外压式温度补偿高温高压光纤光栅传感器

    公开(公告)号:CN101324189B

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN200810150476.8

    申请日:2008-07-28

    Abstract: 一种外压式温度补偿高温高压光纤光栅传感器,在径向加工有进油孔的外保护管左端设左外保护管接头、右端设右外保护管接头,外保护管内设石英管,一根光导纤维上制作有温度传感光纤光栅和压力传感光纤光栅,左外保护管接头上设与外保护管内相联通的左毛细金属管,右外保护管接头上设与外保护管内相联通的右毛细金属管,石英管上设石英堵头,石英管左端设与石英管内相联通、与左毛细金属管联接的左热缩管,石英堵头上设与石英管内相联通、与右毛细金属管联接的右热缩管,左热缩管和右热缩管的外部设有弹簧,光导纤维从左毛细金属管穿入经左热缩管进入到石英管内,光导纤维的另一端经右热缩管从右毛细金属穿出右外保护管接头外。

    外压式温度补偿高温高压光纤光栅传感器

    公开(公告)号:CN101324189A

    公开(公告)日:2008-12-17

    申请号:CN200810150476.8

    申请日:2008-07-28

    Abstract: 一种外压式温度补偿高温高压光纤光栅传感器,在径向加工有进油孔的外保护管左端设左外保护管接头、右端设右外保护管接头,外保护管内设石英管,一根光导纤维上制作有温度传感光纤光栅和压力传感光纤光栅,左外保护管接头上设与外保护管内相联通的左毛细金属管,右外保护管接头上设与外保护管内相联通的右毛细金属管,石英管上设石英堵头,石英管左端设与石英管内相联通、与左毛细金属管联接的左热缩管,石英堵头上设与石英管内相联通、与右毛细金属管联接的右热缩管,左热缩管和右热缩管的外部设有弹簧,光导纤维从左毛细金属管穿入经左热缩管进入到石英管内,光导纤维的另一端经右热缩管从右毛细金属穿出右外保护管接头外。

    双F形光纤光栅温度传感器
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114046897A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111201663.6

    申请日:2021-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种双F形光纤光栅温度传感器,包括两个F形结构件和光纤,两个F形结构件的热膨胀系数不同,两个F形结构件呈中心对称布置,且两个F形结构件的中部固定连接,每个F形结构件的首端横梁和另一个F形结构件的尾端之间形成缺口,光纤设有第一光纤光栅和第二光纤光栅,第一光纤光栅和第二光纤光栅分别位于两个缺口处,光纤光栅两侧的光纤分别和一个F形结构件的首端横梁、另一个F形结构件的尾端固定连接。两个F形结构件具有较大的热膨胀系数差,将温度引起的两个F结构件的相对位移变化转换为光纤光栅的应变变化,提高了温度传感器的灵敏度;当温度升高与降低时,各用一个光纤光栅的中心波长变化来进行检测,测量范围增大一倍。

    一种管道油气压力监测的光纤光栅压力传感器

    公开(公告)号:CN110243532A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910323642.8

    申请日:2019-04-22

    Abstract: 一种管道油气压力监测的光纤光栅压力传感器,包括由上至下依次连接的顶盖、中间部件和压力端口,压力端口内部设置有导入通道,导入通道运行末端与位于中间部件内部的承压膜片相接触,承压膜片顶部设置有顶部圆盘,顶部圆盘上设置有“V”型应力传递结构,“V”型应力传递结构两侧设置有限制其水平移动的两个垂直支架,垂直支架之间设置有测压光纤光栅,顶盖内部表面粘贴有进行温度补偿的温补光纤光栅,顶盖上部中心处设置有光纤引出孔,光纤引出孔中穿过有测压光纤光栅和温补光栅。本发明在测量压力的同时消除温度的影响,实现温度补偿,具有尺寸小,结构设计简单,造价低廉,灵敏度较高的特点。

    光纤光栅传感器高温固化装置

    公开(公告)号:CN102252776B

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201110077440.3

    申请日:2011-03-29

    Abstract: 一种光纤光栅传感器高温固化装置,在底座支架上端设置有根滑杆,滑杆的左端设置有沿滑杆左右移动的左夹持架、右端设置有沿滑杆左右移动的右夹持架,左夹持架下部设置上下移动的光纤左固定夹、右夹持架下部设置上下移动的光纤右固定夹,滑杆上左夹持架和右夹持架之间从左到右依次设置有加热装置和用于放置待封装传感器基底的操作平台架,支架上设置通过导线与加热装置相连的温控仪。本发明具体积小、结构简单、能耗低、操作简便等优点,可在60~550℃温度范围内使用,实现对光纤光栅传感器的高温固化封装。本发明也可用于其它小型的需要高温粘接的器件或部件上。

