張毅翔,王宇,薛景鋒
(中航工業(yè)北京長城計(jì)量測試技術(shù)研究所,北京100095)
隨著光纖技術(shù)的發(fā)展,出現(xiàn)了各種光纖光柵傳感器,其中光纖光柵加速度計(jì)得到廣泛的研究[1]。傳統(tǒng)的電測加速度傳感器基于電阻、壓電、壓阻、電容等原理工作,容易受到電磁場的干擾。另外,一個(gè)傳感器對(duì)應(yīng)一個(gè)通道,使得測點(diǎn)多時(shí)布線眾多。光纖加速度計(jì)與傳統(tǒng)加速度計(jì)相比,不但能抗電磁干擾,而且體小、質(zhì)輕、動(dòng)態(tài)范圍寬、準(zhǔn)確度高,能在惡劣環(huán)境下工作[2]。同時(shí),F(xiàn)BG 系統(tǒng)具有獨(dú)特的波分復(fù)用能力,可大大減少布線工作。對(duì)于工程結(jié)構(gòu)的安全監(jiān)測,往往需要測量多個(gè)物理量(如應(yīng)變、加速度、溫度等),基于FBG 可以開發(fā)多種物理量的傳感器,從而可實(shí)現(xiàn)同一傳感系統(tǒng)和儀器多物理量的測量,充分發(fā)揮FBG傳感系統(tǒng)測點(diǎn)多、測量信息大的優(yōu)點(diǎn),這在工程應(yīng)用中具有特殊的實(shí)際價(jià)值。
加速測量原理利用FBG 對(duì)于應(yīng)變的敏感特性,首先測量梁的應(yīng)變,再將應(yīng)變量轉(zhuǎn)換為加速度量。
FBG 需滿足布拉格條件,所謂布拉格條件是指光的反射波長要滿足下列公式:
式中:λB為布拉格光柵反射波長;neff為光纖纖芯有效折射率;Λ 為布拉格光柵的周期。其余不滿足布拉格條件的波長會(huì)因?yàn)橄辔徊疃窒.?dāng)FBG 產(chǎn)生軸向應(yīng)變?chǔ)?時(shí),Λ 以及neff將發(fā)生變化,從而引起λB的平移,平移量為ΔλB。
式中:pε=[p12-v(p11+p12)]為有效彈光常數(shù);其中p11和p11為彈光張量分量(Pockel 系數(shù)),為光纖材料的泊松比。因此可定義應(yīng)變敏感系數(shù)
從而
由于溫度對(duì)于FBG 應(yīng)變測量存在很大的影響,因此需要對(duì)溫度測量結(jié)果進(jìn)行補(bǔ)償。差動(dòng)式結(jié)構(gòu)的原理是,通過對(duì)兩根FBG 粘貼在形變結(jié)構(gòu)的上下表面,分別進(jìn)行測量,通過對(duì)中心波長變化量做差能有效的減小甚至消除溫度對(duì)于FBG 應(yīng)變測量的影響。具體形式為,選擇兩根初始中心波長相近的FBG,在形變結(jié)構(gòu)的上下表面粘貼兩根FBG (在粘貼前對(duì)其施加一定的預(yù)應(yīng)力)。當(dāng)結(jié)構(gòu)發(fā)生形變時(shí),F(xiàn)BG 中的一根獲得拉伸效果,另一根獲得壓縮的效果。通過將兩根FBG 分別與其各自的中心波長做差,可得應(yīng)變與溫度共同作用下的中心波長變化量。將兩個(gè)中心波長的變化量做差,既可以使溫度對(duì)兩根FBG 的影響降低,又可以使測量應(yīng)變的變化量放大一倍,即靈敏度提高一倍。
由于一般懸臂梁發(fā)生形變會(huì)產(chǎn)生豎直方向的位移,且撓度較大,導(dǎo)致FBG 測量結(jié)果不夠準(zhǔn)確,直接影響了傳感器的性能;而對(duì)于微梁結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)相對(duì)復(fù)雜,非線性因素增多,可能導(dǎo)致傳感器線性不好,甚至測量不準(zhǔn)確。為了克服以上的缺點(diǎn),同時(shí)吸取了微梁結(jié)構(gòu)的將固有頻率與靈敏度分離的優(yōu)勢,設(shè)計(jì)了這種扭轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)FBG 加速度傳感器。其優(yōu)勢在于:選擇扭轉(zhuǎn)軸作為彈性元件,圓截面軸的扭轉(zhuǎn)變形與扭矩之間可以在較大的變形范圍內(nèi)保持良好線性;同時(shí)采取纏繞方式將光纖與旋轉(zhuǎn)盤固定,可以保證光纖始終沿著旋轉(zhuǎn)盤邊緣的切線方向,因此只要旋轉(zhuǎn)盤不發(fā)生偏心,就能夠保證懸空的FBG 在測量過程中始終只有均勻的軸向變形,這樣大大減少了變形傳遞中間環(huán)節(jié)帶來的不確定性,可以保證質(zhì)量塊慣性力與光柵應(yīng)變之間良好的正比例關(guān)系,同時(shí)增強(qiáng)了傳感器抵抗橫向振動(dòng)干擾的能力,提高光纖加速度傳感器的線性度與穩(wěn)定性。
