 Strain Gage Clip On Extensometers en ingles Consultado el 30 de marzo de 2012 enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Ferrero F J Electronica de potencia y medida Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo Archivado desde el original el 21 de junio de 2012 Consultado el 27 de marzo de 2012 Vease tambien EditarFundamentos sobre galgas extensiometricas aplicacion de las galgas extensiometricas en ingenieria civil Como funciona una galga extensometrica electrica extensometria instrumentacion electronica Glosario sobre la medicion de deformacion roseta de deformacion sensorNotas y referencias Editar Strain Gauges en ingles Archivado desde el original el 14 de mayo de 2012 Consultado el 21 de marzo de 2012 Sosa Javier Galgas Extensiometricas Archivado desde el original el 12 de junio de 2013 Consultado el 31 de marzo de 2012 Galgas de fibra optica Sobre las galgas extensiometricas de flexion de capas delgadas en www directindustry es Sobre las galgas extensiometricas a la medida en www directindustry es Prabhakar R Marur Hareesh V Iippur 1999 A strain gage method for determination of fracture parameters in bimaterial systems Engineering Fracture Mechanics 64 1 87 Paris F Correa E Manti V 2006 Mecanica de la fractura de grietas de interfase Aplicacion al estudio del fallo entre fibras a compresion de materiales compuestos Anales de Mecanica de la Fractura 1 Vinuales Laura Elbaile Desarrollo de un sistema de medida de lamagnetostriccion de cintas obtenidas por enfriamiento ultrarrapido Universidad de Oviedo Facultad de Ciencias Departamento de Fisica Consultado el 27 de marzo de 2012 Leal Ascenci Raul R Implantacion de galgas extensiometricas Consultado el 21 de marzo de 2012 Sosa Javier Galgas extensiometricas Archivado desde el original el 12 de junio de 2013 Consultado el 27 de marzo de 2012 Holman J P 1977 10 Metodos experimentales para ingenieros McGraw Hill de Mexico isbn 0 07 091594 6 pp 364 365 fechaacceso requiere url ayuda en ingles Archivado desde el original el 5 de abril de 2012 Consultado el 12 de abril de 2012 Strain Gage en ingles Consultado el 28 de marzo de 2012 Referencia vacia ayuda Referencia vacia ayuda Hindinger John How to Measure Displacement by a Strain Gauge en ingles eHow Consultado el 3 de abril de 2012 Datos Q610723 Multimedia Strain gaugesObtenido de https es wikipedia org w index php title Galga extensiometrica amp oldid 134961320, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos