CN1307678A - 用于测量管道内的不稳定压力的非插入式纤维光学压力传感器 - Google Patents

用于测量管道内的不稳定压力的非插入式纤维光学压力传感器 Download PDF

Info

Publication number
CN1307678A
CN1307678A CN99807831A CN99807831A CN1307678A CN 1307678 A CN1307678 A CN 1307678A CN 99807831 A CN99807831 A CN 99807831A CN 99807831 A CN99807831 A CN 99807831A CN 1307678 A CN1307678 A CN 1307678A
Authority
CN
China
Prior art keywords
pipeline
optical fiber
pressure
transient pressure
fiber
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN99807831A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1140785C (zh
Inventor
R·S·麦圭恩
D·L·吉斯林
C·R·温斯顿
A·R·达维斯
J·M·福斯蒂诺
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Cidra Corp
Original Assignee
Cidra Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from US09/344,093 external-priority patent/US6450037B1/en
Application filed by Cidra Corp filed Critical Cidra Corp
Publication of CN1307678A publication Critical patent/CN1307678A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1140785C publication Critical patent/CN1140785C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/06Measuring temperature or pressure
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L1/00Measuring force or stress, in general
    • G01L1/24Measuring force or stress, in general by measuring variations of optical properties of material when it is stressed, e.g. by photoelastic stress analysis using infrared, visible light, ultraviolet
    • G01L1/242Measuring force or stress, in general by measuring variations of optical properties of material when it is stressed, e.g. by photoelastic stress analysis using infrared, visible light, ultraviolet the material being an optical fibre
    • G01L1/246Measuring force or stress, in general by measuring variations of optical properties of material when it is stressed, e.g. by photoelastic stress analysis using infrared, visible light, ultraviolet the material being an optical fibre using integrated gratings, e.g. Bragg gratings
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L11/00Measuring steady or quasi-steady pressure of a fluid or a fluent solid material by means not provided for in group G01L7/00 or G01L9/00
    • G01L11/02Measuring steady or quasi-steady pressure of a fluid or a fluent solid material by means not provided for in group G01L7/00 or G01L9/00 by optical means
    • G01L11/025Measuring steady or quasi-steady pressure of a fluid or a fluent solid material by means not provided for in group G01L7/00 or G01L9/00 by optical means using a pressure-sensitive optical fibre

Abstract

用于测量管道12内不稳定压力的非插入式压力传感器14-18,包括围绕所述管道12缠绕成线圈20-24的一光纤10。线圈20-24的长度变化或其长度表征了管道内的不稳定压力。外加在光纤10上的布喇格光栅310-324的反射波长λ与管道内的不稳定压力相关。一个或多个传感器14-18依照波长分割多路连接和/或时间分割多路连接沿光纤10轴向分布。

