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FBG测量原理:FBG温度传感器通过测量Bragg波长的漂移实现对被测量的温度检测,温度的变化会引起光纤光栅的栅距和折射率的变化,从而使光纤光栅的反射谱和透射谱发生变化,当入射光经过Bragg光栅被反射回来,由于受温度的调制,其反射光的中心波长发生了漂移,其漂移量与温度、应变存在线性关系,因此,检测到波长的变化量,就可以求出温度的大小。常规I型光纤光栅只能在300℃以下工作,常规FBG并不适用于高温传感领域。能在300℃以上长期稳定工作、不发生热衰减、不论何种机理形成的光纤光栅均可称为高温光纤光栅。光纤传感器在测量过程中几乎不会对被测物体造成干扰。北京传感器哪家强
电感式传感器电感式传感器是一种通过测量电感值来感知和测量物理量的装置。常见的电感式传感器包括电感测微仪和电感位移传感器等。电感测微仪电感测微仪是一种能够测量微小位移的装置,通过测量线圈在磁场中的互感来感知位移变化。这种传感器通常用于测量机械振动、微小位移和压力等物理量。电感位移传感器电感位移传感器是一种能够测量物移的装置,通过测量线圈在磁场中的互感来感知位移变化。这种传感器通常用于自动化控制系统中,用于测量物体的位置和速度等物理量。湖北振弦式传感器招商光纤传感器在医学领域可以用于监测生理参数,如心率和血压。
光纤光栅温度传感器有在桥梁上应用,国内外在桥梁健康监测系统上的进展以及国内在桥梁上应用的几个工程实例,可以看到光纤光栅温度传感器技术对桥梁健康监测的巨大推动作用。光纤传感技术特别是光纤光栅型传感技术在桥梁工程领域的较为明显优势,它不仅给桥梁健康监测和安全评估注入了新的活力,而且还为桥梁实时监测的发展带来了契机。随着人们对桥梁安全性认识的逐步提高,光纤光栅传感技术将会在桥梁健康监测中有越来越广阔应用。
大坝安全监测中心经常对当前工程中的大坝进行检查,以确保水电站的安全运行.大坝原有的观测模式是传感器加上人工观测模式,多数传感器经过多年运行后逐渐老化,出现测点损伤,且精度无法与现有光纤传输传感器相比,受现有传感器类型和精度的限制,大坝变形监测只能依靠部分大坝人工观测,人力成本高,且没有进行方位较广监测.对于传统的观测方式,应用光纤光栅可埋入结构,对其内部的应变等参数进行实时地高分辨率和大范围监测,是未来智能结构的集成光学神经%,也是目前健康监测优先的传感器之一。由于光纤光栅具有不受干扰和光路波动影响、具有测量和易于实现波分复用的准分布式传感等突出优点可以构成大型的传感网络。因此,某项目工程采用光纤监控手段对坝体的安全性能进行监控。通过一体化设计,结构紧凑稳定性更强。
20世纪90年代,占光纤传感器市场份额比较大的是流水线控制,航空和医药的应用。近几年,人们也看到了光纤传感器在其他方面的增长,这归功于分布式传感器和多路技术的快速发展,如用于健康检查、化学与生物传感等方面的应用。下面是当前光纤传感器在各个领域的主要应用。1)城市建设桥梁、大坝、油田等的干涉院螺仪和光機压力传感器的应用;在混凝土中嵌入光纤传感器或加强性光纤凝结物;在飞机场用干涉型光纤震动传感器系统监测交通。2)土木工程和环境监测对输油管、地下天然气存储、钻孔和大坝进行分布式拉曼温度监测;在煤矿、隧道、山岩中安放嵌入布拉格光纤压力传感器的岩柱;在很深的钻孔或火山中用干涉型光纤传感器系统进行地震测量。3)电力系统电厂的电流电压光纤传感器;用布拉格光栅传感器网络对发电机、转换器进行温度、振动监测;用复合光纤对高压体进行分布式拉曼温度“热点”探测及Brillouin压力监测光纤光栅传感器具有很高的灵敏度和分辨率,能够测量微小的应变和温度变化。福建压电式加速度传感器品牌排行
光纤光栅传感器的响应速度非常快,可以实时跟踪动态变化的应变和温度。北京传感器哪家强
光纤光栅磁传感器应变计是桥梁结构健康监测应用中较多的一类传感器,目前,无锡智泰柯云所开发的传感器采用铁镍合金材质,采用自有研发的悬臂梁结构部件,材料成本占整个传感器成本的50%,使传感器的价格居高不下,且利润较低,采用弹簧钢取代原有的铁镍合金材质,且更改原有的悬臂梁结构部件,使得性能、稳定性不变,整体成本下降30%,满足轻量化桥梁结构监测系统的要求。采用弹簧钢替换目前的合金材料,通过更改悬臂梁受力元件的构架,数据的一致性未受影响,需进一步测试通过温补消除温度对传感器自身产生应变的效果北京传感器哪家强
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