CN215984960U - 一种用于测量微小应变的光纤光栅传感器增敏装置 - Google Patents

一种用于测量微小应变的光纤光栅传感器增敏装置 Download PDF

Info

Publication number
CN215984960U
CN215984960U CN202122118104.0U CN202122118104U CN215984960U CN 215984960 U CN215984960 U CN 215984960U CN 202122118104 U CN202122118104 U CN 202122118104U CN 215984960 U CN215984960 U CN 215984960U
Authority
CN
China
Prior art keywords
grating sensor
fiber grating
shaped rigid
strain
cantilever beam
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202122118104.0U
Other languages
English (en)
Inventor
普利坚
程晓辉
随意
李灿德
刘昆珏
洪洁
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tsinghua University
Yunnan Construction and Investment Holding Group Co Ltd
Original Assignee
Tsinghua University
Yunnan Construction and Investment Holding Group Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tsinghua University, Yunnan Construction and Investment Holding Group Co Ltd filed Critical Tsinghua University
Application granted granted Critical
Publication of CN215984960U publication Critical patent/CN215984960U/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L1/00Measuring force or stress, in general
    • G01L1/24Measuring force or stress, in general by measuring variations of optical properties of material when it is stressed, e.g. by photoelastic stress analysis using infrared, visible light, ultraviolet
    • G01L1/242Measuring force or stress, in general by measuring variations of optical properties of material when it is stressed, e.g. by photoelastic stress analysis using infrared, visible light, ultraviolet the material being an optical fibre
    • G01L1/246Measuring force or stress, in general by measuring variations of optical properties of material when it is stressed, e.g. by photoelastic stress analysis using infrared, visible light, ultraviolet the material being an optical fibre using integrated gratings, e.g. Bragg gratings
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L11/00Measuring steady or quasi-steady pressure of a fluid or a fluent solid material by means not provided for in group G01L7/00 or G01L9/00
    • G01L11/02Measuring steady or quasi-steady pressure of a fluid or a fluent solid material by means not provided for in group G01L7/00 or G01L9/00 by optical means
    • G01L11/025Measuring steady or quasi-steady pressure of a fluid or a fluent solid material by means not provided for in group G01L7/00 or G01L9/00 by optical means using a pressure-sensitive optical fibre

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

本实用新型公开了属于光学传感技术领域的一种用于测量微小应变的光纤光栅传感器增敏装置。该装置包括:两副应变增敏的夹持机构、两根L形刚性悬臂梁及悬臂梁定位板、光纤光栅传感器、固定支座;其中L形刚性悬臂梁的长短臂相互垂直,短臂垂直焊接在悬臂梁定位板上;悬臂梁定位板固定在固定支座两端上;光纤光栅传感器的两端分别粘接于两根L形刚性悬臂梁的长臂端部上,由两副应变增敏的夹持机构分别固定在L形刚性悬臂梁的长臂端部上。本实用新型的安装工艺简单,造价低廉,体积小,抗电磁辐射,使用该增敏装置不仅可有效地提高了光纤光栅传感器的灵敏度,而且可以保护光纤光栅传感器,广泛应用于测量精度要求高、应变量程小的监测测试。

