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光纖光柵傳感技術(shù)在軌道交通領(lǐng)域的應(yīng)用研究

2021-06-13 09:35崔鵬徐成成
交通科技與管理 2021年7期
關(guān)鍵詞:軌道交通

崔鵬 徐成成

摘 要:軌道交通具有速度快、運(yùn)量大、安全舒適、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點(diǎn),是我國(guó)交通運(yùn)輸發(fā)展的必然選擇。因此針對(duì)軌道交通領(lǐng)域的安全監(jiān)測(cè)尤為重要。本文概述了光纖光柵傳感原理,分析了其技術(shù)優(yōu)勢(shì),介紹了測(cè)量應(yīng)力、位移等不同物理量的光纖光柵傳感器在軌道交通不同結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用情況,為軌道交通安全監(jiān)測(cè)的發(fā)展提供借鑒。

關(guān)鍵詞:軌道交通;光纖傳感;光纖光柵;結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)

軌道交通具有運(yùn)量大、速度快、運(yùn)營(yíng)安全、環(huán)保節(jié)能等優(yōu)點(diǎn),日益成為我國(guó)交通運(yùn)輸發(fā)展的必然選擇。隨著軌道交通運(yùn)營(yíng)的高速化、密集化,安全問題已成為了軌道交通建設(shè)和發(fā)展的主要挑戰(zhàn),建立可靠的軌道交通健康狀況實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與預(yù)警技術(shù)是保證運(yùn)輸安全的有效手段。

軌道交通現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)環(huán)境惡劣,電磁干擾強(qiáng)。傳統(tǒng)的機(jī)械和電學(xué)類監(jiān)測(cè)技術(shù)易受外界環(huán)境影響、長(zhǎng)期穩(wěn)定性能較差,影響監(jiān)測(cè)結(jié)果的可靠性。與傳統(tǒng)監(jiān)測(cè)手段相比,光纖光柵傳感器具有體積小、靈敏度高、抗電磁干擾、傳輸距離遠(yuǎn)、波長(zhǎng)編碼、復(fù)用能力強(qiáng)等諸多優(yōu)點(diǎn),能夠很好地克服傳統(tǒng)監(jiān)測(cè)手段的缺陷。

光纖光柵傳感以光信號(hào)形式傳輸,本質(zhì)上不受電磁干擾;傳感器可以做到較小體積,可實(shí)現(xiàn)對(duì)軌道交通結(jié)構(gòu)無損情況下的布設(shè);采用波長(zhǎng)編碼,可實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)分布式監(jiān)測(cè);同時(shí)具有精度高、可靠性高等優(yōu)點(diǎn),可進(jìn)行應(yīng)力應(yīng)變、位移、加速度、溫度等多種參量的監(jiān)測(cè)。將光纖光柵傳感技術(shù)應(yīng)用到軌道交通領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)軌道交通基礎(chǔ)設(shè)施及運(yùn)營(yíng)安全監(jiān)測(cè),具有很好的應(yīng)用前景。

1 光纖光柵傳感基本原理

光纖纖芯和包層構(gòu)成的芯包結(jié)構(gòu)是光纖全反射的基礎(chǔ)。光纖光柵是利用摻雜光纖的光敏性,使光纖折射率發(fā)生周期性變化而形成的一種光無源器件。光纖布喇格光柵(Fiber Bragg Grating, FBG)是應(yīng)用最廣泛的光纖光柵。FBG的光纖纖芯折射率沿軸向均勻,對(duì)光信號(hào)具有濾波作用。光柵的反射中心波長(zhǎng)為[2]:

式中,λB為光柵的中心反射波長(zhǎng),neff為光柵有效折射率,Λ為光柵周期。由式(1)可知改變neff或Λ都能改變FBG的反射波長(zhǎng),而應(yīng)變或溫度對(duì)其影響最為顯著。FBG傳感器便是通過直接或間接改變應(yīng)變或溫度以改變FBG反射中心波長(zhǎng),從而得到被測(cè)參量信息。FBG傳感機(jī)理如圖1所示。

在實(shí)際情況下,F(xiàn)BG中心波長(zhǎng)與溫度和應(yīng)變的關(guān)系可表示為:

式中,α為光纖材料的熱膨脹系數(shù),ξ為光纖的熱光系數(shù),Pe為光纖材料的有效彈光系數(shù),?ε為軸向應(yīng)變,?T為溫度變化量。

2 光纖光柵在軌道交通領(lǐng)域的應(yīng)用

2.1 光纖光柵傳感器對(duì)軌道結(jié)構(gòu)的監(jiān)測(cè)

(1)輪軌力監(jiān)測(cè)。鋼軌是軌道最重要的組成部件,直接承受機(jī)車車輛的荷載作用。如圖2(a)所示,在輪對(duì)垂向力的作用下,鋼軌會(huì)產(chǎn)生撓曲變形,將光纖光柵應(yīng)變傳感器安裝在鋼軌軌底,受鋼軌動(dòng)彎應(yīng)力的作用,傳感器產(chǎn)生形變引起光柵反射波長(zhǎng)的漂移,通過分析反射波長(zhǎng)的變化情況,可提取到鋼軌所受動(dòng)彎應(yīng)力值,這也是列車輪軸計(jì)數(shù)、超偏載監(jiān)測(cè)、車輪健康狀態(tài)監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)。

