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公开(公告)号:CN109520666A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201910003231.0
申请日:2019-01-03
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01L11/02
Abstract: 本发明属于光纤传感技术领域,涉及到一种管道内部压强的无损监测方法。该方法利用管道内部直径变化量与光纤光栅传感器所测得的变化量相同建立等式关系,通过测量安装在管道上的光纤光栅传感器的应变值,可以有效得到管道内的压强值,从而对管道的内部压强进行监测。本发明具有原理简单、安装方便、对管道结构无损害、可实现远距离实时在线监测等优点,通过对传感器标距和传感器夹具尺寸的变化,可以对多种不同管径的管道进行压强测量;可以完成对管道内部压强的无损、实时、准确的监测,对于提高管道结构的安全运行,提高总体经济效益,将产生积极的意义。
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公开(公告)号:CN105333986B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201510676429.7
申请日:2015-10-15
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01L5/10
Abstract: 本发明提供了一种基于自感式原理的单级线圈索力传感器及其测试方法,属于结构健康监测技术领域。包括一根导磁钢缆索试件、一个用于索力测量的单级线圈索力传感器以及缠绕传感器所需的线圈骨架、加载装置、试件固定夹持装置、产生自感线圈传感器激励信号的发生电路、以及信号处理所需的放大、滤波、有效值和数模转换等各个信号分析处理电路;将钢缆索试件磁导率变化量作为中间量,建立起索力值和自感量变化量之间的线性关系,从而测量出索力值。本发明的效果和益处是解决了传统磁通量索力传感器线圈多,体积大,抗干扰能力低等不足,具有制作工艺简单,体积小,提高传感器的信噪比等优点。
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公开(公告)号:CN102230834A
公开(公告)日:2011-11-02
申请号:CN201110157419.4
申请日:2011-06-03
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01L1/24
Abstract: 一种带温度自补偿的光纤光栅索力传感器,属于传感器技术领域。其特征是由金属底板、夹持片、微型光纤光栅应变传感器以及光纤传输光缆构件组成接触式光纤光栅索力传感器。该传感器的测量灵敏度可以根据实际需求通过改变传感器元件的尺寸进行调整,能够适用于不同种类缆索的索力实时监测。该光纤光栅索力传感器通过测量锚头结构的应变间接地测量缆索的索力,利用光纤光栅自身的性质提高了传感器的索力灵敏度系数,不受结构材料及外界环境的影响。本发明的效果和益处是消除了偏心受力对测量值的影响;实现了温度自补偿,克服了传统电类传感器易受电磁干扰、长期稳定性差等缺点,具有精度高、质量轻、对结构自身的性质影响小等优点。
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公开(公告)号:CN1948897A
公开(公告)日:2007-04-18
申请号:CN200610134266.0
申请日:2006-11-10
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供一种结构简单、布设方便、精度高、长期稳定性好的接触式光纤光栅形状记忆合金管位移传感器,属于传感技术领域。本发明的特征是由支座、保护钢管、弹簧以及双层钢管组合结构的光纤光栅应变传感器件构成。采用环氧树脂将光纤光栅封装于0.5mm钢管中,并与两个1.2mm钢管组装构成光纤光栅应变传感器件;将该应变器件一端与一1.2mm空心钢管连接,另一端与弹簧连接后安装至预留孔的支座中,并安装保护钢管。本发明的效果和益处是该位移传感器克服了传统电类传感器易受电磁干扰、长期稳定性差等缺点,体积小、测量精度高,而且可在一根光纤上布置多个传感器对多点进行准分布式测量,还可以和基于光纤光栅技术的各种传感器串联。
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公开(公告)号:CN115096529B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202210883361.X
申请日:2022-07-26
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01M5/00
Abstract: 本发明公开了一种桥梁动挠度分布式测量装置及测量方法,测量装置包括传感链路、环形夹持构件和带座轴承。所述环形夹持构件通过机械连接固定在传感链路外圆周上,所述传感链路通过环形夹持构件与两侧带座轴承紧密连接,所述带座轴承通过粘接或机械连接固定在桥梁底部或箱梁内部。所述传感链路包括弹簧钢棒和应变传感器,所述应变传感器每隔一定间距固定在弹簧钢棒上下外表面。桥梁形变后,测量装置协同变形,应变传感器捕获传感链路表面应变变化,并将测量值输入动挠度测量方法中。该装置通过重构传感链路形变间接实现桥梁动挠度分布式量测。本发明测量装置及测量方法具有安装方便、空间分辨率高、测量精度高、实时性好、环境适应性强等优点。
