RU2009124266A - Волоконно-оптическая система и способ измерения множественных параметров турбомашинной системы - Google Patents
Волоконно-оптическая система и способ измерения множественных параметров турбомашинной системы Download PDFInfo
- Publication number
- RU2009124266A RU2009124266A RU2009124266/28A RU2009124266A RU2009124266A RU 2009124266 A RU2009124266 A RU 2009124266A RU 2009124266/28 A RU2009124266/28 A RU 2009124266/28A RU 2009124266 A RU2009124266 A RU 2009124266A RU 2009124266 A RU2009124266 A RU 2009124266A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- shaft
- turbomachine
- vibration
- light
- reflected
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01L—MEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
- G01L3/00—Measuring torque, work, mechanical power, or mechanical efficiency, in general
- G01L3/02—Rotary-transmission dynamometers
- G01L3/04—Rotary-transmission dynamometers wherein the torque-transmitting element comprises a torsionally-flexible shaft
- G01L3/10—Rotary-transmission dynamometers wherein the torque-transmitting element comprises a torsionally-flexible shaft involving electric or magnetic means for indicating
- G01L3/12—Rotary-transmission dynamometers wherein the torque-transmitting element comprises a torsionally-flexible shaft involving electric or magnetic means for indicating involving photoelectric means
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01H—MEASUREMENT OF MECHANICAL VIBRATIONS OR ULTRASONIC, SONIC OR INFRASONIC WAVES
- G01H9/00—Measuring mechanical vibrations or ultrasonic, sonic or infrasonic waves by using radiation-sensitive means, e.g. optical means
- G01H9/004—Measuring mechanical vibrations or ultrasonic, sonic or infrasonic waves by using radiation-sensitive means, e.g. optical means using fibre optic sensors
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01L—MEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
- G01L3/00—Measuring torque, work, mechanical power, or mechanical efficiency, in general
- G01L3/02—Rotary-transmission dynamometers
- G01L3/04—Rotary-transmission dynamometers wherein the torque-transmitting element comprises a torsionally-flexible shaft
- G01L3/10—Rotary-transmission dynamometers wherein the torque-transmitting element comprises a torsionally-flexible shaft involving electric or magnetic means for indicating
- G01L3/109—Rotary-transmission dynamometers wherein the torque-transmitting element comprises a torsionally-flexible shaft involving electric or magnetic means for indicating involving measuring phase difference of two signals or pulse trains
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01M11/00—Testing of optical apparatus; Testing structures by optical methods not otherwise provided for
- G01M11/08—Testing mechanical properties
- G01M11/081—Testing mechanical properties by using a contact-less detection method, i.e. with a camera
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
- Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
- Force Measurement Appropriate To Specific Purposes (AREA)
Abstract
1. Система (10) для измерения статических и динамических крутящих моментов, мод вибрации и соответствующего рабочего состояния вала турбомашинной системы, система для измерения, содержащая !источник (12) света, способный передавать свет на поверхность, по меньшей мере, одного вала (24) турбомашинной системы через множество пучков (22) оптических волокон, расположенных во множестве местоположений вблизи поверхности, по меньшей мере, одного вала (24), причем множество местоположений совместно располагается в, по существу, аксиальном направлении между концами, по меньшей мере, одного вала (24), ! матрицу фотодетекторов (34), детекторов ПЗС или КМОП, способную регистрировать динамический свет, отраженный от поверхности, по меньшей мере, одного вала (24) турбомашинной системы, в ответ на переданный свет в ходе вращения, по меньшей мере, одного вала (24) турбомашинной системы и генерировать из него сигналы динамического отраженного света, и ! механизм (36) измерения, способный определять крутящий момент или вибрацию на, по меньшей мере, одном валу турбомашинной системы в ответ на сигнатуры динамического отраженного светового сигнала или распознавание шаблона на основании обработки сигнала во временной области и в частотной области. ! 2. Система (10) по п.1, в которой, по меньшей мере, один вал (24) турбомашинной системы имеет оптическую кодировку. ! 3. Система (10) по п.2, в которой вибрация является торсионной вибрацией. ! 4. Система (10) по п.2, в которой вал (24) с оптической кодировкой содержит механизм оптического кодирования, присоединенный к поверхности вала (24) или внедренный в нее путем лазерной микромашинной обработки, лазерной маркировк
