×
20.12.2018
218.016.a99f

Результат интеллектуальной деятельности: Конструкция высокопрочных датчиков

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002675411
Дата охранного документа
19.12.2018
Аннотация: Изобретение относится к области авиационной техники, диагностики технического состояния конструкций из полимерных композиционных, металлических и гибридных материалов с использованием волоконно-оптических акустических средств встроенного контроля. Конструкция высокопрочного датчика деформации и/или акустической эмиссии состоит из подводящего оптического волокна, резонатора Фабри-Перо, сформированного на оптическом волокне, и защитного капилляра. При этом пространство между капилляром и оптическим волокном заполнено силиконовым маслом, свободно передающим акустические колебания в диапазоне частот 1-500 кГц и демпфирующим деформации в диапазоне частот 0-100 Гц, при этом в качестве капилляра используется цилиндрическая трубка длиной (10-20) мм на основе кварцевого стекла диаметром (200-230) мкм. Технический результат – повышение прочности конструкции волоконно-оптического датчика. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к областям авиационной техники, диагностики технического состояния конструкций из полимерных композиционных, металлических и гибридных материалов с использованием волоконно-оптических акустических средств встроенного контроля в т.ч. регистрации образования и накопления дефектов в т.ч. вследствие ударного воздействия, в процессе эксплуатации конструкции, а также оценки ее технического состояния. Создание систем встроенного контроля, в т.ч. с применением волоконно-оптических акустических датчиков наиболее актуально для применения в конструкциях из полимерных композиционных материалов (ПКМ), технология изготовления которых позволяет внедрять как единичные датчики, так и системы датчиков на стадии изготовления.

Важным фактором, коренным образом влияющим на возможность интеграции таких систем в структуру материала конструкций из ПКМ, является конструктивное исполнение датчика, который, с одной стороны, должен обладать высокими прочностными характеристиками, соотносимыми со свойствами контролируемого материала конструкции, с другой стороны, так как ПКМ применяются при создании особо ответственных и высоконагруженных элементов конструкций, необходимо сведение к минимуму влияния вводимого датчика или сети датчиков на прочностные свойства материала конструкции и на несущую способность конструкции в целом.

Из уровня техники известна конструкция волоконно-оптического датчика акустической эмиссии на основе интерферометра Фабри-Перо, включающая два оптических волокна, соосно расположенных на расстояние 10 мм друг относительно друга, а также капилляра, в который встраиваются оптические волокна для формирования воздушного резонатора, при этом оптические волокна зафиксированы по отношению к капилляру, а регистрация акустической эмиссии осуществляется за счет изменения длины резонатора, причем зеркала резонатора сформированы за счет Френелевского отражения на торцах оптических волокон (патент США US 6289143, G01L 1/24, опубл. 11.09.2001).

Главным недостатком этого изобретения является формирование зеркал на торцах оптических волокон, что значительно снижает чувствительность датчика при этом функцией капилляра, использованного в конструкции датчика, является формирования оптического резонатора, а не обеспечение прочности конструкции датчика. Так, в случае деформаций конструкции выше 0,5% и при давлении 5-6 атм., оказываемых на датчик при эксплуатации, конструкция разрушается.

Из уровня техники известна конструкция акустического волоконно-оптического датчика на основе интерферометра Фабри-Перо, включающая оптическое волокно с перпендикулярным сколом на торце, приваренный к волокну капилляр и диафрагму, регистрация внешнего воздействия, включая акустическое, осуществляется за счет изменения длины резонатора при деформировании диафрагмы (патент США US 7054011, G01В 9/02, опубл. 30.06.2006).

Главным недостатком этого изобретения является невозможность интеграции конструкции датчика в структуру материала конструкции из ПКМ на стадии изготовления, так как воздействие технологического режима формования (температуры до 180° и удельного давления до 7 атм.) приводит к критической деформации диафрагмы и ее разрушению, при этом капилляр, использованный в конструкции, используется исключительно для формирования оптического резонатора, а не обеспечивает прочность конструкции датчика.

Наиболее близкой по технологической сущности и назначению к заявляемому изобретению, принятой за прототип, является конструкция волоконно-оптического датчика давления и ускорения, включающая волоконно-оптический резонатор на основе интерферометра Фабри-Перо, сформированного внутриволоконными зеркалами на торцах волокон, диафрагмы, защитного корпуса в виде трубки, изготовленного из керамики, пластика или металла, при этом регистрация внешнего воздействия, включая акустическое, осуществляется за счет изменения воздействия на диафрагму, которая передает воздействие на волоконный резонатор, находящийся в защитном корпусе и не имеющим непосредственного контакта с внешней средой (патент США US 6281976, G01B 9/02, опубл. 28.08.2001).

