更新日期: 2025-05-24

基于光纤光栅应变传感器的架空输电线弧垂实时监测

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基于光纤光栅应变传感器的架空输电线弧垂实时监测 4.4

利用光纤的应变与Bragg波长的对应关系,分别得出了架空输电线悬点等高以及不等高条件下的输电线弧垂计算方法;提出了一种基于光纤布拉格光栅(fiber Bragggrating,FBG)应变传感器的架空输电线弧垂实时监测方案,通过监测线路的应变值,可以获得线路的实时弧垂值。仿真计算结果表明,本方案可实时监测10m以上的弧垂变化,且能够支持16mm的弧垂测量精度,具有较高的工程应用价值。

缆索内置光纤光栅应变传感器研究 缆索内置光纤光栅应变传感器研究 缆索内置光纤光栅应变传感器研究

缆索内置光纤光栅应变传感器研究

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针对缆索局部埋植传感器测试索力的特殊要求,特制光纤光栅应变传感器,传感器封装保证光纤光栅植入缆索的成活率,减敏结构设计保证缆索索力测试的大应力监测要求。针对应变传感器与钢丝的2种连接方式,即传统的结构胶连接和特制的抱箍机械连接方式进行了张拉性能测试。由标定的传感器力敏系数可知,在钢丝产生5000×10-6的应变变化下,光纤光栅实际中心波长变化不超过2900pm,达到了减敏效果,传感器可以满足大索力长期测试要求。

工程化光纤光栅应变传感器的制作及其应用 工程化光纤光栅应变传感器的制作及其应用 工程化光纤光栅应变传感器的制作及其应用

工程化光纤光栅应变传感器的制作及其应用

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分析了适用于动态应变测量的光纤光栅传感器所应满足的条件,并进行了相关实验。在实验的基础上,设计并制作了一种适用于工程化的光纤光栅动态应变传感器。对等强度水泥梁以及实际工程中的卢浦大桥等场合,用该光纤光栅应变传感器与传统的电阻应变片传感器进行了对比验证。实验结果表明,光纤光栅应变传感器具有很高的精度

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保偏光纤光栅应变传感器的研究 保偏光纤光栅应变传感器的研究 保偏光纤光栅应变传感器的研究

保偏光纤光栅应变传感器的研究

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保偏光纤光栅应变传感器的研究 4.5

针对光纤布拉格光栅(fbg)温度和应变的交叉敏感问题,设计了一种带熔点保偏光纤光栅(pmfbg)结构。该结构通过将2段保偏光纤带加大推进量熔接,形成中间凸起结构,然后在熔点位置写入光栅。文中首先采用熊猫保偏光纤设计制作了该结构,并搭建实验装置测试其在(0~2)n轴向应力作用下的反射光谱,发现pmfbg快轴和慢轴的反射谱均分裂成2个峰值,随着轴向应力的增加,反射谱整体产生红移,同时分裂的2个峰值强度的比值单调减小,且不受温度的影响。随后,采用有限元法分析了该结构的轴向应变分布,并基于传输矩阵法仿真分析了该pmfbg反射光谱随应力的变化特性,仿真与实验结果的一致性较好。证实可利用pmfbg反射光谱的峰值之比消除轴向应变与温度的交叉敏感性,实现轴向应变的测量。

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智能型缆索光纤光栅应变传感器 智能型缆索光纤光栅应变传感器 智能型缆索光纤光栅应变传感器

智能型缆索光纤光栅应变传感器

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智能型缆索光纤光栅应变传感器 4.6

将传感器集成于缆索内部,研发具有自感知能力的智能缆索是桥梁结构健康监测领域研究的前沿。特制光纤光栅应变传感器,将传感器局部布置于缆索内钢丝上,通过光纤光栅中心波长的变化测量钢丝的局部应变、进而获得缆索整体索力是实现智能缆索的有效方法。对特制的光纤光栅应变传感器与索内钢丝的连接固定方式进行了研究,在不破坏钢丝的前提下,研究了传统的胶粘结和特制的抱箍连接两种固定方式,通过张拉性能测试,两种连接结构均有效;通过疲劳性能测试,采用特制的抱箍结构连接是解决缆索内置应变传感器长期可靠性、稳定性测试的有效途径。