Claims (12)
1. Система (10) для измерения статических и динамических крутящих моментов, мод вибрации и соответствующего рабочего состояния вала турбомашинной системы, система для измерения, содержащая
источник (12) света, способный передавать свет на поверхность, по меньшей мере, одного вала (24) турбомашинной системы через множество пучков (22) оптических волокон, расположенных во множестве местоположений вблизи поверхности, по меньшей мере, одного вала (24), причем множество местоположений совместно располагается в, по существу, аксиальном направлении между концами, по меньшей мере, одного вала (24),
матрицу фотодетекторов (34), детекторов ПЗС или КМОП, способную регистрировать динамический свет, отраженный от поверхности, по меньшей мере, одного вала (24) турбомашинной системы, в ответ на переданный свет в ходе вращения, по меньшей мере, одного вала (24) турбомашинной системы и генерировать из него сигналы динамического отраженного света, и
механизм (36) измерения, способный определять крутящий момент или вибрацию на, по меньшей мере, одном валу турбомашинной системы в ответ на сигнатуры динамического отраженного светового сигнала или распознавание шаблона на основании обработки сигнала во временной области и в частотной области.
2. Система (10) по п.1, в которой, по меньшей мере, один вал (24) турбомашинной системы имеет оптическую кодировку.
3. Система (10) по п.2, в которой вибрация является торсионной вибрацией.
4. Система (10) по п.2, в которой вал (24) с оптической кодировкой содержит механизм оптического кодирования, присоединенный к поверхности вала (24) или внедренный в нее путем лазерной микромашинной обработки, лазерной маркировки или сварки.
5. Система (10) по п.2, в которой вал (24) с оптической кодировкой содержит механизм кодирования, выбранный из клиновидной канавки, расположенной на поверхности вала в желаемых местах, периодического или апериодического частотно-модулированного шаблона, расположенного на поверхности вала в желаемых местах, и шаблона одной прямой линии, расположенного на поверхности вала в желаемых местах, окружающий внешнюю поверхность вала с определенными углами.
6. Система (10) по п.5, в которой оптические метки кодирования симметрично распределены вокруг внешней поверхности вала.
7. Система (10) по п.1, в которой вибрация является изгибной вибрацией.
8. Система (10) по п.1, в которой каждая волоконно-оптическая линия передачи содержит разветвленный пучок волокон, выбранных из пластмассовых волокон, кварцевых волокон и сапфировых волокон.
9. Система (10) по п.1, дополнительно содержащая зонд (26), (28), (30), (32) отражения 1×2 или 1×N, соответствующий каждому оптическому волокну, причем каждый зонд отражения способен передавать свет, принятый от источника (12) света, по своему соответствующему оптическому пучку волокон к поверхности, по меньшей мере, одного вала (24) через отвод передачи зонда отражения и дополнительно способный принимать свет, отраженный от поверхности, по меньшей мере, одного вала (24) через отвод измерения зонда (26), (28), (30), (32) отражения.
10. Система (10) по п.1, в которой механизм измерения содержит датчик крутящего момента, отвечающий принятому в промышленности золотому стандарту, для использования с соответствующим, по меньшей мере, одним валом турбомашинной системы, благодаря чему измеренное значение угла скручивания вала соответствует абсолютному значению крутящего момента, извлеченного из поисковой таблицы или формул, или из калибровочной передаточной функции.
11. Система (10) по п.1, в которой механизм измерения содержит процессор (36) сигналов, способный определять, когда сигнатуры отражения принятого света на желаемой длине волны превышают желаемый порог, определять дифференциальные задержки по времени, связанные с сигнатурами отраженного сигнала, определять значение угла скручивания вала на основании дифференциальных задержек по времени отраженного сигнала и определять крутящий момент на валу на основании угла скручивания вала.
