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        基于分布式光纖傳感的橋梁結(jié)構(gòu)應(yīng)變測量應(yīng)用技術(shù)研究

        2021-01-22 07:46:42侯娜
        關(guān)鍵詞:布里淵預(yù)埋光纜

        侯娜

        ( 1、遼寧省交通規(guī)劃設(shè)計院有限責(zé)任公司,遼寧 沈陽110111 2、遼寧大通公路工程有限公司,遼寧 沈陽110111)

        1 概述

        現(xiàn)代電子信息、傳感技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的高速發(fā)展,為傳統(tǒng)土木行業(yè)工程測試測量帶來了新的技術(shù)手段和應(yīng)用前景。近十幾年來,橋梁結(jié)構(gòu)安全監(jiān)測的快速發(fā)展和應(yīng)用正是體現(xiàn)了新技術(shù)和傳統(tǒng)土木行業(yè)的融合促進(jìn)。然而目前較成熟的橋梁安全結(jié)構(gòu)監(jiān)測系統(tǒng)基本是通過大量布設(shè)點式傳感器,通過局部測量來評估橋梁結(jié)構(gòu)的整體安全狀態(tài)。隨著近幾年分布式光纖傳感技術(shù)在國內(nèi)的研發(fā)應(yīng)用,可以實現(xiàn)橋梁結(jié)構(gòu)長距離大范圍的分布式連續(xù)應(yīng)變測量,是目前橋梁結(jié)構(gòu)安全監(jiān)測良好的補(bǔ)充內(nèi)容。

        2 分布式光纖傳感基本原理

        光的傳播介質(zhì)不均勻性產(chǎn)生光的散射。有些散射現(xiàn)象是介質(zhì)本身所固有的,與介質(zhì)本身的純凈度沒有本質(zhì)關(guān)系。這類散射現(xiàn)象包括瑞利散射,拉曼散射和布里淵散射。其中布里淵散射的本質(zhì)是入射光與聲學(xué)聲子相互作用的非彈性散射。光通過光纖時,會有布里淵散射的微弱光返回,它的頻率變化會和光纖的應(yīng)變成正比。布里淵散射分為自發(fā)布里淵散射和受激布里淵散射。布里淵時域分析技術(shù)(BOTDA)是基于受激布里淵散射原理,分別從光纖的兩端注入短脈沖光和連續(xù)探測光,通過測量光纖中受激布里淵散射光的頻率變化,就能獲得光纖軸向各點的應(yīng)變信息。BOTDA 原理如圖1。

        圖1 BOTDA 原理

        利用這一特性測量結(jié)構(gòu)體的應(yīng)變就是光纖傳感。光纖傳感技術(shù)是一種在廣域內(nèi)連續(xù)地測量光纖上產(chǎn)生應(yīng)變的技術(shù)。將光纖敷設(shè)在被測結(jié)構(gòu)體上,就能通過光纖應(yīng)變測出結(jié)構(gòu)體應(yīng)變情況。分布式光纖傳感的特性:分布式、長距離、耐久性、抗干擾且傳感光纜廉價。

        3 測量應(yīng)用實現(xiàn)方法

        3.1 傳感光纜選型與布設(shè)工藝

        普通單模光纖可作為傳感元件,滿足傳感功能,但封裝方式不利于工程施工。粗獷的施工環(huán)境下布設(shè)纖細(xì)的光纖很容易發(fā)生彎折導(dǎo)致光損過大甚至光纖折斷無法完成測量。工程應(yīng)用中,傳感光纜需要特定的封裝設(shè)計,使其具有良好的耦合性、應(yīng)變傳遞性和高強(qiáng)度保護(hù)性。目前可采用兩種不同封裝的傳感光纜,金屬基索狀應(yīng)變感測光纜和玻璃纖維復(fù)合基應(yīng)變感測光纜。

        布設(shè)方式分預(yù)埋式和表貼式兩種。預(yù)埋式布設(shè)適合應(yīng)用在新建橋梁結(jié)構(gòu),將金屬基索傳感光纜預(yù)拉用扎帶固定在待測位置的鋼筋上,傳感光纜兩端標(biāo)注光纖位置和進(jìn)出線端。澆筑完成后,根據(jù)實際應(yīng)用環(huán)境使用適合長度的鎧裝通訊光纜作為延長鏈路與傳感光纜熔接,并將通信光纜兩端熔接插頭接入BOTDA 解調(diào)設(shè)備。表貼式布設(shè)適合應(yīng)用在役橋梁結(jié)構(gòu),可將玻璃纖維布傳感光纜拉直,用浸漬膠將傳感光纜黏貼于被測結(jié)構(gòu)表面。其他工序如前述方法。光纜布設(shè)完成,需對傳感光纜定位,便于后續(xù)剝離應(yīng)變傳感數(shù)據(jù),提高分析效率。

