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公开(公告)号:CN107620064A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201710883314.4
申请日:2017-09-26
Applicant: 山东大学 , 苏州南智传感科技有限公司
Abstract: 本发明是一种光纤传感器金属化封装方法与工艺,(1)镀前预处理,清洁并粗化光纤表面;(2)对光纤光栅进行敏化和活化处理,使其表面具有一定的催化活性;(3)化学镀镍,在光纤表面沉积一层具有导电性的,致密、均匀的镍磷合金镀层;(4)电镀金属,控制电镀时间和电压值,在化学镀后的光栅上电镀金属,定制不同基体的形状规格,根据实际需求得到适应不同条件的金属镀膜光栅。本发明一方面有效增强了光栅的温度特性和压力特性,提高传感器的测量精度;另一方面避免胶粘剂易老化、易蠕变、耐腐蚀能力差、抗震能力差等特点,有效延长了光纤传感器的使用寿命。
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公开(公告)号:CN103604384B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201310567435.X
申请日:2013-11-14
Applicant: 南京大学 , 江苏省交通规划设计院股份有限公司 , 苏州南智传感科技有限公司
Abstract: 本发明提出船闸结构应变、应力分布式光纤监测方法及系统,包括分布式传感光缆、数据采集设备、数据处理与分析模块;分布式传感光缆以与主筋绑扎的方式敷设于船闸的闸首底板、输水廊道、闸室底板、闸室墙钢筋混凝土表层的顶、底或内、外表面构成U字形回路;分布式传感光缆以与主钢筋绑扎的方式敷设于船闸的闸首底板、输水廊道、闸室底板、闸室墙钢筋混凝土表层混凝土浇筑完成之后,传感光缆距离混凝土表面5-10cm;传感光缆将随钢筋混凝土结构产生同步变形,光纤传感器产生相应的应变;在闸首顶部建立数据采集站点,将所敷设的传感光缆线路通过光缆连接数据采集站点。
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公开(公告)号:CN102840908A
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201210293421.9
申请日:2012-08-17
Applicant: 苏州南智传感科技有限公司
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种三分量光纤光栅振动传感器,主要包括基座、外壳、光纤光栅、振子、振子卡座、弹簧等部分,传感器由三个相同的振动传感器,互相垂直的固定在传感器基座上;传感器外壳由两部分组成,主体为一盒体结构,该盒体结构五面封闭,有一面开口,另一部分为盖在盒体结构开口上的滑盖;外壳的顶端有一圆孔,传输光纤与套管由此穿出,外壳内有一不锈钢筒,不锈钢筒内放置涂覆弹性材料的光纤光栅;光纤光栅下端与振子相连,振子置于振子卡座内,振子下端通过第二弹簧与传感器外壳的底端相连。本发明的光栅不再黏贴在机械结构上,有效避免了机械结构本身固有频率的限制,大大拓宽了传感器的测量频率范围;本发明能够实时测量相互垂直的三个方向的振动幅度、频率与加速度,并且能有效防止传感器超量程损坏。
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公开(公告)号:CN102819079A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201210293423.8
申请日:2012-08-17
Applicant: 苏州南智传感科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种紧套光纤光栅串传感光缆,它包括传感光纤和外径为900μm的紧包护套两部分,所述传感光纤的外径与紧包护套的内径相同,被紧包护套包裹在中心,与紧包护套紧包接触;所述传感光纤上根据需要在特定点写有不同参数和距离间隔的光纤布拉格光栅,所述光纤布拉格光栅外有涂敷保护。本发明的紧包层具有一定的抗拉和抗折强度,可以更好的保护中心的传感光纤及光纤光栅;减少甚至消除粘贴等安装过程中出现的啁啾现象;紧包层的特殊封装保护可以大幅度提高光纤传感器在工程检测领域应用时的成活率和灵敏度。
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公开(公告)号:CN118533207A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410738619.6
申请日:2024-06-07
Applicant: 苏州南智传感科技有限公司
IPC: G01D5/353 , G01D18/00 , G01D21/02 , G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种光纤光栅物理值动态监测系统及其计算方法,包括:光纤解调模块、工控模块、显示模块和光纤光栅传感器;所述光纤解调模块与光纤光栅传感器连接,所述光纤解调模块用于向光纤光栅传感器传递光波并接收光纤光栅传感器反射的光波,所述光纤解调模块将光纤光栅传感器反射的光波转换为光纤光栅中心波长数据,所述工控模块与光纤解调模块连接,所述工控模块用于接收光纤光栅中心波长数据并对其进行计算得到光纤光栅物理值;所述显示模块与工控模块连接,所述显示模块用于接收和显示光纤光栅物理值。本发明能够有效保持长距离测试时中频光纤光栅动态解调仪在1~100Hz任意解调频率下的光纤光栅中心波长精度,并能够准确的计算出光纤光栅物理值。
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公开(公告)号:CN116678456A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310709975.0
