Главная Гальваническое покрытие Обработка поверхности Радиотехника
Бессточные операции Гальвано- химическое производство Достижения

Самые новые
Основы организации современных гальвано-химических производств
Взаимная адаптация технологий гальванического производства и очистки сточных вод
Импульсная металлизация печатных плат
Создание высокоэффективных систем промывки деталей
Утилизация гальванических отходов как гигиеническая проблема
Получение химико-механических цинковых покрытий на высокопрочных термообработанных сталях
Переработка металлургических отходов
Последние достижения в гальванопластике
Обработка промывных вод травильных агрегатов
Экологические перспективные технологии цинкования, кадмирования и меднения
Об утилизации гальванических шламов
Технологии изготовления технологической оснастки и продуктов методом гальванопластики
Россия экспортировала продукции химической промышленности и каучука на 11,3 млн долларов
В октябре экспорт ферросплавов уменьшился на 0,03% до 108,9 тыс. тонн
Мировое производство стали за 10 месяцев 2006 года выросло на 9,2%
Производство алюминия продолжает расти
Химическое производство в России выросло на 1,2%
Китай за 10 месяцев увеличил выпуск медной продукции на 6,6% до 4,6 млн. т
"Антон" - "Северсталь"
Чистая прибыль ОАО "Ульяновский автомобильный завод"
Оценка эфф. подготовки поверхности полистирола перед химической металлизацией
"Российские металлургические компании и ЕС - особые отношения"
Аналитики расходятся во мнениях по прогнозу цен на железную руду
Evraz увеличивает выплаты
Китай вышел на ежемесячный объем экспорта стали
Чистая прибыль Borealis в III квартале выросла в 2,6 раза
"Цинк среди драгоценных металлов"
Росбанк стал держателем 29,33% "Норникеля"
"Северсталь" подорожала на 2.7 миллиарда долларов после вчерашнего IPO
Новая волна слухов на тему консолидации в мировой металлургии
Итоги деятельности химического комплекса за 9 месяцев
Стратегия развития металлургической промышленности
Инженеры в почете
Информационное обеспечение химического комплекса
Дефицит кадров
Спрос на оцинкованную сталь растет
Карта: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
Главная Обработка поверхности


Мониторинг строительных конструкций на базе волоконно-оптических и акустических датчиков


Системы строительного мониторинга на базе волоконно-оптических и пьезокерамических датчиков

В современных условиях для решения задач обеспечения надежности строительного сооружения все большее значение приобретают вероятностные методы. Для применения таких методов, с одной стороны, необходим постоянный контроль напряжений и деформаций элементов сооружения, а с другой стороны - контроль прочности этих элементов. В связи с этим в задачу строительного мониторинга входит определение как статистически меняющихся параметров воздействия, так и изменения параметров сопротивления воздействию.

В частности, это контроль динамики напряженного состояния, включающий измерение пространственного и временного распределения механических напряжений. Для решения этих задач рассмотрим контрольно-измерительные средства на базе волоконно-оптической техники.

Волоконно-оптические измерительные системы представляют собой набор волоконно-оптических датчиков, объединенных в единую сеть той или иной топологической конфигурации с заданным алгоритмом опроса, которые целесообразно разделить на два широких класса в зависимости от роли волоконного световода, которую он играет в волоконно-оптическом датчике:




1) световод выполняет только транзитную функцию среды-носителя для передачи оптического излучения к чувствительному элементу, расположенному в зоне измерений;

2) световод является средой-носителем для передачи сигналов и одновременно чувствительным элементом волоконно-оптического датчика.

В первом случае чувствительный элемент волоконно-оптического датчика представляет собой объект, инородный по отношению к световоду, обладающий свойством изменять характеристики световой волны (амплитуда, фаза, поляризация, длина волны и т.д.) вследствие изменения измеряемого физического параметра. При этом чувствительный элемент находится в контакте с точкой среды, параметры которой (или параметры некоторой окрестности которой) контролируются волоконно-оптическим датчиком. Поэтому для организации мониторинга, распределенного в некоторой трехмерной области сплошной среды, требуется наличие нескольких датчиков. Схема измерительных систем такого типа представлена на 1.

