RU152285U1 - Волоконно-оптический сенсор растяжения - Google Patents
Волоконно-оптический сенсор растяжения Download PDFInfo
- Publication number
- RU152285U1 RU152285U1 RU2014135369/28U RU2014135369U RU152285U1 RU 152285 U1 RU152285 U1 RU 152285U1 RU 2014135369/28 U RU2014135369/28 U RU 2014135369/28U RU 2014135369 U RU2014135369 U RU 2014135369U RU 152285 U1 RU152285 U1 RU 152285U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- optical fiber
- sensor
- coating
- fiber
- polymer coating
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
- Optical Transform (AREA)
Abstract
1. Волоконно-оптический сенсор растяжения для систем мониторинга на основе регистрации распределения параметров тонкой структуры рассеянного излучения, содержащий оптическое волокно, жёстко, без проскальзывания, связанное с плотным полимерным покрытием, отличающийся тем, что плотное полимерное покрытие армировано жёстко связанными с ним арамидными нитями, расположенными параллельно оси оптического волокна.2. Сенсор по п. 1, отличающийся тем, что покрытие выполнено из светоотверждаемой композиции.3. Сенсор по п. 1, отличающийся тем, что покрытие имеет круглое сечение и армировано тремя нитями, расположенными в поперечном сечении на одинаковом расстоянии от оси оптического волокна в вершинах равностороннего треугольника.
Description
Полезная модель относится к сенсорам, а именно к конструкциям волоконно-оптических сенсоров.
Известны волоконно-оптические распределенные сенсоры, предназначенные для мониторинга различных объектов, работа которых основана на регистрации параметров тонкой структуры рассеянного излучения, например, волоконно-оптические датчики измерения распределения температуры, основанные на эффектах комбинационного рассеяния (эффект Рамана), в которых амплитуда рассеянного сигнала зависит от температуры (URL: http://temperatures.ru/pages/volokonno_opticheskie_datchiki_temperatury, дата обращения 13/08/2014; URL: http://www.thermal-rating.com/Menu/About+LIOS/LIOS+Technology+Russian, дата обращения 13/08/2014; URL: http://www.sedatec.org/products/863951/863952/863954/, дата обращения 13/08/2014; патент на полезную модель РФ №65223, опубликован 27/07/2007). Известны волоконно-оптические датчики распределения температуры или внутреннего механического напряжения (растяжения), на основе регистрации сдвига частоты рассеянного излучения (эффект Манделыптама-Бриллюэна) (URL: http://nepa-ru.com/brugg_files/10_sensoring/01_web_sens_tech_ru.pdf, дата обращения 13/08/2014; URL: http://www.sedatec.org/ru/products/863951/863952/864017/, дата обращения 13/08/2014).
Известен волоконно-оптический сенсор деформации предназначенный для использования в распределенных волоконно-оптических системах мониторинга (4-th International Conference on Structural Health Monitoring on Intelligent Infrastructure (международная конференция SHMII-4) 2009, 22-24 июля, Цюрих, Швейцария доклад M. Iten, F. Ravet, M. Nikles, M. Facchini, T. Hertig, D. Hauswirth, A. Puzrin «Soil-embedded fiber optic strain sensor for detection of differential soil displacement)) рисунок 3 b). Сенсор состоит из специального оптического волокна в плотном полимерном покрытии, армирующих покрытий, в числе которых, есть продольно сваренная трубка из нержавеющей стали, герметично запечатывающая оптическое волокно и повышающая стойкость сенсора к раздавливанию. Наружная оболочка сенсора из термопластичного материала дополнительно армирована проволочной броней из круглых стальных проволок.
Известен «Волоконно-оптический сенсор», предназначенный для систем мониторинга на основе регистрации параметров тонкой структуры рассеянного излучения, представленный в патенте на полезную модель РФ №125705, опубликованном 10/03/2013. Сенсор содержит, по меньшей мере, одно оптическое волокно в плотном полимерном покрытии, металлические армирующие покрытия и наружную оболочку из термопластичного материала, отличающейся тем, что армирующее покрытие, расположенное плотно поверх полимерного покрытия оптического волокна, выполнено из ламинированной с двух сторон металлической ленты.
