振弦式基于微纳光纤的光纤光栅微振动及声发射传感装置

    公开(公告)号:CN108362777B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN201810341925.0

    申请日:2018-04-17

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G01N29/14

    摘要: 本发明公开了一种振弦式基于微纳光纤的光纤光栅微振动及声发射传感装置,包括基于微纳光纤的光纤光栅,在基于微纳光纤的光纤光栅外包覆有碳纤维,碳纤维外设有银涂覆层。本发明振弦式基于微纳光纤的光纤光栅微振动及声发射传感装置,具有不带电、抗电磁干扰、耐久性好、结构简单、布局紧凑、灵敏度高、响应范围广和实时监测等优点,对于声发射信号的探测可自行抑制噪声;可满足工程建设、结构健康监测、矿产开发、航空航天、精密测量等领域的振动或声发射信号的传感需求,特别是对传感器有长时间工作、防爆、小型化且抗电磁干扰的场合。

    大坝安全度多源融合诊断方法

    公开(公告)号:CN108345730B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201810081645.0

    申请日:2018-01-29

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G06K9/62

    摘要: 本发明公开了一种大坝安全度多源融合诊断方法,包括如下步骤:(1)借助数理统计方法、可靠度理论、专家评分方法获取多测点效应量的基本概率分配函数;(2)基本概率分配函数条间赋权矩阵[evi]的计算;(3)基本概率分配函数间焦元赋权矩阵[foc]的计算;(4)构造综合证据赋权矩阵[cor];(5)利用综合证据赋权矩阵[cor]对所有证据的基本概率分配函数进行加权平均;(6)利用D‑S证据融合理论对加权平均后的基本概率分配函数进行n‑1次融合,进而实现大坝安全状况综合诊断与分析。本发明通过对大坝变形、渗流等效应量各测点监测资料进行分析,对多源效应量监测数据进行融合分析,获得了各点处大坝变形、渗流等时变安全,具有极好的实际应用与推广价值。

    一种监测液体折射率的装置及方法

    公开(公告)号:CN110954505A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911147028.7

    申请日:2019-11-21

    申请人: 河海大学

    发明人: 苏怀智 周枫枫

    IPC分类号: G01N21/41 G01N21/31

    摘要: 本发明公开了一种监测液体折射率的装置,包括光谱分析设备、单模光纤、用于固定单模光纤的夹持部件以及反射镜。单模光纤一端连接光谱分析设备,一端切割成光滑平面,并设有与该平面平行的反光镜。本发明通过法布里珀罗谐振腔的谐振波长对光程敏感的特性,通过对其谐振波长的测量实现对渗水折射率的实时监测。通过对渗水折射率的监测可达到对大坝病害早发现、早处理的效果。利用渗水折射率随水中矿物成分变化的特性监测渗水中矿物成分的改变,进而依据渗水成分的变化实现对水库大坝隐患病害的探测和预警,可作为传统定期对水体进行采样分析的重要补充。

    振弦式基于微纳光纤的光纤光栅微振动及声发射传感装置

    公开(公告)号:CN108362777A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810341925.0

    申请日:2018-04-17

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G01N29/14

    摘要: 本发明公开了一种振弦式基于微纳光纤的光纤光栅微振动及声发射传感装置,包括基于微纳光纤的光纤光栅,在基于微纳光纤的光纤光栅外包覆有碳纤维,碳纤维外设有银涂覆层。本发明振弦式基于微纳光纤的光纤光栅微振动及声发射传感装置,具有不带电、抗电磁干扰、耐久性好、结构简单、布局紧凑、灵敏度高、响应范围广和实时监测等优点,对于声发射信号的探测可自行抑制噪声;可满足工程建设、结构健康监测、矿产开发、航空航天、精密测量等领域的振动或声发射信号的传感需求,特别是对传感器有长时间工作、防爆、小型化且抗电磁干扰的场合。

