于德亮,李志遠
(1.兗州煤業(yè)股份有限公司興隆莊煤礦,山東 濟寧 272102;2.山東科技大學(xué),山東 青島 266000)
鋼結(jié)構(gòu)以其剛度強、穩(wěn)定性高、耐久性能良好等顯著優(yōu)點廣泛應(yīng)用于交通、建筑以及各種大型工程中,在城市建設(shè)中起著重要作用[1]。在荷載、腐蝕、氧化、材料老化等因素的作用之下,鋼結(jié)構(gòu)將發(fā)生各種變形,從而發(fā)生斷裂、倒塌等事故。因此,對鋼結(jié)構(gòu)進行形變監(jiān)測及健康性能評估是非常必要的。
傳統(tǒng)的結(jié)構(gòu)撓度監(jiān)測主要分為機械式測量法、光學(xué)測量法和電機自動測量法三大類。機械式測量法主要有百分表測量法、懸錘測量法;光學(xué)測量法主要有高精度水準儀、全站儀和三維激光掃描技術(shù)[2];電機自動測量法主要有傾角儀測量法、連通管式測量法和 GPS 技術(shù)。傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)應(yīng)變監(jiān)測主要有機測法和電測法兩大類。機測法是指采用諸如雙杠桿應(yīng)變儀、手持應(yīng)變儀、三維激光掃描儀[3]等機械式儀表進行監(jiān)測,具有操作簡單、精度不高等特點。電測法是將應(yīng)變轉(zhuǎn)換成電量的變化。通過量測電量的變化測得應(yīng)變的變化,如電阻應(yīng)變片,該方法操作復(fù)雜但精度高。
分布式光纖感測技術(shù)(Distributed Fiber Optic Sensing,簡稱 DFOS),伴隨著光導(dǎo)纖維及光纖通信技術(shù)發(fā)展起來,具有測試距離長、性價比高、分布式不漏監(jiān)、抗電磁干擾、抗腐蝕、高靈敏度等優(yōu)點,可用于橋梁、隧道、礦山等工程實時安全監(jiān)測,對滑坡、線路損傷等災(zāi)害預(yù)報,對石化管線、橋梁等進行監(jiān)控。目前該技術(shù)主要包括基于瑞利散射、拉曼散射、布里淵散射 3 種散射的分布式光纖傳感技術(shù)。彭映成等[4]介紹了預(yù)抽運脈沖 BOTDA(PPP-BOTDA)與差分脈沖對 BOTDA(DPP-BOTDA)這兩種可提高空間分辨率、測量精度與信噪比(SNR)的新技術(shù);介紹了利用保偏光纖(PMF)和光子晶體光纖(PCF)的特性同時測量溫度與應(yīng)變的技術(shù)。李嘉琪[5]針對 BOTDA 技術(shù)的測量時間較長和噪聲較大的問題,利用 labVIEW 和 MATLAB 相結(jié)合實現(xiàn)此技術(shù)進行了改進。高俊啟等[6]利用 BOTDR 光纖傳感技術(shù)進行鋼筋混凝土簡支梁驗,得出可以監(jiān)測試驗梁的應(yīng)變,并可識別梁的結(jié)構(gòu)性破壞,可以應(yīng)用于橋梁的健康監(jiān)測。顏永恒[7]以工字鋼為例,進行了分布式光纖受彎構(gòu)件變形監(jiān)測技術(shù)研究,可用于結(jié)構(gòu)應(yīng)變監(jiān)測、結(jié)構(gòu)撓度監(jiān)測、結(jié)構(gòu)抗彎剛度評估。
光時域布里淵分析(BOTDA)由Horiguchi 于1989 年提出。BOTDA 的測量原理是在光纖兩端分別輸入脈沖光和連續(xù)探測光。根據(jù)激光脈沖在光纖中傳輸時,由于光纖中含有各種雜質(zhì),導(dǎo)致激光和光纖分子出現(xiàn)相互作用,從而產(chǎn)生布里淵散射光。依據(jù)布里淵散射光的頻率偏移,從而獲取被測物理量(應(yīng)變、溫度)的大小、時間及空間信息。布里淵頻移變化量與溫度、應(yīng)變存在線性關(guān)系,如式(1)所示。
式中:Cν,ε、Cν,T分別表示應(yīng)變和溫度變化系數(shù),與入射光波波長有關(guān)。
在角鋼的三個邊緣分別敷設(shè)三根光纖,用以分析角鋼彎曲變形時其結(jié)構(gòu)變形的特點。通過環(huán)氧樹脂軟膠將光纖緊密粘結(jié)在鋼結(jié)構(gòu)表面,并放置一天,保證光纖與角鋼粘結(jié)部位應(yīng)變同步。分布式光纖現(xiàn)場完成圖如圖1 所示。
