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Principio y Esquema de Compensación de Temperatura para Sensores de Estrés de Red de Bragg de Fibra

This article introduces the temperature compensation methods and principles for FBG stress sensors and answers the question, 'Is FBG stress measurement sensitive to temperature?' It also highlights the accuracy of OFSCN® Capillary Seamless Steel Tube Fiber Bragg Grating Temperature Sensors, which can be used for temperature compensation in FBG stress sensors and Otros types of FBG sensors. Additionally, it provides the temperature compensation scheme offered by DCYS.

 

1. Fórmula y Diagrama del Principio de Compensación de Temperatura para Sensores de Estrés de Redes de Bragg de Fibra

Las redes de Bragg de fibra (FBG) son sensibles tanto al estrés como a la temperatura. Cualquier cambio en el estrés o la temperatura ambiental resulta en una variación del paso de la rejilla (período de la rejilla) en la FBG. Este cambio en el paso de la rejilla corresponde a un estrés experimentado por el sensor FBG.

Esto implica que al utilizar sensores de estrés FBG para mediciones precisas, es esencial considerar si la temperatura ambiental ha cambiado.  

Para lograr mediciones precisas, el impacto de la temperatura en la longitud de onda reflejada debe ser compensado. En otras palabras, ΔT debe ser cero o conocido en la fórmula ΔλB = λB(1 - Pe)Δε + λB(αf - ξ)ΔT. Este proceso se conoce como compensación de temperatura para sensores de estrés FBG.

Imagen del principio de compensación de temperatura para el sensor de tensión FBG de tubo capilar de acero sin costura OFSCN®

Figura 1

El mejor método para la compensación de temperatura en sensores de estrés FBG es incorporar un sensor de temperatura con mediciones precisas (que puede conectarse en serie o en paralelo al sistema) en el objeto o entorno probado.

Dado que el sensor de estrés FBG y el sensor de temperatura FBG están expuestos al mismo ambiente de temperatura, la temperatura medida por el sensor de temperatura FBG puede considerarse como la temperatura del sensor de estrés FBG. Al restar la influencia de la temperatura en la longitud de onda reflejada en la fórmula ΔλB = λB(1 - Pe)Δε + λB(αf - ξ)ΔT, se puede obtener un valor de deformación preciso.

 

2. Diagramas Físicos y Calibración de Sensores de Estrés FBG para Compensación de Temperatura

Diagrama físico del sensor de temperatura/deformación/esfuerzo FBG de tubo capilar de acero sin costura OFSCN® (de dos extremos, se puede conectar en serie)
Figura 2
Diagrama físico del sensor de temperatura FBG de tubo capilar de acero sin costura OFSCN®

Figura 3

Diagrama físico de los sensores de tensión FBG de tubo capilar de acero sin costura OFSCN® (de un solo extremo)

Figura 4

DCYS's OFSCN® Capillary Seamless Steel Tube Fiber Bragg Grating Temperature Sensors utilize unique patented technology y feature small size y dimensions. They can be inserted into the tested object or environment with minimal impact y provide accurate temperature measurements.

Diagrama medido de longitud de onda y temperatura para el sensor de temperatura FBG de tubo capilar de acero sin costura OFSCN® de 250 °C

Figura 5

 

Our philosophy is: 'OFSCN®, make optical fiber stronger!'

  • DCYS is a professional fiber bragg grating stress sensor manufacturer, providing information on the temperature compensation principle, temperature compensation scheme, temperature coefficient y stress coefficient of FBG stress sensors; the brand of FBG stress sensors that can perform temperature compensation is 'OFSCN '.

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