Description

一种用于测量微小应变的光纤光栅传感器增敏装置
技术领域
本实用新型属于光学传感技术领域,特别涉及一种用于测量微小应变的光纤光栅传感器增敏装置。
背景技术
现阶段存在许多适用于各种商业,军事和工业市场的应变传感器技术。电阻应变计在过去是最广泛使用的,并且是目前最容易获得的技术。电阻应变计可提供多种配置,包括温度补偿有限和耐恶劣环境的配置。然而,电阻应变计的固有缺点,包括安装成本,复杂性,重量,长期测量漂移,电磁噪声敏感性以及电力需求的危害,都限制了其在某些领域的应用。
基于光纤技术的新型多种应变传感器,例如外部法布里-珀罗茨,在线光纤标准具,内部法布里珀罗特和布拉格光栅,都得到了广泛的开发。所有这些光学传感器通过应用施加在光纤传感器部位的应变可以改变能被光学仪器检测到的电磁光谱的原理测量待测结构的应变信息。这种光学传感器技术已经克服了电阻应变片和电气传输网络中存在的许多困难。
光纤传感器具有抗电磁干扰能力强、电气隔离性好、测量点多、连接光缆少、每测点的平均功耗体积小、可靠性高、长期稳定性好等优点,可以在强电磁环境条件下实现高精度的测量,可以构成多测点的温度、应变监测系统,可以在腐蚀、高低温、辐照等恶劣环境下长期稳定地工作,在航天器结构、载荷的温度、应变测试和监测中具有重要的应用前景。
限制光纤光栅应变传感器发展的关键是其较低的灵敏度无法满足某些特殊应用的需求。目前已有的增敏技术结构较为复杂,实际增敏系数与理论值相差较大,难以实现工程应用。
实用新型内容
本实用新型的目的是针对现有技术的不足,提供一种光纤光栅传感器应力测量增敏装置,其特征在于,该装置包括:两副应变增敏的夹持机构、两根L 形刚性悬臂梁及悬臂梁定位板、光纤光栅传感器、固定支座;其中L形刚性悬臂梁的长短臂相互垂直,短臂垂直焊接在悬臂梁定位板上;两根L形刚性悬臂梁的长臂相对在一条直线上,通过悬臂梁定位板用螺钉固定在固定支座两端上;并且两根L形刚性悬臂梁长臂之间保持距离l2,即光纤光栅传感器的长度;所述悬臂梁定位板之间的距离为l1;光纤光栅传感器的两端分别粘接于两根L形刚性悬臂梁的长臂端部上,两副应变增敏的夹持机构分别压住光纤光栅传感器两端;将光纤光栅传感器两端分别固定在两根L形刚性悬臂梁的长臂端部上。
所述L形刚性悬臂梁长臂与固定支座面平行。
所述两副应变增敏的夹持机构包括两个夹块和多个固定螺栓,应变增敏夹持机构由四个固定螺栓加弹性钢垫圈将光纤光栅紧固于L形刚性悬臂梁的长臂端部上;并在紧固位置外侧涂抹固定胶,进一步加强固定牢固度。
所述每根L形刚性悬臂梁的长臂端部包含三个夹持结构固定位,通过改变夹持结构位置获得不同增敏系数。
所述L形刚性悬臂梁的材质为钢。
所述紧固胶为环氧树脂胶。
本实用新型的有益效果是本光纤光栅传感器应力测量增敏装置的安装工艺简单,造价低廉,且具备光纤光栅传感元件灵敏度高,体积小,抗电磁辐射等优点,可以根据待测结构应变的理论计算值,改变监测装置的灵敏度系数,以适应实际工程的需求。使用该增敏装置不仅可有效地提高了光纤光栅传感器的灵敏度,而且可以保护光纤光栅传感器,广泛应用于测量精度要求高、应变量程小的监测测试。
附图说明
图1为增敏装置立体图。
图2为增敏装置结构正视图。
图3为增敏装置结构侧视图。
图4为增敏装置俯视图。
具体实施方式
本实用新型提供一种光纤光栅传感器应力测量增敏装置,以下结合附图和实施例对本实用新型予以详细描述。
图1-图4所示为增敏装置结构侧视图,图1所示装置包括:两副应变增敏的夹持机构1、两根L形刚性悬臂梁2及悬臂梁定位板4、光纤光栅传感器3、固定支座5;其中L形刚性悬臂梁2的长短臂相互垂直,短臂垂直焊接在悬臂梁定位板4上;两根L形刚性悬臂梁2的长臂相对在一条直线上,通过悬臂梁定位板4用螺钉固定在固定支座5两端上;并且两根L形刚性悬臂梁长臂之间保持距离l2,即光纤光栅传感器的长度;所述悬臂梁定位板之间的距离为l1;光纤光栅传感器的两端分别粘接于两根L形刚性悬臂梁的长臂端部上,两副应变增敏的夹持机构分别压住光纤光栅传感器两端;将光纤光栅传感器两端分别固定在两根L形刚性悬臂梁的长臂端部上。
所述L形刚性悬臂梁长臂与固定支座面平行。
所述两副应变增敏的夹持机构包括两个半圆式夹块和多个固定螺栓,应变增敏夹持机构由四个固定螺栓加弹性钢垫圈通过螺栓将光纤光栅紧固于所述L形刚性悬臂梁的长臂端部上;所述紧固位置外侧涂抹固定胶进一步提升固定能力;每根L形刚性悬臂梁的长臂端部包含三个夹持结构固定位,在不同应变增敏系数要求下,通过改变夹持结构位置获得不同增敏系数。
所述L形刚性悬臂梁的材质为钢。
所述紧固胶为环氧树脂胶。
实施例1
按照图1所示装置的结构,将悬臂梁定位板4使用螺栓固定在固定支座5 上,光纤光栅传感器3的两端分别粘接于两根L形刚性悬臂梁2的长臂端部上,两副应变增敏的夹持机构1分别压住光纤光栅传感器3两端;将光纤光栅传感器两端分别固定在两根L形刚性悬臂梁的长臂端部上;使栅区部分位于两根悬臂梁之间,且不与悬臂梁直接接触。
若光栅长度为0.02米,算上两端留余光纤长度,光纤光栅传感器长度l2为 0.05米。当(增敏结构支架)应变增敏的夹持机构长度为0.25米时,增敏装置测量应变结果将是真实应变的5倍。一般情况下,光纤光栅传感器的最小测量应变变化为10με,使用装置进行应变测量时,传感器的最小测量应变变化可以降低至2με。
实施例2,使用光纤光栅传感器应力测量增敏装置测量增敏系数,
假设固定支座的热膨胀系数为α1,L形刚性悬臂梁的热膨胀系数为α2,当温度发生变化时,刚性悬臂梁与测量结构均发生热膨胀,形成热错配,所述光纤光栅传感器的形变表征为由待测结构以及L形刚性悬臂梁膨胀共同强制带动的变化量;
设两个悬臂梁定位板之间的距离为l1;光纤光栅传感器的长度即两根刚性悬臂梁之间的距离为l2;待测固定支座产生ε1的应变,待测固定支座的温度变化为ΔT1,刚性悬臂梁的温度变化为ΔT2,忽略两幅应变增敏加持装置和光纤光栅传感器之间粘接剂的影响,相应的两幅应变增敏加持装置之间和光纤光栅的形变量Δl1和Δl2的表达式如式(1)、式(2)所示:
Δl1=l1ε11ΔT1l1 (1),Δl2=l1ε11ΔTl12ΔT2(l1-l2) (2);
计算光纤光栅传感器以及固定支座的应变量ε′1、ε′2,如式(3)、式(4)所示
Figure BDA0003245115430000051
Figure BDA0003245115430000052
计算待测结构的增敏系数k,如式(5)所示:
Figure BDA0003245115430000053
优选地,可通过改变所述刚性悬臂梁的长度来调整所述增敏装置的灵敏度系数。
综上所述,本实用新型的安装工艺简单,造价低廉,且具备光纤光栅传感元件灵敏度高,体积小,抗电磁辐射等优点,可以根据固定支座应变的理论计算值,改变监测装置的灵敏度系数,以适应实际工程的需求。使用该增敏装置不仅可有效地提高了光纤光栅传感器的灵敏度,而且可以保护光纤光栅传感器,广泛应用于测量精度要求高、应变量程小的监测测试。

