RU161075U1 - Волоконно-оптический сенсор распределения деформации - Google Patents

Волоконно-оптический сенсор распределения деформации Download PDF

Info

Publication number
RU161075U1
RU161075U1 RU2015153985/28U RU2015153985U RU161075U1 RU 161075 U1 RU161075 U1 RU 161075U1 RU 2015153985/28 U RU2015153985/28 U RU 2015153985/28U RU 2015153985 U RU2015153985 U RU 2015153985U RU 161075 U1 RU161075 U1 RU 161075U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensor
fiber
axis
polymer coating
fibers
Prior art date
Application number
RU2015153985/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Васильевич Авдеев
Илья Михайлович Алексейчук
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Фосенс"
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 Закрытое акционерное общество "Фосенс" filed Critical Закрытое акционерное общество "Фосенс"
Priority to RU2015153985/28U priority Critical patent/RU161075U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU161075U1 publication Critical patent/RU161075U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/16Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring the deformation in a solid, e.g. optical strain gauge
    • G01B11/165Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring the deformation in a solid, e.g. optical strain gauge by means of a grating deformed by the object
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/16Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring the deformation in a solid, e.g. optical strain gauge
    • G01B11/161Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring the deformation in a solid, e.g. optical strain gauge by interferometric means

Landscapes

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

Abstract

Полезная модель - относится к волоконно-оптическим сенсорам для систем мониторинга на основе регистрации распределения параметров тонкой структуры рассеянного излучения. Волоконно-оптический сенсор растяжения содержит оптическое волокно, жестко, без проскальзывания, связанное с плотным полимерным покрытием, отличающийся тем, что плотное полимерное покрытие дополнительно содержит одномодовые оптические волокна, расположенные параллельно оси сенсора на равном удалении от оси, причем на любом перпендикулярном сечении сенсора оси дополнительных волокон располагаются в вершинах равностороннего треугольника.