Description

用于测量管道内的不稳定压力的 非插入式纤维光学压力传感器
本申请是序列号为09/105,525的共同所有的同时待审的美国专利申请的部分继续申请,该申请题为“Non-Intrusive Fiber OpticPressure Sensor for Measuring Inside,Outside and AcrossPipes”,申请日为1998年6月26日。
本发明涉及对管道周围的压力的探测,更确切地说,涉及一种用于测量管道内的不稳定压力的非插入式的光纤压力传感器。
在石油和气体工业中,人们已经知道对井下管道内的液体压力进行测量对石油和气体的探测和生产来说是十分有用的。然而,典型的压力传感器需要在管道内钻孔以便将压力传递给传感器,或者将传感器或传感器的一部分安置在管道中。在管道上钻孔花费多并且给系统增加了故障隐患。因此,就需要以非插入的方式测量管道内的压力。
本发明的目的是提供一种用于测量管道内的不稳定压力的非插入式压力传感器。
根据本发明,用于在沿管道的至少一个轴向位置上测量不稳定(ac,动态的或随时间变化的)压力的压力传感器,包括缠绕在管道周围的光纤。
进一步根据本发明,当被测压力变化时所述光纤的长度随之变化。进而根据本发明,将一具有与压力相关的反射波长的反射元件装在所述的光纤中。
本发明通过运用纤维光学探测提供一种用于测量管道内不稳定压力的非插入式压力传感器,从而获得了较之已有技术的显著进步。本发明不需要任何井下的电子器件,因而提高了测量的可靠性。此外,本发明与电系统相比具有固有的安全和防爆性。本发明还提供在管道预定轴向长度上的轴向平均不稳定压力和/或圆周平均压力。圆周向平均自然将伴随横向管道振动、流动噪声,以及更高维的声学振荡的压力扰动滤除。这一特性可用于测量传播中的一维声波。这样,本发明可以用于石油和气体探测和生产或在管道或导管中流动有液体(或气体)的其它应用的实时不稳定压力测量。
根据以下具体描述的示例,本发明的上述和其它优点将更明显。
图1是根据本发明的一管道的侧视图,该管道具有在每个不稳定压力测量位置缠绕的光纤以及一对围绕每个光纤圈的布喇格光栅。
图2是一个端面剖视图,它图示了根据本发明的内部压力Pin和外部压力Pout。
图3是根据本发明一管道的侧视图,该管道具有在每个不稳定压力测量位置缠绕的光纤以及在每一对光纤圈之间具有一个布喇格光栅。
图4是根据本发明一的管道的侧视图,该管道具有在每个不稳定压力测量位置缠绕的光纤并且在每个光纤圈的周围没有布喇格光栅。
图5是根据本发明的图1、3的散热器形状的光纤圈几何形状。
图6是根据本发明的图1、3的跑道形状的光纤圈几何形状。
图7是根据本发明的管道的端面剖视图,该管道上缠绕着图5、6中所示的光纤。
图8是根据本发明的一个管道的侧视图,在该管道的每个轴向探测位置上有一对光栅。
图9是根据本发明的一个管道的侧视图,在该管道的每个轴向探测位置上有一个光栅。
参照附图1,管道(或导管)12上装有多个沿管道12设置的非插入式的基于分布纤维光栅的压力传感器18-24。每个压力传感器18-24包括相应的线圈302-308,这些线圈在管道12上缠绕预定的长度。每个传感器14-18包括一个或多个布喇格光栅310-324,而所述的布喇格光栅具有与之相对应的预定反射波长λ1,λ2,λ3,λ4
光栅310-324与Glenn等的题为“Method for ImpressingGratings Within Fiber Optics(在光纤内加光栅的方法)”的第4,725,110号美国专利中所述的光栅相类似;然而,如果需要,可以使用任何置入光纤10内部的波长可调光栅或反射元件。如人们所知的,布喇格光栅将其中央峰值反射波长λb的预定波长带的光反射,而使剩余波长的入射光(在预定的波长范围内)通过。因而,入射光40沿光纤10传播到传感器14-18而光栅310-324沿光纤10反射光42。
依旧参照附图,光学压力传感器18-24可以是基于布喇格光栅的压力传感器,诸如在1997年9月8日提出的,题为“High SensitivityFiber Optic Pressure Sensor For Use In Harsh Environments(残酷环境下使用的高灵敏度光纤压力传感器)”的共同待审的第08/925,598号美国专利申请中所描述的那样。或者,传感器18-24可以是附着在或置入管道内壁或外壁的用于测量管道壁应变的光学应变计量器。在本发明的一个实施例中,纤维光学压力传感器18-24可以单独连接或者使用波分多路连接(WDM)、时分多路连接(TDM)或者任何其它光学多路连接技术(以下详述)沿一条或多条光纤多路连接。
参照图2,纤维光学压力传感器18-24(图1、3、4、7、8、9),可以通过测量管道12的直径(以及箭头351所表示的周长)在箭头弹性延伸和收缩来测量不稳定(或动态或ac)的管道12内的压力变化Pin。通常,应变计量器对由于管道12内的不稳定压力而形成的任何方向上的挠曲进行测量。当内部压力Pin改变时,在应变计量器的位置上对管道12的弹性延伸和收缩进行测量,这样就测量到了管道12上由箭头351所表示方向上挠曲产生的局部应变(轴向应变,环形应变或非轴向应变)。以不同的方式,根据管道12的环向力、管道12的内部压力Pin和外部压力Pout、管壁352的厚度Tw以及管道材料的硬度或模量来确定所述圆周方向的变化量。这样,基于所需的传感器灵敏度和其它参数对传感器部分14、16(图1)的管壁352厚度和管道材料进行设定,它们可以与探测区域14、16以外部分的管道材料和壁厚不同。
参照图1、3、4,表示了光学应变计量器的可能的设置。纤维光学压力传感器18-24可以由在每个压力传感器位置上贴着管道12盘绕或缠绕的光纤300构成,所述的压力传感器位置是由分别对应于压力P1、P2、P3、P4的线圈或缠绕圈302-308所表示的位置。光纤圈302-308缠绕管道12,从而使得每个光纤圈302-308的长度在管道12内的不稳定压力变化的作用下,随管道的环向应变而改变。使用下面将介绍的已知的光学测量技术测量这一光纤长度的变化。每个缠绕圈实质上是测量在管道12上对应的轴向位置上管道12内的圆周平均压力。缠绕圈还提供在给定缠绕圈的轴向长度上的轴向平均压力。当管道12的结构可以对短波长扰动进行空间滤除,我们发现,本发明的基本理论与上文所述的点传感器实质上相同。
参照附图1,对于本发明中缠绕圈302-308串接而成的实施例,成对的布喇格光栅(310,312)、(314,316)、(318,320)、(322,324)分别位于沿光纤300的每个缠绕圈302、304、306、308的相对端上。光栅用于对将压力信号P1、P2、P3、P4进行多路传输,以便从返回光信号中识别出各个缠绕圈。在缠绕圈302左右的第一对光栅310、312具有共同的反射波长λ1,而在缠绕圈304左右的第二对光栅314、316具有共同的反射波长λ2,但是与第一对光栅310、312的不同。与此相类似,在缠绕圈306左右的第三对光栅318、320具有共同的反射波长λ3,它与λ1、λ2不同,而在缠绕圈308左右的第四对光栅322、324具有共同的反射波长λ4,它与λ1、λ2、λ3不同。
参照图2,可以使用一组布喇格光栅,而在每个缠绕圈302-308之间仅有一个光栅,并且每个光栅具有共同的反射波长λ1,而不是对于每个缠绕圈具有不同的一对反射波长。
