基于光纤光栅应变传感器的海洋水下钢结构冲击振动监测研究
针对海洋水下钢结构安全监测需求,本研究设计并测试了一款基于光纤光栅的动态应变检测传感器,模拟并分析了水下结构受冲击的响应特征,验证了其在健康监测中的可行性。通过探究光纤光栅技术原理和关键应变监测技术,结合冲击振动理论,本研究揭示了海洋环境下结构冲击特性及响应模型。实验数据采集和信号分析显示,该监测系统能有效捕捉水下钢结构冲击振动的动态响应,证实了其在结构健康监测中的重要价值。
[1] 赵杰,江洪波,王桂萱.基于环形光纤光栅应变传感器的管道泄漏监测研究[J].自然灾害学报,2019.
[2]YI Liu,Z Liu,JXC Huang.Theoretical modeling and simulation of fiber Bragg grating sensor interrogator based on linear variable filter[D].Optics Express,2023.
[3] 王义玮.基于光纤传感器的船舶典型结构健康监测研究[D].大连理工大学,2022.DOI:10.26991/d.cnki.gdllu.2022.002724.
[4]H Yoon,K Lee,Hanho ShinSeongeun JeongYi Jae LeeSungwook YangSoo Hyun Lee.In Situ Co-transformation of Reduced Graphene Oxide Embedded in Laser-Induced
Graphene and Full-Range On-Body Strain Sensor[D].Advanced Functional Materials,2023.
[5] 张永芳,王霞,邢志国,等.面向机械装备健康监测的振动传感器研究现状[J].材料导报,2020.
[6] 武俊超.基于光纤光栅传感器的管道泄漏监测研究[D].中国民航大学,2019.DOI:10.27627/d.cnki.gzmhy.2019.000329.
[7]Z Tian,W Qin,Y Wang,et al.Ultra-stable strain/humidity dual-functional flexible wearable sensor based on brush-like AgNPs@CNTs@TPU heterogeneous structure[D].
Colloids&Surfaces A Physicochemical&Engineering Aspects,2023.
[8] 谭滔.基于光纤栅的压气机振动监测研究[D].哈尔滨工程大学,2019.
[9] 高立冬.基于光电振荡器的应变传感技术研究[D].大连理工大学,2019.DOI:10.26991/d.cnki.gdllu.2019.003459.
[10] 高亮,周陈一,张东风,等.光纤光栅在轮轨作用力监测中的应用研究[J].北京交通大学学报,2019