一种双轴光纤光栅倾斜传感器

    公开(公告)号:CN108917656B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN201810818854.9

    申请日:2018-07-24

    Applicant: 蚌埠学院

    Abstract: 本发明公开了一种双轴光纤光栅倾斜传感器,包括有底座、设置于底座斜面上的惯性元件以及两个光纤光栅,两个光纤光栅的内端均与惯性元件固定连接,其外端均与底座的斜面固定连接,且两个光纤光栅外端的固定点高度一致。对于现有光纤光栅双轴倾斜传感器,在两个轴的方向,都布有光纤光栅。当发生倾斜、惯性元件移动时,每个轴向的光纤光栅的波长变化量,对应该方向的倾斜变化量。本发明仅在一个轴向,布置两个光纤光栅,惯性元件固定在两个光纤光栅中间,当发生倾斜、惯性元件移动时,两个光纤光栅的波长变化量的差,对应轴向方向的倾斜变化量;两个光纤光栅的波长变化量的和,对应横向方向的倾斜变化量,从而,减少了加工和制作的难度。

    一种光纤光栅流量传感结构、流量传感器及流量计算方法

    公开(公告)号:CN114279505A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111619621.4

    申请日:2021-12-27

    Applicant: 蚌埠学院

    Abstract: 本发明提供一种光纤光栅流量传感结构、流量传感器及流量计算方法,包括文丘里管、波纹管、支撑梁、弹性薄片和光纤光栅,本发明结构巧妙,通过设置的文丘里管的特殊结构,从而让液体在文丘里管内流动时通过喉部的流速增大,压强降低,让设置在不同位置的两个波纹管发生不同程度的伸长,进而使与两波纹管相连的弹性薄片发生应变,引起设置在弹性薄片上两个光纤光栅波长变化,实现对压力进行测量,同时利用两个光纤光栅共同剔除温度对压力准确测量的影响,实现温度补偿作用,解决温度影响光纤光栅测量的误差问题,测量的精度高。

    一种节能燃气热水器
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111121303A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911383392.3

    申请日:2019-12-28

    Applicant: 蚌埠学院

    Abstract: 本发明公开一种节能燃气热水器,包括热水器单片机,热水器的进水管设有流量开关,流量开关与热水器单片机相连,热水器单片机根据流量开关的开关信号进入休眠或唤醒;当打开水流开关使用时,流量开关动作向热水器单片机发送开关量信号,热水器单片机被唤醒,使热水器开始工作;没有水流经过时,热水器单片机进入休眠状态,不耗电,从而节约电能。

    一种基于横向力的三段式光纤光栅加速度计

    公开(公告)号:CN110221095A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910593307.X

    申请日:2019-07-03

    Applicant: 蚌埠学院

    Abstract: 本发明提供了一种基于横向力的三段式光纤光栅加速度计,光纤光栅加速度计一般由光纤光栅、外壳和惯性元件组成,外壳一般由两部分组成:固定光纤光栅的底座和密封的上盖,外壳一般由不锈钢或铝合金等金属制成。随着温度的变化,其长度也发生变化;这就导致了光纤光栅加速度计的性能指标产生了变化。为了减小这种变化,可以将底座改为由invar等小热膨胀系数的金属制成。但是,它们的价格是不锈钢或铝合金的数十倍。为了降低成本,可以把外壳分为3部分:密封上盖、固定光纤光栅的中间部件、密封底座。仅中间部件由invar制成。从而,大幅度的降低了成本。

    液体流量及温差传感器及检测方法

    公开(公告)号:CN109489738B

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN201910060471.4

    申请日:2019-01-22

    Applicant: 蚌埠学院

    Abstract: 本发明给出了一种液体流量及温差传感器,具体涉及一种基于轴向位移的排除温度影响的单光纤双光栅测量温度和流量的光纤光栅传感器。该传感器包括光纤光栅、导杆、悬臂、金属片、迎液靶片、弹簧。当环境温度变化时,金属片伸长(缩短)补偿环境温度引起的光纤光栅波长变化;本发明还给出了一种利用上述液体流量及温差传感器检测液体流量和温度的方法,将液体流量及温差传感器安装在待测管道内,靶片位于管道的中心位置,光纤光栅与光纤光栅解调仪连接,光纤光栅解调仪收集光纤光栅的两个栅区的波长变化量,外部控制器与光纤光栅解调仪连接,外部控制器根据光纤光栅解调仪收集光纤光栅的波长变化量计算液体流量及温度。

    一种凸棱限位式基于横向力的光纤光栅加速度计

    公开(公告)号:CN110221096B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN201910641157.5

