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文檔簡介
1、在50多年前,現代聲發(fā)射(acoustic emission)理論及技術興盛起來。聲發(fā)射技術從實驗室研究發(fā)展到工程應用,測試頻率從聲頻提高到數十兆赫茲,檢測儀器也已發(fā)展為多通道、數字化及高度計算機化的檢測分析系統。然而所采用的傳感器一般為壓電式,須與前置電信號放大電路保持很近的距離。它們都容易受到機電類噪聲干擾,且傳感器工作頻帶窄、必須與待測試件接觸。而光纖聲發(fā)射傳感器則免受電磁類噪聲干擾,工作頻帶寬,不必與待測試件接觸;更兼其尺寸非常
2、小,可以與相應的電氣設備相隔很遠。光纖傳感器將成為結構損傷探測領域的新的研究方向。
本文基于光纖法布里-珀羅(F-P)傳感器及聲發(fā)射檢測技術,通過研究該傳感器對裂紋所激發(fā)的聲發(fā)射信號的響應,證實所設計的光纖法布里-珀羅傳感器可用于對高聳結構裂紋的在線監(jiān)測。本文的主要工作是:
(1)分析了當前在金屬材料領域中的聲發(fā)射檢測技術,總結了光纖傳感技術在結構損傷探測領域里的發(fā)展狀況,提出了用于裂紋監(jiān)測的光纖法布里-珀羅
3、傳感器。
(2)根據光纖法布里.珀羅傳感器的工作原理,及聲發(fā)射信號在金屬材料中的傳播特點,設計并且制備了側式及膜片式光纖F-P聲發(fā)射傳感器。
(3)對所制備的兩種傳感器進行了性能測試,包括傳感器的基本光學性能及溫度特性測試。實驗結果表明,傳感器的光學性能較好;并且側式傳感器的溫度穩(wěn)定性、重復性較好,在溫度從-20℃逐步上升到80℃的過程中,干涉條紋單個級次的波峰漂移不超過7nm;而膜片式傳感器的波峰漂移呈線性
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