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公开(公告)号:CN105842479A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610391377.3
申请日:2016-06-03
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G01P15/03
CPC classification number: G01P15/03
Abstract: 本发明涉及一种一体化差动式结构的光纤光栅加速度传感器,属于传感器技术领域。包括支撑结构(101)、弹性梁(102)、质量块(103)和以及带2个光纤光栅(104)的光纤(105),将带有两只光纤光栅(104)的光纤(105)通过胶点或焊点(106)张紧准直安装在支撑结构(101)和质量块(103)上。其优点在于结构简洁,且支撑框架、弹性量和质量块为一体化结构,具有可靠性高、热稳定性好的特点,并在降低工艺难度的同时,提高传感器工作一致性;同时采用差动测量方法,同一时刻两只光纤光栅的拉应力分别处于增加或减少状态,两只光纤光栅输出相减,可有效消除热影响,并使传感器灵敏度相对于单只光纤光栅提高一倍;同时本发明还具有频响高的特点。
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公开(公告)号:CN105842478A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610391133.5
申请日:2016-06-03
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G01P15/03
CPC classification number: G01P15/03
Abstract: 本发明涉及一种耐高温一体化弹性结构光纤F?P腔加速度传感器,属于光纤传感器技术领域;包括:支撑框架(104)、弹性梁(105)、质量块(106)、光纤(101)和石英玻璃管(102),将两段光纤(101)分别从石英玻璃管(102)两端插入,在两段光纤(101)端面相隔一定距离经胶点或焊点(107)固定于石英玻璃管(102)内,两段光纤(101)端面之间由石英玻璃管(102)包围的空腔构成光纤F?P腔(103),并将石英玻璃管(102)通过胶点或焊点(108)安装于支撑框架(104)和质量块(106)上。对比现有光纤加速度传感器,本发明具有体积小、质量轻、耐温高、频响高、量程大、灵敏度高的特点,其耐温高于600℃、频响高于2000Hz。
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公开(公告)号:CN105548611A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510901192.8
申请日:2015-12-08
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G01P15/03
CPC classification number: G01P15/032
Abstract: 本发明涉及一种带有温度自补偿功能的光纤F-P腔加速度传感器,属于光纤传感领域。包括光纤F-P腔加速度传感器探头、准直管及刻制带有光栅的光纤。合理设计光纤F-P腔加速度传感器探头后端的封装结构,使光栅位于准直管内,通过胶粘或焊接连接准直管与光纤的上、下端面,利用光栅对温度敏感的原理,使光栅仅感受温度变化,通过对两光谱的采集和分析,得出光栅中心波长的偏移,分离出温度对光纤F-P腔的影响,变化实现对光纤F-P腔加速度传感器的温度补偿。本发明的优点在与不改变光纤F-P腔加速度传感器探头的原有结构,仅在后端连接的光纤上刻写光栅,实现对光纤F-P加速度传感器的温度补偿。
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公开(公告)号:CN115629074A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211055838.1
申请日:2022-08-31
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G01N21/88
Abstract: 一种用于光纤传感损伤监测的包络提取方法,属于光纤传感中的信号处理领域。本方法首先对光纤光栅应变传感器所采集到的损伤信号进行预处理,剔除信号中的异常值与噪声,并截取得到用于包络提取的信号部分;利用极值法提取信号中的所有波峰、波谷以构造信号的上、下包络线;上、下包络线相减,消除温度变化对光纤光栅应变传感器所造成的影响,得到极值包络线;对得到的极值包络线进行三次样条插值,还原为原始信号的长度,得到比较粗糙的包络线;最后利用小波分解提取粗糙包络线中的低频信号,得到信号包络线。本发明适用于探伤监测等领域,对含有大量数据且采样频率较高的信号快速提取包络线,并保持原始信号的变化趋势,为后续损伤监测提供依据。
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公开(公告)号:CN103277387A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310182035.7
申请日:2013-05-17
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种用于光纤光栅传感器的智能螺栓,是将光纤光栅传感器封装于螺栓中,可用于实时在线监测螺栓在工作状态下的拉伸,属于光纤传感和结构健康监测领域。该智能螺栓包括传输光纤、保护套管、胶层和螺栓体,传输光纤的中间部分带有光纤光栅传感器;螺栓体的顶端带有螺栓帽;螺栓体带有沉孔定义为传感器埋植孔,螺栓体的底端不通,顶端为通孔。本发明的智能螺栓工作原理简单,制作简便,结构灵巧,成本低,实现分布式测量容易,有效预防大型结构件因为螺栓脱落或断裂等原因引起的事故。
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