一种适用于狭小空间、温度自适应的光纤声发射系统技术方案

技术编号:22934345 阅读:13 留言:0更新日期:2019-12-25 05:00
本实用新型专利技术公开了一种适用于狭小空间、温度自适应的光纤声发射系统,利用可调谐窄带激光器和光电探测器作为光电转换装置、利用波长测量模块实时跟踪光纤布拉格光栅的中心波长,结合声发射采集卡和前置放大器建立了一种监测固体结构变温损伤破坏过程的光纤声发射系统。该系统具有微秒级响应速度,可以准确监测狭小空间内的固体结构损伤破坏失效过程。

A fiber-optic acoustic emission system suitable for small space and temperature adaptation

【技术实现步骤摘要】
一种适用于狭小空间、温度自适应的光纤声发射系统
本技术涉及材料性能测试
,具体涉及一种适用于狭小空间、温度自适应的光纤声发射系统。
技术介绍
采用声发射系统可以获得固体结构变温条件下的损伤、破坏或失效信息,现有的声发射系统采用压电材料作为传感器,探头体积大,不能安装在狭缝空间。光纤传感器因体积纤细、柔韧,能够安装在狭缝空间,已有相关文献建立了光纤声发射系统,但是绝大部分系统因传感原理受温度限制而不能应用于变温试验中。
技术实现思路
为了克服上述技术缺陷,本技术提供了一种适用于狭小空间、温度自适应的光纤声发射系统,该系统具有微秒级响应速度,可以准确监测狭小空间内的固体结构损伤破坏失效过程。为了达到上述技术效果,本技术提供了如下技术方案:一种适用于狭小空间、温度自适应的光纤声发射系统,包括光纤声发射传感器、波长测量模块、光电转换装置、信号采集处理器和计算机;所述光纤发射传感器为光纤布拉格光栅,所述光电转换装置由可调谐窄带光源和光电探测器组成,所述光纤布拉格光栅与可调谐窄带激光器、波长测量模块和光电探测器之间分别通过光纤连接,所述光电探测器通过信号线与信号采集处理器连接,所述波长测量模块和所述可调谐窄带光源分别与计算机连接。进一步的技术方案为,所述光纤声发射传感器与所述可调谐窄带光源和光电探测器之间设置有光纤环形器。进一步的技术方案为,所述信号采集处理器由前置放大器和声发射采集卡组成,所述光电探测器通过信号线首先与前置放大器连接,然后前置放大器通过信号线与声发射采集卡连接,所述声发射采集卡与计算机连接。进一步的技术方案为,所述光纤声发射传感器是无涂覆层、长度在9~11mm范围内的光纤布拉格光栅。进一步的技术方案为,所述光纤布拉格光栅的线性区>80pm反射率≥80%。进一步的技术方案为,所述波长测量模块内置宽谱光源,波长范围为1520~1570nm,功率小于1mW。进一步的技术方案为,所述可调谐窄带光源的波长可以连续调谐,调谐范围为1520nm~1570nm,精度≤50pm,宽度≤10pm,功率≥5mW的光源。下面对本技术进行进一步的说明,该装置中的波长测量模块用于实时测量光纤声发射传感器的中心波长λB,内置宽谱光源,波长范围为1520~1570nm,功率小于1mW,利用光纤布拉格光栅作为光纤声发射传感器,其反射光谱是一个圆弧形波峰,λB为中心波长,波峰值的一半对应的光谱宽度为2λb,计算机通过波长测量模块获得时间t1时的λB(t1),本系统中该光源通过环形器入射到光纤声发射传感器,波长值λL(t2)通过计算机获得的λB(t1)进行赋值,使λL(t2)=λB(t1)+λb,或λL(t2)=λB(t1)-λb,t2-t1>50μs且越接近50μs越好,表明光源波长与光纤声发射传感器波长响应一致,且能区分20kHz(1/50μs)以上的声发射信号,本申请中的环形器具有三个端口,分别为①端口、②端口、③端口,这三个端口实现光的单向传输功能,即①端口→②端口→③端口,①端口到②端口光损耗越小越好,①端口到③端口光强为0;②端口到①端口光强越小越好,②端口到③端口光损耗越小越好;③端口到②端口光强越小越好,③端口到①端口光强为0。本申请中的光电探测器灵敏度越高越好,将声发射光强信号转换成模拟电压信号。本系统中光电探测器通过环形器接收光纤声发射传感器反射的总光强I,总光强I包含波长测量模块内置宽带光源光强IW和可调谐窄带光源光强IN两部分,因后者远大于前者,所以可以认为总光强I接近于IN,其中宽带光源光强IW很小,不显示,本申请中前置放大器用于接收模拟电压信号,并将其放大,声发射采集卡用于采集前置放大器放大的声发射信号,输入到电脑。本技术与现有技术相比,具有如下有益效果:温度冲击炸药过程中,粘贴在固体结构表面的光纤布拉格光栅中心波长会改变,波长测量模块能自动实时追踪测量到光纤布拉格光栅的中心波长,并将测量的中心波长值通过计算机赋值到可调谐窄带光源,可调谐窄带光源获得的波长值能够与温度变化引起的光纤布拉格光栅匹配,从而实现温度自适应的声发射监测功能。