Датчик давления

 

Изобретение относится к приборостроению и позволяет расширить функциональные возможности датчика давления путем формирования дополнительных сигналов температуры и влажности. Для этого, наряду с корпусом 1, мембраной 2, основанием 3, источником излучения 4 и связанным с ним посредством изогнутого световода 6 первым приемником излучения 11, датчик содержит дополнительно четыре волоконных световода 7-10 и два приемника излучения 12 и 13. Входные концы световодов 6-8 объединены в коллектор. Выходные концы световодов 7 и 8 объединены со входными концами световодов 9 и 10 соответственно в два торца 14 и 15, на которые нанесены люминофоры, чувствительные к температуре и влажности. Источник излучения 4 выполнен в виде импульсного ультрафиолетового излучателя. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) 4 А1 (51)5 G 01 1 II pp

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

6 8 15

2 7 1Ф

@uz. 7

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 4265654/24-10 (22} 22.06.87 (46) !5.10.90. Бюл. № 38 (71) Специальное опытное проектно-конструкторско-технологическое бюро С0

ВАСХНИЛ (72) А. Ф. Алейников (53) 531.787(088.8) (56) Гречинский Д. А., Патлах А. Л. Волоконно-оптический датчик перемещения.—

Труды НИКИМПа, М., 1981, с. 58 — 62. (54) ДАТЧ И К ДА ВЛ Е НИ Я (57) Изобретение относится к приборостроению и позволяет расширить функциональные возможности датчика давления путем формирования дополнительных сигналов

2 температуры и влажности. Для этого, наряду с корпусом I, мембраной 2, основанием

3, источником излучения 4 и связанным с ним посредством изогнутого световода 6 первым приемником излучения 11, датчик содержит дополнительно четыре волоконных световода 7 — 10 и два приемника излучения 12 и 13. Входные концы световодов

6 — 8 объединены в коллектор. Выходные концы световодов 7 и 8 объединены с входными концами световодов 9 и Ip соответственно в два торца 14 и 15, на которые нанесены люминофоры, чувствительные к температуре и влажности. Источник излучения 4 выполнен в виде импульсного ультрафиолетового излучателя. 2 ил.

1599684 з

Изобретение относится к приборострое нию и может быть использовано для измерения давления на объектах, подвергающихся воздействию изменяк>щихся температуры и влажности.

Е1ель изобретения — расширение функциональных возможностей путем формирования дополнительных электрических невзаимосвязанных сигналов температуры и вл а ж ности.

На фиг. 1 показан датчик давления; на фиг. 2 — разрез А — А на фиг. 1.

Датчик содержит корпус 1, мембрану 2, основание 3, источник 4 излучения, гибкий светотехнический коллектор 5 с первым 6, вторым 7 и третьим 8 волоконными световодами, четвертый 9 и пятый 10 волоконные световоды, первый 11, второй 12 и третий 13 приемники излучения, первый 14 и второй

15 слои люминофора и электрический разъем 16.

Корпус 1 выполнен в виде полого цилиндра и имеет три сопряженные между собой полости с разными диаметрами для установки мембраны 2 и основания 3 и центральное отверстие для установки разъема 16. Для крепления датчика на объекте на внешней поверхности корпуса 1 изготовлена резьба, На нижней цилиндрической поверхности корпуса может быть изготовлена накатка или лыски под ключ (на чертеже не показано). Для крепления разъема 16 к корпусу 1 в его нижнем торце выполнены резьбовые отверстия (на чертеже не показано).

Светотехнический коллектор 5 состоит из трех элементарных волоконных световодов, одни концы которых объединены в общий торец, а другие -- разделены на отдельные световоды 6, 7 и 8. Конец второго световода 7 объединен в один общий торец с одним из концов четвертого световода 9, а конец третьего волоконного световода 8 объединен в один общий торец с одним из концов пятого световода 10. Эти общие торцы заделаны в мембрану 2, которая имеет соответствующие отверстия в области наименьших деформаций, например, с помощью клея на основе эпоксидного компаунда. Заделка общего торца световодов 8 и 10 может производиться совместно с общим торцом световодов 7 и 9. Изготовление общих торцов световодов 7, 9 и 8, 10, а также коллектора 5 производится, например, путем спекания. Поверхности общих торцов световодов и коллектора обрабатываются, например, путем шлифования, Первый слой 14 люминофора имеет характер свечения, зависящий от изменений температуры. Он может быть выполнен из сернокислого гадолиния с активизируюшим его европием. Для исключения влияния влажности воздуха на погрешность измерения температуры на поверхность люминофора 14 может быть нанесен тонкий слой влагозащитного лака.

Второй слой 15 люминофора имеет характер свечения, зависящий от влажности.

В качестве этого люминофора может быть использовано органическое вещество 4-хлор-2-сульфобензольа цетофенол.

