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碳纤维结构拉伸断裂状态的分阶段监测系统技术方案

技术编号:8974975 阅读:155 留言:0更新日期:2013-07-26 04:34
本实用新型专利技术公开了一种碳纤维结构拉伸断裂状态的分阶段监测系统,其特征在于:包括计算机、光纤光栅分析仪、Y型光纤耦合器、FBG应变传感探头、FBG应变波传感探头、第一耦合器接头、第一传感光纤、第二耦合器接头和第二传感光纤;计算机和光纤光栅分析仪相连,Y型光纤耦合器包括一个Y型光纤耦合器输入端和两个Y型光纤耦合器输出端,Y型光纤耦合器输入端与光纤光栅分析仪相连;两个Y型光纤耦合器输出端,其中一个Y型光纤耦合器输出端依次与第一耦合器接头、第一传感光纤、FBG应变传感探头相连,另一个Y型光纤耦合器输出端依次与第二耦合器接头、第二传感光纤、FBG应变波传感探头相连。本实用新型专利技术实现了对碳纤维结构断裂的全过程监测。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

A staged monitoring system for tensile fracture of carbon fiber structures

The utility model discloses a carbon fiber structure tensile state phase monitoring system is composed of computer, fiber grating analyzer, Y type optical fiber coupler, FBG strain, FBG strain sensing probe wave sensing probe, the first coupler connector, first sensing optical fiber, second joints and second optical fiber coupler is connected to the computer; and the optical fiber grating analyzer, Y type optical fiber coupler comprises a Y type optical fiber coupler input and two Y output coupler, Y type optical fiber coupler is connected with the input end and the optical fiber grating analyzer; two Y coupler output, one of the Y type optical fiber coupler and coupler output followed by the first joint, first, FBG optical fiber strain sensor is another Y type optical fiber coupler and coupler output followed by second joint, No. Second sense fiber, FBG strain sensor probe connected. The utility model realizes the whole process monitoring of the fracture of the carbon fiber structure.