12. Система (10) по п.11, в которой процессор (36) сигналов с распознаванием шаблона сигнала отражения также способен калибровать любые разности между желаемыми отраженными сигналами для уменьшения нежелательных измеримых разностей между желаемыми отраженными сигналами.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US12/215,094 | 2008-06-25 | ||
US12/215,094 US8042412B2 (en) | 2008-06-25 | 2008-06-25 | Turbomachinery system fiberoptic multi-parameter sensing system and method |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2009124266A true RU2009124266A (ru) | 2010-12-27 |
RU2513646C2 RU2513646C2 (ru) | 2014-04-20 |
Family
ID=41360898
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009124266/28A RU2513646C2 (ru) | 2008-06-25 | 2009-06-24 | Волоконно-оптическая система и способ измерения множественных параметров турбомашинной системы |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8042412B2 (ru) |
JP (1) | JP5550858B2 (ru) |
DE (1) | DE102009025989A1 (ru) |
FR (1) | FR2946426B1 (ru) |
RU (1) | RU2513646C2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111854923A (zh) * | 2020-07-31 | 2020-10-30 | 重庆邮电大学 | 声波测量系统、悬臂梁式光纤声波传感器解调系统及方法 |
Families Citing this family (62)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB0821587D0 (en) * | 2008-11-26 | 2008-12-31 | Rolls Royce Plc | Torque measurement |
GB0821592D0 (en) * | 2008-11-26 | 2008-12-31 | Rolls Royce Plc | Strain measurement of rotating components |
US8180614B2 (en) * | 2008-12-31 | 2012-05-15 | Schlumberger Technology Corporation | Modeling vibration effects introduced by mud motor |
CN102169026B (zh) * | 2010-12-27 | 2013-03-27 | 中国船舶重工集团公司第七一五研究所 | 一种采用光纤光栅传感器的消耗性温深剖面测量系统 |
AT510705B1 (de) * | 2011-01-05 | 2012-06-15 | Avl List Gmbh | Drehmomentmesseinrichtung |
CN102628718B (zh) * | 2011-02-01 | 2016-03-16 | 阿尔斯通技术有限公司 | 用于测量轴变形的设备和方法 |
US20130003071A1 (en) * | 2011-06-30 | 2013-01-03 | Catch the Wind, Inc. | System and Method of In Situ Wind Turbine Blade Monitoring |
PL2543955T3 (pl) * | 2011-07-06 | 2016-06-30 | Hexagon Metrology Spa | Sposób kalibracji modelu matematycznego współrzędnościowej maszyny pomiarowej, w celu kompensowania błędów dynamicznych spowodowanych odkształceniem |
CN102419252B (zh) * | 2011-08-18 | 2013-11-20 | 黑龙江大学 | 光纤在线式高速列车齿轮箱检测装置 |
CN102419254B (zh) * | 2011-09-09 | 2013-11-06 | 南京金鑫传动设备有限公司 | 一种变速箱性能的检测装置及其检测方法 |
US8505364B2 (en) | 2011-11-04 | 2013-08-13 | General Electric Company | Systems and methods for use in monitoring operation of a rotating component |
CN102494626A (zh) * | 2011-11-18 | 2012-06-13 | 中国船舶重工集团公司第七0四研究所 | 一种轴扭转变形测试中消除振动噪声的方法 |
US9746381B2 (en) * | 2012-06-22 | 2017-08-29 | United Technologies Corporation | Laser instrumentation bracket |
US9255835B2 (en) * | 2012-08-22 | 2016-02-09 | Siemens Energy, Inc. | System for remote vibration detection on combustor basket and transition in gas turbines |
EP2720018A1 (en) * | 2012-10-15 | 2014-04-16 | Continental Automotive GmbH | Measuring torsion torque for rotating shafts |
CN102980765B (zh) * | 2012-12-12 | 2014-03-26 | 武汉理工大学 | 船舶轴系综合试验平台 |
US8925387B2 (en) | 2012-12-19 | 2015-01-06 | United Technologies Corporation | Traversing time of arrival probe |
US9897498B2 (en) | 2012-12-21 | 2018-02-20 | Continental Teves Ag & Co. Ohg | Method for detecting a torque applied to a shaft |
