一种具有温度自补偿的钢筋腐蚀监测装置

    公开(公告)号:CN113466115A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110679018.9

    申请日:2021-06-18

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有温度自补偿的钢筋腐蚀监测装置,包括基座、第一光纤Bragg光栅和第二光纤Bragg光栅;所述基座整体呈长方体结构,所述基座的上表面设置为与钢筋表面相契合的圆弧结构,所述基座内部设置为镂空结构,所述基座内腔的上表面均匀设置有若干矩形开槽,所述基座两侧中底部设置有通向内腔的矩形通孔,所述第一光纤Bragg光栅和第二光纤Bragg光栅连接后分别黏贴在基座内腔下表面中部区域的两侧,且所述第一光纤Bragg光栅一端通过矩形通孔出纤。本发明可满足在混凝土环境下对钢筋腐蚀的长期实时监测,且便于安装、稳定性好,灵敏度和测量范围可调,同时能够进行温度自补偿,具有较好的经济效益和社会效益。

    一种钢筋混凝土构件中的钢筋腐蚀监测装置

    公开(公告)号:CN113959935B

    公开(公告)日:2023-05-19

    申请号:CN202111286303.0

    申请日:2021-11-02

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种钢筋混凝土构件中的钢筋腐蚀监测装置,涉及光纤光栅技术领域,包括盖板式基座、传感触头、两支除中心波长外其余参数完全相同的光纤Bragg光栅、弹片、楔形固定螺母、弹片固定压板、混凝土铸件。同时通过两根光栅之间进行温度互补偿,装置通过传感器触头和弹片配合将混凝土铸件和钢筋传递的厚度变化转化为传感光栅中心波长的变化,通过分析铸件和钢筋厚度的变化与传感光栅中心波长的变化关系进行腐蚀监测。装置不仅能监测混凝土铸件的开裂程度,在腐蚀初期钢筋结构的裂纹也可以通过传感器触头实时捕捉,降低了工艺的成本,可以做到实时预警,且监测点与试验环境一致,监测数据可靠。

    一种基于光纤光栅自带温度补偿的金属表面腐蚀监测装置

    公开(公告)号:CN112284270B

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202011238897.3

    申请日:2020-11-09

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开一种基于光纤光栅自带温度补偿的金属表面腐蚀监测装置,属于光纤传感技术领域,包括L形基座、对称安装于L形基座两侧的四支光纤Bragg光栅传感器、两支测试杆和两个拉簧以及保护罩,所述测试杆位于两个光纤Bragg光栅传感器中间并和两个光纤Bragg光栅传感器连接,测试杆通过旋转轴转动连接在L形基座侧壁,测试杆一端和拉簧相连,另一端和待测金属板相接触,拉簧的另一端固定在L形基座上。本发明可满足金属表面长期实时监测、便于安装、耐腐蚀、测量精度高、稳定性好、灵敏度和测量范围可调、能够对测量的腐蚀信号进行放大、能够进行温度自补偿、具有较好的经济效益和社会效益。

    一种等强度梁式光纤光栅金属表面腐蚀监测装置

    公开(公告)号:CN113030017A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110241434.0

    申请日:2021-03-04

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种等强度梁式光纤光栅金属表面腐蚀监测装置,属于光纤传感技术领域,包括基座,基座上倾斜设置有支撑杆,支撑杆中间设有销钉孔,支撑杆在销钉孔以上部分为弧形,旋转测试杆中部开设有通孔,旋转测试杆与支撑杆通过销钉铰接,旋转测试杆上端和支撑杆顶端通过拉簧相连接,旋转测试杆下端和待测金属接触;旋转测试杆和支撑杆相对的一侧黏贴有补偿光栅,旋转测试杆的另一侧相对应的位置黏贴有传感光栅,补偿光栅和传感光栅相串联。本发明可满足各种金属表面的长期实时监测、便于安装、装置各部件容易更换、耐腐蚀、成本低、稳定性好、灵敏度和测量范围可调、能够对测量的腐蚀信号进行放大、能够进行温度自补偿、具有较好的经济效益和社会效益。

    一种基于光纤光栅自带温度补偿的金属表面腐蚀监测装置

    公开(公告)号:CN112284270A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011238897.3

    申请日:2020-11-09

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开一种基于光纤光栅自带温度补偿的金属表面腐蚀监测装置,属于光纤传感技术领域,包括L形基座、对称安装于L形基座两侧的四支光纤Bragg光栅传感器、两支测试杆和两个拉簧以及保护罩,所述测试杆位于两个光纤Bragg光栅传感器中间并和两个光纤Bragg光栅传感器连接,测试杆通过旋转轴转动连接在L形基座侧壁,测试杆一端和拉簧相连,另一端和待测金属板相接触,拉簧的另一端固定在L形基座上。本发明可满足金属表面长期实时监测、便于安装、耐腐蚀、测量精度高、稳定性好、灵敏度和测量范围可调、能够对测量的腐蚀信号进行放大、能够进行温度自补偿、具有较好的经济效益和社会效益。

