1. produção de MTGS estrutura com boa hermeticidade
Nota: os procedimentos para a estrutura do MTGS incluem os preparativos para os componentes da estrutura combinada, o processo de tratamento térmico e os exames para o desempenho de amostras de MTGS. A estrutura completa de MTGS consiste em um escudo de aço, em um condutor de Kovar, e em um vidro da selagem. Consulte o diagrama e as dimensões mostradas na Figura 1 e na tabela 1, respectivamente.
- Despeje o pó de vidro granulado (~ 1,1 g) no molde, em seguida, coloque o molde sobre a máquina de imprensa para processar o vidro granulado como mostrado na Figura 2a, b.
- Ligue a máquina de prensa (empurre o botão vermelho) para compactar o vidro granulado no cilindro de vidro, como mostrado na Figura 2c, d.
Nota: o controle de densidade do cilindro de vidro é importante para o desempenho da estrutura MTGS, porque muitos poros no cilindro de vidro levará à falha da hermeticidade da estrutura MTGS.
- Coloque o cilindro de vidro no forno de aquecimento a ser sinterizado (ver Figura 3).
- O cilindro de vidro sinterizado, o escudo de aço e o condutor Kovar são fabricados com uma junta especial de grafite, como mostrado na Figura 4. Coloque este modelo no septo de quartzo no forno de aquecimento utilizando uma garra para tratamento térmico (ver Figura 4). Mantenha a taxa de resfriamento como 0,5 ° c/min para evitar a quebra da fibra óptica.
- Use a inspeção visual para identificar a topografia de superfície do vidro de selagem após ter obtido o modelo do forno de aquecimento.
- Use o encanamento de alta pressão para examinar o hermeticidade do modelo de MTGS. Instale o modelo no pipeline pela junção do tipo de bucha do cartão. Mude lentamente a pressão de 1 MPa para 8 MPa, segurando cada pressão por 24 h.
- Use o microscópio eletrônico de varredura (SEM) para identificar a interface microscópica entre o vidro de vedação e as peças metálicas, como mostrado na Figura 5. Use 15 kV e 500x ampliação para observar a interface claramente.
Nota: da examinação da macrografia e dos resultados de SEM, a temperatura de aquecimento máxima padrão é ajustada como o ° c 450 para obter o modelo de MTGS com boa hermeticidade. O tratamento de aquecimento padrão é definido da seguinte forma: aumente a temperatura de (temperatura ambiente) RT para 450 ° c em incrementos de 5 ° c/min, em seguida, solte a temperatura para RT como 0,5 ° c/min.
2. medição de tensão residual em vidro de vedação
Nota: o sensor FBG foi concebido como um método adequado para medir o stress no MTGS. O comprimento do grating do sensor de FBG é 5 milímetros para combinar a altura do vidro (5 milímetros) bem.
- Compactar o pó de vidro granulado no cilindro de vidro, conforme descrito nas etapas 1.1 – 1.2.
Nota: a altura do cilindro de vidro é importante, porque se o cilindro é demasiado elevado (> 6 milímetros), será difícil fazer um através do trajeto para o sensor de FBG sem destruir o material de vidro.
- Perfure o cilindro de vidro usando a velocidade da broca de 5.000 rpm para produzir três através-furos ingualmente espaçados para preparar trajetos para sensores da fibra óptica (diâmetro 0,45 milímetros). SINTER o cilindro de vidro com furos usando o mesmo tratamento térmico como mostrado na Figura 4.
- Fabricar o modelo MTGS conforme descrito na etapa 1,4. Então, põr a fibra através do trajeto no vidro de selagem e posicione a região da grelha do FBG exatamente dentro do vidro.
Nota: porque o fluxo na fornalha vertical pode explodir acima da região da grelha, que conduz ao descasamento de FBG e de vidro, a cauda da fibra óptica deve ser pendurada com um prego pequeno para manter a posição de FBG exato.
- Fusível da cabeça de fibra óptica com um conector FC pelos splicers de fusão. Em seguida, combine o conector FC com o OPM-T400, que é um interrogador para demodular os dados de comprimento de onda e espectro de FBG. O OPM-T400 está conectado a um computador, e o software de suporte no computador pode obter dados experimentais.
- Processe o modelo inteiro em uma fornalha pelo tratamento térmico padrão obtido previamente. Aumente a temperatura de RT para 450 ° c como 5 ° c/min, em seguida, solte a temperatura para RT em incrementos de 0,5 ° c/min. A região da grelha tornar-se-á fundida com o vidro da selagem porque é aquecida para derreter. Quando a temperatura esfria para baixo a RT, o vidro solidificar e o sensor de FBG tornar-se-á bem fundido com o material de selagem.
- Registre os dados de comprimento de onda Bragg em tempo real usando o software (mostrado na Figura 6). O único fator que induz mudanças de comprimento de onda e espectro é o estresse residual gerado no vidro de vedação, porque a temperatura antes e após esta etapa é tanto RT.
Nota: a tensão residual pode ser calculada através da relação deformação-comprimento de onda da FBG14 e da lei de Hook, como mostrado abaixo.


Onde: o Δλb é o deslocamento de comprimento de onda Bragg induzido pelo estresse residual, λB é o comprimento de onda inicial da FBG, Pe é o coeficiente de deformação óptica, ε é o residual tensão no vidro, e é o módulo do jovem de vedação de vidro, e σ é a tensão residual no vidro.
