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相似文献
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1.
近年来,光纤光栅传感技术在我国发展很快,已经在桥梁、土建等多个领域中得到了应用,但在水工领域的应用还很少.本文结合白鹤梁工程实例,探索该项技术在这一领域应用的可行性.开展的光纤光栅应变、温度传感器在水下工程领域中较大规模的应用研究结果表明:FBG具有很好的防水性能,测试精度高,长期稳定性好,信号传输距离远,为水下结构的长期监测提供了一种可靠有效的手段.  相似文献   

2.
表面式FBG应变传感器在结构试验中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
在钢梁与混凝土墙连接节点抗震性能的试验研究中,于钢梁翼缘同一测点处同时布置了表面式FBG应变传感器和电阻应变片进行应变采集,测量结果显示,两者的测量效果基本一致,同时表面式FBG应变传感器还具有使用便捷,不易损坏的优点,因此在结构试验中采用表面式FBG应变传感器测量构件的表面应变是完全可行的。  相似文献   

3.
FBG传感技术在大坝安全监测中的应用研究   总被引:3,自引:2,他引:3  
在阐述光纤布喇格光栅(FBG)传感器工作原理的基础上,研究了光纤光栅传感器在混凝土结构中的埋设技术。通过对混凝土结构施加载荷,探讨了光纤光栅传感器对混凝土结构内部应力应变变化的监测技术,并与振弦式应变传感器的监测结果进行了对比分析。结果表明:FBG传感器具有更高的精度和灵敏度,可实现绝对数值测量,抗干扰能力强,结构简单,长期稳定性好,能实现实时、在线监测。该技术在大坝安全监测方面具有广泛的应用前景。  相似文献   

4.
介绍了光纤光栅传感器在深圳市民中心屋顶网架结构中的应用情况。在该结构中,需要测量应变的构件有以轴向应变为主的网架杆件和需要测量X、Y方向应变的钢牛腿结构。对后一种结构,提出了一种表面双向粘贴光纤光栅传感器的方法,并分析了相应的应变传感模型。试验和工程应用结果表明,光纤光栅传感器工作正常,提出的方法可行有效。最后,结合工程中的实际情况,分析了单模光纤在应用中较常见的几种损耗特性。  相似文献   

5.
长周期光纤光栅是特定波长范围内的线性滤波器件,该文设计了长周期光纤光栅解调的布拉格光纤光栅温度传感系统。在布拉格温度传感器中,布拉格光纤光栅的反射波中心波长随温度的改变会引起一定程度的漂移,设计布拉格光纤光栅的波长变化在长周期光纤光栅的线性吸收区域,可以使长周期光纤光栅对布拉格光纤光栅的反射波长的吸收随波长而改变,随后使用光电传感器可以得到电信号与温度信号的相对应关系,从而把温度信号转换成了电信号。对该系统的测试及仿真结果证明,该系统有很好的温度检测功能。  相似文献   

6.
为了能够同时监测温度与应变信息,设计了一种新型FBG系统,该系统采用线性啁啾光纤光栅结构,并设计了线性渐变厚度的FBG外形结构。针对新型FBG的外形结构进行了理论分析,推导了其对温度和应变的函数关系,给出了应变与轴向位置的具体形式。仿真分析了温度与波长偏移量的关系,并且分析了在不同轴向位置及应力水平条件下系统的应变值数据分布。仿真结果显示对于新型FBG而言温度与波长呈线性变化关系,应变受应力与z轴位置的影响而单调改变。由此从理论分析与仿真计算的角度验证了新型FBG传感器的可行性。  相似文献   

7.
在钢梁与混凝土墙连接节点抗震性能试验研究中,在混凝土墙内部和钢梁翼缘的测点处同时布置了FBG应变传感器和电阻应变片进行应变采集,并将两者测得数据进行对比分析。结果表明:FBG应变传感器具有良好的抗干扰性和稳定性、安装和使用过程中不易损坏;表面式FBG应变传感器所测结果与电阻应变片所测结果基本一致,而内埋式FBG应变传感器所测结果与电阻应变片所测结果有一定差距;表面式FBG应变传感器具有较好的可用性与适用性。  相似文献   

8.
为研究适于大型工程长期健康监测的耐久性光纤光栅(FBG)应变传感器,提出并实现了传感光纤无机-聚合物-金属的耐久性组合式封装。对传感元件应变传递的理论计算结果表明,光纤的应变传递机制主要依赖于封装结构的无机内核,金属外套用于工程安装初期对无机内核的保护,聚合物主要起这两者间的连接作用,其应变传递机制被抑制,故即使其力学或材料性能发生转异或劣变,亦不对传感器的耐久性产生显著影响;应变测试的理论分析及模型实验结果均表明,相对于普通聚合物封装的FBG传感器,组合式封装传感器的检测精度有明显提高,验证了理论分析结果的可靠性。 更多还原  相似文献   

9.
提出了基于平面圆形薄板结构光纤光栅(FBG)动态压力传感器的实现方法,从理论上分析了其静态灵敏度和动态频率响应特性,并且采用振动液枉法和电磁力发生器对其灵敏度和动态特性进行了实验研究。平面薄板采用不锈钢材质、厚度为0.15mm、直径为15mm,对于该尺寸结构的传感嚣,静态灵敏度可达0.02pm/Pa,比裸光栅增敏6300倍,谐振频率为78kHz,而且幅频特性在0-6.5kHz频率范围内较为平坦.研究表明:对该结构薄板的几何尺寸进行适当的调整,可实现不同量程、不同带宽的压力测量。  相似文献   