US8910531B1 (en) * | 2013-07-03 | 2014-12-16 | General Electric Company | System for determining target misalignment in turbine shaft and related method |
US20150051868A1 (en) * | 2013-08-13 | 2015-02-19 | General Electric Company | System for monitoring rotating elements |
US9683553B2 (en) | 2013-09-06 | 2017-06-20 | General Electric Company | System and method for monitoring wind turbine loading |
US9176024B2 (en) * | 2013-10-23 | 2015-11-03 | General Electric Company | Systems and methods for monitoring rotary equipment |
US10078136B2 (en) | 2014-03-25 | 2018-09-18 | Amazon Technologies, Inc. | Sense and avoid for automated mobile vehicles |
RU2645312C1 (ru) | 2014-06-27 | 2018-02-20 | Халлибертон Энерджи Сервисез, Инк. | Измерение микрозаклиниваний и проскальзываний забойного двигателя c использованием волоконно-оптических датчиков |
EP2980545A1 (en) | 2014-07-31 | 2016-02-03 | Alstom Technology Ltd | Method and system for monitoring sub-synchronous torsional oscillations of a shaft line of a steam turbine |
EP2990609A1 (de) * | 2014-09-01 | 2016-03-02 | Siemens Aktiengesellschaft | Verfahren zum Betreiben einer Maschinenanlage mit einem Wellenstrang |
CA2978280C (en) * | 2015-03-18 | 2019-08-27 | Exxonmobil Upstream Research Company | Single sensor systems and methods for detection of reverse rotation |
FR3035502B1 (fr) * | 2015-04-27 | 2017-04-14 | Turbomeca | Couplemetre a mesure de deformation |
EP3109613A1 (en) * | 2015-06-26 | 2016-12-28 | Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG | Monitoring system and turbo engine with a monitoring system |
JP6712845B2 (ja) | 2015-09-10 | 2020-06-24 | 三菱日立パワーシステムズ株式会社 | 光ファイバプローブ、光ファイバ計測装置及びクリアランス制御システム |
KR101761022B1 (ko) * | 2015-11-10 | 2017-07-24 | 두산중공업 주식회사 | 회전체의 이상 작동 진단 장치 |
WO2017096421A1 (en) * | 2015-12-08 | 2017-06-15 | Hawk Measurement Systems Pty. Ltd. | Improved optical fiber sensing system |
CN105651510A (zh) * | 2015-12-28 | 2016-06-08 | 哈尔滨工业大学 | 一种测量高速轻量化盘形齿轮轴向振动方法 |
US20170370787A1 (en) * | 2016-06-28 | 2017-12-28 | Siemens Energy, Inc. | Torsional Measurements Using an Optical non Contact Method |
US9683454B1 (en) * | 2016-06-29 | 2017-06-20 | General Electric Company | Method and system for monitoring non-rotating turbomachine parts |
DE102016114647A1 (de) * | 2016-08-08 | 2018-02-08 | Krohne Messtechnik Gmbh | Verfahren zum Betreiben eines Messgeräts und Messgerät |
US10316689B2 (en) * | 2016-08-22 | 2019-06-11 | Rolls-Royce Corporation | Gas turbine engine health monitoring system with shaft-twist sensors |
DE102016217690A1 (de) * | 2016-09-15 | 2018-03-15 | Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co Kg | Vorrichtung und Verfahren zur Messung einer Rotationsbewegung, insbesondere einer Rotationsrichtung, sowie zur Erkennung eines Wellenbruchs |
US10190947B2 (en) * | 2016-12-01 | 2019-01-29 | General Electric Company | Visual creep inspection of rotating components |
CA3054074A1 (en) * | 2017-02-22 | 2018-08-30 | Cmte Development Limited | Optical acoustic sensing system and method |
CN107290043B (zh) * | 2017-06-15 | 2023-07-28 | 贵州电网有限责任公司电力科学研究院 | 一种输电线路振动次数在线分布式监测方法 |
US11060932B2 (en) | 2017-07-28 | 2021-07-13 | Prime Photonics, Lc | Method and system for sensing high resolution shaft position and axial displacement |