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光纤光栅传感技术用于架空输电线路状态监测

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光纤光栅传感技术用于架空输电线路状态监测 4.7

文章对3种光纤传感技术(b-otdr/b-otda,dts,fbg)用于架空输电线路状态监测进行了比较。dts由于检测方法所限只能检测温度。虽然b-otda可以同时检测温度和应力,但由于光纤寿命、oppc/opgw制造技术以及价格昂贵等因素影响,不适合用于架空输电线路应力监测。光纤光栅传感技术具有价格适宜、精度高、速度快、测试距离长、可制成各种传感器等优点,适合用于架空输电线路的温度及应力等状态监测。

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光纤光栅传感器光纤光栅传感器

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光纤光栅传感器光纤光栅传感器 4.8

光纤光栅传感器光纤光栅传感器

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金属基底光纤光栅应变传感器的传感特性研究

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金属基底光纤光栅应变传感器的传感特性研究 4.6

为了满足桥梁和大坝等民用建筑和航空航天飞行器等结构的健康监测与管理需要,设计并制作了两种分别用钛合金和不锈钢材料封装的光纤布拉格光栅应变传感器,并利用悬臂梁校准装置对两种传感器的应变特性进行测试。试验结果表明,钛合金封装的线性度及应变灵敏系数优于不锈钢材料封装的传感器。因此,在对结构的应变监测时,使用钛合金封装的传感器更能真实反映结构的应变变化,从而达到健康监测的目的。

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架空输电线路覆冰监测用光纤光栅风速传感器的研制 架空输电线路覆冰监测用光纤光栅风速传感器的研制 架空输电线路覆冰监测用光纤光栅风速传感器的研制

架空输电线路覆冰监测用光纤光栅风速传感器的研制

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架空输电线路覆冰监测用光纤光栅风速传感器的研制 4.4

风荷载测量是输电线路覆冰监测的重要组成部分,为解决现有输电线路覆冰在线监测系统中风速测量传感器需要现场电源,易受电磁干扰,不能实时测量风速,需要无线传输模块等缺点,开发了基于光纤布喇格光栅(fiberbragggrating,fbg)传感技术的风速传感器,此传感器利用粘贴有fbg的等强度梁对风速产生的压力进行测量。鉴于温度对光纤光栅应变测量有较大影响,采用在等强度梁上下2侧对称粘贴光纤光栅的方法解决了温度与应变交叉敏感的问题。对所研制的传感器进行了温度影响试验和风洞试验,试验结果表明,温度造成的传感器测量误差小于±5pm,传感器线性度良好,测量误差小于±0.5m/s,经计算由风速测量误差引起的冰荷载测量相对误差小于2.14%,这些参数满足现场监测的要求。

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光纤光栅应变传感器的温度补偿及其工程应用 光纤光栅应变传感器的温度补偿及其工程应用 光纤光栅应变传感器的温度补偿及其工程应用

光纤光栅应变传感器的温度补偿及其工程应用

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光纤光栅应变传感器的温度补偿及其工程应用 4.8

在使用光纤光栅应变传感器对结构应变进行监测的过程中,为了解决光纤光栅的中心波长对温度与应变交叉敏感的问题,从光纤光栅传感器的微观结构及其工作时与混凝土的相互作用机理出发,给出了利用光栅温度传感器对光栅应变传感器进行点对点温度补偿的方法,通过对应变传感器测得的数据进行修正,来获得由荷载引起的结构真实应变值。利用实际工程中的测量数据对该方法进行了验证,得到了较为理想的效果。

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基于DSP的光纤光栅应变传感器信号检测实验研究

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基于DSP的光纤光栅应变传感器信号检测实验研究 4.3

针对光纤光栅应变传感器接收信号弱且信噪比低这一问题,提出了应用dsp技术来抑制噪声,提高bragg峰值波长检测精度的方法。实验结果表明所设计的498阶kaiser窗低通fir数字滤波器能够显著提高光纤光栅应变传感器的信号检测精度。采用dsp技术可以较好地解决光纤光栅传感器的波长解调这一技术难题。

