TH67580A - กรรมวิธีสำหรับระบุตำแหน่งและวัดการเปลี่ยนรูปทรงในโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา - Google Patents
กรรมวิธีสำหรับระบุตำแหน่งและวัดการเปลี่ยนรูปทรงในโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธาInfo
- Publication number
- TH67580A TH67580A TH401001862A TH0401001862A TH67580A TH 67580 A TH67580 A TH 67580A TH 401001862 A TH401001862 A TH 401001862A TH 0401001862 A TH0401001862 A TH 0401001862A TH 67580 A TH67580 A TH 67580A
- Authority
- TH
- Thailand
- Prior art keywords
- optical fibers
- grille
- geosynthetic
- bragg
- sheet
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract 13
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 claims abstract 32
- 239000003365 glass fiber Substances 0.000 claims abstract 3
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims 6
- 239000000463 material Substances 0.000 claims 5
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 claims 4
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 claims 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims 2
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims 2
- 239000002689 soil Substances 0.000 claims 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 claims 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 claims 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims 1
Abstract
DC60 (30/07/47) การประดิษฐ์ในที่นี้เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีสำหรับระบุและวัดค่าการเปลี่ยนแปลงรูปทรง ในโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธาซึ่ง ถูกกำหนดคุณลักษณะโดยการที่แผ่นวัสดุแบบจีโอซินเทอติก (1) อย่างน้อยหนึ่งแผ่นซึ่งบรรจุเส้นใยแก้วนำแสงไว้มากกว่า หนึ่งเส้น (2a ถึง 2e) ในลักษณะที่ขนานกัน และสามารถส่ง สัญญาณได้จะถูกใส่ลงไปในโครงสร้างดังกล่าวหรือใส่ไว้ใต้ โครงสร้างดังกล่าว โดยที่เส้นใยแก้วนำแสงดังกล่าวบรรจุตะแกรงครอบแบบ Bragg (3) ที่ถูกเว้นระยะห่าง เท่ากันในชุดที่เรียงต่อกัน (4) ของ ตะแกรงครอบที่ต่อเนื่องกันจำนวน N1 อันซึ่งตรงกับ ความยาว คลื่นที่เท่ากันโดยที่ชุดที่เรียงต่อกันดังกล่าวเองก็จะถูก กระจายออกไปในกลุ่มที่เหมือนกัน โดยที่แต่ละอันจะบรรจุชุด ที่เรียงต่อกันไว้จำนวน N2 อันที่ตรงกับความยาวคลื่นที่แตก ต่างกันและ โดยการที่ในเส้นใยแก้วนำแสงอย่างน้อยสองเส้นนั้น จำนวน N1 ของตะแกรงครอบของชุดที่เรียงต่อ กันชุดหนึ่งและ จำนวน N2 ของชุดที่เรียงต่อกัน (4) ของกลุ่ม (5) จะถูก กำหนดไว้ในลักษณะที่ การวัดค่าความแตกต่างระหว่างความยาว คลื่นของแสงตกกระทบที่ถูกส่งไปในเส้นใยแก้วนำ แสง ดังกล่าวและความยาวคลื่นของแสงที่สะท้อนออกมาโดยตะแกรง ครอบแบบ Bragg จะทำให้สามารถ ระบุตำแหน่งที่มีการเปลี่ยน แปลงรูปทรงได้ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวถูกนำไปผ่านกรรมวิธีใน ด้านหนึ่ง