Недостатком указанного технического решения является наличие диафрагмы в конструкции датчика, через которую на датчик передается внешнее воздействие, что при деформациях, испытываемых конструкцией из ПКМ с интегрированными датчиками приводит к резкой потере чувствительности датчика вплоть до разрушения.

Задачей заявляемого изобретения является создание конструкции высокопрочного датчика, предназначенного как для поверхностного монтажа на конструкции из металлических, гибридных и полимерных композиционных материалов, так и для интеграции в структуру ПКМ на стадии изготовления, при этом конструкция датчика должна обеспечивать бесперебойную регистрацию образования и накопления дефектов в т.ч. вследствие ударного воздействия, а также оценивать ее техническое состояние в процессе эксплуатации конструкции во всем диапазоне нагружения.

Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение прочности конструкции волоконно-оптического датчика, минимизация влияния введения конструкции датчика в материал конструкции из ПКМ на стадии изготовления на прочностные характеристики и несущую способность контролируемой конструкции, обеспечение непрерывного контроля технического состояния, регистрации факта возникновения и накопления дефектов в условиях динамических эксплуатационных нагрузок с частотой до 50 Гц, вызывающих деформации чувствительной части датчика до 1%, определение пороговых значений, при превышении которых дальнейшая эксплуатация конструкции невозможна.

Для достижения заявленного технического результата предлагается конструкция высокопрочного датчика, построенная на интерферометре Фабри-Перо с геометрической длиной (7-15) мм, причем зеркала внутриволоконного резонатора толщиной до 40 нм могут быть выполнены из Ni, Cr, TiO2, при этом прочность датчика обеспечивается за счет применения защитного капилляра в виде цилиндрической трубки длиной (10-20) мм на основе кварцевого стекла диаметром (200-230) мкм, заполненного силиконовым маслом с вязкостью (5-60000) сСт и герметично запаянного с обеих сторон таким образом, что чувствительный элемент датчика находится внутри заполненного силиконовым маслом капилляра, зазор между капилляром и оптическим волокном составляет (1-5) мкм, при этом для компенсации структурной неоднородности осуществляется перепокрытие акрилатом зачищенного участка волоконного световода до капилляра и самого капилляра, при этом максимальный диаметр конструкции датчика сравним с диаметром стандартного волоконного световода и составляет величину не более 250 мкм, таким образом, геометрически конструкция подобна стандартному волоконному световоду в защитном акрилатном покрытии и может интегрироваться в конструкции из ПКМ на стадии изготовления, минимально влияя на прочностные характеристики материала конструкции, ввиду объемного содержания менее 0,01%, вместе с тем обеспечивая функцию мониторинга возникновения и накопления дефектов, а также оценку фактического технического состояния, причем предлагаемое конструктивное исполнение обеспечивает передачу деформации от материала контролируемой конструкции непосредственно на чувствительную зону датчика, за счет чего регистрируются акустические сигналы в диапазоне (1-500) кГц, характеризующие состояние материала конструкции, при этом деформационное воздействие оказывается только на капилляр.

Данное изобретение поясняется чертежами на фигурах 1 и 2.

На фиг. 1 изображена конструктивная схема высокопрочного волоконно-оптического датчика акустической эмиссии.

На фиг. 2 изображено сечение образца из ПКМ, содержащее высокопрочный волоконно-оптический датчик акустической эмиссии, где:

1 - Подводящее оптическое волокно;

2 - Сердцевина оптического волокна;

3 - Кварцевая оболочка оптического волокна;

4 - Защитная акрилатная оболочка оптического волокна;

5 - Зеркала резонатора Фабри-Перо;

6 - Резонатор Фабри-Перо;

7 - Силиконовое масло;

8 - Капилляр;

9 - Акрилатное перепокрытие;

10 - Конструкция из ПКМ.

