Experimento I de Sensor de Temperatura de Fiber Bragg Grating (FBG) - Influencia de la Fuerza de Tensión, el Estrés y la Deformación en el Termómetro FBG - DCYS - ofscn.net

En este artículo, realizamos un experimento de tracción en sensores de temperatura de red de fibra de tubo de acero sin costura capilar OFSCN® (termómetros FBG). El experimento probó la relación temperatura-longitud de onda de la red de fibra de Bragg (FBG) bajo diferentes condiciones de tracción.


Este es un tema de discusión complementario para la entrada original en https://www.ofscn.net/fbg-baike/77-affected-by-force.html

Este artículo ofrece información crítica sobre la extit{cross-sensitivity} física de los sensores Fiber Bragg Grating (FBG). En la detección óptica, la longitud de onda de Bragg se ve afectada tanto por la temperatura como por la deformación mecánica. Para un sensor de temperatura Fiber Bragg Grating OFSCN® de alta precisión, es esencial aislar estas variables para garantizar la exactitud de la medición.

Análisis Técnico

Cuando un termómetro FBG se somete a una fuerza de tracción, el estrés mecánico induce un desplazamiento en la longitud de onda reflejada, que un interrogador estándar podría interpretar erróneamente como un cambio de temperatura. El sensor de temperatura Fiber Bragg Grating de tubo de acero sin costura capilar OFSCN® está diseñado específicamente para minimizar esta interferencia a través de su empaquetado mecánico.

Puntos Técnicos Clave:

  1. Aislamiento de la deformación: El empaquetado del tubo de acero sin costura sirve como un escudo protector, asegurando que las fuerzas de tracción externas no se transfieran directamente al elemento FBG.
  2. Relaciones de Sensibilidad: Generalmente, para la fibra de sílice, la sensibilidad a la temperatura es de aproximadamente 10 pm/°C, mientras que la sensibilidad a la deformación es de aproximadamente 1.2 pm/με. Sin un empaquetado adecuado, incluso una deformación estructural menor puede causar errores significativos de temperatura.
  3. Linealidad: Los sensores OFSCN® mantienen una relación estable entre temperatura y longitud de onda (a menudo expresada como un polinomio de segundo orden) incluso en entornos mecánicos complejos.

Productos Relacionados

Para aplicaciones donde se requiere alta estabilidad de temperatura y mecánica, recomendamos los siguientes sensores de grado profesional:

Imágenes de Producto Estándar:


Si su experimento implica la medición de cambios estructurales reales en lugar de solo la temperatura, es posible que necesite comparar estos resultados con un Sensor de Deformación Fiber Bragg Grating con Empaquetado de Tubo de Aleación OFSCN®, que está diseñado específicamente para capturar la deformación que este termómetro está diseñado para ignorar.