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  • Quel est le principe de la réflectométrie ?

    Les principaux paramètres de la fibre optique
    Il y a notamment la dispersion chromatique, la vitesse de transmission de données, la non-linéarité de la fibre ou encore la dispersion modale de polarisation.

Expérimentation de la poutre

VIPP de Clerval

Instrumentation par fibres optiques

KHADOUR Aghiad (IFSTTAR/ COSYS-LISIS)

QUIERTANT Marc (IFSTTAR/ MAST-EMMS)

30/10/2014

30/10/2014 Expérimentation poutre VIPP de Clerval

Fibres Optiques: Généralités

Évolution des fibres optiques pour des applications Telecom:

2. Gaine optique (indice de réfraction n1).

n0 > n1

3. Revêtement primaire

4. Gaine mécanique

Application

Technologie

ͻSystèmes

ͻSous-systèmes

ͻModule

ͻDispositif

ͻProcédé

ͻMatériels

ͻScience

Vers les applications (capteur):

ͻ Passiǀe.

ͻ Isolation galvanique (Insensibilité

électromagnétique).

ͻ De petite taille et lĠger.

ͻ lĠment sensible et support de

ͻ Bande passante élevée.

Avantages:

30/10/2014 Expérimentation poutre VIPP de Clerval

Fibres Optiques: Capteurs distribués

La rétrodiffusion Rayleigh est le résultat des imperfections dans la fibre optique: Rétrodiffusion Rayleigh donne une " empreinte » spatiale permanente tout le long de la fibre optique.

Mécanisme de détection:

30/10/2014 Expérimentation poutre VIPP de Clerval

Fibres Optiques: Capteur distribué

La mesure de la variation du spectre Rayleigh permet de trouver la variation de la température et/ou les déformation sur toute la longueur de la fibre optique. Les variations de la température et les déformations changent les " empreintes » de le rétrodiffusion Rayleigh:

TK T KHOQ

'' u' u FFT x

Référence

Mesure

Inter-correlation

Q

30/10/2014 Expérimentation poutre VIPP de Clerval

Positionnement des fibres optiques:

2 Fibres optiques engravées dans le béton

1 Fibre optique engravée dans le béton

Fibres optiques installées entre les lamelles de composite.

30/10/2014 Expérimentation poutre VIPP de Clerval

Profils de déformation mesurés

Partie comprimée

100kN

51015202530

-200 0 200

Def. (µ.def)

L (m)

Partie tendue

Mesures dans le béton, avant le renforcement par composites collés.

30/10/2014 Expérimentation poutre VIPP de Clerval

100kN:

51015202530-800

-600 -400 -200 0 200
400
600
800

Def (µ.def)

L (m)

51015202530-800

-600 -400 -200 0 200
400
600
800
def (µ.def)

280kN:

Profils de déformation mesurés

Mesures dans le béton, après le renforcement par composites collés.

30/10/2014 Expérimentation poutre VIPP de Clerval

100kN:

280kN:

500010000150002000025000-50

0 50
100
150
200

Def (µ. def)

L (m)

510152025

0 260
520
780
def (µ.def) L (m)

Profils de déformation mesurés

Mesures entre les composites.

30/10/2014 Expérimentation poutre VIPP de Clerval

Conclusion

Démonstration de la faisabilité à grande échelle: -Capteur peu intrusif (entre les lamelles de composite). -Capteur utilisable dans les conditions de chantier.

Traitement et analyse en cours.

30/10/2014 Expérimentation Poutre VIPP de Clerval

Merci de votre attention

Pour en savoir plus

Aghiad.khadour@ifsttar.fr

Marc.quiertant@ifsttar.fr

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