一种碳纤维拉杆杆体受力检测优化结构制造技术

技术编号:39979349 阅读:14 留言:0更新日期:2024-01-09 01:24
本技术公开了一种碳纤维拉杆杆体受力检测优化结构,包括受力检测丝,一端安装光纤光栅传感器,该端植入至碳纤维杆体的外壁沿轴线方向开设的U型凹槽中,U型凹槽的开口通过固化胶层封口,碳纤维杆体外侧紧密套设有锥形钢套和后端稳定钢套,锥形钢套和后端稳定钢套的外端套设有钢制外壳,锥形钢套的前端与碳纤维杆体结合处插设有陶瓷防护套,钢制外壳外侧靠近后端稳定钢套的一端外侧套设有挤压锚具。本技术通过将采用多股缠绕的受力检测丝采用后续植入的方式植入U型凹槽中,存活率高,不易产生断裂,检测数据更加准确。凹槽开口采用光照固化的固化胶层进行封口,并采用挤压锚具锚固和锥形钢套锚固两种形式共同锚固,提高整体的稳固性。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及碳纤维拉杆杆体受力检测,特别涉及一种碳纤维拉杆杆体受力检测优化结构


技术介绍

1、碳纤维拉杆作为一种新型拉杆产品目前已经成熟化,并在多个重点项目中开始尝试应用,其是大跨度空间结构、桥梁结构体系中最为重要的新型受力构件,其可靠性、耐久性直接关系到结构的安全和使用寿命。目前国内外重点和特殊结构建筑的力学检测系统已经普遍应用,力学检测系统可通过长期检测结构状态,为管理者提供及时的维护建议,保证结构的整体运营安全。将碳纤维拉杆和力学检测系统集成化可精确检测碳纤维拉杆内力情况,又因为碳纤维拉杆为结构建筑中的主要受力构件,可更将精确分析整体结构受力,同时通过长期监测碳纤维拉杆内力的变化情况,可以为科学决策和设计计算积累数据,进一步提高桥梁、建筑结构的使用安全性。

2、传统的碳纤维拉杆受力检测采用的是在提前在杆体中间钻孔并植入带有检测用受力传感器的单丝方法来进行检测,这种检测方式容易造成单丝断裂导致检测失效,检测效率低。因此,亟需设计一种能够提高碳纤维拉杆检测效率的碳纤维拉杆杆体受力检测优化结构。


技术实现思路

1、为解决
技术介绍
中提到的技术问题,本技术提供了一种碳纤维拉杆杆体受力检测优化结构。

2、本技术采用如下的技术方案:一种碳纤维拉杆杆体受力检测优化结构,包括受力检测丝,所述受力检测丝为多股缠绕结合在一起;其一端安装光纤光栅传感器,且该端植入至碳纤维杆体的外壁沿轴线方向开设的u型凹槽中;所述受力检测丝外设有隔热保护层;所述u型凹槽的开口通过固化胶层封口;所述固化胶层采用光照固化;所述碳纤维杆体外侧紧密套设有锥形钢套和后端稳定钢套;所述锥形钢套和后端稳定钢套的外端紧密套设有钢制外壳;所述锥形钢套的前端与所述碳纤维杆体结合处插设有陶瓷防护套;所述钢制外壳外侧靠近所述后端稳定钢套的一端外侧紧密套设有挤压锚具;所述受力检测丝的另一端从所述挤压锚具中穿出并与外侧检测设备相连。

3、与现有技术相比,本技术的优点在于:本技术设计的碳纤维拉杆杆体受力检测优化结构,与传统碳纤维中间植入的方法相比较,通过在碳纤维杆体的外壁沿轴线方向开设的u型凹槽,将采用多股缠绕的受力检测丝采用后续植入的方式植入,存活率高,不易产生断裂,同时可不影响碳纤维杆体的生产工序,检测数据更加准确。凹槽开口采用光照固化的固化胶层进行封口,并采用挤压锚具锚固和锥形钢套锚固两种形式共同锚固,增强整体的锚固力,提高整体的稳固性。

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【技术保护点】

1.一种碳纤维拉杆杆体受力检测优化结构,其特征在于,包括受力检测丝(1),所述受力检测丝(1)为多股缠绕结合在一起;其一端安装光纤光栅传感器,且该端植入至碳纤维杆体(3)的外壁沿轴线方向开设的U型凹槽(4)中;所述受力检测丝(1)外设有隔热保护层(2);所述U型凹槽(4)的开口通过固化胶层(5)封口;所述固化胶层(5)采用光照固化;所述碳纤维杆体(3)外侧紧密套设有锥形钢套(6)和后端稳定钢套(7);所述锥形钢套(6)和后端稳定钢套(7)的外端紧密套设有钢制外壳(8);所述锥形钢套(6)的前端与所述碳纤维杆体(3)结合处插设有陶瓷防护套(9);所述钢制外壳(8)外侧靠近所述后端稳定钢套(7)的一端外侧紧密套设有挤压锚具(10);所述受力检测丝(1)的另一端从所述挤压锚具(10)中穿出并与外侧检测设备相连。

【技术特征摘要】

1.一种碳纤维拉杆杆体受力检测优化结构,其特征在于,包括受力检测丝(1),所述受力检测丝(1)为多股缠绕结合在一起;其一端安装光纤光栅传感器,且该端植入至碳纤维杆体(3)的外壁沿轴线方向开设的u型凹槽(4)中;所述受力检测丝(1)外设有隔热保护层(2);所述u型凹槽(4)的开口通过固化胶层(5)封口;所述固化胶层(5)采用光照固化;所述碳纤维杆体(3)外侧...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨超李彦英宁艳池王浩吴赛徐宏发谷立松李振忠
申请(专利权)人:巨力索具股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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