







光纤传感技术
光纤传感技术是利用光纤对某些特定的物理量敏感的特性,将外界物理量转换成可以直接测量的信号的技术。从70年代中期至今,光纤传感技术经过20多年时间的飞速发展,已经有了很大的进步,涂层检测机构,已成功研制百余种光纤传感器。它已涉及到、航天航空、工矿企业、能源、生物、计量测试、自动控制和家用电器等各种领域。将光纤传感器应用于桥梁测量中,可实现对桥梁钢索的索力及预应力连续混凝土梁内部应力、应变特性的测量和监测,构成所谓的光纤智能桥梁。光纤传感器与传统的传感器相比主要差别在于:传统的传感器是以应变-电量为基础,以电信号为转换及传输的载体,用导线传输电信号,因而使用时受到环境的---,如环境湿度太大可能引起短路,---是高温和、环境中易引起火灾等。光纤应变传感器是以光信号为变换和传输的载体,利用光纤传输信号,涂层检测公司,它的优点是:光纤是由石英玻璃制成的,随州涂层检测,是一种介质、绝缘体,且耐高压、耐腐蚀,能在的环境下---运行;光纤为无源器件,对被测对象不产生影响;光---积小重量轻可做成任意形状的传感器阵列;光纤传感器的载体是光。我国从90年代就开始了对光纤传感技术的应用研究,从而把光纤传感技术运用到桥梁检测中,给桥梁健康监测和安全评价注入了新的活力。缺点: 因其价格昂贵,涂层检测中心, 针对我国的国情该项技术在我国的桥梁检测中还难以推广。

红外热像仪检测技术
“红外热像仪检测”是利用红外---机来生成一幅桥面温度图像,这种温度图像揭示了在阳光照射下混凝土裂层之上的桥面温度“---”。这种温度较高的“---”是由薄的充满空气的裂层就像绝热体一样,使得其上的混凝土的温度上升的更快些而形成的。红外线检测技术是依据物体的红外辐射、表面温度、材料特性三者间的内在关系,借助红外热像仪把来自目标的红外辐射转变为可见的热图像,通过热图像特征分析,直观地了解物体的表面温度分布,进而达到推断混凝土的内部结构和表面状态的目的。优点:红外热像仪检测技术可以非接触的测量,具有快速,高稳定性,设备轻便,后处理灵活热成像图可以---的反映温度的信息。缺点:影响物体温度的变量是相当多的,尤其天气的变化是一个很重要的。

超声波测试方法
超声波速度测试方法是一种无损方法,可提供有关混凝土、其内部结构、孔隙率、抗压强度以及裂缝---和方向的信息。它的工作原理是测量超声波脉冲速度。
在超声测试中,材料表面与两个压电换能器接触,它们与表面之间没有任何空隙。个换能器发送超声波,第二个换能器接收这些超声波。然后测量超声波的传输时间和速度。
如果材料的密度差,并且材料有裂缝,那么就会发生声波的扩散。因此,超声脉冲速度低。当材料坚固或孔隙数量减少时,它会提供---的强度。因此,超声脉冲速度更高。但是,该测试本身不---定义强度,必须与其他技术相结合。
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