และในอีกด้านหนึ่งก็จะวัดการยืดตัวของเส้นใยแก้ว นำแสงดังกล่าวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปทรง การประดิษฐ์ในที่นี้เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีสำหรับระบุและวัดค่าการเปลี่ยนแปลงรูปทรง ในโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธาซึ่ง ถูกกำหนดคุณลักษณะโดยการที่แผ่นวัสดุแบบจีโอซินเทอติก (1) อย่างน้อยหนึ่งแผ่นซึ่งบรรจุเส้นใยแก้วนำแสงไว้มากกว่า หนึ่งเส้น (2a ถึง 2e) ในลักษณะที่ขนานกัน และสามารถส่ง สัญญาณได้จะถูกใส่ลงไปในโครงสร้างดังกล่าวหรือใส่ไว้ใต้ โครงสร้างดังกล่าว โดยที่เส้นใยแก้วนำแสงดังกล่าวบรรจุตะแกรงครอบแบบ Bragg (3) ที่ถูกเว้นระยะห่าง เท่ากันในชุดที่เรียงต่อกัน (4) ของ ตะแกรงครอบที่ต่อเนื่องกันจำนวน N1 อันซึ่งตรงกับ ความยาว คลื่นที่เท่ากันโดยที่ชุดที่เรียงต่อกันดังกล่าวเองก็จะถูก กระจายออกไปในกลุ่มที่เหมือนกัน โดยที่แต่ละอันจะบรรจุชุด ที่เรียงต่อกันไว้จำนวน N2 อันที่ตรงกับความยาวคลื่นที่แตก ต่างกันและ โดยการที่ในเส้นใยแก้วนำแสงอย่างน้อยสองเส้นนั้น จำนวน N1 ของตะแกรงครอบของชุดที่เรียงต่อ กันชุดหนึ่งและ จำนวน N2 ของชุดที่เรียงต่อกัน (4) ของกลุ่ม (5) จะถูก กำหนดไว้ในลักษณะที่ การวัดค่าความแตกต่างระหว่างความยาว คลื่นของแสงตกกระทบที่ถูกส่งไปในเส้นใยแก้วนำ แสง ดังกล่าวและความยาวคลื่นของแสงที่สะท้อนออกมาโดยตะแกรง ครอบแบบ Bragg จะทำให้สามารถ ระบุตำแหน่งที่มีการเปลี่ยน แปลงรูปทรงได้ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวถูกนำไปผ่านกรรมวิธีใน ด้านหนึ่ง และในอีกด้านหนึ่งก็จะวัดการยืดตัวของเส้นใยแก้ว นำแสงดังกล่าวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปทรง
Claims (9)
1. กรรมวิธีสำหรับระบุตำแหน่งและวัดค่าการเปลี่ยนแปลงรูปทรงในโครงสร้าง ทางวิศวกรรมโยธาซึ่งถูกกำหนดคุณลักษณะโดยการที่ แผ่นวัสดุแบบจีโอซินเทอติก (1) อย่างน้อย หนึ่งแผ่นซึ่ง บรรจุเส้นใยแก้วนำแสงไว้มากกว่าหนึ่งเส้น (2a ถึง 2e) ใน ลักษณะที่ขนานกันและ สามารถส่งสัญญาณได้จะถูกใส่ลงไปในโครง สร้างดังกล่าวหรือใส่ไว้ใต้โครงสร้างดังกล่าว โดยที่เส้นใยแก้วนำแสงดังกล่าวบรรจุตะแกรงครอบแบบ Bragg (3) ที่ถูกเว้น ระยะห่างเท่ากันในชุดที่เรียงต่อกัน (4) ของ ตะแกรงครอบที่ต่อเนื่องกันจำนวน N1 อันซึ่งตรงกับ ความยาว คลื่นที่เท่ากันโดยที่ชุดที่เรียงต่อกันดังกล่าวเองก็จะถูก กระจายออกไปในกลุ่มที่เหมือน กันโดยที่แต่ละอันจะบรรจุชุด ที่เรียงต่อกันไว้จำนวน N2 อันที่ตรงกับความยาวคลื่นที่แตก ต่างกัน และโดยการที่ในเส้นใยแก้วนำแสงอย่างน้อยสองเส้นนั้น จำนวน N1 ของตะแกรงครอบของชุดที่ เรียงต่อกันชุดหนึ่งและ จำนวน N2 ของชุดที่เรียงต่อกัน (4) ของกลุ่ม (5) จะถูก กำหนดไว้ใน ลักษณะที่การวัดค่าความแตกต่างระหว่างความยาว คลื่นของแสงตกกระทบที่ถูกส่งไปในเส้นใย แก้วนำ แสงดังกล่าวและความยาวคลื่นของแสงที่สะท้อนออกมาโดยตะแกรง ครอบแบบ Bragg จะทำให้สามารถระบุตำแหน่งที่มีการเปลี่ยน แปลงรูปทรงได้ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวถูกนำไปผ่าน กรรมวิธีใน ด้านหนึ่งและในอีกด้านหนึ่งก็จะวัดการยืดตัวของเส้นใยแก้ว นำแสงดังกล่าวที่เกิดการ เปลี่ยนแปลงรูปทรง
