亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        無封裝FBG 應(yīng)變傳感器在樁基試驗中的標定研究?

        2024-01-26 06:59:08朱懷龍劉俊杰朱碧堂
        傳感技術(shù)學(xué)報 2023年12期
        關(guān)鍵詞:光柵標定波長

        朱懷龍,劉俊杰,朱碧堂?

        (1.江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑工程學(xué)院,江西 南昌 330013;2.華東交通大學(xué)江西省巖土工程基礎(chǔ)設(shè)施安全與控制重點實驗室,江西 南昌 330013;3.江西省地下空間技術(shù)開發(fā)工程研究中心,江西 南昌 330013)

        近年來樁基礎(chǔ)的健康監(jiān)測得到了較大的發(fā)展,以往采用的是應(yīng)變片或者應(yīng)力計等對樁進行內(nèi)力監(jiān)測,考慮到在打樁過程中這些設(shè)備抗干擾能力差,導(dǎo)致測量數(shù)據(jù)不準確而不能滿足試驗精度要求,光纖光柵(Fiber Bragg Grating,F(xiàn)BG)應(yīng)變傳感器由于抗電磁干擾能力強、測量精度高、體積小、耐腐蝕等優(yōu)點而逐漸應(yīng)用到土木工程領(lǐng)域[1-6]。

        關(guān)于光纖光柵應(yīng)變傳感器在樁基工程中的應(yīng)用,國內(nèi)外眾多學(xué)者進行了研究:Doherty 等[7]采用開凹槽的方法將光纖光柵應(yīng)變傳感器安裝在直徑340 mm厚度為12 mm 的鋼管樁上,通過現(xiàn)場試驗驗證了光纖光柵應(yīng)變傳感器測量樁身應(yīng)變的可行性。Buckley等[8]利用光纖光柵應(yīng)變傳感器對打樁過程中產(chǎn)生的樁身應(yīng)力進行監(jiān)測,試驗結(jié)果表明FBG 測量結(jié)果與常規(guī)PDA 測量結(jié)果相接近。Schmidt-Hattenberger等[9]為了監(jiān)測靜態(tài)加載過程混凝土樁的變形,采用FBG 應(yīng)變傳感器和混凝土應(yīng)變計對其進行監(jiān)測,結(jié)果表明,F(xiàn)BG 傳感器和傳統(tǒng)的混凝土應(yīng)變計測量結(jié)果大體一致,并且根據(jù)測量數(shù)據(jù)推導(dǎo)出了樁-土摩擦力對樁基極限承載力和結(jié)構(gòu)沉降特性的影響規(guī)律。Baldwin 等[10]利用光纖傳感器對海洋復(fù)合樁基結(jié)構(gòu)應(yīng)力進行監(jiān)測,試驗結(jié)果表明,光纖傳感系統(tǒng)能夠在惡劣的打樁條件下生存,并能監(jiān)測復(fù)合樁在被打入地下時的應(yīng)變。Kou 等[11]采用現(xiàn)場試驗的方法,利用FBG 傳感器對開口的PHC 管樁在液壓頂升機打入過程中對樁身進行應(yīng)力監(jiān)測,研究結(jié)果表明,光纖光柵傳感系統(tǒng)適用于PHC 管樁安裝過程中應(yīng)變狀態(tài)的監(jiān)測,并且試驗的軸力和側(cè)向剪應(yīng)力受到穿透深度和局部土壤阻力的影響。王靜等[12]通過現(xiàn)場靜載試驗,采用FBG 傳感器研究了透水管樁在靜壓過程中樁身應(yīng)變分布規(guī)律。張必勝等[13]通過采用應(yīng)變片和FBG傳感器對混凝土方樁在靜壓模型試驗中進行樁身應(yīng)變測試,研究結(jié)果表明,F(xiàn)BG 應(yīng)變傳感器測得的數(shù)據(jù)精確性和穩(wěn)定性要高于應(yīng)變片。朱友群等[14]通過采用室內(nèi)模型試驗,利用FBG-BOTDA 聯(lián)合監(jiān)測技術(shù)測量管樁在打入過程中樁身應(yīng)變變化規(guī)律。以往關(guān)于光纖光柵應(yīng)變傳感器的研究主要在于其應(yīng)用方面,而對于其應(yīng)用前靈敏度系數(shù)的標定研究較少。然而,F(xiàn)BG 應(yīng)變傳感器在應(yīng)用時由于封裝、黏貼劑黏貼等安裝方式會造成FBG 傳感器本身的應(yīng)變靈敏度系數(shù)發(fā)生變化[15],從而影響測量數(shù)據(jù)的準確性,為了得到真實的監(jiān)測數(shù)據(jù),需要對FBG 應(yīng)變傳感器進行應(yīng)變靈敏度系數(shù)的標定。

