RU2540256C2 - Волоконно-оптический сенсор распределения продольных деформаций - Google Patents

Волоконно-оптический сенсор распределения продольных деформаций Download PDF

Info

Publication number
RU2540256C2
RU2540256C2 RU2013125927/28A RU2013125927A RU2540256C2 RU 2540256 C2 RU2540256 C2 RU 2540256C2 RU 2013125927/28 A RU2013125927/28 A RU 2013125927/28A RU 2013125927 A RU2013125927 A RU 2013125927A RU 2540256 C2 RU2540256 C2 RU 2540256C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power elements
sensor
sensor according
optical fiber
shell
Prior art date
Application number
RU2013125927/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013125927A (ru
Inventor
Борис Васильевич Авдеев
Александр Владимирович Гречанов
Александр Николаевич Наумов
Максим Алексеевич Солодянкин
Original Assignee
ЗАО "Лазер Солюшенс"
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 ЗАО "Лазер Солюшенс" filed Critical ЗАО "Лазер Солюшенс"
Priority to RU2013125927/28A priority Critical patent/RU2540256C2/ru
Publication of RU2013125927A publication Critical patent/RU2013125927A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2540256C2 publication Critical patent/RU2540256C2/ru

Links

Landscapes

  • Optical Transform (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к волоконно-оптическим сенсорам распределения деформации для систем мониторинга различных объектов на основе регистрации параметров тонкой структуры рассеянного излучения, в частности к сенсорам растяжения на основе регистрации параметров вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна. Волоконно-оптический сенсор распределения продольных деформаций содержит по меньшей мере одно оптическое волокно в плотном полимерном покрытии, одинаковые прямые продольные силовые элементы, наружную защитную полимерную оболочку. Оптическое волокно жестко связано посредством полимерного покрытия с наружной защитной полимерной оболочкой, имеющей широкую сторону, обеспечивающую механический контакт с объектом мониторинга. Для защиты оптического волокна от раздавливающей нагрузки, действующей перпендикулярно широкой стороне наружной оболочки, волокно расположено между силовыми элементами совместно с последними в плоскости, параллельной широкой стороне наружной оболочки. Технический результат - повышение стойкости к действию раздавливающих нагрузок волоконно-оптического сенсора деформации растяжения. 12 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к сенсорам, а именно к конструкциям волоконно-оптических сенсоров на основе регистрации распределения параметров тонкой структуры рассеянного оптического излучения.
Известны волоконно-оптические датчики распределения механического напряжения (растяжения) на основе регистрации сдвига частоты рассеянного излучения (эффект Мандельштама-Бриллюэна) (URL: http://www.lscom.ru/art2.html, http://nepa-ru.com/brugg_files/10_sensoring/01_web_sens_tech_ru.pdf, http://www.sedatec.org/ru/products/863951/863952/864017/, дата обращения 13/05/2013), у которых само оптическое волокно на всем его протяжении представляет собой непрерывный распределенный чувствительный элемент.
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»). Сенсор состоит из оптического волокна, покрытого армирующими покрытиями, в числе которых есть продольно сваренная встык трубка из нержавеющей стали, герметично запечатывающая оптическое волокно и повышающая стойкость сенсора к раздавливанию, проволочная броня из круглых стальных проволок для обеспечения высокой прочности сенсора на растяжение и его защиты от грызунов, герметичная защитная полимерная оболочка.
Традиционные методы повышения стойкости конструкции протяженного сенсора к раздавливающим нагрузкам связаны с применением армирующих покрытий в виде спиралей, обмоток, оплеток, что может приводить к неравномерным по длине воздействиям со стороны армирующих покрытий на чувствительный элемент сенсора - оптическое волокно. Как следствие, эти неравномерные по длине воздействия приводят к артефактам измерения - неравномерным по длине деформациям, которые не связаны с измеряемой деформацией объекта мониторинга и ведут к увеличению погрешности измерения.
Наиболее близким к заявленному изобретению (прототипом), из числа известных по совокупности признаков, является высокочувствительный волоконно-оптический сенсор распределения деформации, содержащий оптическое волокно, армирующее покрытие, в виде продольных силовых элементов вокруг оптического волокна, и наружную защитную полимерную оболочку (патент на полезную модель РФ №123526 U1, опубл. 27.12.2012).
К недостатку данного технического решения следует отнести небольшую стойкость сенсора к раздавливающим нагрузкам, не способную противостоять необходимому сдавливанию как в процессе монтажа сенсора на поверхности объекта мониторинга, так и в процессе последующей эксплуатации. Недостаточная стойкость к раздавливающим нагрузкам объясняется перемещением, под действием нагрузки, одного из силовых элементов между двух других, приводящим к давлению на оптическое волокно. К дополнительному недостатку прототипа следует отнести неприспособленность его конструкции для монтажа на поверхности объекта мониторинга, так как его наружная защитная полимерная оболочка не имеет широкой стороны, которая могла бы упростить монтаж, например, методом приклейки. Недостатком прототипа является также и сложность разделки волоконно-оптического сенсора до оптического волокна, так как у него отсутствуют элементы конструкции, облегчающие его разделку.