申请日:2023-06-15
Applicant: 河北省地质矿产勘查开发局第八地质大队 , 苏州南智传感科技有限公司 , 燕山大学
IPC: G01D21/02 , G01B11/16 , G01K11/32 , G01F23/292 , G01C5/00 , G01M3/04 , G01C15/00 , G01N33/00 , G01H17/00
Abstract: 本发明公开了一种基于全光纤的城市地下管廊多参量综合监测方法,涉及廊桥监测技术领域,包括:采用微钻孔工艺对管廊周边地质环境进行监测,获取周边岩土体的环境参量数据;采用点线面融合的方式对地下管廊结构安全进行监测,获取地下管廊本体结构数据;采用分散型点式布设的方式对管廊内部环境进行监测,获取管廊内部环境参量数据;基于周边岩土体的环境参量数据、地下管廊本体结构数据以及管廊内部环境参量数据,开发地下管廊多参量综合监测系统,建立基于光纤传感技术的管廊安全预警模型。本发明提出点、线、面结合的全光纤监测体系,研发城市地下管廊多参量综合监测系统,提高了城市综合管廊运行管理的快速反应和安全防控能力。
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公开(公告)号:CN113433163A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110691375.7
申请日:2020-06-17
Applicant: 南京大学 , 苏州南智传感科技有限公司
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明公开了一种导热系数测试方法及其测试系统,测试方法包括以下步骤:将复合光缆埋设于待测土体中,所述复合光缆包括光纤及包覆所述光纤的热电阻材料层;利用加热控制模块通过所述热电阻材料层对所述待测土体加热,利用光信号处理控制模块持续采集地层的加热温度数据;利用光信号处理控制模块对加热温度数据进行处理,根据导热系数计算公式计算并输出待测土体的不同深度的导热系数,并绘制导热系数与深度的曲线图;本发明的测试系统体积小巧、便于携带,测试距离长,监测更深范围内岩土体的温度变化,测试效率高,测试结果误差小,在较短的测试时间内获得精细化的地层导热系数。
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公开(公告)号:CN112065294A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010973558.3
申请日:2020-09-16
Applicant: 江苏省地质调查研究院 , 苏州南智传感科技有限公司
Abstract: 一种钻孔多参量光纤监测孔口快速插接装置及安装方法,包括防护箱体、箱盖;墩台设置于地面下方;所述墩台上设置有防护箱体;所述墩台下方设置有钻孔;所述防护箱体内设置有法兰面板;所述钻孔内设置有光缆,光缆穿过墩台并连接于所述法兰面板上;所述防护箱体上设置有开口,且所述防护箱体的开口上设置有箱盖;所述箱盖一侧转动连接于所述防护箱体上;所述箱盖另一侧设置有锁紧螺杆;所述锁紧螺杆与锁头螺纹连接;所述锁头的下表面设置有锁孔,所述锁孔与锁头钥匙配合;所述锁头转动设置于锁座内,锁座连接于所述防护箱体内;发明中将光缆整理好之后,放入防护箱体中,外部光缆与跳线熔接,本装置结构简单且强度高,适应野外恶劣环境。
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公开(公告)号:CN110031505A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910283067.3
申请日:2019-04-10
Applicant: 南京大学 , 南京大学(苏州)高新技术研究院 , 苏州南智传感科技有限公司
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明涉及一种水热耦合模型实验装置,主体部包括箱体、可开闭的箱盖,箱体的内部可抽出地设置有滤板组合,滤板组合包括至少两块滤板,至少两块滤板将箱体的内部分隔为依次排列的至少三个区域,至少三个区域中至少两个为内部分别设置有供水管组的第一区域;加热供水机组的数目与第一区域数量相同,且对应地与各第一区域所在位置的进水口和出水口相连接,每个加热供水机组包括水箱、水泵。通过连接不同的进水口和出水口可以控制含水层中水体的渗流方向和渗流速度,从而可以模拟不同的水流状态;各第一区域形成相对封闭水循环,可以设置水体不同的压力和温度,且基本维持稳定;通过滤板组合,可以很方便的设置出不同层的土体。
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公开(公告)号:CN109556524A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811568562.0
申请日:2018-12-21
Applicant: 中国矿业大学 , 中铁十四局集团大盾构工程有限公司 , 苏州南智传感科技有限公司
IPC: G01B11/02
Abstract: 本发明提供一种基于光纤光栅技术的裂缝宽度监测系统及方法,包括光纤光栅位移监测杆、光纤光栅解调仪和裂缝宽度监测方法。将光纤光栅位移监测杆安装在地裂缝发育的监测区域,通过传输光纤光栅解调仪量测多个光纤光栅位移监测杆之间光纤光栅位移传感器的位移变化量,通过解调仪中无线数据传输模块,将位移数据发送至远程监控室,实现裂缝位移无线监测系统。本发明提出裂缝宽度监测方法,通过裂缝监测区域中两点直线式、三点三角形式传感器的布置工艺,提出裂缝变形位移计算公式,确定裂缝变形的相对位移或绝对位移,解决了采动沉陷区和地下水抽采区等地裂缝测量的高精度要求。
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