CN111156904B - 基于柔性光电传感阵列的非接触式桥梁位移感知方法 - Google Patents

基于柔性光电传感阵列的非接触式桥梁位移感知方法 Download PDF

Info

Publication number
CN111156904B
CN111156904B CN201911400371.8A CN201911400371A CN111156904B CN 111156904 B CN111156904 B CN 111156904B CN 201911400371 A CN201911400371 A CN 201911400371A CN 111156904 B CN111156904 B CN 111156904B
Authority
CN
China
Prior art keywords
bridge
light source
array
flexible photoelectric
laser light
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201911400371.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111156904A (zh
Inventor
张鹤
沈昕昳
周煜辉
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Zhejiang University ZJU
Original Assignee
Zhejiang University ZJU
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Zhejiang University ZJU filed Critical Zhejiang University ZJU
Priority to CN201911400371.8A priority Critical patent/CN111156904B/zh
Publication of CN111156904A publication Critical patent/CN111156904A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111156904B publication Critical patent/CN111156904B/zh
Priority to PCT/CN2020/134372 priority patent/WO2021135843A1/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/02Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring length, width or thickness
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/16Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring the deformation in a solid, e.g. optical strain gauge

Abstract

本发明提供一种基于柔性光电传感阵列的非接触式桥梁位移感知方法,用于实时测量全桥挠度。对所述的柔性光电传感器标定波长‑电流关系,由多个所述的柔性光电传感器组成阵列,将所述的柔性光电传感阵列以跨中为对称中心固定在待测桥梁的下表面;将所述的激光光源阵列设置在待测桥梁的端部支座上,所有所述的激光光源位置均确定,且激光光源阵列出射光线均平行。所述的柔性光电传感器接收到激光信号,输出对应的感应电流,根据标定结果定位其光源位置,根据计算公式得到待测点挠度。相比其他传统挠度测量装置来说,基于柔性光电传感阵列的非接触式桥梁位移感知方法具有结构简单、测量精度高、响应速度快、应用范围广、实时多测点感知等优点。

