RU178116U1 - Волоконно-оптический уровнемер - Google Patents
Волоконно-оптический уровнемер Download PDFInfo
- 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
Links
- 239000000835 fiber Substances 0.000 title claims abstract description 18
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title claims abstract description 15
- 239000000696 magnetic material Substances 0.000 claims abstract description 8
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 19
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 abstract description 12
- 230000003993 interaction Effects 0.000 abstract description 6
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 6
- 238000012806 monitoring device Methods 0.000 abstract 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 6
- 238000000253 optical time-domain reflectometry Methods 0.000 description 5
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 2
- 239000006100 radiation absorber Substances 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F23/00—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
- G01F23/22—Indicating 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
- G01F23/28—Indicating 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
- G01F23/284—Electromagnetic waves
- G01F23/292—Light, 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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2017
- 2017-10-05 RU RU2017135206U patent/RU178116U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
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)
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 |