Недостатком прототипа является и малый диапазон допустимых деформаций, который органичен упругими свойствами силовых элементов. В частности, для силового элемента из трех проволок, с указанным в описании прототипа диаметром 1,6 мм, диапазон упругих деформаций ограничен 0,6%. Диаметр проволоки, в свою очередь, определяется диаметром полимерного покрытия оптического волокна 0,25 мм.
Недостатками прототипа являются также слабая механическая связь наружной защитной полимерной оболочки с силовыми элементами и слабое закрепление наружной защитной полимерной оболочки на объекте мониторинга, что может привести к повреждению сенсора в процессе эксплуатации в задаче мониторинга деформации объекта, так как сенсор крепится к объекту мониторинга за наружную оболочку.
Поставленная задача состоит в разработке конструкции волоконно-оптического сенсора деформации растяжения, в первую очередь максимально стойкого к действию раздавливающих нагрузок. Технический результат достигается тем, что в известном волоконно-оптическом сенсоре распределения продольных деформаций, содержащем, по меньшей мере, одно чувствительное оптическое волокно в плотном полимерном покрытии, одинаковые прямые продольные силовые элементы, наружную защитную полимерную оболочку, согласно заявленному изобретению оптическое волокно жестко связано посредством полимерного покрытия с наружной защитной полимерной оболочкой, имеющей широкую сторону, обеспечивающую механический контакт с объектом мониторинга, причем для защиты оптического волокна от раздавливающей нагрузки, действующей перпендикулярно широкой стороне наружной оболочки, волокно расположено между силовыми элементами совместно с последними в плоскости, параллельной широкой стороне наружной оболочки.
Максимальная эффективность защиты от раздавливающей нагрузки достигается в случае, когда внутри плотной наружной защитной полимерной оболочки, например, прямоугольного сечения, в геометрическом центре которого располагается оптическое волокно в плотном полимерном покрытии, симметрично по обеим сторонам от оптического волокна располагаются два, четыре и т.д. круглых силовых элемента с диаметром, превышающим диаметр плотного полимерного покрытия оптического волокна. В качестве силовых элементов может быть использована стальная калиброванная проволока или стеклопластиковые либо арамидопастиковые прутки. Для лучшей связи с защитной оболочкой силовые элементы могут быть дополнительно покрыты составом, повышающим адгезию к полимеру, например этилакрилатным сополимером. Для улучшения контакта защитной полимерной оболочки с объектом измерения на широкую сторону защитной полимерной оболочки может быть нанесен слой клеящего материала. Дополнительно, для упрощения разделки сенсора при его монтаже защитная полимерная оболочка содержит две симметричные относительно оптического волокна продольные борозды на внешних сторонах, в местах минимальной ее толщины, позволяющих освобождать волокно в буферном покрытии раздвиганием в стороны силовых элементов. На поверхность широкой стороны наружной оболочки нанесен по всей длине сенсора слой клеящего материала. Поперечный размер силовых элементов может превышать диаметр плотного полимерного покрытия оптического волокна. Сенсор может содержать четное число продольных силовых элементов, расположенных центрально симметрично относительно оптического волокна. Поперечное сечение силового элемента может иметь круглую форму.
Изобретение иллюстрируется чертежом, на котором изображен в сечении волоконно-оптический сенсор распределения продольных деформаций поверхности объекта мониторинга, содержащий оптическое волокно 1 в плотном полимерном покрытии 2, наружную защитную полимерную оболочку 3 с продольными бороздами 4 и армирующими одинаковыми прямыми продольными силовыми элементами 5. Оптическое волокно 1, являющееся на всем его протяжении непрерывным распределенным чувствительным элементом, жестко связано посредством полимерного покрытия 2 с наружной защитной полимерной оболочкой 3, имеющей широкую сторону 6 (площадь которой превышает 25% от общей площади поверхности наружной оболочки), обеспечивающую механический контакт с объектом мониторинга (на чертеже не показан). Для защиты оптического волокна 1 от раздавливающей нагрузки, действующей перпендикулярно широкой стороне 6 наружной оболочки, волокно 1 расположено между силовыми элементами 5 совместно с последними в плоскости, параллельной широкой стороне 6 наружной оболочки.
