光纤传感器在土木工程健康监测中的发展与应用.pdf
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1、3 7 2 四川建筑科学研究 S i c hn a n B u i l d i n g S c i e n c e 第 3 9卷第 3期 2 0 1 3年 6月 光纤传感器在土木工程健康监测中的发展与应用 曹长城 , 田石柱 , 王大鹏 ( 1 苏州科技学院土木工程学院, 江苏 苏州2 1 5 0 1 1 ; 2 哈尔滨工业大学土木工程学院, 黑龙江 哈尔滨1 5 0 0 9 0 ) 摘要: 结构健康监测系统的关键因素之一是其系统内部的传感元件。光纤传感器的出现并以其优于其他传感器 的特点, 已经成为结构健康监测系统的首选传感器。本文将简单综述两类光纤传感器F B G传感器和基于布里 渊散射分
2、布式光纤传感器在土木工程健康监测中的发展和最新的应用状况, 并对 B O T D R测试系统提出改进方案, 以实现对平面分布信息的传感。 关键词: F B G; 分布式光纤传感器; 布里渊散射; B O T D R 中图分类号: T P 2 1 2 9 ;P 3 1 5 7 3 文献标志码 : A 文章编号: 1 0 0 81 9 3 3 ( 2 0 1 3 ) 0 3 3 7 2 0 5 Ap p l i c a t i o n s a n d d e v e l o p me n t o f fib e r o p t i c s e n s o r f o r c i v i l e n
3、 g i ne e r i ng h e a l t h mo n i t o r i ng CAO Ch a n g c h e n g , T I AN S h i z h u , W ANG Da pe n g ( 1 S c h o o l o f C i v i l E n g i n e e ri n g , S u z h o u U n i v e r s i t y o f S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y , S u z h o u 2 1 5 0 1 1 , C h i n a ; 2 Sch o o l o f C i v
4、i l E n gi n e e ri n g , Ha r b i n I n s ti t u t e o f T e c h n o l o g y , H a r b i n 1 5 0 0 9 0 , C h i n a ) Abs t r a c t : T h e s e n s i n g e l e me n t i s o n e o f t h e k e y f a c t o rs i n a s t r u c t u r a l h e a l t h mo n i t o ri n g F i b e r o p t i c s e n s o r h a s
5、ma d e i t t h e fi r s t c h o i c e i n S t ruc t u r a l H e a l t h Mo n i t o ri n g( S H M)s y s t e m w i t h i t s u n i q u e c h ar a c t e r i s t i c s c o mp are d t o t h e o t h e r c o n v e n t i o n al s e n s o rsI n t h i s p a p e r , t h e d e v e l o p me n t a n d t h e l a t
6、 e s t a p p l i c a t i o n s o f t wo k i n d s o f fi b e r o p t i c s e n s o r are p r e s e n t e d b rie fl y , n a me l y F i b e r B r a g g G r a t i n g ( F B G)s e n s o r a n d d i s t r i b u t e d fi ber o p t i c s e n s o rs b a s e d o n B r i l l o u i n s c a t t e ri n g A n i
7、m p r o v i n g p r o p o s al f o r B r i l l o u i n O p t i c al T i m e D o m a i n R e fl e e t o m e t r y( B O T D R )t e s t i n g s y s t e m i s c a r r i e d o u t t o f u l fi l l t h e s e n s i n g o f p l a n e d i s t ri b u t i o n i n f o r m a t i o n Ke y wo r d s : F B G; d i s
