【摘 要】
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在地震救援中造成人员伤亡的主要原因是由于余震或者救援方法不当使得原本已经严重破坏甚至是倒塌的废墟结构受到扰动造成再次破坏,甚至发生二次倒塌。振动测量是震后救援安全评估的一项重要指标,是表征各种机械设备、桥梁、建筑稳定性的重要因素。对于频率在50Hz以下的振动信号,例如军事领域中的水下探测、地震监测、地质勘探等,振动信号幅值小,有效信号易被忽略,一般的光纤光栅振动传感器不能满足低频信号的测量。同时复
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在地震救援中造成人员伤亡的主要原因是由于余震或者救援方法不当使得原本已经严重破坏甚至是倒塌的废墟结构受到扰动造成再次破坏,甚至发生二次倒塌。振动测量是震后救援安全评估的一项重要指标,是表征各种机械设备、桥梁、建筑稳定性的重要因素。对于频率在50Hz以下的振动信号,例如军事领域中的水下探测、地震监测、地质勘探等,振动信号幅值小,有效信号易被忽略,一般的光纤光栅振动传感器不能满足低频信号的测量。同时复杂的环境温度变化对光纤光栅测量环境的影响也不容忽视。为了有效减小温度变化对振动测量结果的影响,提高传感器的测量灵敏度显得尤为重要。传统的光纤光栅传感器易受环境温度变化的影响,为有效减小温度变化对振动测量结果的影响,本文提出一种双光纤-悬臂梁结构的光纤光栅加速度传感器。传感器选用双光纤光栅-悬臂梁结构,采用两根光纤光栅可以实现温度的差分补偿,悬臂梁结构的选择是因为该结构传感器的谐振频率的灵敏度具有相互制约的特点,可以有效测量低频振动信号且具有较高的灵敏度。用Solidworks软件和ANSYS Workbench软件完成对传感器建模和对传感器的数值计算、静力仿真分析与模态分析,得到在悬臂梁结构左臂臂长和厚度的不同参数下传感器的应变量和一阶模态,通过对比仿真分析结果,并将结果与实际需求相结合确定最优的悬臂梁左臂臂长和厚度的结构参数;继而根据仿真分析结果切割零部件,通过打磨、清洗等步骤完成零部件的制作,然后进行双光纤-悬臂梁结构的加速度传感器的装配;搭建振动实验系统和温度实验系统,用装配完成的传感器进行振动实验和温度实验,其中振动实验又包括幅频特性实验、灵敏度实验、交叉扰动实验。实验设置了单根光纤与两根光纤光栅加速度传感器的对比,在其它结构参数均相同的情况下,进行对比试验。综合仿真与实验数据分析,结果表明:传感器悬臂梁的臂长为15.5mm,厚度为1.00mm传感器结构达到最优化,但考虑结构设计中的缩进量,选定传感器臂长为17.00mm制作实物;用制作完成的传感器进行实验,得到双光纤-悬臂梁振动传感器工作频带为15~60 Hz,灵敏度为156.70 pm/g,正交串扰为-23.68 dB,而单光纤光栅加速度传感器灵敏度为111.87 pm/g,对比结果表明双光纤-悬臂梁结构的光纤光栅有效减弱温度对测量的影响,为光纤光栅传感器在复杂温度环境中的工程应用提供了一定基础。
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