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叶片阻尼式光纤差压传感器探头及其检测方法

叶片阻尼式光纤差压传感器探头及其检测方法

  • 专利类型:发明专利
  • 有效期:不限
  • 发布日期:2021-04-01
  • 技术成熟度:详情咨询
交易价格: ¥面议
  • 法律状态核实
  • 签署交易协议
  • 代办官方过户
  • 交易成功

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  • 技术(专利)类型 发明专利
  • 申请号/专利号 201610363277.X 
  • 技术(专利)名称 叶片阻尼式光纤差压传感器探头及其检测方法 
  • 项目单位 贵州大学
  • 发明人  
  • 行业类别 人类生活必需品
  • 技术成熟度 详情咨询
  • 交易价格 ¥面议
  • 联系人 吴佳琨
  • 发布时间 2021-04-01  
  • 01

    项目简介

    本发明提供一种叶片阻尼式光纤差压传感器探头及其检测方法,壳体内设置有转动部,转动部的相对两侧均设置有隔板,壳体的内腔由转动部和隔板分隔为两个检测腔,两个检测腔均对应设置有检测流体入口,一隔板的一侧设置有阻尼弹簧,阻尼弹簧的一端固定,另一端固定于该隔板上,沿转动部的转动中心开设有通孔,通孔内固定设置有遮光片,遮光片的一侧设置有入射光纤,另一侧设置有接收光纤,且接收光纤的接收端面分为光纤接收部和非光纤接收部。以解决现有差压传感器实用性不强、局限性较大或仍处于概念期,无法得到推广使用,而较为常见的电阻式、电容式差压传感器也存在自身的缺点,在很多场合并不适用,无法满足实际压差测量要求的问题。本发明属于压差检测领域。
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  • 02

    说明书


    1.一种叶片阻尼式光纤差压传感器探头,特征在于:包括壳体(1),壳体(1)内设置有转动部(2),转动部(2)的转轴与壳体(1)的中心线相平行,转动部(2)的相对两侧均设置有隔板(3),且隔板(3)能随转动部(2)在壳体(1)内相对转动,壳体(1)的内腔由转动部(2)和隔板(3)分隔为两个检测腔,两个检测腔均对应设置有检测流体入口(4),一隔板(3)的一侧设置有阻尼弹簧(5),阻尼弹簧5的一端固定,另一端固定于该隔板(3)上,沿转动部(2)的转动中心开设有通孔(22),通孔(22)内固定设置有遮光片(6),遮光片(6)的一侧设置有入射光纤(7),另一侧设置有接收光纤(8),且接收光纤(8)的接收端面分为光纤接收部(81)和非光纤接收部(82)。
    2.根据权利要求1所述一种叶片阻尼式光纤差压传感器探头,其特征在于:转动部(2)对应隔板(3)的位置设置有滑槽(21),隔板(3)的一端均滑动设置于所对应的滑槽(21)内,隔板(3)与其所在滑槽(21)的底部之间压设有弹簧(4),隔板(3)的另一端顶紧至壳体(1)的内壁处,且隔板(3)与壳体(1)的内壁间滑动密封。
    3.根据权利要求1所述一种叶片阻尼式光纤差压传感器探头,其特征在于:自由状态下,即两个检测腔内没有流体流入或两检测腔内流体压强相同时,阻尼弹簧(5)的形变为零,且阻尼弹簧(5)与所对应隔板(3)相垂直,壳体(1)的内壁处设置有凸点(11),所述阻尼弹簧(5)的一端固定于该凸点(11)上。
    4.根据权利要求1所述一种叶片阻尼式光纤差压传感器探头,其特征在于:所述通孔22、入射光纤7和接收光纤8同轴设置。
    5.根据权利要求1所述一种叶片阻尼式光纤差压传感器探头,其特征在于:所述接收光纤(8)的截面外径与通孔(22)的内径相同,所述遮光片(6)与接收光纤(8)的端面相平行,遮光片(6)为半圆形结构,且遮光片(6)的直径与通孔(22)的内径相同,光纤接收部(81)和非光纤接收部(82)均为半圆形结构,且二者轴对称设置,初始状态下,即两个检测腔内没有流体流入或两检测腔内流体压强相同时,遮光片(6)的遮挡部分恰好与非光纤接收部(82)相重合。
    6.根据权利要求1所述一种叶片阻尼式光纤差压传感器探头,其特征在于:壳体(1)具有圆筒形内腔,初始状态下,转动部(2)的转动中心线和壳体(1)内腔的中心线均与隔板(3)处于同一平面。
    7.根据权利要求1所述一种叶片阻尼式光纤差压传感器探头,其特征在于:壳体(1)采用扁平的筒形结构。
    8.一种利用叶片阻尼式光纤差压传感器探头检测流体压差的方法,其特征在于,包括:壳体(1),壳体(1)的内腔由设置于壳体(1)内的转动部(2)和转动部(2)相对两侧的隔板(3)分隔为两个检测腔,两个检测腔均对应设置有检测流体入口(4),转动部(2)的转动中心开设通孔(22),遮光片(6)固定于通孔(22)内并随转动部(2)转动;流体分别由检测流体入口(4)流入两个检测腔,若两个检测腔内流体之间存在压强差,则转动部(2)和转动部(2)相对两侧的隔板(3)相对转动部(2)的转动中心发生转动,并在设置于一隔板(3)一侧的阻尼弹簧(5)的作用下达到平衡,转动的过程中遮光片(6)也发生转动,并使遮光片(6)两侧对应设置的入射光纤(7)和出射光纤(8)中接收光纤(8)的光纤接收量发生变化,从而推算得出遮光片(6)的转动角度,即转动部(2)的转动角度,从而即可推算出阻尼弹簧(5)对隔板(3)的施力情况,进而推算出两个检测腔内流体的压差。
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