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文檔簡介

1、 布里淵光纖傳感器預制直埋保溫管銹蝕監(jiān)測 摘要:對鋼材銹蝕檢測技術的研究現狀進行介紹,分析布里淵光纖傳感器的測量機理。在試驗條件下,采用布里淵光纖傳感器對浸入氯化鈉水溶液的預制直埋熱水保溫管工作鋼管外壁的銹蝕程度進行監(jiān)測。布里淵光纖傳感器靈敏度高,可有效監(jiān)測工作鋼管外壁前期銹蝕情況,監(jiān)測范圍大,可滿足實際工程需求。關鍵詞:預制直埋熱水保溫管;布里淵光纖傳感器;銹蝕;在線監(jiān)測brillouin fiber optic for monitoring prefabricated directly buried insulating pipe corrosionabstract:the researc

2、h status of steel corrosion detection technology is introduced,and the measurement mechanism of brillouin fiber optic sensor is analyzedbrillouin fiber optic sensor is used for monitoring the corrosion extent of steel carrier pipe outer wall of prefabricated directly buried hot water insulating pipe

3、 immersed in aqueous sodium chloride solution under the experimental conditionbrillouin fiber optic sensor can effectively monitor the early stage corrosion of the steel carrier pipe outer wall due to its high sensitivity,and can meet the demand of practical engineering due to its large monitoring s

4、copekeywords:prefabricated directly buried hot water insulating pipe;brillouin fiber optic sensor;corrosion;on-line momtoring1研究現狀鋼材銹蝕是一個世界性難題,特別是長時間工作在惡劣環(huán)境下的埋地管道,銹蝕更加嚴重1。根據2003年統(tǒng)計數據,中國集中熱網的管道總長度已超過7104km,并且每年保持約8的增長速度2。由于采用預制直埋保溫管(以下簡稱保溫管,由pe保護層、聚氨酯保溫層、工作鋼管組成)的直埋敷設方式具有占地面積小、施工期短、維護量小、工程造價低、使用壽命長等特點

5、而被大多數集中供熱工程所采用。但是,隨著服役時間延長,工作鋼管外壁易出現銹蝕,特別是管道接頭部位及安裝過程中pe保護層破損部位。目前,在直埋敷設供熱管道事故中,約有90是由于工作鋼管銹蝕引起泄漏造成的3。因此,有必要建立有效的銹蝕監(jiān)測系統(tǒng),實現及時更換銹蝕嚴重的保溫管,保證供熱管網的安全運行,避免盲目更換。目前,主要采用電化學方法檢測鋼材電化學銹蝕程度、速度,如半電池電位法、交流阻抗法、線性極化電阻法、恒電量法、電化學噪聲法等。但這些方法不能實現在線監(jiān)測、自動預警,且檢測參數單一,穩(wěn)定性較差,通常只能對銹蝕較嚴重的鋼材進行定性檢測?;诠鈱W方法的光纖傳感器直徑小,重量輕,且具有抗強電磁干擾、耐

6、高溫等優(yōu)點,集信息傳輸與傳感于一體,易集成至難以接近的待測區(qū)域,有望克服傳統(tǒng)銹蝕檢測方法的缺陷4。kdbennett等人5。提出的基于“腐蝕保險絲”的光纖傳感器以及plfuhr等人6建立的反射式光纖傳感方案只能監(jiān)測是否發(fā)生腐蝕,不能連續(xù)反映腐蝕的過程及在線監(jiān)測銹蝕狀態(tài)。jagreene等人設計了預拉應變光纖光柵(fiber b,agggrating,fbg)傳感器,但影響光纖光柵應變改變量的因素還需進一步研究7。江毅等人8設計了基于鋼筋腐蝕體積膨脹的光纖光柵傳感器,但檢測范圍有限。由以上分析可知,傳統(tǒng)光纖傳感器的性能和檢測范圍往往不能滿足實際需求9。近年來,基于布里淵光時域分析(brillou

