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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ERA</journal-id><journal-title-group><journal-title>Engineering Research and Application</journal-title></journal-title-group><issn>2995-3154</issn><eissn>2993-2742</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/ERA.8524</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>基于光纤光栅应变传感器的海洋水下钢结构冲击振动监测研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/ERA/2/10/10.61369/ERA.8524</url><author>沙吉乐,孟凡然,张力昂</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2024</year></pub-date><volume>2</volume><issue>10</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2024-10-20</published-time></date></history><abstract>针对海洋水下钢结构安全监测需求，本研究设计并测试了一款基于光纤光栅的动态应变检测传感器，模拟并分析了水下结构受冲击的响应特征，验证了其在健康监测中的可行性。通过探究光纤光栅技术原理和关键应变监测技术，结合冲击振动理论，本研究揭示了海洋环境下结构冲击特性及响应模型。实验数据采集和信号分析显示，该监测系统能有效捕捉水下钢结构冲击振动的动态响应，证实了其在结构健康监测中的重要价值。</abstract><keywords>光纤光栅应变传感器，冲击振动监测，海洋水下钢结构，应变监测，信号分析，结构健康监测</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 赵杰，江洪波，王桂萱．基于环形光纤光栅应变传感器的管道泄漏监测研究［J］．自然灾害学报，2019.[2]YI Liu,Z Liu,JXC Huang.Theoretical modeling and simulation of fiber Bragg grating sensor interrogator based on linear variable filter［D］．Optics Express,2023.[3] 王义玮．基于光纤传感器的船舶典型结构健康监测研究［D］．大连理工大学，2022.DOI:10.26991/d.cnki.gdllu.2022.002724.[4]H Yoon,K Lee,Hanho ShinSeongeun JeongYi Jae LeeSungwook YangSoo Hyun Lee.In Situ Co-transformation of Reduced Graphene Oxide Embedded in Laser-InducedGraphene and Full-Range On-Body Strain Sensor［D］．Advanced Functional Materials,2023.[5] 张永芳，王霞，邢志国，等．面向机械装备健康监测的振动传感器研究现状［J］．材料导报，2020.[6] 武俊超．基于光纤光栅传感器的管道泄漏监测研究［D］．中国民航大学，2019.DOI:10.27627/d.cnki.gzmhy.2019.000329.[7]Z Tian,W Qin,Y Wang,et al.Ultra-stable strain/humidity dual-functional flexible wearable sensor based on brush-like AgNPs@CNTs@TPU heterogeneous structure［D］．Colloids&amp;amp;Surfaces A Physicochemical&amp;amp;Engineering Aspects,2023.[8] 谭滔．基于光纤栅的压气机振动监测研究［D］．哈尔滨工程大学，2019.[9] 高立冬．基于光电振荡器的应变传感技术研究［D］．大连理工大学，2019.DOI:10.26991/d.cnki.gdllu.2019.003459.[10] 高亮，周陈一，张东风，等．光纤光栅在轮轨作用力监测中的应用研究［J］．北京交通大学学报，2019</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