参照图1和图3,可以依照多种已知的方式对带有光栅310-324(图1)或光栅360-368(图3)的缠绕圈302-308进行构造,以便准确测量光纤长度或是光纤长度的改变量,如干涉测量、法布里-珀罗、飞行时间或其它已知的设备。在Glenn的题为“Fiber OpticSensor Arrangement Having Reflective Gratings Responsive toParticular Wavelengths(反射光栅相应于具体波长的光纤传感器装置)”的第4,950,883号美国专利中就记载了一个法布里-珀罗技术的实例。飞行时间(或时分割-多路连接;TDM)是沿光纤300发射一具有一波长的光脉冲以及沿着该光纤300反射回的一组光脉冲。于是可以通过每个返回脉冲之间的时间延迟来确定每个缠绕圈的长度。
换言之,光栅(如果需要的话,或者包括光栅或整个光纤)之间的部分或全部光纤上可以搀入稀土搀杂剂(比如饵),以便制成可调的纤维激光器,比如在Ball等人的题为“Continuously TunableSingle Mode Rare-Earth doped Laser Arrangement(连续可调单模稀土掺杂的激光装置)”第5,317,576号美国专利或Ball等人的题为“Active Multipoint Fiber Laser Sensor(有源多点纤维激光传感器)”的第5,513,913号美国专利,亦或是在Ball等人的题为“Birefringent Active Fiber Laser Sensor(双干涉有源纤维激光传感器)”的第5,564,832号美国专利中所记载的那样,上述内容在此以引用的方式公开。
在图1、3中可以看到光栅310-324是关于管道12轴向定位的,它们可以沿管道12轴向定位、环向定位或以任何其它的方向定位。根据所述的定位,所述光栅可以以不同等级的灵敏度测量管壁352中的变形。如果光栅反射波长随内部压力变化而改变,对于具体构造(比如纤维激光器)或许需要这种变化,或者对于其它构造,在光学测试设备中对其进行补偿,例如,通过对每一对光栅考虑出一定范围内的反射波长偏移。或者,不将每个缠绕圈串接,而是将它们并接,例如,通过在每个缠绕圈之前使用光耦合器(未示出),将每一个都耦合到共同的光纤300。
参照附图4,换言之,还可以将传感器18-24构成为纯粹的干涉测量传感器,它是这样实现的,用缠绕圈302-308缠绕管道12而不使用布喇格光栅,其中将各个光纤330、332、334、336分别连接至各个缠绕圈302、304、306、308。在这个特殊的实施例中,可以使用已知的干涉测量技术来确定由于压力变化而导致的围绕管道12的光纤10的长度变化或长度,诸如,马赫-陈德尔或密西生干涉测量技术,如在Carroll等人的题为“Method and Apparatus for theNon-invasive Measurement of Pressure Inside Pipes Using aFiber Optic Interferometer Sensor(利用光纤干涉仪传感器非侵测量管内压力的方法和装置)”的第5,218,197号美国专利中所描述的。可以将干涉测量缠绕圈多路连接,诸如在登载于1991年2月的IEEE上的Dandridge等人的“Fiber Optic for Navy Applications(海军用光纤)”一文中,或者是登载于1991年的SPIE第1586卷第176-183页的Dandridge等人的文章“MultiplexedInterferometric Fiber Sensor Arrays(多路复用的干涉仪纤维传感器阵列)”中所记载的。也可以使用其它确定光纤长度变化的技术。对于具体的干涉测量方法,还可以使用参考光学线圈(未示出),并且可以将它们置于管道12上或其周围,但是要将其设计为对压力变化不敏感。
参照附图5和6,缠绕圈302-308还可以具有其它几何形状,比如象一个“散热器线圈”形状(图5)或一个“跑道”形状(图6),它是以侧视图的方式显示的,好比将管道12轴向割开并将其放平,而不是说缠绕圈302-308是完全缠绕管道12的光纤线圈。在这个特殊实施例中,参照图7所示的那样,纤维光学压力传感器302不必围绕管道缠绕360度,但是可以如箭头50所示的那样覆盖管道12圆周的预定部分。纤维光学压力传感器302的长度需足以对管道周缘的变化进行测量。如果需要,还可以使用缠绕圈和纤维光学传感器构造的其它几何形状。对于在此描述的缠绕圈的任何几何形状,根据所需要的全部光纤长度,可以使用多于一层的光纤。根据所要测量的ac压力的特征来设定任何特殊缠绕圈的所需轴向长度,例如,由被测涡流引起的压力扰动的轴向或相干长度。
参照图8和图9,其中的本发明的实施例的构造不采用缠绕圈302-308的形式,而是将光纤300中较短的一部分装在围绕管道的一部分圆周上,它可以用来检测管道圆周的变化。传感器具有螺旋状(未示出)设置于管道12上的光纤300,这也是在本发明的范围之内的。如上所述,应变感应原件的定位会改变由于管道12内瞬时的不稳定压力而导致的管壁352内的反射的灵敏度。
特别参照附图8,将成对的布喇格光栅(310,312)、(314,316)、(318,320)、(322,324)沿着光纤300设置,其中在每个光栅对之间的分别是是光纤300上的一小部分380-386。在那种情况下,可以以与前述类似的方式,使用已知的法布里-珀罗、干涉测量、飞行时间或纤维激光探测技术来测量管道中的应变。
或者参照图9,在管道上设置单个的光栅370-376并且用于测量在测量位置上管道12内应变(以及由此的管道内的不稳定压力)的不稳定变化。当每个传感器用一个光栅时,光栅反射波长偏移就成为管道直径变化以及由此的压力变化的表征。
可以采用其它任何技术或构造的光学应变计量器。光学信号分析方法和光学应变计量器技术的类型对于本发明来说并不是关键的,本发明的范围并不局限于任何具体的技术和方法。
对于在此描述的任何实施例,可以将压力传感器通过粘贴、胶粘、环氧树脂、胶带或其它适合的连接手段贴到管道上从而确保传感器和管道12之间有适当的接触。还可以通过已知的机械技术将传感器拆除或永久地粘贴,这些机械技术可以是机械固定件、弹簧加载、卡钉、钳夹装置、捆扎或其它等同的技术。或者将光纤和/或光栅置入复合管道。如果需要,对于某些应用,可以将光栅从管道12上拆除(或与管道12应变或声学隔离)。
本发明可以用于测量与不稳定压力(ac、动态的或随时间变化)相关的管道内容物的参数(或特性)。例如,本发明可以用于借助于其所产生的动态压力波用传感器来测量何时有一段液体或固体流经所述的管道。
当然,如果需要,除管道外,还可以使用用于输送流体(在这里流体是指液体或气体)的任何导管。此外,可以理解,本发明也可以用于光反射和/或传输中。还有,即使在本发明的描述中记载的是使用了四枚传感器,可以很容易地想到,依据具体的应用可以使用更多或更少的传感器。
可以理解,关于在此描述的某一具体实施例的特征、特性、选择或变形可以与在此所述的任何其它实施例合并。
尽管已经结合典型实施例进行了文字描述和和结合附图的讲解,在不脱离本发明的原理和范围的前提下可以对上述内容进行多种增添和改变。