Claims (6)

1.一种用于测量微小应变的光纤光栅传感器增敏装置,其特征在于,该装置包括:两副应变增敏的夹持机构、两根L形刚性悬臂梁及悬臂梁定位板、光纤光栅传感器、固定支座;其中L形刚性悬臂梁的长短臂相互垂直,短臂垂直焊接在悬臂梁定位板上;两根L形刚性悬臂梁的长臂相对在一条直线上,通过悬臂梁定位板用螺钉固定在固定支座两端上;并且两根L形刚性悬臂梁长臂之间保持距离l2,即光纤光栅传感器的长度;所述悬臂梁定位板之间的距离为l1;光纤光栅传感器的两端分别粘接于两根L形刚性悬臂梁的长臂端部上,两副应变增敏的夹持机构分别压住光纤光栅传感器两端;将光纤光栅传感器两端分别固定在两根L形刚性悬臂梁的长臂端部上。
2.根据权利要求1所述用于测量微小应变的光纤光栅传感器增敏装置,其特征在于,所述L形刚性悬臂梁长臂与固定支座面平行。
3.根据权利要求1所述用于测量微小应变的光纤光栅传感器增敏装置,其特征在于,所述两副应变增敏的夹持机构包括两个夹块和多个固定螺栓,应变增敏夹持机构由四个固定螺栓加弹性钢垫圈将光纤光栅紧固于L形刚性悬臂梁的长臂端部上;并在紧固位置外侧涂抹固定胶,进一步加强固定牢固度。
4.根据权利要求1所述用于测量微小应变的光纤光栅传感器增敏装置,其特征在于,每根L形刚性悬臂梁的长臂端部包含三个夹持结构固定位,通过改变夹持结构位置获得不同增敏系数。
5.根据权利要求1所述用于测量微小应变的光纤光栅传感器增敏装置,其特征在于,所述L形刚性悬臂梁的材质为钢。
6.根据权利要求3所述用于测量微小应变的光纤光栅传感器增敏装置,其特征在于,所述固定胶为环氧树脂胶。
CN202122118104.0U 2021-04-20 2021-09-03 一种用于测量微小应变的光纤光栅传感器增敏装置 Active CN215984960U (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2021104214870 2021-04-20
CN202110421487.0A CN113155332A (zh) 2021-04-20 2021-04-20 一种光纤光栅传感器应力测量增敏装置及其制造方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN215984960U true CN215984960U (zh) 2022-03-08

