RU2610224C1 - Гидроакустический волоконно-оптический датчик давления - Google Patents

Гидроакустический волоконно-оптический датчик давления Download PDF

Info

Publication number
RU2610224C1
RU2610224C1 RU2015142840A RU2015142840A RU2610224C1 RU 2610224 C1 RU2610224 C1 RU 2610224C1 RU 2015142840 A RU2015142840 A RU 2015142840A RU 2015142840 A RU2015142840 A RU 2015142840A RU 2610224 C1 RU2610224 C1 RU 2610224C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fiber
optic
hydroacoustic
layer
pressure
Prior art date
Application number
RU2015142840A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Константинович Батанов
Кирилл Андреевич Батанов
Борис Моисеевич Бродский
Александр Викторович Гаринков
Александр Андреевич Кузьмин
Original Assignee
Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор"
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 Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" filed Critical Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор"
Priority to RU2015142840A priority Critical patent/RU2610224C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2610224C1 publication Critical patent/RU2610224C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L11/00Measuring steady or quasi-steady pressure of a fluid or a fluent solid material by means not provided for in group G01L7/00 or G01L9/00

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области волоконной оптики и может быть использовано при разработке датчиков физических величин на основе кольцевого волоконно-оптического интерференционного чувствительного элемента. Заявленный гидроакустический волоконно-оптический датчик давления содержит каркас с воздушной полостью, образованной шпилькой, двумя фланцами и кольцевым многослойным волоконно-оптическим чувствительным элементом, при этом каждый предыдущий слой оптического волокна ЧЭ содержит слой клея быстрого отверждения, выполняющий склейку витков волокна между собой, обеспечивающий заполнение и выравнивание межвитковых промежутков до образования гладкой и жесткой цилиндрической поверхности, а каждый последующий слой оптического волокна со встречными направлениями витков также содержит слой клея быстрого отверждения, выполняющий склейку витков волокна между собой, обеспечивающий заполнение и выравнивание межвитковых промежутков. Технический результат заключается в разработке кольцевого чувствительного элемента, образованного путем многослойной намотки оптического волокна по спирали с возможностью склеивания витков и слоев волокна в единую колебательную систему, отличающуюся чувствительностью к звуковому давлению в диапазоне рабочих частот, а также низкими потерями оптической мощности при воздействии внешнего гидростатического давления, а также в обеспечении работоспособности гидроакустических кольцевых волоконно-оптических датчиков давления в составе гидроакустических антенн посредством создания многослойного кольца из оптического волокна, способного выдерживать без разрушения внешнее гидростатическое давление; создания колебательной механической системы в виде тонкостенного кольца, чувствительной к воздействию звукового давления в широкой полосе частот; снижения потерь оптической мощности в волоконно-оптическом кольце в условиях повышенных гидростатических давлений, что позволяет объединить датчики в многоэлементную антенну. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области волоконной оптики и может быть использовано при разработке датчиков физических величин на основе кольцевого волоконно-оптического интерференционного чувствительного элемента.
Ближайшим аналогом, принятым за прототип, является катушка для оптического волокна по патенту США №5071082.
Рассмотренная в прототипе катушка для оптического волокна состоит из волоконного световода, намотанного на каркас, выполненного в виде цилиндрической оболочки с фланцами по торцам и с секторообразными цилиндрическими выемками в теле цилиндрической оболочки, расположенными вдоль по ее образующей и выступающими за пределы ее наружной поверхности. При этом витки световода между цилиндрическими выемками сопрягаются с наружной поверхностью цилиндрической оболочки каркаса, а в местах выемок образуют над ними изгибы, обеспечивающие возможность радиальных перемещений витков. Такой способ изготовления предусматривает возможность изгиба и плавного разворота волокна в противоположном направлении с целью укладки витков на нижний слой по винтовой впадине, образованной смежными витками волокна, а также позволяет минимизировать потери оптической мощности в многорядном кольцевом чувствительном элементе.
