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公开(公告)号:CN111351469A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010186253.8
申请日:2020-03-17
摘要: 本发明公开了一种航道单点泥沙冲淤实时监测系统及其监测方法,监测系统包括泥沙冲淤探测棒、分布式感温光纤解调仪、加热模块及分析控制模块;泥沙冲淤探测棒是由光缆缠绕在硬管上后,再用探测棒保护膜封装制成;光缆包括并行设置的光纤和加热线缆;光缆在硬管上缠绕后引出,光纤的末端与分布式感温光纤解调仪连接,分布式感温光纤解调仪可单端测量光缆沿程温度,将光缆沿程温度数据传输给分析控制模块,分析控制模块可对传输来的光缆沿程温度数据进行分析,得出泥沙冲淤情况;加热线缆的末端与加热模块连接,加热模块可接收分析控制模块发出的加热控制信号,对加热线缆进行加热。本发明具有可远程、实时、高精度等优点。
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公开(公告)号:CN110409524A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910821285.8
申请日:2019-09-02
申请人: 中冶建筑研究总院有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 苏州南智传感科技有限公司
IPC分类号: E02D33/00
摘要: 本发明公开了一种用于岩土扩体锚杆的光纤光栅应变测量模型,包括金属杆、压力端头、套筒、中空杆和光纤光栅。套筒的上端开口,下端封闭。所述压力端头底部为圆盘,顶部设置至少3个圆环,每个圆环与底部圆盘由相等间距布置的4个压力柱相连接。压力端头的压力柱和底部圆盘部分由上端开口处插入所述套筒,并且通过中空杆固定连接底部圆盘和所述套筒底盘。金属杆穿过压力端头顶部最内侧圆环固定连接于压力端头的底部圆盘顶面。在金属杆上、压力端头的各压力柱上和中空杆上分别黏贴有若干个光纤光栅。当整个模型埋置于岩土体内时,直接对金属杆顶端施加拉拔力,可以通过各部位的光纤光栅获得模型各部位的应变,进而计算获得扩体锚杆模型的内力。
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公开(公告)号:CN107620064A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201710883314.4
申请日:2017-09-26
申请人: 山东大学 , 苏州南智传感科技有限公司
摘要: 本发明是一种光纤传感器金属化封装方法与工艺,(1)镀前预处理,清洁并粗化光纤表面;(2)对光纤光栅进行敏化和活化处理,使其表面具有一定的催化活性;(3)化学镀镍,在光纤表面沉积一层具有导电性的,致密、均匀的镍磷合金镀层;(4)电镀金属,控制电镀时间和电压值,在化学镀后的光栅上电镀金属,定制不同基体的形状规格,根据实际需求得到适应不同条件的金属镀膜光栅。本发明一方面有效增强了光栅的温度特性和压力特性,提高传感器的测量精度;另一方面避免胶粘剂易老化、易蠕变、耐腐蚀能力差、抗震能力差等特点,有效延长了光纤传感器的使用寿命。
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公开(公告)号:CN102840908A
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201210293421.9
申请日:2012-08-17
申请人: 苏州南智传感科技有限公司
IPC分类号: G01H9/00
摘要: 本发明公开了一种三分量光纤光栅振动传感器,主要包括基座、外壳、光纤光栅、振子、振子卡座、弹簧等部分,传感器由三个相同的振动传感器,互相垂直的固定在传感器基座上;传感器外壳由两部分组成,主体为一盒体结构,该盒体结构五面封闭,有一面开口,另一部分为盖在盒体结构开口上的滑盖;外壳的顶端有一圆孔,传输光纤与套管由此穿出,外壳内有一不锈钢筒,不锈钢筒内放置涂覆弹性材料的光纤光栅;光纤光栅下端与振子相连,振子置于振子卡座内,振子下端通过第二弹簧与传感器外壳的底端相连。本发明的光栅不再黏贴在机械结构上,有效避免了机械结构本身固有频率的限制,大大拓宽了传感器的测量频率范围;本发明能够实时测量相互垂直的三个方向的振动幅度、频率与加速度,并且能有效防止传感器超量程损坏。
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公开(公告)号:CN102819079A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201210293423.8
申请日:2012-08-17
申请人: 苏州南智传感科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种紧套光纤光栅串传感光缆,它包括传感光纤和外径为900μm的紧包护套两部分,所述传感光纤的外径与紧包护套的内径相同,被紧包护套包裹在中心,与紧包护套紧包接触;所述传感光纤上根据需要在特定点写有不同参数和距离间隔的光纤布拉格光栅,所述光纤布拉格光栅外有涂敷保护。本发明的紧包层具有一定的抗拉和抗折强度,可以更好的保护中心的传感光纤及光纤光栅;减少甚至消除粘贴等安装过程中出现的啁啾现象;紧包层的特殊封装保护可以大幅度提高光纤传感器在工程检测领域应用时的成活率和灵敏度。
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公开(公告)号:CN118533207A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410738619.6
