RU178116U1 - Волоконно-оптический уровнемер - Google Patents

Волоконно-оптический уровнемер Download PDF

Info

Publication number
RU178116U1
RU178116U1 RU2017135206U RU2017135206U RU178116U1 RU 178116 U1 RU178116 U1 RU 178116U1 RU 2017135206 U RU2017135206 U RU 2017135206U RU 2017135206 U RU2017135206 U RU 2017135206U RU 178116 U1 RU178116 U1 RU 178116U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
float
fiber
optical
liquid level
magnetic material
Prior art date
Application number
RU2017135206U
Other languages
English (en)
Inventor
Сильвестр Сергеевич Курдов
Леонид Валерьевич Миронов
Иван Владимирович Полоусов
Original Assignee
Сильвестр Сергеевич Курдов
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 Сильвестр Сергеевич Курдов filed Critical Сильвестр Сергеевич Курдов
Priority to RU2017135206U priority Critical patent/RU178116U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU178116U1 publication Critical patent/RU178116U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F23/00Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
    • G01F23/22Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
    • G01F23/28Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring the variations of parameters of electromagnetic or acoustic waves applied directly to the liquid or fluent solid material
    • G01F23/284Electromagnetic waves
    • G01F23/292Light, e.g. infrared or ultraviolet

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Level Indicators Using A Float (AREA)

Abstract

Волоконно-оптический уровнемер относится к приборам контроля за уровнем жидкости в закрытых емкостях и может быть использован, например, в ракетной технике, для измерения уровня жидкости различных сред. Технический результат заявляемой полезной модели состоит в повышении точности измерений уровня жидкости различных сред в закрытом сосуде. Указанный технический результат достигается за счет того, что в волоконно-оптическом уровнемере, содержащем цилиндрическую трубу, сообщающуюся с контролируемым резервуаром, расположенный в цилиндрической трубе распределенный датчик, состоящий из одномодового стандартного телекоммуникационного волокна, оптического рефлектометра и воздействующего элемента - поплавка, внутри которого установлены три ролика, согласно заявляемой полезной модели корпус поплавка выполнен из магнитного материала. Принцип действия заявляемого устройства основан на взаимодействии поплавка, корпус которого выполнен из магнитного материала, с оптоволокном, вследствие чего оптический рефлектометр определяет местоположение постоянного магнита (поплавка), что вкупе с механическим воздействием роликов, установленных внутри поплавка, на оптоволокно, увеличивает точность измерений. 1 ил.

