Мониторинг целостности бетонных элементов с помощью массивов оптических волокон

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

S. Khotiaintsev
А. Бельтран-Эрнандес
Ж.У. Эспарса-Вилья
Р. Эрнандес-Вильеда

Аннотация

Описана система для обнаружения трещин, , которые могут возникать в структурных элементах из бетона, таких как балки, столбы и колонны. Система использует пучки волоконных световодов залитые в бетон при его изготовлении. Резкое уменьшение интенсивности оптического сигнала указывает на разрыв световода и является признаком появления трещины. В эксперименте, эта система успешно обнаруживала трещины в бетонных балках подверженых нагрузкам. Технически и экономически, эта система представляет эффективную альтернативу более точным, но сложным и дорогим существующим системам контроля состояния и целостности зданий и сооружений

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Khotiaintsev, S. ., Бельтран-Эрнандес, . А., Эспарса-Вилья, Ж. ., & Эрнандес-Вильеда, Р. . (2011). Мониторинг целостности бетонных элементов с помощью массивов оптических волокон. Электроника и Связь, 16(3), 200–204. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2011.16.3.266785
Раздел
системы телекоммуникации, связи и защиты информации

Библиографические ссылки

W. Ecke, R. Willsch, and H. Bartelt, “Fibre-optic structural health monitoring in the energy industry”, in 2009 14th OptoElectronics and Communications Conference, Hong Kong, China, 2009, pp. 1–2. DOI: 10.1109/OECC.2009.5219918

T. G. Tang, C. H. Chen, and H. W. Liu, “Application of distributed optical fiber sensors into crack monitoring of dam’s foundation”, J. Chin. Sens. Actuators, no. 10, pp. 2357–2360, 2007.

R. Suo, X. Chen, K. Zhou, L. Zhang, and I. Bennion, “800 nm WDM Interrogation System for Strain, Temperature, and Refractive Index Sensing Based on Tilted Fiber Bragg Grating”, IEEE Sensors Journal, vol. 8, no. 7, pp. 1273–1279, Jul. 2008. DOI: 10.1109/JSEN.2008.926527

J. Leng and A. Asundi, “Non-destructive evaluation of smart materials by using extrinsic Fabry–Perot interferometric and fiber Bragg grating sensors”, NDT & E International, vol. 35, no. 4, pp. 273–276, Jun. 2002. DOI: 10.1016/S0963-8695(01)00060-3

L. Wang, “Packaging methods of fiber-Bragg grating sensors in civil structure applications”, IEEE Sensors Journal, vol. 5, no. 3, pp. 419–424, Jun. 2005. DOI: 10.1109/JSEN.2005.844539

M. Majumder, T. K. Gangopadhyay, A. K. Chakraborty, K. Dasgupta, and D. Bhattacharya, “Fibre Bragg gratings in structural health monitoring—Present status and applications”, Sensors and Actuators A: Physical, vol. 147, no. 1, pp. 150–164, Sep. 2008. DOI: 10.1016/j.sna.2008.04.008

K. Kesavan, K. Ravisankar, S. Parivallal, P. Sreeshylam, and S. Sridhar, “Experimental studies on fiber optic sensors embedded in concrete”, Measurement, vol. 43, no. 2, pp. 157–163, Feb. 2010. DOI: 10.1016/j.measurement.2009.08.010

J. Leng, “Structural NDE of concrete structures using protected EFPI and FBG sensors”, Sensors and Actuators A: Physical, vol. 126, no. 2, pp. 340–347, Feb. 2006. DOI: 10.1016/j.sna.2005.10.050

P. Cruz, A. Leon, and C. Leung, “A new sensor for crack detection in concrete structures”, in ustainable Bridges - Assessment for Future Traffic Demands and Longer Lives, pp. 159–168.

K. T. Wan and C. K. Leung, “Applications of a distributed fiber optic crack sensor for concrete structures”, Sensors and Actuators A: Physical, vol. 135, no. 2, pp. 458–464, Apr. 2007. DOI: 10.1016/j.sna.2006.09.004