10.
简述了现在日本利用结构健康监测的数据进行结构性能评价的方法以及实测数据处理分析技术的现状,介绍了一种针对大跨度抗弯结构的分布式监测系统的构筑方法,并将该方法应用于桥梁结构健康检测和监测系统。该方法基于笔者参与开发的长标距光纤布拉格光栅(FBG)传感器建立的分布式传感系统,结合使用监测数据分析软件SforD,通过测量应变实现结构的健康监测,监测桥梁的应变分布情况、沿长度方向的桥梁挠度分布、结构振动特性(如振动频率和振型)、荷载、桥梁损伤探测等信息。应用案例表明,监测系统提供的实测结果与理论分析结果吻合良好。本文可为智慧城市及智能结构的建设提供多功能的结构健康监测和检测方面的解决方案。  相似文献   

11.
实验验证了光纤Bragg光栅(FBG)在非均匀应力下的反射谱展宽效应,并将这种展宽效应应用于轨道列车轮重、位置和轴数的监测。将FBG传感器置于铁轨特定位置,当受非均匀应力时,列车轮重的增加会引起FBG反射谱展宽,反映为检测光强增大。利用模型验证了FBG反射谱分别在温度、均匀应力及非均匀应力下的变化,根据有限元分析模拟铁轨模型的应变分布,进而通过模型实验和实际测试验证了这种方案的可行性。  相似文献   

12.
光纤Bragg光栅(FBG)在土木工程健康监测中得到广泛应用。依据光纤光栅Bragg方程,从理论上分析了光纤光栅应变和温度传感的工作原理,阐述了光纤光栅应变和温度双参量共同作用时引起交叉敏感的物理机理;并结合济南奥体中心体育馆钢结构健康监测中应变监测的相关数据,分析了温度效应对应变测量的影响。结果表明:在应变测量中,温度场偏差是影响应变测量误差的主要因素,温度补偿时温度场的选取要保证温度与应变传感器所处温度场一致,一阶温度灵敏度系数对Bragg中心波长漂移的影响几乎是应变灵敏度系数的10倍;但应变和温度的交叉敏感效应及其二阶项效应的影响一般可以忽略。  相似文献   

13.
基于对FBG传感器薄壁圆筒材料和结构的优化设计,制作了FBG高压传感器,在0~50MPa压力范围,进行了加压和减压高压实验,实验结果表明:FBG的压力灵敏度为0.0374nm/MPa,其中心波长与压力变化有着良好的线性关系和重复性,且迟滞性好。模拟结果与实验结果很好吻合。  相似文献   

14.
埋入式光纤光栅界面应变传递机理与误差修正   总被引:16,自引:0,他引:16  
光纤光栅应变传感的准确程度主要取决于光纤、保护层和黏贴层以及基体材料的物理力学性能,即各层间应变传感的界面传递特性.本文以埋入式光纤光栅作为研究对象,推导出了考虑多层界面应变传递的光纤光栅应变传感的统一表达式.通过定义平均应变得到了光纤光栅应变传感的误差与修正公式.针对自行开发的埋入式光纤光栅管式封装应变传感器和FRP-OFBG应变传感器,研究了相应的应变传递误差规律和影响因素,给出了相应的误差修正系数,并通过试验加以验证.为埋入式光纤光栅封装应变传感器的开发与工程应用提供了理论基础.  相似文献   

15.
提出一种基于靶式结构和悬臂梁结合的新型流量/温度同时测量的光纤Bragg光栅(FBG)传感器。当流体流过传感器,流速的变化引起圆形靶产生应变,应变传递到等强度悬臂梁1上,进而引起粘贴其上的FBG1波长发生改变,而粘贴在悬臂梁2上的FBG2波长不发生改变;流体温度发生变化会引起FBG1、FBG2波长同时发生改变,且波长改变相同;通过测量两光栅的波长,得到流体的流量和温度。在水和蓖麻油实验得到:传感器的流量测量范围分别是400~2200cm3/s和700~1800cm3/s,温度测量范围是0~100℃。  相似文献   

16.
在逊克县库尔滨流域(乌一)水电站施工过程中,成功地应用了一种特殊型式的土木结构围堰,代替浆砌石结构围堰作为施工导流工程的纵向围堰。这种型式的围堰具有断面小、取材容易、适合机械化作业和投资少等诸多优点,阐述了这种型式围堰的设计及应用情况。  相似文献   

17.
光纤光栅传感技术在桥梁监测中的应用研究   总被引:8,自引:2,他引:8  
重点阐述了在桥梁监测中应用较多的振弦传感器与布拉格光栅传感器的对比试验研究 ,结果表明光栅传感器相比振弦传感器而言完全满足实际工程应用的要求。同时根据光纤光栅传感技术在桥梁监测中的应用探讨了其在桥梁监测中应用所面临的一些关键问题及实现途径。  相似文献   

18.
在光纤传感领域中,光纤光栅传感器若采用一般的宽带光源,从传感光栅反射的光会很弱,从而限制系统信噪比和分辨率.论文设计可调谐环形腔掺铒激光器,对激光输出功率和信噪比等参数进行分析,并将其应用于光纤传感解调,可提高光纤传感解调系统的信噪比及复用能力,优化传感系统性能.  相似文献   

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