    夹持式光纤布拉格光栅应变及裂缝传感装置

    公开(公告)号:CN108716933A

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201810643127.3

    申请日:2018-06-20

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种夹持式光纤布拉格光栅应变及裂缝传感装置,包括光纤布拉格光栅,其设置在毛细钢管内部,所述毛细钢管两端连接有夹持部件,所述光纤布拉格光栅通过单模光纤连接光纤光栅解调仪。本发明对胶粘剂品质要求不高,有效减小了传感过程中的应变传递损耗,同时存活率高,本发明克服了夹持式封装的缺点,消除了信号的多峰值现象,同时标距可调、可焊接、可铆接,方便使用,可实现准分布式传感。

    大坝安全度多源融合诊断方法

    公开(公告)号:CN108345730A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201810081645.0

    申请日:2018-01-29

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种大坝安全度多源融合诊断方法,包括如下步骤:(1)借助数理统计方法、可靠度理论、专家评分方法获取多测点效应量的基本概率分配函数;(2)基本概率分配函数条间赋权矩阵[evi]的计算;(3)基本概率分配函数间焦元赋权矩阵[foc]的计算;(4)构造综合证据赋权矩阵[cor];(5)利用综合证据赋权矩阵[cor]对所有证据的基本概率分配函数进行加权平均;(6)利用D-S证据融合理论对加权平均后的基本概率分配函数进行n-1次融合,进而实现大坝安全状况综合诊断与分析。本发明通过对大坝变形、渗流等效应量各测点监测资料进行分析,对多源效应量监测数据进行融合分析,获得了各点处大坝变形、渗流等时变安全,具有极好的实际应用与推广价值。

    一种监测液体折射率的装置

    公开(公告)号:CN211741069U

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201922021379.5

    申请日:2019-11-21

    申请人: 河海大学

    发明人: 苏怀智 周枫枫

    IPC分类号: G01N21/41 G01N21/01

    摘要: 本实用新型公开了一种监测液体折射率的装置,包括光谱分析设备、单模光纤、用于固定单模光纤的夹持部件以及反射镜。单模光纤一端连接光谱分析设备,一端切割成光滑平面,并设有与该平面平行的反光镜。本实用新型通过法布里珀罗谐振腔的谐振波长对光程敏感的特性,通过对其谐振波长的测量实现对渗水折射率的实时监测。通过对渗水折射率的监测可达到对大坝病害早发现、早处理的效果。利用渗水折射率随水中矿物成分变化的特性监测渗水中矿物成分的改变,进而依据渗水成分的变化实现对水库大坝隐患病害的探测和预警,可作为传统定期对水体进行采样分析的重要补充。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    夹持式光纤布拉格光栅应变及裂缝传感装置

    公开(公告)号:CN208547374U

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201820958619.7

    申请日:2018-06-20

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本实用新型公开了一种夹持式光纤布拉格光栅应变及裂缝传感装置,包括光纤布拉格光栅,其设置在毛细钢管内部,所述毛细钢管两端连接有夹持部件,所述光纤布拉格光栅通过单模光纤连接光纤光栅解调仪。本实用新型对胶粘剂品质要求不高,有效减小了传感过程中的应变传递损耗,同时存活率高,本实用新型克服了夹持式封装的缺点,消除了信号的多峰值现象,同时标距可调、可焊接、可铆接,方便使用,可实现准分布式传感。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    振弦式基于微纳光纤的光纤光栅微振动及声发射传感装置

    公开(公告)号:CN208547608U

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201820542139.2

    申请日:2018-04-17

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G01N29/14

    摘要: 本实用新型公开了一种振弦式基于微纳光纤的光纤光栅微振动及声发射传感装置,包括基于微纳光纤的光纤光栅,在基于微纳光纤的光纤光栅外包覆有碳纤维,碳纤维外设有银涂覆层。本实用新型振弦式基于微纳光纤的光纤光栅微振动及声发射传感装置,具有不带电、抗电磁干扰、耐久性好、结构简单、布局紧凑、灵敏度高、响应范围广和实时监测等优点,对于声发射信号的探测可自行抑制噪声;可满足工程建设、结构健康监测、矿产开发、航空航天、精密测量等领域的振动或声发射信号的传感需求,特别是对传感器有长时间工作、防爆、小型化且抗电磁干扰的场合。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利