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基于CO2激光焊接的高溫光纖壓力傳感器的研制

2021-07-25 01:29:20張慧君隋廣慧
計(jì)測(cè)技術(shù) 2021年3期
關(guān)鍵詞:直管膜片靈敏度

張慧君,隋廣慧

(航空工業(yè)北京長(zhǎng)城計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所,北京 100095)

0 引言

近年來(lái),光纖傳感技術(shù)作為一種新興的測(cè)試手段,受到了國(guó)內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)的廣泛關(guān)注。與傳統(tǒng)的電學(xué)傳感器相比,光纖傳感器具有重量輕、體積小、抗電磁干擾能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),已在航空航天、石油、爆炸等多個(gè)領(lǐng)域中顯現(xiàn)出獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)[1-4]。高溫F-P 光纖壓力傳感器是基于法布里-珀羅(Fabry-Perot,F-P)干涉原理的一類光纖傳感器[5],其動(dòng)態(tài)響應(yīng)高、耐溫性能好,能夠適應(yīng)惡劣工作環(huán)境,可用于航空發(fā)動(dòng)機(jī)高溫動(dòng)態(tài)壓力的測(cè)量,為發(fā)動(dòng)機(jī)的故障監(jiān)測(cè)提供技術(shù)保障[6-7]。

目前,常見(jiàn)的高溫F-P 光纖壓力傳感器多采用高溫膠進(jìn)行封裝,雖能夠滿足耐高溫的使用要求,但膠黏劑在高溫下產(chǎn)生的熱應(yīng)力較大,且穩(wěn)定性差,容易對(duì)光信號(hào)的傳輸造成影響,進(jìn)而導(dǎo)致傳感器性能降低甚至失效。本文研制了一種基于CO2激光焊接的高溫F-P 光纖壓力傳感器,通過(guò)激光熱熔的原理將傳感器組件粘接在一起,可靠性高、性能良好,能夠?qū)崿F(xiàn)高溫壓力的準(zhǔn)確測(cè)量。

1 傳感器工作原理

如圖1 所示,高溫F-P 光纖壓力傳感器由敏感結(jié)構(gòu)、準(zhǔn)直管、光纖三部分組成,其材料主要成分為Si,SiO2,具有良好的耐溫特性。其工作原理是:當(dāng)入射光進(jìn)入光纖后,光在組成F-P 腔的多個(gè)界面上發(fā)生反射(分別為R1,R2,R3,R4),反射光之間彼此發(fā)生干涉,形成復(fù)合F-P 腔的干涉信號(hào)[8-9]。當(dāng)外界壓力作用在感壓膜片時(shí),膜片產(chǎn)生變形,F-P 腔的腔長(zhǎng)隨之發(fā)生變化,進(jìn)而引起干涉信號(hào)的變化。通過(guò)探測(cè)干涉信號(hào)的變化,可以解調(diào)得出外界壓力的大小。

圖1 高溫F-P 光纖壓力傳感器結(jié)構(gòu)示意圖

根據(jù)彈性力學(xué)原理,傳感器的靈敏度Y為

式中:Δd為膜片的形變量,nm;ΔP為外界壓力的變化量,kPa;h為膜片的厚度,nm;E為膜片材料的楊氏模量,kPa;r為膜片的有效半徑,nm;μ為膜片材料的泊松比。膜片厚度越小,有效半徑越大,傳感器的靈敏度越高。

2 傳感器制作

2.1 敏感結(jié)構(gòu)制備

傳感器的敏感結(jié)構(gòu)包括感壓膜片和基底兩部分,由MEMS 工藝制備而成,如圖2 所示。主要制備過(guò)程是:在潔凈的基底表面濺射一定厚度的金屬鎳,如圖2(a)所示;在金屬鎳表面旋涂光刻膠,光刻顯影,形成F-P 腔刻蝕窗口,如圖2(b)所示;以光刻膠為刻蝕掩膜,濕法腐蝕金屬鎳,如圖2(c)所示;以光刻膠和金屬鎳為刻蝕掩膜,采用高密度等離子體刻蝕技術(shù)干法刻蝕基底,刻蝕出具有一定深度的圓形凹槽,如圖2(d)所示;將刻蝕好的基底表面進(jìn)行表面處理,同時(shí)與另一基片進(jìn)行鍵合,如圖2(e)所示;將上層材料進(jìn)行減薄拋光,直至上層膜片的厚度及表面粗糙度達(dá)到設(shè)計(jì)要求,如圖2(f)所示。

