Campbell Scientific CR6 CR6 Measurement and Control System - Page 336

Strain Measurements - Details

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Section 8. Operation • For a tighter treatment of the accuracy of ratiometric measurements, consult the technical paper Estimating Measurement Accuracy for Ratiometric Measurement Instructions., which is available at www.campbellsci.com http://www.campbellsci.com. 8.1.2.5 Strain Measurements - Details Reading List: • Strain Measurements - Overview (p. 64) • Strain Measurements - Details (p. 336) • FieldCalStrain() Examples (p. 225) A principal use of the four-wire full bridge is the measurement of strain gages in structural stress analysis. StrainCalc() calculates microstrain (µε) from the formula for the particular strain bridge configuration used. All strain gages supported by StrainCalc() use the full-bridge schematic. In strain-gage parlance, 'quarter-bridge', 'half-bridge' and 'full-bridge' refer to the number of active elements in the full-bridge schematic. In other words, a quarter-bridge strain gage has one active element, a half-bridge has two, and a full-bridge has four. StrainCalc() requires a bridge-configuration code. Table StrainCalc() Instruction Equations (p. 336) shows the equation used by each configuration code. Each code can be preceded by a dash (-). Use a code without the dash when the bridge is configured so the output decreases with increasing strain. Use a dashed code when the bridge is configured so the output increases with increasing strain. In the equations in table StrainCalc() Instruction Equations (p. 336), a dashed code sets the polarity of Vr to negative. Table 75. StrainCalc() Instruction Equations StrainCalc() BrConfig Code Configuration Quarter-bridge strain gage: 1 Half-bridge strain gage. One gage parallel to strain, the other at 90° to strain. 2 Half-bridge strain gage. One gage parallel to + , the other parallel to : 3 336

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For a tighter treatment of the accuracy of ratiometric measurements, consult the
technical paper
Estimating Measurement Accuracy for Ratiometric Measurement
Instructions
., which is available at
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8.1.2.5 Strain Measurements — Details
Reading List:
Strain Measurements — Overview
(p. 64)
Strain Measurements — Details
(p. 336)
FieldCalStrain() Examples
(p. 225)
A principal use of the four-wire full bridge is the measurement of strain gages in
structural stress analysis.
StrainCalc()
calculates microstrain (
µ
ε) from the
formula for the particular strain bridge configuration used.
All strain gages
supported by
StrainCalc()
use the full-bridge schematic.
In strain-gage parlance,
'quarter-bridge', 'half-bridge' and 'full-bridge' refer to the number of active
elements in the full-bridge schematic.
In other words, a quarter-bridge strain gage
has one active element, a half-bridge has two, and a full-bridge has four.
StrainCalc()
requires a bridge-configuration code.
Table
StrainCalc()
Instruction Equations
(p. 336)
shows the equation used by each configuration code.
Each code can be preceded by a dash (
-
).
Use a code without the dash when the
bridge is configured so the output decreases with increasing strain.
Use a dashed
code when the bridge is configured so the output increases with increasing strain.
In the equations in table
StrainCalc()
Instruction Equations
(p. 336),
a dashed code
sets the polarity of V
r
to negative.
Table 75.
StrainCalc()
Instruction Equations
StrainCalc()
BrConfig
Code
Configuration
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Quarter-bridge strain gage:
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Half-bridge strain gage.
One gage parallel to strain, the other at 90° to
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One gage parallel to +
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