Одним из недостатков данного решения, применительно к его использованию в гидроакустических антеннах, является необходимость использования секторообразных цилиндрических выемок в теле цилиндрической оболочки, расположенных вдоль по ее образующей и выступающих за пределы ее наружной поверхности. Это связано с тем, что диаметр секторообразных цилиндрических выемок и, соответственно, диаметр цилиндрической поверхности сменных вставок, формирующих изгиб световода, не может быть меньше минимально допустимого диаметра изгиба световода (обычно это составляет 30 мм). При меньших диаметрах изгиба имеют место большие потери оптической мощности в световоде. Поэтому по мере уменьшения диаметра катушки величина остающихся в теле оболочки цилиндрических секторов становится все меньше, а при величине диаметра катушек, сравнимой с допустимым диаметром изгиба световодов, реализация данного технического решения становится невозможной. Необходимость изготовления малогабаритных катушек обусловлена созданием чувствительных элементов, диаметры и длины которых ограничены опасностью возникновения конструктивных резонансов в рабочей полосе частот. С другой стороны, обеспечение требований по чувствительности датчиков к минимальному звуковому давлению, а также к их прочности при воздействии внешнего гидростатического, превышающего минимальное давления (например, в 106 раз) обязывает создавать кольцевой чувствительный элемент, количество слоев которого способно обеспечить цилиндрическую жесткость конструкции. В этом случае каркас должен выполнять технологические функции, иметь минимальную цилиндрическую жесткость, небольшие размеры и не содержать конструктивных элементов, используемых в прототипе.
Основной задачей изобретения является разработка кольцевого чувствительного элемента, образованного путем многослойной намотки оптического волокна по спирали с возможностью склеивания витков и слоев волокна в единую колебательную систему, отличающуюся чувствительностью к звуковому давлению в диапазоне рабочих частот, а также низкими потерями оптической мощности при воздействии внешнего гидростатического давления.
Поставленная задача решается путем многослойной намотки оптического волокна на каркас, выполненный в виде тонкостенной цилиндрической оболочки с фланцами по торцам. На каждый предыдущий слой оптического волокна чувствительного элемента наносят клей быстрого отверждения, производящий склейку витков волокна между собой, заполняющий и выравнивающий межвитковые промежутки до образования гладкой и жесткой цилиндрической поверхности, на которую по винтовой линии наматывают последующий слой волокна со встречными направлениями витков, на который также наносят клей быстрого отверждения, производящий склейку витков волокна между собой, заполняющий и выравнивающий межвитковые промежутки.
Намотка каждого последующего слоя волокна на жесткую цилиндрическую поверхность предыдущего слоя, выровненную клеем, снижает возможность возникновения микроизгибов оптического волокна.
Технический результат настоящего изобретения заключается в решениях следующих основных задач, обеспечивающих работоспособность гидроакустических кольцевых волоконно-оптических датчиков давления в составе гидроакустических антенн (далее - датчики):
- создание многослойного кольца из оптического волокна, способного выдерживать без разрушения внешнее гидростатическое давление;
- создание колебательной механической системы в виде тонкостенного кольца, чувствительной к воздействию звукового давления в широкой полосе частот;
- снижение потерь оптической мощности в волоконно-оптическом кольце в условиях повышенных гидростатических давлений позволяет объединить датчики в многоэлементную антенну. Выходы отдельных датчиков мультиплексируются в волоконной системе телеметрии.
На фиг. 1 изображена конструкция гидроакустического кольцевого волоконно-оптического датчика давления, на фиг. 2 - чувствительный элемент датчика. На фиг. 1 и 2 приняты следующие обозначения:
1 - кольцевой чувствительный элемент (ЧЭ);
2 - металлические фланцы;
3 - прорезиненные втулки;
4 - шпилька;
5 - гайки;
6 - тонкостенная цилиндрическая оболочка (далее - оболочка);
7 - воздушная полость датчика (далее - воздушная полость).
Устройство работает следующим образом.
Под действием акустического давления ЧЭ 1 датчика деформируется, что вызывает изменение разности фаз интерферирующих импульсов. Эта разность фаз преобразуется фотоприемным устройством (ФПУ) в изменение величины тока. ФПУ не входит в состав заявляемого устройства и является средством регистрации оптических импульсов, возникающих на выходе датчика под действием внешнего акустического давления. Таким образом, обрабатывая сигнал с ФПУ, можно судить о характере акустического воздействия.
