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Long gage length interferometric fiber optic sensor for structural damage detection
Es werden Sensoren der Faseroptik für ein Interferometer mit großer Meßbasislänge und die Modalanalyse herangezogen und verglichen. Die Modalanalyse erfolgt meist mit Sensoren auf der Grundlage lineare variabler Differentialtransformatoren (LVDT), Metallfolien-Dehnungsmeßstreifen oder Piezokeramiken. Die optischen Sensoren haben bei kleinerer Meßbasis eine große Empfindlichkeit. Außerdem kann ihre Meßlängenbasis verändert werden. Die verwendete Faseroptik benutzt die Polarisation des Lichts durch eine elliptische Faserform. Die durchgelassenen optischen Moden hängen von der Wellenlänge des Lichts ab. Die optischen Sensoren sind an Stahl- und Betonbalken unter Laborbedingungen appliziert worden. Das Licht wird in einer Helium-Neon-Laserquelle erzeugt, über einen Koppler in die Faser eingeleitet und schließlich von einem Detektor empfangen. Bei dem Betonbalken wurde der Sensor in der Druckzone des Balkens angebracht. Es wurde die natürliche Frequenzantwort der Proben registriert. Es sind drei Schädigungen erzeugt worden: fehlende Verschraubung und Risse in der Stahlprobe sowie Risse im Beton. Die Faseroptik hat sich als empfindlicher als die LVDT erwiesen. Bei den fehlenden Schraubverbindungen konnte die Frequenzantwort den Orten der Lockerung der Schrauben über den Stahlbalken zugeordnet werden. (Tietz, H.-D.)
Long gage length interferometric fiber optic sensor for structural damage detection
Es werden Sensoren der Faseroptik für ein Interferometer mit großer Meßbasislänge und die Modalanalyse herangezogen und verglichen. Die Modalanalyse erfolgt meist mit Sensoren auf der Grundlage lineare variabler Differentialtransformatoren (LVDT), Metallfolien-Dehnungsmeßstreifen oder Piezokeramiken. Die optischen Sensoren haben bei kleinerer Meßbasis eine große Empfindlichkeit. Außerdem kann ihre Meßlängenbasis verändert werden. Die verwendete Faseroptik benutzt die Polarisation des Lichts durch eine elliptische Faserform. Die durchgelassenen optischen Moden hängen von der Wellenlänge des Lichts ab. Die optischen Sensoren sind an Stahl- und Betonbalken unter Laborbedingungen appliziert worden. Das Licht wird in einer Helium-Neon-Laserquelle erzeugt, über einen Koppler in die Faser eingeleitet und schließlich von einem Detektor empfangen. Bei dem Betonbalken wurde der Sensor in der Druckzone des Balkens angebracht. Es wurde die natürliche Frequenzantwort der Proben registriert. Es sind drei Schädigungen erzeugt worden: fehlende Verschraubung und Risse in der Stahlprobe sowie Risse im Beton. Die Faseroptik hat sich als empfindlicher als die LVDT erwiesen. Bei den fehlenden Schraubverbindungen konnte die Frequenzantwort den Orten der Lockerung der Schrauben über den Stahlbalken zugeordnet werden. (Tietz, H.-D.)
Long gage length interferometric fiber optic sensor for structural damage detection
Faseroptischer Interferometer-Sensor mit großer Meßelementenbasis
McDonoagh, M.D. (author) / Laman, J.A. (author) / McDevitt, T.E. (author) / Reichard, K.M. (author)
Nondestructive Testing and Evaluation ; 14 ; 293-321
1998
29 Seiten, 6 Bilder, 18 Quellen
Article (Journal)
English
Long Gage Length Interferometric Fiber Optic Sensor for Structural Damage Detection
British Library Online Contents | 1998
|Localized long gage fiber optic strain sensors
British Library Online Contents | 1998
|Long-gage fiber optic sensors for dynamic strain measurement and structural identification
British Library Conference Proceedings | 2003
|Piles monitoring using topologies of long-gage fiber optic sensors
British Library Conference Proceedings | 2003
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