Description

基于柔性光电传感阵列的非接触式桥梁位移感知方法
技术领域
本发明涉及用于一种基于柔性光电传感阵列的非接触式桥梁位移感知方法。
背景技术
桥梁的挠度变形是桥梁健康状况评价的重要参数,是桥梁检测试验和健康监测的重要指标,挠度测试也被广泛地应用于桥梁工程中。桥梁挠度检测主要是对桥跨在恒载和活载情况下的挠度进行测量,因此需要准确进行桥梁静、动态挠度的准确测量。现代桥梁工程中,常采用的梁挠度测量方法主要有百分表测量法、精密水准仪测量法、全站仪测量法、连通管测量法、差分GPS观测法等。百分表测量法是利用齿轮转动机构所检测位置的位移值放大,并将检测的直线往返运动转换成指针的回转转动,以指示其位移数值,该方法设备简单,可进行多点测量,钢弦百分表测量法只能用于测量陆地上或北方冻结水面上的桥梁挠度,在高桥或有水的情况下无法使用,或必须搭建高台。精密水准仪测量法是利用水准仪和水准尺测定两点间高差的方法,由水准原点或任一已知高程点出发,沿选定的水准路线逐站测定各点高程,由其水准尺读数的差值得到其相对挠度,但该方法只能测出相对数值,不能测出绝对数值。全站仪测量法是采用三角高程测量的方法,通过测量两点间的水平距离和竖直角求两点间的高差,这种测量方法简单,不受地形条件限制,但会存在因观测者的观测方式与经验不同带来的观测误差,即使进行静态测量也往往使得数据较为离散,无法做到实时、自动测量。连通管测量法是利用物理学上“连通器中处于同一水平平面上的静止液体的压强相同”的原理,在每个测点位置布置连通管,灌水(或其他有色液体)至标尺位置,当桥梁产生挠度时,水管中的水平液面仍然持平,但每个测点的相对水位会发生变化,通过读取变化值可得到桥梁的挠度,计算简单,且由于全封闭结构,不受桥梁现场高尘、高湿等环境条件影响,但该方法精度较低,只能用于低频或超低频桥梁静挠度检测,且不适用于跨径大、纵坡较大的桥梁。差分GPS观测法在需要的测点安放GPS移动站,通过GPS观测实时获取变形点相对于参考点的位置,可直接反映出测点的空间位置变化从而得到桥梁结构的挠度值,但其测量精度较低,一般只能达到厘米级,对于中小型桥梁的高精度挠度检测不适用。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提出一种基于柔性光电传感阵列的非接触式桥梁位移感知方法,能够将桥梁测点挠度转化为该测点对应的柔性光电传感器的电能变化并以电信号的形式输出,具备精度高、应用范围广、响应速度快、实时多测点感知的特点。
一种基于柔性光电传感阵列的非接触式桥梁位移感知方法,用于实时测量全桥挠度,其特征在于,该方法包括如下步骤:
S1:由一组波长确定的激光光源组成激光光源阵列,所述的激光光源波长按等差数列分布,将所述的激光光源阵列照射在柔性光电传感器上,得到所述的柔性光电传感器的光谱响应曲线,由此得到波长-电流的标定结果;
Figure BDA0002347335140000021
其中Js是PN结的反向饱和电流,q为单电子电量,k和T分别是玻尔兹曼常数和温度;r为极坐标。
Figure BDA0002347335140000022
是P区的电势分布,f(λ)是侧向单位面积中电子-空穴对被分离的速率;
S2:将由多个所述的柔性光电传感器组成的柔性光电传感器阵列以跨中为对称中心固定在待测桥梁的下表面,且呈直线等间距分布,将所述的激光光源阵列设置在待测桥梁的端部支座上,且所述的激光光源按照波长从小到大的次序,位置从高到低沿竖直方向呈直线等间距分布,即所有所述的激光光源位置均确定,且激光光源阵列出射光线均平行。
S3:设待测桥梁变形前跨中位置为O,激光光源阵列发射激光信号,根据跨中位置O点所设置的传感器输出的电流信号,依据所述的S1中的波长-电流的标定结果,判断该传感器接收到的激光的波长,依据S2中已确定的激光光源位置,定位跨中位置O点所设置的传感器接收到的激光信号来源的光源,设该光源所在的位置为B;
S4:设挠度待测点的位置为A,其与跨中位置O的距离已知,设为Δx,桥梁产生挠度之后,A位置的传感器同步产生位移,到达新的位置,设为A’,此时接收到某一激光信号,输出对应电流信号,依据所述的S1中的波长-电流的标定结果,判断该传感器接收到的激光的波长,依据S2中已确定的激光光源位置,定位A点所设置的传感器接收到的激光信号来源的光源,设此时光源所在的位置为B’;
S5:由如下挠度计算公式得到待测点A的挠度:
Figure BDA0002347335140000023
其中ΔY为挠度,Δh为位置B与B’的间距,H为位置B至桥端的距离,Δx是待测点至跨中的距离,L为全桥长。
进一步地,根据基于柔性光电传感阵列的非接触式桥梁位移感知方法,其特征在于,所述的激光光源阵列波长范围由400nm至1100nm,波长公差为20nm。
进一步地,根据基于柔性光电传感阵列的非接触式桥梁位移感知方法,其特征在于,后端电路设置成数字信号系统,进行多点、实时、自动测量。