Основным механизмом модуляции фазовой задержки интерференционных импульсов оптического волокна является продольное удлинение вследствие изменения диаметра ЧЭ 1 датчика, вызванного деформацией каркаса от внешнего воздействия. Конструкция датчика представляет собой склеенные между собой клеем быстрого отверждения, заполняющего и выравнивающего межвитковые промежутки, витки оптического волокна, намотанные на каркас, выполненный в виде тонкостенной цилиндрической оболочки 6 с воздушной полостью 7, фланцами по торцам 2 и прорезиненными втулками 3. За счет гибкости цилиндрической оболочки 6 и воздушной полости 7 при внешних механических воздействиях на оптическое волокно боковая стенка цилиндрической оболочки 6 может прогибаться или выгибаться. В этом случае сохраняются достоинства конфигурации ЧЭ 1, но добавляется действие тонкостенной цилиндрической оболочки 6 как механического преобразователя. Погружение датчика в воду связано с приложением к нему большого гидростатического давления. При такой деформации препятствием проникновению влаги в воздушную полость 7 являются прорезиненные втулки 3, стянутые плотно прилегающими металлическими фланцами 2 и двумя гайками 5 со шпилькой 4, тем самым обеспечивая целостность замкнутого колебательного контура. Данная конструкция датчика обеспечивает максимально эффективное преобразование внешнего воздействия в сдвиг фазовой задержки.
Механическая прочность кольцевого ЧЭ определяется его устойчивостью к воздействию внешнего гидростатического давления в виде величины критического давления Ркр, которое определяется по формуле (1) (Справочник металлиста в пяти томах. Том 2 // Под редакцией канд. техн. наук. С.А. Чернавского, Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы, Москва, 1958, с. 177):
Figure 00000001
где Е - модуль упругости оптического волокна, μ - коэффициент Пуассона композиции, h - толщина кольца, R - средний радиус кольца. В результате исследований упругих характеристик оптического волокна SMF-28, определены его модуль упругости, который равен 0,17⋅1011 Па и коэффициент Пуассона, равный 0,26.
Так, например, ЧЭ, изготовленный из оптического волокна SMF-28 длиной 80 м, образованный в результате многослойной намотки (7 слоев) на каркас диаметром 35 мм, длиной 29 мм, толщиной 2,1 мм, с использованием разделительных полимерных клеев на акриловой основе с модулем упругости порядка 30⋅106 Па, способен выдерживать внешнее гидростатическое давление величиной 6,1 МПа. При этом слои оптического волокна работают на сжатие, что позволяет обеспечить долговечность их использования.
Оценка чувствительности рассматриваемого датчика сводится к определению удлинения оптического волокна под действием внешнего звукового давления величиной в 1 Па.
Известно соотношение, по которому 1 мкм деформации оптического волокна плеча ЧЭ равен фазовому изменению dϕ в 4,9 радиан (Волоконно-оптические датчики // Под редакцией Э. Удда, М.: Техносфера, 2008, с. 314):
Figure 00000002
где dϕ - разность фаз, k - волновое число, ξ - поправочный оптический коэффициент деформации, n - коэффициент преломления, dL - деформация оптического волокна.
Так, например, для рассмотренного выше кольцевого ЧЭ деформация ΔL оптического волокна длиной 80 м при воздействии внешнего звукового давления величиной в 1 Па составит:
Figure 00000003
Фазовое изменение под воздействием давления в 1 Па, с учетом соотношения (2), составит 0,21 рад/Па, что соответствует чувствительности волоконно-оптического датчика давления, способного эксплуатироваться при гидростатическом давлении до 6 МПа.
Для рассмотренного выше волоконно-оптического датчика необходимо, чтобы частота собственных колебаний металлического корпуса превышала верхнее значение частотного диапазона рабочей частоты датчика давления. Частота собственных колебаний fcp. корпуса датчика рассчитывается согласно формуле (3) (Расчет и проектирование гидроакустических рыболовно-поисковых станций, Орлов Л.В., Шабров А.А., изд. «Пищевая промышленность», Москва, 1974, с. 185):
Figure 00000004
где с - скорость звука в металлическом корпусе (сплав АМг6) датчика давления
Figure 00000005
[м/с], где G - модуль сдвига [ГПа], ρ - плотность материала [г/см3], rср. - средний радиус корпуса датчика давления [м].
Так, например, приняв средний радиус корпуса датчика равным 0,034 м, частота собственных колебаний корпуса датчика составит:
Figure 00000006
Таким образом, предлагаемая конструкция гидроакустического кольцевого волоконно-оптического датчика давления позволяет минимизировать микроизгибы световода и создать малогабаритные датчики давления в промышленных условиях, способные за счет многослойной намотки оптического волокна выдерживать высокие гидростатические давления и обеспечивать чувствительность к звуковому давлению в широкой полосе частот. Эффективность и реализуемость предложенного технического решения подтверждается его реализацией в элементах гидроакустических антенн, изготавливаемых предприятием.
Подтверждением достигнутого технического результата являются проведенные испытания разработанных волоконно-оптических датчиков давления на воздействие гидростатического давления, частотных характеристик чувствительности, изменения потерь оптической мощности в волоконно-оптическом кольце в условиях повышенных гидростатических давлений.