Description

Заявляемое устройство относится к приборам контроля за уровнем жидкости в закрытых емкостях и может быть использовано, например, в ракетной технике, для измерения уровня жидкости различных сред.
Известно устройство для измерения уровня жидкости, представляющее собой цилиндрическую трубу, выполненную из немагнитного материала, содержащее поплавок с управляющим магнитом (пат. РФ №33437, опубл. 20.10.2003). Недостатком данного устройства является невозможность измерения сред разных плотностей, поскольку поплавок с управляющим магнитом снабжен утяжеляющими кольцами, что требует унификации грузов под каждую жидкость.
Известен волоконно-оптический измеритель уровня жидких сред, содержащий одномодовый широкополосный источник оптического излучения, волоконный световод, поглотитель оптического излучения (пат. РФ №2383871, опубл. 10.03.2010). Измерение уровня жидкости осуществляется в результате взаимодействия внешней измеряемой жидкой среды с волоконным световодом. Оптическое излучение из волоконного световода, находящегося в контакте с измеряемой жидкой средой, поступает на поглотитель оптического излучения, который поглощает оптическое излучение из стержневого волновода и пропускает оптическое излучение из трубчатого волновода волоконного световода на вход спектрометра с выходным цифровым сигналом. Спектрометр производит анализ спектра оптического излучения из трубчатого волновода волоконного световода и передает результаты на вход устройства обработки цифровых сигналов. Недостатком известного устройства является низкая точность измерения вследствие технологической сложности получения с заданной точностью световода с изменяющимся вдоль оптической оси показателем преломления материала.
Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип, уровнемер для системы управления расходованием топлива жидкостных ракетоносителей с использованием волоконно-оптических линий (http://sntbul.bmstu.ru/doc/851970.html). В основе уровнемера лежит распределенный датчик, состоящий из одномодового стандартного телекоммуникационного волокна, оптического рефлектометра, воздействующего элемента - профилированного поплавка, трубки - сообщающегося сосуда с баком компонентов топлива (контролируемого резервуара). Принцип действия устройства основан на взаимодействии оптического волокна с внешней средой, через оказываемое давление на определенный участок этого волокна. Рефлектометр измеряет уровень отраженного сигнала вдоль всей волоконной линии, что дает возможность определить изменение сигнала линейно в каждый момент времени. Недостатком прототипа является низкая точность измерений, обусловленная тем, что при использовании поплавка без магнита отсутствует дополнительный источник воздействия на оптоволокно, в результате чего возникает вероятность несрабатывания всей системы.
Технический результат заявляемой полезной модели состоит в повышении точности измерений уровня жидкости различных сред в закрытом резервуаре.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в волоконно-оптическом уровнемере, содержащем цилиндрическую трубку, сообщающуюся с контролируемым резервуаром, расположенный в цилиндрической трубке распределенный датчик, состоящий из одномодового стандартного телекоммуникационного волокна, оптического рефлектометра и воздействующего элемента - поплавка, внутри которого установлены три ролика, согласно заявляемой полезной модели, корпус поплавка выполнен из магнитного материала.
Принцип действия заявляемого устройства основан на взаимодействии поплавка, корпус которого выполнен из магнитного материала, с оптоволокном, вследствие чего оптический рефлектометр определяет местоположение постоянного магнита (поплавка), что вкупе с механическим воздействием роликов, установленных внутри поплавка, на оптоволокно, увеличивает точность измерений.
Волоконно-оптический уровнемер (фиг.) состоит из основного (контролируемого) резервуара 1, рефлектометра 2, оптоволокна 3, поплавка 4, цилиндрической трубки 5 и гермопроходника 6.
Цилиндрическая трубка 5 уровнемера представляет собой сосуд, сообщающийся с основным (контролируемым) резервуаром 1 и позволяет коррелировать погрешности уровня измеряемой жидкости, вызванные изменением траектории полета ракетоносителей функционалом рабочей циклограммы. В трубке 5 натянуто оптоволокно 3, соединенное одним концом с рефлектометром 2, вынесенным за пределы бака (в приборный отсек) и защищенным от жидкости в баке гермопроходником 6. Вдоль оптоволокна 3, вслед за уходящей из трубки 5 уровнемера жидкостью, перемещается поплавок 4, выполненный из магнитного материала, внутри которого расположены ролики, которые искривляют оптоволокно. Данные искривления (микро-изгибы) фиксирует рефлектометр 2. Также, помимо физического воздействия на оптоволокно, рефлектометр 2 регистрирует воздействие магнитного поля, оказываемого корпусом поплавка 4 на оптоволокно. Природа данного взаимодействия обоснована так называемым «магнитооптическим эффектом», сущность которого заключается в том, что круговое двулучепреломление, появляющееся в присутствии магнитного поля, поворачивает плоскость поляризации линейно поляризованного излучения на определенный угол. Так как поплавок 4 перемещается вместе с жидкостью, то искривление оптоволокна осуществляется строго по ходу перемещения жидкости, вдоль натянутой оптоволокна, в результате чего мы получаем линейную картину отображения уровня зеркала жидкости в баке ракетоносителей.
Таким образом, взаимодействие постоянного магнита (поплавка, корпус которого выполнен из магнитного материала), с оптоволокном вкупе с механическим воздействием роликов на оптоволокно увеличивает точность измерений, и, следовательно, повышает надежность и работоспособность всей системы.

Claims (1)

  1. Волоконно-оптический уровнемер, содержащий цилиндрическую трубу, сообщающуюся с контролируемым резервуаром, расположенный в цилиндрической трубе распределенный датчик, состоящий из одномодового стандартного телекоммуникационного волокна, оптического рефлектометра и воздействующего элемента - поплавка, внутри которого установлены три ролика, отличающийся тем, что корпус поплавка выполнен из магнитного материала.
RU2017135206U 2017-10-05 2017-10-05 Волоконно-оптический уровнемер RU178116U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017135206U RU178116U1 (ru) 2017-10-05 2017-10-05 Волоконно-оптический уровнемер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017135206U RU178116U1 (ru) 2017-10-05 2017-10-05 Волоконно-оптический уровнемер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU178116U1 true RU178116U1 (ru) 2018-03-23

