PL220157B1 - Anemometr światłowodowy - Google Patents

Anemometr światłowodowy

Info

Publication number
PL220157B1
PL220157B1 PL392822A PL39282210A PL220157B1 PL 220157 B1 PL220157 B1 PL 220157B1 PL 392822 A PL392822 A PL 392822A PL 39282210 A PL39282210 A PL 39282210A PL 220157 B1 PL220157 B1 PL 220157B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
optical fibers
plate
light
walls
optical
Prior art date
Application number
PL392822A
Other languages
English (en)
Other versions
PL392822A1 (pl
Inventor
Edward Wojnar
Bolesław Karwat
Ryszard Machnik
Łukasz Wojnar
Original Assignee
Akademia Górniczo Hutnicza Im Stanisława Staszica W Krakowie
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 Akademia Górniczo Hutnicza Im Stanisława Staszica W Krakowie filed Critical Akademia Górniczo Hutnicza Im Stanisława Staszica W Krakowie
Priority to PL392822A priority Critical patent/PL220157B1/pl
Publication of PL392822A1 publication Critical patent/PL392822A1/pl
Publication of PL220157B1 publication Critical patent/PL220157B1/pl

Links

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest anemometr światłowodowy pozwalający na zwiększenie pewności i dokładności pomiarów przepływu gazów lub cieczy.
Znany jest z polskiego opisu zgłoszenia P-380579 sposób kształtowania pasma przenoszenia anemometru stałotemperaturowego z kompensacją częstotliwości, charakteryzujący się tym, że czujnik pomiaru prędkości w anemometrze zasila się w układzie zawierającym regulator takim prądem, aby minimalizować różnicę rezystancji czujnika i rezystancji zadanej, a ponadto steruje się parametrami regulatora tak, aby uzyskać pasmo przenoszenia anemometru o zadanej szerokości w funkcji prędkości przepływu. Elektroniczny anemometr stałotemperaturowy z kompensacją częstotliwości zawierający czujnik pomiaru prędkości, komparator rezystancji oraz regulator pracujący w pętli sprzężenia zwrotnego, charakteryzuje się tym, że czujnik pomiaru prędkości połączony jest z układem komparacji rezystancji, którego wyjście sygnałem błędu ε steruje pracą regulatora a sygnał wyjściowy regulatora poprzez pierwszą pętlę sprzężenia zwrotnego i układ komparacji rezystancji zasila czujnik a ponadto sygnał wyjściowy regulatora poprzez blok funkcyjny w drugiej pętli sprzężenia zwrotnego steruje sygnałem γ parametrami regulatora.
Z opisu zgłoszenia patentowego P-383663 znany jest sposób obliczania składowych wektora prędkości przepływu gazu i ich zwrotu oraz elektroniczny anemometr wektorowy.
Sposób obliczania składowych wektora prędkości przepływu gazu oraz ich zwrotu, z wykorzystaniem trzech elementów pomiarowych, charakteryzuje się tym, że cyklicznie w jednym z trzech elementów pomiarowych generuje się impulsy cieplne oraz poddaje się detekcji impulsy cieplne w dwóch pozostałych elementach pomiarowych, przy czym w każdym cyklu mierzy się czasy przelotu impulsów cieplnych od elementu generującego do detektorów, a na podstawie znanej odległości pomiędzy elementami pomiarowymi oraz na podstawie zmierzonych czasów przelotu impulsów cieplnych oblicza się składowe wektora prędkości przepływu gazu (Vx, Vy, Vz).
Z polskiego opisu patentowego Pat. 176 998 znany jest anemometr, który ma światłowód dołączony z jednej strony do półprzewodnikowego lasera a z drugiej strony do sprężystej płytki wykazującej zupełną odwracalność pracy odkształcenia. Płytka jest zabudowana na drodze przepływu medium w rurze pomiarowej, w której znajduje się matryca światłowodowa utworzona z zamocowanych trwale końców wiązki włókien światłowodowych, rejestrujących plamkę światła laserowego ze wspomnianego światłowodu odginanego razem z płytką przez przepływające medium. Odchylenie płytki prędkościowej może być monitorowane przy pomocy liniowej matrycy światłowodowej ustawionej na ściance rury tuż nad sprężystą płytką, do której dołączony jest światłowód, który z drugiej strony sprzęgnięty jest z półprzewodnikowym laserem, przepływające medium odchyla płytkę, a tym samym odchylana jest wiązka światła wychodząca ze światłowodu, wiązka jest odbierana z kolei przez światłowody ustawione na trwale w linijce ustawionej w płaszczyźnie odchylania się światłowodu nadawczego zamocowanego trwale na płytce sprężystej.
