X

Wir schätzen Ihre Privatsphäre!

Damit unsere Website optimal funktioniert, möchten wir Cookies verwenden.   Einige Cookies sind für den Betrieb der Website erforderlich und einige verbessern die Benutzererfahrung.   Alle erhobenen Daten sind anonym, wofür wir Ihre freiwillige und widerrufliche Einwilligung benötigen.   Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.  

Neue produkte

Anwendung eines optischen fasersensors bei der brückenerkennung

28.09.2021

1、Betonbau-inspektion  

Beton ist ein unverzichtbarer bestandteil von bridges. Im langzeitbetriebsprozess von brücken erzeugen betonwerkstoffe jedoch unter dem einfluss vieler faktoren risse unterschiedlichen grades. Je nach unterschiedlichem rissgrad kann betonriss in eindringriss und tiefriss unterteilt werden. Das auftreten des durchgangsrisses wird die tragfähigkeit der brücke ernsthaft verringern und die allgemeine sicherheit der brücke direkt gefährden. Daher kann bei der internen schadenserkennung von brücken die verstärkte erfassung von schlecht konditionierten signalen, die durch risse freigesetzt werden, die sicherheit von brücken während des betriebs erheblich gewährleisten. Bei der konkretendetektion besteht der vorteil des glasfasersensors darin, dass er die gesamte struktur der brücke gleichzeitig erkennen und eine verteilte erkennungsmethode anwenden kann, um das problem der fehlenden erkennung und fehlender parameter zu vermeiden, und die übertragung der erkennungsdaten ist sehr stabil. Der faseroptische sensor ist einfach einzurichten und zu bedienen und kann sicherstellen, dass die eigenschaften und mechanischen parameter von beton nicht beeinträchtigt werden.  

2、Schwingungserkennung von brückenkonstruktionen  

Das arbeitsprinzip des optischen fasersensors bei der schwingungserkennung der brückenstruktur ist, einfügen signal optische faser auf der strukturoberfläche oder eingebettet in die brückenstruktur in das signal optische faser, die brückenschwingung tritt auf, signal optische faser und synchrone vibration der brückenstruktur der optischen signaländerungen in anlagen könnten auch zyklische änderungen im ausgangslicht, detektor empfängt das modulierte signallicht, nachdem das fast fourier-transform (FFT) system die schwingungssignale verarbeitet, können die parameter der gesamten oder lokalen schwingungsfrequenz und amplitude der brücke erhalten werden, so dass die tägliche schwingungserkennung der brückenstruktur realisiert werden kann.

3、Dehnungserkennung der brückenkonstruktion  

Die dehnung in der brücke ist einer der hauptparameter, um zu beurteilen, ob die struktur normal verwendet werden kann. Nach dem funktionsprinzip des optischen fasersensors, des optischen fasersensors, nachdem er in der ausgangsposition installiert wurde, wird eine effektive beschriftung durchgeführt. Die hauptfunktion der beschriftung besteht darin, die interne datenbeziehung zwischen dem widerstandschipsensor und dem dehnungsdetektor zu erhalten. Bei der effektiven messung der brückendehnung muss sichergestellt werden, dass bei der installation des dehnungssensors heftige stöße, vibrationseinwirkungen und entsprechende geschwindigkeitseinwirkungen auf die umgebung vermieden werden. Die relative luftfeuchtigkeit beträgt nicht mehr als 85%, die umgebungstemperatur beträgt 20 ° C±5 ° C und der atmosphärische druck beträgt etwa 1,05 mpa. Unter diesem statischen standard kann die kalibrierkurve des sensors abgerufen werden. Gegenwärtig wird der f-p-fasersensor hauptsächlich verwendet, um die lokale spannung der brückenstruktur zu erkennen, und der faser-bragg-gittersensor wird hauptsächlich verwendet, um die verteilte spannung der brückenstruktur zu erkennen.  

image.png

Der optische fasersensor auf der brücke ist mit dem glasfaseranalysator verbunden und über eine kabelgebundene oder drahtlose übertragung mit dem brückenüberwachungszentrum verbunden, um die technischen defekte der brücke rechtzeitig zu diagnostizieren.