Во втором случае волоконный световод в определенном смысле суть объект и субъект измерений одновременно. При этом предполагается, что имеется взаимнооднозначное соответствие между состоянием участка световода и параметрами окружающей его среды. Измерительные системы этого типа используют свойства световода преобразовывать измеряемые воздействия в соответствующие изменения характеристик световой волны, распространяющейся по световоду. В этом случае значительно упрощается оптическая схема измерительной системы и появляется возможность осуществлять распределенный контроль состояния объекта вдоль трассы прокладки волоконного световода. Имеющиеся приборы позволяют осуществлять интегральный контроль состояния световода; когда измеряется параметр, усредненный по всей длине, либо последовательно сканировать параметры состояния световода по всей длине с пространственным разрешением DL (DL=1,0-1,5 м). Соответствующая упрощенная схема измерительных систем представлена на 2.


Изменения состояния световодов могут быть установлены, например, с помощью измерений коэффициентов пропускания, отражения (рассеяния) света, и с помощью более сложных, но существенно более чувствительных интерферометрических схем типа Маха-Цандера, Фабри-Перо, Майкельсона и т.д.

В этом случае диагностика состояния волоконного световода осуществляется, с помощью различных типов рефлектометров, позволяющих анализировать разновидности обратно рассеянного в световоде излучения: Релеевского, Рамановского и Бриллюэновского рассеяния. Последовательный опрос состояния участков световода достигается благодаря специальной форме возбуждающего света в виде коротких импульсов с длительностью t=(5-10).10-9 сек, определяющей локальность (пространственное разрешение) измерений DL=cЧt/2, где с - скорость света в световоде.

Еще одним перспективным направлением в области создания систем строительного мониторинга представляется разработка методик сооружения строительных конструкций с заложением в них чувствительных элементов, соединённых в искусственную нейросеть. Это позволит осуществлять точную идентификацию типа и места повреждения на основе технологии распознавания образов. Такая технология не требует сложной математической модели и подходит для решения задачи о возможности безопасной эксплуатации любой конструкции или отдельного элемента в реальном масштабе времени. В качестве чувствительных элементов здесь предпочтительно применять акустические пьезодатчики со спектральным анализом сигналов от волн напряжений в конструкциях, находящихся под нагрузкой.

Акустическая система мониторинга представляет собой совокупность акустических излучателей и приёмников, вводимых в будущую строительную конструкцию при заливке её бетоном. Основой акустической системы мониторинга являются пьезоэлектрические преобразователи, которые используются в качестве и излучателей, и приёмников ультразвука ( 3). Принцип работы пьезоэлектрических преобразователей основан на использовании прямого и обратного пьезоэффекта.


По конструкции пьезоэлектрические преобразователи разделяются на совмещённые, у которых один пьезоэлемент служит и излучателем, и приёмником, и раздельные: один пьезоэлемент только излучает, а другой только принимает прошедшие или рассеянные бетоном ультразвуковые колебания. Частота этих колебаний может автоматически изменяться от единиц килогерц до сотен мегагерц. В ходе мониторинга бетонной строительной конструкции измеряется объемное распределение следующих параметров ультразвуковых колебаний:

- спектральные характеристики коэффициента затухания;

- спектральные характеристики коэффициентов рассеяния;

- скорость распространения в продольном и поперечном направлениях бетонной конструкции;

- энергия сигналов акустической эмиссии.


По материалам информационного научно-технического журнала "Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века".

Дополнительная информация - (095) 231-44-55

E-mail:ivanov@stroymat21.ru

Л.А.Иванов.По материалам справочника

"Строительные материалы. Где их можно приобрести" N 22 за 2005 г.

Читайте далее: Технология монолитного строительства зданий различного назначения в оставляемой опалубке "КОНКОР-1", Современные приборы учета тепла (часть 2), Добро пожаловать в мир качественных окон!, Тротуарная плитка - лучшая альтернатива асфальтовому покрытию, Современная мебель, Защитное многослойное ударостойкое и пулестойкое стекло, Отчет о проведении научно-практического семинара по теме: "Капитальный ремонт и строительство", Применение новых строительных материалов в дизайне интерьеров XXI века, Ремонт отдельной квартиры — дело серьезное, Звукоизоляционный материал "Фибиол", Устройства защитного отключения - надежная защита от поражения электрическим током и пожара, Сплит-системы канального типа, Кирпич для загородного дома, Керамический гранит. Торжество технологий, Качественная гидроизоляция XXI века - система ФУНДАЛИН, Ремонтируем потолок, Подготовка воды для бассейна, Модифицирующая добавка для цементных растворов, Ремонт деревянных полов. Установка заплат вместо поврежденных досок,
Самые читаемые