        3.2 BOTDA 解調(diào)設(shè)備應(yīng)用

        BOTDA 解調(diào)設(shè)備采用商用的NBX-6050A,該設(shè)備基于PPP-BOTDA 原理,可實現(xiàn)長距離、高分辨率、高精度分布式應(yīng)變測量。測試距離大于20 km,最優(yōu)空間分辨率為5cm,應(yīng)變精度可達(dá)7.5με。但目前商用BOTDA 設(shè)備無法實現(xiàn)多回路測量,為解決此問題測量系統(tǒng)可集成多通道光開關(guān)模塊,實現(xiàn)多通道光路拓展。設(shè)備測試流程如圖2 所示。

        4 橋面板模型加載試驗

        4.1 試驗材料與儀器

        試驗橋面板采用C40 混凝土,配普通鋼筋,試驗橋面板尺寸1000mm×220mm×2200mm,橋面板混凝土體積0.484 立方米。預(yù)埋傳感光纜為金屬基索狀應(yīng)變感測光纜,直徑5mm,傳感光纜總長度30.5m,通信光纜總長度20m。BOTDA 解調(diào)儀型號NBX-6050A,空間分辨率50mm。

        4.2 試驗方法

        圖2 BOTDA 解調(diào)設(shè)備測試流程

        傳感光纖分別布設(shè)于橋面板頂層和底層鋼筋上,沿頂層縱向鋼筋方向回旋布設(shè)傳感光纜,長度2100mm×4,橫向間隔光纜長度200mm×3;沿頂層橫向鋼筋方向回旋布設(shè)傳感光纜,長度1000mm×5,縱向間隔光纜長度400mm×4。底層只布設(shè)縱向光纜,和頂層對稱布設(shè)。利用激光筆測試三個鏈路的傳感光纜成活率,光纜分別通光正常后三個鏈路串聯(lián)熔接,形成一個光纖鏈路,并熔接延長的通訊光纜連接至BOTDA 解調(diào)儀,進(jìn)行模型板加載試驗。加載工況0 kN 至120 kN,步進(jìn)值10 kN,120 kN 至460 kN,步進(jìn)值20 kN,加載至破壞工況。加載試驗如圖3所示。

        圖3 橋面板模型加載試驗

        4.3 試驗結(jié)果分析

        對比分布式光纖與單點電阻式應(yīng)變傳感器測試數(shù)據(jù),選取跨中截面,測點位置“應(yīng)變計- 頂”為頂板中心,“應(yīng)變計- 腹1”為腹板距頂板30mm,“應(yīng)變計- 腹2”為腹板距頂板70mm,“應(yīng)變計- 腹3”為腹板中心距頂板110mm.傳感光纜通過定點截取跨中截面數(shù)據(jù)點,定位精度50mm ,“光纖- 頂”預(yù)埋光纜距頂板60mm ,“光纖- 底”預(yù)埋光纜距頂板150mm。加載力0 至420 kN,應(yīng)變分布曲線如圖4 所示。從數(shù)據(jù)對比曲線可以看出隨著荷載的增加,應(yīng)變值不斷增大且中性軸隨著荷載的增加逐漸上升。

        圖4 跨中截面應(yīng)變分布曲線

        另外,預(yù)埋在橋面板內(nèi)的分布式傳感光纜,較直觀地反應(yīng)了加載過程中橋面板內(nèi)部混凝土應(yīng)變分布規(guī)律。如圖5 所示,分別反映了橋面板縱向4 個截面,混凝土上緣(上圖)和下緣(下圖)的應(yīng)變分布規(guī)律。加載過程中,橋面板截面,下緣混凝土受拉,上緣混凝土受壓,且下緣的拉應(yīng)變大于上緣的壓應(yīng)變,隨著中性軸的上升,上緣混凝土由受壓轉(zhuǎn)為受拉。利用4 個截面上下緣的應(yīng)變數(shù)據(jù)可繪制橋面板加載狀態(tài)下的三維應(yīng)變分布圖。

        圖5 橋面板縱向混凝土上下緣應(yīng)變曲線

        5 結(jié)論

        本文主要介紹了分布式光纖傳感技術(shù)在橋梁結(jié)構(gòu)應(yīng)變測量中的應(yīng)用,簡述了BOTDA 基本原理,基于BOTDA 測量的分布式光纜選型與光纜布設(shè)工藝和商用設(shè)備集成應(yīng)用情況。依托于鋼筋混凝土橋面板模型受彎試驗,驗證了分布式光纖傳感技術(shù)在結(jié)構(gòu)應(yīng)變測量應(yīng)用中的可行性,雖然分布式光纖傳感的應(yīng)變精度低于傳統(tǒng)點式應(yīng)變傳感器,但可作為應(yīng)變監(jiān)測的輔助手段,監(jiān)測沿縱橋向各位置的應(yīng)力、應(yīng)變分布情況,了解結(jié)構(gòu)在受力狀態(tài)下的應(yīng)變分布規(guī)律??蓪㈩A(yù)埋分布式傳感光纜預(yù)制于大型鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中,從而監(jiān)測結(jié)構(gòu)全壽命期的應(yīng)變情況。

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