一种人字门裂纹在线检测系统的传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN106197487A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610579892.4

    申请日:2016-07-21

    CPC classification number: G01D5/268

    Abstract: 本发明公开了一种人字门裂纹在线检测系统的传感器及其制作方法,所述的传感器包括两个刚性保护盒和光纤,所述的光纤有多条,布设在两个刚性保护盒之间;所述的刚性保护盒为圆形,其内部固定多个分布于四周的直径为m的圆形小光纤盘和位于中心的一个直径为n的圆形大光纤盘,大光纤盘用于辅助固定光纤。本发明利用多个传感器和一个OTDR模块就可以实现对一片区域的裂纹检测,极大地减少了OTDR模块的通道数量,从而降低了整个检测系统搭建的复杂程度与成本。本发明设计的传感器有效利用了光纤资源,使得通过一根光纤就可以实现对裂纹的多点检测,和常规布设光纤的检测方法相比不仅高效快捷,而且也节省了对空间的占用。

    一种人字门光纤裂纹传感器的施工方法

    公开(公告)号:CN106197486B

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201610578857.0

    申请日:2016-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种人字门光纤裂纹传感器的施工方法,主要涉及光纤裂纹检测传感器在人字门门体上的安装、固定、防护和光纤走线的收集、布设与后续保护;本发明包括以下步骤:裂纹检测区域表面处理;确定光纤布设位置;布设光纤;密封刚性保护盒;接线至监控室。本发明相比于传统的裂纹检测系统,采用了刚性保护盒覆盖并内充弹性胶、用丙烯酸类AB胶铺设光纤的方式,不仅可以对光纤裂纹传感器及检测光纤起到有效保护,而且以预设夹角布设的走线更加优化、合理。本发明考虑到了复杂水域环境的特殊性,占用空间少,资源利用更加高效,在后续裂纹检测的过程中还可以实现对裂纹长度的测量。

    一种人字门裂纹在线检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN106248682B

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201610578440.4

    申请日:2016-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种人字门裂纹在线检测系统及其检测方法,所述的检测系统包括光纤裂纹检测传感器、多路数据转换装置、OTDR模块、嵌入式PC和中心服务器;光纤裂纹检测传感器的光纤输入端和光纤输出端均连接到多路数据转换装置上,多路数据转换装置还依次与OTDR模块、嵌入式PC和中心服务器串联连接;本发明采用光纤裂纹检测传感器,远程获取人字门各监测位置的裂纹信息,通过数据分析和处理实现关键裂纹易发生区域的在线检测和定位,并可以对裂纹大小及发展趋势给出定性和定量分析,以达到实时连续检测人字门结构损伤或退化的目的。本发明对噪声不敏感,非常适合水下复杂环境,而且布置方法简单,也可根据需要进行分布式布置。

    一种船闸健康状态的远程监测系统及其监测方法

    公开(公告)号:CN106289388B

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201610574470.8

    申请日:2016-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种船闸健康状态的远程监测系统及其监测方法,所述的监测系统包括光纤裂纹检测子系统、光纤光栅应变检测子系统、振动检测子系统、闸室水位测量子系统、环境参数检测子系统、AIS基站、光纤解调模块、数据采集计算机、远程传输终端、云端数据库和指挥中心监控室。本发明利用现场无损光纤传感技术,可以快速、实时获取包括人字门各监测位置的应变、温度以及人字门整体三维运动状态等信息,采用多种算法及先验知识,通过数据分析、处理及专家系统对人字门的结构变形、结构动态特性及健康运行状况做出准确判断,以达到实时监测系统结构损伤或退化的目的,为船闸的安全、高效、稳定、可靠运行提供有力保障。

    一种人字门裂纹在线检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN106248682A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610578440.4

    申请日:2016-07-21

    CPC classification number: G01N21/88 G01B11/00 G01B11/02

    Abstract: 本发明公开了一种人字门裂纹在线检测系统及其检测方法,所述的检测系统包括光纤裂纹检测传感器、多路数据转换装置、OTDR模块、嵌入式PC和中心服务器;光纤裂纹检测传感器的光纤输入端和光纤输出端均连接到多路数据转换装置上,多路数据转换装置还依次与OTDR模块、嵌入式PC和中心服务器串联连接;本发明采用光纤裂纹检测传感器,远程获取人字门各监测位置的裂纹信息,通过数据分析和处理实现关键裂纹易发生区域的在线检测和定位,并可以对裂纹大小及发展趋势给出定性和定量分析,以达到实时连续检测人字门结构损伤或退化的目的。本发明对噪声不敏感,非常适合水下复杂环境,而且布置方法简单,也可根据需要进行分布式布置。

    一种人字门裂纹在线检测系统的传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN106197487B

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201610579892.4

    申请日:2016-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种人字门裂纹在线检测系统的传感器及其制作方法,所述的传感器包括两个刚性保护盒和光纤,所述的光纤有多条,布设在两个刚性保护盒之间;所述的刚性保护盒为圆形,其内部固定多个分布于四周的直径为m的圆形小光纤盘和位于中心的一个直径为n的圆形大光纤盘,大光纤盘用于辅助固定光纤。本发明利用多个传感器和一个OTDR模块就可以实现对一片区域的裂纹检测,极大地减少了OTDR模块的通道数量,从而降低了整个检测系统搭建的复杂程度与成本。本发明设计的传感器有效利用了光纤资源,使得通过一根光纤就可以实现对裂纹的多点检测,和常规布设光纤的检测方法相比不仅高效快捷,而且也节省了对空间的占用。

    一种船闸健康状态的远程监测系统及其监测方法

    公开(公告)号:CN106289388A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610574470.8

    申请日:2016-07-20

    CPC classification number: G01D21/02 H04L67/10

    Abstract: 本发明公开了一种船闸健康状态的远程监测系统及其监测方法,所述的监测系统包括光纤裂纹检测子系统、光纤光栅应变检测子系统、振动检测子系统、闸室水位测量子系统、环境参数检测子系统、AIS基站、光纤解调模块、数据采集计算机、远程传输终端、云端数据库和指挥中心监控室。本发明利用现场无损光纤传感技术,可以快速、实时获取包括人字门各监测位置的应变、温度以及人字门整体三维运动状态等信息,采用多种算法及先验知识,通过数据分析、处理及专家系统对人字门的结构变形、结构动态特性及健康运行状况做出准确判断,以达到实时监测系统结构损伤或退化的目的,为船闸的安全、高效、稳定、可靠运行提供有力保障。

    一种人字门光纤裂纹传感器的施工方法

    公开(公告)号:CN106197486A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610578857.0

    申请日:2016-07-21

    CPC classification number: G01D5/268

    Abstract: 本发明公开了一种人字门光纤裂纹传感器的施工方法,主要涉及光纤裂纹检测传感器在人字门门体上的安装、固定、防护和光纤走线的收集、布设与后续保护;本发明包括以下步骤:裂纹检测区域表面处理;确定光纤布设位置;布设光纤;密封刚性保护盒;接线至监控室。本发明相比于传统的裂纹检测系统,采用了刚性保护盒覆盖并内充弹性胶、用丙烯酸类AB胶铺设光纤的方式,不仅可以对光纤裂纹传感器及检测光纤起到有效保护,而且以预设夹角布设的走线更加优化、合理。本发明考虑到了复杂水域环境的特殊性,占用空间少,资源利用更加高效,在后续裂纹检测的过程中还可以实现对裂纹长度的测量。

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