Claims (16)

1.用于测量管道内不稳定压力的装置,该装置包括:
缠绕在管道周围并且提供表征所述不稳定压力的信号的光纤。
2.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述光纤的长度随所述管道内的所述不稳定压力而改变。
3.如权利要求1所述的装置,其特征在于,还进一步包括一个反射元件,该元件安装在所述光纤中,它具有与所述不稳定压力相关的反射波长。
4.如权利要求1所述的装置,其特征在于,进一步包括一个反射元件,该元件安装在所述光纤中,它具有随所述不稳定压力改变的反射波长。
5.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述的光纤对沿所述管道的一轴向位置上的圆周平均不稳定压力进行测量。
6.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述的光纤对沿所述管道的一预定轴向长度上的轴向平均不稳定压力进行测量。
7.一种装置,用于沿一管道非插入地测量至少一个轴向位置上的不稳定压力,所述装置包括:
光纤,围绕所述管道圆周的至少一部分设置该光纤的至少一部分;以及
设置在所述光纤间的反射装置,该装置的反射波长与所述管道中的不稳定压力相关。
8.如权利要求7所述的装置,其特征在于所述的反射波长随所述不稳定压力而变化。
9.如权利要求7所述的装置,其特征在于所述的反射元件包括一纤维布喇格光栅。
10.用于测量管道内不稳定压力的装置,该装置包括:
多个纤维光学传感器,它们缠绕在所述管道的周围,每个传感器提供一表征所述不稳定压力的信号。
11.如权利要求10所述的装置,其特征在于,沿所述管道该将所述的传感器各自设置在不同的轴向位置上,并且测量在每个所述的轴向位置上的所述不稳定压力。
12.用于测量管道内不稳定压力的方法,该方法包括:
在所述管道的周围缠绕上预定长度的光纤;
测量由于所述压力而导致的所述光纤长度的变化;以及
根据所述光纤的长度确定所述的不稳定压力。
13.如权利要求12所述的方法,其特征在于,所述的光纤具有置入其中的反射元件。
14.如权利要求12所述的方法,其特征在于,所述的反射元件包括一纤维布喇格光栅。
15.如权利要求12所述的方法,其特征在于,所述的方法包括沿所述管道测量在给定轴向位置上的圆周平均压力。
16.如权利要求12所述的方法,其特征在于,所述的方法包括沿所述管道的给定的轴向长度测量轴向平均压力。
CNB99807831XA 1998-06-26 1999-06-28 用于测量管道内的不稳定压力的非插入式纤维光学压力传感器 Expired - Lifetime CN1140785C (zh)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10552598A 1998-06-26 1998-06-26
US09/105,525 1998-06-26
US09/344,093 US6450037B1 (en) 1998-06-26 1999-06-25 Non-intrusive fiber optic pressure sensor for measuring unsteady pressures within a pipe
US09/344,093 1999-06-25
US09/344093 1999-06-25

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1307678A true CN1307678A (zh) 2001-08-08
CN1140785C CN1140785C (zh) 2004-03-03

