光纤光栅型光纤传感器将温度、应变和振动转换为红外耦合光的光谱选择性反射。由于它们的细长尺寸,它们可以很容易地嵌入到现代复合材料中。此外,它们能够在一根共同的光纤上复用多种不同的传感器,节省了相当大的空间,同时也降低了传统复杂测量网络的成本。随着将传感网络扩展到我们的设计中的机会变得越来越普遍,就像它...
传感器应用范围广,在各个领域、行业备受青睐。传感器的常见构成要素除了敏感元件和转换元件外,还包括变换电路和辅助电源。其中:敏感元件的直观性强,能够输出与之相关的各类物理量信号;转换元件的价值在于更改上述元件输出的内容,转变为电信号的形式;变换电路的主要作用是放大、调制转换元件输出的电信号;无论是转换元件还是变换电路,都离不开辅助电源的供电。传感器作为一种常见装置,可感知外界信息并进行转化,使之以可利用的信号形式存在。传感器的价值和作用在于转化感知到的模拟信号,使之以电信号的形式显示。这一过程被称为模数变化过程,主要构成元素为传感器末梢和信号变化装置。前者的作用在于感知外界信息。传感器具备数字化、智能化、系统化、微型化和网络化等特征,为自动检测及控制过程中的首要环节。充分发挥传感器的作用和价值,能够使物体更加立体、形象。依据感知功能,可将传感器细分为热、光、磁、气和色等各类敏感元件。文章不一一举例,着重探讨温、光、力和磁四个方面。其高精度和灵敏度使得光纤光栅传感器在测量过程中能够获得更准确的测量结果。浙江LVDT传感器代理商
光导纤维(简称光纤)是20世纪70年代发展起来的一种新兴的光电子技术材料。光纤的初始研究是为了通信,它用于传感器始于1977年。光纤传感器具有灵敏度高、电绝缘性能好、抗电磁干扰、光路可弯曲、便于实现遥测、耐腐蚀耐高温、体积小、质量轻等优点,可较广用于位移、速度、加速度、压力、漏寓、液位、流量、水声、电流、磁场、放射性射线等物理量的测量,在制造业、航天、航空、航海和其他科学技术研究中有着较广的应用。其发展极为迅速,到目前为止,已相继研制出数十种不同类型的光纤传感器。湖北压电式加速度传感器口碑推荐设有缓冲弹簧,增大量程的同时避免直接冲击脆弱的裸光纤;
分布式光纤振动传感器具有以下优势:高灵敏度:能够检测微小的振动信号,对于低频振动也有较好的响应。高精度:能够实现亚米级的定位精度,对于精确检测和定位振动事件具有重要意义。长距离监测:能够实现数百公里甚至数千公里的光纤监测,适用于大规模的安全监控和结构健康监测。抗干扰能力强:由于光纤不受电磁干扰和射频干扰,因此分布式光纤振动传感器在强电磁场和射频环境中也能正常工作。然而,分布式光纤振动传感器也存在以下局限性:高成本:由于制造和维护分布式光纤振动传感器的成本较高,因此这种传感器通常只用于高价值的应用场景。对环境条件敏感:分布式光纤振动传感器的性能受到环境条件的影响,如温度、湿度等。这需要采取额外的措施来减小环境因素对传感器性能的影响。技术成熟度:尽管分布式光纤振动传感器已经得到了广泛的应用,但其技术成熟度还有待进一步提高。需要进一步研究和改进才能实现更精确、更可靠的监测。
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!它的出现推动了无损检测技术的发展,为各领域的安全监测提供了新的解决方案。
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。常见高温光纤光栅有II型光纤光栅、IIA型光纤光栅、特殊掺杂光纤上的光纤光栅、再生光纤布拉格光栅、特殊写入方法的LPG。光纤光栅式长标距表贴应变计应变计适用于大标距场合测量应变。湖北压电式加速度传感器口碑推荐
光纤传感器还具有较高的可靠性和稳定性。浙江LVDT传感器代理商
光纤传感器光缆可用于数据传输、温度测量、声音、振动和应变。光纤传感器光缆可用于单模(SM)和多模(MM)光纤或者两者的组合。对于MM光纤,选择直径为50µm或62.5µm的纤芯,与SM光纤相比这会使得更多的光在纤芯中传播。目前,在大多数情况下50µm纤芯优于62.5µm,并且已成为MM光纤的既定标准。除此之外,MM纤维的横截面具有渐变指数(GI),这意味着折射率在包层和纤芯之间的过度是逐渐的,这与阶跃折射率光纤相反。在突变光纤中折射率从纤芯到包层急剧下降(主要用于SM光纤)。SM光纤的纤芯直径为9µm,通过只允许光以一种模式传播将模式色散较小化。MM光纤用于DTS,SM光纤用于DAS。光纤传感器光缆的主要特点是能够对事件、温度、应变、振动和声学测量进行精确定位,不受电磁干扰(EMI)的影响,适用于危险区域,以及小型、灵活且纯被动传感器元件浙江LVDT传感器代理商
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