波长调制型传感器的土工格室3D打印装置和封装标定方法制造方法及图纸

技术编号:37395579 阅读:22 留言:0更新日期:2023-04-27 07:33
本发明专利技术公开了波长调制型传感器的土工格室3D打印装置和封装标定方法,包括制备土工格室3D模型的打印设备、波长调制型传感器封装于3D打印土工格室中的方法和封装于土工格室中的波长调制型传感器波长变化与应变变化的关系的标定方法。该方法通过3D打印技术,将波长调制型传感器埋置于土工格室中,土工格室直接作为波长调制型传感器的封装结构,在满足了光纤封装要求的同时,保证了波长调制型传感器的光栅监测区域与被测物体(即土工格室)的协调变形,提高变形监测精度,避免了传统封装方式(如表面粘贴式或胶条式)的应变损耗,且3D打印出的土工格室整体性强,也能解决土工格室节点强度低,连接性差问题。连接性差问题。连接性差问题。

【技术实现步骤摘要】
波长调制型传感器的土工格室3D打印装置和封装标定方法


[0001]本专利技术涉及3D土工模型与土木工程检测领域,具体是一种波长调制型传感器的土工格室3D打印装置和封装标定方法。

技术介绍

[0002]3D打印是快速成型技术的一种,通过模型文件,根据不同的需求选择相应的打印材料通过逐层堆叠累积的方式来构造模型的技术。3D打印在土木工程领域越来越受关注,碳纤维是3D打印材料的一种,通过逐层堆叠累积的方式来构造模型,即先通过高温使其融化,然后再挤出其丝材打印所需形状。
[0003]土工格室的加筋作用是将土工格室置于土体中作为增强构件,或者土工格室和土体一起构成一个复合体,以提高土体的整体强度,限制土体的变形,调整土体中的应力分布,从而提高土体的稳定性。土工格室应用于工程中最大的特点是其生态环保的特性,可以在结构表面进行绿色处理,使结构更加生态环保,也符合如今绿色工程的需求。对于土工格室变形与受力的测量,在进行土木工程的室内模型试验时,变形较为微小,传统传感器的感测精度难以达到要求,在土木工程的室内模型试验中急需一种寿命长、可直接测量的测量工具本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.波长调制型传感器的土工格室3D打印装置,其特征在于,土工格室3D打印装置(1)包括热床(2)、步进电机(3)、喷头(4)、X

Y

Z三维传动系统、限位开关(8);所述热床(2)承接喷头(4)喷出的土工格室原料并进行加热,X

Y

Z三维传动系统带动喷头(4)和热床(2)在X,Y方向做二维平面运动,驱动喷头(4)在Z方向做上下运动;所述喷头(4)包括预热组件(401)、电阻式加热器(402)、喷嘴(403)、散热管(404)和输料管(405),首先通过预热组件(401)对打印高温材料进行预热并使用封闭结构来减缓温度的变化,形成一个稳定的打印温度并缩小打印成型温度和打印环境温度之间的温差,输料管(405)置于散热管(404)中,且输料管(405)伸出预热组件(401)外,与喷嘴(403)连接,电阻式加热器(402)置于预热组件(401)上。2.根据权利要求1所述的波长调制型传感器的土工格室3D打印装置,其特征在于,所述的X

Y

Z三维传动系统包括X轴传动装置(5),Y轴传动装置(6),Z轴传动装置(7),Y轴传动装置(6)控制Y轴方向运动时,将热床(2)置于滑块(604)上,滑块(604)置于滑轨(601)上,通过导向轴(602)上的Y轴步进电机(603)使得滑块(604)在滑轨(601)上沿Y轴方向运动,从而带动热床(2)沿Y方向运动。3.根据权利要求1所述的波长调制型传感器的土工格室3D打印装置,其特征在于,所述的热床(2)采用PCB热床,用于承接喷头喷出的土工格室原料并进行加热,保证波长调制型传感器(904)能与3D打印的土工格室(9)协调变形。4.一种利用权利要求1所述装置的波长调制型传感器的土工格室3D打印封装标定方法,其特征在于,包括以下步骤:(a)预先设计土工格室的三维立体模型,土工格室的建模尺寸及网孔形状,并根据三维立体模型控制X

Y

Z三维传动系统调整喷头(4)与热床(2)的相对高度和位置;(b)将土工格室3D模型的打印机放入15

35℃,湿度20

50%中的环境中,将切片软件切片后的土工格室...

【专利技术属性】
技术研发人员:王丽艳马滨竺明星李小娟周娟兰吴文婧谭博瑞姜明瑞戈鑫方之恺
申请(专利权)人:江苏科技大学
类型:发明
国别省市:

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