Family

ID=26802671

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB99807831XA Expired - Lifetime CN1140785C (zh) 1998-06-26 1999-06-28 用于测量管道内的不稳定压力的非插入式纤维光学压力传感器

Country Status (9)

Country Link
US (1) US6959604B2 (zh)
EP (1) EP1099101B1 (zh)
CN (1) CN1140785C (zh)
AU (1) AU754039B2 (zh)
CA (1) CA2335469C (zh)
DE (1) DE69927274T2 (zh)
NO (1) NO322412B1 (zh)
RU (1) RU2001102591A (zh)
WO (1) WO2000000799A1 (zh)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100533086C (zh) * 2006-12-07 2009-08-26 中国科学院半导体研究所 一种光纤光栅压强传感器及其使用方法
CN102589767A (zh) * 2012-02-24 2012-07-18 山东大学 岩芯内应力场测试仪及其使用方法
CN103270400A (zh) * 2011-01-20 2013-08-28 奥姆尼森股份公司 应变传感器设备和应变传感方法
CN106441674A (zh) * 2016-10-31 2017-02-22 中国核动力研究设计院 一种光纤式测力传感系统及测力方法
CN106545749A (zh) * 2016-12-20 2017-03-29 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 一种液态源供应装置
CN107990153A (zh) * 2017-12-25 2018-05-04 北京市热力工程设计有限责任公司 一种带光缆的热力管道
CN109520666A (zh) * 2019-01-03 2019-03-26 大连理工大学 一种管道内部压强的无损监测方法
CN113970401A (zh) * 2021-12-22 2022-01-25 季华实验室 一种管道压力传感器