        基于此,本文通過表面黏貼的方式安裝光纖光柵傳感器以測量打樁過程中海上風(fēng)電樁基的應(yīng)變,為了使得測量的數(shù)據(jù)更為精確,筆者通過自主研制的標定裝置對模型樁進行應(yīng)變靈敏度系數(shù)標定,并對標定結(jié)果與理論結(jié)果進行對比分析,為后續(xù)沉樁試驗?zāi)P蜆兜膽?yīng)變監(jiān)測提供可靠精確數(shù)據(jù)保證。

        1 FBG 應(yīng)變傳感器工作原理

        FBG 是在光纖纖芯內(nèi)折射率呈周期性調(diào)制的一種光纖傳感組件,當一束寬帶光入射到光纖光柵中心時,折射率的周期性結(jié)構(gòu)使得某特定波長的窄帶光被反射,被反射回去的中心波長為λB=2neffΛ,neff為光纖光柵的有效折射率,Λ為光柵周期。當Λ和neff受到應(yīng)變和溫度的影響會引起FBG 中心波長的變化,同時,光彈效應(yīng)也會引起光柵折射率變化,被測物體的應(yīng)變和溫度變化都會引起FBG 中心波長的變化[16]:

        式中:ΔλB為光纖光柵中心波長的偏移量。

        由彈性力學(xué)及彈光效應(yīng)等理論,式(1)可寫成:

        式中:P11和P12為光纖光柵的光彈系數(shù),μ為泊松比,ε1為軸向應(yīng)變,αs為熱光效應(yīng),ξs為熱膨脹效應(yīng),ΔT為溫度的變化量。

        上述公式簡化為:

        外界溫度恒定不變,可知ΔT=0,則有:

        式中:ε2光柵應(yīng)變。

        針對于普通單模石英光纖,光彈系數(shù)Pe約為0.22,由于FBG 應(yīng)變傳感器的中心波長為1 510 nm~1 590 nm,通過式(4)計算得出FBG 傳感器應(yīng)變靈敏度系數(shù)平均值為1.2 pm/με

        2 FBG 應(yīng)變傳感器標定方法

        采用圓形無縫鋼管(模擬鋼管樁)作為基體進行試驗,標定方法主要是通過自主設(shè)計研制的標定裝置對鋼管進行加卸載,利用材料力學(xué)知識可以得出樁身的應(yīng)變,從而實現(xiàn)對FBG 應(yīng)變傳感器的標定。

        鋼管為長薄壁圓管,管樁受軸向壓力的作用下,根據(jù)材料力學(xué)原理可得,模型樁加載兩端之間等截面應(yīng)力為:

        式中:σ為施加在鋼管樁上的應(yīng)力,F(xiàn)為標定裝置輸出的力,R為鋼管樁的外徑,r為鋼管樁的內(nèi)徑。

        根據(jù)胡克定律可得:

        式中:ε為鋼管樁產(chǎn)生的應(yīng)變,E為鋼管樁的彈性模量。

        根據(jù)以上公式可得FBG 應(yīng)變傳感器的靈敏度系數(shù)為:

        3 FBG 應(yīng)變傳感器標定試驗

        3.1 試驗FBG 傳感器簡介

        試驗所用得的光纖為普通單模石英光纖,裸光柵由光柵區(qū)、纖尾和FC 接頭等組成,具體如圖1所示,光柵區(qū)間隔為12 mm,柵區(qū)長度為10 mm,試驗共計2 串FBG 應(yīng)變傳感器,其名稱分別為FBGChannel-A 和FBG-Channel-B,每串光纖共計10個光柵,即10 個測點,F(xiàn)BG-Channel-A 測點編號用FBG-A1 到FBG-A10 表示,F(xiàn)BG-Channel-B 測點編號用FBG-B1 到FBG-B10 表示,測點在模型樁安裝位置具體見圖2,光纖光柵的初始波長如表1所示。