Наиболее близким к предлагаемой полезной модели решением (прототипом) является техническое решение, представленное в патенте на полезную модель РФ №133303 «Волоконно-оптический сенсор распределения продольных деформаций», опубликованном 10/10/2013. Сенсор содержит по меньшей мере, одно оптическое волокно в плотном полимерном покрытии, одинаковые прямые продольные силовые элементы, и наружную защитную полимерную оболочку, и отличается тем, что оптическое волокно жестко связано с наружной защитной полимерной оболочкой, наружная оболочка имеет широкую сторону, обеспечивающую механический контакт с объектом мониторинга, а силовые элементы образуют плоскость параллельную широкой стороне наружной оболочки и защищают расположенное между ними оптическое волокно от раздавливающей нагрузки, действующей перпендикулярно широкой стороне наружной оболочки. В частности, сенсор содержит два круглых силовых элемента, расположенных центрально симметрично относительно оптического волокна, а наружная оболочка имеет прямоугольную форму.
Представленное техническое решение является наиболее близким к предлагаемому, из числа известных по совокупности признаков. К недостатком известного решения следует отнести высокую собственную жесткость силовых элементов, что ухудшает метрологические характеристики сенсора, так как сила сопротивления удлинению сенсора может оказывать влияние на измеряемую деформацию контролируемого объекта. Недостатком известного сенсора является также то, при его изгибе в плоскости, образованной продольными силовыми элементами, возникает их значительная деформация удлинения/сжатия, что приводит к возникновению силы сопротивления такой деформации, которая ограничивает минимальный радиус такого изгиба. Другим недостатком известного технического решения является также и асимметрия конструкции сенсора, которая ухудшает метрологические характеристики сенсора, по причине невозможности разделения удлинения оптического волокна вследствие растяжения сенсора и вследствие изгиба сенсора. По указанным выше причинам, использование известного сенсора затруднено в случаях, когда предполагается его изгиб, например, для мониторинга деформации конструкций сложной формы или в качестве составного элемента сенсоров более сложных конструкций, содержащих, например, скрутку своих элементов.
Поставленная задача состояла в разработке конструкции сенсора растяжения с меньшей величиной сопротивления растяжению, с меньшей величиной сопротивления изгибу и повышенной точностью измерения, за счет отсутствия удлинения оптического волокна при изгибе сенсора.
Технический результат достигается тем, что волоконно-оптический сенсор растяжения для систем мониторинга на основе регистрации распределения параметров тонкой структуры рассеянного излучения, содержит оптическое волокно, жестко, без проскальзывания, связанное с плотным полимерным покрытием, и отличается тем, что плотное полимерное покрытие армировано жестко связанными с ним арамидными нитями, расположенными параллельно оси оптического волокна.
В частности покрытие может быть выполнено из светоотверждаемой композиции, может иметь круглое сечение, армированное тремя нитями, расположенными в поперечном сечении на одинаковом расстоянии от оси оптического волокна в вершинах равностороннего треугольника.
Полезная модель иллюстрируется чертежом, на котором изображено сечение волоконно-оптического сенсора растяжения, содержащего оптическое волокно 1, в плотном полимерном покрытии 2, армированное арамидными нитями 3.
Регистрация распределения деформации растяжения по длине того или иного объекта мониторинга может быть осуществлена на основе регистрации распределения параметров тонкой структуры рассеянного излучения по длине оптического волокна, механически связанного с объектом мониторинга. Однако применение для этой цели непосредственно оптического волокна, в качестве сенсора, затруднительно в силу его недостаточной прочности. Даже применение оптического волокна в плотном полимерном покрытии бывает недостаточно по тем же причинам, поскольку сопротивление удлинению обусловлено в основном упругостью оптического волокна. Применение дополнительных наружных армирующих покрытий часто ограничивается недостаточной механической связью последних с плотным полимерным покрытием оптического волокна. Лучшие результаты связаны с применением жестких силовых элементов, но которые, в то же время, значительно увеличивают собственную жесткость сенсора.
Армирование арамидными силовыми нитями плотного полимерного покрытия оптического волокна непосредственно в процессе его нанесения решает поставленную задачу дозированного увеличения сопротивления сенсора растяжению, при сохранении высокой гибкости сенсора и отсутствии дополнительного растяжения оптического волокна при изгибе сенсора, что повышает в целом точность измерений. Такой упрочненный сенсор может применяться как самостоятельно, так и в качестве элемента более сложной конструкции.
Несомненным достоинством предлагаемого решения является возможность изготовления сенсора на существующем кабельном оборудовании, с применением известных, промышленно выпускаемых материалов. Так плотное полимерное покрытие оптического волокна может быть изготовлено методом холодной экструзии с применением светоотверждаемых полимерных композиций.