Description

Полезная модель относится к сенсорам, а именно к конструкциям волоконно-оптических сенсоров на основе регистрации параметров тонкой структуры рассеянного излучения.
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: _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: , дата обращения 13/08/2014; патент на полезную модель РФ №65223, опубликован 27/07/2007).
Известен волоконно-оптической сенсор распределения температуры на основе эффекта комбинационного рассеяния (КР), описанный в статье «Environmental temperature sensing using Raman spectra DTS fiber-optic methods», опубликованный в журнале «WATER RESOURCES RESEARCH», том 45, выпуск 4, апрель 2009 г.
Эффект КР обусловлен присутствием в среде термических молекулярных колебаний. Соответственно, отраженный (Рамановский) сигнал содержит информацию о температуре в точке рассеяния. Поскольку мощность Рамановского излучения очень мала, в качестве чувствительного элемента используются многомодовые волокна с большой апертурой. Такие волокна обладают высоким коэффициентом затухания, и длина сенсора, таким образом, ограничена величиной 10 км.
Рассеяние Мандельштама-Бриллюэна в оптическом волокне возникает в результате взаимодействия излучения с акустическими волнами (звуковыми волнами) гигагерцового диапазона. Этот эффект можно рассматривать как дифракцию света на движущейся решетке, созданной акустической волной. Таким образом, отраженный сигнал испытывает доплеровский сдвиг по частоте, поскольку решетка движется со скоростью звука. Скорость звука напрямую связана с плотностью материала и зависит как от его температуры, так и от внутреннего механического напряжения (деформации). В результате величина частотного Бриллюэновского сдвига несет информацию о температуре и деформации в точке рассеяния.
Таким образом, в датчиках на основе РМБ измеряется частота, в отличие от датчиков на основе комбинационного рассеяния Рамана, где измеряется интенсивность отраженного сигнала. Частотные измерения можно осуществить с высокой точностью, в то время как интенсивность рассеянного излучения подвержена случайным флуктуалиям. Поэтому сенсоры, использующие эффект РМБ, обладают большей точностью и лучшей стабильностью во времени.
Эффект РМБ может значительно усиливаться, если в световод наряду с основным сигналом (сигналом накачки) ввести так называемый пробный сигнал. При выполнении условия резонанса, когда разность частот излучения накачки и пробного сигнала в точности равна Бриллюэновскому сдвигу частоты, мощность рассеянного излучения существенно усиливается (эффект вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна ВРМБ). За счет увеличения мощности рассеянного сигнала улучшается отношение сигнал-шум в выходных данных. Это, в свою очередь, значительно снижает время измерения и повышает точность измерения в точке рассеяния.
Определение места, в котором измеряется частотный сдвиг, происходит на основе технологии, схожей с применяемой в радарных установках (рефлектометрия). В оптическое волокно запускаются лазерные импульсы, и характеристики рассеянного излучения записываются как функции времени. При известном значении скорости света можно определить параметры рассеяния в зависимости от расстояния. Пространственное разрешение таких измерений определяется длительностью оптического импульса (например, импульсы длительностью 10 не задают точность измерения расстояния, примерно равную 1 м).
В Бриллюэновских сенсорах используются только одномодовые волокна, что позволяет охватывать измерениями длины до 50 километров и более. Частотный сдвиг Мандельштама-Бриллюэна для стандартных одномодовых волокон составляет примерно 500 МГц на один процент удлинения волокна (иные виды деформации могут быть представлены через удлинение), и примерно 1 МГц/град.
Известны волоконно-оптические датчики распределения температуры или внутреннего механического напряжения (растяжения), на основе регистрации сдвига частоты рассеянного излучения (эффект Мандельштама-Бриллюэна) (URL: _files/10_sensoring/01_web_sens_tech_ru.pdf, дата обращения 13/08/2014; URL: 1/863952/864017/. дата обращения 13/08/2014).
Несмотря на очевидные преимущества волоконно-оптических сенсоров на основе рассеяния Мандельштама-Бриллюэна возникает проблема раздельного определения влияния на частотный сдвиг изменения температура и деформации в заданной точке. Следовательно, сенсоры температуры и деформации должны быть сконструированы по-разному, как это реализовано, например, в известном техническом решении, представленном в патенте на полезную модель РФ №124033, опубликованном 10/01/2013 по заявке №2012128337 «Сталеалюминиевый фазный провод воздушной линии электропередачи со встроенными волоконно-оптическими сенсорами распределения температуры и деформации».
Конструкция сенсора распределения температуры должна исключать деформацию (растяжение) оптического волокна, как в заданном диапазоне допустимых механических воздействий, так и в заданном диапазоне изменения внешней температуры. Для сохранения передаточных характеристик в волоконно-оптических сенсорах распределения температуры, в условиях внешних механических воздействий, используются методы, отработанные в практике применения оптических кабелей связи. Оптическое волокно свободно, с избыточной длиной, укладывается внутри оптического модуля в виде полимерной трубки, а оптические модули скручиваются вокруг центрального элемента. Величина заложенной в конструкции избыточной длины оптического волокна определяет ресурс допустимого воздействия (растяжения, изгиба, кручения). Удлинение оптического кабеля в пределах величины избыточной длины оптического волокна не приводит к удлинению (растяжению) последнего.
Сенсоры деформации (растяжения), на основе регистрации сдвига частоты рассеянного излучения Мандельштама-Бриллюэна, должны содержать оптические волокна, расположенные строго параллельно оси сенсора, в плотном механическом контакте с наружными оболочками сенсора и объектом мониторинга. Конструкция сенсора деформации должна исключать взаимное скольжение ее элементов в диапазоне допустимых деформаций.
