岩土力学 ›› 2021, Vol. 42 ›› Issue (6): 1755-1764.doi: 10.16285/j.rsm.2020.1673
• 测试技术 • 上一篇
洪成雨1, 2,杨强1, 2,赵勇3,陈登伟3,喻伟3
HONG Cheng-yu1, 2, YANG Qiang1, 2, ZHAO Yong3, CHEN Deng-wei3, YU Wei3
摘要: 光纤布拉格光栅(fiber Bragg grating,FBG)传感器是测量土工格栅表面应变的一种重要方法,由于胶结层的存在使得土工格栅的真实应变和FBG传感器所测得的应变之间存在一个应变传递系数。以表面粘贴式裸光纤光栅为研究对象,通过建立光纤层?胶结层?基体层的理论模型,推导出了光纤层与基体层之间的应变传递公式,分析了各材料参数对应变传递系数和平均应变传递系数的影响。通过室内拉伸试验与验证试验验证了应变传递理论的正确性。结果表明:真实值与理论值的最大误差在15%左右。通过参数分析得:各材料参数对平均应变传递系数的影响程度从大到小依次为光纤光栅粘贴长度、胶结层厚度、基体层剪切模量、胶结层宽度和胶结层剪切模量,分别占33%、23%、20%、13%和11%。
中图分类号: TP212;TH74| [1] | 侯公羽, 张世欧, 崔迪, 陈宏波, 毕立原, 尚宇豪. 分布式光纤传感器在大体积混凝土筏板基础中的耦合性能研究[J]. 岩土力学, 2025, 46(4): 1310-1322. |
| [2] | 郭旭辉, 朱鸿鹄, 吴冰, 高宇新, 胡乐乐, 曹鼎峰, . 基于人工神经网络的黄土含水率光纤被动感测技术研究[J]. 岩土力学, 2025, 46(2): 653-664. |
| [3] | 蒋明杰, 李泽懿, 吉恩跃, 刘宇菠, 梅国雄, . 考虑级配影响的粗粒土−格栅最优网格尺寸试验研究[J]. 岩土力学, 2024, 45(9): 2565-2572. |
| [4] | 许时昂, 张平松, 程刚, 吴海波, 张涛, . 砂土压缩变形传感光缆耦合试验分析与预测模型研究[J]. 岩土力学, 2024, 45(5): 1570-1582. |
| [5] | 蔡永明, 王志杰, 齐逸飞, 杨广庆, 王贺, . 土工格栅加筋橡胶碎石动力特性试验研究[J]. 岩土力学, 2024, 45(1): 87-96. |
| [6] | 崔新壮, 姜鹏, 王艺霖, 金青, 陈璐, . 高摩阻超静定土工格栅在粗粒土夹层中的剪胀作用研究[J]. 岩土力学, 2024, 45(1): 141-152. |
| [7] | 王丽艳, 吉文炜, 陶云翔, 唐跃, 王炳辉, 蔡晓光, 张雷, . 格栅条带式加筋废旧轮胎胎面挡土墙 抗震性能试验研究[J]. 岩土力学, 2023, 44(4): 931-940. |
| [8] | 骆赵刚, 丁选明, 欧强, 蒋春勇, 方华强, . 土工格栅加筋珊瑚砂的强度及变形特性试验研究[J]. 岩土力学, 2023, 44(4): 1053-1064. |
| [9] | AHMAD Hussein, MAHBOUBI Ahmad, NOORZAD Ali, HOSEINI Mohammad Hosein, . 包裹式土工格栅−砂土相互作用对条形基础承载 力−沉降特性的影响研究[J]. 岩土力学, 2022, 43(9): 2550-2567. |
| [10] | 邓友生, 李令涛, 彭程谱, 李龙, 刘俊聪, 付云博. 静动荷载下桩网结构路基模型试验研究[J]. 岩土力学, 2022, 43(8): 2149-2156. |
| [11] | 王家全, 康博文, 周圆兀, 唐滢, . 填料粗粒含量对筋土界面拉拔性状的影响[J]. 岩土力学, 2022, 43(5): 1249-1260. |
| [12] | 朱鸿鹄, 高宇新, 李元海, 倪钰菲, . 土工格栅加筋砂土中水平锚板抗拔特性试验研究[J]. 岩土力学, 2022, 43(5): 1207-1214. |
| [13] | 王静, 肖涛, 朱鸿鹄, 梅国雄, 刘拯源, 魏广庆, . 透水管桩现场试验光纤监测与承载性能研究[J]. 岩土力学, 2021, 42(7): 1961-1970. |
| [14] | 陈成, 段永达, 芮瑞, 汪伦. 基于拉拔试验和离散元模拟的单、双层土工 格栅加固道砟的研究[J]. 岩土力学, 2021, 42(4): 954-962. |
| [15] | 周智超, 王淼, 孟上九, 孙义强, . 低温影响下FBG永久变形计算方法研究[J]. 岩土力学, 2020, 41(12): 4005-4014. |
|
||