Поперечный размер силовых элементов 5 превышает диаметр плотного полимерного покрытия 2 оптического волокна 1. Поперечное сечение защитной полимерной оболочки 3 может иметь прямоугольную форму. Сенсор может содержать также любое четное число продольных силовых элементов 5, расположенных в плоскости, параллельной широкой стороне 6 наружной оболочки и центрально симметрично относительно оптического волокна 1. Поперечное сечение силового элемента 5 может иметь круглую форму. Защитная полимерная оболочка 3 содержит две симметричные относительно волокна 1 продольные борозды 4 на внешних сторонах, в местах минимальной ее толщины, позволяющих освобождать волокно 1 в буферном покрытии раздвиганием в стороны силовых элементов 5. Причем, для облегчения освобождения волокна, одна из борозд может располагаться на широкой стороне 6, в месте, где расстояние от волокна 1 до наружной поверхности защитной полимерной оболочки минимально. В качестве силовых элементов 5 могут использоваться стальные проволоки или стеклопластиковые или арамидопластиковые прутки. Силовые элементы 5 могут быть покрыты полимерным составом, повышающим адгезию к полимеру наружной оболочки 3, например этилакрилатным сополимером. На поверхность широкой стороны 6 наружной оболочки 3 также может быть нанесен по всей длине сенсора слой клеящего материала. Следует иметь ввиду, что сенсор, применительно к заявленному изобретению, - устройство для преобразования распределения относительной деформации (удлинения/сжатия) в сигнал вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна в оптическом волокне.
Несомненным достоинством предлагаемого решения является то, что все элементы конструкции сенсора, в частности элементы армирующего покрытия, как и в прототипе, но в отличие от традиционных конструкций защищенных сенсоров, максимально однородны по длине, что обеспечивает отсутствие артефактов измерения, вызванных неоднородностью сенсора по длине. В процессе эксплуатации сенсор смонтирован на объекте мониторинга, так что широкая сторона наружной оболочки закреплена на поверхности объекта, и защищен от значительного числа внешних механических воздействий самим объектом мониторинга. При этом очевидно, что сам сенсор не обязан оказывать сопротивление измеряемой деформации объекта мониторинга. Однако смонтированный на объекте мониторинга сенсор может подвергаться механическим воздействиям со стороны внешних сил, которые можно разделить на две группы. Во-первых, это силы, действующие перпендикулярно поверхности объекта мониторинга, которые могут раздавить сенсор и повредить чувствительный элемент - оптическое волокно. Для защиты от раздавливания в сенсоре используются прямые продольные силовые элементы: стальная калиброванная проволока, стеклопластиковые или арамидопастиковые прутки, которые значительно более прочные, чем материал наружной защитной полимерной оболочки. Так как силовые элементы образуют плоскость, параллельную широкой стороне наружной оболочки, которая обеспечивает механический контакт с объектом мониторинга, то они обеспечивают защиту расположенного между ними оптического волокна от раздавливающей нагрузки, действующей перпендикулярно поверхности объекта и, следовательно, перпендикулярно широкой стороне наружной оболочки. Во-вторых, это силы, действующие параллельно поверхности объекта мониторинга как перпендикулярно оси сенсора, так и параллельно, которые могут нарушить механическую связь сенсора и объекта мониторинга (оторвать сенсор от поверхности), в результате чего сенсор перестанет выполнять свою функцию измерения деформации объекта мониторинга. Для предотвращения отрыва сенсора от объекта мониторинга наружная оболочка имеет широкую сторону, обеспечивающую хороший механический контакт с объектом мониторинга, что позволяет надежно закрепить сенсор на поверхности объекта мониторинга методом приклейки или сварки за счет увеличения площади контакта. Для упрощения монтажа сенсора на поверхности и улучшения контакта защитной полимерной оболочки с объектом мониторинга на широкую сторону защитной полимерной оболочки может быть нанесен слой клеящего материала. Кроме того, плоская форма кабеля позволяет снизить удельное давление на элементы конструкции кабеля по сравнению с кабелями круглого сечения при равной нагрузке, таким образом повышая стойкость к раздавливающей нагрузке.
Далее приводятся сведения, подтверждающие промышленную применимость заявленного изобретения.
Несомненным достоинством предлагаемого решения является возможность изготовления сенсора на существующем традиционно используемом кабельном оборудовании с применением промышленно выпускаемых оптических волокон в плотном полимерном покрытии и промышленно выпускаемых и коммерчески доступных материалов. Так, оболочка сенсора может быть изготовлена из полиэтилена (см., например, URL: http://www.borealisgroup.com/datasheets/10023736, дата обращения 13/05/2013), а силовые элементы - из стальной проволоки (см., например, URL: http://www.cablematerial.ru/1-6-galvanized-steel-wire.html, дата обращения 13/05/2013), стеклопластиковых (см., например, URL: http://www.fiber-line.com/pageid=101/FRP.html, дата обращения 13/05/2013) или арамидопластиковых прутков (см., например, URL: http://www.akshoptifibre.com/product-description.php?pid=3&ctid=29&subid=139, дата обращения 13/05/2013), в том числе с дополнительным этилакрилатным покрытием (см., например, URL: http://www.akshoptifibre.com/product-description.php?pid=3&ctid=27&subid=140, дата обращения 13/05/2013), увеличивающих сцепление с полимером защитной оболочки. Для увеличения сцепления стальных силовых элементов с полимером наружной оболочки может быть использован ламинирующий состав, аналогичный широко применяемому в кабельной промышленности для покрытия стальной ленты (см., например, http://www.cablemar.com/pdf/en/343be8c2_tfs_steel_tape.pdf, обращения 13/05/2013).
Несомненным достоинством заявленного изобретения является возможность применения для инсталляции сенсора плоских натяжных зажимов, что обеспечивается его высокой стойкостью к раздавливающим нагрузкам.

