[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

CN106381809A - 基于双芯光纤干涉仪的智能拉索及其制备方法 - Google Patents

基于双芯光纤干涉仪的智能拉索及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106381809A
CN106381809A CN201610969978.8A CN201610969978A CN106381809A CN 106381809 A CN106381809 A CN 106381809A CN 201610969978 A CN201610969978 A CN 201610969978A CN 106381809 A CN106381809 A CN 106381809A
Authority
CN
China
Prior art keywords
steel wire
twin
fiber interferometer
core fiber
epoxy resin
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.)
Pending
Application number
CN201610969978.8A
Other languages
English (en)
Inventor
喻传芳
刘胜春
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.)
Beijing Hengrun Engineering Technology Co Ltd
Original Assignee
Beijing Hengrun Engineering Technology Co Ltd
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
Application filed by Beijing Hengrun Engineering Technology Co Ltd filed Critical Beijing Hengrun Engineering Technology Co Ltd
Priority to CN201610969978.8A priority Critical patent/CN106381809A/zh
Publication of CN106381809A publication Critical patent/CN106381809A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01DCONSTRUCTION OF BRIDGES, ELEVATED ROADWAYS OR VIADUCTS; ASSEMBLY OF BRIDGES
    • E01D19/00Structural or constructional details of bridges
    • E01D19/16Suspension cables; Cable clamps for suspension cables ; Pre- or post-stressed cables
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K11/00Measuring temperature based upon physical or chemical changes not covered by groups G01K3/00, G01K5/00, G01K7/00 or G01K9/00
    • G01K11/32Measuring temperature based upon physical or chemical changes not covered by groups G01K3/00, G01K5/00, G01K7/00 or G01K9/00 using changes in transmittance, scattering or luminescence in optical fibres
    • 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

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Mechanical Coupling Of Light Guides (AREA)

Abstract

一种基于双芯光纤干涉仪的智能拉索及其制备方法,其特征在于:该智能拉索由智能钢丝(1)和其他六根普通钢丝(5)构成,智能钢丝由钢丝(1)、双芯光纤干涉仪(2)、方槽(3)、环氧树脂(4)构成,其中钢丝(1)开方槽(3),双芯光纤干涉仪(2)置于方槽(3)内,并用环氧树脂(4)固定。该智能拉索制作包括如下步骤:将钢丝(1)固定于传输带(6)上;点胶机(7)将环氧树脂(4)注入方槽(3)内;光纤卷(8)将双芯光纤干涉仪(2)布设于方槽内;点胶机(9)将光纤外表面注入环氧树脂。该智能拉索采用双芯光纤干涉仪传感技术能够精确实时测量钢丝的应力、温度等参量变化,具有抗电磁干扰、抗腐蚀等优点。

Description

基于双芯光纤干涉仪的智能拉索及其制备方法
技术领域
本发明涉及双芯光纤干涉仪的智能拉索及其制备方法,适用于桥梁施工、光纤传感等领域。
背景技术
拉索是缆索支承桥梁的核心构件之一, 且全部布置在梁体外部, 受外界环境、动静荷载作用等因素影响,容易生锈腐蚀和疲劳损伤,其服役期往往比设计寿命短得多。如何实现拉索服役期间工作状态的实时监测,确保其使用期内的安全,已成为拉索技术发展的关键之一。传统的测量方法主要有压力表测定法、测力环测定法、振动频率法、电阻应变片监测法、磁通量法等。这些测试技术具有长期测试不方便、易受电磁场干扰、耐久性差、测试距离和范围有限等缺点。如压力表测定法适用于施工阶段的索力测量且测量误差较大;测力环测定法是在拉索端部锚具的锚板下安放测力环实现对拉索锚下整体张力的测量,该方法不仅测量位置固定,而且可能会受锚具护筒内的摩擦力或填充物影响,另外受偏载影响较大;振动频率法虽然比较简单,但要得到精确的结果比较困难;虽然磁通量技术具有一定的耐久性优势,但是磁通量传感器存在由于磁性退化、传感器非线性特征等导致需要二次标定的问题,也不完全适于拉索的长期实时健康监测。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种双芯光纤干涉仪的智能拉索及其制备方法。
本发明的技术方案:
一种基于双芯光纤干涉仪的智能拉索及其制备方法,其特征在于:该智能拉索由智能钢丝(1)和其他六根普通钢丝(5)构成,智能钢丝由钢丝(1)、双芯光纤干涉仪(2)、方槽(3)、环氧树脂(4)构成,其中钢丝(1)开方槽(3),双芯光纤干涉仪(2)置于方槽(3)内,并用环氧树脂(4)固定。
该制作方法包括如下步骤:
(1)将钢丝(1)固定于滚轴的传输带(6)上;
(2)点胶机(7)将环氧树脂(4)缓慢精确的注入钢丝上的方槽(3)内;
(3)光纤卷(8)将双芯光纤干涉仪(2)布设于钢丝的方槽内;
(4)点胶机(9)将光纤外表面注入环氧树脂;
(5)通过加热器(10)对刷完两层胶后的钢丝进行加热,提高胶水的固化速度;
(6)将智能钢丝与其他六根钢丝(5)绕制形成智能拉索;
基于双芯光纤干涉仪的智能拉索的工作过程:光源发出的光经相位调制器调制后入射到双芯光纤干涉仪上,当钢丝的应力和温度等参量不发生变化时,双芯光纤干涉仪的波长不会改变。当钢丝的应力和温度等参量发生变化时,光电探测器就会检测到双芯光纤干涉仪波长发生变化,进而可以测量钢丝的应力、温度、形变等参数变化。
本发明的有益效果:本发明提出的基于双芯光纤干涉仪的智能拉索及其制备方法,采用双芯光纤干涉仪的传感技术,具有长距离监控、低能源依赖性、高环境耐受性、抗电磁干扰、抗腐蚀等优点。同时将双芯光纤干涉仪置于钢丝的方槽内,使得双芯光纤干涉仪传感器灵敏度和准确性得到了很大的提高。
附图说明
图1基于双芯光纤干涉仪的智能钢丝结构示意图。
图2基于双芯光纤干涉仪的智能拉索结构示意图。
图3基于双芯光纤干涉仪的智能拉索制作方法。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步描述。
实施例一,见图1、图2、图3,一种基于双芯光纤干涉仪的智能拉索及其制备方法,该智能拉索由智能钢丝1和其他六根普通钢丝5构成,智能钢丝由钢丝1、双芯光纤干涉仪2、方槽3、环氧树脂4构成,其中钢丝1开方槽3,双芯光纤干涉仪2置于方槽3内,并用环氧树脂4固定。
该制作方法包括如下步骤:
(1)将钢丝1固定于滚轴的传输带6上;
(2)点胶机7将环氧树脂4缓慢精确的注入钢丝上的方槽3内;
(3)光纤卷8将双芯光纤干涉仪2布设于钢丝的方槽内;
(4)点胶机9将光纤外表面注入环氧树脂;
(5)通过加热器10对刷完两层胶后的钢丝进行加热,提高胶水的固化速度;
(6)将智能钢丝与其他六根钢丝5绕制形成智能拉索;
基于双芯光纤干涉仪的智能拉索的工作过程:光源发出的光经相位调制器调制后入射到双芯光纤干涉仪上,当钢丝的应力和温度等参量不发生变化时,双芯光纤干涉仪的波长不会改变。当钢丝的应力和温度等参量发生变化时,光电探测器就会检测到双芯光纤干涉仪波长发生变化,进而可以确定钢丝的应力和温度变化。
本实施例所述的双芯光纤干涉仪的长度为3cm,方槽的大小为1mm*1mm。
实施例二,见图1、图2、图3,一种基于双芯光纤干涉仪的智能拉索及其制备方法,该智能拉索由智能钢丝1和其他六根普通钢丝5构成,智能钢丝由钢丝1、双芯光纤干涉仪2、方槽3、环氧树脂4构成,其中钢丝1开方槽3,双芯光纤干涉仪2置于方槽3内,并用环氧树脂4固定。
该制作方法包括如下步骤:
(1)将钢丝1固定于滚轴的传输带6上;
(2)点胶机7将环氧树脂4缓慢精确的注入钢丝上的方槽3内;
(3)光纤卷8将双芯光纤干涉仪2布设于钢丝的方槽内;
(4)点胶机9将光纤外表面注入环氧树脂;
(5)通过加热器10对刷完两层胶后的钢丝进行加热,提高胶水的固化速度;
(6)将智能钢丝与其他六根钢丝5绕制形成智能拉索;
基于双芯光纤干涉仪的智能拉索的工作过程:光源发出的光经相位调制器调制后入射到双芯光纤干涉仪上,当钢丝的应力和温度等参量不发生变化时,双芯光纤干涉仪的波长不会改变。当钢丝的应力和温度等参量发生变化时,光电探测器就会检测到双芯光纤干涉仪波长发生变化,进而可以确定钢丝的应力和温度变化。
本实施例所述的双芯光纤干涉仪的长度为6cm,方槽的大小为2mm*2mm。
实施例三,见图1、图2、图3,,一种基于双芯光纤干涉仪的智能拉索及其制备方法,该智能拉索由智能钢丝1和其他六根普通钢丝5构成,智能钢丝由钢丝1、双芯光纤干涉仪2、方槽3、环氧树脂4构成,其中钢丝1开方槽3,双芯光纤干涉仪2置于方槽3内,并用环氧树脂4固定。
该制作方法包括如下步骤:
(1)将钢丝1固定于滚轴的传输带6上;
(2)点胶机7将环氧树脂4缓慢精确的注入钢丝上的方槽3内;
(3)光纤卷8将双芯光纤干涉仪2布设于钢丝的方槽内;
(4)点胶机9将光纤外表面注入环氧树脂;
(5)通过加热器10对刷完两层胶后的钢丝进行加热,提高胶水的固化速度;
(6)将智能钢丝与其他六根钢丝5绕制形成智能拉索;
基于双芯光纤干涉仪的智能拉索的工作过程:光源发出的光经相位调制器调制后入射到双芯光纤干涉仪上,当钢丝的应力和温度等参量不发生变化时,双芯光纤干涉仪的波长不会改变。当钢丝的应力和温度等参量发生变化时,光电探测器就会检测到双芯光纤干涉仪波长发生变化,进而可以确定钢丝的应力和温度变化。
本实施例所述双芯光纤干涉仪的长度为9cm,方槽的大小为3mm*3mm。
本发明双芯光纤干涉仪反射波长可以根据实际适用情形选取,所使用的器件均为市售器件。上述内容仅是对本发明较佳实施例的详细说明,而本发明的保护范围并不限于上述内容,本领域的技术人员可以根据本方明的思想,对本发明进行各种变形和修饰,这些应属于本发明的保护范围。

Claims (2)

1.一种基于双芯光纤干涉仪的智能拉索及其制备方法,其特征在于:该智能拉索由智能钢丝(1)和其他六根普通钢丝(5)构成,智能钢丝由钢丝(1)、双芯光纤干涉仪(2)、方槽(3)、环氧树脂(4)构成,其中钢丝(1)开方槽(3),双芯光纤干涉仪(2)置于方槽(3)内,并用环氧树脂(4)固定。
2.根据权利要求1所述的基于双芯光纤干涉仪的智能拉索其制备方法,其特征在于:该制作方法包括如下步骤:
(1)将钢丝(1)固定于滚轴的传输带(6)上;
(2)点胶机(7)将环氧树脂(4)缓慢精确的注入钢丝上的方槽(3)内;
(3)光纤卷(8)将双芯光纤干涉仪(2)布设于钢丝的方槽内;
(4)点胶机(9)将光纤外表面注入环氧树脂;
(5)通过加热器(10)对刷完两层胶后的钢丝进行加热,提高胶水的固化速度;
(6)将智能钢丝与其他六根钢丝(5)绕制形成智能拉索。
CN201610969978.8A 2016-11-07 2016-11-07 基于双芯光纤干涉仪的智能拉索及其制备方法 Pending CN106381809A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610969978.8A CN106381809A (zh) 2016-11-07 2016-11-07 基于双芯光纤干涉仪的智能拉索及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610969978.8A CN106381809A (zh) 2016-11-07 2016-11-07 基于双芯光纤干涉仪的智能拉索及其制备方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106381809A true CN106381809A (zh) 2017-02-08

Family

ID=57956842

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610969978.8A Pending CN106381809A (zh) 2016-11-07 2016-11-07 基于双芯光纤干涉仪的智能拉索及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106381809A (zh)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS54121231A (en) * 1978-03-15 1979-09-20 Ngk Insulators Ltd Continuous metal casting
CN101210983A (zh) * 2006-12-29 2008-07-02 柳州欧维姆机械股份有限公司 光纤光栅智能钢绞线及其制作方法
US20080209725A1 (en) * 2004-11-24 2008-09-04 Mahle Gmbh Method For Producing a Piston For an Internal Combustion Engine
CN101435779A (zh) * 2008-12-12 2009-05-20 哈尔滨工业大学 基于光纤布里渊传感的智能钢绞线及其制备与全尺度监测方法
CN103292721A (zh) * 2013-06-07 2013-09-11 沈阳建筑大学 一种监测预应力钢绞线应变的光纤光栅大量程应变传感器
CN105300305A (zh) * 2015-11-10 2016-02-03 桂林理工大学 耦合光纤光栅的大量程智能高强钢丝及其制作方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS54121231A (en) * 1978-03-15 1979-09-20 Ngk Insulators Ltd Continuous metal casting
US20080209725A1 (en) * 2004-11-24 2008-09-04 Mahle Gmbh Method For Producing a Piston For an Internal Combustion Engine
CN101210983A (zh) * 2006-12-29 2008-07-02 柳州欧维姆机械股份有限公司 光纤光栅智能钢绞线及其制作方法
CN101435779A (zh) * 2008-12-12 2009-05-20 哈尔滨工业大学 基于光纤布里渊传感的智能钢绞线及其制备与全尺度监测方法
CN103292721A (zh) * 2013-06-07 2013-09-11 沈阳建筑大学 一种监测预应力钢绞线应变的光纤光栅大量程应变传感器
CN105300305A (zh) * 2015-11-10 2016-02-03 桂林理工大学 耦合光纤光栅的大量程智能高强钢丝及其制作方法

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
孙东亚: "光纤智能材料、器件与智能锚索结构系统的研究", 《中国博士学位论文全文数据库》 *
胡昌吉等: "《光伏组件设计与生产工艺》", 31 January 2015 *
赵志敏等: "《光纤与传感》", 30 September 2008 *
邵敏: "《光纤折射率与湿度传感器》", 31 August 2015 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105806241B (zh) 自体预拉全弹簧被覆的光纤检测结构
CN103669429B (zh) 基于fbg传感器的圆形实心混凝土桩桩身应变监测方法
Fu et al. Light intensity modulation fiber-optic sensor for curvature measurement
CN103344193B (zh) 光纤混凝土冻融膨胀应变监测传感器
Wu et al. Quantitative strain measurement and crack opening estimate in concrete structures based on OFDR technology
US10247583B2 (en) Fiber-optic sensor and method for the production and use thereof
CN105371785B (zh) 一种曲率测量方法
CN105651196A (zh) 温度自补偿光纤光栅钢筋计
CN103277387A (zh) 一种用于光纤光栅传感器的智能螺栓
CN106153226A (zh) 一种用于监测钢绞线预应力损失的装置
CN207147667U (zh) 一种碳纤维预浸料封装的回形带状传感器
CN104697682A (zh) 一种光纤光栅测力方法及传感器
CN103148894A (zh) 基于光纤布拉格光栅的角度应力传感器
CN106525099B (zh) 一种非接触式光纤光栅角量传感器及测试方法
CN105842147A (zh) 一种单端镀膜反射式长周期光纤光栅传感器及其制作工艺和钢筋锈蚀监测方法
Tian et al. Torsion measurement using fiber Bragg grating sensors
CN106381808A (zh) 基于光纤萨格奈克干涉仪的智能拉索及其制备方法
CN104535234B (zh) 一种光纤拉索预应力监测方法及其传感器
CN106400553A (zh) 基于光纤光栅感知的智能拉索及其制备方法
CN203310382U (zh) 光纤混凝土冻融膨胀应变监测传感器
CN203490007U (zh) 体外预应力钢束应力精确检测装置
CN109633495B (zh) 一种带温度补偿的光栅光纤磁场传感器及制备方法和基于其的分布式测量系统
CN106544912A (zh) 基于光纤马赫曾德干涉仪的智能拉索及其制备方法
CN106289600A (zh) 一种光纤应力传感器件
CN106381809A (zh) 基于双芯光纤干涉仪的智能拉索及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20170208

RJ01 Rejection of invention patent application after publication