Families Citing this family (90)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6785004B2 (en) * 2000-11-29 2004-08-31 Weatherford/Lamb, Inc. Method and apparatus for interrogating fiber optic sensors
US6501067B2 (en) * 2000-11-29 2002-12-31 Weatherford/Lamb, Inc. Isolation pad for protecting sensing devices on the outside of a conduit
BE1014373A6 (nl) * 2001-09-19 2003-09-02 Voet Marc Werkwijze en sensor voor het bewaken van een naad.
US6971259B2 (en) * 2001-11-07 2005-12-06 Weatherford/Lamb, Inc. Fluid density measurement in pipes using acoustic pressures
US6870975B1 (en) 2001-11-14 2005-03-22 Fiber Optic Systems Technology, Inc. Fiber optic sensor usable over wide range of gage lengths
US6804008B1 (en) 2001-11-14 2004-10-12 Fiber Optic Systems Technology, Inc. Fiber optic sensing instrument and system with fiber of adjustable optical path length and method of using it
US7032432B2 (en) * 2002-01-23 2006-04-25 Cidra Corporation Apparatus and method for measuring parameters of a mixture having liquid droplets suspended in a vapor flowing in a pipe
US7328624B2 (en) * 2002-01-23 2008-02-12 Cidra Corporation Probe for measuring parameters of a flowing fluid and/or multiphase mixture
US7474966B2 (en) * 2002-01-23 2009-01-06 Expro Meters. Inc Apparatus having an array of piezoelectric film sensors for measuring parameters of a process flow within a pipe
US7359803B2 (en) * 2002-01-23 2008-04-15 Cidra Corporation Apparatus and method for measuring parameters of a mixture having solid particles suspended in a fluid flowing in a pipe
US7275421B2 (en) * 2002-01-23 2007-10-02 Cidra Corporation Apparatus and method for measuring parameters of a mixture having solid particles suspended in a fluid flowing in a pipe
US6813403B2 (en) 2002-03-14 2004-11-02 Fiber Optic Systems Technology, Inc. Monitoring of large structures using brillouin spectrum analysis
US7194913B2 (en) * 2002-08-26 2007-03-27 Shell Oil Company Apparatuses and methods for monitoring stress in steel catenary risers
US7400985B2 (en) * 2002-11-12 2008-07-15 Cidra Corporation Apparatus having an array of clamp on piezoelectric film sensors for measuring parameters of a process flow within a pipe
US7165464B2 (en) * 2002-11-15 2007-01-23 Cidra Corporation Apparatus and method for providing a flow measurement compensated for entrained gas
WO2004048906A2 (en) * 2002-11-22 2004-06-10 Cidra Corporation Method for calibrating a flow meter having an array of sensors
WO2004063741A2 (en) * 2003-01-13 2004-07-29 Cidra Corporation Apparatus for measuring parameters of a flowing multiphase fluid mixture
ATE480753T1 (de) * 2003-01-13 2010-09-15 Expro Meters Inc Apparat und verfahren zur bestimmung der geschwindigkeit eines fluids in einer leitung unter verwendung von ultraschallsensoren
WO2004065913A2 (en) 2003-01-21 2004-08-05 Cidra Corporation An apparatus and method of measuring gas volume fraction of a fluid flowing within a pipe
US7343818B2 (en) * 2003-01-21 2008-03-18 Cidra Corporation Apparatus and method of measuring gas volume fraction of a fluid flowing within a pipe
US7058549B2 (en) * 2003-01-21 2006-06-06 C1Dra Corporation Apparatus and method for measuring unsteady pressures within a large diameter pipe
CN100480639C (zh) 2003-03-04 2009-04-22 塞德拉公司 一种具有用于测量在管道内流动的流体流的参数的多带传感器组件的设备
FR2854689B1 (fr) * 2003-05-07 2005-09-02 Commissariat Energie Atomique Dispositif, systeme et procede de mesure de deformations mecaniques et/ou thermiques uniaxiales au moyen d'une fibre optique a reseau de bragg
EP1631797A2 (en) 2003-06-05 2006-03-08 CiDra Corporation Apparatus for measuring velocity and flow rate of a fluid having a non-negligible axial mach number using an array of sensors
WO2005001394A2 (en) * 2003-06-06 2005-01-06 Cidra Corporation A portable flow measurement apparatus having an array of sensors
US7245385B2 (en) * 2003-06-24 2007-07-17 Cidra Corporation Characterizing unsteady pressures in pipes using optical measurement devices
US7672794B2 (en) 2003-06-24 2010-03-02 Expro Meters, Inc. System and method for operating a flow process
WO2005054789A1 (en) * 2003-07-08 2005-06-16 Cidra Corporation Method and apparatus for measuring characteristics of core-annular flow
US7134320B2 (en) * 2003-07-15 2006-11-14 Cidra Corporation Apparatus and method for providing a density measurement augmented for entrained gas
CA2532468C (en) 2003-07-15 2013-04-23 Cidra Corporation A dual function flow measurement apparatus having an array of sensors
US7295933B2 (en) * 2003-07-15 2007-11-13 Cidra Corporation Configurable multi-function flow measurement apparatus having an array of sensors
US7308820B2 (en) * 2003-08-08 2007-12-18 Cidra Corporation Piezocable based sensor for measuring unsteady pressures inside a pipe
US7237440B2 (en) * 2003-10-10 2007-07-03 Cidra Corporation Flow measurement apparatus having strain-based sensors and ultrasonic sensors
BRPI0508637B1 (pt) * 2004-03-10 2017-10-10 Cidra Corporation Method and apparatus for measuring parameters of a stratified flow
US7330797B2 (en) * 2004-03-10 2008-02-12 Cidra Corporation Apparatus and method for measuring settlement of solids in a multiphase flow
US7367239B2 (en) * 2004-03-23 2008-05-06 Cidra Corporation Piezocable based sensor for measuring unsteady pressures inside a pipe
US7426852B1 (en) 2004-04-26 2008-09-23 Expro Meters, Inc. Submersible meter for measuring a parameter of gas hold-up of a fluid
EP1751503B1 (en) * 2004-05-17 2011-10-12 Expro Meters, Inc. Apparatus and method for measuring the composition of a mixture flowing in a pipe
WO2006112878A2 (en) 2004-09-16 2006-10-26 Cidra Corporation Apparatus and method for providing a fluid cut measurement of a multi-liquid mixture compensated for entrained gas
WO2006050488A1 (en) * 2004-11-03 2006-05-11 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Apparatus and method for retroactively installing sensors on marine elements
US7389687B2 (en) * 2004-11-05 2008-06-24 Cidra Corporation System for measuring a parameter of an aerated multi-phase mixture flowing in a pipe
EP1672344B1 (en) * 2004-12-16 2008-08-13 Insensys Oil & Gas Limited Structural joint strain monitoring apparatus and system
US7962293B2 (en) 2005-03-10 2011-06-14 Expro Meters, Inc. Apparatus and method for providing a stratification metric of a multiphase fluid flowing within a pipe
