RU2628734C1 - Волоконно-оптический датчик давления - Google Patents
Волоконно-оптический датчик давления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2628734C1 RU2628734C1 RU2016144114A RU2016144114A RU2628734C1 RU 2628734 C1 RU2628734 C1 RU 2628734C1 RU 2016144114 A RU2016144114 A RU 2016144114A RU 2016144114 A RU2016144114 A RU 2016144114A RU 2628734 C1 RU2628734 C1 RU 2628734C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- optical fiber
- membrane
- bragg grating
- pressure sensor
- racks
- Prior art date
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title abstract description 9
- 239000000835 fiber Substances 0.000 title abstract description 4
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 claims abstract description 39
- 239000012528 membrane Substances 0.000 claims abstract description 24
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 7
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 11
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 5
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 3
- 230000002706 hydrostatic effect Effects 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000639 Spring steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 230000002596 correlated effect Effects 0.000 description 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01L—MEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
- G01L1/00—Measuring force or stress, in general
- G01L1/24—Measuring force or stress, in general by measuring variations of optical properties of material when it is stressed, e.g. by photoelastic stress analysis using infrared, visible light, ultraviolet
Landscapes
- Measuring Fluid Pressure (AREA)
Abstract
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в различных системах контроля и измерения давления. Волоконно-оптический датчик давления, выполненный на основе оптического волокна, содержит корпус, имеющий канал для подвода рабочей среды, оканчивающийся заглушкой, и оптическое волокно с двумя решетками Брэгга и в качестве чувствительного элемента. Заглушка выполнена в виде мембраны, на обратной стороне которой выполнены стойки, в которых жестко закреплено оптическое волокно. Первый участок оптического волокна с решеткой Брэгга расположен между стойками, а второй участок оптического волокна с решеткой Брэгга расположен с обратной стороны стойки. Технический результат – повышение точности измерения. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Предлагаемое изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в различных системах контроля и измерения давления.
Известна конструкция распределенных оптических датчиков давления и температуры [Патент Российской Федерации №2473874, МПК G01L 11/02, опубл. 2013 г.]. Несущий элемент имеет измерительный участок, содержащий полость и, по меньшей мере, одну геометрическую неоднородность. На несущем элементе в области геометрической неоднородности прикреплен оптический датчик и при приложении давления к участку вблизи геометрической неоднородности создается концентрация напряжения на несущем элементе. Датчики подвергаются деформации, вызванными концентрациями напряжения, величина деформации коррелируется с давлением, приложенным к несущему элементу. Вблизи оптического датчика давления может быть также введен оптический датчик температуры. В описанном изобретении в качестве несущего элемента используются цилиндрические чувствительные элементы, такие как шланг или полая труба, имеющие одно или несколько геометрических неоднородностей.
Недостатками технического решения являются:
- низкая чувствительность, обусловленная малой величиной деформации решетки Брэгга ввиду малых размеров концентраторов напряжений, ограниченных габаритными размерами и прочностными свойствами чувствительного элемента;
- низкая технологичность, вызванная сложностью изготовления одинаковых геометрических неровностей концентраторов напряжений из-за невозможности точной ориентации поверхности детали в пространстве при производстве датчиков.
Известен микромеханический волоконно-оптический датчик давления [Патент Российской Федерации №2571448, МПК G01L 11/02, G01L 1/24, G01L 9/04, опубл. 2015 г.], содержащий участки ввода и вывода излучения, а также участок, размещенный в пропускном канале корпуса. При этом пропускной канал включает участок для размещения оптического кабеля параллельно основанию корпуса и выполнен в виде паза с рифленой поверхностью в основании. Волокно в пазу прижато к вершинам выступов рифленой поверхности пластинами и выполнено с решетками Брэгга. Пластины выполнены в виде кремниевых кристаллов, на которых сформированы мембраны одинаковой толщины, при этом первая мембрана имеет один квадратный жесткий центр, размещенный в центре, вторая мембрана - два одинаковых квадратных жестких центра, расположенных вдоль участка оптического волокна на расстоянии по обе стороны от центра мембраны.
Недостатками указанного изобретения являются:
- низкая чувствительность, вызванная малым значением суммарной деформации при многократных изгибах оптического волокна в чувствительном элементе, многократные изгибы приводят к уменьшению значения амплитуды оптического сигнала.