US20190033147A1 (en) * | 2017-07-28 | 2019-01-31 | Prime Photonics, Lc | Method and system for measuring torque and torsional vibration of a rotating body |
CN110082103B (zh) * | 2018-04-26 | 2020-12-15 | 广东电网有限责任公司 | 一种汽轮机喷嘴配汽轴系失稳故障预警方法 |
FR3082224B1 (fr) * | 2018-06-07 | 2020-05-22 | Openfield | Debitmetre a mini-turbine et outil de fond de puits comprenant un reseau de debitmetre a mini-turbine pour fonctionner dans un puits d'hydrocarbures. |
FR3095710B1 (fr) * | 2019-04-30 | 2022-01-07 | Safran | Procédé d’entraînement d’un système de détection automatique de défaut d’une aube d’une turbomachine |
CN110057480B (zh) * | 2019-05-21 | 2024-02-06 | 衢州学院 | 一种叉型共轭结构的光纤光栅扭矩传感器及其安装方法 |
FR3099572B1 (fr) * | 2019-07-29 | 2021-08-27 | Safran | Dispositif de mesure comprenant une fibre optique de connexion et un équipement de mesure pour l’instrumentation d’un appareillage aéronautique, et un appareillage aéronautique comprenant un tel dispositif de mesure |
DE102019125366A1 (de) * | 2019-09-20 | 2021-03-25 | Mtu Friedrichshafen Gmbh | Wellenzustandüberwachungssystem und Verfahren zum Überwachen eines Zustands einer Welle |
RU2723467C1 (ru) * | 2019-09-25 | 2020-06-11 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Система мониторинга волоконно-оптических линий связи |
US11719559B2 (en) * | 2019-10-24 | 2023-08-08 | Palo Alto Research Center Incorporated | Fiber optic sensing system for grid-based assets |
US11585692B2 (en) * | 2019-10-24 | 2023-02-21 | Palo Alto Research Center Incorporated | Fiber optic sensing system for grid-based assets |
US11555751B2 (en) * | 2019-11-19 | 2023-01-17 | International Electronic Machines Corp. | Noncontact optical torque measurement of rotating component |
CN111623866B (zh) * | 2020-04-23 | 2021-05-14 | 山西大学 | 一种测量纳米光纤振动模式的装置及方法 |
CN111458007B (zh) * | 2020-05-06 | 2021-09-24 | 哈尔滨电机厂有限责任公司 | 一种汽轮发电机端部局部振动识别的方法 |
CN112284749A (zh) * | 2020-09-07 | 2021-01-29 | 武汉理工大学 | 一种用于高温部件测试的综合实验平台 |
CN112326081A (zh) * | 2020-10-30 | 2021-02-05 | 南京航空航天大学 | 一种航空发动机扭矩监测方法及装置 |
CN112781775A (zh) * | 2021-01-14 | 2021-05-11 | 华东理工大学 | 阀门及其执行器的扭矩和行程测量系统的标定装置及方法 |
CN113552223B (zh) * | 2021-07-21 | 2023-09-26 | 北京航空航天大学 | 一种基于光纤干涉仪的扭力轴多通道声发射检测系统和缺陷探测方法 |
US20240003678A1 (en) * | 2022-06-30 | 2024-01-04 | General Electric Company | Apparatus and method for transmitting radiation to a rotating component |
CN115979481B (zh) * | 2023-02-13 | 2023-05-12 | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 | 一种高速旋转轴扭矩测量系统 |
CN117433587B (zh) * | 2023-12-14 | 2024-03-19 | 江苏南方通信科技有限公司 | 对称结构多参数弱光栅传感光缆、传感系统和测量方法 |
Family Cites Families (36)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4183242A (en) * | 1978-04-28 | 1980-01-15 | Texaco Inc. | Digital torque meter with reverse rotation and vibration data correction |
CA1121174A (en) * | 1979-03-27 | 1982-04-06 | James G. Pierson | Torque transducer |
JPS56110030A (en) * | 1980-02-06 | 1981-09-01 | Toshiba Corp | Monitoring device for torsion stress of shaft |
GB2093991A (en) * | 1981-02-26 | 1982-09-08 | British Hovercraft Corp Ltd | Torque measurement apparatus |
US4687344A (en) * | 1986-02-05 | 1987-08-18 | General Electric Company | Imaging pyrometer |
US5023845A (en) * | 1988-10-31 | 1991-06-11 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Embedded fiber optic beam displacement sensor |
US5001937A (en) * | 1989-11-06 | 1991-03-26 | Tacan Corporation | Optically based torsion sensor |