2. กรรมวิธีตามข้อถือสิทธิที่ 1 ซึ่งถูกกำหนดคุณลักษณะโดย การที่ในเส้นใยแก้ว นำแสงอย่างน้อยสองอันนั้น จำนวน N1 ของ ตะแกรงครอบของชุดที่เรียงต่อกัน (4) จะเป็นจำนวน ที่เท่ากัน และจำนวน N2 ของชุดที่เรียงต่อกัน (4) ของกลุ่ม (5) มีผล คูณที่หารกันลงตัว
3. กรรมวิธีตามข้อถือสิทธิที่ 1 ซึ่งถูกกำหนดคุณลักษณะโดย การที่ในเส้นใยแก้ว นำแสงอย่างน้อยหนึ่งอัน จำนวน 1 ของ ตะแกรงครอบในชุดที่เรียงต่อกันจะเป็นจำนวนที่เท่ากับ จำนวน ของตะแกรงครอบของกลุ่มหนึ่งในเส้นใยแก้วนำแสงอีกเส้นหนึ่ง
4. กรรมวิธีตามข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 3 ข้อใดข้อหนึ่งซึ่ง ถูกกำหนดคุณลักษณะว่า แผ่นวัสดุแบบจีโอซินเทอติก (1) อย่าง น้อยหนึ่งแผ่นดังกล่าวถูกใส่ลงไปในโครงสร้างดังกล่าวหรือ ใต้โครงสร้างดังกล่าวเพื่อให้เส้นใยแก้วนำแสงดังกล่าวที่ บรรจุตะแกรงครอบแบบ Bragg (3) ไว้ถูก จัดให้อยู่ในตำแหน่ง ที่สอดคล้องกับพื้นที่ที่เปราะบางของโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา ซึ่งก็คือพื้นที่ ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูป ทรง
5. กรรมวิธีตามข้อถือสิทธิที่ 1 ถึง 4 ข้อใดข้อหนึ่งซึ่ง ถูกกำหนดคุณลักษณะว่า แผ่นวัสดุแบบจีโอซินเทอติก (1) มาก กว่าหนึ่งแผ่นถูกใส่ลงไปในโครงสร้างดังกล่าวหรือใต้โครง สร้าง ดังกล่าวโดยที่แต่ละแผ่นจะมีเส้นใยแก้วนำแสงมากกว่า หนึ่งเส้นที่บราจุตะแกรงครอบแบบ Bragg (3) ไว้โดยที่แผ่น วัสดุแบบจีโอซินเทอติกดังกล่าวถูกใส่ลงไปในลักษณะที่ซ้อน กันหลายชั้นเพื่อให้ สามารถระบุตำแหน่งและวัดค่าการเปลี่ยน แปลงรูปทรงได้ในความสูงที่มากขึ้น
6. แผ่นวัสดุแบบจีโอซินเทอติกสำหรับใช้กับกรรมวิธีตามข้อ ถือสิทธิที่ 1 ถึง 5 ข้อใดข้อหนึ่งซึ่งถูกกำหนดคุณลักษณะ ว่าจะบรรจุเส้นใยแก้วนำแสงไว้มากกว่าหนึ่งเส้น (2a ถึง 2e) ในลักษณะที่ขนานกันโดยที่เส้นใยแก้วนำแสงดังกล่าวบรรจุ ตะแกรงครอบแบบ Bragg (3) ที่ถูกเว้น ระยะห่างเท่ากันในชุด ที่เรียงต่อกัน (4) ของตะแกรงครอบที่ต่อเนื่องกันจำนวน N1 อันซึ่งตรงกับ ความยาวคลื่นที่เท่ากันโดยที่ชุดที่เรียงต่อ กันดังกล่าวเองก็จะถูกกระจายออกไปในกลุ่มที่เหมือนกัน (5) ของชุดที่เรียงต่อกันไว้จำนวน N2 อันที่ตรงกับความยาวคลื่น ที่แตกต่างกัน
7. แผ่นวัสดุแบบจีโอซินเทอติกตามข้อถือสิทธิที่ 6 ซึ่งถูก กำหนดคุณลักษณะ โดยการที่เส้นใยแก้วนำแสง (2a ถึง 2e) จะมี เปลือกหุ้มสำหรับปกป้องไม่ให้เกิดความเสียหายจาก การฉีกขาด ด้วยสาเหตุจากการกัดกร่อนซึ่งอยู่ในดินและป้องกันไม่ให้ เกิดการกัดกร่อน
8. แผ่นวัสดุแบบจีโอซินเทอติกตามข้อถือสิทธิที่ 6 หรือ 7 ข้อใดข้อหนึ่งซึ่งถูก กำหนดคุณลักษณะโดยการที่เส้นใยแก้วนำ แสง (2a ถึง 2e) ถูกวางลงไปในทิศตามความยาวของ แผ่นวัสดุแบบ จีโอซินเทอติกดังกล่าว
9. แผ่นวัสดุแบบจีโอซินเทอติกตามข้อถือสิทธิที่ 6 ถึง 8 ข้อใดข้อหนึ่งซึ่งถูก กำหนดคุณลักษณะโดยการที่เส้นใยแก้วนำ แสงดังกล่าวถูกสอดเข้าไปในแผ่นวัสดุแบบจีโอซินเทอติก ใน ระหว่างการผลิตเส้นใยแก้วนำแสงดังกล่าว