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.
Известно техническое решение, представленное в патенте на полезную модель РФ №152285 «Волоконно-оптический сенсор растяжения», опубликованном 21.04.2015. Сенсор содержит оптическое волокно, жестко, без проскальзывания, связанное с плотным полимерным покрытием, отличающийся тем, что плотное полимерное покрытие армировано жестко связанными с ним арамидными нитями, расположенными параллельно оси оптического волокна. Плотное полимерное покрытие может быть выполнено из светоотверждаемой композиции, и иметь круглое сечение, армированное тремя нитями, расположенными в поперечном сечении на одинаковом расстоянии от оси оптического волокна в вершинах равностороннего треугольника.
Представленное техническое решение является наиболее близким к предлагаемому решению, из числа известных по совокупности признаков. Вариации по длине сенсора сдвига частоты рассеянного излучения Мандельштама-Бриллюэна мы интерпретируем как распределение в каждой точке локальных растяжений (сжатий) сенсора. Недостатком известного технического решения является то, что оптическое волокно сенсора деформации, размещенное по оси сенсора, позволяет судить лишь о величине деформации растяжения (сжатия), но не позволяет судить о величине крутильных (симметричных) деформаций, не позволяет судить о кривизне (радиусе) изгиба, о расположении плоскости изгиба.
Поставленная задача повышения информативности сенсора распределения деформации, обеспечения возможности определения наличия и величины крутильных деформаций сенсора, суждения о кривизне и плоскости изгиба достигается тем, что волоконно-оптический сенсор распределения деформации, содержит, размещенное по оси сенсора, одномодовое оптическое волокно в плотном полимерном покрытии и отличается тем, что в полимерном покрытии оптического волокна размещены дополнительные одномодовые оптические волокна, расположенные параллельно оси сенсора на равном удалении от оси, причем на любом перпендикулярном сечении сенсора оси дополнительных волокон располагаются в вершинах равностороннего треугольника.
Полезная модель иллюстрируется чертежом, на котором изображено сечение волоконно-оптического сенсора, содержащего расположенное по оси сенсора оптическое волокно 1, дополнительные оптические волокна 2, расположенные параллельно оси сенсора на равном удалении от оси в вершинах равностороннего треугольника, плотное полимерное покрытие 3.
Растяжение (сжатие) оси сенсора в заданной точке распределения приводит к одинаковому, по величине и знаку, сдвигу частоты рассеянного излучения Мандельштама-Бриллюэна как осевого, так и трех дополнительных оптических волокон.
Чисто крутильная деформация сенсора приводит к регистрации, в заданной точке распределения, одинаковых (по величине и знаку) сдвигов частоты рассеянного излучения трех дополнительных волокон, при отсутствии сдвига частоты осевого оптического волокна. Следовательно, при суммарном воздействии растяжения и деформации вращения, одинаковая (по величине и знаку) часть натяжений периферийных волокон, за вычетом натяжения осевого волокна, позволяет судить о доле деформации кручения.
Значения сдвигов частоты рассеянного излучения трех дополнительных волокон и осевого оптического волокна позволяют судить о локализованных деформациях сенсора в целом. Например, в соответствии с приведенным чертежом, при стандартном наружном диаметре плотного полимерного покрытия, равном 0,9 мм, оси дополнительных оптических волокон располагаются от оси сенсора на расстоянии 0,3 мм. Тогда, с учетом того, что 1% удлинение одномодовых оптических волокон приводит к смещению линии рассеяния Мандельштама-Бриллюэна примерно на 500 МГц, при радиусе изгиба сенсора в 1 метр разница частотных сдвигов осевого и дополнительного оптического волокна составит 15 МГц. Анализ разницы натяжений дополнительных оптических волокон позволяет судить о плоскости изгиба сенсора. Так при изгибе сенсора, в плоскости расположения одного из дополнительных волокон, в заданной точке распределения, натяжение двух других должно быть равным.
Естественно, неизбежная исходная неодинаковость оптических волокон, их неизбежное при изготовлении сенсора, неодинаковое исходное натяжение ограничивает возможный диапазон измерения параметров деформации. Моделирование на любом участке сенсора контролируемых воздействий позволяет осуществить калибровку сенсора в зависимости от конкретной поставленной задачи измерения.
Дополнительные возможности повышения информативности сенсора распределения деформации требуют определения, сохранения и контроля его пространственной ориентации относительно объекта измерения, как при самостоятельном использовании сенсора, так и в качестве элемента конструкции более сложного сенсора, например, содержащего оптические модули, со свободно уложенными оптическими волокнами для одновременного измерения распределения температуры. Признаком, позволяющим сохранить пространственную ориентацию сенсора, может быть идентификационная окраска оптических волокон, маркировка, нанесенная с сохранением ориентации.
Размещение дополнительных оптических волокон может быть осуществлено с применением стандартного технологического оборудования, предназначенного для нанесения на оптическое волокно плотного полимерного покрытия (tight buffer), например из светоотверждаемой композиции методом холодной экструзии.
Необходимо отметить, что размещение в общем плотном полимерном покрытии трех дополнительных оптических волокон, не только позволяет решить поставленную задачу повышения информативности сенсора деформации, но и приводит к дополнительному армированию tight buffer, повышая в четыре раза допустимую растягивающую нагрузку и обеспечивая тем самым возможность его размещения на объекте диагностики, возможность изготовления более сложных сенсорных конструкций.

