【摘 要】
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压电传感器在结构健康监测方面的应用日益广泛,大型工程结构、混凝土结构及微电子构件的损伤监测与智能传感为其提供了广阔的应用平台,压电薄膜与涂层制备工艺不断革新,其性能逐步优化,开拓了更广阔的应用领域与前景。结合国内外的研究热点和现状,简述了压电传感的动态监测原理,综合概述外贴式压电传感、埋入式压电传感及压电涂层传感在结构智能监测中的研究进展,对比外贴式与埋入式压电传感的监测精度,埋入式压电片对内部深
【机 构】
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装甲兵工程学院 装备再制造技术国防科技重点实验室,北京 100072
【出 处】
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第十一届全国表面工程大会暨第八届全国青年表面工程学术会议
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压电传感器在结构健康监测方面的应用日益广泛,大型工程结构、混凝土结构及微电子构件的损伤监测与智能传感为其提供了广阔的应用平台,压电薄膜与涂层制备工艺不断革新,其性能逐步优化,开拓了更广阔的应用领域与前景。结合国内外的研究热点和现状,简述了压电传感的动态监测原理,综合概述外贴式压电传感、埋入式压电传感及压电涂层传感在结构智能监测中的研究进展,对比外贴式与埋入式压电传感的监测精度,埋入式压电片对内部深处损伤的灵敏度较强,但外贴式压电传感因其设置简单,易于检测,在大型结构工程中得到更广泛的应用;针对不同制备工艺,分别阐述压电薄膜传感与压电涂层传感的应用研究;归纳并总结三种传感器的优缺点,三者从布置方法、特点到应用领域上存在很多不同,实际应用中要根据三者的特点,选择适当的传感器装置模式;列举并对比了压电涂层传感制备工艺性,热喷涂技术制备的压电涂层质量相对较优,在选择制备工艺时要多方面考虑,未来压电涂层的研究更趋向于改善制备工艺与性能,通过加入第二相以提高压电陶瓷涂层的强度和韧性,在提高涂层力学性能同时更有效地发挥自身独特的电学性能,建立实际工程结构和工况环境,将其逐步应用于大型结构的智能健康监测中。
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