[实用新型]一种光纤光栅高温应变传感器的标定装置有效
申请号: | 201320859032.8 | 申请日: | 2013-12-20 |
公开(公告)号: | CN203811139U | 公开(公告)日: | 2014-09-03 |
发明(设计)人: | 夏忠诚;刘月明;高晓良;陈浩;邹建宇 | 申请(专利权)人: | 中国计量学院 |
主分类号: | G01B11/16 | 分类号: | G01B11/16 |
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地址: | 310018 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 光纤 光栅 高温 应变 传感器 标定 装置 | ||
技术领域
本发明属于光纤传感领域,涉及一种光纤光栅(FBG)高温应变传感器的标定装置。
背景技术
1979年美国航空航天局将光纤传感器首次尝试性地埋入复合材料内部,监测其应变和温度,开辟了光纤传感器的应用之路,光纤传感器由于其独特的优点,逐渐向其它领域扩展:土木工程中对桥梁结构的安全监测是目前FBG传感器应用最多的领域,航空航天中采用FBG传感器对复合材料的实时监测,以及对于海洋工程,FBG传感器是满足海洋环境对其结构进行长期应变监测的理想传感器。
FBG应变传感器是一种实现应变传感的传感器,它通过光波长与应变的线性关系,来实现应变的测量,但其适用领域仍被局限在低于200℃的温度领域。在高于200℃的环境中,应变的检测仍然是是工程上的一个难点,高温会对传感器、测试仪器以及测试数据带来诸多的影响,需要采取有针对性的措施来保证测试方案的可行性和测试数据的准确性。目前FBG传感器需要一种能够在高于200℃温度进行应变检测和标定的实验装置。
本发明提出了一种FBG高温应变传感器标定装置,能够在-20~350℃温度范围内正常工作,以及能够对测量精度0.5%范围内、应变量程为±1500με的FBG高温应变传感器进行实验标定。
发明内容
本发明所解决的技术问题在于提供一种FBG高温应变传感器的实验标定装置,解决在高于200℃的环境中FBG传感应变检测和标定的难题,以及能够对 0.5%精度范围内的FBG高温应变传感器进行标定。
为了实现上述目的,本发明的技术方案是:
一种FBG高温应变传感器标定装置:
包括高精度温控箱、等强度悬臂梁、砝码、FBG高温应变传感器、高温应变片、电阻应变仪以及光纤光栅解调仪,FBG高温应变传感器安装在等强度悬臂梁上表面,连接到光纤光栅解调仪,高温应变片通过高温导线连接到电阻应变仪,等强度悬臂梁的一端通过钢丝经过温控箱的底部引线孔引至外部,连接标定加载载荷砝码。
所述高精度温控箱,工作温度范围为-20~350℃,具备自动温控PID算法,控制精度达到±0.1℃,从开始工作到温度稳定时间小于0.5小时。温控箱顶部有一个引线孔,用于引出传感器和高温应变片的引线;温控箱底部有一个引线孔,用于引出标定块砝码的加载装置。
所述的等强度悬臂梁以及砝码:等强度悬臂梁底座固定在高精度温控箱底部,在-20~350℃温度范围内提供应变,砝码作为标定应变加载载荷。
所述FBG高温应变传感器,工作温度范围为-20~350℃,测量量程±1500με,测量精度低于0.5%。
所述的高温应变片,工作温度范围:-20~350℃,应变量程为±1500με,精度优于1%,要求粘贴在FBG高温应变传感器相同区域,作为实验比对;
所述的电阻应变仪以及光纤光栅解调仪,分别用于读取高温应变片的电阻应变值和FBG高温应变传感器的输出波长值,精度均优于0.1%。
将FBG高温应变传感器粘贴在等强度悬臂梁上表面,同时将高温应变片粘贴在与FBG传感器相同区域,将其放置在高精度温控箱内,FBG传感器和高温 应变片的引线经由温控箱顶部的引线孔连接到电阻应变仪和光纤光栅解调仪,精确控制高精度温控箱在-20~350℃温度的变化。测试之前,记载光纤光栅解调仪的初始读数,同时对电阻应变仪进行置零。测试时,开始加载砝码,砝码以及高温应变片作为实验测试中所对应的应变标定物,记录电阻应变仪显示的电阻应变值以及相对应的波长值,从而完成标定过程。
本发明相对于现有技术具有以下有益效果:
提出了一种FBG高温应变传感器标定装置,解决了-20~350℃温度范围内的FBG传感器表面应变测试,应变量程±1500με,适用于精度低于0.5%的FBG高温应变传感器的标定。
附图说明
图1是本发明的标定装置图。
图2是本发明的等强度悬臂梁上FBG高温应变传感器和高温应变片的安装位置示意图。
图中:1为高精度温控箱,2为FBG高温应变传感器,3为高温应变片,4为等强度悬臂梁,5为光纤光栅解调仪,6为电阻应变仪,7为砝码。
具体实施方式
下面结合附图和实施对本发明做进一步描述。
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