专利名称:高灵敏度fbg加速度传感器的制作方法
技术领域:
本实用新型涉及ー种光纤光栅传感器,尤其是ー种高灵敏度FBG加速度传感器。
背景技术:
光纤光栅传感器属于光纤传感器的ー种,基于光纤光栅的传感过程是通过外界物理參量对光纤布拉格波长的调制来获取传感信息,是ー种波长调制型光纤传感器。现有的光纤光栅加速度传感器在使用时,容易出现啁啾或多峰现象,其灵敏度是ー个问题。并且在外界过大冲击作用时,过大的加速度会使光栅产生很大的轴向应变使得光栅被拉断。
发明内容本实用新型要解决上述现有技术的缺点,提供一种耐用的高灵敏度FBG加速度传感器。本实用新型解决其技术问题采用的技术方案:这种高灵敏度FBG加速度传感器,包括基座、上盖,基座和上盖之间通过螺钉连接,基座和上盖形成的空间内设有悬臂梁,悬臂梁一端与基座螺纹连接,另一端与质量块螺纹连接,质量块处于悬空状态,悬臂梁上设有两个支块,其中支块ー设于悬臂梁与基座的连接端,支块ニ设于支块一与质量块之间,基座两侧设有光缆接头,光纤通过两个光缆接头且固定于支块一和支块ニ上,光栅栅区位干支块ー和支块ニ之间。作为优。龉庹ど栌性だ臁W魑叛。龌撞可栌些`个限位螺钉,限位螺钉的中心位置与质量块的集中载荷共线,限位螺钉的端面与质量块之间设有间隙。作为优。龌捎寐梁辖鸩闹省W魑叛。龌蜕细切纬傻目占淠诘穆菸屏哟ι栌新菸泼芊饨。作为优。龌蜕细切纬傻目占淠诓可栌腥蠡妥枘嵋。实用新型有益的效果是:本实用新型通过调整支块的尺寸可以明显改善传感器的灵敏度,同时光栅栅区部分采用悬空方式,不直接粘贴到悬臂梁上可以有效避免出现中心波长啁啾或展宽现象;得出了该新型加速度传感器的具体结构尺寸,同时对于预拉伸、防过载破坏及温度补偿进行了结构设计;对传感器的传感单元进行了有限元仿真分析,结果与前面设计理论结果十分吻合;故本实用新型设计的光纤光栅加速度传感结构为新型加速度传感器设计提供了一种新颖的设计思路和方法,具有极大的实用意义和价值。
图1是本实用新型的结构示意图;图2是传感単元力学模型结构图;图3是纯弯梁弯曲变形表面几何关系图;附图标记说明:基座1,上盖2,质量块3,悬臂梁4,支块ー 5,支块ニ 6,光缆接头7,光纤8,光栅栅区9,限位螺钉10。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型作进ー步说明:实施例:如图1所示,ー种高灵敏度FBG加速度传感器,包括基座1、上盖2,基座I和上盖2之间通过螺钉连接,基座I和上盖2形成的空间内设有悬臂梁4,悬臂梁4 一端与基座I螺纹连接,另一端与质量块3螺纹连接,质量块3处于悬空状态,悬臂梁4上设有两个支块,其中支块ー 5设于悬臂梁4与基座I的连接端,支块ニ 6设于支块ー 5与质量块3之间,基座I两侧设有光缆接头7,光纤8通过两个光缆接头7且固定于支块一 5和支块ニ6上,光栅栅区9位于支块一 5和支块ニ 6之间。由于传感器用作加速度震动测量,故内部所有螺纹连接处均需做防松处理,即通过涂覆螺纹密封胶防松,尾端光缆接头7与光缆连接方式仍采用常规方式(压紧及涂胶水)连接,整个基座I内部填充润滑油阻尼液。建立外界激励的加速度、频率信息与光纤光栅之间的力学模型是设计的关键,设计时采用悬臂梁4和质量块3力学模型,外界激励加速度产生的惯性カ转换为悬臂梁4表面的应变,将光栅固定在悬臂梁4表面。这样,表面的应变将使光栅中心波长发生变化,结合光栅应变特性、力学理论知识,可以建立中心波长变化与外界激励加速度的线性关系,从而通过光栅波长变化量的检测可以换算出外界激励加速度大。