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光纤光栅传感器的应用

光纤光栅传感器的应用

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光纤光栅传感器的应用 4.7

光纤光栅传感器的应用 一、光纤光栅传感器的优势 与传统的传感器相比,光纤bragg光栅传感器具有自己独特的优点: (1)传感头结构简单、体积小、重量轻、外形可变,适合埋入大型结构中, 可测量结构内部的应力、应变及结构损伤等,稳定性、重复性好; (2)与光纤之间存在天然的兼容性,易与光纤连接、低损耗、光谱特性 好、可靠性高; (3)具有非传导性,对被测介质影响小,又具有抗腐蚀、抗电磁干扰的特 点,适合在恶劣环境中工作; (4)轻巧柔软,可以在一根光纤中写入多个光栅,构成传感阵列,与波分 复用和时分复用系统相结合,实现分布式传感; (5)测量信息是波长编码的,所以,光纤光栅传感器不受光源的光强波 动、光纤连接及耦合损耗、以及光波偏振态的变化等因素的影响,有较强的抗 干扰能力; (6)高灵敏度、高分

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光纤光栅形状传感器的研究 光纤光栅形状传感器的研究 光纤光栅形状传感器的研究

光纤光栅形状传感器的研究

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光纤光栅形状传感器的研究 4.4

传感器总长810mm,直径为2.5mm,4根光纤布喇格光栅(fiberbragggrating,fbg)互成90°分布在用记忆合金丝(shapmemoryalloy,sma)做基材的表面.通过在波分复用的基础上添加光时分复用来改进传感网络布置,提高测量精度;同时,设计了一套封装装置来确保封装时fbg与基材之间的准确定位以及黏结剂能够均匀的涂覆在基材和fbg表面,提高传感器的封装精度.实验结果表明,该fbg形状传感器的测量精度为3.1%.

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光纤光栅传感器的设计 光纤光栅传感器的设计 光纤光栅传感器的设计

光纤光栅传感器的设计

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光纤光栅传感器的设计 4.6

基于压电陶瓷的光纤光栅传感器的设计。主要方法是利用改变压电陶瓷的相关封装的新结构,再结合光纤光栅而制成的电压传感器。由实验结果得出:在0~160v的电压范围内,中心波长的变化与该传感器两端的电压的改变有很好的线性关系,线性拟合度可达0.99,线性调谐的波长范围约为1.6nm。

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温度自补偿光纤光栅应变传感器研制及其在索力测量中的应用

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温度自补偿光纤光栅应变传感器研制及其在索力测量中的应用 4.8

光纤光栅应变传感器在测量过程中存在温度和应变交叉影响的问题,且温度对应力测量结果影响较大。为获得精确的应力测量结果,必须大幅度减少或消除温度的影响。目前参考光栅法或温度测量系数修正法,难获得理想的结果。文中提出以截面对称的悬臂梁结构作为敏感元件,利用其上下表面拉压异号等应变和温度变化同应变的原理,通过在悬臂梁上下表面对称粘贴两根光纤光栅,利用结果差来消除温度影响,并提高测量灵敏度。文中对此种温度自补偿新型光纤光栅应变传感器的传感性能进行了研究,并将此类传感器安装在拉索的锚具上进行索力测量。研究结果表明:研制的光纤光栅应变传感器,能大幅度降低温度的影响,达到温度自补偿的目的;将此类传感器用于索力测量,具有较高的精度及灵敏度,能满足工程应用的实际需要。

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光纤光栅应变传感器的架空输电线弧垂实时监测最新文档

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光纤光栅传感器实时解调系统

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光纤光栅传感器实时解调系统 4.5

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光纤光栅传感器介绍

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光纤光栅传感器介绍 4.4

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光纤传感、光纤光栅、光纤光栅传感

光纤传感、光纤光栅、光纤光栅传感

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光纤传感、光纤光栅、光纤光栅传感 4.5

光纤传感、光纤光栅、光纤光栅传感 光纤传感技术由于光纤不仅可以作为光波的传输媒质,而且光波在光纤 中的传播时表征光波的特征参量(振幅、相位、偏振态、波长等)因外界因素 (如温度、压力、磁场、电场、位移等)的作用而间接或直接地发生变化,从 而可将光纤用作传感器元件来探测各种待测量(物理量、化学量和生物量), 这就是光纤传感器的基本原理。光纤传感技术的分类光纤传感器可以分为传 感型(本征型)和传光型(非本征型)两大类。利用外界因素改变光纤中光的 特征参量,从而对外界因素进行计量和数据传输的,称为传感型光纤传感器, 它具有传感合一的特点,信息的获取和传输都在光纤之中。传光型光纤传感器 是指利用其它敏感元件测得的特征量,由光纤进行数据传输,它的特点是充分 利用现有的传感器,便于推广应用。这两类光纤传感器都可再分成光强调制、 相位调制、偏振态调制和波长调制等几种形式。光纤传感器的特点1、