Claims (13)

1. Волоконно-оптический сенсор распределения продольных деформаций, содержащий по меньшей мере одно чувствительное оптическое волокно в плотном полимерном покрытии, одинаковые прямые продольные силовые элементы, наружную защитную полимерную оболочку, отличающийся тем, что оптическое волокно жестко связано посредством полимерного покрытия с наружной защитной полимерной оболочкой, имеющей широкую сторону, обеспечивающую механический контакт с объектом мониторинга, причем для защиты оптического волокна от раздавливающей нагрузки, действующей перпендикулярно широкой стороне наружной оболочки, волокно расположено между силовыми элементами совместно с последними в плоскости, параллельной широкой стороне наружной оболочки.
2. Сенсор по п.1, отличающийся тем, что поперечный размер силовых элементов превышает диаметр плотного полимерного покрытия оптического волокна.
3. Сенсор по п.1, отличающийся тем, что поперечное сечение защитной полимерной оболочки имеет прямоугольную форму.
4. Сенсор по п.1, отличающийся тем, что сенсор содержит четное число продольных силовых элементов, расположенных центрально симметрично относительно оптического волокна.
5. Сенсор по п.1, отличающийся тем, что поперечное сечение силового элемента имеет круглую форму.
6. Сенсор по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что защитная полимерная оболочка содержит две симметричные относительно оптического волокна продольные борозды на внешних сторонах, в местах минимальной ее толщины, позволяющих освобождать волокно в буферном покрытии раздвиганием в стороны силовых элементов.
7. Сенсор по любому пп.1-2, отличающийся тем, что в качестве силовых элементов используются стальные проволоки.
8. Сенсор по любому из пп.1-2, отличающийся тем, что в качестве силовых элементов используются стеклопластиковые прутки.
9. Сенсор по любому из пп.1-2, отличающийся тем, что в качестве силовых элементов используются арамидопластиковые прутки.
10. Сенсор по п.7, отличающийся тем, что силовые элементы покрыты ламинирующим составом, повышающим адгезию к полимеру наружной оболочки.
11. Сенсор по п.8, отличающийся тем, что силовые элементы покрыты этилакрилатным сополимером, повышающим адгезию к полимеру наружной оболочки.
12. Сенсор по п.9, отличающийся тем, что силовые элементы покрыты этилакрилатным сополимером, повышающим адгезию к полимеру наружной оболочки.
13. Сенсор по п.1, отличающийся тем, что на поверхность широкой стороны наружной оболочки нанесен по всей длине сенсора слой клеящего материала.
RU2013125927/28A 2013-06-05 2013-06-05 Волоконно-оптический сенсор распределения продольных деформаций RU2540256C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013125927/28A RU2540256C2 (ru) 2013-06-05 2013-06-05 Волоконно-оптический сенсор распределения продольных деформаций