Wadą takiego monitorowania położenia płytki jest konieczność detekcji światła oddzielnie z każdego światłowodu wbudowanego w matryce oraz uwzględnienie nierównomiernego optycznego sprzęgnięcia światłowodu nadawczego z każdym światłowodem matrycy. Zmęczenie materiału płytki przenosi się na brak powtarzalności zakodowanych wcześniej punktów kalibracyjnych jak też płytka sprężysta może być podatna na różnego rodzaju wibracje, co z kolei prowadzić może do błędnych interpretacji sygnałów optycznych pochodzących z matrycy światłowodowej.
Okazało się nieoczekiwanie, że można zwiększyć pewność i dokładność pomiarów przepływu gazów czy cieczy z wykorzystaniem pojedynczej płytki.
Istota wynalazku polega na tym, że płytkę zawiesza się obrotowo z wykorzystaniem łożysk ślizgowych umożliwiających i zapewniających swobodne wychylanie się płytki, przy czym płytka powyżej osi obrotu ma grzebień w postaci półkolistej zakładki ustawionej prostopadle do powierzchni płytki, która to zakładka jest trwale zespolona z płytką tak, że kąt wychylenia płytki jest identyczny z kątem obrotu zakładki, która przemieszcza się pomiędzy dwiema ściankami w niewielkiej milimetrowej odległości od powierzchni ścianek, natomiast w obu ściankach naprzeciw siebie usytuowane są w dwu ćwiartkach, w dwóch współśrodkowych okręgach przylegające do siebie końcówki światłowodów, których czoła są wyrównane z powierzchnią ścianek. Światłowody z obu ćwiartek są prowadzone w dwóch oddzielnych wiązkach, każda wiązka na końcu jest zaopatrzona w stosowny układ optyczny wprowadzający światło do światłowodów z dwóch oddzielnych źródeł, najkorzystniej z LED. Po drugiej stronie zakładki w opozycji do ćwiartek światłowodów wprowadzających światło usytuowane są idenPL 220 157 B1 tyczne ćwiartki okręgów światłowodów odbierających światło, przy czym wiązki tych światłowodów są zakończone odpowiednimi detektorami. W pierwszym kręgu umieszczone są światłowody o grubości
400 pm, natomiast w kręgu zewnętrznym światłowody o średnicy zewnętrznej 800 pm, przy czym są to światłowody plastikowe. W wiązce światłowodów odbierających są usytuowane światłowody o średnicy 600 pm w kręgu wewnętrznym oraz światłowody o średnicy 900 pm, przy czym osie geometryczne przeciwstawnych światłowodów pokrywają się.
Wynalazek opisano w parciu o przykładowe wykonanie przedstawione na rysunku, na którym fig. 1 ukazuje schematyczne ujęcie anemometru, natomiast fig. 2 przedstawia widok obu okręgów światłowodów.
Płytka 1 mocowana jest do uchwytu 2, który jest zawieszony przy pomocy łożysk 3 na wale 4. Z jednego boku płytki 1 prostopadle do niej jest zamocowana półkolista zakładka 5, która wprowadzona jest pomiędzy dwie ścianki 6 i 7. Do ścianek tych doprowadzone są światłowody, których końcówki 8 i 9 ułożone są w dwa koliste rzędy o różnym promieniu krzywizny na jednej ściance oraz końcówki 10 i 11 światłowodów precyzyjnie ułożone naprzeciw końcówek 8 i 9, tak że osie geometryczne światłowodów pokrywają się tworząc wiązkę nadawczą 12 wprowadzona do układu optycznego źródła światła 13 oraz wiązkę nadawczą 14, którą wprowadzane jest światło przy pomocy układu optycznego sprzęgniętego ze źródłem światła 15, przy czym najkorzystniej jest gdy są to diody LED emitujące bliska podczerwień, np. diody 890 nm. Światłowody o końcówkach 10 ułożone w kole o promieniu zgodnym z promieniem koła, w którym są ułożone końcówki 8 tworzą wiązkę odbiorczą 16, która jest wprowadzana przy pomocy znanych układów optycznych do fotodetektora 17. Z kolei światłowody o końcówkach 11 ułożone w ćwiartce okręgu naprzeciw końcówek 9 tworzą wiązkę odbiorczą 18, która jest doprowadzona do fotodetektora 19. Światłowody z wiązki 12 i 16 są światłowodami o średnicy dwukrotnie większej od średnicy światłowodów z wiązki 14 i 18, jednocześnie osie geometryczne światłowodów z wiązki 12 pokrywają się z odpowiednimi osiami geometrycznymi światłowodów z wiązki 16, natomiast osie geometryczne światłowodów z wiązek 14 i stojących w opozycji światłowodów z wiązki 18 leżą w tych samych liniach prostych.
Wykaz oznaczeń na rysunku
- Płytka
- Uchwyt ramy nośnej
- Łożyska
- Oś wału
- Zakładka
- Ścianka
- Ścianka
- Końcówki światłowodów
- Końcówki światłowodów
- Końcówki światłowodów
- Końcówki światłowodów
- Wiązka nadawcza
- Źródło światła
- Wiązka nadawcza
- Źródło światła
- Wiązka odbiorcza
- Fotodetektor
- Wiązka odbiorcza
- Fotodetektor