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公开(公告)号:CN116513260A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310463783.6
申请日:2023-04-26
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供一种铁轨三维变形全场域自主感知装置及方法,装置包括与待监测铁轨长度相同的感知链路和若干U型支座;所述感知链路包括弹簧钢棒和沿长度方向依次间隔地设于弹簧钢棒上的若干应变传感器组;若干U型支座依次间隔地布设于弹簧钢棒上,弹簧钢棒通过所述U型支座连接固定在铁轨轨腰上。外界因素作用导致铁轨变形后,感知单元协同变形,利用应变传感器捕获弹簧钢棒表面应变变化,结合感知方法,实现铁轨三维变形的全场域自主感知。本发明所提出的铁轨三维变形全场域自主感知装置及方法具有实时性好、受环境因素影响小、无需基准参考点等优点。
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公开(公告)号:CN107014530B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN201710377805.1
申请日:2017-05-26
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01L1/24
Abstract: 一种能够同时实现轴力和剪力自监测的智能螺栓及方法,属于光纤传感技术领域。所述的智能螺栓包括螺栓杆轴、通孔、微型光纤光栅传感器;在螺栓杆轴的轴截面中心以及与轴截面径向互成120°角的位置设有通孔,共4个通孔,通孔的直径为2mm,互成120°角的3个通孔到轴截面中心通孔的距离相等,且都为螺栓杆轴的轴截面半径的二分之一,在四个通孔中通过胶粘剂将微型光纤光栅传感器与螺栓牢固结合,通过测量的应变值可以确定螺栓所承受的剪力和轴力。本发明的效果和益处是能够实现螺栓轴力和剪力的实时监测,具有测量精度高,长期稳定性好,结构简的优点。
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公开(公告)号:CN109520666B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201910003231.0
申请日:2019-01-03
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01L11/02
Abstract: 本发明属于光纤传感技术领域,涉及到一种管道内部压强的无损监测方法。该方法利用管道内部直径变化量与光纤光栅传感器所测得的变化量相同建立等式关系,通过测量安装在管道上的光纤光栅传感器的应变值,可以有效得到管道内的压强值,从而对管道的内部压强进行监测。本发明具有原理简单、安装方便、对管道结构无损害、可实现远距离实时在线监测等优点,通过对传感器标距和传感器夹具尺寸的变化,可以对多种不同管径的管道进行压强测量;可以完成对管道内部压强的无损、实时、准确的监测,对于提高管道结构的安全运行,提高总体经济效益,将产生积极的意义。
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公开(公告)号:CN110686612A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201911050311.8
申请日:2019-10-31
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于形状传感器的测斜装置及测斜方法,测斜装置包括测斜管、形状传感器和滑动夹具。所述滑动夹具通过机械连接固定在形状传感器上,所述形状传感器通过滑动夹具滑入并固定在测斜管内部,所述形状传感器包括薄壁钢管和应变传感器,所述薄壁钢管外表面沿环向每间隔120°设有圆弧凹槽,所述应变传感器每隔一定间距胶结在薄壁钢管外表面的圆弧凹槽内。测斜方法通过应变传感器获得各测点应变信息,结合形状传感算法实现测斜管水平位移重构。本发明将形状传感器和测斜管结合,具有安装方便、测量精度高、环境适应性强、造价低廉的优点。
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公开(公告)号:CN108196208A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810126631.6
申请日:2018-02-07
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01R33/032
Abstract: 本发明提供了一种基于新型微型光纤光栅传感器的超磁致伸缩磁场传感器,属于光纤传感技术领域。该传感器包括超磁致伸缩材料,长度L;微型光纤光栅传感器,包括均匀光纤Bragg光栅,其中光纤光栅长度为l;封装套管,长度为(L-l)/2;沿超磁致伸缩材料纵向布置,即磁致伸缩方向;可拆换微型光纤光栅传感器夹具,包括夹板和螺栓。本发明具有灵敏度大,稳定性好,响应速度快,结构简单,安装方便,适用性强等优点。
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