Найти в Дзене

Томские учёные создали гибкие датчики для контроля температуры и деформаций

Учёные Томского политехнического университета (ТПУ) разработали гибкие беспроводные датчики для дистанционного контроля температуры и деформаций конструкций. Технология уже вызвала интерес у представителей машиностроения, медицины и энергетики, сообщили в пресс-службе вуза. Датчик устроен как RLC-резонатор, состоящий из резистора, катушки индуктивности и конденсатора. Все его элементы создаются методом лазерной обработки на гибкой полимерной подложке. Считывать информацию о нагреве или изгибе поверхности можно дистанционно, с помощью индуктивной связи. «Исследователи обратили внимание на некоторые особенности отклика сенсоров. Например, колебания температуры влияют на интенсивность резонанса, а деформация — на частоту», — уточнили разработчики. Сейчас научная группа работает над оптимизацией конструкции сенсоров, создаёт методики для раздельного анализа эффектов и решает задачу по компенсации влияния расстояния между датчиком и считывателем на результаты измерений. Это необходимое усло
   Фото: ТПУ
Фото: ТПУ

Учёные Томского политехнического университета (ТПУ) разработали гибкие беспроводные датчики для дистанционного контроля температуры и деформаций конструкций. Технология уже вызвала интерес у представителей машиностроения, медицины и энергетики, сообщили в пресс-службе вуза.

Датчик устроен как RLC-резонатор, состоящий из резистора, катушки индуктивности и конденсатора. Все его элементы создаются методом лазерной обработки на гибкой полимерной подложке. Считывать информацию о нагреве или изгибе поверхности можно дистанционно, с помощью индуктивной связи.

«Исследователи обратили внимание на некоторые особенности отклика сенсоров. Например, колебания температуры влияют на интенсивность резонанса, а деформация — на частоту», — уточнили разработчики.

Сейчас научная группа работает над оптимизацией конструкции сенсоров, создаёт методики для раздельного анализа эффектов и решает задачу по компенсации влияния расстояния между датчиком и считывателем на результаты измерений. Это необходимое условие для перехода от лабораторных образцов к промышленным устройствам, готовым к работе в реальных условиях.

Проблема технологического старения инфраструктуры сегодня касается не только материалов, но и коммуникаций. Ранее «Жуковский.Life» сообщал, что большинство оптоволоконных кабелей между Москвой и Дальним Востоком исчерпает свой 20–25-летний срок службы уже в 2025 году. По данным экспертов, после истечения гарантии стекловолокно начинает физически «мутнеть», вызывая затухание сигнала и падение скорости интернета.