Family

ID=61703818

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017135206U RU178116U1 (ru) 2017-10-05 2017-10-05 Волоконно-оптический уровнемер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU178116U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2688957C2 (ru) * 2017-06-27 2019-05-23 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОПРИБОР" (ОАО "Теплоприбор") Волоконно-оптический измеритель уровня
LU102363B1 (fr) * 2020-12-30 2022-08-17 Silvestr Sergeevich Kurdov Système de commande combinée de la consommation de carburant pour une installation de moteur fusée

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5635022A (en) * 1979-08-29 1981-04-07 Matsushita Electric Works Ltd Optical fiber liquid level indicator
US4836632A (en) * 1988-05-16 1989-06-06 National Magnetic Sensors Inc. Fiber optic liquid level sensor
US20040178345A1 (en) * 2003-03-10 2004-09-16 Kavlico Corporation Efficient position sensing system
US7660494B2 (en) * 2007-08-13 2010-02-09 The Boeing Company Fiber optic fuel detection system
RU117635U1 (ru) * 2012-02-27 2012-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Башкирский государственный университет" Волоконно-оптическое устройство для контроля параметров жидкости в резервуаре и/или цистерне
CN102538909A (zh) * 2012-02-13 2012-07-04 武汉理工大学 光纤测量液位装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5635022A (en) * 1979-08-29 1981-04-07 Matsushita Electric Works Ltd Optical fiber liquid level indicator
US4836632A (en) * 1988-05-16 1989-06-06 National Magnetic Sensors Inc. Fiber optic liquid level sensor
US20040178345A1 (en) * 2003-03-10 2004-09-16 Kavlico Corporation Efficient position sensing system
US7660494B2 (en) * 2007-08-13 2010-02-09 The Boeing Company Fiber optic fuel detection system
CN102538909A (zh) * 2012-02-13 2012-07-04 武汉理工大学 光纤测量液位装置
RU117635U1 (ru) * 2012-02-27 2012-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Башкирский государственный университет" Волоконно-оптическое устройство для контроля параметров жидкости в резервуаре и/или цистерне

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2688957C2 (ru) * 2017-06-27 2019-05-23 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОПРИБОР" (ОАО "Теплоприбор") Волоконно-оптический измеритель уровня
LU102363B1 (fr) * 2020-12-30 2022-08-17 Silvestr Sergeevich Kurdov Système de commande combinée de la consommation de carburant pour une installation de moteur fusée

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhao et al. Fiber-optic SPR sensor for temperature measurement
RU178116U1 (ru) Волоконно-оптический уровнемер
Rosolem et al. Fiber optic bending sensor for water level monitoring: Development and field test: A review
US8695420B1 (en) Liquid level sensing system
CN204228235U (zh) 基于cmftir效应的光纤连续式液位传感系统
CN105758567A (zh) 基于3乘3耦合器的光纤干涉型压力传感器
Zhang et al. Optical fiber liquid level sensor based on macro-bending coupling
Wu et al. Experimental research on FLM temperature sensor with an ethanol-filled photonic crystal fiber
CN102788768A (zh) 一种基于新型反射式光纤环镜的液体折射率测量方法
RU162945U1 (ru) Волоконно-оптический датчик давления
Ding et al. A low-flow fiber-optic flowmeter based on bending measuring using a cladding fiber Bragg grating
CN103983385B (zh) 一种椭球形光纤压力传感器及检测光纤故障压力点的方法
CN109375124B (zh) 一种基于大角度倾斜光纤光栅的磁场矢量传感器
JPH04215020A (ja) 光ファイバ燃料および液体ゲージ
RU2685161C1 (ru) Система комбинированного управления расходованием топлива для ракетной двигательной установки
RU196684U1 (ru) Устройство для измерения плотности жидкости с оптоволоконным преобразователем
RU2687868C1 (ru) Волоконно-оптический уровнемер-сигнализатор давления
CN107101680A (zh) 微流量计量系统以及微流量系统计量流量的方法
RU2539681C1 (ru) Волоконно-оптический преобразователь линейного ускорения на основе оптического туннельного эффекта
KR102045831B1 (ko) 편광유지광섬유를 이용한 광온도 측정 장치
Rodrigues et al. Investigation of different shapes of plastic optical fiber sensor for refractometry and detection of bacteria
CN210293316U (zh) 一种光纤传感的靶式流量计
Ganguly et al. Fluid flow measurement using bending loss of optical fiber
Yang et al. Distributed alarm system based on OTDR interrogation of side air-hole fibers
RU86743U1 (ru) Поляризационное устройство измерения угловых перемещений объекта

Legal Events

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

Effective date: 20191006