US5301559A (en) * | 1991-09-26 | 1994-04-12 | Mazda Motor Corporation | Torque detecting system |
US5214278A (en) * | 1991-11-01 | 1993-05-25 | Combustion Engineering, Inc. | Apparatus for monitoring speed and lateral position of a rotating shaft having reflective surfaces |
US5298964A (en) * | 1992-03-31 | 1994-03-29 | Geo-Center, Inc. | Optical stress sensing system with directional measurement capabilities |
US5474813A (en) * | 1992-04-10 | 1995-12-12 | Walker; Dana A. | Systems and methods for applying grid lines to a shaft and sensing movement thereof |
US5734108A (en) * | 1992-04-10 | 1998-03-31 | Walker; Dana A. | System for sensing shaft displacement and strain |
US5253531A (en) * | 1992-04-10 | 1993-10-19 | Walker Dana A | System and method for monitoring torsional vibrations and operating parameters of rotating shafts |
DE4229340C2 (de) * | 1992-09-04 | 1998-10-01 | Schenck Process Gmbh | Verfahren zur Früherkennung eines Risses in einer rotierenden Welle |
TW227601B (ru) * | 1993-01-25 | 1994-08-01 | Gen Electric | |
US5456123A (en) * | 1994-01-26 | 1995-10-10 | Simmonds Precision Products, Inc. | Static torque measurement for rotatable shaft |
DE4425503C1 (de) * | 1994-07-20 | 1995-07-06 | Guenter Prof Dr Ing Ebi | Verfahren zum gleichzeitigen Messen von Torsionsspannungen sowie Axialspannungen an einer sich drehenden Welle oder einem vergleichbaren Werkstückkörper |
US5723794A (en) * | 1995-09-29 | 1998-03-03 | Reliance Electric Industrial Company | Photoelastic neural torque sensor |
WO1999022211A1 (de) * | 1997-10-23 | 1999-05-06 | Siemens Aktiengesellschaft | Drehmomentmessung mit hohlspiegeln an der rotierenden welle |
US6031944A (en) * | 1997-12-30 | 2000-02-29 | Honeywell Inc. | High temperature resonant integrated microstructure sensor |
JP4183370B2 (ja) * | 2000-07-07 | 2008-11-19 | 株式会社東芝 | トルク計測装置 |
JP2002090138A (ja) * | 2000-09-18 | 2002-03-27 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 回転軸の軸伸び量計測方法及び計測装置 |
US6513390B1 (en) * | 2000-11-01 | 2003-02-04 | Mcmaster University | Temperature insensitive fiber-optic torque and strain sensor |
US7104133B2 (en) * | 2002-03-28 | 2006-09-12 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Torsional vibration measuring instrument |
US7322250B1 (en) * | 2002-04-09 | 2008-01-29 | Rockwell Automation Technologies, Inc. | System and method for sensing torque on a rotating shaft |
US6948381B1 (en) * | 2002-04-09 | 2005-09-27 | Rockwell Automation Technologies, Inc. | System and method for sensing torque on a rotating shaft |
JP2004061352A (ja) * | 2002-07-30 | 2004-02-26 | Tokyo Electric Power Co Inc:The | トルク計測装置 |
US6865959B2 (en) * | 2002-09-18 | 2005-03-15 | Siemens Vdo Automotive Corporation | Torque sensor with contoured magnetoelastic element |
WO2004111590A1 (en) * | 2003-06-12 | 2004-12-23 | Matzoll Robert J | Optical displacement torque sensor |
US7559258B2 (en) * | 2003-06-12 | 2009-07-14 | Matzoll Robert J | Torque sensor using signal amplitude analysis |
JP2005147812A (ja) * | 2003-11-14 | 2005-06-09 | Tokyo Electric Power Co Inc:The | トルク計測装置 |
US7265336B2 (en) * | 2003-12-01 | 2007-09-04 | Avago Technologies Ecbu Ip (Singapore) Pte. Ltd. | Encoder utilizing a reflective cylindrical surface |
US7320255B2 (en) * | 2005-08-12 | 2008-01-22 | Siemens Vdo Automotive Corporation | Torque sensor magnetometer |