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种碳纤维结构拉伸断裂状态的分阶段监测系统
技术介绍
基于质量轻、强度高、设计灵活性强等特点,作为一种具有较强耐久性、较高可靠性的高性能结构,碳纤维结构解决了以往单一性能材料无法跨越的技术难关,成为了航空、航天等高科技领域不断发展的主流趋势,广泛应用于飞机的垂直安定面、机身、机翼等结构。然而,该类材料在制造和长期的服役过程中,可能产生内部断点、裂纹、脱层等形式的结构损伤,若不及时发现和采取相应维护措施,将会导致整个结构的迅速破坏,造成重大事故隐患。断裂损伤是结构主要损伤形式之一,对断裂损伤的监测研究具有积极意义。目前无损探测碳纤维结构断裂状态的方法包括射线探测法、超声波探测法、声发射探测法等。射线探测法的优点是图像比较直观、对缺陷尺寸和性质的判断比较容易,但其对微小裂纹的探测灵敏度低,探测费用较高。超声波探测法具有可探测厚度大、检测灵敏度高、成本低等特点,但其探测时有一定的近场盲区,且探测试件易被污染。与上述探测方法相比,声发射探测具有灵敏度高,检查覆盖面积大,漏检率低及可在被测试件运行中进行探测的优点,因此,该方法被广泛应用于碳纤维结构的断裂损伤监测,是结构健康监测领域现阶段乃至将来一段时期内的主流技术。由于光纤传感系统具有质量轻、体积小、耐腐蚀、易于远程遥测和实现分布式测量等优点,使得基于光纤传感的结构健康监测技术成为当前国内外航空领域研究者们重点关注的新热点。20世纪70年代,美国弗吉尼亚理工学院州立大学的Claus等首次把光纤埋入了增强结构碳纤维,使得材料具有传感和探测断裂损伤的功能。随后,格鲁门公司采用光纤光栅传感器监控F-18机翼的损伤和应变,马丁公司把光纤光栅传感网络应用在X-33航天飞机的应力及温度监控上,DALTA II火箭的结构发动机箱上应用了基于光纤光栅传感器网络的健康监测系统。但上述应用均未实现对碳纤维结构断裂的全过程监测。
技术实现思路
技术目的:为了解决上述问题,本技术提供一种碳纤维结构拉伸断裂状态的分阶段监测系统。技术方案:一种碳纤维结构拉伸断裂状态的分阶段监测系统,包括计算机、光纤光栅分析仪、Y型光纤耦合器、FBG应变传感探头、FBG应变波传感探头、第一耦合器接头、第一传感光纤、第二耦合器接头和第二传感光纤;计算机和光纤光栅分析仪相连,Y型光纤耦合器包括一个Y型光纤稱合器输入端和两个Y型光纤稱合器输出端,Y型光纤稱合器输入端与光纤光栅分析仪相连;两个Y型光纤耦合器输出端,其中一个Y型光纤耦合器输出端依次与第一耦合器接头、第一传感光纤、FBG应变传感探头相连,另一个Y型光纤耦合器输出端依次与第二耦合器接头、第二传感光纤、FBG应变波传感探头相连。为了提高检测的准确性,所述FBG应变传感探头包括第一传感光纤、设在第一传感光纤纤芯内部的FBG应变传感栅区以及设在FBG应变传感探头表层的全胶黏胶层,使用时,胶黏胶层与被测试件全胶接耦合。为了避免监测过程中FBG应变波传感探头量程的限制,所述FBG应变波传感探头包括第二传感光纤、设在第二传感光纤纤芯内部的FBG应变波传感栅区、用来固定FBG应变波传感探头的栅区固定架以及设在FBG应变波传感探头表层的局部黏胶点,使用时,局部黏胶点与被测试件局部胶接耦合。为了进一步提高检测的准确性,所述FBG应变传感探头和FBG应变波传感探头均为两个以上,且为分布式网络排布。上述传感系统,包括应力松弛前的FBG应变传感装置、应力松弛过程中的FBG应变波传感装置,上述装置内部均有配套的传感方案,进而实现对碳纤维结构拉伸件拉伸断裂过程的全程监测;应力松弛前的FBG应变传感装置中CFRP拉伸件和FBG传感探头之间采用全胶接耦合,以提高应变灵敏性;应力松弛过程中的FBG应变波传感装置采用脱胶式局部耦合,避免由于应变量程过大而导致传感装置提前失效;在监测过程中,FBG传感探头始终为分布式网络排布,有效控制传感器网络冗余问题。分布式FBG碳纤维结构拉伸断裂监测系统的组成是:在同一根光纤上可以制备多个在线FBG应变传感探头和FBG应变波传感探头,且不同根光纤可并联,有效控制传感器网络冗余问题。