本技术将光纤布拉格光栅作为声发射传感器,利用可调谐窄带激光器和光电探测器作为光电转换装置、利用波长测量模块实时跟踪光纤布拉格光栅的中心波长,结合声发射采集卡和前置放大器建立了一种监测固体结构变温损伤破坏过程的光纤声发射系统。该系统具有微秒级响应速度,可以准确监测狭小空间内的固体结构损伤破坏失效过程。附图说明图1为本技术的光纤声发射系统整体结构示意图;图2为本技术光纤声发射传感器反射光谱示意图;图3为本系统中到达光电探测器的光谱示意图。具体实施方式实施例1一种如图1所示的一种适用于狭小空间、温度自适应的光纤声发射系统,包括光纤声发射传感器、波长测量模块、光电转换装置、信号采集处理器和计算机;所述光纤声发射传感器为光纤布拉格光栅,所述光电转换装置由可调谐窄带光源和光电探测器组成,所述光纤布拉格光栅与可调谐窄带激光器、波长测量模块和光电探测器之间分别通过光纤连接,所述光电探测器通过信号线与信号采集处理器连接,所述波长测量模块和所述可调谐窄带光源分别与计算机连接,所述光纤声发射传感器与所述可调谐窄带光源和光电探测器之间设置有光纤环形器。其中环形器具有三个端口,分别为①端口、②端口、③端口,这三个端口实现光的单向传输功能,即①端口→②端口→③端口,①端口到②端口光损耗越小越好,①端口到③端口光强为0;②端口到①端口光强越小越好,②端口到③端口光损耗越小越好;③端口到②端口光强越小越好,③端口到①端口光强为0。本系统中光电探测器通过环形器接收光纤声发射传感器反射的总光强I,总光强I包含波长测量模块内置宽带光源光强IW和可调谐窄带光源光强IN两部分,因后者远大于前者,所以可以认为总光强I接近于IN,其中宽带光源光强IW很小,不显示。所述信号采集处理器由前置放大器和声发射采集卡组成,所述光电探测器通过信号线首先与前置放大器连接,然后前置放大器通过信号线与声发射采集卡连接,所述声发射采集卡与计算机连接。所述光纤声发射传感器是无涂覆层、长度在9~11mm范围内的光纤布拉格光栅,所述光纤布拉格光栅的线性区>80pm反射率≥80%,所述波长测量模块内置宽谱光源,波长范围为1520~1570nm,功率小于1mW,所述可调谐窄带光源的波长可以连续调谐,调谐范围为1520nm~1570nm,精度≤50pm,宽度≤10pm,功率≥5mW的光源。本系统中该光源通过环形器入射到光纤声发射传感器,波长值λL(t2)通过计算机获得的λB(t1)进行赋值,使λL(t2)=λB(t1)+λb,或λL(t2)=λB(t1)-λb,t2-t1>50μs且越接近50μs越好,表明光源波长与光纤声发射传感器波长响应一致,且能区分20kHz(1/50μs)以上的声发射信号,以本申请中前置放大器用于接收模拟电压信号,并将其放大,声发射本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种适用于狭小空间、温度自适应的光纤声发射系统,其特征在于,包括光纤声发射传感器、波长测量模块、光电转换装置、信号采集处理器和计算机;所述光纤声发射传感器为光纤布拉格光栅,所述光电转换装置由可调谐窄带光源和光电探测器组成,所述光纤布拉格光栅与可调谐窄带激光器、波长测量模块和光电探测器之间分别通过光纤连接,所述光电探测器通过信号线与信号采集处理器连接,所述波长测量模块和所述可调谐窄带光源分别与计算机连接。/n

【技术特征摘要】
1.一种适用于狭小空间、温度自适应的光纤声发射系统,其特征在于,包括光纤声发射传感器、波长测量模块、光电转换装置、信号采集处理器和计算机;所述光纤声发射传感器为光纤布拉格光栅,所述光电转换装置由可调谐窄带光源和光电探测器组成,所述光纤布拉格光栅与可调谐窄带激光器、波长测量模块和光电探测器之间分别通过光纤连接,所述光电探测器通过信号线与信号采集处理器连接,所述波长测量模块和所述可调谐窄带光源分别与计算机连接。


2.根据权利要求1所述的适用于狭小空间、温度自适应的光纤声发射系统,其特征在于,所述光纤声发射传感器与所述可调谐窄带光源和光电探测器之间设置有光纤环形器。


3.根据权利要求1所述的适用于狭小空间、温度自适应的光纤声发射系统,其特征在于,所述信号采集处理器由前置放大器和声发射采集卡组成,所述光电探测器通过信号线首先与前置放大器连接,然后前置放大器通过...

【专利技术属性】
技术研发人员:付涛田昕周红萍温茂萍梁晓辉邱芷薇
申请(专利权)人:中国工程物理研究院化工材料研究所
类型:新型
国别省市:四川;51

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