申请日:2024-06-07
申请人: 苏州南智传感科技有限公司
IPC分类号: G01D5/353 , G01D18/00 , G01D21/02 , G05B19/042
摘要: 本发明公开了一种光纤光栅物理值动态监测系统及其计算方法,包括:光纤解调模块、工控模块、显示模块和光纤光栅传感器;所述光纤解调模块与光纤光栅传感器连接,所述光纤解调模块用于向光纤光栅传感器传递光波并接收光纤光栅传感器反射的光波,所述光纤解调模块将光纤光栅传感器反射的光波转换为光纤光栅中心波长数据,所述工控模块与光纤解调模块连接,所述工控模块用于接收光纤光栅中心波长数据并对其进行计算得到光纤光栅物理值;所述显示模块与工控模块连接,所述显示模块用于接收和显示光纤光栅物理值。本发明能够有效保持长距离测试时中频光纤光栅动态解调仪在1~100Hz任意解调频率下的光纤光栅中心波长精度,并能够准确的计算出光纤光栅物理值。
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公开(公告)号:CN116678456A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310709975.0
申请日:2023-06-15
申请人: 河北省地质矿产勘查开发局第八地质大队 , 苏州南智传感科技有限公司 , 燕山大学
IPC分类号: G01D21/02 , G01B11/16 , G01K11/32 , G01F23/292 , G01C5/00 , G01M3/04 , G01C15/00 , G01N33/00 , G01H17/00
摘要: 本发明公开了一种基于全光纤的城市地下管廊多参量综合监测方法,涉及廊桥监测技术领域,包括:采用微钻孔工艺对管廊周边地质环境进行监测,获取周边岩土体的环境参量数据;采用点线面融合的方式对地下管廊结构安全进行监测,获取地下管廊本体结构数据;采用分散型点式布设的方式对管廊内部环境进行监测,获取管廊内部环境参量数据;基于周边岩土体的环境参量数据、地下管廊本体结构数据以及管廊内部环境参量数据,开发地下管廊多参量综合监测系统,建立基于光纤传感技术的管廊安全预警模型。本发明提出点、线、面结合的全光纤监测体系,研发城市地下管廊多参量综合监测系统,提高了城市综合管廊运行管理的快速反应和安全防控能力。
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公开(公告)号:CN112065294A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010973558.3
申请日:2020-09-16
申请人: 江苏省地质调查研究院 , 苏州南智传感科技有限公司
摘要: 一种钻孔多参量光纤监测孔口快速插接装置及安装方法,包括防护箱体、箱盖;墩台设置于地面下方;所述墩台上设置有防护箱体;所述墩台下方设置有钻孔;所述防护箱体内设置有法兰面板;所述钻孔内设置有光缆,光缆穿过墩台并连接于所述法兰面板上;所述防护箱体上设置有开口,且所述防护箱体的开口上设置有箱盖;所述箱盖一侧转动连接于所述防护箱体上;所述箱盖另一侧设置有锁紧螺杆;所述锁紧螺杆与锁头螺纹连接;所述锁头的下表面设置有锁孔,所述锁孔与锁头钥匙配合;所述锁头转动设置于锁座内,锁座连接于所述防护箱体内;发明中将光缆整理好之后,放入防护箱体中,外部光缆与跳线熔接,本装置结构简单且强度高,适应野外恶劣环境。
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公开(公告)号:CN109556524A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811568562.0
申请日:2018-12-21
申请人: 中国矿业大学 , 中铁十四局集团大盾构工程有限公司 , 苏州南智传感科技有限公司
IPC分类号: G01B11/02
摘要: 本发明提供一种基于光纤光栅技术的裂缝宽度监测系统及方法,包括光纤光栅位移监测杆、光纤光栅解调仪和裂缝宽度监测方法。将光纤光栅位移监测杆安装在地裂缝发育的监测区域,通过传输光纤光栅解调仪量测多个光纤光栅位移监测杆之间光纤光栅位移传感器的位移变化量,通过解调仪中无线数据传输模块,将位移数据发送至远程监控室,实现裂缝位移无线监测系统。本发明提出裂缝宽度监测方法,通过裂缝监测区域中两点直线式、三点三角形式传感器的布置工艺,提出裂缝变形位移计算公式,确定裂缝变形的相对位移或绝对位移,解决了采动沉陷区和地下水抽采区等地裂缝测量的高精度要求。
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公开(公告)号:CN106289091A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610921635.4
申请日:2016-10-21
申请人: 广东核电合营有限公司 , 苏州热工研究院有限公司 , 苏州南智传感科技有限公司 , 中国广核集团有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC分类号: G01B11/16
CPC分类号: G01B11/165
摘要: 本发明涉及一种适用于微裂缝结构体的轻便型光纤光栅大量程应变计,它包括:金属片,所述金属片有多个且间隔设置,每个所述金属片上开设有多个通孔且其表面开设有第一凹槽以及多个通孔;第一套管,所述第一套管设置在相邻的两个所述金属片之间;多个第二套管,每个所述第二套管对应固定于每个所述金属片的第一凹槽内;光纤光栅,所述光纤光栅设置在所述第一凹槽内且穿过所述第一套管和所述第二套管。直接对光栅进行拉伸,无金属管片进行换能转化,提升光纤光栅测试稳定性;其测试应变能达到15000με。
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