        圖1 無封裝FBG 應(yīng)變傳感器圖

        圖2 FBG 在圓形鋼管上布設(shè)的三維示意圖

        3.2 FBG 在鋼管上的布設(shè)方案

        試驗所用的模型樁采用的是外徑為273 mm的無縫鋼管,模型樁的具體參數(shù)如表2 所示,在模型樁對稱的外表面通過表面黏貼的方法布設(shè)FBG 應(yīng)變傳感器,共計2 串,每串光纖光柵應(yīng)變傳感器共計10 個光柵,光柵的布設(shè)采用下密上疏的原則布設(shè),光柵在模型樁具體安裝位置如圖2 所示。

        表2 模型樁參數(shù)

        3.3 FBG 在鋼管上的安裝

        考慮到裸光纖串較細,在安裝及沉樁試驗時容易損壞,因此要對光纖進行保護,圖3 為FBG 安裝圖,具體安裝步驟如下:

        圖3 FBG 安裝過程圖

        ①表面除銹:用打磨機械除去樁身表面的鐵銹,然后用干抹布擦凈;

        ②樁身定線:在樁身量取十字對稱線,用白色記號筆標出,定出模型樁兩側(cè)對稱的預(yù)訂布設(shè)線路,再標出光柵區(qū)的位置;

        ③焊接鋼條:在距鋪設(shè)光纖位置的兩邊1 cm 處沿樁身焊接寬3 mm、厚3 mm 的鋼條,鋼條的作用是為了在打樁過程中對光柵進行保護防止遭到破壞;

        ④拋光打磨:用細砂紙在樁身安裝光柵位置進行拋光打磨;

        ⑤光纖黏貼:沿樁身布設(shè)裸光纖光柵,保持光纖筆直,不應(yīng)彎曲纏繞。先用膠帶固定拉緊光纖從而對光柵形成一定的預(yù)拉,在光柵位置涂抹502 膠,再用熱風(fēng)搶使502 膠快速凝固,待凝固后再涂抹一層厚度約為0.6 mm 的環(huán)氧樹脂。等待24 h 環(huán)氧樹脂凝固后,方可移動模型樁繼續(xù)鋪設(shè)另一面光纖;

        ⑥成活率統(tǒng)計:等所有線接好后,將光纖光柵串的接頭連接解調(diào)儀系統(tǒng)上,對光柵進行初始檢測,判斷FBG 應(yīng)變傳感器是否安裝成功,光柵成活率是否100%,為后續(xù)試驗打好基礎(chǔ)。

        3.4 標定裝置的設(shè)計與制作

        由于模型樁尺寸較大,采用傳統(tǒng)的萬能壓力機已經(jīng)不能滿足試驗要求,為此,筆者設(shè)計研發(fā)了光纖光柵標定的加載裝置,加載裝置由油缸、油泵、加載平臺、反力撐、斜撐和T 型托架等組成,具體如圖4所示。其中,加載裝置長約5 m,加載平臺、反力撐、斜撐和直撐均為工字型鋼。其工作原理是通過油泵使得千斤頂產(chǎn)生推力,再通過加載板給模型樁進行橫向加載,在送油管道上安裝了電子數(shù)據(jù)顯示表和機械數(shù)據(jù)顯示表,可讀取施加給模型樁的壓力,并且兩個數(shù)顯表之間的數(shù)據(jù)可進行相互校核。為了盡可能減少誤差,需注意兩個問題:①將加載板焊接在加載桿上保證加載板底部不與平臺接觸從而產(chǎn)生摩擦力;②T 型托架與鋼管接觸的位置需涂上潤滑油以減小模型樁與T 型托架的摩擦。

        圖4 標定裝置示意圖

        3.5 標定步驟

        圖5 為標定試驗圖,具體標定步驟如下:

        圖5 標定試驗圖

        ①通過行吊將需要標定的模型樁放置標定平臺的T 型托架上,并用水平尺檢查模型樁是否放置水平,若未水平通過調(diào)整T 型托架的高低從而可達到水平;

        ②打開油泵閥門使油缸頂推模型樁,頂推后卸載,查看鋼管樁兩端是否密貼反力鋼板,重復(fù)2 到3次,然后再次調(diào)整直到加載板緊貼模型樁一端;

        ③將FBG 接口連接到光纖光柵的解調(diào)儀上,打開電腦軟件,調(diào)整好參數(shù),再打開油泵閥門進行加卸載,先進行一次預(yù)壓,待10 min 后卸載為0,再進行正式加載,加載分6 級進行,加載等級分別為94.2 kN、188.4 kN、282.6 kN、376.8 kN、471 kN 和565.2 kN;每加載一級后進行保載約2 min,直至結(jié)束;同時,記錄解調(diào)儀上光纖光柵中心波長的變化。