Источник 4 излучения выполнен импульсным с ультрафиолетовой областью излучения и установлен на мембране 2, на которой жестко закреплен коллектор 5 вместе с одним из концов первого световода 6, другой ко1О нец которого закреплен на неподвижном основании 3, причем световод 6 симметрично изогнут по радиусу. Торец коллектора 5 оптически связан с источником 4 излучения. Торец первого световода 6 имеет оптическую связь с первым приемником 11 излучения, свободный торец четвертого световода 9 — с вторым приемником 12 излучения, а свободный торец пятого световода 10 — с третьим приемником 13 излучения. Приемники излучения 11 — 13 закреп20 лены на основании 3, выполненном из электроизоляционного материала. Электрические выводы источника 4 излучения и приемников 11 — 13 через отверстия в основании 3 подсоединены к контактам электрического ра25 зъема 16 (на чертеже не показано). Мембрана 2 и основание 3 закрепляются в корпусе 1, например, с помощью клея. Согласование коллектора 5 с источником излучения 4 и торцов световодов 6, 9 и 10 с приемниками 11 — 13 излучения может быть осуЗО ществлено с помощью миниатюрных фоконов (на чертеже не показано) .

Датчик работает следующим образом.

Изменение давления приводит к перемещению мембраны 2 и изменению радиуса изгиба первого световода 6, что изменяет

35 его светопропускание, которое регистрируется первым приемником 11 излучения. Поскольку источник 4 излучения работает в импульсном режиме, выходным сигналом, несущим информацию об измеряемом давлении, является переменная составляющая

4О тока первого приемника 11 излучения.

Импульс ультрафиолетового излучения источника 4 через второй световод 7 вызывает свечение люминофора 14, скорость затухания интенсивности свечения которого

45 однозначно зависит от температуры. Эти изменения характера свечения люминофора

14 регистрируются вторым приемником 12 излучения.

Аналогичным образом импульс излучения

50 источника 4 через третий световод 8 поступает на второй слой люминофора 15, интенсивность свечения которого зависит от влажности. Изменение характера свечения люминофора 15 воспринимает третий приемник 13 излучения. Выбор вещества люминофоров 14 H 15 производится из условия обеспечения необходимых диапазонов измерения температуры и, влажности при реализации конкретного датчика.

1599684

Формула изобретения Ри2. 2

Составитель И. Сумцов

Редактор М. Недолуженко ТехредА. Кравчук Корректор Л. Патай

Заказ 3135 Тираж 45Г> Полпнснос

BHHHHH Государственного комитета ио изобретении» и <>гкр»гня<> нрн ГКНТ <.(.(.1>

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раугискан н«й.. л. 4 5

Производственно-издательский комбинат <Пaò< ><Т». г. Уж> <>р >л. x >. 1 «г;>рц н«, I () I

Таким образом, описанный датчик имеет расширенные функциональные возможности и может быть использован при одновременном измерении давления, температуры и влажности в труднодоступных местах с малым рабочим объемом, где установка отдельных датчиков невозможна.

Датчик давления, содержащий корпус и установленные в нем мембрану, основание и оптически связанные через изогнутый первый световод источник и первый приемник излучения, причем концы первого световода жестко закреплены соответственно на мембране и основании, отличающийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей путем формирования дополнительных электрических невзаимосвязанных сигналов температуры и влажности, он снабжен вторым и третьим приемниками излучения, а также вторым, третьим, четвертым и пятым световодами, причем входные концы первого, второго и третьего световодов объединены в общий коллектор, связанный с источником излучения, выходные концы четвертого и пятого световодов оптически связаны соответственно с вторым и третьим приемниками излучения, выходной конец второго световода объединен с входным концом четвертого световода в первый общий торец, выходной конец третьего световода объединен с входным концом пятого световода во второй общий торец, при этом на первый общий торец нанесен слой люминофора из сернокислого гадолиния с активирующим его европием, на второй общий торец — слой люминофора из 4-хлор-2-сульфобензольацетофенола, а источник излучения выполнен в виде импульсного ультрафиолетового излучателя.

Датчик давления Датчик давления Датчик давления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области приборостроения и предназначено для определения годности цилиндрических резонаторов частотных датчиков давления

Изобретение относится к технике измерения давления

Изобретение относится к приборостроению и позволяет улучшить технологичность конструкции волоконно-оптического датчика давления

Изобретение относится к приборостроению и позволяет повысить чувствительность волоконно-оптического интерферометрического датчика давления

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и позволяет повысить точность измерений давления

Изобретение относится к приборостроению и позволяет улучшить технологичность конструкции волоконно-оптического датчика давления

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано в качестве измерительного преобразователя в датчиках давления

Изобретение относится к приборостроению и позволяет повысить точность измерений давления за счет компенсации температурной погрешности

Изобретение относится к области приборостроения и предназначено для определения годности цилиндрических резонаторов частотных датчиков давления

Изобретение относится к устройствам для измерения статических и динамических давлений газообразных сред с помощью датчиков, использующих поверхностные акустические волны (ПАВ)

Изобретение относится к устройствам для измерения статических и динамических давлений газообразных сред с помощью датчиков, использующих поверхностные акустические волны (ПАВ)

Изобретение относится к технике измерения давления газа или жидкости и может быть использовано, например, в метеорологии

Изобретение относится к измерительной технике, может быть использовано в устройствах для измерения давления и позволяет упростить процесс тарировки

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для автоматического торможения движения подвижной единицы железнодорожного транспорта

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и позволяет повысить точность измерений давления частотным датчиком за счет стабилизации режима возбуждения резонатора в точке с максимальной крутизной его амплитудно-частотной характеристики

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для измерения давления жидких и газообразных сред, и может быть использовано в холодильной промышленности

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет расширить функциональные возможности за счет обеспечения измерения температуры и повысить точность измерения

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в морских условиях для измерения шумоизлучения различных объектов
Наверх