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fundamentos para o projeto de componentes de máquinas

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Os extensômetros elétricos têm as seguintes características gerais, que <strong>de</strong>notam sua<br />

importância e alto uso:<br />

• alta precisão <strong>de</strong> medida;<br />

• baixo custo;<br />

• excelente linearida<strong>de</strong>;<br />

• excelente resposta dinâmica;<br />

• fácil instalação;<br />

• po<strong>de</strong> ser imerso em água ou em atmosfera <strong>de</strong> gases corrosivos (com tratamento<br />

a<strong>de</strong>quado);<br />

• possibilita realizar medidas à distância.<br />

A base do extensômetro po<strong>de</strong> ser <strong>de</strong>: poliamida, epóxi, fibra <strong>de</strong> vidro reforçada com resina<br />

fenólica, baquelita, poliéster, papel e outros. O elemento resistivo po<strong>de</strong> ser confeccionado <strong>de</strong><br />

ligas metálicas tais como Constantan, Advance, Nicromo V, Karma, Níquel, Isoelatic e outros. O<br />

extensômetro po<strong>de</strong> ser confeccionado também com elemento semicondutor, que consiste<br />

basicamente <strong>de</strong> um pequeno e finíssimo filamento <strong>de</strong> cristal <strong>de</strong> silício que é geralmente<br />

montado em suporte <strong>de</strong> epóxi ou fenólico.<br />

As características principais dos extensômetros elétricos <strong>de</strong> semicondutores são sua gran<strong>de</strong><br />

capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> variação <strong>de</strong> resistência em função da <strong>de</strong>formação e seu alto valor do fator do<br />

extensômetro, que é <strong>de</strong> aproximadamente 150, po<strong>de</strong>ndo ser positivo ou negativo. Para os<br />

extensômetros metálicos a maior variação <strong>de</strong> resistência é <strong>de</strong>vida às variações dimensionais,<br />

enquanto que nos <strong>de</strong> semicondutor a variação é mais atribuída ao efeito piezo-resistivo.<br />

Para um extensômetro i<strong>de</strong>al, o fator <strong>de</strong> extensômetro <strong>de</strong>veria ser uma constante, e <strong>de</strong> maneira<br />

geral os extensômetros metálicos possuem o fator <strong>de</strong> extensômetro que po<strong>de</strong>m ser<br />

consi<strong>de</strong>rados como tal. Nos extensômetros semicondutores, entretanto, o fator do extensômetro<br />

varia com a <strong>de</strong>formação, numa relação não linear. Isto dificulta quando da interpretação das<br />

leituras <strong>de</strong>sses dispositivos. Entretanto é possível se obter circuitos eletrônicos que linearizem<br />

esses efeitos. Atualmente, os extensômetros semicondutores são bastante aplicados quando se<br />

<strong>de</strong>seja uma saída em nível mais alto, como em células <strong>de</strong> cargas, acelerômetros e outros<br />

transdutores.<br />

2.7.2 - PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO E USO<br />

Na sua forma mais completa, o extensômetro elétrico é um resistor composto <strong>de</strong> uma<br />

finíssima camada <strong>de</strong> material condutor, <strong>de</strong>positado então sobre um composto isolante. Este é<br />

então colado sobre a estrutura em teste com auxílio <strong>de</strong> a<strong>de</strong>sivos como epóxi ou cianoacrilatos.<br />

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