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| TH67580A true TH67580A (th) | 2005-02-21 |
| TH51348B TH51348B (th) | 2016-09-20 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Chan et al. | Fiber Bragg grating sensors for structural health monitoring of Tsing Ma bridge: Background and experimental observation | |
| Du et al. | Fundamentals and applications of optical fiber Bragg grating sensors to textile structural composites | |
| Dunphy et al. | Multifunction, distributed optical fiber sensor for composite cure and response monitoring | |
| CN101548344A (zh) | 监测柔性电力电缆 | |
| CA2661068A1 (en) | Structural monitoring of wind turbine with fibre bragg grating sensors in each blade | |
| CH700960A8 (de) | Faser-Bragg-Gitter-Messpaket und System zur Temperaturmessung in Gasturbinen. | |
| US9664506B2 (en) | High speed and high spatial density parameter measurement using fiber optic sensing technology | |
| MY138160A (en) | Process for locating and measuring deformation in a civil engineering structure | |
| JP5735605B2 (ja) | 光ファイバブラッググレーティングセンサを温度と放射線量センサとして同時に具現する装置及びその方法 | |
| EP2920555B1 (en) | Fiber optic sensing apparatus including fiber gratings and method for sensing parameters involving different parameter modalities | |
| US10161767B2 (en) | Diagnostic and measurement system comprising a branched optical fiber embedded in a structural element | |
| Villatoro et al. | Multicore fiber sensors | |
| CN101915595B (zh) | 基于频域反射光纤光栅传感技术的波分复用网络构建方法和系统 | |
| EP2403992B1 (en) | Doctor blade with sensing system | |
| TH67580A (th) | กรรมวิธีสำหรับระบุตำแหน่งและวัดการเปลี่ยนรูปทรงในโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา | |
| TH51348B (th) | กรรมวิธีสำหรับระบุตำแหน่งและวัดการเปลี่ยนรูปทรงในโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา | |
| JP3746645B2 (ja) | 光ファイバ歪み計測装置 | |
| Poloso | Fibre bragg gratings optical sensing technology | |
| CA2620589A1 (en) | Sensor array for perimeter defense | |
| Yan et al. | Development of flexible pressure sensing polymer foils based on embedded fibre Bragg grating sensors | |
| CN115096426B (zh) | 采用光纤光栅的周界警戒监测装置及方法 | |
| Barbosa | Optical Fiber Sensors vs. Conventional Electrical Strain Gauges for Infrastructure Monitoring Applications | |
| KR101090882B1 (ko) | 광섬유의 마이크로벤드 발생장치 및 이를 이용한 케이블의 곡률 측정방법 | |
| RU2319988C2 (ru) | Оптоволоконная мультисенсорная система, датчик температуры/деформации для оптоволоконной мультисенсорной системы, способ записи датчика (варианты) | |
| Idrisov et al. | Optimisation of fibre Bragg gratings inscription in multicore fibres |