US7401531B2 (en) * | 2005-09-23 | 2008-07-22 | Continental Automotive Systems Us, Inc. | Fabrication of a magnetoelastic torque sensor |
US7415363B2 (en) * | 2005-09-30 | 2008-08-19 | General Electric Company | High resolution torque measurement on a rotating shaft with movement compensation |
US7444882B2 (en) * | 2005-12-06 | 2008-11-04 | Geoffrey Woo | Material failure prediction/stress/strain detection method and system using deformation luminescence |
-
2008
- 2008-06-25 US US12/215,094 patent/US8042412B2/en active Active
-
2009
- 2009-06-09 FR FR0953818A patent/FR2946426B1/fr not_active Expired - Fee Related
- 2009-06-17 DE DE102009025989A patent/DE102009025989A1/de not_active Withdrawn
- 2009-06-18 JP JP2009144828A patent/JP5550858B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2009-06-24 RU RU2009124266/28A patent/RU2513646C2/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111854923A (zh) * | 2020-07-31 | 2020-10-30 | 重庆邮电大学 | 声波测量系统、悬臂梁式光纤声波传感器解调系统及方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FR2946426B1 (fr) | 2019-06-07 |
RU2513646C2 (ru) | 2014-04-20 |
JP5550858B2 (ja) | 2014-07-16 |
FR2946426A1 (fr) | 2010-12-10 |
JP2010008409A (ja) | 2010-01-14 |
US8042412B2 (en) | 2011-10-25 |
DE102009025989A1 (de) | 2009-12-31 |
US20090320609A1 (en) | 2009-12-31 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2009124266A (ru) | Волоконно-оптическая система и способ измерения множественных параметров турбомашинной системы | |
US7317849B1 (en) | Optical fiber sensor and method | |
US7881567B2 (en) | Optical device for monitoring a rotatable shaft with an oriented axis | |
US4692610A (en) | Fiber optic aircraft load relief control system | |
US7323678B2 (en) | Optical displacement transducer, displacement measurement system and method for displacement detection therefrom | |
CA2695587A1 (en) | Physical quantity measuring apparatus utilizing optical frequency domain reflectometry and method for temperature and strain measurement using the apparatus | |
JP2006250647A5 (ru) | ||
DE602007012651D1 (de) | Optische Fensterverschmutzungsdetektionsvorrichtung für eine optische Vorrichtung | |
US10247583B2 (en) | Fiber-optic sensor and method for the production and use thereof | |
US10571321B2 (en) | Device for measuring fluid parameters, a method for measuring fluid parameters and a computer program product | |
US20170307437A1 (en) | Opto-mechanical transducer for the detection of vibrations | |
CN101794506B (zh) | 用于分布式光纤温度传感系统中数据校准的方法及装置 | |
US11989346B2 (en) | Fiber-optic sensor, data glove and method for detecting curvature | |
CN101975867A (zh) | 一种基于光纤光栅的转速检测系统及其检测方法 | |
Froggatt et al. | Fiber optic position and/or shape sensing based on Rayleigh scatter | |
Vallan et al. | Static characterization of curvature sensors based on plastic optical fibers | |
JP4916739B2 (ja) | 曲がりセンサ | |
JP4862594B2 (ja) | 光ファイバセンサ | |
Askins et al. | Bend and twist sensing in a multi-core optical fiber | |
CN101319917A (zh) | 光学式传感器 | |
CN105180815A (zh) | 自参考的基于强度的聚合物光纤位移传感器 | |
JP2006343195A5 (ru) | ||
US20230384172A1 (en) | Distributed temperature sensing system with fiber bragg gratings | |
CN103048002A (zh) | 一种反射式光纤传感器装置 | |
CN210664363U (zh) | 一种基于啁啾光纤光栅的轴向非均匀应变传感器 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150625 |