圖1 模型示意圖
將敷設(shè)好光纖的角鋼兩端分別安置在支座上,可以繞支座轉(zhuǎn)動,中間懸空,構(gòu)成一簡支梁。此時角鋼只受自重與兩端作用力,設(shè)此狀態(tài)為應(yīng)力初始狀態(tài),通過在簡支梁上任意點施加作用力都會使簡支梁上載荷發(fā)生變化,從而產(chǎn)生彎曲變形。分布式光纖傳感器是通過測量布里淵頻移量來測量變化值,而溫度變化和應(yīng)變都會引起布里淵頻移變化。本實驗是在實驗室內(nèi)進行,同時初始狀態(tài)到施加力狀態(tài),時間間隔在1 h 之內(nèi),溫度基本沒有變化,因此布里淵頻移量為應(yīng)變引起的。
本次實驗包括兩個部分:①裸光纖、緊套光纖對比,實驗外力使用 m=10 kg 的鉛塊,放置在中間位置處;②采用裸光纖,采用 10 cm(1 ns 脈沖寬度)、50 cm(5 ns 脈沖寬度)空間分辨率對比分析,實驗外力使用 m=10 kg 的鉛塊,放置在中間位置處。
本次實驗采用 DSTS-BOTDA 分布式光纖應(yīng)變溫度分析儀,如圖2 所示。
圖2 DSTS-BOTDA 設(shè)備
為分析不同類型光纖對鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)變監(jiān)測效果情況,采用裸光纖、緊套光纖兩種類型進行了對比分析,圖3 為裸光纖、緊套光纖應(yīng)變監(jiān)測對比情況。從圖中可以看出:在同等情況下,裸光纖與緊套光纖相比,裸光纖測得應(yīng)變數(shù)值量較大,因為裸光纖是一次套塑,緊套光纖是二次套塑,所以裸光纖與鋼結(jié)構(gòu)貼合更密切,鋼結(jié)構(gòu)變形更好地傳遞到裸光纖,應(yīng)變值更大,體現(xiàn)了在反映鋼結(jié)構(gòu)變形方面,裸光纖比緊套光纖更適合作為分布式光纖傳感器。
圖3 裸光纖與緊套光纖應(yīng)變監(jiān)測對比
圖4 為 10 cm、50 cm 空間分辨率情況下角鋼 3 個邊緣光纖應(yīng)變監(jiān)測情況對比,可以看出:
1)10 cm 空間分辨率較 50 cm 空間分辨率應(yīng)變監(jiān)測結(jié)果跳躍較為劇烈,因為 10 cm 空間分辨率采用 1 ns 的脈沖寬度,其信號強度較 50 cm 空間分辨率(5 ns 脈沖寬度)弱,信噪比低;
圖4 不同空間分辨率(10cm、50cm)角鋼應(yīng)變監(jiān)測對比情況
圖5 角鋼三邊光纖應(yīng)變監(jiān)測情況(50 cm 空間分辨率)
2)10 cm、50 cm 空間分辨率的分布式光纖應(yīng)變監(jiān)測技術(shù)可用于鋼結(jié)構(gòu)監(jiān)測。
由圖5 可以看出:①角鋼 A 側(cè)與 B 側(cè)、C 側(cè)受力相反,原因在于角鋼受到向下作用力時,B、C 側(cè)將受拉產(chǎn)生拉應(yīng)變,A 側(cè)受壓而產(chǎn)生壓應(yīng)變;②角鋼 C 側(cè)應(yīng)變較 B 側(cè)大,因 C 側(cè)位于角鋼一側(cè)邊緣,B 側(cè)為角鋼角點,在作用力同方向上,其抗彎能力更強。
通過兩種類型光纖(裸光纖、緊套光纖)、兩種空間分辨率(10 cm、50 cm),采用分布式光纖傳感技術(shù)進行角鋼形變實驗研究,得出如下結(jié)論。
1)分布式光纖應(yīng)變傳感技術(shù)用于鋼結(jié)構(gòu)變形監(jiān)測時可行的,反映了鋼結(jié)構(gòu)的應(yīng)變情況,同時可進一步分析鋼結(jié)構(gòu)受力情況。
2)裸光纖比緊套光纖更能反映鋼結(jié)構(gòu)形變,光纖與被測物體越緊密,越能反映出被測物體形變情況。
3)10 cm 比 50 cm 空間分辨率信噪比低,抗干擾能力較低。綜上,該方法可以很好地實現(xiàn)對城市角鋼結(jié)構(gòu)的變形觀測和質(zhì)量分析。