Claims (3)
1. Волоконно-оптический сенсор растяжения для систем мониторинга на основе регистрации распределения параметров тонкой структуры рассеянного излучения, содержащий оптическое волокно, жёстко, без проскальзывания, связанное с плотным полимерным покрытием, отличающийся тем, что плотное полимерное покрытие армировано жёстко связанными с ним арамидными нитями, расположенными параллельно оси оптического волокна.
2. Сенсор по п. 1, отличающийся тем, что покрытие выполнено из светоотверждаемой композиции.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014135369/28U RU152285U1 (ru) | 2014-09-01 | 2014-09-01 | Волоконно-оптический сенсор растяжения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014135369/28U RU152285U1 (ru) | 2014-09-01 | 2014-09-01 | Волоконно-оптический сенсор растяжения |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU152285U1 true RU152285U1 (ru) | 2015-05-20 |
Family
ID=53297660
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014135369/28U RU152285U1 (ru) | 2014-09-01 | 2014-09-01 | Волоконно-оптический сенсор растяжения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU152285U1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU189615U1 (ru) * | 2018-11-16 | 2019-05-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Уникальные волоконные приборы" (ООО "УВП") | Волоконно-оптический сенсор распределения гидростатического давления |
CN115220164A (zh) * | 2022-06-23 | 2022-10-21 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 一种可用于fttr和polan抗宏弯蝶形光缆 |
-
2014
- 2014-09-01 RU RU2014135369/28U patent/RU152285U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU189615U1 (ru) * | 2018-11-16 | 2019-05-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Уникальные волоконные приборы" (ООО "УВП") | Волоконно-оптический сенсор распределения гидростатического давления |
CN115220164A (zh) * | 2022-06-23 | 2022-10-21 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 一种可用于fttr和polan抗宏弯蝶形光缆 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9513111B2 (en) | Self-tensed and fully spring jacketed optical fiber sensing structure | |
CN101245988B (zh) | 基于光纤布里渊全尺度传感的预应力损失监测方法 | |
CN101435779B (zh) | 基于光纤布里渊传感的智能钢绞线及其制备与全尺度监测方法 | |
CA2989301C (en) | Method for measuring the displacement profile of buildings and sensor therefor | |
US9534965B2 (en) | Flexible fibre optic deformation sensor system and method | |
US20180252556A1 (en) | Distributed pressure, temperature, strain sensing cable | |
RU152285U1 (ru) | Волоконно-оптический сенсор растяжения | |
CN106969862A (zh) | 一种用于监测钢绞线预应力损失的装置 | |
CN105301695A (zh) | 一种光纤光栅阵列传感光缆及其使用方法 | |
CN112160174A (zh) | 一种智能复合环氧钢绞线 | |
CN103148894A (zh) | 基于光纤布拉格光栅的角度应力传感器 | |
CN116892170A (zh) | 一种通长式多参量自感知智能缆索 | |
RU122773U1 (ru) | Волоконно-оптический комбинированный сенсор распределения деформации и температуры | |
CA2739108A1 (en) | Flexible fibre optic deformation sensor system and method | |
CN108507714B (zh) | 受力构件、光纤光栅传感器以及智能拉索及制作方法 | |
KR101526927B1 (ko) | 선형센서 매립형 강연선의 긴장력 측정방법 | |
CN109958056A (zh) | 智能拉索、智能拉索制备方法以及智能拉索安全状态检测方法 | |
RU2461942C1 (ru) | Способ определения гололеда на проводах воздушной линии электропередачи | |
CN211013008U (zh) | 一种混凝土施工监测传感光纤 | |
JP6784451B2 (ja) | ケーブル診断システムおよびセンシング・ケーブル | |
RU123526U1 (ru) | Высокочувствительный волоконно-оптический сенсор распределения деформации | |
RU2540256C2 (ru) | Волоконно-оптический сенсор распределения продольных деформаций | |
RU216554U1 (ru) | Волоконно-оптический сенсор распределения продольных деформаций | |
CN109901272A (zh) | 一种多芯光纤智能复合筋、制备方法以及安全监测方法 | |
KR20110122416A (ko) | 직렬 연결을 통한 동시 다점 계측이 가능한 광섬유 브래그 격자 가속도 센서 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20190902 |