TL;DRAbstract
Zusammenfassung: Die vorliegenden Diplomarbeit befast sich mit dem Aufbau eines Glasfaserdurchflussensors fur Duchflusraten von 1 bis 1000ml/h. Der Sensor besteht aus einem Lichtwellenleiter aus Glas (Glasfaser), der zu einer Schleife geformt ist. Auf diese Schleife ist eine Kunststoffolie zur Vergroserung des Stromungswiderstandes aufgeklebt. Die Kunststoffolie wird durch eine Duse angestromt. Die daraus resultierende Kraft verbiegt die Glasfaser. Aufgrund der Biegung der Faser kommt es zu einer Dampfung des Strahlungsflusses im Kern der Faser. Diese Dampfung kann am Ausgang der Faser gemessen und uber eine nichtlineare Kennlinie in den Durchflus umgerechnet werden. Aufgrund des Widerspruchs zwischen guter Lichteinkopplung (groser Kerndurchmesser) und einer guten Elastizitat des Lichtwellenleiters (kleiner Ausendurchmesser) konnte der Durchflussensor fur den geforderte Mesbereich nicht aufgebaut werden. Es entstand jedoch ein Wegsensor nach dem oben beschriebenen Verfahren, der sich g
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Zusammenfassung: Die vorliegenden Diplomarbeit befast sich mit dem Aufbau eines Glasfaserdurchflussensors fur Duchflusraten von 1 bis 1000ml/h. Der Sensor besteht aus einem Lichtwellenleiter aus Glas (Glasfaser), der zu einer Schleife geformt ist. Auf diese Schleife ist eine Kunststoffolie zur Vergroserung des Stromungswiderstandes aufgeklebt. Die Kunststoffolie wird durch eine Duse angestromt. Die daraus resultierende Kraft verbiegt die Glasfaser. Aufgrund der Biegung der Faser kommt es zu einer Dampfung des Strahlungsflusses im Kern der Faser. Diese Dampfung kann am Ausgang der Faser gemessen und uber eine nichtlineare Kennlinie in den Durchflus umgerechnet werden. Aufgrund des Widerspruchs zwischen guter Lichteinkopplung (groser Kerndurchmesser) und einer guten Elastizitat des Lichtwellenleiters (kleiner Ausendurchmesser) konnte der Durchflussensor fur den geforderte Mesbereich nicht aufgebaut werden. Es entstand jedoch ein Wegsensor nach dem oben beschriebenen Verfahren, der sich g
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