Family

ID=76869201

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110421487.0A Pending CN113155332A (zh) 2021-04-20 2021-04-20 一种光纤光栅传感器应力测量增敏装置及其制造方法
CN202122118104.0U Active CN215984960U (zh) 2021-04-20 2021-09-03 一种用于测量微小应变的光纤光栅传感器增敏装置

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110421487.0A Pending CN113155332A (zh) 2021-04-20 2021-04-20 一种光纤光栅传感器应力测量增敏装置及其制造方法

Country Status (1)

Country Link
CN (2) CN113155332A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115183741A (zh) * 2022-07-01 2022-10-14 武汉理工大学 一种光纤光栅倾角传感器
WO2024119680A1 (zh) * 2022-12-05 2024-06-13 上海拜安传感技术有限公司 一种位移测量装置及其制造方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115183741A (zh) * 2022-07-01 2022-10-14 武汉理工大学 一种光纤光栅倾角传感器
CN115183741B (zh) * 2022-07-01 2023-12-26 武汉理工大学 一种光纤光栅倾角传感器
WO2024119680A1 (zh) * 2022-12-05 2024-06-13 上海拜安传感技术有限公司 一种位移测量装置及其制造方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN113155332A (zh) 2021-07-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN215984960U (zh) 一种用于测量微小应变的光纤光栅传感器增敏装置
Peng et al. Design and investigation of a sensitivity-enhanced fiber Bragg grating sensor for micro-strain measurement
CN108895978B (zh) 一种基于裸光纤的光纤应变传感器灵敏度标定方法
CN106500902B (zh) 一种具有自解耦功能的应变式多维力传感器
CN1316227C (zh) 一种光纤光栅位移传感器
Childers et al. Use of 3000 Bragg grating strain sensors distributed on four 8-m optical fibers during static load tests of a composite structure
CN108151689B (zh) 高精度位移传感器
CN108519175A (zh) 基于布拉格光纤光栅的可变量程的土体压力测量方法
CN103105138A (zh) 一种光纤光栅应变灵敏度的校准装置和方法
CN201373786Y (zh) 一种基于光纤光栅的液体压力传感器
CN106198611B (zh) 基于光纤应变转换矩阵的复合材料板热膨胀系数计算方法
Ma et al. Strain transfer characteristics of surface-attached FBGs in aircraft wing distributed deformation measurement
CN104977104A (zh) 一种压电式小量程大量程比的测力装置
Wei et al. Simultaneous sensing of displacement and temperature with a single FBG
CN113804119B (zh) 一种耐高温高压光纤应变传感器
RU192361U1 (ru) Волоконно-оптический преобразователь деформации
CN107367237A (zh) 一种分布式光纤传感系统的形变施加及标校方法
Xia et al. Principles and validation of strain gauge shunt design for large dynamic strain measurement
Li et al. A temperature-insensitive FBG displacement sensor with a 10-nanometer-grade resolution
CN113587839A (zh) 一种变温式应变传感器校准装置与方法
Liu et al. A novel fibre Bragg grating curvature sensor for structure deformation monitoring
CN111174933A (zh) 基于双金属悬臂梁的fbg温度传感器及其应用
Liu et al. Measurement of the deformation field for machine tool based on optical fiber Bragg grating sensors
Guinchard et al. Mechanical strain measurements based on fiber Bragg grating down to cryogenic temperature–precision and trueness determination
Li et al. A temperature-independent force transducer using one optical fiber with multiple Bragg gratings

Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant