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公开(公告)号:CN110319777A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910658532.7
申请日:2019-07-20
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于测量技术领域,提供了一种高精度远程测变位的多次反射式测量装置及方法。该装置包括激光光源和激光反射接收器,激光反射接收器包括目标测量靶、斜置平面反射镜、正置平面反射镜以及投影屏。本装置可以进行远程测量,当建筑结构发生沉降时,其附近的地面也会有一定程度的沉降,因此无法找到附近地面的不动点,而本发明可以将不动点设在建筑结构沉降影响区以外的地方进行远程观测。
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公开(公告)号:CN106568390A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610926947.4
申请日:2016-10-31
Applicant: 苏州热工研究院有限公司 , 大连理工大学 , 广东核电合营有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC: G01B11/16
CPC classification number: G01B11/18
Abstract: 本发明涉及一种混凝土冻融膨胀应变传感器,它包括:水泥砂浆环体;温度补偿光纤,所述温度补偿光纤包括设置于所述水泥砂浆环体内的温度补偿光纤线圈以及与所述温度补偿光纤线圈两端相连接且延伸至所述水泥砂浆环体外的温度补偿导引光纤;单模抗弯裸光纤,所述单模抗弯裸光纤与所述温度补偿光纤间隔设置,它包括设置于所述水泥砂浆环体内的抗弯传感光纤线圈以及与所述抗弯传感光纤线圈两端相连接且延伸至所述水泥砂浆环体外的抗弯导引光纤。具有很好的耐久性,可以对监测点处混凝土从服役期开始,经过若干个冻融周期作用,直至混凝土保护层剥落,实现对混凝土结构的全寿命监测。
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公开(公告)号:CN104555622B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410836015.1
申请日:2014-12-29
Applicant: 大连理工大学
IPC: B65H81/00
Abstract: 本发明提供了一种适用于不同直径光纤线圈制作的光纤缠绕机,属于土木工程安全监测领域。应用变频器可调节电机转速的特点,实现不同直径光纤线圈的制作。应用测长轮实现对已缠绕光纤的长度测量,同时应用光纤张紧轮使光纤时刻保持张紧状态。本发明针对小直径、大直径的光纤线圈制作。对于小直径光纤线圈的制作,采用将试件固定在传动轴上的方式进行光光纤缠绕。对于大直径光纤线圈的制作,采用将试件放置在两根并排放置的轴上的方式进行光纤缠绕。也应用光纤测长轮实现已缠绕光纤长度的测量,同时应用光纤张紧轮使光纤时刻处于张紧的状态。实现对光纤线圈的快速、高质量的制作。
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公开(公告)号:CN104535234A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410849987.4
申请日:2014-12-29
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01L1/24
Abstract: 本发明提供了一种光纤拉索预应力监测方法及其传感器。该预应力监测方法以缠绕在预应力被测件外表面的单模光导纤维作为传感单元,实现对预应力的长期、稳定监测。光纤桥梁拉索预应力监测传感方法的传感结构包括:预应力监测模块、温度补偿模块、信号传输段光缆及保护钢套。本发明用预应力被测件针对预应力锚具受压件受力进行监测,进而得到拉索预应力。通过缠绕在另一个与预应力被测件同等规格、不受力且与预应力被测件处于同一温度环境的温度补偿被测件上的光纤线圈来修正环境温度对预应力监测结果的影响,使应变监测更加精确的同时,实现对索体内部温度的测量。本方法适用于桥梁拉索预应力的长期监测,具有精确度高、寿命长、成本低等特点。
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公开(公告)号:CN103968804A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410181365.9
申请日:2014-04-29
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01C5/04
CPC classification number: G01F23/292 , G01C5/04
Abstract: 一种高铁大跨度地基微米沉降低相干光学监测系统及方法,属于光机电一体化测量技术领域。中心储液罐、参考储液罐坐落于非沉降区域地基上,多个测试储液罐坐落于沉降区域地基上;储液罐的上半部为气体,底端通过液体连接管道相互连通,上端通过气体连接管道相互连通;储液罐液体连接管道和气体连接管道之间用垂直的观察管道连通;在测试储液罐的内部安装低相干光学传感器。信号传输系统将测得的光信息转化为电信号输入到计算机并实时显示沉降。本发明系统性能稳定、不受隧道等恶劣环境影响,是对在役和新建结构都适用的一种新型光纤沉降监测方法。
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公开(公告)号:CN103323385A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310204801.5
申请日:2013-05-28
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 一种光纤锚杆腐蚀传感器,属于岩土工程技术领域。其特征是由光纤锈蚀膨胀监测单元、光纤光栅温度补偿单元和光纤光栅应力修正单元三部分组层,并且核心部件光纤锈蚀膨胀监测单元由多孔介质垫层、裸光纤缠绕层、外覆水泥砂浆保护层和铠装信号传输光缆组成。将光纤缠绕在钢筋类和钢绞线类锚杆上,并且内外均设有保护层,测量锚杆因锈蚀产生的径向膨胀应变,实现对锚杆钢筋或钢绞线的腐蚀程度的定量监测。本发明的效果和益处是提供一种原理清晰,测量精度高,成本低廉,且耐久性高的锚杆锈蚀监测的传感器,可实现对锚杆锈蚀状况的长期稳定的定量监测,保证锚杆结构的安全。
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公开(公告)号:CN114719754B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202210215273.2
申请日:2022-03-07
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种高铁简支梁伸缩缝微米位移低相干光学监测系统及方法,属于光机电一体化测量技术领域。该系统由连接光纤、低相干光学位移传感器、挡块、低相干光学位移测量及信号传输系统和计算机组成;低相干光学位移传感器外壳固定在伸缩缝的一侧,挡块固定在伸缩缝另一侧同一高度,并保证滑杆有一定的压缩量;在相邻的三个伸缩缝布置三套低相干光学位移传感器;所有低相干光学位移传感器通过铠装连接光纤连接到电脑。信号传输系统将测得的光信息转化为电信号输入到计算机并实时显示伸缩缝变化情况。本发明系统性能稳定、不受隧道等恶劣环境影响,是对在役和新建结构或大型机械结构伸缩缝都适用的一种新型光纤位移监测方法。经过使用验证,效果良好。
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公开(公告)号:CN114859403A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210397308.9
申请日:2022-04-15
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明一种在高速铁路桥墩顶布设拾震器的光纤地震预警方法,属于地震预警技术领域。该方法首先选取与基岩层接触的高速铁路桥墩作为地震拾震器的布设点,使地震P波信号与光纤耦合到一起,实现地震P波信号的光学采集、传输与处理;然后将相位敏感分布式光纤振动传感器与拾震器耦合,实现对地震P波信号的实时预警处理;之后通过高速铁路桥墩顶部拾震器获得的系列地震P波信号,结合多个拾震器的空间相对位置与测得地震P波信号的时间序列,预测出地震横波的到达时间,实现高精度的地震预警。
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公开(公告)号:CN112259434A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011215150.6
申请日:2020-11-04
Applicant: 大连理工大学
IPC: H01J37/32
Abstract: 本发明提供一种任意波形驱动放电控制系统,包括:反应器、计算机、信号发生器、功率放大器和匹配网络。反应器用于维持等离子体放电;计算机,与反应器连接,用于产生第一波形数据,还用于采集反应器的电压,并判断反应器的电压中的各谐波电压与目标任意波电压中的各谐波电压是否满足约束条件,如果反应器的电压中的各谐波电压与目标任意波电压中的各谐波电压满足约束条件,则停止对反应器的电压判断;如果不满足约束条件,则调整并输出调整后的第一波形数据;信号发生器、功率放大器和匹配网络分别对第一波形数据进行处理并施加在反应器上。本发明提高了控制精度和效率,扩大了系统的适用范围和工作频率。
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公开(公告)号:CN109097264A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810856397.2
申请日:2018-07-31
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种用于细胞膜片钳的微流控细胞吸附芯片,属于微流控相关领域。该芯片包括主通道和膜片钳通道;主通道主要由流体入口、入口主通道、“蛇形”通道、出口主通道和流体出口依次连接构成;“蛇形”通道由多组弯道依次连接构成,每个弯道包括两个弧度通道和一个平直通道,平直通道设置于两个相互对称的弧度通道之间;每个平直通道的左右两端各连通一条膜片钳通道;每条膜片钳通道由内侧的尖端通道与外侧的非尖端通道构成;尖端通道设置在平直通道和非尖端通道的底部,相对称的两条膜片钳尖端通道与平直通道构成“十”字型。本发明不仅可消除已有膜片钳微流控细胞吸附芯片的缺陷,并且可以提升细胞捕获效率,减少需施加的负压值,且制作工艺简单。
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