低成本光纤光栅应变计的开发1)采用弹簧钢取代原有的铁镍合金材质,且更改原有的悬臂梁结构部件,通过一体化设计,结构紧凑稳定性更强,可以隔绝外界的干扰、污染以及腐蚀,同时悬臂弹性梁高相应频率配合适宜的质量块,保证传感器具有较好的精度;2)通过在传感器腔体密封并填充硅油阻尼纤芯,滤除杂乱波动,防腐防污防老化3)通过拉线方式实现任意方向拉伸,使安装和使用更加灵活方便,适应性强;4)通过内部配以同轴大小变速轮可实现超大量程,同时增设缓冲弹簧,增大量程的同时避免直接冲击脆弱的裸光纤FBG 传感器采用波分复用技术可实现一根光纤上传感多个传感器,实现温度、应变、加速度、位移等物理量测量。黑龙江分布式光纤振动传感器原理

分布式光纤应变传感器的优点1.高精度:分布式光纤应变传感器具有高精度的测量能力,可以实现对物体应变的高精度测量。2.高灵敏度:分布式光纤应变传感器具有高灵敏度的测量能力,可以实现对微小应变的测量。3.高可靠性:分布式光纤应变传感器具有高可靠性的测量能力,可以在恶劣环境下进行长期稳定的测量。4.无电磁干扰:分布式光纤应变传感器不受电磁干扰的影响,可以在高电磁干扰环境下进行测量。5.分布式测量:分布式光纤应变传感器可以实现对物体应变的分布式测量,可以对大面积结构进行监测。甘肃LVDT传感器方案光纤光栅传感器具有很高的灵敏度和分辨率,能够测量微小的应变和温度变化。

传感器的作用人们为了从外界获取信息,必须借助于感觉。而单靠人们自身的感觉,在研究自然现象和规律以及生产活动中它们的功能就远远不够了。为适应这种情况,就需要传感器。因此可以说,传感器是人类五官的延长,又称之为电五官。新技术的到来,世界开始进入信息时代。在利用信息的过程中,首先要解决的就是要获取准确可靠的信息,而传感器是获取自然和生产领域中信息的主要途径与手段。在现代工业生产尤其是自动化生产过程中,要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或比较好状态,并使产品达到比较好的质量。因此可以说,没有众多的优良的传感器,现代化生产也就失去了基础。在基础学科研究中,传感器更具有突出的地位。现代科学技术的发展,进入了许多新领域:例如在宏观上要观察上千光年的茫茫宇宙,微观上要观察小到nm的粒子世界,纵向上要观察长达数十万年的天体演化,短到s的瞬间反应。此外,还出现了对深化物质认识、开拓新能源、新材料等具有重要作用的各种极端技术研究,如超高温、较低温、超高压、超高真空、较强磁场、超弱磁砀等等。
FBG(FiberBraggGrating)是近几年发展较为迅速的光纤无源器件之一。利用FBG制作的传感器除了具有普通光纤传感器体积小、灵敏度高、带宽大、抗电磁干扰能力强、安全环保等优点外,还可以实现不同功能的传感器(如,温度、应力、加速度、倾斜、压强、曲率、扭矩、振动、超声波、电磁场、浓度以及折射率)同时区分测量,克服了传统传感器测量成本高、精度低以及多个参量间相互干扰的缺点,非常适合应用到实时监测技术的领域中,十分适用于复杂恶劣的工业现场,如油气井下、高温高炉等恶劣的测量环境。传感器悬臂弹性梁高相应频率配合适宜的质量块,保证传感器具有较好的精度;

FBG测量原理:FBG温度传感器通过测量Bragg波长的漂移实现对被测量的温度检测,温度的变化会引起光纤光栅的栅距和折射率的变化,从而使光纤光栅的反射谱和透射谱发生变化,当入射光经过Bragg光栅被反射回来,由于受温度的调制,其反射光的中心波长发生了漂移,其漂移量与温度、应变存在线性关系,因此,检测到波长的变化量,就可以求出温度的大小。常规I型光纤光栅只能在300℃以下工作,常规FBG并不适用于高温传感领域。能在300℃以上长期稳定工作、不发生热衰减、不论何种机理形成的光纤光栅均可称为高温光纤光栅。通过在传感器腔体密封并填充硅油阻尼纤芯,滤除杂乱波动,防腐防污防老化。浙江振弦式传感器哪里有
双光栅封装结构可实现温度的自我补偿,计算方便,可多个或同其他类型的光纤光栅传感器串接,实时监测。黑龙江分布式光纤振动传感器原理
悬臂梁受力结构件的开发原有的光纤光栅应变计采用铁镍合金材料基本消除了温度对传感器自身产生应变的影响,但成本较高,此项目采用弹簧钢的方式减少成本的同时,也加大了温度对传感器自身因温度产生应变的影响,故需要改变原来的悬臂梁结构,采用差分补偿的方式,消除温度对传感器自身产生应变的影响。采用一体化加工成型工艺设计,将基座、厚度纤薄的悬臂弹性梁和质量块有机结合为一整体,悬臂弹性梁与质量块相适配,中部空心处理,裸光纤悬空布置。采用弹簧片加固位应变光栅,使得应变光栅不晃动且智能沿径向活动,提高测量精度和稳定性!黑龙江分布式光纤振动传感器原理
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