Claims (2)

1. Гидроакустический волоконно-оптический датчик давления, содержащий каркас с воздушной полостью, образованной шпилькой, двумя фланцами и кольцевым многослойным волоконно-оптическим чувствительным элементом, отличающийся тем, что каждый предыдущий слой оптического волокна ЧЭ содержит слой клея быстрого отверждения, выполняющий склейку витков волокна между собой, обеспечивающий заполнение и выравнивание межвитковых промежутков до образования гладкой и жесткой цилиндрической поверхности, а каждый последующий слой оптического волокна со встречными направлениями витков также содержит слой клея быстрого отверждения, выполняющий склейку витков волокна между собой, обеспечивающий заполнение и выравнивание межвитковых промежутков.
2. Гидроакустический волоконно-оптический датчик давления по п. 1, отличающийся тем, что металлическое основание многослойного кольцевого ЧЭ выполнено со средним радиусом, обеспечивающим частоту собственных колебаний, превышающую верхнее значение частотного диапазона рабочей частоты.
RU2015142840A 2015-10-07 2015-10-07 Гидроакустический волоконно-оптический датчик давления RU2610224C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015142840A RU2610224C1 (ru) 2015-10-07 2015-10-07 Гидроакустический волоконно-оптический датчик давления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015142840A RU2610224C1 (ru) 2015-10-07 2015-10-07 Гидроакустический волоконно-оптический датчик давления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2610224C1 true RU2610224C1 (ru) 2017-02-08

Family

ID=58457381

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015142840A RU2610224C1 (ru) 2015-10-07 2015-10-07 Гидроакустический волоконно-оптический датчик давления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2610224C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1869408A (en) * 1928-05-11 1932-08-02 Aluminum Co Of America Spool
SU1631329A1 (ru) * 1988-04-29 1991-02-28 Институт Машиноведения Им.А.А.Благонравова Датчик давлени
US5071082A (en) * 1987-10-13 1991-12-10 Thomson-Csf Spool for optic fiber and method for winding without stress on optic fiber
RU2308689C2 (ru) * 2005-04-05 2007-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "НИИВТ-Русичи-Фарма" Волоконно-оптический датчик давления
EA201070644A1 (ru) * 2008-11-19 2010-12-30 Бэиджинг Аэроспейс Таймз Оптикал-Электроник Текнолэджи Ко., Лтд. Отделяемый каркас, используемый для намотки оптоволоконных катушек, и способ изготовления оптоволоконных катушек

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1869408A (en) * 1928-05-11 1932-08-02 Aluminum Co Of America Spool
US5071082A (en) * 1987-10-13 1991-12-10 Thomson-Csf Spool for optic fiber and method for winding without stress on optic fiber
SU1631329A1 (ru) * 1988-04-29 1991-02-28 Институт Машиноведения Им.А.А.Благонравова Датчик давлени
RU2308689C2 (ru) * 2005-04-05 2007-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "НИИВТ-Русичи-Фарма" Волоконно-оптический датчик давления
EA201070644A1 (ru) * 2008-11-19 2010-12-30 Бэиджинг Аэроспейс Таймз Оптикал-Электроник Текнолэджи Ко., Лтд. Отделяемый каркас, используемый для намотки оптоволоконных катушек, и способ изготовления оптоволоконных катушек

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5367376A (en) Planar and linear fiber optic acoustic sensors embedded in an elastomer material
EP1635034B1 (en) Pipeline bend radius and shape sensor and measurement apparatus
US4994668A (en) Planar fiber-optic interferometric acoustic sensor
US11796353B2 (en) Cable for distributed sensing
US11125637B2 (en) Distributed pressure sensing
US9562844B2 (en) Systems and devices for sensing corrosion and deposition for oil and gas applications
AU2009223647B2 (en) Monitoring system for well casing
US20060120675A1 (en) Rugged fiber optic array
RU2512136C2 (ru) Волоконно-оптический датчик спиральной структуры
NO335630B1 (no) Bøyningsspent vibrasjonsføler og fremgangsmåte ved påvisning av vibrasjoner
US5825489A (en) Mandrell based embedded planar fiber-optic interferometric acoustic sensor
JP2012528315A (ja) ベローズ増幅器を有するファイバブラッググレーティングハイドロホン
CA2814590A1 (en) Parameter sensing and monitoring
WO2008044074A2 (en) Pressure sensor
US20160109316A1 (en) Pressure detecting apparatus made by 3d printing technologies being able to be used in dangerous areas
Wu et al. Study on strain transfer of embedded fiber Bragg grating sensors
RU2610224C1 (ru) Гидроакустический волоконно-оптический датчик давления
NO329953B1 (no) Fiberoptisk seismisk sensor
CA2925011C (en) Strain isolated fiber bragg grating sensors
US11280691B2 (en) Optical fibre pressure sensing apparatus employing longitudinal diaphragm
Li et al. Experiments on an offshore platform model by FBG sensors
RU2655471C1 (ru) Способ повышения спектральной чувствительности брэгговского преобразователя деформации балочного типа
WO2013098545A1 (en) Elongate element for flexible pipe body and method
Zhang et al. Numerical and experimental studies of high-sensitivity plug-in pressure sensor based on fiber Bragg gratings
WO2003074981A2 (en) Optical fibre sensor assembly