WO2006099342A1 (en) * 2005-03-10 2006-09-21 Cidra Corporation An industrial flow meter having an accessible digital interface
CA2912218C (en) * 2005-05-16 2018-02-27 Expro Meters, Inc. Method and apparatus for detecting and characterizing particles in a multiphase fluid
CA2609826C (en) * 2005-05-27 2014-07-29 Cidra Corporation An apparatus and method for measuring a parameter of a multiphase flow
US7526966B2 (en) 2005-05-27 2009-05-05 Expro Meters, Inc. Apparatus and method for measuring a parameter of a multiphase flow
EP1899686B1 (en) * 2005-07-07 2011-09-28 CiDra Corporation Wet gas metering using a differential pressure based flow meter with a sonar based flow meter
US7603916B2 (en) 2005-07-07 2009-10-20 Expro Meters, Inc. Wet gas metering using a differential pressure and a sonar based flow meter
US7503227B2 (en) 2005-07-13 2009-03-17 Cidra Corporate Services, Inc Method and apparatus for measuring parameters of a fluid flow using an array of sensors
EP1974121B1 (en) 2005-11-21 2010-01-06 Shell Oil Company Method for monitoring fluid properties
US7530392B2 (en) * 2005-12-20 2009-05-12 Schlumberger Technology Corporation Method and system for development of hydrocarbon bearing formations including depressurization of gas hydrates
WO2007072173A1 (en) * 2005-12-20 2007-06-28 Schlumberger Technology B.V. Method and system for monitoring the incursion of particulate material into a well casing within hydrocarbon bearing formations including gas hydrates
GB2435689B (en) * 2006-03-02 2009-04-08 Insensys Ltd Structural monitoring
US7454981B2 (en) * 2006-05-16 2008-11-25 Expro Meters. Inc. Apparatus and method for determining a parameter in a wet gas flow
US7624650B2 (en) 2006-07-27 2009-12-01 Expro Meters, Inc. Apparatus and method for attenuating acoustic waves propagating within a pipe wall
US7624651B2 (en) * 2006-10-30 2009-12-01 Expro Meters, Inc. Apparatus and method for attenuating acoustic waves in pipe walls for clamp-on ultrasonic flow meter
US7673526B2 (en) * 2006-11-01 2010-03-09 Expro Meters, Inc. Apparatus and method of lensing an ultrasonic beam for an ultrasonic flow meter
CA2669292C (en) 2006-11-09 2016-02-09 Expro Meters, Inc. Apparatus and method for measuring a fluid flow parameter within an internal passage of an elongated body
US7826288B2 (en) * 2007-03-09 2010-11-02 International Business Machines Corporation Device threshold calibration through state dependent burn-in
US7729567B2 (en) * 2007-05-14 2010-06-01 The Hong Kong Polytechnic University Fiber optic transducer for simultaneous pressure and temperature measurement in fluid flow
US7891254B2 (en) * 2007-06-11 2011-02-22 Bmt Scientific Marine Services, Inc. Device and method for providing strain measurements of insulated pipes
GB2456300B (en) 2008-01-08 2010-05-26 Schlumberger Holdings Monitoring system for pipelines or risers in floating production installations
WO2009091413A1 (en) 2008-01-17 2009-07-23 Halliburton Energy Services Inc. Apparatus and method for detecting pressure signals
US8736822B2 (en) * 2008-01-17 2014-05-27 Halliburton Energy Services, Inc. Apparatus and method for detecting pressure signals
US20110109912A1 (en) * 2008-03-18 2011-05-12 Halliburton Energy Services , Inc. Apparatus and method for detecting pressure signals
US8061186B2 (en) 2008-03-26 2011-11-22 Expro Meters, Inc. System and method for providing a compositional measurement of a mixture having entrained gas
US7903907B1 (en) 2008-04-10 2011-03-08 Intelligent Fiber Optic Systems, Inc. Force and deflection sensor with shell membrane and optical gratings and method of manufacture
US8375798B2 (en) * 2008-06-17 2013-02-19 Robert C. Anderson External pressure measuring device
GB2473380A (en) * 2008-06-26 2011-03-09 Schlumberger Holdings System and method for monitoring bending of a flexible riser
CA2734672C (en) 2008-08-27 2017-01-03 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Monitoring system for well casing
WO2010106336A1 (en) * 2009-03-18 2010-09-23 Schlumberger Holdings Limited System and method for uniform and localized wall thickness measurement using fiber optic sensors
GB2519462B (en) * 2009-05-27 2015-07-08 Silixa Ltd Apparatus for optical sensing
US20140290374A1 (en) * 2013-03-28 2014-10-02 David V. Brower Apparatus to Monitor Flow Assurance Properties in Conduits
GB2475257A (en) * 2009-11-11 2011-05-18 Ably As A method and apparatus for the measurement of flow in gas or oil pipes
GB2496561B (en) * 2010-09-01 2015-12-02 Schlumberger Holdings Pipeline with integrated fiber optic cable
US8776611B2 (en) 2010-11-23 2014-07-15 Bmt Scientific Marine Services, Inc. Remotely accessible subsea strain sensor assemblies and methods
CN102587897B (zh) * 2012-03-16 2015-01-21 山东省科学院激光研究所 非浸入式井下光纤流量监测系统
US9719309B2 (en) * 2012-04-26 2017-08-01 David V. Brower Instrumented strakes and fairings for subsea riser and pipeline monitoring
CN105264172B (zh) 2013-08-20 2018-12-21 哈利伯顿能源服务公司 具有光纤的井下钻探最优化钻环
CA2954211C (en) 2014-07-04 2023-03-07 Hifi Engineering Inc. Method and system for detecting dynamic strain
CA2954207C (en) 2014-07-04 2022-03-29 Hifi Engineering Inc. A device and system for detecting dynamic strain
CN106793878B (zh) 2014-09-30 2018-07-06 深圳市大耳马科技有限公司 姿态和生命体征监测系统及方法
WO2016167738A1 (en) 2015-04-13 2016-10-20 Halliburton Energy Services, Inc. Modulating downhole reflector
CA3008737A1 (en) * 2015-12-18 2017-06-22 Hifi Engineering Inc. Method and system for non-intrusive pipeline testing
KR20170086264A (ko) * 2016-01-18 2017-07-26 한국전자통신연구원 Twdm 기반 물리량 측정 장치 및 방법
CN105890679B (zh) * 2016-06-20 2019-11-22 天津大学 局部弯曲导流的光纤法珀式流量测试方法
DE102018105703A1 (de) 2018-03-13 2019-09-19 Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum - GFZ Stiftung des Öffentlichen Rechts des Landes Brandenburg Verfahren und System zur Überwachung eines Materials und/oder einer Vorrichtung in einem Bohrloch unter Verwendung eines faseroptischen Messkabels
BR102018011823A2 (pt) * 2018-06-11 2019-12-24 Faculdades Catolicas conjunto e método para medição da vazão de fluido em tubulações
CA3128927A1 (en) * 2019-02-07 2020-08-13 Hifi Engineering Inc. Methods of wrapping optical fiber around a fluid conduit