8、t ri b u t e d fi b e r o p t i c s e n s o rs; B r i ll o u i n s c a t t e rin g ; BO T DR 0 引 言 近年来, 光纤传感器以其独特的优点越来越受 到重视 , 并被广泛应用于结构传感和健康监测项 目, 涉猎的领域有智能结构、 复合材料、 土木工程、 航空 航天工程 、 航海工程 和石油天然气工程 , 其 中, 光纤 传感器最广泛的应用是对应变与应力的传感, 除此 之外, 对大量的其他物理参数诸如温度、 压力、 电压、 磁场等也具有很好的测量效果- 1 J 。 收稿日期: 2 0 1 1 1 2 - 3
9、 1 作者简介: 曹长城( 1 9 8 6 一) , 男, 硕士研究生, 主要从事结构智能健 康监测研究。 基金项 目: 江苏高校优势学科建设工程一期项 目( P A P D ) ; 第八批江 苏省“ 六大人才高峰” 项 目( 2 0 1 1 一 J Z - 0 1 3 ) ; 哈尔滨市科技局科技创新 人才研究专项基金( 2 0 0 9 R F K X G 0 0 7 ) ; 苏州科技学院2 0 1 1 年度研究 生科研创新计划项 目( S K C X 1 1 S _ 0 3 3 ) ; 苏州科技学院校科研项 目 ( XK Y 2 0 1 0 0 7 ) E m a i l : T e a t
10、 wa l 1 c a o g ma i l c o i n 通讯作者简介: 田石柱( 1 9 6 2 一) , 男, 教授, 博士生导师, 主要从事结 构智能健康监测、 结构抗震试验及振动控制研究。E - m a i l : t i a n s h i z h u ma i l u s t s e d u C B 光纤传感器按用途大致可分为两类, 一类是 B r a g g 光纤光栅( F B G) 传感器 , 多局部布置使用 , 可 测量某一局部位置的物理参数变化情况, 另一类是 分布式光纤传感器 , 它多是基于拉曼散射或布里渊 散射传感机理而制成 , 可 以测量沿光纤轴线整个长 度上各点
11、 的参数 变化情 况 , 其 测量距 离 长达数 千 米 。 1 F B G传感器 F B G是沿光纤轴向折射率周期变化的一种光 栅, 是最早发展的光纤光栅, 也是应用最广的光纤光 栅, 相比于传统的机械、 电子类传感器, 具有其独特 的优点 , 如 : 抗电磁干扰 ; 电绝缘性能好 , 安全可靠 ; 难腐蚀 , 化学性能稳定; 体积小、 重量轻, 几何形状可 塑 ; 传输损耗小 ; 测量范 围广等 。目前 , 布拉格光栅 的写 入方法 采用最 广泛 的是 1 9 9 3年 由 Hi l l 研 究 组 和 B e l l 实验室的 A n d e r s o n等人 几乎 同时提 出的相位掩
12、模写入法 , 即将光敏光纤贴近相位掩模 曹长城 , 等: 光纤传感器在土木工程健康监测中的发展与应用 3 7 3 板 , 利用相位掩模板 的近场衍射所产生 的干涉条纹 在光纤纤芯中形成折射率的周期性变化, 从而形成 光纤光栅 。 当可调谐光源发出的光入射到含有光栅 的光纤 中时, 波长与光栅周期一致的光将被反射, 其他波长 的光将不受影响地通过光栅。由于光栅的周期与应 变和温度有关 , 因此通过分析反射光的波长, 就可达 到测量这两个物理量的目的 。对于其他被测参 量, 则需要采用其他装置或媒介将其变化转化为作 用于光纤光栅上的应变或温度的变化实现测量。通 过建立并标定光纤光栅应变或温度响应与
13、被测参量 变化之问的关系, 便可以由光纤光栅 B r a g g波长的 变化 , 测量出被测量 的变化。图 1为 F B G监测 系统 组成。 传 导光纤1 传 导光 纤2 , , = = := _I: : S: ZZ J 1 屯 图 I F B G监测 系统组成 Fi g 1 T h e c o m p o s i t i o n o f F BG m o n i t o r i n g s y s t e m 1 1 F B G传感器的工作原理 目前 , F B G传感器的工作原理都是基于对布拉 格光栅 中心波长 A 的测量 , 通过 对 由外界扰动 引 起 A 漂移量 的测量 , 得到压
14、力 、 应力与温度等待测 量。 根据耦合模式理论 , A 与光纤纤 芯有效折射率 e ft以及光纤光栅周期 A相关 , 存在下述对应关系: A B=2 n 。 ( 1 ) 当传感器光栅周围的温度、 应力或其他待测量 发生变化时 , 将会引起光纤光栅 n e ff 或者 发生改 变 , 从而导致 反射光 的中心波 长值发生漂移 , 关 系为 : A B=( 1一P 。 ) A e A B+( f + ) z B ( 2 ) 式( 2 ) 中, A 为反射光中心波长变化量; 为应变 变化量 ; 为温度变化量 ; P 为光 纤有效弹光 系 数 ; t z 和 分别 为光纤 的热膨胀 系数 和热光系数
15、。 故光纤光栅反射光中心波长变化量与外界温度或应 变变化呈线性关系 】 。 1 2 F B G传感器的应用实例 南京长江第三大桥是国家“ 十五” 期间重点建 设项目, 是上海至成都国道主干线的重要组成部分, 也是江苏省规划建设的五大战略性过江通道之一。 南京长江第三大桥是双塔双柱斜拉桥, 主跨 6 4 8 m , 钢索塔 、 钢箱梁桥面结构 , 基础形式采用钢套箱加钻 孔灌注桩组合而成的高桩承台。南京长江第三大桥 桥索塔深水桩基础的施工工艺十分复杂, 施工过程 中基础关键构件的受力具有时变特性和精确计算的 困难 , 因此 , 采取有效措施监测其关键构件施工全过 程的受力状态, 对于确保桩基础施
