【技术实现步骤摘要】
201511012990
【技术保护点】
一种智能光纤拉索减震支座系统,其特征在于包含基于光纤传感的智能拉索减震支座(1)和基于支座在桥梁正常运营及灾害作用下应变监测的风险决策云端管控系统,所述基于光纤传感的智能拉索减震支座(1)包括上座板(7)、拉索(8)、下底座(6)和光纤光栅应变传感器(10),其中:上座板(7)和下底座(6)设有若干条孔道,若干根拉索(8)穿过上座板(7)和下底座(6)中的孔道,然后通过钢丝绳夹扣紧闭合形成一个索环;下底座(6)侧壁与光纤光栅应变传感器(10)相连,拉索(8)与光纤光栅应变传感器(10)相连;光纤光栅应变传感器(10)是分别通过感应支座下底座(6)应变和拉索(8)应变来测量支座受力情况的;基于支座在桥梁正常运营及灾害作用下应变监测的风险决策云端管控系统包括数据解调仪(2)、无线数据发射器(3)、互联网云端(4)和风险决策云端管控系统客户端(5),光纤光栅应变传感器(10)通过光纤(9)与数据解调仪(2)连接,数据解调仪(2)的输出端连接无线数据发射器(3),无线数据发射器(3)的发射信号输出至互联网云端(4),互联网云端(4)的输出信号连接风险决策云端管控系统客户端(5);所述光纤光栅应 ...
【技术特征摘要】
1.一种智能光纤拉索减震支座系统,其特征在于包含基于光纤传感的智能拉索减震支
座(1)和基于支座在桥梁正常运营及灾害作用下应变监测的风险决策云端管控系统,所述
基于光纤传感的智能拉索减震支座(1)包括上座板(7)、拉索(8)、下底座(6)和光纤光栅应
变传感器(10),其中:上座板(7)和下底座(6)设有若干条孔道,若干根拉索(8)穿过上座板
(7)和下底座(6)中的孔道,然后通过钢丝绳夹扣紧闭合形成一个索环;下底座(6)侧壁与光
纤光栅应变传感器(10)相连,拉索(8)与光纤光栅应变传感器(10)相连;光纤光栅应变传感
器(10)是分别通过感应支座下底座(6)应变和拉索(8)应变来测量支座受力情况的;基于支
座在桥梁正常运营及灾害作用下应变监测的风险决策云端管控系统包括数据解调仪(2)、
无线数据发射器(3)、互联网云端(4)和风险决策云端管控系统客户端(5),光纤光栅应变传
感器(10)通过光纤(9)与数据解调仪(2)连接,数据解调仪(2)的输出端连接无线数据发射
器(3),无线数据发射器(3)的发射信号输出至互联网云端(4),互联网云端(4)的输出信号
连接风险决策云端管控系统客户端(5);所述光纤光栅应变传感器(10)能将感应的应变信
号转化为光学信号,光纤信号通过光纤(9)传导后进入数据解调仪(2),由数据解调仪(2)进
行光学信号解算,然后将数据解调仪(2)处理后的数据经过数据无线发射器(3)发射到互联
网云端(4);用户只需登录风险决策云端管控系统客户端(5)即可进行支座监测数据的查
阅,并且风险决策云端管控系统客户端(5)可根据数据结果迅速得出桥梁实时运营或者灾
害...
【专利技术属性】
技术研发人员:袁万城,李燕峰,党新志,郭军军,李涵,王建国,
申请(专利权)人:同济大学,
类型:发明
国别省市:上海;31
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