(2)道岔密貼狀態(tài)監(jiān)測(cè)。道岔是機(jī)車車輛從一股道轉(zhuǎn)入或越過另一股道所必不可少的線路設(shè)備。尖軌是道岔轉(zhuǎn)轍器的主要部分,通過扳動(dòng)尖軌,可引道列車進(jìn)入正線或側(cè)線,因此尖軌和基本軌必須保持良好的密貼狀態(tài)。通過FBG位移傳感器可實(shí)現(xiàn)尖軌與基本軌的密貼監(jiān)測(cè)[3]。如圖2(b)所示,將傳感器固定在基本軌上,尖軌上固定一塊擋板。當(dāng)尖軌向基本軌靠近時(shí),如果尖軌與基本軌尚未達(dá)到密貼狀態(tài),則擋板不會(huì)對(duì)彈性桿有力的作用;直到尖軌與基本軌密貼之后,彈性桿會(huì)受到壓力,粘貼在彈性桿上的FBG分別受拉和受壓,通過二者波長(zhǎng)變化差值所對(duì)應(yīng)的彈性桿微應(yīng)變即可判斷道岔基本軌與尖軌的密貼情況。

2.2 光纖光柵傳感器對(duì)軌道交通路基和邊坡的變形監(jiān)測(cè)

(1)路基沉降變形監(jiān)測(cè)。軌道交通路基沉降變形表現(xiàn)為路基面相對(duì)于參考點(diǎn)的下沉位移。研究人員[4]研制了一種FBG沉降位移傳感器,能夠?qū)崟r(shí)反映路基面的沉降狀況。傳感器結(jié)構(gòu)及傳感原理如圖3(a)所示。傳感器由表面為楔形的鋼棒及等強(qiáng)度懸臂梁梁構(gòu)成,兩根具有相同材料屬性、不同反射波長(zhǎng)的FBG粘貼在等強(qiáng)度梁兩側(cè),可起到增敏和互為溫度補(bǔ)償?shù)淖饔谩⑿ㄐ武摪糇鳛槲灰茀⒖键c(diǎn)固定于樁基礎(chǔ)或基床,將傳感器滑動(dòng)殼固定在路基面,其上端面的配重與路面壓實(shí)在同一水平線上。當(dāng)路基面沉降變形時(shí),楔形棒與滑動(dòng)殼產(chǎn)生相對(duì)位移,位移量通過楔形棒轉(zhuǎn)換成懸臂梁的彈性形變,通過FBG波長(zhǎng)漂移差值可分析計(jì)算得到路基沉降變形量。

(2)邊坡穩(wěn)定性監(jiān)測(cè)。邊坡深部變形滑移是表征邊坡整體穩(wěn)定狀態(tài)和變形趨勢(shì)的關(guān)鍵信息,對(duì)了解邊坡變形機(jī)理并及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)報(bào)邊坡變形災(zāi)害有著重要意義。研究人員[5]提出了將光纖傳感技術(shù)與鉆孔測(cè)斜管結(jié)合,通過測(cè)量管變形監(jiān)測(cè)邊坡深部位移。將光纖光柵復(fù)合于測(cè)斜管上植入邊坡內(nèi)部,邊坡深部變形滑移會(huì)導(dǎo)致埋入鉆孔的測(cè)斜管發(fā)生變形并引起光纖光柵反射波長(zhǎng)變化,基于此原理得到深部變形的位置和土體滑移量,如圖3(b)所示。

3 總結(jié)與展望

軌道交通具有運(yùn)量大、速度快、安全舒適、運(yùn)費(fèi)低和節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點(diǎn),隨著我國(guó)軌道交通建設(shè)的不斷發(fā)展,如何保證軌道交通設(shè)施運(yùn)營(yíng)安全可靠顯得尤為重要。本文分析了光纖光柵傳感技術(shù)的原理和特點(diǎn),介紹了在軌道交通領(lǐng)域的應(yīng)用現(xiàn)狀,并分析了不同結(jié)構(gòu)類型的FBG傳感器在軌道、路基、邊坡等方向的應(yīng)用案例。綜上所述,光纖光柵傳感技術(shù)能夠很好地滿足于軌道交通安全監(jiān)測(cè)的需求。

參考文獻(xiàn):

[1]黎敏,廖延彪.光纖傳感器及其應(yīng)用技術(shù)[M].武漢大學(xué)出版社,2012.

[2]MOREY W W,MELTZ G,GLENN W H.Fiber Optic Bragg Grating Sensors[J].Proc Spie,1990,1169(96):98-107.

[3]李維來,代鑫,程健,等.光纖光柵鐵路道岔密貼監(jiān)測(cè)裝置,CN102303626A[P].2012.

[4]宋志強(qiáng),張復(fù)榮,趙林,等.光纖光柵傳感器在路基沉降監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用研究[J].山東科學(xué),2011,24(5):18-21.

[5]朱鴻鵠,殷建華,洪成雨,等.基于光纖傳感的邊坡工程監(jiān)測(cè)技術(shù)[J].工程勘察,2010,38(3):6-10.

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