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光纤光栅传感器及其应用 光纤光栅传感器及其应用 光纤光栅传感器及其应用

光纤光栅传感器及其应用

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光纤光栅传感器及其应用 4.8

本文通过对光纤结构及原理的了解,解释了光纤中光波传播的主要特点。在了解了光纤光栅传感器构造及工作原理的同时,以钢板-混凝土结构材料为实验模型,利用光纤光栅传感器作为检测仪器,通过在钢板-混凝土材料构成的桥面上布置不同数量和种类的fbg,同时认为施加不同载荷,观察fbg的检测结果和检测数据。实验证明,光纤光栅传感器对于钢板-混凝土组成的结构进行的无损检测,其安全系数和检测效率较其他无损检测技术具有明显的优势。

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光纤光栅位移传感器

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光纤光栅位移传感器 4.7

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光纤光栅及其在传感器中的应用 光纤光栅及其在传感器中的应用 光纤光栅及其在传感器中的应用

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光纤光栅及其在传感器中的应用 4.5

采用耦合波理论分析了光纤光栅对光的反射机理及其传感原理,提出了光纤光栅在温度测量和位移测量中的应用方案,给出了实验结果,展望了光纤光栅在光纤传感和光纤通信方面的应用前景.

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光纤光栅传感器发展及应用 光纤光栅传感器发展及应用 光纤光栅传感器发展及应用

光纤光栅传感器发展及应用

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光纤光栅传感器发展及应用 4.8

光纤光栅传感器是20世纪90年代光纤传感器领域最主要的发明,它是一种光纤无源器件,具有可靠性好,测量精密度高,抗电磁干扰强等特点。光纤光栅的发明,在光纤传感领域引起了革命性的变化,突显出它在信息领域的重要地位。本文着重介绍了光纤光栅的发展过程、光纤光栅传感器的原理、以及在传感方面的现状和运用,并分析光纤光栅传感器在实际工程应用中的一些瓶颈之处,且提出了相关的看法。

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光纤光栅传感器发展及应用 光纤光栅传感器发展及应用 光纤光栅传感器发展及应用

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光纤光栅传感器发展及应用 4.7

光纤光栅传感器是20世纪90年代光纤传感器领域最主要的发明,它是一种光纤无源器件,具有可靠性好,测量精密度高,抗电磁干扰强等特点。光纤光栅的发明,在光纤传感领域引起了革命性的变化,突显出它在信息领域的重要地位。本文着重介绍了光纤光栅的发展过程、光纤光栅传感器的原理、以及在传感方面的现状和运用,并分析光纤光栅传感器在实际工程应用中的一些瓶颈之处,且提出了相关的看法。

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光纤光栅传感器在基坑监测中的应用

光纤光栅传感器在基坑监测中的应用

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页数:2P

光纤光栅传感器在基坑监测中的应用 4.7

随着中国地下工程的快速发展,深基坑安全监测及变形预测已成为岩土工程领域的重要课题之一,以太原火车站调蓄池项目为例,为了能够在基坑施工中进行实时监测预警,及时加强防护,将光纤光栅传感器用于基坑深层水平位移监测,截取2017年11月份上旬的监测数据,结果表明,该基坑深层水平位移变化值随着开挖深度的增加而增大,最大值为18.6mm,同时1号测点和3号测点变化值大致相同,而2号测点变化值相对较大.

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光纤光栅传感器在结构健康监测中的应用 光纤光栅传感器在结构健康监测中的应用 光纤光栅传感器在结构健康监测中的应用

光纤光栅传感器在结构健康监测中的应用

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光纤光栅传感器在结构健康监测中的应用 4.3

详细阐述光纤光栅传感器的结构及布拉格光纤光栅传感器的工作原理。重点介绍结构健康监测系统构成、光纤光栅传感器系统的信号处理、安装等方面问题;展望光纤光栅传感器在结构健康监测领域中的前景。

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周乐

职位:成本造价总监

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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