    光子晶体光纤熔接成像系统

    公开(公告)号:CN102520509B

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201110402683.X

    申请日:2011-12-07

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种光子晶体光纤熔接成像系统,包括第一成像单元和第二成像单元,分别用于获取正对放置的被熔接的两根光子晶体光纤的端面图像;第一成像单元包括:光源模块,设置在被熔接的第一光子晶体光纤端面一侧,将发出的光线照射在端面上;显微成像模块,位于光源模块所在的一侧,用于接收端面反射的光线,并获取端面图像;第二成像单元的结构与第一成像单元的结构相同,其包括的各模块相对于被熔接的第二光子晶体光纤端面的设置位置与第一成像单元各模块相对于第一光子晶体光纤端面的设置位置相同。本发明充分考虑了杂散光、反射光、相干光等因素的影响,设计了转折光路,同时获取两被熔光纤的端面图像,结构简单,图像清晰,满足熔接需求。

    一种双量程拉线式光纤光栅位移传感器

    公开(公告)号:CN102175157B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201110020865.0

    申请日:2011-01-18

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种双量程拉线式光纤光栅位移传感器,主要包括拉线、外壳和置于壳内的光栅切换组件和光栅感应组件。所述的光栅切换组件包括测量拉杆、测量拉杆支座、连接挡块、连接杆、连接杆支座、限位支座、弹簧。所述的光栅感应装置包括光纤光栅、弹簧、金属毛细管、光纤固定支座和出纤端子。本发明可以根据被测物体位移的大小通过光栅切换装置自动切换测量光栅和参考光栅来实现量程的切换。本发明结构简单、体积小,可以双量程自动选择、测量范围大、精度高、长期稳定性好、达到温度补偿的同时还充分利用了参考光栅和测量光栅。

    光子晶体光纤熔接成像系统

    公开(公告)号:CN102520509A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110402683.X

    申请日:2011-12-07

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种光子晶体光纤熔接成像系统,包括第一成像单元和第二成像单元,分别用于获取正对放置的被熔接的两根光子晶体光纤的端面图像;第一成像单元包括:光源模块,设置在被熔接的第一光子晶体光纤端面一侧,将发出的光线照射在端面上;显微成像模块,位于光源模块所在的一侧,用于接收端面反射的光线,并获取端面图像;第二成像单元的结构与第一成像单元的结构相同,其包括的各模块相对于被熔接的第二光子晶体光纤端面的设置位置与第一成像单元各模块相对于第一光子晶体光纤端面的设置位置相同。本发明充分考虑了杂散光、反射光、相干光等因素的影响,设计了转折光路,同时获取两被熔光纤的端面图像,结构简单,图像清晰,满足熔接需求。

    一种弹片式光纤光栅腐蚀监测装置

    公开(公告)号:CN113029976A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110241246.8

    申请日:2021-03-04

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开一种弹片式光纤光栅腐蚀监测装置,属于光纤传感技术领域,包括L型基座、铰接在基座一侧的旋转测试杆和固定在基座侧板的弹片,弹片两侧相应位置各黏贴一支光纤Bragg光栅传感器,两支光纤Bragg光栅传感器串接在一起,旋转测试杆一端和弹片接触,一端和待测金属接触。本发明可满足在海洋环境下对腐蚀表面长期实时监测、便于安装、监测不同的材料腐蚀程度对传感器的耐腐蚀程度要求不同,可根据监测环境选择合适的材质加工此传感装置、此结构各部件可以很容易进行更换,便于维护、稳定性好、灵敏度和测量范围可调、能够对测量的腐蚀信号进行放大、能够进行温度自补偿、具有较好的经济效益和社会效益。

    一种脉冲细分叠加信号处理方法

    公开(公告)号:CN103791935B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201410015444.2

    申请日:2014-01-14

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种脉冲细分叠加信号处理方法,旨在提供一种能同时提高BOTDR系统空间分辨率和传感距离的信号处理方法。其技术方案的要点是:1)将获得散射谱分别与标准散射谱相减,获得叠加信息谱;2)将获得的叠加信息谱中的第g+1条谱线与第g条谱线做差(g=2,3,…),如此依次得到整个光纤的信息谱线;3)最后计算出每条信息谱线零点对应的频率,即可获得整个光纤每D/k光纤长度内的温度分布。本发明解决了BOTDR系统空间分辨率与脉冲宽度相互制约的问题,使得空间分辨率取决于采样率,在提高空间分辨率的同时提高了传感距离,本发明在分布式光纤传感领域具有巨大的发展前景。

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