Claims (2)

1. Anemometr światłowodowy wyposażony w jedną płytkę, znamienny tym, że płytka (1) zawieszona jest obrotowo z wykorzystaniem łożysk ślizgowych (3), przy czym płytka powyżej osi obrotu ma grzebień w postaci półkolistej zakładki (5) ustawionej prostopadle do powierzchni płytki, która to zakładka jest trwale zespolona z płytką (1) tak, że kąt wychylenia płytki jest identyczny z kątem obrotu
PL 220 157 B1 zakładki (5), która przemieszcza się pomiędzy dwiema ściankami (6, 7) w niewielkiej odległości od powierzchni ścianek, natomiast w obu ściankach (6, 7) naprzeciw siebie usytuowane są w dwu ćwiartkach, w dwóch współśrodkowych okręgach przylegające do siebie końcówki światłowodów (8 i 9), których czoła są wyrównane z powierzchnią ścianek, światłowody z obu ćwiartek są prowadzone w dwóch oddzielnych wiązkach, każda wiązka na końcu jest zaopatrzona w stosowny układ optyczny wprowadzający światło do światłowodów z dwóch oddzielnych źródeł, po drugiej stronie zakładki (5) w opozycji do ćwiartek światłowodów wprowadzających światło usytuowane są identyczne ćwiartki okręgów światłowodów odbierających światło, przy czym wiązki tych światłowodów są zakończone odpowiednimi detektorami (17 i 19).
2. Anemometr według zastrz. 1, znamienny tym, że do ścianek (6 i 7) doprowadzone ma światłowody, których końcówki (8 i 9) ułożone są w dwa koliste rzędy o różnym promieniu krzywizny na jednej ściance oraz końcówki (10 i 11) światłowodów precyzyjnie ułożone naprzeciw końcówek (8 i 9), tak że osie geometryczne światłowodów pokrywają się tworząc wiązkę nadawczą (12) wprowadzona do układu optycznego źródła (13) światła oraz wiązkę nadawczą (14), którą wprowadzane jest światło przy pomocy układu optycznego sprzężonego ze źródłem światła (15).
PL392822A 2010-11-02 2010-11-02 Anemometr światłowodowy PL220157B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL392822A PL220157B1 (pl) 2010-11-02 2010-11-02 Anemometr światłowodowy

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL392822A PL220157B1 (pl) 2010-11-02 2010-11-02 Anemometr światłowodowy

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL392822A1 PL392822A1 (pl) 2012-05-07
PL220157B1 true PL220157B1 (pl) 2015-09-30

Family

ID=46060891

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL392822A PL220157B1 (pl) 2010-11-02 2010-11-02 Anemometr światłowodowy

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL220157B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL392822A1 (pl) 2012-05-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5352901A (en) Forward and back scattering loss compensated smoke detector
ITMI20090400A1 (it) Metodo di misurazione della velocita' di un fluido e relativa apparecchiatura.
JPH0256623B2 (pl)
EP0882961A2 (en) Environmental sensing
EP0619013A1 (en) Coriolis effect meter using optical fiber sensors
CN101886937A (zh) 光纤布拉格光栅传感系统
US8770024B1 (en) Fiber optic accelerometer
CN106645793B (zh) 一种基于聚合物光波导的流速传感器
US5038620A (en) Coriolis mass flow meter
WO2012145829A1 (en) Method and apparatus for high temperature gas flow velocity sensing
US20100235117A1 (en) Optical Gas Flow Meter
US7466399B2 (en) Fiber optic flow sensing device and method
Battista et al. An air flow sensor for neonatal mechanical ventilation applications based on a novel fiber-optic sensing technique
US9696192B2 (en) In-line flow meter
PL220157B1 (pl) Anemometr światłowodowy
Husain et al. Fiber-optic volumetric sensor based on Beer-Lambert principle
US6636320B1 (en) Fiber optic tufts for flow separation detection
RU2538437C1 (ru) Волоконно-оптический анеморумбометр
Battista et al. Preliminary evaluation of a fiber-optic sensor for flow measurements in pulmonary ventilators
US6570647B1 (en) Measuring method and measuring system
JP2023534491A (ja) 液体を含む流体の流量を測定するためのロータシステム及び関連機器
JP7807982B2 (ja) 光学式非接触速度計の校正システム及び光学式非接触速度計の校正方法
JPS63171365A (ja) 光フアイバ式流速・流量測定装置
RU2607731C1 (ru) Микро-опто-электромеханический трехосевой датчик угловой скорости и линейного ускорения
KR102265564B1 (ko) 산란광 측정 방식의 가스 센싱 시스템