        3.6 標定結(jié)果分析

        圖6 所示為鋼管樁在逐級加載過程中光柵中心波長變化曲線,考慮到論文篇幅有限,僅列出測點編號為FBG-A10(樁頂)、FBG-A6(樁中)和FBG-B3(樁底)的光柵波長變化曲線進行分析。由圖可知,隨著荷載逐級增加,光柵波長呈現(xiàn)階梯型變化且逐級減小,如光柵編號為FBG-A6 的初始波長為1 548.3 nm,當加載到565.2 kN 時,波長變?yōu)? 547.7 nm,這是由于鋼管在加載過程中鋼管樁產(chǎn)生壓縮變形導(dǎo)致光柵波長變小,當荷載卸載為0 時,光柵波長也大致回到初始波長。并且在每級加載時中心波長的變化相差不大,如FBG-A10,從0 逐級加載到565.2 kN,每級加載時中心波長變化量分別為:-103 pm、-109 pm、-106 pm、-115 pm、-117 pm、-96 pm。

        圖6 鋼管樁在加載過程中光柵波長變化曲線

        取每級加載數(shù)據(jù)穩(wěn)定后所對應(yīng)的光柵中心波長為縱坐標,理論計算所得鋼管的應(yīng)變?yōu)闄M坐標繪制圖形。圖7 所示為20 個FBG 應(yīng)變傳感器在逐級加載下中心波長和標定應(yīng)變下的關(guān)系曲線,F(xiàn)BG 應(yīng)變傳感器的中心波長為三組平行試驗下的平均值,由圖可知,在不同加載等級下標定應(yīng)變與FBG 應(yīng)變傳感器中心波長呈較好的線性關(guān)系,采用直線方程y=Kεx+b(Kε為試驗標定應(yīng)變靈敏度系數(shù))對試驗數(shù)據(jù)進行線性擬合,表3 和表4 分別記錄了兩串FBG應(yīng)變傳感器的標定系數(shù),表中理論的應(yīng)變靈敏度系數(shù)通過式(4)(試驗所用光纖為普通單模石英光纖,Pe取0.22)計算所得。由表可知,試驗標定結(jié)果與理論值較存在較大差異,除了個別點,如編號FBGA1、FBG-A3 和FBG-A7 的試驗值比理論值稍大外,其余點均小于理論值,主要原因是在布設(shè)FBG應(yīng)變傳感器時,黏貼劑的膠貼層導(dǎo)致鋼管加載過程中應(yīng)變傳遞不充分,導(dǎo)致試驗值偏小,光纖串FBGchannel-A 和FBG-channel-B 中誤差最大的測點編號為A3 和B10,誤差率分別為+6.76%和-6.25%。

        表3 FBG-channel-A 標定結(jié)果

        表4 FBG-channel-B 標定結(jié)果

        圖7 鋼管FBG 波長變化與應(yīng)變之間關(guān)系

        綜上所述,經(jīng)過標定的FBG 應(yīng)變傳感器的靈敏度系數(shù)與理論的FBG 應(yīng)變傳感器靈敏度系數(shù)存在一定的差異,總體而言,試驗標定的FBG 靈敏度系數(shù)偏小,主要原因是FBG 應(yīng)變傳感器在實際安裝過程中由于黏貼劑的膠貼層導(dǎo)致應(yīng)變傳遞不充分,因此,F(xiàn)BG 傳感器在實際的應(yīng)用中,為了減少試驗誤差而獲得較為真實的數(shù)據(jù)應(yīng)對FBG 應(yīng)變傳感器進行標定。

        4 試驗數(shù)據(jù)分析

        取鋼管樁的光纖測點FBG-A10、FBG-A6 和FBG-B3 進行分析,為了與FBG 應(yīng)變傳感器進行對比,在其測點附近布設(shè)應(yīng)變片,如圖3 所示,采用DH3816N 靜態(tài)應(yīng)力應(yīng)變測試系統(tǒng)對應(yīng)變片進行數(shù)據(jù)采集。圖8 為FBG 應(yīng)變傳感器和應(yīng)變片在不同荷載下的監(jiān)測結(jié)果圖,圖中FBG 應(yīng)變傳感器所測得的應(yīng)變是通過加載時波長變化和標定后的靈敏度系數(shù)換算得到。由圖可知,一方面,F(xiàn)BG 傳感器和應(yīng)變片所得到的應(yīng)變與理論值接近,兩種傳感器所測得的結(jié)果線性較好,然而FBG 傳感器所測得數(shù)據(jù)的精確度要高于應(yīng)變片所測得的數(shù)據(jù);另一方面,F(xiàn)BG傳感器的測量值與理論值相比偏小,尤其是在初次加載,如施加荷載為94.2 kN 時,光柵編號為FBGA10、FBG-A6 和FBG-B3 的實測應(yīng)變分別為-66.18 με、-68.30 με 和-53.84 με,應(yīng)變損失率分別為25.77%、23.39%和39.61%,綜上可知,該部分應(yīng)變損失是由于安裝時封裝、黏貼層等原因引起的。