- возможность измерения только гидростатического давления.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому решению является конструкция волоконно-оптического датчика давления [Патент Российской Федерации №2515116, МПК G01L 1/24, опубл. 2014 г.], выбранного в качестве прототипа. Датчик содержит корпус с двумя трубчатыми элементами, имеющими, по меньшей мере, один заглушенный торец, установленными в корпусе. Второй торец первого трубчатого элемента соединен с корпусом и сообщается с каналом для подвода рабочей среды. Второй торец второго трубчатого элемента выполнен открытым и сообщается с внутренней полостью корпуса, в которую пропущено оптическое волокно с двумя решетками Брэгга. Оптическое волокно участками, содержащими решетки Брэгга, прикреплено непосредственно к наружной цилиндрической поверхности трубчатых элементов так, что одна из решеток расположена на первом трубчатом элементе, что позволяет оказывать на нее влияние одновременно двум воздействующим факторам, таким как деформация и температура. Деформация оптического волокна возникает вследствие деформации стенок трубчатого элемента под действием давления рабочей среды, поступающей через подводящий канал. Вторая решетка Брэгга расположена на втором трубчатом элементе таким образом, что на нее воздействует только температура. Обе решетки Брэгга при воздействии внешних факторов приводят к изменению частоты отраженного от нее оптического сигнала.
Недостатками прототипа являются:
- низкая чувствительность и снижение рабочего диапазона датчика ввиду малой деформации решеток Брэгга из-за отсутствия концентраторов напряжений на чувствительном элементе;
- возможность измерения только гидростатического давления;
- уменьшение амплитуды выходного сигнала, вызванной изгибами оптического волокна, вследствие большого расстояния по отношению к диаметру оптического волокна от входов и выходов датчика до поверхности крепления оптического волокна.
Целью изобретения является повышение точности измерения за счет повышения чувствительности датчика давления, повышение технологичности.
Поставленная цель достигается тем, что в волоконно-оптическом датчике давления, выполненным на основе оптического волокна, содержащим корпус, имеющий канал для подвода рабочей среды, оканчивающийся заглушкой, и оптическое волокно с двумя решетками Брэгга в качестве чувствительного элемента, согласно предлагаемому изобретению, заглушка выполнена в виде мембраны, на обратной стороне которой выполнены стойки, в которых жестко закреплено оптическое волокно, причем первый участок оптического волокна с решеткой Брэгга расположен между стойками, а второй участок оптического волокна с решеткой Брэгга расположен с обратной стороны стойки.
Кроме того, согласно предлагаемому изобретению, оптическое волокно расположено с возможностью последовательного соединения датчиков в распределенную сеть.
Выполнение заглушки в виде мембраны, на обратной стороне которой расположены стойки и в которых жестко закреплено оптическое волокно, а также расположение первого участка оптического волокна с решеткой Брэгга между стойками, а второго участка оптического волокна с решеткой Брэгга с обратной стороны стойки, позволяет деформировать первую решетку Брэгга, что приводит к увеличению рабочего диапазона и чувствительности датчика. Вместе с тем приведенное техническое решение упрощает серийное производство датчиков, за счет того, что мембрана и стойки выполнены из одной заготовки в едином технологическом процессе. Данное техническое решение позволяет измерять абсолютное, избыточное или относительное давление.
Выполнение заглушки в виде мембраны позволяет изготавливать датчики для широкого диапазона измерений с высокой точностью, т.к. мембрана обладает наилучшими метрологическими характеристиками и позволяет повысить чувствительность, линейность и другие физические характеристики воспринимающего элемента. Вместе с тем использование мембраны правильной формы «круг» или «квадрат» позволяет с высокой точностью провести расчет ее размеров: диаметра, площади и толщины, что позволит предварительно оценить механические свойства мембраны, и, как следствие, величину деформации решетки Брэгга и ее чувствительность к воздействующему параметру. Кроме того, мембрана обладает прямолинейностью рабочих поверхностей, что делает ее достаточно технологичной в изготовлении и облегчает расчет ее деформации и прогиба по всей площади.
Выполнение стоек на обратной стороне мембраны позволяет перевести механическое напряжение мембраны в перпендикулярную ей плоскость за счет их перемещения в результате прогиба мембраны под действием измеряемой среды.