Конструкция высокопрочного датчика деформации и/или акустической эмиссии содержит подводящее волокно (1), по которому подводится оптическое излучение к резонатору (6). В качестве подводящего волокна (1), а также волокна, использованного для резонатора Фабри-Перо (6), могут выступать различные виды оптических волокон, включающие телекоммуникационные, двулучепреломляющие, микроструктурированные и другие. Оптические волокна состоят из сердцевины (2) и кварцевой оболочки (3), в которых осуществляется распространение оптической волны. От механических воздействий подводящее волокно защищается с помощью защитной акрилатной оболочки (4). Оптический резонатор Фабри-Перо (6) формируется с помощью зеркал (5), напыленных методом магнетронного напыления на торцы волокон или нанесенных другим способом, позволяющим получить отражающую способность зеркал (4-15) %. Чувствительный элемент датчика на основе резонатора Фабри-Перо (6) интегрируется в защитный капилляр (8), который предотвращает прямое воздействие деформаций на датчик, интегрированный в материал конструкции. Капилляр имеет диаметр не более 230 мкм. Для сохранения акустического контакта между резонатором Фабри-Перо (6) и композитным материалом зазор между капилляром и резонатором заполняется силиконовым маслом (5), которое выступает в роле проводника акустического сигнала. Конструкция высокопрочного датчика может быть интегрирована в конструкцию из ПКМ на стадии изготовления.

Примеры осуществления.

Пример 1.

Подводящее оптическое волокно зачищают от защитной акрилатной оболочки на длину (1-2) см, после чего напыляют зеркало с отражающей способностью 10% толщиной до 40 нм из TiO2. Берут зачищенное от защитной акрилатной оболочки оптическое волокно длиной (2-3) см и с помощью оптической сварки приваривают его к волокну с нанесенным зеркалом. Скалывают полученное оптическое волокно под углом 90° так, чтобы расстояние от зеркала до места скола составило 7 мм, после чего напыляют аналогичное зеркало на полученный торец оптического волокна. Сформированный интерферометр Фабри-Перо длиной 7 мм вводят в цилиндрический капилляр из кварцевого стекла длиной (10-15) мм диаметром 220 мкм, заполненный силиконовым маслом вязкостью (5-1000) сСт, причем зазор между капилляром и оптическим волокном составляет 2 мкм. Полученную конструкцию герметично запаивают с обеих сторон и наносят защитное перепокрытие вровень с исходным акрилатным покрытием подводящего оптического волокна, диаметр полученной конструкции не более 250 мкм.

Пример 2.

Подводящее оптическое волокно зачищают от защитной акрилатной оболочки на длину (1-2) см, после чего напыляют зеркало с отражающей способностью 15% толщиной до 40 нм из Cr. Берут зачищенное от защитной акрилатной оболочки оптическое волокно длиной (2-3) см и с помощью оптической сварки приваривают его к волокну с нанесенным зеркалом. Скалывают полученное оптическое волокно под углом 90° так, чтобы расстояние от зеркала до места скола составило 15 мм, после чего напыляют аналогичное зеркало на полученный торец оптического волокна. Сформированный интерферометр Фабри-Перо длиной 15 мм вводят в цилиндрический капилляр из кварцевого стекла длиной (17-20) мм диаметром 200 мкм, заполненный силиконовым маслом вязкостью (1000-10000) сСт, причем зазор между капилляром и оптическим волокном составляет 1 мкм. Полученную конструкцию герметично запаивают с обеих сторон и наносят защитное перепокрытие вровень с исходным акрилатным покрытием подводящего оптического волокна, диаметр полученной конструкции не более 250 мкм.

Пример 3.

Подводящее оптическое волокно зачищают от защитной акрилатной оболочки на длину (1-2) см, после чего напыляют зеркало с отражающей способностью 4% толщиной до 40 нм из Ni. Берут зачищенное от защитной акрилатной оболочки оптическое волокно длиной (2-3) см и с помощью оптической сварки приваривают его к волокну с нанесенным зеркалом. Скалывают полученное оптическое волокно под углом 90° так, чтобы расстояние от зеркала до места скола составило 10 мм, после чего напыляют аналогичное зеркало на полученный торец оптического волокна. Сформированный интерферометр Фабри-Перо длиной 10 мм вводят в цилиндрический капилляр из кварцевого стекла длиной (13-18) мм диаметром 230 мкм, заполненный силиконовым маслом вязкостью (10000-60000) сСт, причем зазор между капилляром и оптическим волокном составляет 5 мкм. Полученную конструкцию герметично запаивают с обеих сторон и наносят защитное перепокрытие вровень с исходным акрилатным покрытием подводящего оптического волокна, диаметр полученной конструкции не более 250 мкм.