本发明的有益效果是:
本发明基于柔性光电传感阵列,将桥梁产生挠度时的几何信息转化为电信号,建立起电信号与挠度之间的对应关系。同时由于传感器自身的柔性,具有较好的延展性与变性能力,能够随着桥梁产生挠度而一同发生位移。且由于使用了传感阵列,相比于传统单个传感器的挠度测量方法,能确保每个待测点的传感器均接收到激光信号,从而精确获得挠度信息,增加测量稳定性,减少数据丢失。相比其他传统挠度测量装置来说,基于柔性光电传感阵列的非接触式桥梁位移感知方法具有结构简单、测量精度高、响应速度快、应用范围广、实时多测点感知等优点。
附图说明
图1是柔性光电传感器的光谱响应图;
图2是桥梁产生挠度前后的测量示意图;
图中标号:跨中传感器1、对应光源2、测点传感器3;桥梁产生挠度后的测点传感器4;对应光源5;
具体实施方式
下面根据附图和优选实施例详细描述本发明,本发明的目的和效果将变得更加明白。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
由图1所示,由一组波长确定的激光光源组成激光光源阵列,所述的激光光源波长按等差数列分布,取波长范围为400nm至1100nm,波长公差为20nm。将所述的激光光源阵列照射在柔性光电传感器上,得到所述的柔性光电传感器的光谱响应曲线,由此得到波长-电流的标定结果。其理论公式如下:
正向电流分为两个部分,一是根据理想PN结的正向电流可以得到的第一部分:
Figure BDA0002347335140000031
其中Js是PN结的反向饱和电流,它具有形式:
Figure BDA0002347335140000032
其中
Figure BDA0002347335140000033
Figure BDA0002347335140000034
分别是P区和N区的热平衡电子和空穴浓度;q为单电子电量,Dn和Dp分别是电子和空穴的扩散系数;Ln和Lp分别是电子和空穴的扩散长度;k和T分别是玻尔兹曼常数和温度;r为极坐标。
Figure BDA0002347335140000035
是P区的电势分布,在正向电流的公式中可认为N区的电势为0,则P区和N区之间的正向光电压可直接用
Figure BDA0002347335140000036
代替。
第二部分是光生电子空穴对在空间电荷区被分离形成的正向电流密度:
Figure BDA0002347335140000041
其中f(λ)是侧向单位面积中电子-空穴对被分离的速率。
则总的正向光电流为:
Figure BDA0002347335140000042
则正向光电流与光波长可建立映射关系f(λ)→JT
如图2所示,将由多个所述的柔性光电传感器组成的柔性光电传感器阵列以跨中位置O为对称中心固定在待测桥梁的下表面,且呈直线等间距分布,将所述的激光光源阵列设置在待测桥梁的端部支座上,且所述的激光光源按照波长从小到大的次序,位置从高到低沿竖直方向呈直线等间距分布,即所有所述的激光光源位置均确定,且激光光源阵列出射光线均平行。
激光光源阵列发射激光信号,根据跨中位置O点所设置的传感器1输出的电流信号,依据波长-电流的标定结果,判断该传感器接收到的激光的波长,依据已确定的激光光源位置,定位跨中位置O点所设置的传感器接收到的激光信号来源的光源2,设该光源所在的位置为B。
设挠度待测点的位置为A,其与跨中位置O的距离已知,设为Δx,桥梁产生挠度之后,A位置的传感器3同步产生位移,到达新的位置,设为A’,此时新位置的传感器4接收到某一激光信号,输出对应电流信号,依据波长-电流的标定结果,判断该传感器4接收到的激光的波长,依据已确定的激光光源位置,定位传感器4接收到的激光信号来源的光源5,设此时光源所在的位置为B’;
在ΔOPB中,OP长度已知为半桥长L/2,B点位置已知,BP长度为H,则可得:
Figure BDA0002347335140000043
在ΔOAC中,OA长度已知为Δx,则可得AC长度Δy为:
Figure BDA0002347335140000044
B’点位置已知,则BB’长度已知,设为Δh。由各光源出射光线平行可知四边形CA′B′B为平行四边形,故可得:
ΔH=Δh (6)
由图2可知该测点总挠度为AA′,则综合(4)-(6)式,可知:
Figure BDA0002347335140000051
本领域普通技术人员可以理解,以上所述仅为发明的优选实例而已,并不用于限制发明,尽管参照前述实例对发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实例记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在发明的精神和原则之内,所做的修改、等同替换等均应包含在发明的保护范围之内。

