概述
傳統(tǒng)應(yīng)變片、便攜式應(yīng)變儀及收縮比對儀等監(jiān)測技術(shù)存在易受環(huán)境干擾、數(shù)據(jù)波動性大、無法捕捉全場應(yīng)變分布等局限,難以實現(xiàn)超高強海砂混凝土長期蠕變與收縮的精準(zhǔn)監(jiān)測。為此本研究采用基于光頻域反射(OFDR)技術(shù)的分布式光纖傳感器(DOFS),使用Sika 30環(huán)氧樹脂膠將聚酰亞胺(PI)涂層光纖粘貼于試件表面,開展長期間歇監(jiān)測,并在50%相對濕度、75%相對濕度及密封三種環(huán)境條件下,與傳統(tǒng)方法進行系統(tǒng)性能對比,驗證其監(jiān)測有效性。
PI光纖實物圖以及結(jié)構(gòu)示意圖
測試方案
1.核心監(jiān)測設(shè)備與傳感器
采用武漢昊衡科技OSI-S設(shè)備,空間分辨率1.0mm,應(yīng)變測量范圍±12000με,最大測量距離100m;傳感器選用聚酰亞胺涂層光纖,通過Sika 30環(huán)氧樹脂粘貼于試件表面,粘貼前對試件表面進行打磨與乙醇清洗。
傳感器布置示意圖
2.試件與試驗條件
制備超高強海砂混凝土圓柱試件(φ75mm×150mm,用于蠕變試驗)和棱柱體試件(75mm×75mm×285mm,用于收縮試驗),經(jīng)90℃蒸汽養(yǎng)護24h;試驗設(shè)置50%RH、75%RH及密封三種濕度環(huán)境,制定間歇測量方案:蠕變試驗加載前后各測1次,加載后1-7天日測,后續(xù)于第10、14、21等關(guān)鍵節(jié)點測量,總周期90天;收縮試驗1-7天日測,后續(xù)關(guān)鍵節(jié)點測量,總周期52天。
蠕變試樣光纖布設(shè)實物圖
收縮試樣光纖布設(shè)實物圖
3.標(biāo)定與數(shù)據(jù)處理
采用3個同類型圓柱試件進行壓縮標(biāo)定,基于應(yīng)變片測量值建立應(yīng)變-頻偏線性關(guān)系,確定PI涂層光纖與超高強海砂混凝土的應(yīng)變-頻偏系數(shù)為6.847με/GHz;數(shù)據(jù)處理時剔除光纖脫粘區(qū)段數(shù)據(jù),對全場應(yīng)變分布取平均值,并通過溫度補償試件扣除溫度應(yīng)變影響。
應(yīng)變頻率移位關(guān)系
測試結(jié)果
1.測量精度與空間分辨率
OFDR分布式光纖傳感技術(shù)可實現(xiàn)1.0mm超高空間分辨率,應(yīng)變測量重復(fù)精度達±1.0με,可精準(zhǔn)捕捉超高強海砂混凝土的細微時效變形,且能繪制傳統(tǒng)方法無法實現(xiàn)的連續(xù)應(yīng)變分布曲線。
不同時間全場應(yīng)變分布特征
2.穩(wěn)定性與可靠性
蠕變試驗中,OFDR測量的變異系數(shù)(CV)均值僅5.60%,較應(yīng)變片(23.22%)降低76%,較便攜式應(yīng)變儀(16.07%)降低65%;收縮試驗中其CV穩(wěn)定在8.68%-11.60%,曲線增長趨勢平穩(wěn),數(shù)據(jù)離散性顯著低于傳統(tǒng)方法。
分布式光纖、應(yīng)變片和便攜式應(yīng)變儀的CV值隨時間變化情況
收縮比對儀與分布式光纖在測試過程中CV值隨時間的變化趨勢
3.抗環(huán)境干擾能力
OFDR在三種濕度環(huán)境下均保持穩(wěn)定測量,75%RH條件下性能最優(yōu),受濕度波動影響遠小于應(yīng)變片,其聚酰亞胺涂層與Sika 30環(huán)氧樹脂的組合可在1.6%-90%RH范圍內(nèi)穩(wěn)定工作。
結(jié)論
基于光頻域反射技術(shù)的分布式光纖傳感器(采用武漢昊衡科技OSI-S系列設(shè)備),適用于超高強海砂混凝土長期蠕變和收縮應(yīng)變的間歇測量,具有測量精準(zhǔn)、穩(wěn)定、可靠的特點,同時能夠獲取傳統(tǒng)傳感器無法實現(xiàn)的連續(xù)空間應(yīng)變分布數(shù)據(jù),彌補了傳統(tǒng)監(jiān)測技術(shù)的局限。
在本試驗條件下,采用聚酰亞胺涂層光纖,通過Sika 30環(huán)氧樹脂粘貼于超高強海砂混凝土表面時,經(jīng)3個圓柱試件標(biāo)定,應(yīng)變-頻偏系數(shù)均值為6.847με/GHz,標(biāo)定結(jié)果重復(fù)性好、一致性高。
蠕變試驗中,OFDR分布式光纖傳感器的穩(wěn)定性和可靠性顯著優(yōu)于電阻應(yīng)變片和便攜式應(yīng)變儀,是超高強海砂混凝土長期壓縮蠕變監(jiān)測的首選測量方法。
收縮試驗中,OFDR分布式光纖傳感器測量曲線平穩(wěn)、一致性好,雖無法捕捉混凝土早期自生收縮應(yīng)變,但長期監(jiān)測性能優(yōu)異;建議采用“早期傳統(tǒng)方法+長期OFDR技術(shù)”的組合監(jiān)測方案,兼顧早期與長期收縮監(jiān)測需求。
OFDR分布式光纖傳感器抗環(huán)境干擾能力強,在50%相對濕度、75%相對濕度及密封三種環(huán)境下均能穩(wěn)定工作,其中75%相對濕度條件下監(jiān)測性能最優(yōu),其聚酰亞胺涂層與Sika 30環(huán)氧樹脂的組合可在1.6%-90%相對濕度范圍內(nèi)穩(wěn)定實現(xiàn)應(yīng)變傳遞。
原文來自:
標(biāo)題:《Intermittent monitoring of long-term concrete creep and shrinkage using OFDR-based distributed optical fiber sensors》
作者:Yuchao Zhou, Jiayu Wu, Jian-Fei Chen, Chuying Cui, Haoran Wang
期刊:Measurement 258 (2026) 119348