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基于再生光纤光栅温度传感器阵列的铜铸件多点温度监测PPT

在许多工业应用中,准确地监测温度是保证产品质量和安全的关键。特别是在铜铸件的生产过程中,由于铜的导热性,多点温度监测显得尤为重要。近年来,基于光纤光栅(F...
在许多工业应用中,准确地监测温度是保证产品质量和安全的关键。特别是在铜铸件的生产过程中,由于铜的导热性,多点温度监测显得尤为重要。近年来,基于光纤光栅(FBG)的温度传感器因其抗电磁干扰、体积小、可复用等优点受到了广泛关注。本文将介绍一种基于再生光纤光栅(RFBG)温度传感器阵列的铜铸件多点温度监测方法。引言在铜铸件的生产过程中,由于铜的导热性,温度的控制是至关重要的。准确的温度监测不仅有助于保证产品质量,还可以提高生产效率并降低能耗。传统的温度监测方法,如热电偶和红外测温,由于其各自的局限性(如响应速度、测量精度、环境干扰等),已不能满足现代工业的严格需求。而基于光纤光栅(FBG)的温度传感器,由于其抗电磁干扰、体积小、可复用等优点,逐渐成为多点温度监测的首选方案。光纤光栅温度传感器光纤光栅是一种特殊的光纤器件,其折射率在一定范围内周期性变化。当宽带光经过光纤光栅时,会因布拉格散射而产生反射窄带光,其中心波长与光纤光栅的折射率密切相关。由于折射率受到环境温度的影响,因此光纤光栅的中心波长会随温度变化而变化。通过精确测量光纤光栅的中心波长,可以精确测量其所在环境的温度。再生光纤光栅温度传感器阵列在传统的FBG温度传感器的基础上,再生光纤光栅(RFBG)进一步提高了测温精度和响应速度。RFBG采用特殊的光纤布拉格光栅结构,通过改变光栅周期和深度,实现了对特定波长的选择性反射和透射。这样,多个RFBG可以串联或并联在一起,形成一个RFBG温度传感器阵列,以实现对多点温度的精确监测。铜铸件多点温度监测应用在铜铸件的生产过程中,将RFBG温度传感器阵列布置在关键位置(如模具、冷却管道等),可以实时监测各点的温度。通过精确测量每个RFBG的中心波长,可以精确计算出其所在环境的温度。通过专用的解调仪器和数据处理算法,可以将各个RFBG的温度数据实时传输到计算机或云平台,进行数据处理和分析。此外,RFBG温度传感器阵列还可以结合先进的控制算法(如模糊控制、神经网络等),实现铜铸件生产过程中的智能温度控制。这不仅可以提高产品质量和生产效率,还可以降低能耗和减少废品率。结论基于再生光纤光栅温度传感器阵列的铜铸件多点温度监测方法具有传统方法无法比拟的优势。它不仅具有抗电磁干扰、体积小、可复用等优点,而且可以实现多点同时监测、精确度高、响应速度快。因此,该方法在铜铸件的生产过程中具有广泛的应用前景和市场潜力。随着相关技术的不断发展和完善,我们有理由相信,基于再生光纤光栅温度传感器阵列的多点温度监测方法将在更多领域得到广泛应用。