Конструкция высокопрочных датчиков
Конструкция высокопрочных датчиков
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 131-140 of 174 items.
19.03.2020
№220.018.0d94

Способ получения рекомбинантных аденоассоциированных вирусов для использования в генной терапии

Изобретение относится к биотехнологии. С целью экспрессии трансгена исключительно в клетках мышечной ткани для создания аденоассоциированного вируса используют экспрессирующий вектор, содержащий мышцеспецифический промотор С5-12, повторяющиеся последовательности ДНК, комплементарные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716999
Дата охранного документа: 17.03.2020
21.03.2020
№220.018.0ec6

Неорганический поликристаллический сцинтиллятор на основе sc, er:иаг и способ его получения

Настоящее изобретение относится к области прозрачных керамических материалов со структурой иттрий-алюминиевого граната, легированного ионами эрбия и скандия кубической структуры Er:ИАГ(Sc), обладающих свойствами для использования в качестве люминесцентных сцинтилляционных материалов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717158
Дата охранного документа: 18.03.2020
21.03.2020
№220.018.0ed2

Способ определения белков с помощью гигантского комбинационного рассеяния с использованием криозолей плазмонных наночастиц

Изобретение относится к области определения биомолекул с помощью эффекта гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) и может быть использовано в медицинской диагностике для определения белков-маркеров различных патологий, в том числе с использованием технологии «лаборатория на чипе». Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717160
Дата охранного документа: 18.03.2020
21.03.2020
№220.018.0ef3

Способ позиционирования подводных аппаратов

Изобретение относится к способам навигации автономных подводных аппаратов (ПА), конкретно к гидроакустическим способам определения местонахождения ПА с использованием подводных акустических маяков (AM). Решаемая техническая проблема - повышение качества подводного позиционирования ПА....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717161
Дата охранного документа: 18.03.2020
25.04.2020
№220.018.1989

Управляемая пуля

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано в малогабаритных ракетных комплексах. Технический результат - уменьшение габаритов и массы управляемой пули при увеличении ее надежности. Управляемая пуля выполнена по двухступенчатой бикалиберной схеме и содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719801
Дата охранного документа: 23.04.2020
25.04.2020
№220.018.199f

Способ управления пулей и управляемая пуля

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано в малогабаритных ракетных комплексах и, в том числе, пулях. Технический результат - увеличение точности стрельбы. По способу осуществляют разгон управляемой пули стартовым двигателем. Затем отделяют стартовый двигатель и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719802
Дата охранного документа: 23.04.2020
22.05.2020
№220.018.1fb6

Комплексный способ получения малоагломерированных высокостехиометричных наноразмерных порошков прекурсора на основе иттрий-алюминиевого граната с оксидами редкоземельных элементов

Изобретение относится к технологии получения малоагломерированных высокостехиометричных наноразмерных порошков прекурсора на основе иттрий-алюминиевого граната с катионами редкоземельных элементов. Порошки прекурсора могут быть применены в технологии синтеза оптических керамических материалов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721548
Дата охранного документа: 20.05.2020
23.05.2020
№220.018.20b0

Система уравнительно-дифферентная для автономного необитаемого подводного аппарата с автоматическим и дистанционным управлением

Изобретение относится к области подводного судостроения, в частности к системам управления плавучестью и дифферентом подводных устройств. Система уравнительно-дифферентная автономного необитаемого подводного аппарата включает в себя носовую и кормовую цистерны, насосы и трубопроводы для приема...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721638
Дата охранного документа: 22.05.2020
29.05.2020
№220.018.218c

Радиофотонный оптоволоконный модуль

Изобретение относится к радиофотонике. Радиофотонный оптоволоконный модуль включает лазерный источник оптического сигнала СВЧ импульсов, две сборки последовательно соединенных СВЧ фотодетекторов и три оптических разветвителя, вторичные оптоволокна первого оптического разветвителя оптически...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722085
Дата охранного документа: 26.05.2020
29.05.2020
№220.018.21f7

Способ экономии запаса электроэнергии автономного необитаемого подводного аппарата

Изобретение относится к способам использования автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), а точнее к способам обеспечения их энергоэффективности. Способ использования АНПА, позволяющий экономить запас электроэнергии АНПА, оборудованного навигационной системой и гидроакустической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722065
Дата охранного документа: 26.05.2020
Showing 11-11 of 11 items.
23.05.2023
№223.018.6c59

Волоконно-оптический датчик и способ его формования на исследуемом объекте

Изобретение относится к волоконно-оптическим датчикам и их изготовлению. Волоконно-оптический датчик состоит из оптоволоконного чувствительного элемента, расположенного внутри оптического волокна с акрилатным покрытием, отвержденной клеевой подложки из высокотемпературного влагостойкого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002730436
Дата охранного документа: 24.08.2020
+ добавить свой РИД