7、in optical timer domain analysis,botda)的監(jiān)測技術發(fā)展迅速,與傳統(tǒng)監(jiān)測技術相比較,botda技術具有長距離、耐腐蝕、分布式監(jiān)測(每個光纖傳感器都可獨立地處理其自身信息,之后將各決策結果送至數據中心,再進行處理)以及抗電磁干擾等優(yōu)點,可以直接利用普通通信光纖作為傳感器進行監(jiān)測,實現km級范圍內應變與溫度的連續(xù)分布式在線監(jiān)測10。由于其良好的性能,可以應用于直埋保溫管的銹蝕監(jiān)測。2布里淵光纖傳感器測量機理基于botda技術的光纖傳感器(以下簡稱布里淵光纖傳感器)是布里淵散射與0tdr(optical time domain reflect meter,光時域反

8、射儀)探測技術相結合的分布式光纖傳感器。布里淵光纖傳感器接收的是布里淵后向散射光,與泵浦光比較,布里淵后向散射光會發(fā)生頻率的漂移11。布里淵頻移b主要由入射光頻率0、光纖纖芯介質折射率n、光纖內聲速u決定,布里淵頻移b的表達式為:式中b布里淵頻移,mhz0入射光頻率,mhzn光纖纖芯介質折射率u光纖內聲速,msuc光在真空中的速度,ms當光纖發(fā)生溫度變化及應變時,光纖纖芯介質折射率n和光纖內聲速刊每發(fā)生變化,從而導致布里淵頻移的改變,通過檢測布里淵頻移的變化量就可獲知溫度變化量和應變,實現對被監(jiān)測對象的實時監(jiān)控12。在監(jiān)測過程中,若溫度和光纖應變兩個物理量同時發(fā)生變化,則需要對測試結果進行溫度

9、修正。光纖在被測結構中連續(xù)分布,可以給出大范圍空間內某一信息沿光纖經過位置的連續(xù)分布情況。當布里淵光纖傳感器用于鋼管外壁銹蝕程度監(jiān)測時,將光纖直接纏繞在鋼管表面,因此對鋼管的銹蝕比較敏感,輕微銹蝕后即可立即檢測到。但當鋼管表面發(fā)生嚴重銹蝕后,由于鐵銹直接與光纖接觸,光纖受力復雜,加上光纖屬于脆性材料,抗剪能力差,傳感器易遭到破壞。3布里淵光纖傳感器性能試驗31試驗設計試件為一段長度為200mm的鋼管(材質為q235),對銹蝕測試段外壁進行拋光處理,拋光后測試段外直徑為73.8mm,壁厚為3.5m。試件中光纖的布置方式見圖l。在距鋼管端面50mm處纏繞光纖層(傳感段),纏繞時使光纖帶有一定的預應

10、力,保證光纖與鋼管表面緊密接觸,纏繞的光纖總長度在4m左右。將光纖用環(huán)氧樹脂膠固定在鋼管上,傳感段的引出端與帶保護套的傳輸光纜熔接,將熔接處進行保護處理,并在鋼管兩端的引出位置用環(huán)氧樹脂膠進行固定。光纖設置完畢后,在鋼管與pe保護管間進行發(fā)泡處理。試驗時,采用電化學加速銹蝕:將傳感段通過傳輸光纖接入光纖回路,并將試件放置在裝有質量分數為5的nacl水溶液的水箱中,銅導線與水箱底部的鋼板連接,通入直流電以加速銹蝕。光纖回路中設置布里淵分析儀(ditest sta200系列),采樣時間間隔為l.0h,測量的采樣間隔為0.41m,空間分辨率為1.0m。傳感段光纖的有效長度為4m左右,因此分布在測試段

11、上的有效測點至少為7個,選取其中的5個連續(xù)有效測點進行分析。本文推導的鋼管銹蝕評價公式僅適用于圖l的光纖布置方式,并進行如下設定:傳感段的實際厚度很小,因此推導過程中忽略傳感段的厚度。鋼管在nacl溶液中發(fā)生均勻銹蝕,即銹蝕發(fā)生后測試段仍為圓環(huán)形截面,在測試過程中,所有的銹蝕產物均留在傳感段內,不向傳感段外溢出。測試過程中,室內溫度保持恒定,即忽略溫度變化對試驗結果的影響。銹蝕發(fā)生后測試段鋼管質量損失率占的計算式為:式中e銹蝕發(fā)生后測試段鋼管質量損失率d0發(fā)生銹蝕前測試段外直徑,mmd1發(fā)生銹蝕后測試段不包含銹蝕層的外直徑,mmd發(fā)生銹蝕前測試段壁厚,mm傳感段光纖應變e的計算式為:式中e傳感