        5 結(jié)論

        本文采用了無封裝的FBG 應(yīng)變傳感器對模型樁沉樁過程進行應(yīng)變監(jiān)測,為提高FBG 應(yīng)變傳感器的測量精度,通過自主設(shè)計并研制出標定裝置對模型樁進行靈敏度系數(shù)的標定試驗,同時,在模型樁光柵測點附近安裝電阻式應(yīng)變片,將FBG 傳感器與電阻應(yīng)變片測量數(shù)據(jù)進行對比分析,得出以下結(jié)論:①采用FBG 傳感器測量模型樁的應(yīng)變,由于安裝時的封裝、黏貼劑等會導(dǎo)致FBG 傳感器的靈敏度系數(shù)發(fā)生變化,總體而言,標定的應(yīng)變靈敏度系數(shù)要小于理論值。因此,試驗前需對FBG 傳感器進行標定;②FBG 應(yīng)變傳感器測量模型樁應(yīng)變的精確度要高于電阻應(yīng)變片,但對應(yīng)無封裝FBG 傳感器在現(xiàn)場惡劣的施工環(huán)境下容易遭到破壞,需要根據(jù)試驗精度要求合理選擇傳感器;③通過對FBG 應(yīng)變傳感器進行模型試驗前的標定,可以得到準確反映鋼管樁受力變形特性,為后續(xù)模型試驗數(shù)據(jù)的真實性提供了保障。

        猜你喜歡
        光柵標定波長
        HPLC-PDA雙波長法同時測定四季草片中沒食子酸和槲皮苷的含量
        使用朗仁H6 Pro標定北汽紳寶轉(zhuǎn)向角傳感器
        雙波長激光治療慢性牙周炎的療效觀察
        基于勻速率26位置法的iIMU-FSAS光纖陀螺儀標定
        船載高精度星敏感器安裝角的標定
        CDIO教學(xué)模式在超聲光柵實驗教學(xué)中的實踐
        日本研發(fā)出可完全覆蓋可見光波長的LED光源
        中國照明(2016年4期)2016-05-17 06:16:15
        基于LabView的光柵衍射虛擬實驗研究
        便攜式多用途光波波長測量儀
        物理實驗(2015年9期)2015-02-28 17:36:46
        基于Harris-張正友平面標定法的攝像機標定算法
        久久狼精品一区二区三区| 亚洲无码夜夜操| 中文字幕一区二区三区97| 一区二区三区免费观看日本| 中文字幕人妻无码视频| 久久亚洲中文字幕无码| 国产丝袜精品丝袜一区二区| 蜜臀av在线一区二区尤物| 国内精品久久久久国产盗摄| 色偷偷一区二区无码视频| 国产午夜亚洲精品不卡免下载| 综合亚洲二区三区四区在线| 成人做爰69片免费看网站野花| 乱码午夜-极国产极内射| 激情人妻网址| 成人大片免费视频播放一级| 免费无码中文字幕a级毛片| 久久精品波多野结衣中文字幕 | 国模无码人体一区二区| 成人无码激情视频在线观看 | 中文字幕人妻丝袜成熟乱| 天干天干啦夜天干天2017| 国产精品无码久久久久久久久作品 | 熟女少妇丰满一区二区| 人妻免费一区二区三区免费| 国产激情久久久久影院老熟女免费| 中文亚洲爆乳av无码专区| 高潮av一区二区三区| 丰满少妇弄高潮了www| 国产白嫩美女在线观看| 成人国产乱对白在线观看| 在线视频色系中文字幕| 国产美女在线精品免费观看| 国产农村三片免费网站| 日韩精品一区二区亚洲专区 | 国产精品1区2区| 蜜桃在线视频一区二区| 少妇扒开毛茸茸的b自慰| 国产nv精品你懂得| 久久久人妻丰满熟妇av蜜臀| 高清毛茸茸的中国少妇|