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4360272A (en) * 1980-03-20 1982-11-23 Optelecom, Inc. Fiber optic energy sensor and optical demodulation system and methods of making same
US5218197A (en) * 1991-05-20 1993-06-08 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Method and apparatus for the non-invasive measurement of pressure inside pipes using a fiber optic interferometer sensor
US5317544A (en) * 1992-11-09 1994-05-31 Litton Systems, Inc. Multiple segment fiber optic hydrophone
US5845033A (en) * 1996-11-07 1998-12-01 The Babcock & Wilcox Company Fiber optic sensing system for monitoring restrictions in hydrocarbon production systems
US6004639A (en) * 1997-10-10 1999-12-21 Fiberspar Spoolable Products, Inc. Composite spoolable tube with sensor
US6191414B1 (en) * 1998-06-05 2001-02-20 Cidra Corporation Composite form as a component for a pressure transducer
US6450037B1 (en) * 1998-06-26 2002-09-17 Cidra Corporation Non-intrusive fiber optic pressure sensor for measuring unsteady pressures within a pipe
WO2000037914A2 (en) * 1998-12-04 2000-06-29 Cidra Corporation Bragg grating pressure sensor

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100533086C (zh) * 2006-12-07 2009-08-26 中国科学院半导体研究所 一种光纤光栅压强传感器及其使用方法
CN103270400A (zh) * 2011-01-20 2013-08-28 奥姆尼森股份公司 应变传感器设备和应变传感方法
CN103270400B (zh) * 2011-01-20 2015-04-29 奥姆尼森股份公司 应变传感器设备和应变传感方法
CN102589767A (zh) * 2012-02-24 2012-07-18 山东大学 岩芯内应力场测试仪及其使用方法
CN102589767B (zh) * 2012-02-24 2013-08-07 山东大学 岩芯内应力场测试仪及其使用方法
CN106441674A (zh) * 2016-10-31 2017-02-22 中国核动力研究设计院 一种光纤式测力传感系统及测力方法
CN106545749A (zh) * 2016-12-20 2017-03-29 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 一种液态源供应装置
CN107990153A (zh) * 2017-12-25 2018-05-04 北京市热力工程设计有限责任公司 一种带光缆的热力管道
CN109520666A (zh) * 2019-01-03 2019-03-26 大连理工大学 一种管道内部压强的无损监测方法
CN113970401A (zh) * 2021-12-22 2022-01-25 季华实验室 一种管道压力传感器

Also Published As

Publication number Publication date
CA2335469C (en) 2009-06-09
US20030038231A1 (en) 2003-02-27
CN1140785C (zh) 2004-03-03
WO2000000799A8 (en) 2000-07-06
NO20006621D0 (no) 2000-12-22
AU5457799A (en) 2000-01-17
EP1099101A1 (en) 2001-05-16
NO20006621L (no) 2001-02-07
EP1099101B1 (en) 2005-09-14
WO2000000799A9 (en) 2000-08-03
CA2335469A1 (en) 2000-01-06
DE69927274D1 (de) 2005-10-20
US6959604B2 (en) 2005-11-01
AU754039B2 (en) 2002-10-31
DE69927274T2 (de) 2006-06-22
RU2001102591A (ru) 2003-03-10
WO2000000799A1 (en) 2000-01-06
NO322412B1 (no) 2006-10-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1140785C (zh) 用于测量管道内的不稳定压力的非插入式纤维光学压力传感器
US6450037B1 (en) Non-intrusive fiber optic pressure sensor for measuring unsteady pressures within a pipe
US6550342B2 (en) Circumferential strain attenuator
US6782150B2 (en) Apparatus for sensing fluid in a pipe
US6691584B2 (en) Flow rate measurement using unsteady pressures
US6536291B1 (en) Optical flow rate measurement using unsteady pressures
AU2010336498B2 (en) Detecting broadside and directional acoustic signals with a fiber optical distributed acoustic sensing (DAS) assembly
AU776582B2 (en) Flow rate measurement using unsteady pressures
US6314056B1 (en) Fiber optic sensor system and method
CA2467615C (en) Well casing integrity monitoring system
US7503215B2 (en) Highly sensitive accelerometer
CA2320449C (en) Acoustic sensing system for downhole seismic applications utilizing an array of fiber optic sensors
EP1096273B1 (en) Accoustic sensing systems for downhole seismic applications utilizing an array of fiber optic sensors
US6728431B2 (en) Fiber optic curvature sensor for towed hydrophone arrays
EP1096272B1 (en) Acoustic sensing system for downhole seismic applications utilizing an array of fiber optic sensors
MXPA00012659A (en) Non-intrusive fiber optic pressure sensor for measuring unsteady pressures within a pipe
Zhang et al. Field demonstration of in-well fiber laser geophone array

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CX01 Expiry of patent term
CX01 Expiry of patent term

Granted publication date: 20040303