智能健康監控系統的設計及應用
3. 實(shí)驗與分析
3.1 實(shí)驗裝置
實(shí)驗采用新型特種光光纖智能結構(光纖正交網(wǎng)格狀埋入法)進(jìn)行損傷位置判定,光纖埋入示意圖如圖4 所示。
圖4 智能結構光纖埋入法示意圖
3.2 實(shí)驗和數據分析
在航空飛行器常用復合材料板中,埋入網(wǎng)狀交叉的特種光纖。對該復合材料板進(jìn)行加載、卸載以及損傷、破壞等實(shí)驗。當復合材料板未有任何變形與損傷時(shí),8 路光纖輸出信號曲線(xiàn)如圖5(a)所示,當復合材料板第2 根光纖和第7 根光纖的交叉位置處受到一定外加載荷時(shí),8 路光纖輸出信號曲線(xiàn)如圖5(b)所示。比較圖5(a)和圖5(b),承載后,第2 路和第7 路光纖輸出明顯小于未有任何變形與損傷時(shí)的光纖輸出,而其他6 路變化量較小。因此,對照圖4 可直觀(guān)看出在第2 根光纖和第7 根光纖的交叉位置處受到載荷作用。同樣,圖6(b)為復合材料板在第4 根光纖和第5 根光纖的交叉位置處受到一定外加載荷時(shí)的8 路光纖輸出信號曲線(xiàn)圖,對比圖6(a)中的原始狀態(tài)光強曲線(xiàn),可以發(fā)現第4 根光纖和第5 根光纖的輸出光強明顯減小,這說(shuō)明了載荷的位置在第4 根光纖和第5 根光纖的交叉處,由系統數據分析的結果與實(shí)際實(shí)驗條件吻合,因此,實(shí)驗結果表明監控系統的數據處理與分析正確無(wú)誤,能準確可靠地判別智能結構試件承載和損傷的位置。
圖5 (a) 原始狀態(tài)8 路光纖輸出信號曲線(xiàn)
(b) (2,7)處承載時(shí)的8 路光纖輸出信號曲線(xiàn)
圖6 (a) 原始狀態(tài)8 路光纖輸出信號曲線(xiàn)
(b) (4,5)處承載時(shí)的8 路光纖輸出信號曲線(xiàn)
4. 結語(yǔ)
本文提出并設計了一種基于光纖智能結構的新型健康監控系統,介紹了系統的組成,闡述了該系統的設計和工作原理,并對光纖智能結構樣板進(jìn)行了健康監控實(shí)驗:在航空飛行器常用復合材料板中,以網(wǎng)狀交叉方式埋入特種傳感光纖,構成光纖智能結構試件,對該試件進(jìn)行健康狀況監測與控制實(shí)驗研究,并作數據分析和損傷位置判定。實(shí)驗結果表明,系統軟硬件工作協(xié)調,數據處理與分析正確無(wú)誤,能準確可靠地判別智能結構試件承載和損傷的位置,并進(jìn)行相應的光源控制動(dòng)作,為特殊光纖智能結構的進(jìn)一步應用開(kāi)拓了新途徑。
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