16、工安全是十分必 要的。因此, 需要对钢护筒施工阶段的受力状态 、 桩 基础的受力状态、 套箱吊杆的轴力, 以及承台施工阶 段的温度及温度应力状态进行监测。 南京三桥深水基础施工监测共布设 了 3 9 7个光 纤光栅应变和温度传感器 , 其 中温度测量 2 2 5个 , 吊杆 l 4个 , 主墩护筒 8 7个 , 试验桩 l 1个 , 基桩钢筋 笼 6 O 个, 是目前国际上施工控制中布设光纤光栅应 变和温度传感器最多的桥梁基础。所构成的监测系 统对索塔护筒和基桩进行了力学分析, 在钢护筒施 工阶段 、 索塔桩基础施工阶段、 封底混凝土施工阶段 和索塔承台大体积 昆 凝土的施工阶段布设了较大规
17、模的光纤光栅应变和温度传感器, 对相应施工阶段 进行 了监测 , 为南京三桥索塔深水桩基础 的施工过 程提供参考数据和具体的施工控制方案。 国家游泳 中心 , 又称“ 水立方” , 位于奥林 匹克 公园的中心位置 , 2 0 0 7年 1 1月建成 , 占地 6 2 9 5公 顷, 长宽高分别为 1 7 7 m 1 7 7 m 3 0 m, 内部分成3 个功能相对独立的空间, 总建筑面积 8 0 0 0 0 m , 赛 时座位 1 7 0 0 0 座, 赛后座位6 0 0 0座。设计的目标是 提供 2 0 0 8年北京奥运会的游泳、 跳水、 花样游泳、 水 球比赛场地, 赛后提供重大水上比赛场
18、地。 国家游泳中心 由钢筋混凝土框架简体结构 、 空 间钢结构 和 E T F E膜充气枕覆盖结构组成 , 其空 间 钢结构是建筑设计和结构设计的重点 。钢结构工程 采用国内外首创仿水泡组合的全新结构体系, 设计、 科研、 施工组织均有较大难度 , 经过各方专家多次论 证, 决定对“ 水立方” 的钢膜结构进行健康安全监 测, 欧进萍院士、 李惠教授和滕军教授提出了“ 水立 方” 钢膜结构健康监测系统方案, 在整个结构上布 置了2 6 0个光纤光栅类应变及温度传感器, 总计一 万多米长的光缆将各组传感器组织成一个有机的整 体。 整个检测系统的目的是定期采集国家游泳中心 钢膜结构的温度场和考虑气固
19、耦合效应的风荷载、 关键构件的应力应变、 钢膜结构的振动等有关数据 ; 根据采集的数据和有限元模型, 获得国家游泳中心 的整体受力状况和振动水平 , 对监测期 间的安全状 态进行评估和预测 ; 为研究大跨空间钢 、 膜结构在各 3 7 4 四川建筑科学研究 第 3 9卷 种荷载和环境下的受力状态和流固耦合作用提供直 接的现场试验数据。 2 分布式光纤传感器 分布式光纤传感技术是在2 0 世纪 7 0年代末提 出的, 是基于光纤工程中广泛应用的光时域反射 ( O T D R, O p t i c a l T i me D o ma i n R e fl e c t o me t r y ) 技术
20、发 展起来的一种新型传感技术。它不同于电子类和局 部布置的光纤传感器 , 具有独特的优点 , 它可以测量 沿光纤轴线 整个长度上分布 的物理参数 和化学特 性, 一根单独的分布式光纤传感器可提取数千个测 点的信息, 解决了许多重大应用场合下其他类型传 感器难以胜任的测量任务。从提出到现在, 分布式 光纤传感技术已有较大的发展, 并在 3 个方面取得 突破 : 基于瑞 利散 射 ( R a y l e i g h s c a t t e ri n g ) 的分布式 传感技术; 基于拉曼散射( R a m a n s c a t t e ri n g ) 的分布 式传感技术 ; 基 于布里渊散射
21、( B r i l l o u i n S C a t t e r i n g ) 的分布式传感技术 。图2为分布式光纤传感功能 原理图。其中基于布里渊散射的分布式传感技术 的 研究起步较晚, 但由于它在温度、 应变测量上所达到 的测量精度、 测量范围以及空间分辨率均高于其他 传感技术, 因此这种技术在 目前得到广泛关注与研 究。 I 激 光 脉 冲 I 探 测 光 纤 I 检 测 环 节 ,、 固 、 八八 ( ) 上 、 -、 反射光 l 检 测 环 节 I :矗 I nc i de n t l i gh t DT s 工程机 瑞利 教射 布 里渊散射 是 拉 曼 散 射 S to kes
22、 sig m “ 、 n t i S t o k e s s i g n a l 、 、 。 1 , 图 2 分布式光纤传感功能原理 F i g 2 Fu n c t i o n p r i n c i p l e d i a g r a m o f d i s t r i b u t e d fibe r o pt i c 基于布里渊散射的温度和应变传感技术的研究 集 中在 5个方面 : 基 于布里渊光时域反射 ( B O T D R, B r i l l o u i n O p t i c a l T i me D o m a i n R e fl e c t o m e t r y )
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- 光纤 传感器 土木工程 健康 监测 中的 发展 应用
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