保衅髯陨砩杓乒逃衅德示龆丝梢蕴讲馔饨缂だ藕诺墓ぷ髌德史段。将光栅时域波长变化信号进行FFT变换即可得到外界激励信号的频率特性曲线,从而检测出外界激励信号的频率成分。加速度传感器设计时两个重要的指标即:动态范围(工作频率)及灵敏度。在结构检测领域(桥梁、大坝等)使用时,通常要求传感器在一定的动态范围内有很好的灵敏度,这样才能监测出结构体的微小震动情況。鉄路、公路桥的竖直方向加速度通常低于0.35g,横向加速度低于0.1g,公路、铁路桥及高层建筑等大型结构的振动均为低频振动,固有频率ー般小于10Hz。这里,采用悬臂梁和质量块力学模型作为加速度传感器传感单元。其简化的传感单元结构如图2所示,可简化为由惯性质量m、弾性元件k和阻尼C组成的单自由度的ニ阶系统,由于光纤刚度远小于弹性悬臂梁的刚度,故计算时忽略了光纤刚度的影响。对于上述力学模型可以得到其固有频率为:
权利要求1.ー种高灵敏度FBG加速度传感器,包括基座(I)、上盖(2),基座(I)和上盖(2)之间通过螺钉连接,其特征是:基座(I)和上盖(2)形成的空间内设有悬臂梁(4),悬臂梁(4) 一端与基座(I)螺纹连接,另一端与质量块(3)螺纹连接,质量块(3)处于悬空状态,悬臂梁(4)上设有两个支块,其中支块ー(5)设于悬臂梁(4)与基座(I)的连接端,支块ニ(6)设于支块ー(5)与质量块(3)之间,基座(I)两侧设有光缆接头(7),光纤(8)通过两个光缆接头(7)且固定于支块一(5)和支块ニ(6)上,光栅栅区(9)位于支块一(5)和支块ニ(6)之间。
2.根据权利要求1所述的高灵敏度FBG加速度传感器,其特征是:所述光栅设有预拉伸。
3.根据权利要求1所述的高灵敏度FBG加速度传感器,其特征是:所述基座(I)底部设有ー个限位螺钉(10),限位螺钉(10)的中心位置与质量块(3)的集中载荷共线,限位螺钉(10)的端面与质量块(3)之间设有间隙。
4.根据权利要求1所述的高灵敏度FBG加速度传感器,其特征是:所述基座(I)采用铝合金材质。
5.根据权利要求1所述的高灵敏度FBG加速度传感器,其特征是:所述基座(I)和上盖(2)形成的空间内的螺纹连接处设有螺纹密封胶。
6.根据权利要求1所述的高灵敏度FBG加速度传感器,其特征是:所述基座(I)和上盖(2)形成的空间内部设有润滑油阻尼液。
专利摘要本实用新型涉及一种高灵敏度FBG加速度传感器,包括基座、上盖,基座和上盖之间通过螺钉连接,基座和上盖形成的空间内设有悬臂梁,悬臂梁一端与基座螺纹连接,另一端与质量块螺纹连接,质量块处于悬空状态,悬臂梁上设有两个支块,其中支块一设于悬臂梁与基座的连接端,支块二设于支块一与质量块之间,基座两侧设有光缆接头,光纤通过两个光缆接头且固定于支块一和支块二上,光栅栅区位于支块一和支块二之间。实用新型有益的效果是本实用新型光栅栅区两端固定在悬臂梁与支块之间,提高了传感器的灵敏度,避免了出现啁啾或多峰现象,推导了设计计算的力学模型,对传感器进行了过载安全保护设计、光栅预拉伸设计等;采用有限元分析计算得出了悬臂梁应变分布情况及6阶固有频率,证明分析结果与设计计算吻合。
文档编号G01P15/03GK202916297SQ201220546839
公开日2013年5月1日 申请日期2012年10月23日 优先权日2012年10月23日
发明者贾淑红, 刘兵, 王晓宇, 王侃 申请人:浙江建设职业技术学院