Закрепление оптического волокна между стойками позволяет растянуть или сжать оптическое волокно, т.е. деформировать его. А с учетом того, что на данном участке находится первая решетка Брэгга, то деформация оптического волокна приводит к пропорциональному изменению длины волны света в решетке Брэгга от воздействующего давления. Расположение второй решетки Брэгга на участке оптического волокна с обратной стороны стойки позволяет убрать вторую решетку Брэгга из зоны деформации оптического волокна, таким образом, на данную решетку воздействует только температура, соответственно значение длины волны света в данной решетке изменяется лишь от одного фактора.
Предложенное техническое решение вместе с тем позволит последовательно подключать волоконно-оптические датчики, построенные на решетке Брэгга, в распределенную сеть.
Совокупность признаков приводит к повышению точности измерения за счет повышения чувствительности датчика давления, и к повышению технологичности.
На фиг. 1 представлен волоконно-оптический датчик давления, который содержит корпус 1, в виде резьбового штуцера, в котором имеется подводящий канал 14, переходящий в приемную полость 2, и оканчивающийся заглушкой 3, выполненной в виде мембраны. На обратной стороне мембраны расположены стойки 4, в отверстиях 10 которых жестко закреплено оптическое волокно 7 с двумя решетками Брэгга 8 и 9 в качестве чувствительного элемента по средствам зажимов 11, через клеевой композит 12 и винтов 13. Кожух 5, крышка 6 и корпус 1 образуют опорную полость. Первый участок оптического волокна с решеткой Брэгга 8 расположен между стойками 4, а второй участок оптического волокна с решеткой Брэгга 9 расположен с обратной стороны стойки 4. Оптическое волокно 7 расположено с возможностью последовательного соединения датчиков в распределенную сеть.
На фиг. 2 представлен волоконно-оптический датчик давления, корпус 1 которого предназначен для измерения гидростатического давления методом погружения в измеряемую среду и обладающий меньшими габаритно-массовыми характеристиками.
На фиг. 3 представлен график зависимости отношения толщины мембраны к ее диаметру от воздействующего давления измеряемой среды.
Мембрана выполнена из высококачественной пружинной стали 36НХТЮ и обладает хорошими упругими свойствами, толщина и диаметр мембраны выбирается в зависимости от требуемой чувствительности и величины воздействующего давления. Такое соотношение позволяет получить датчики с чувствительностью 1,5-2 нм к верхнему пределу измерения в диапазоне брэгговских длин волн 1520…1590 нм.
Работа устройства.
Измеряемая среда через канал 14 в корпусе 1 поступает в приемную полость 2 и воздействует на мембрану 3. Под воздействием среды происходит прогиб мембраны, который приводит к перемещению в противоположные, относительно друг друга, стороны стоек 4, приводящие к деформации жесткозакрепленного оптического волокна 7 на участке с первой решеткой Брэгга 8. Деформация участка оптического волокна с первой решеткой Брэгга 8 приводит к изменению отраженной длины волны света в решетке Брэгга. По изменению отраженной длины волны света определяется величина давления относительно опорной полости образованной корпусом 1, кожухом 5 и крышкой 6. Величина давления в опорной полости варьируется от вакуума до значения давления, относительно которого необходимо регистрировать давление. Участок второй решетки Брэгга служит для температурной компенсации.
Таким образом, заявляемое техническое решение повышает точность измерения за счет повышения чувствительности датчика давления и технологичность изготовления.
Claims (2)
1. Волоконно-оптический датчик давления, выполненный на основе оптического волокна, содержащий корпус, имеющий канал для подвода рабочей среды, оканчивающийся заглушкой, и оптическое волокно с двумя решетками Брэгга в качестве чувствительного элемента, отличающийся тем, что заглушка выполнена в виде мембраны, на обратной стороне которой выполнены стойки, в которых жестко закреплено оптическое волокно, причем первый участок оптического волокна с решеткой Брэгга расположен между стойками, а второй участок оптического волокна с решеткой Брэгга расположен с обратной стороны стойки.