Claims (1)

  1. Волоконно-оптический сенсор распределения деформации, содержащий, размещенное по оси сенсора, одномодовое оптическое волокно, в плотном полимерном покрытии, отличающийся тем, что в полимерном покрытии оптического волокна размещены дополнительные одномодовые оптические волокна, расположенные параллельно оси сенсора на равном удалении от оси, причем на любом перпендикулярном сечении сенсора оси дополнительных волокон располагаются в вершинах равностороннего треугольника.
    Figure 00000001
RU2015153985/28U 2015-12-16 2015-12-16 Волоконно-оптический сенсор распределения деформации RU161075U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015153985/28U RU161075U1 (ru) 2015-12-16 2015-12-16 Волоконно-оптический сенсор распределения деформации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015153985/28U RU161075U1 (ru) 2015-12-16 2015-12-16 Волоконно-оптический сенсор распределения деформации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU161075U1 true RU161075U1 (ru) 2016-04-10

Family

ID=55659899

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015153985/28U RU161075U1 (ru) 2015-12-16 2015-12-16 Волоконно-оптический сенсор распределения деформации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU161075U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106959077A (zh) * 2017-03-06 2017-07-18 哈尔滨工程大学 一种多芯光纤光栅万向弯曲传感器
US20200400427A1 (en) * 2018-04-06 2020-12-24 Weir-Jones Engineering Consultants Ltd. Systems and methods for monitoring structural integrity of slopes

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106959077A (zh) * 2017-03-06 2017-07-18 哈尔滨工程大学 一种多芯光纤光栅万向弯曲传感器
US20200400427A1 (en) * 2018-04-06 2020-12-24 Weir-Jones Engineering Consultants Ltd. Systems and methods for monitoring structural integrity of slopes

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10132614B2 (en) Dissimilar cores in multicore optical fiber for strain and temperature separation
CA2849317C (en) Monitoring structural shape or deformations with helical-core optical fiber
CN105806241B (zh) 自体预拉全弹簧被覆的光纤检测结构
US10620018B2 (en) Method for measuring the displacement profile of buildings and sensor therefor
CN109196394A (zh) 利用光纤光栅传感器的位移检测装置及其灵敏度、耐久性的调节方法
US10612947B2 (en) Distributed pressure, temperature, strain sensing cable using metal wires with slot grooves and optical fibers in the slot grooves
RU161075U1 (ru) Волоконно-оптический сенсор распределения деформации
Villatoro et al. Multicore fiber sensors
KR101498381B1 (ko) 광섬유 브래그 격자 센서를 이용한 파이프 구조의 3차원 형상 모니터링 시스템
CN110331974A (zh) 一种基于弱光纤光栅阵列的新型油田测井光缆
Askins et al. Bend and twist sensing in a multi-core optical fiber
RU2552399C1 (ru) Распределенный волоконно-оптический сенсор температуры повышенной чувствительности
RU122773U1 (ru) Волоконно-оптический комбинированный сенсор распределения деформации и температуры
RU159893U1 (ru) Комбинированный волоконно-оптический сенсор
RU183353U1 (ru) Устройство для измерения вертикальных деформаций грунта
RU139213U1 (ru) Распределённый волоконно-оптический сенсор температуры повышенной чувствительности
RU171511U1 (ru) Волоконно-оптический комбинированный сенсор
RU158854U1 (ru) Волоконно-оптический сенсор распределения температуры
RU185213U1 (ru) Волоконно-оптический комбинированный распределенный сенсор температуры и деформации высокого пространственного разрешения
JP3224762B2 (ja) 光ファイバケーブル
RU163713U1 (ru) Подводный кабель со встроенными волоконно-оптическими сенсорами распределения температуры и деформации
Lebang et al. Detection of displacement using glass optical fiber sensor with various configuration
Varghese et al. A quasi distributed fiber optic weight-displacement sensor using macro bends
RU221920U1 (ru) Распределенный волоконно-оптический кабель-датчик
RU161073U1 (ru) Распределенный волоконно-оптический сенсор температуры

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20191217