3. impedindo a falha da estrutura de MTGS a alta temperatura
Nota: ao trabalhar em alta temperatura, a hermeticidade da estrutura MTGS será afetada, pois a expansão térmica da concha de aço leva à diminuição do estresse residual no vidro de vedação. Assim, é possível que este protocolo possa impedir a falha do hermeticidade devido à monitoração em linha da mudança residual do esforço no vidro de selagem.
- Fabricar o modelo MTGS como feito na etapa 1,4. O tipo de FBG para monitorar a temperatura e o esforço simultaneamente é o sensor grating da disposição da fibra Bragg, incluindo duas regiões grating em uma fibra, com uma distância de 10 milímetros entre estes dois sensores.
Nota: estes dois grating são definidos como FBG-1 e FBG-2. Os comprimentos de onda iniciais de Bragg de FBG-1 e de FBG-2 são 1545 nanômetro e 1550 nanômetro, respectivamente.
- Coloque FBG-1 no cilindro de vidro sinterizado para monitorar o stress e a temperatura. Coloque FBG-2 fora do vidro para monitorar a temperatura somente, como mostrado na Figura 7a, b. Desta maneira, FBG-1 é afetado pela temperatura e pela mudança residual do esforço, e FBG-2 é afetado somente pela temperatura do vidro da selagem.
- Coloque o modelo MTGS com fibra óptica no forno conforme descrito nas etapas 2.2 – 2.3. Use o tratamento térmico padrão para processar o modelo MTGS com um sensor FBG incorporado.
- Impor temperaturas de 100 ° c, 200 ° c, 300 ° c e 400 ° c no modelo e segurar cada temperatura por 100 min.
Nota: FBG-1 monitora o stress e a temperatura expressados simultaneamente como o deslocamento do comprimento de onda de Bragg Δλb-1, e FBG-2 monitora a mudança de temperatura por Δλb-2 como mostrado na Figura 8a, b. As relações entre o deslocamento do comprimento de onda de Bragg e os parâmetros medidos são mostradas como segue:


Onde: o coeficiente Thermo-Optic do é, α é coeficiente da expansão térmica da fibra óptica, e Δt é mudança da temperatura antes e depois do experimento. O Δλb-3 induzido pela tensão residual pode ser separado através da subtração de Δλb-1 de Δλb-2 (ver Figura 8C). Este é o método da demodulação para a monitoração simultânea da temperatura e do esforço do vidro de selagem em altas temperaturas.
4. monitoração de alta pressão
Nota: as cargas de pressão na estrutura MTGS terão efeitos sobre o stress residual no vidro de vedação, de modo que o modelo MTGS com o sensor FBG incorporado é um método potencial para monitorizar a mudança de alta pressão.
- Prepare o mesmo modelo MTGS com o sensor FBG conforme descrito na etapa 2.2 – 2.3. Depois que o FBG é bem fundido com modelo MTGS, use a garra para tirar o modelo da fornalha.
- Fabricar o modelo MTGS com o sensor FBG em um pipeline de hélio de alta pressão pelos encaixes do tubo tipo mordida, como mostrado na Figura 9. Ajuste a pressão de 1 MPa a 7 MPa pela pressão que reduz a válvula para impor cargas de pressão de mudança na estrutura de selagem.
- O desvio de comprimento de onda de Bragg ΔλB é gravado como mostrado na Figura 10. Ao mesmo tempo, a alteração de tensão residual relacionada pode ser calculada usando a equação 1 e a equação 2.
5. análise teórica da estrutura MTGS
- Use o software de modelagem para construir o modelo 3D para a estrutura MTGS, e as dimensões são retiradas da tabela 1 para manter o modelo experimental e o modelo teórico consistentes.
- Importe o modelo 3D para o software de análise de elementos finitos. Atribua propriedades mecânicas à concha de aço, ao vidro de vedação e ao condutor Kovar, conforme mostrado na tabela 2.
- O tipo de grade de todo o modelo é a forma Hex (veja a Figura 11). O método da malha do escudo do vidro e do aço da selagem é varredura, e o condutor de Kovar é engrenado pelo método estruturado. Refine a malha do vidro de selagem para garantir a exatidão de resultados teóricos. O número de elementos do condutor de Kovar, do vidro de selagem e do escudo de aço é 143700, 20350, e 13400, respectivamente.
- Defina o incremento inicial, o incremento mínimo e o incremento máximo da etapa de análise estática como 0, 1, 1, 0 x 10-8 e 1, 0 x 10-2, respectivamente.
- Assegure-se de que as interfaces entre o vidro de vedação e as peças metálicas estejam limitadas. Primeiro, impor a carga de temperatura em mudança (de 370 ° c a 20 ° c) para simular o progresso da solidificação do modelo MTGS. A distribuição de tensões após esse processo é mostrada na Figura 12.
- Impor temperaturas diferentes (de 100 ° c a 400 ° c) em todo o modelo para simular os experimentos de monitoramento on-line cargas térmicas. a outra circunstância, as cargas de pressão de mudança (de 1 MPa a 7 MPa) são impostas no vidro de selagem para simular a monitoração em linha a alta pressão. As condições de contorno são mostradas na Figura 13.
- Os resultados numéricos da distribuição de tensão e deformação de todo o modelo são obtidos a partir do arquivo de destino mostrado na Figura 14. Extraia o caminho de análise no vidro de vedação mostrado na Figura 13, do qual a posição é o caminho de monitoramento para sensores FBG na Figura 6a para fornecer comparação com os resultados de medição por FBG.