圖2 壓力敏感結(jié)構(gòu)MEMS 工藝流程

2.2 傳感器焊接

根據(jù)光纖壓力傳感器結(jié)構(gòu)微小的特點(diǎn),設(shè)計(jì)了具有多維調(diào)節(jié)功能、夾持功能和信號(hào)解調(diào)功能的激光焊接系統(tǒng),如圖3 所示。焊接系統(tǒng)主要由CO2激光器、微位移平臺(tái)、CCD 顯微相機(jī)、解調(diào)儀等部分組成。其中,微位移平臺(tái)用于將光纖傳感器的各組件進(jìn)行精密對(duì)準(zhǔn)組裝;CCD 顯微相機(jī)用于對(duì)光纖傳感器的組裝和焊接過(guò)程進(jìn)行顯微視頻監(jiān)測(cè);解調(diào)儀對(duì)光纖壓力傳感器返回的干涉光譜信號(hào)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),并實(shí)時(shí)解調(diào)傳感器的腔長(zhǎng)、對(duì)比度等參數(shù)。

圖3 激光焊接系統(tǒng)

利用CO2激光焊接系統(tǒng)對(duì)傳感器進(jìn)行焊接的過(guò)程為①焊接敏感結(jié)構(gòu)與準(zhǔn)直管:將準(zhǔn)直管和敏感結(jié)構(gòu)進(jìn)行精密對(duì)準(zhǔn),發(fā)射一定功率的CO2激光脈沖對(duì)其進(jìn)行點(diǎn)焊預(yù)固定,之后再進(jìn)行360°密封焊接,保證焊接的可靠性;②焊接準(zhǔn)直管與光纖:將切割好的光纖穿入上述焊接后的準(zhǔn)直管中,直至光纖端面與敏感結(jié)構(gòu)底面接觸。發(fā)射一定功率的激光脈沖,對(duì)光纖與準(zhǔn)直管進(jìn)行預(yù)固定和360°密封焊接;③記錄光譜及腔長(zhǎng)值,完成傳感器的焊接。焊接過(guò)程如圖4 所示。

圖4 傳感器激光焊接過(guò)程示意圖

激光焊接是將材料熔化粘接在一起的過(guò)程,由于光纖直徑為0.125 mm,與準(zhǔn)直管外徑尺寸差異較大,其焊接的難點(diǎn)在于既要實(shí)現(xiàn)光纖與準(zhǔn)直管的可靠焊接,又不能影響傳感器信號(hào)的傳輸。當(dāng)設(shè)定的激光能量較小時(shí),由于準(zhǔn)直管管壁較厚,光纖表面吸收的能量不足以使其軟化,導(dǎo)致光纖無(wú)法與準(zhǔn)直管熔融在一起;而激光能量太大時(shí),光纖可能發(fā)生彎曲或斷裂,從而造成傳感器光譜質(zhì)量下降。因此,需要對(duì)激光焊接參數(shù)(占空比和脈沖時(shí)間)進(jìn)行篩選,圖5 是采用最佳參數(shù)焊接得到的傳感器實(shí)物圖。

圖5 傳感器實(shí)物圖

3 試驗(yàn)結(jié)果及分析

3.1 溫度特性

將經(jīng)過(guò)焊接封裝后的傳感器放入高溫檢定爐內(nèi),對(duì)其溫度特性進(jìn)行測(cè)試。設(shè)置高溫爐溫度由25 ℃緩慢升至300 ℃,當(dāng)溫度達(dá)到設(shè)定值時(shí),保溫60 min,記錄傳感器在不同溫度下的光譜圖和腔長(zhǎng)值。圖6 是傳感器在25 ℃和300 ℃下的光譜圖,可以看出傳感器在高溫下的光譜信號(hào)正常,且光譜能量沒(méi)有發(fā)生衰減。由此表明,該傳感器封裝可靠,溫度升高未對(duì)傳感器信號(hào)的有效傳輸造成影響。