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013125927/28A RU2540256C2 (ru) 2013-06-05 2013-06-05 Волоконно-оптический сенсор распределения продольных деформаций

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013125927A RU2013125927A (ru) 2014-12-10
RU2540256C2 true RU2540256C2 (ru) 2015-02-10

Family

ID=53287219

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013125927/28A RU2540256C2 (ru) 2013-06-05 2013-06-05 Волоконно-оптический сенсор распределения продольных деформаций

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2540256C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
RU216554U1 (ru) * 2022-08-17 2023-02-14 Общество с ограниченной ответственностью "НТП "Горизонт-М" (ООО "НТП "Горизонт-М") Волоконно-оптический сенсор распределения продольных деформаций

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6928217B2 (en) * 2003-07-18 2005-08-09 Corning Cable Systems Llc Fiber optic cable having a strength member
US7664354B2 (en) * 2006-08-01 2010-02-16 Nexans System and method for loose tube tight buffer indoor/outdoor optical fiber cable
US20110229098A1 (en) * 2008-09-23 2011-09-22 Abernathy George C Fiber optic cables and assemblies for fiber toward the subscriber applications
RU119883U1 (ru) * 2012-04-04 2012-08-27 Закрытое акционерное общество "Фосенс" Волоконно-оптический сенсор деформации с контролируемым начальным натяжением

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6928217B2 (en) * 2003-07-18 2005-08-09 Corning Cable Systems Llc Fiber optic cable having a strength member
US7664354B2 (en) * 2006-08-01 2010-02-16 Nexans System and method for loose tube tight buffer indoor/outdoor optical fiber cable
US20110229098A1 (en) * 2008-09-23 2011-09-22 Abernathy George C Fiber optic cables and assemblies for fiber toward the subscriber applications
RU119883U1 (ru) * 2012-04-04 2012-08-27 Закрытое акционерное общество "Фосенс" Волоконно-оптический сенсор деформации с контролируемым начальным натяжением

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
RU216554U1 (ru) * 2022-08-17 2023-02-14 Общество с ограниченной ответственностью "НТП "Горизонт-М" (ООО "НТП "Горизонт-М") Волоконно-оптический сенсор распределения продольных деформаций

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013125927A (ru) 2014-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102016100432B4 (de) Automatisch vorgespannte und vollständig von einer Feder ummantelte Lichtleiter-Sensorstruktur
SA517381268B1 (ar) كبل ألياف ضوئية له حساسية مستعرضة مولفة
JP4626535B2 (ja) テープ状光ファイバケーブル
JP6139026B2 (ja) 最大歪率測定のためのfbgセンサ、その製造方法及び使用方法
US10620018B2 (en) Method for measuring the displacement profile of buildings and sensor therefor
EP2399154A1 (en) Cable including strain-free fiber and strain-coupled fiber
CN106767479A (zh) 一种用于桥梁分布式光纤应变监测的智能拉索
CN108507714B (zh) 受力构件、光纤光栅传感器以及智能拉索及制作方法
CN112160174A (zh) 一种智能复合环氧钢绞线
RU2540256C2 (ru) Волоконно-оптический сенсор распределения продольных деформаций
CN109300605A (zh) 智慧电缆
CN214066388U (zh) 一种传感光单元及线缆
CN103162876A (zh) 壳构件应力的光纤监测装置
RU133303U1 (ru) Волоконно-оптический сенсор распределения продольных деформаций
CN105091920A (zh) 集束光纤光栅传感器
CN202720372U (zh) 紧套光纤光栅串传感光缆
CN201917690U (zh) 铠装保护的全紧结构分布式应变传感光缆
RU152285U1 (ru) Волоконно-оптический сенсор растяжения
CN113834448B (zh) 双动态嵌套式光纤空间曲率传感器及其制备方法
CN113008422B (zh) 一种预应力筋群锚固状态分布式监测结构和方法
RU216554U1 (ru) Волоконно-оптический сенсор распределения продольных деформаций
KR20120010295A (ko) 부재 일체형 광섬유 격자 센서 구조
CN204988310U (zh) 集束光纤光栅传感器
CN208187610U (zh) 受力构件、光纤光栅传感器以及智能拉索
RU2552399C1 (ru) Распределенный волоконно-оптический сенсор температуры повышенной чувствительности

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190606