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《电子制作.电脑维护与应用》2017,(15)
本文以光纤布拉格光栅为传感器件,采用长周期光纤光栅线性边缘滤波动态解调法,以LabVIEW为软件开发平台,实现了等强度悬臂梁的低频率微小振动测量。实验表明,在振动频率小于1kHz,振幅在12~28mm范围内,测量具有较好的准确度和重复性。 相似文献
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光纤光栅传感阵列的数据融合分析 总被引:1,自引:0,他引:1
针对一种结合神经网络技术对光纤光栅传感阵列信号进行分析的方案.以光纤光栅为传感元件,混凝土简支梁模板为研究对象,BP神经网络为信号处理方法,研究了光纤光栅传感阵列和BP神经网络技术在载荷应变损伤监测中的应用.通过有限元法对模板试件的应变分布进行分析,确定光纤光栅应变传感阵列的合理位置,用液压机进行加载实验.通过BP神经网络对这些离散的应变信号进行数据融合,反向分析模板试件的载荷.实验表明,在加载范围0~110 kN内,识别样本相对误差均在3%以下,均方误差小于1 kN. 相似文献
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一种基于等强度梁的光纤光栅高频振动传感器 总被引:7,自引:1,他引:6
以光纤光栅为敏感元件,设计了一种基于钢制等强度悬臂梁结构的高频振动传感器,该传感器由光纤光栅粘贴于等强度悬臂梁的表面而实现.运用材料力学原理对该等强度悬臂梁的共振频率和应变特性进行了推导.采用匹配滤波法解调光信号,并进行了传感探头优化设计,使该传感器实现了温度补偿.在不同环境温度下对任意频率的振动进行了测量实验,结果表明这种振动传感器可以实现高频振动信号的检测,实际上限频率达6 kHz,测量频率误差小于0.5%,能够实现温度补偿,且集成度高,结构轻便,具有广阔的实用前景. 相似文献
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基于LabVIEW的FBG传感解调系统的改进 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了自行搭建的光纤Bragg光栅(FBG)传感解调系统,给出了整体方案和关键构件的制作,尤其是LabVIEW软件解调部分。提出了传感解调系统的改进方案,主要采用DS18820温度传感器对温度进行补偿,以完善系统的应变传感性能。采用AT89C51实现DSl8820读写操作,上位机的工作由LabVIEW完成。采用悬臂梁结构对传感光栅进行调谐,实验结果证明:系统嵌入了温度传感器后,实现了FBG应变传感的温度补偿。方法简单易用,成本低。 相似文献
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对比线阵CCD,CMOS图像传感器和InGaAs图像传感器的原理、特点和性能,提出了基于InGaAs图像传感器的光纤光栅传感解调技术,并设计了基于线阵InGaAs图像传感器的光纤光栅传感解调系统,而且通过计算机控制单独对应力和温度变化进行了测量实验,得到了理想的结果.基于线阵InGaAs图像传感器的解调系统不但测量精度和分辨率很高,而且基本上实现了光纤光栅传感的智能化,为光纤光栅传感的工业化奠定了基础,具有很好的应用前景. 相似文献
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描述了一种基于温控光纤光栅解调的光纤光栅动态高精度应力测量系统.传感光纤光栅的Bragg反射光受到动态应力调制,反射光其后入射到温控光纤光栅滤波器,传感系统通过测量温控光纤光栅的透射光强变化实现了动态应力解调.温控调节温控光纤光栅,使传感系统始终处于透射光强对应力变化最敏感的最佳状态.利用光纤光栅滤波器的大斜率特性,实现了高动态精度的动态应力传感.以简支梁的自由振动作为研究对象,在有效探测简支梁带宽为1~3 200 Hz的谐振频率范围内获得了高达6.7×10-10ε/Hz1/2的动态应力测量精度. 相似文献
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基于等强度悬臂梁的光纤传感器设计研究 总被引:1,自引:0,他引:1
根据光纤Bragg光栅和等强度悬臂梁的结构原理,推演了传感器设计的理论依据,并依据此原理设计了光纤光栅传感器,在实验室环境进行了测试,利用matlab进行数据处理,结果表明,该传感器可以应用于工程实践。 相似文献
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为了将光纤光栅的传感特性应用于结构健康监测和高频应力作用下的材料力学性能测试中,对光纤光栅动态应变传感的测量进行了研究.设计了基于相位载波(PGC)零差法的非平衡Mach-Zender干涉解调系统,并对相位载波解调技术进行了分析.通过对比冲击实验和频谱分析,实验结果证明该检测方法有效可行,可以得到稳定的测量信号,系统在10 kHz的频率范围内有良好的频率响应. 相似文献
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Chuan Yu Wang Zhou Wan Yan Chen Jiang-Chun Xu Xiao-Ping Xu 《Sensors and actuators. A, Physical》2009,154(1):12-15
Due to the strains of fiber Bragg gratings mounted on the gauge hole of beam with two parallel holes excited by the weight, a fiber Bragg grating weighing sensor is developed. During the double differential operation of the relation shifts of Bragg wavelength of these four mounted gratings, the shifts of Bragg wavelengths caused by the temperature fluctuation and the bending moment caused by the deflection load can be compensated. The loading and unloading experiments indicate that the delay of grating weighing sensor is 0.28%FS, and the repetition is 0.32%FS. Through the least-square algorithm fitting, the load response sensitivity of grating weighing sensor is 9.992 × 10−6 kg f−1, and the fitting linearity is 0.6%FS. The temperature drift of grating weighing sensor is 0.02%FS/°C at the range of 20–60 °C. The fitting linearity is 1.5%FS under the action of deflection load. 相似文献