圖6 傳感器光譜圖

圖7 是溫度從25 ℃升至300 ℃時(shí)的傳感器腔長(zhǎng)-溫度變化曲線,擬合方程Y=0.000948941X2+0.43569X+19754.728,R2=0.99948??梢钥闯?隨著溫度的升高,傳感器的腔長(zhǎng)值不斷增大,原因是材料的熱膨脹導(dǎo)致傳感器在高溫下產(chǎn)生了零點(diǎn)漂移。溫度從25 ℃升至300 ℃時(shí),傳感器的腔長(zhǎng)變化量為211 nm,帶來(lái)的壓力測(cè)量誤差約為86 kPa,因此在高溫測(cè)試環(huán)境中應(yīng)考慮零點(diǎn)漂移這一影響因素。

圖7 傳感器腔長(zhǎng)-溫度變化曲線

3.2 高溫壓力測(cè)試

利用高溫靜態(tài)壓力測(cè)試裝置對(duì)傳感器進(jìn)行高溫下的壓力測(cè)試,其安裝示意圖如圖8 所示。傳感器前端的傳感頭位于高溫密封壓力管腔中,尾端連接解調(diào)儀,標(biāo)準(zhǔn)壓力發(fā)生器和高溫檢定爐分別提供標(biāo)準(zhǔn)壓力和高溫環(huán)境。當(dāng)溫度到達(dá)設(shè)定值后,在當(dāng)前溫度下保溫30 min,然后調(diào)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)壓力發(fā)生器,以0.4 MPa 為一級(jí),增加壓力至2.5 MPa,之后再調(diào)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)壓力發(fā)生器,將壓力從2.5 MPa 減小至0 MPa,此為一個(gè)循環(huán)。重復(fù)3 個(gè)循環(huán),記錄各壓力穩(wěn)定點(diǎn)下的儀表輸出值,完成傳感器在該溫度下的壓力測(cè)試。

圖8 傳感器高溫壓力測(cè)試安裝示意圖

圖9 是傳感器在25 ℃和300 ℃下的腔長(zhǎng)-壓力變化曲線,分別對(duì)其進(jìn)行線性擬合,兩曲線的線性度均可達(dá)0.9999。對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行處理可得,在0~2.5 MPa 壓力范圍內(nèi),傳感器的測(cè)量誤差均小于0.2 %FS,能夠?qū)崿F(xiàn)最高300 ℃下壓力的準(zhǔn)確測(cè)量。

圖9 不同溫度下傳感器的腔長(zhǎng)-壓力曲線

圖10 是傳感器壓力靈敏度隨溫度變化曲線,擬合方程為Y=0.00000066X2-0.000048X+2.51624,R2=0.99936。由圖10 可以看出,壓力靈敏度隨著溫度的升高而變大,這是由于膜片的楊氏模量在高溫下發(fā)生變化導(dǎo)致的[10]。隨著溫度的升高,膜片的楊氏模量減小,導(dǎo)致傳感器的壓力靈敏度增大。

圖10 傳感器壓力靈敏度-溫度變化曲線

綜上所述,溫度變化對(duì)傳感器的零點(diǎn)和壓力靈敏度均有影響。在實(shí)際測(cè)試過(guò)程中,應(yīng)根據(jù)圖7 及圖10兩個(gè)擬合曲線,對(duì)傳感器進(jìn)行溫度補(bǔ)償。

4 結(jié)論

設(shè)計(jì)了一種基于CO2激光焊接的高溫F-P 光纖壓力傳感器,研究了傳感器的制作過(guò)程及焊接工藝,并對(duì)其性能進(jìn)行了測(cè)試。研究結(jié)果表明,激光焊接的方法能夠?qū)崿F(xiàn)高溫F-P 光纖壓力傳感器的可靠封裝。且在最高溫度300 ℃下,傳感器性能穩(wěn)定,在0~2.5 MPa 范圍內(nèi)的測(cè)量誤差小于0.2 %FS。此外,溫度變化對(duì)傳感器的零點(diǎn)和壓力靈敏度均有一定的影響。為了避免由溫度帶來(lái)的測(cè)量誤差,在測(cè)試過(guò)程中需對(duì)環(huán)境溫度進(jìn)行實(shí)時(shí)測(cè)量,從而對(duì)傳感器進(jìn)行溫度補(bǔ)償。

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