2. Датчик по п. 1, отличающийся тем, что оптическое волокно расположено с возможностью последовательного соединения датчиков в распределенную сеть.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016144114A RU2628734C1 (ru) | 2016-11-09 | 2016-11-09 | Волоконно-оптический датчик давления |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016144114A RU2628734C1 (ru) | 2016-11-09 | 2016-11-09 | Волоконно-оптический датчик давления |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2628734C1 true RU2628734C1 (ru) | 2017-08-21 |
Family
ID=59744893
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016144114A RU2628734C1 (ru) | 2016-11-09 | 2016-11-09 | Волоконно-оптический датчик давления |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2628734C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110044541A (zh) * | 2019-05-27 | 2019-07-23 | 西安石油大学 | 一种基于方形膜片的光纤光栅压力传感器 |
RU221164U1 (ru) * | 2023-08-25 | 2023-10-24 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПартнер" | Волоконно-оптический датчик давления |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6422084B1 (en) * | 1998-12-04 | 2002-07-23 | Weatherford/Lamb, Inc. | Bragg grating pressure sensor |
RU2205374C2 (ru) * | 1997-07-07 | 2003-05-27 | Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. | Волоконно-оптические датчики давления и система измерения давления, их включающая |
CN202008416U (zh) * | 2011-01-30 | 2011-10-12 | 宁波杉工结构监测与控制工程中心有限公司 | 一种光纤布拉格光栅压力传感器 |
RU127461U1 (ru) * | 2012-12-07 | 2013-04-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") | Датчик разности давлений |
-
2016
- 2016-11-09 RU RU2016144114A patent/RU2628734C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2205374C2 (ru) * | 1997-07-07 | 2003-05-27 | Шлюмбергер Текнолоджи Б.В. | Волоконно-оптические датчики давления и система измерения давления, их включающая |
US6422084B1 (en) * | 1998-12-04 | 2002-07-23 | Weatherford/Lamb, Inc. | Bragg grating pressure sensor |
CN202008416U (zh) * | 2011-01-30 | 2011-10-12 | 宁波杉工结构监测与控制工程中心有限公司 | 一种光纤布拉格光栅压力传感器 |
RU127461U1 (ru) * | 2012-12-07 | 2013-04-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") | Датчик разности давлений |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110044541A (zh) * | 2019-05-27 | 2019-07-23 | 西安石油大学 | 一种基于方形膜片的光纤光栅压力传感器 |
RU221164U1 (ru) * | 2023-08-25 | 2023-10-24 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПартнер" | Волоконно-оптический датчик давления |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN108180841A (zh) | 一种基于光纤光栅的滑坡内部位移监测方法 | |
US20130022308A1 (en) | Multi-point pressure sensor and uses thereof | |
CN108519175A (zh) | 基于布拉格光纤光栅的可变量程的土体压力测量方法 | |
CN108760109A (zh) | 基于布拉格光纤光栅的可变量程的土体压力测量装置和方法 | |
US20180172536A1 (en) | FIBER OPTIC PRESSURE APPARATUS, METHODS, and APPLICATIONS | |
RU155509U1 (ru) | Лазерно-интерференционный гидрофон с системой термостабилизации | |
CN110530548A (zh) | 一种测量压力和温度双参数的光纤光栅检测方法与装置 | |
RU2628734C1 (ru) | Волоконно-оптический датчик давления | |
Zhu et al. | Probing changes in pressure with subpascal resolution using an optical fiber Fabry–Perot interferometer | |
CN107367240B (zh) | 一种方形结构光纤光栅反向差动应变检测传感器件 | |
Di et al. | Electric current measurement using fiber-optic curvature sensor | |
CN105890533B (zh) | 一种材料表面应变光纤光栅反向差动检测传感器件 | |
Guru Prasad et al. | Fiber Bragg grating sensor package for submicron level displacement measurements | |
RU2728725C1 (ru) | Устройство прецизионной калибровки волоконно-оптических датчиков с решёткой брэгга | |
Vallan et al. | Static characterization of curvature sensors based on plastic optical fibers | |
CN201237522Y (zh) | 一种光栅称重传感器 | |
Kang et al. | Strain measurements on a cantilever beam with fiber Bragg grating sensors using a pair of collimators | |
RU127461U1 (ru) | Датчик разности давлений | |
Li et al. | A fibre bragg grating-based inclinometer system for ground movement measurement | |
Ma et al. | Transient strain measurements of a suspended cable under impact loadings using fiber Bragg grating sensors | |
RU2527135C1 (ru) | Датчик разности давлений | |
Lin | Design of fiber-optic FP pressure sensor in boreholes of coal mines | |
RU81323U1 (ru) | Совмещенный волоконно-оптический датчик давления и температуры | |
RU160309U1 (ru) | Чувствительный элемент преобразователя разности давлений | |
CN105136041B (zh) | 一种基于fbg传感器的局部位移测量装置 |