這種FBG 加速度傳感器的結(jié)構(gòu)模型如圖1 所示。
圖1 扭轉(zhuǎn)式加速度傳感頭模型
根據(jù)實(shí)際,將傳感器設(shè)計(jì)為扇形結(jié)構(gòu),針對(duì)如圖2所示的簡易彈性模型進(jìn)行理論分析。設(shè)扇形結(jié)構(gòu)的半徑為R,厚度為d,小圓盤半徑為R1,扭轉(zhuǎn)軸半徑為r,軸長為l,敏感部位FBG 的長度為l光。
圖2 扇形結(jié)構(gòu)扭轉(zhuǎn)式加速度傳感頭
截面的扭矩滿足式(5)靜力關(guān)系:
式中:l' 為慣性力臂,截面扭矩與慣性力矩相等。
式(6)代入式(5)得:
則(7)式可寫為
當(dāng)扭轉(zhuǎn)軸長為l 時(shí),可得扭轉(zhuǎn)角為
光纖纏繞在圓柱上,圓柱的半徑為r,可得應(yīng)變?chǔ)?
當(dāng)加速度值為1g 時(shí),其靈敏度s = 1.2e6ε。
扭轉(zhuǎn)情況下的固有頻率計(jì)算公式為
式中:l 為軸長;J 為轉(zhuǎn)動(dòng)慣量;G 為剪切模量。
扇形、小圓柱以及軸的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量分別為
總轉(zhuǎn)動(dòng)慣量為J,有
將以上參數(shù)帶入固有頻率以及加速度靈敏度相應(yīng)的公式,可得故有頻率和靈敏度的理論計(jì)算結(jié)果。固有頻率f = 1491.5 Hz,靈敏度s = 2.452 pm/g。
傳感器采用不銹鋼制作。利用有限元分析軟件MSC. NASTRAN,根據(jù)相應(yīng)參數(shù),其靜態(tài)仿真結(jié)果如圖3 所示。從仿真結(jié)果可以看出,梁扭轉(zhuǎn)產(chǎn)生的應(yīng)變均勻分布。一階模態(tài)的頻率為f有限元= 1501.9 Hz,理論計(jì)算的固有頻率為f理論= 1491.5 Hz,一階模態(tài)的頻率與理論計(jì)算結(jié)果基本吻合。
圖3 扇形結(jié)構(gòu)一階模態(tài)分析
試驗(yàn)數(shù)據(jù)的采集采用MOI 公司提供的SM -130 高速解調(diào)系統(tǒng),最高解調(diào)頻率達(dá)到2 kHz,滿足試驗(yàn)要求。將傳感器在振動(dòng)臺(tái)上與B&K 公司傳統(tǒng)的4371 型壓電加速度傳感器比對(duì),經(jīng)計(jì)算每一支FBG 對(duì)加速度的靈敏度系數(shù)均為16.5 pm/g,故加速度傳感器的靈敏度系數(shù)為33 pm/g。
圖4 為傳感器在80 Hz 下的試驗(yàn)結(jié)果。
圖4 傳感器在80 Hz 下的試驗(yàn)結(jié)果
本文提出了一種新型FBG 加速度傳感器的結(jié)構(gòu)形式,其特點(diǎn)是采用軸的扭轉(zhuǎn)進(jìn)行加速度的測量,并提出了一種可行的結(jié)構(gòu)。對(duì)該結(jié)構(gòu)進(jìn)行了相應(yīng)的計(jì)算,并與試驗(yàn)結(jié)果相印證,證明扭轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)的可行性。本文設(shè)計(jì)的扭轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)為新型FBG 加速度計(jì)的設(shè)計(jì)提出了一種新穎的思路,具有較大的使用價(jià)值。
[1]劉惠蘭,馮麗爽,滕莉,等. 差動(dòng)式光纖Bragg 光柵加速度計(jì)傳感頭設(shè)計(jì)與仿真[J]. 北京航空航天大學(xué)學(xué)報(bào),2006,32 (11):1369 -1372.
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