    一种液体封装光纤光栅温度补偿方法

    公开(公告)号:CN102809778A

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201210296184.1

    申请日:2012-08-20

    Abstract: 一种液体封装光纤光栅温度补偿方法,步骤为:一、制备微米直径光纤光栅,利用氢氟酸腐蚀工艺将包层光纤光栅的二氧化硅玻璃去掉,光纤光栅的栅区仅有纤芯,并对纤芯进行部分腐蚀,使栅区的纤芯的直径达到4~8µm;二、将步骤一制备的单模光纤穿过石英玻璃管并拉直无需加预应力,用石英玻璃管对加工过的微米直径光纤光栅进行柱状封装,石英玻璃管中充装具有特定折射率和折射率温度系数的溶液,抽掉溶液中的空气,石英玻璃管两端用粘胶剂密封,由溶液充当光纤光栅的包层,用包层折射率随温度增加而减小导致光纤光栅反射波长紫移的特性,对光纤光栅反射波长随温度增加红移特性进行补偿,具有方法简单、操作方便和降低光纤光栅的温度灵敏度的特点。

    一种光纤光栅低温传感器及其制备方法、监测方法

    公开(公告)号:CN119666183A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411782396.X

    申请日:2024-12-05

    Abstract: 本发明涉及光纤传感技术领域,特别涉及一种光纤光栅低温传感器及其制备方法、监测方法,该光纤光栅低温传感器利用聚醚醚酮材料的热膨胀系数较大以及在冻土环境具有较好适应性的特点,使封装后的传感器增敏效果明显,能够较好的抵抗冻土冻融、水侵蚀等影响,实现长期稳定、高精度温度测量,结构简单,易于加工;其制备方法通过足够的拉应力抵消热固胶加热固化后降温冷却过程作用在光纤光栅的额外压应力,能够有效避免全粘贴封装导致的啁啾现象,实现基底与光纤光栅之间的良好热力耦合,提高使用可靠性和寿命;其监测方法采用特定的安装方式实现基底与安装位置接触良好,并在温度作用下能够自由膨胀伸缩,满足冻土地层温度梯度的高纵向分辨率需要。

    一种用于注水井的杠杆式光纤光栅流量传感器及检测方法

    公开(公告)号:CN115752607A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211409964.2

    申请日:2022-11-11

    Abstract: 一种用于注水井的杠杆式光纤光栅流量传感器及检测方法,基座通过柔性铰链固定柔性铰链杠杆结构;柔性铰链杠杆结构的动力臂上山通过传力杆固定阻流靶片;托盘固定在柔性铰链杠杆结构杠杆的阻力臂末端;基座上端设有光纤光栅安置凹槽,光纤光栅B固定于托盘与光纤光栅安置凹槽出口端之间;光纤光栅A固定于光纤光栅安置凹槽的入口与出口之间。该结构尺寸更小,在注水井中安装简便,灵敏度高,能实现流量与温度的同时检测,同时还保留传统靶式光纤光栅流量传感器便于更改量程的特点,解决了传统靶式光纤光栅流量传感器与压差式光纤光栅流量传感器的尺寸较大,难以用于注水井等小孔径管道的问题。

    一种基于粗锥的光纤湿度传感器及其工作原理和制备方法

    公开(公告)号:CN111208087A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010124548.2

    申请日:2020-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于粗锥的光纤湿度传感器及其工作原理和制备方法,将单模光纤与光子晶体光纤熔接,其中熔点处熔成粗锥,以粗锥和光子晶体光纤构成在线型迈克逊光纤干涉仪。光子晶体光纤的空气孔全部暴露在环境中,更利于引起光纤对湿气的感应。环境湿度的变化会引起光子晶体光纤中高阶模式传播常数的改变,调制模间干涉光谱,利用检测反射的模间干涉光谱就可得到环境湿度的信息。本发明湿度传感器具有灵敏度高、测量准确、稳定性好、抗电磁干扰等特点。

    一种基于方形膜片的高灵敏度光纤光栅压力传感器

    公开(公告)号:CN110702280A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910993653.7

    申请日:2019-10-18

    Abstract: 一种基于方形膜片的高灵敏度光纤光栅压力传感器,包括:保护顶盖,其顶部中心处设置有光纤尾纤的引出孔,中间部件,其顶部表面有直接感受外界油气压力信号的方形承压膜片;安装于方形承压膜片中心的应力传递杆;安装于圆盘表面的两个垂直梁;安装于垂直梁自由端的横梁;安装于横梁上表面的测温光纤光栅;安装于应力传递杆和横梁之间的在封装时施加一定预应力的测压光纤光栅,压力端口,其内部中心处设置有压力传导通道;设置于压力端口底部的两个夹持凹槽。本发明具有灵敏度高,结构简单,尺寸小以及造价低廉等特点。

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