    申请日:2019-07-16

    Applicant: 蚌埠学院

    Abstract: 本发明提供了一种凸棱限位式基于横向力的光纤光栅加速度计,包括光栅、惯性元件、外壳底座和外壳上盖,所述惯性元件的中部有一孔,所述光栅从该惯性元件中部的孔中穿过,所述外壳底座内部有四个凸棱,所述惯性元件在沿着该光栅贯穿的方向的位移受到四个凸棱的限制。本发明,通过把现有结构中在底座和上盖内的两个限位槽改为底座内的四个凸棱,同时把惯性元件圆柱体的长度增加,在减小了接触面积的同时保证惯性元件能被有效限位;而且,惯性元件不会被卡住或脱离限位凸棱。从而,不再需要使用定位销,降低了定位精度要求和加工的难度;减小了接触面积,减小了摩擦力,提高了其能识别的最小加速度。

    一种基底加上盖式光纤光栅温度增敏传感器

    公开(公告)号:CN110207848A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910583906.3

    申请日:2019-07-01

    Applicant: 蚌埠学院

    Abstract: 本发明涉及光纤光栅温度增敏传感器技术领域,尤其为一种基底加上盖式光纤光栅温度增敏传感器,包括光纤光栅、大热膨胀系数基底、大热膨胀系数上盖,大热膨胀系数基底和大热膨胀系数上盖的长度相同,光纤光栅的光栅部分的涂覆层被全部去除,被去除涂覆层的光栅全部粘贴在基底和上盖之间,大热膨胀系数基底和大热膨胀系数上盖完全重合。本发明,现有基于大热膨胀系数材料粘贴式光纤光栅温度增敏传感器的结构是把光纤光栅直接粘贴到基底上,在原有结构的基础上,当光纤光栅粘贴到基底上以后,在光纤光栅上又盖了一层和基底材料相同的上盖。这样,该大热膨胀系数材料对光纤光栅的拉伸更加充分;它们形变的一致性更高。

    光纤光栅压力传感器
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110132467A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910562882.3

    申请日:2019-06-26

    Applicant: 蚌埠学院

    Abstract: 本发明给出了一种光纤光栅压力传感器;包括顶盖、底座、光纤光栅、导杆、第一弹簧、第二弹簧和第三拉簧;底座上端面开有安装槽,底座开有通孔,光纤光栅穿过通孔,光纤光栅与通孔内壁固定连接,光纤光栅中部通过中心支撑臂与安装槽底部固定,中心支撑臂与两侧安装槽侧壁之间的光纤光栅为两个栅区;顶盖设有凸台,凸台开有导向槽,导杆上端伸入导向槽内,导杆的下端与光纤光栅的一个栅区的中点接触;第一弹簧上端抵靠在顶盖上且下端抵靠在底座上,第二弹簧上端抵靠在导向槽上壁且下端抵靠在导杆上端面上,第三拉簧下端与导杆固定且上端与顶盖的凸台固定。有益技术效果为:结构简单、封装工艺简单,具有温度补偿的功能,可对压力实现精确测量。

    一种倾斜加速度两用光纤光栅传感器

    公开(公告)号:CN109883486A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910245887.3

    申请日:2019-03-29

    Applicant: 蚌埠学院

    Abstract: 本发明提出了一种倾斜加速度两用光纤光栅传感器,通过把现有基于横向力的光纤光栅加速度计一侧的平面改为45°的斜面,使其也可以作为光纤光栅倾角仪使用,增加了其功能,扩大了其使用范围。该倾斜加速度两用光纤光栅传感器包括光纤光栅、惯性元件、内底面和内顶面,所述惯性元件和光纤光栅连接在一起,所述内底面为平面,所述内顶面为45°斜面。

    一种光纤光栅加速度计惯性元件质量的选择方法

    公开(公告)号:CN109782021A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910021161.1

    申请日:2019-01-09

    Applicant: 蚌埠学院

    Abstract: 本发明提供了一种光纤光栅加速度计惯性元件质量的选择方法,使光纤光栅处于水平方向,惯性元件的运动方向为重力方向,选择的惯性元件的重量引起的光纤光栅应变的变化量为光纤光栅的初应变量。制作基于横向力的光纤光栅加速度计时,在惯性元件对光纤光栅施加力以前,固定光纤光栅的两个端点,并预拉光纤光栅。当光纤光栅固定并预拉完成以后,对光纤光栅两个固定点的中点施加横向力时,该横向力引发更大的轴向力,从而使该横向力被放大了。对不同大小的横向力,其引发的放大倍数不同。当光纤光栅的预拉伸量已经确定时,通过选择惯性元件的质量,使横向力达到最大的放大效果,惯性元件的单位质量产生的灵敏度最高。

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