上述的碳纤维结构拉伸断裂状态的分阶段监测系统监测碳纤维结构拉伸断裂状态的方法,包括如下步骤:A、第一阶段监测:当碳纤维结构内部断裂不断进行时,通过FBG应变传感探头应变变化而引起的FBG峰值改变,进而实现对碳纤维结构拉伸件宏观弹性模量变化情况的监测,当FBG中心波长的拉伸变化速率趋于稳定,碳纤维结构拉伸件宏观弹性模量趋于恒定时,试件逐渐达到损伤临界状态,随着拉伸的不断进行,应力松弛现象逐渐发生,FBG应变波传感器的峰值出现跳变,进入下一阶段测量;B、第二阶段监测:此阶段,由于拉伸的不断进行,碳纤维结构拉伸试件内部的应力松弛现象不断发生,通过监测待测试件在拉伸断裂过程中由于应力松弛导致不同位置的应变波响应情况,进而获得所测碳纤维结构拉伸试件内部断裂分布情况,即断裂状态,实现对断裂位置的实时监测。上述FBG应变传感探头应变变化实际上为FBG应变传感栅区表面的应变变化。上述检测方法利用FBG反射光谱法进行监测;在待监测的CFRP (碳纤维增强结构拉伸件和FBG (光纤布拉格光栅的缩写)传感探头之间采用全胶接耦合和脱胶式局部耦合;在监测过程中,FBG传感探头始终为分布式网络排布。上述步骤A中,利用FBG传感栅区对CFRP拉伸件表面应变变化的敏感性质,通过测量拉伸过程中由于结构内部断裂、分层引起FBG中心波长变化速率减小程度,检测超出弹性段的CFRP试件宏观弹性模量变化情况及其内部断裂状态。上述监测方法,第一阶段的监测参量为表征结构拉伸件刚度的特征参数,即:试件的宏观弹性模量。利用弹性模量作为表征参数,将FBG光谱特性与应力松弛前的碳纤维结构拉伸件刚度变化状态监测相结合,实现对结构断裂饱和状态之前的损伤情况进行实时、在线监测。上述监测方法,第二阶段的监测参量为应力松弛过程中拉伸件表面应变波状态,进入临界状态后,利用拉伸件表面应变波状态作为表征参数,通过监测待测试件在拉伸断裂过程中由于应力松弛导致不同位置的应变波响应情况,进而获得所测CFRP拉伸试件内部断裂分布情况,即断裂状态,实现对断裂位置的实时监测。上述方法,为了监测的准确性及方便性,以损伤临界状态作为阶段分化点,对损伤临界状态前CFRP试件宏观弹性模量变化情况和损伤临界状态后由于应力松弛导致应变波响应情况进行监测。损伤临界状态前CFRP试件宏观弹性模量随内部损伤的增加而减小,且在靠近损伤临界状态时,出现CFRP拉伸试件宏观弹性模量趋于恒定状态。上述方法,为了提高监测的准确性,应力松弛前用FBG应变传感探头和应力松弛过程中用FBG应变波传感探头,其中应力松弛前的FBG应变传感探头与待测的碳纤维结构之间采用全胶接耦合,应力松弛过程中的FBG应变波传感探头与待测的碳纤维结构之间采用局部胶接耦合。上述的应力松弛前的FBG应变传感数据分析中,通过对FBG传感曲线进行局部数据段的斜率变化分析,进而可得到碳纤维结构的宏观弹性模量的变化情况。本技术所述碳纤维结构是指碳纤维复合材料。本技术未特别限定的技术均为现有技术。有益效果:将碳纤维结构拉伸件断裂过程监测分为两个阶段,即:以损伤临界状态作为阶段分化本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种碳纤维结构拉伸断裂状态的分阶段监测系统,其特征在于:包括计算机、光纤光栅分析仪、Y型光纤耦合器、FBG应变传感探头、FBG应变波传感探头、第一耦合器接头、第一传感光纤、第二耦合器接头和第二传感光纤;计算机和光纤光栅分析仪相连,Y型光纤耦合器包括一个Y型光纤耦合器输入端和两个Y型光纤耦合器输出端,Y型光纤耦合器输入端与光纤光栅分析仪相连;两个Y型光纤耦合器输出端,其中一个Y型光纤耦合器输出端依次与第一耦合器接头、第一传感光纤、FBG应变传感探头相连,另一个Y型光纤耦合器输出端依次与第二耦合器接头、第二传感光纤、FBG应变波传感探头相连。

【技术特征摘要】
1.一种碳纤维结构拉伸断裂状态的分阶段监测系统,其特征在于:包括计算机、光纤光栅分析仪、Y型光纤耦合器、FBG应变传感探头、FBG应变波传感探头、第一耦合器接头、第一传感光纤、第二耦合器接头和第二传感光纤;计算机和光纤光栅分析仪相连,Y型光纤耦合器包括一个Y型光纤耦合器输入端和两个Y型光纤耦合器输出端,Y型光纤耦合器输入端与光纤光栅分析仪相连;两个Y型光纤耦合器输出端,其中一个Y型光纤耦合器输出端依次与第一耦合器接头、第一传感光纤、FBG应变传感探头相连,另一个Y型光纤耦合器输出端依次与第二耦合器接头、第二传感光纤、FBG应变波传感探头相连。2.如权利要求1所述的碳纤维结构拉伸断裂状态的分...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘宏月芮琴韩晓林吴邵庆
申请(专利权)人:东南大学
类型:实用新型
国别省市:

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