12、段光纖應變d2發(fā)生銹蝕后測試段包含銹蝕層的外直徑,mm發(fā)生銹蝕后測試段的外直徑應滿足下式:h(d02-d12)d22-d12(4)式中h由銹蝕導致的測試段體積膨脹率式(4)可表達成:在銹蝕較輕的情況下,可認為則(5)式可簡化為:由式(2)、(3)、(6)可消去d1、d2,得到占的計算式為:式(7)即為鋼管銹蝕評價公式。上一頁 1 2下一頁4試驗數據整理在電化學加速銹蝕的情況下,試件經過2d持續(xù)腐蝕后,布里淵分析儀基本監(jiān)測不到應變的變化,此時停止試驗。測試段銹蝕前后的情況分別見圖2、3。將5個連續(xù)有效測點的光纖平均應變作為傳感段光纖平均應變,傳感段光纖平均應變隨測試時間的變化見圖4。由測試結果可

13、知,發(fā)生銹蝕前測試段外直徑d1為73.8mm,電化學加速銹蝕結束后測試段鋼管不包含銹蝕層的外直徑d1為72.8mm,代入式(2)可計算得到電化學加速銹蝕結束后測試段鋼管質量損失率e為0.149,此時傳感段光纖的應變?yōu)?161.010-6。由式(7)可計算得到,由銹蝕導致的測試段體積膨脹率h為l.16。設定在鋼管發(fā)生銹蝕后h保持不變,則可由布里淵分析儀讀取的傳感段光纖應變及式(7)計算得到各時刻測試段鋼管質量損失率。測試段鋼管質量損失率隨測試時間的變化見圖5。5結論布里淵傳感器在鋼管開始銹蝕的1h內就能檢測到傳感段光纖的應變,靈敏度高,能夠有效監(jiān)測鋼管的前期銹蝕情況。該試驗中布里淵傳感器可以監(jiān)測

14、的鋼管最大質量損失率達16左右,監(jiān)測范圍大,可滿足實際熱網工程需求。傳感段光纖及傳輸光纖均采用普通光纖,價格低廉,因此布里淵傳感器的成本比較低。光纖成分為sio2,化學性質比較穩(wěn)定,使用壽命較長,能夠適用于直埋熱水保溫管工作鋼管外表面銹蝕的監(jiān)測。參考文獻:1qiao guofu,hong yi,ou jinpingcorrosion monitoring of reinforcing steel in rc beam by an intelligent corrosion sensorc/second international conference on smart materials an

15、d nanotechnology in engineeringweihai:the international society for optical engineering2009:1-72劉賀明中國城鎮(zhèn)集中供熱和燃氣現狀與發(fā)展c/第五屆國際熱電聯產分布式能源聯盟年會北京:中國電機工程學會熱電專業(yè)委員會,2004:1-93宋會娜,譚忠奇直埋敷設供熱管網的防銹蝕問題探討j中國科技博覽,2012(5):141-1424劉洋基于光纖傳感的鋼筋銹蝕監(jiān)測技術研究(碩士學位論文)d鎮(zhèn)江:江蘇大學,2009:35-425bennetf k d,laughlin l rmonitoring of corro

16、sion in steel structures using optical fiber sensorsm/smart structures and materials l995:smart systems for bridges,structures,and highwayssan diego:spie,1995:48-596fuhr p l,huston d rcorrosion detection in reinforced concrete roadways and bridges via embedded fiber optic sensorsjsmart materstruct,l

17、998(2):217-2297李俊,吳瑾,高俊啟直接監(jiān)測鋼筋腐蝕的光纖傳感技術j傳感器與微系統(tǒng),2007,12(26):5-78江毅,嚴云光纖光柵腐蝕傳感器j光子學報,2006,35(1):96-999srikanth s,sankaranarayanan t s n,gopalakrishna k,et alcorrosion in a buried pressurized water pipelinejengineering failure analysis,2005(4):634-65110balasko m,svab e,kuba aet alpipe corrosion and deposit study using neutron-and gamma-radiation sourcesjnuclear instruments and methods in physics research section a,2005(13):302-30811zhou zhi,huang minghua,he jianping,et alice structure monitoring with an optical fiber sensing systemjcold regions science and technology,

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