Claims (3)

1.一种基于柔性光电传感阵列的非接触式桥梁位移感知方法,用于实时测量全桥挠度,其特征在于,该方法包括如下步骤:
S1:由一组波长确定的激光光源组成激光光源阵列,所述的激光光源波长按等差数列分布,将所述的激光光源阵列照射在柔性光电传感器上,得到所述的柔性光电传感器的光谱响应曲线,由此得到波长-电流的标定结果;
Figure FDA0002667008040000011
其中Js是PN结的反向饱和电流,q为单电子电量,k和T分别是玻尔兹曼常数和温度;r为极坐标;
Figure FDA0002667008040000012
是P区的电势分布,f(λ)是侧向单位面积中电子-空穴对被分离的速率;
S2:将由多个所述的柔性光电传感器组成的柔性光电传感器阵列以跨中为对称中心固定在待测桥梁的下表面,且呈直线等间距分布,将所述的激光光源阵列设置在待测桥梁的端部支座上,且所述的激光光源按照波长从小到大的次序,位置从高到低沿竖直方向呈直线等间距分布,即所有所述的激光光源位置均确定,且激光光源阵列出射光线均平行;
S3:设待测桥梁变形前跨中位置为O,激光光源阵列发射激光信号,根据跨中位置O点所设置的传感器输出的电流信号,依据所述的S1中的波长-电流的标定结果,判断该传感器接收到的激光的波长,依据S2中已确定的激光光源位置,定位跨中位置O点所设置的传感器接收到的激光信号来源的光源,设该光源所在的位置为B;
S4:设挠度待测点的位置为A,其与跨中位置O的距离已知,设为Δx,桥梁产生挠度之后,A位置的传感器同步产生位移,到达新的位置,设为A’,此时接收到某一激光信号,输出对应电流信号,依据所述的S1中的波长-电流的标定结果,判断该传感器接收到的激光的波长,依据S2中已确定的激光光源位置,定位此时位于A’点的传感器接收到的激光信号来源的光源,设此时光源所在的位置为B’;
S5:由如下挠度计算公式得到待测点A的挠度:
Figure FDA0002667008040000013
其中ΔY为挠度,Δh为位置B与B’的间距,H为位置B至桥端的距离,Δx是待测点至跨中的距离,L为全桥长。
2.根据权利要求1所述的基于柔性光电传感阵列的非接触式桥梁位移感知方法,其特征在于,所述的激光光源阵列波长范围由400nm至1100nm,波长公差为20nm。
3.根据权利要求1所述的基于柔性光电传感阵列的非接触式桥梁位移感知方法,其特征在于,后端电路设置成数字信号系统,进行多点、实时、自动测量。
CN201911400371.8A 2019-12-30 2019-12-30 基于柔性光电传感阵列的非接触式桥梁位移感知方法 Active CN111156904B (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911400371.8A CN111156904B (zh) 2019-12-30 2019-12-30 基于柔性光电传感阵列的非接触式桥梁位移感知方法
PCT/CN2020/134372 WO2021135843A1 (zh) 2019-12-30 2020-12-08 基于柔性光电传感阵列的非接触式桥梁位移感知方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911400371.8A CN111156904B (zh) 2019-12-30 2019-12-30 基于柔性光电传感阵列的非接触式桥梁位移感知方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111156904A CN111156904A (zh) 2020-05-15
CN111156904B true CN111156904B (zh) 2020-10-30

Family

ID=70559637

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201911400371.8A Active CN111156904B (zh) 2019-12-30 2019-12-30 基于柔性光电传感阵列的非接触式桥梁位移感知方法

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN111156904B (zh)
WO (1) WO2021135843A1 (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111156904B (zh) * 2019-12-30 2020-10-30 浙江大学 基于柔性光电传感阵列的非接触式桥梁位移感知方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101509752A (zh) * 2009-03-24 2009-08-19 无锡市纳微电子有限公司 一种改良的非接触式位移测量方法及使用该方法的传感器
CN102564323A (zh) * 2011-03-10 2012-07-11 大连海事大学 基于四象限位置探测器测试桥梁挠度/纵向位移变化的方法
JP2018036213A (ja) * 2016-09-02 2018-03-08 株式会社ディスコ 計測装置
CN109520686A (zh) * 2018-12-07 2019-03-26 张荣楠 桥梁板挠度实时动态自动监测系统及方法
CN110132160A (zh) * 2019-06-19 2019-08-16 厦门大学 一种采用光纤光源的桥梁挠度测量方法
CN210004967U (zh) * 2019-06-19 2020-01-31 厦门大学 一种采用光纤光源的桥梁挠度测量系统

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2009235983A1 (en) * 2008-11-06 2010-05-20 Moore, John Chisnall Mr Beam Deflection Measurement System
CN102519383A (zh) * 2011-12-27 2012-06-27 中铁大桥局集团武汉桥梁科学研究院有限公司 桥梁动态挠度光斑成像测量装置和方法
KR20170136130A (ko) * 2016-05-31 2017-12-11 (주)카이센 교량 처짐 계측 시스템
CN107588913B (zh) * 2017-08-03 2020-06-26 长安大学 一种桥梁挠度检测系统及检测方法
CN111156904B (zh) * 2019-12-30 2020-10-30 浙江大学 基于柔性光电传感阵列的非接触式桥梁位移感知方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101509752A (zh) * 2009-03-24 2009-08-19 无锡市纳微电子有限公司 一种改良的非接触式位移测量方法及使用该方法的传感器
CN102564323A (zh) * 2011-03-10 2012-07-11 大连海事大学 基于四象限位置探测器测试桥梁挠度/纵向位移变化的方法
JP2018036213A (ja) * 2016-09-02 2018-03-08 株式会社ディスコ 計測装置
CN109520686A (zh) * 2018-12-07 2019-03-26 张荣楠 桥梁板挠度实时动态自动监测系统及方法
CN110132160A (zh) * 2019-06-19 2019-08-16 厦门大学 一种采用光纤光源的桥梁挠度测量方法
CN210004967U (zh) * 2019-06-19 2020-01-31 厦门大学 一种采用光纤光源的桥梁挠度测量系统

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
基于REC 技术的激光器阵列传感系统设计;秦逸轩 等;《红外与激光工程》;20171030;全文 *
大跨径预应力连续梁变形特性及光纤传感监测技术研究;周可;《中国优秀硕士学位论文全文数据库》;20190430;全文 *

Also Published As

Publication number Publication date
WO2021135843A1 (zh) 2021-07-08
CN111156904A (zh) 2020-05-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN201364143Y (zh) 一种基于机器视觉的桥梁动位移测量装置
CN102564323B (zh) 基于四象限位置探测器测试桥梁挠度/纵向位移变化的方法
CN101852676B (zh) 多焦全息差动共焦超长焦距测量方法与装置
US20220107172A1 (en) Contactless displacement sensor employing flexible photoelectric nanofilm
CN102072710B (zh) 角度光学测量装置及角度测量方法
CN111156904B (zh) 基于柔性光电传感阵列的非接触式桥梁位移感知方法
CN112485805A (zh) 一种激光三角位移传感器及其测量方法
CN102749186A (zh) 一种自动测量激光器焦距的方法
CN101368819A (zh) 大型平台变形量的光电测量方法
CN109343075A (zh) 用于分辨水下目标的激光偏振探测系统
CN107677341B (zh) 基于空气折射率的光纤干涉水位传感装置及方法
CN116381708A (zh) 一种高精度激光三角测距系统
CN204757922U (zh) 一种对比式抗干扰微动级联阶梯角反射镜激光干涉仪
CN114720663A (zh) 一种激光、光敏、超声三相融合测钎装置及方法
CN105783859A (zh) 一种三轴运动平台的高精度控制方法
CN101545762A (zh) 基于干涉条纹形状的二维小角度测量装置
CN204757921U (zh) 一种对比式抗干扰阶梯型角反射镜激光干涉仪
CN109839514A (zh) 一种具有自调零功能的高精度光学加速度计
CN205619886U (zh) 一种新型小量程超高精度位移传感器
CN204740001U (zh) 一种对比式抗干扰微动阶梯角反射镜激光干涉仪
CN105180801B (zh) 一种对比式抗干扰阶梯型角反射镜激光干涉仪及标定方法和测量方法
Li et al. Research on calibration method of large-scale surveying and mapping instrument
Kato et al. Photoelectric inclination sensor and its application to the measurement of the shapes of 3d objects
CN104848782B (zh) 一种对比式抗干扰微动级联阶梯角反射镜激光干涉仪及标定方法和测量方法
CN204854622U (zh) 一种对比式抗干扰级联阶梯角反射镜激光干涉仪

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant