KR20010002906A - Optical sensor for measuring deformation of institution - Google Patents

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Abstract

PURPOSE: A light deformation sensor is provided to measure the deformation of facilities with readjusting tensile force according to the degree of the deformation by adapting the hypersensitive sensor. CONSTITUTION: A light deformation sensor having one side connected with a light source(80) and the other side connected with a loss measuring machine(90) for measuring the deformation degree of facilities, which includes a fixed member(30) fixedly installed in a predetermined position of the facilities, a base(10) fixedly installed in a predetermined position of the facilities and having a guide groove(11) in the front, a variable member(20) having a guide protrusion in the rear to be slideably jointed in the guide groove of the base and having a screw hole penetrated parallel with the guide protrusion in the center, a feeding screw(60) spirally jointed in the screw hole of the variable member, a driving motor(50) fixedly installed in the base for rotating the feeding screw at a predetermined angle, an optical fiber(40) wound on the fixed member and the variable member to receive a predetermined tensile force and receiving tensile force according to the deformation of the facilities and side pressure according to the variations of the tensile force, and a control unit electrically connected with the loss measuring machine and the driving motor for operating the driving motor according to the preliminarily input if the measured value sensed in the loss measuring machine is over a fixed value.

Description

광변형센서{Optical sensor for measuring deformation of institution}Optical sensor for measuring deformation of institution

본 발명은 광변형센서에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 건물, 터널, 교량, 댐 등의 시설물에 설치되어 시설물의 변형 정도에 따라 그 측정범위를 조절할 수 있도록 된 가변범위 측정용 광변형센서에 관한 것이다.The present invention relates to an optical deformation sensor, and more particularly, to an optical deformation sensor for measuring a variable range that is installed in a facility such as a building, a tunnel, a bridge, a dam, and the like, so that the measurement range can be adjusted according to the degree of deformation of the facility. will be.

일반적으로 광변형센서는 지하철이나 저장터널 등의 지하시설물이나, 교량, 건물, 도로의 터널 등에 설치되어 시공단계나 완공 후 시설물 관리시에 지속적으로 시설물의 변형 정도를 측정하여 효과적으로 안전관리 할 수 있도록 하기 위한 계측장비이다.In general, the optical strain sensor is installed in underground facilities such as subways and storage tunnels, or in tunnels of bridges, buildings, and roads. Measurement equipment for

도 1은 종래의 광변형센서를 도시한 사시도이고, 도 2는 종래의 광변형센서를 구성하는 광섬유의 가압상태를 도시한 단면도이다.1 is a perspective view showing a conventional optical strain sensor, Figure 2 is a cross-sectional view showing a pressing state of the optical fiber constituting the conventional optical strain sensor.

이를 참조하면, 상기 광변형센서는 시설물의 변형 정도를 측정하고자 하는 위치에 일정 간격 이격되도록 고정 설치된 한 쌍의 고정부재(30)와, 상기 한 쌍의 고정부재(30)에 소정의 인장력을 받도록 나선형으로 꼬여져 설치된 3가닥의 광섬유(40)와, 상기 광섬유(40)의 일측단에 연결되어 설치된 광원(80)과, 상기 광섬유(40)의 타측단에 연결되어 설치된 손실측정기(90)로 이루어진다.Referring to this, the optical deformation sensor is a pair of fixing member 30 and fixed to be spaced at a predetermined interval at a position to measure the degree of deformation of the facility, so as to receive a predetermined tensile force on the pair of fixing member (30). Spirally twisted three optical fibers 40, a light source 80 connected to one end of the optical fiber 40 and a loss measuring instrument 90 is connected to the other end of the optical fiber 40 Is done.

이때, 상기 3가닥의 광섬유(40)는 중심의 광섬유 외주면에 두 가닥의 광섬유를 나선형으로 꼬아서 소정의 프리텐션(pre-tention)이 발생되도록 고정부재(30)에 설치하게 된다.At this time, the three strands of the optical fiber 40 is installed in the fixing member 30 so that a predetermined pretension is generated by twisting the two strands of the fiber spirally on the outer peripheral surface of the central optical fiber.

이때, 상기 광섬유(40)는 도 2에서와 같이 중심에 굴절률이 높은 코어층(41)이 형성되고, 상기 코어층(41) 둘레면에는 코어층(41)에 비해 굴절률이 작은 클래드층(43)이 마련되며, 상기 클래드층(43) 외표면에는 소정 두께의 금속 코팅층(45)이 형성된다.At this time, the optical fiber 40 has a high refractive index core layer 41 is formed in the center as shown in Figure 2, the cladding layer 43 having a smaller refractive index than the core layer 41 on the peripheral surface of the core layer 41 ) Is provided, and a metal coating layer 45 having a predetermined thickness is formed on an outer surface of the clad layer 43.

따라서, 상기 시설물에 크랙(crack)이나 부분적인 파단이 발생되어 상기 시설물에 설치된 고정부재(30)가 서로 이격되는 방향으로 벌어지게 되면 이러한 한 쌍의 고정부재(30)에 설치된 광섬유(40)상에는 시설물의 변형량에 대응되는 인장력이 발생된다.Therefore, when a crack or partial breakage occurs in the facility and the fixing members 30 installed in the facility are separated from each other, the optical fibers 40 installed on the pair of fixing members 30 are separated. Tensile force corresponding to the deformation amount of the facility is generated.

이때, 상기 광섬유(40)는 3가닥이 나선형으로 꼬여져 서로 밀착되도록 설치되므로, 이러한 3가닥의 광섬유(40)가 서로 연접된 부분에는 상기 인장력에 대응되는 소정의 측압이 발생되고, 이러한 측압은 금속코팅층(45)을 통해 그대로 내부의 클래드층(43)과 코어층(41)에 전달되어 클래드층(43)과 코어층(41)을 찌그러진 모양으로 변형시키게 된다.At this time, the optical fiber 40 is installed so that the three strands are twisted in a spiral close contact with each other, a predetermined side pressure corresponding to the tensile force is generated in the portion where the three strands of the optical fiber 40 are connected to each other, the side pressure is The cladding layer 43 and the core layer 41 are transferred to the inner cladding layer 43 and the core layer 41 as they are through the metal coating layer 45, thereby deforming into a crushed shape.

따라서, 이러한 광섬유(40)를 통해 전송되는 광신호는 상기 변형량에 비례하는 양만큼 누설되므로 이를 원거리에 위치된 손실측정기(90)를 이용하여 측정하게 되면, 시설물의 변형 정도를 정확하게 알 수 있게 된다.Therefore, since the optical signal transmitted through the optical fiber 40 is leaked by an amount proportional to the amount of deformation, when the measurement is performed using the loss measuring device 90 located at a long distance, the degree of deformation of the facility can be accurately known. .

그러나, 상기 광변형센서는 일정 간격 이격된 양측 고정부재(30)에 고정 설치된 광섬유(40)상에 인장력이 발생되도록 하여 시설물의 변형정도를 측정하게 되는 데, 상기 광섬유(40)는 유리섬유로 된 코어층(41)과 클래드층(43)의 외표면에 금속코팅층(45)을 형성하여 제조되므로 그 탄성신율한계가 매우 작아 일정하게 제한된 범위 내에서만 측정이 가능하며, 제한된 범위를 벗어나는 시설물 변형시에는 상기 광변형센서를 이용하여 측정할 수 없는 문제점이 있다.However, the optical deformation sensor is to measure the deformation of the facility by generating a tensile force on the optical fiber 40 is fixed to both sides fixed member 30 spaced apart at a predetermined interval, the optical fiber 40 is a glass fiber It is manufactured by forming the metal coating layer 45 on the outer surface of the core layer 41 and the cladding layer 43, the elastic elongation limit is very small, can be measured only within a limited range, the facility deformation beyond the limited range There is a problem that can not be measured by using the optical strain sensor.

또한, 이러한 광변형센서는 그 감도가 우수할 경우에는 측정범위가 좁고, 측정범위가 넓을 경우에는 감도가 떨어지는 문제점이 있다.In addition, the optical deformation sensor has a problem that the measurement range is narrow when the sensitivity is excellent, and the sensitivity is low when the measurement range is wide.

상기 광변형센서는 시설물에 고정 설치된 상태에서 시설물에 변형이 발생되면 상기 광섬유(40)상에 프리텐션 이상의 인장력이 지속적으로 작용하게 되므로, 광섬유(40)상에 기계적인 피로도가 누적되어 파단되거나 정확한 손실값을 측정하기 어려운 문제점이 있다.When the optical deformation sensor is deformed in a facility in a state where it is fixedly installed in a facility, tensile force above the pretension is continuously acted on the optical fiber 40, so that mechanical fatigue is accumulated and broken or accurate on the optical fiber 40. There is a problem that it is difficult to measure the loss value.

본 발명의 주된 목적은 감도가 우수한 광변형센서를 이용하여 시설물의 정확한 변형정도를 측정하면서도 상기 광변형센서에 작용되는 인장력이 일정 범위를 벗어날 경우 그 측정범위를 자유롭게 조절하면서 사용할 수 있도록 한 가변범위 측정용 광변형센서를 제공하는 것이다.The main object of the present invention is to measure the exact degree of deformation of a facility by using an optical deformation sensor with excellent sensitivity, but the variable range that can be used while freely adjusting the measurement range when the tensile force applied to the optical deformation sensor is out of a certain range. It is to provide an optical strain sensor for measurement.

본 발명의 다른 목적은 상기 시설물의 변형에 따른 과도한 인장력이 광변형센서에 작용되는 것을 방지하여 기계적인 피로도가 누적되는 것을 막을 수 있도록 된 광변형센서를 제공하는 것이다.Another object of the present invention is to provide an optical deformation sensor that can prevent the excessive tensile force due to the deformation of the facility to be applied to the optical deformation sensor to prevent the accumulation of mechanical fatigue.

도 1은 종래의 광변형센서를 도시한 사시도,1 is a perspective view showing a conventional optical deformation sensor,

도 2는 종래의 광변형센서를 구성하는 광섬유의 가압상태를 도시한 단면도,Figure 2 is a cross-sectional view showing a pressing state of the optical fiber constituting the conventional optical deformation sensor,

도 3은 본 발명에 따른 광변형센서의 사시도,3 is a perspective view of an optical deformation sensor according to the present invention;

도 4는 본 발명을 구성하는 가변측 부재들의 모습을 도시한 분리사시도,Figure 4 is an exploded perspective view showing the state of the variable side members constituting the present invention,

도 5는 본 발명을 구성하는 가변측 부재들의 작동상태를 도시한 사시도이다.5 is a perspective view showing an operating state of the variable side members constituting the present invention.

*** 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 ****** Explanation of symbols for the main parts of the drawing ***

10 : 베이스 20 : 가변부재10: base 20: variable member

21 : 가이드돌기 30 : 고정부재21: guide protrusion 30: fixing member

40 : 광섬유 50 : 고정부재40: optical fiber 50: fixing member

60 : 이송나사 70 : 표시원판60: feed screw 70: display disc

80 : 광원 90 : 손실측정기80: light source 90: loss measuring instrument

본 발명은 일측단에 광원이 연결되고, 타측단에는 손실측정기가 연결되어 건물, 터널, 교량, 댐 등의 시설물 변형 정도를 측정하는 광변형센서에 있어서, 상기 시설물의 소정 위치에 고정 설치되는 고정부재와, 상기 시설물의 소정 위치에 고정 설치되고, 전면에는 소정 길이의 가이드홈이 마련된 베이스와, 배면에는 상기 베이스의 가이드홈에 슬라이드되도록 결합되는 가이드돌기가 마련되고, 부재 중앙부에는 상기 가이드돌기와 나란한 방향으로 관통된 나사공이 마련된 가변부재와, 상기 가변부재의 나사공에 나선 결합된 이송나사와, 상기 베이스에 고정 설치되어 상기 이송나사를 소정 각도로 회전시키는 구동 모터와, 상기 고정부재와 가변부재에 나선형으로 꼬여져 소정의 인장력을 받도록 고정 설치된 상태에서 상기 시설물의 변형에 따른 인장력과, 인장력 증감에 따른 측압이 작용되는 광섬유와, 상기 손실측정기 및 구동모터와 전기적으로 연결되어 손실측정기로부터 감지된 측정값이 일정치 이상일 경우 구동모터를 미리 입력된 바에 따라 작동시키는 제어수단을 포함하여 이루어진 특징을 갖는다.In the present invention, a light source is connected to one end, and a loss measuring device is connected to the other end, and the optical deformation sensor for measuring the deformation degree of a facility such as a building, a tunnel, a bridge, a dam, and the like is fixed and installed at a predetermined position of the facility. The member is fixedly installed at a predetermined position of the facility, the base is provided with a guide groove of a predetermined length on the front surface, the back is provided with a guide projection coupled to slide in the guide groove of the base, parallel to the guide projection at the center of the member A variable member provided with a screw hole penetrated in a direction, a transfer screw spirally coupled to a screw hole of the variable member, a drive motor fixed to the base to rotate the transfer screw at a predetermined angle, and the fixing member and the variable member. Tension according to the deformation of the facility in a state of being fixed to be spirally twisted to receive a predetermined tensile force A control means for electrically operating the drive motor according to a previously inputted value when the measured value detected from the loss measurer and the drive motor is electrically connected to the optical fiber to which the pressure force, the lateral pressure according to the increase or decrease of the tensile force is applied, and the measured value from the loss measurer is a predetermined value or more. It has a feature, including.

본 발명에서 상기 베이스의 가이드홈 일측에는 상기 이송나사가 통과되는 관통공이 마련되고, 면상에는 소정의 눈금이 표시된 지시판과, 상기 지시판의 눈금에 근접되도록 이송나사의 단부에 고정 설치되고, 면상에는 원주를 일정 간격으로 등분한 마이크로미터 눈금표시가 된 표시원판을 더 구비한 특징을 갖는다.In the present invention, one side of the guide groove of the base is provided with a through hole through which the transfer screw passes, and a face plate on which a predetermined scale is displayed is fixed to the end of the transfer screw so as to be close to the scale of the indicator plate, It further comprises a display disc with a micrometer scale mark which divides the circumference at regular intervals.

이하, 본 발명의 바람직한 실시예에 대해 첨부된 도면에 의거하여 상세히 설명하면 다음과 같다.Hereinafter, with reference to the accompanying drawings for a preferred embodiment of the present invention will be described in detail.

도 3은 본 발명에 따른 광변형센서의 사시도이고, 도 4는 본 발명을 구성하는 가변측 부재들의 모습을 도시한 분리사시도이다.Figure 3 is a perspective view of the optical deformation sensor according to the present invention, Figure 4 is an exploded perspective view showing the state of the variable side members constituting the present invention.

이를 참조하면, 상기 광변형센서는 시설물상에 일정거리 이격되도록 설치된 고정부재(30) 및 베이스(10)와, 상기 베이스(10)상에 횡방향으로 설치되어 구동모터(50)에 의해 회전되는 이송나사(60)와, 상기 이송나사(60)에 나선 결합된 상태에서 상기 베이스(10)상에 횡방향으로 슬라이드되도록 설치된 가변부재(20)와, 상기 고정부재(30)와 가변부재(20) 사이에 나선형으로 꼬여져 설치된 광섬유(40)와, 상기 구동모터(50)를 제어하는 제어수단으로 이루어진다.Referring to this, the optical deformation sensor is installed by the fixed member 30 and the base 10 so as to be spaced apart a certain distance on the facility, and is installed in the transverse direction on the base 10 is rotated by the drive motor 50 A transfer member 60, a variable member 20 installed to slide transversely on the base 10 in a spirally coupled state to the transfer screw 60, the fixing member 30 and the variable member 20; ) Is formed between the optical fiber 40 is twisted in a spiral between and the control means for controlling the drive motor (50).

상기 베이스(10)는 그 전면에 횡방향으로 길게 형성된 가이드홈(11)이 마련되고, 상기 가이드홈(11) 일측에는 구동모터(50)가 고정 설치되며, 반대 방향에는 중앙에 관통공(16)이 마련되고, 외측면 소정 위치에 영점표시 눈금(15)이 표시된 지시판(13)이 일정길이 전방으로 돌출 형성되어 시설물의 소정 위치에 고정 설치된다.The base 10 is provided with a guide groove 11 formed to extend in the transverse direction on the front side, the drive motor 50 is fixed to one side of the guide groove 11, the through hole 16 in the center in the opposite direction ) Is provided, and the indicator plate 13 on which the zero display scale 15 is displayed at a predetermined position on the outer surface protrudes forward a predetermined length and is fixedly installed at a predetermined position of the facility.

상기 가변부재(20)는 그 배면상에 베이스의 가이드홈(11)과 대응되는 형태의 가이드돌기(21)가 마련되어 상기 가이드홈(11)을 따라 횡방향으로 슬라이드되도록 설치되고, 중앙부에는 상기 이송나사(60)와 결합되는 나사공(26)이 횡방향으로 관통 형성된다.The variable member 20 is provided with a guide protrusion 21 corresponding to the guide groove 11 of the base on the rear surface thereof is installed to slide in the transverse direction along the guide groove 11, the transfer portion in the center portion A screw hole 26 coupled with the screw 60 is formed in the transverse direction.

상기 광원(80)에 연결된 광섬유(40) 및 손실측정기(90)에 연결된 광섬유(40)는 서로 나선형으로 꼬여진 상태에서 상기 가변부재(20)와 고정부재(30)에 소정의 인장력을 받도록 고정 설치된다.The optical fiber 40 connected to the light source 80 and the optical fiber 40 connected to the loss measuring instrument 90 are fixed to receive a predetermined tensile force on the variable member 20 and the fixing member 30 in a spirally twisted state. Is installed.

상기 제어수단은 소정의 데이터가 미리 입력된 상태에서 측정범위를 벗어난 시설물의 변형정도를 측정하고자 할 때 상기 구동모터(50)에 소정의 작동 신호를 인가해 주는 마이크로 프로세서이다.The control means is a microprocessor that applies a predetermined operating signal to the drive motor 50 when it is desired to measure the degree of deformation of the facility outside the measurement range in a state in which predetermined data is previously input.

상기 구동모터(50)의 회전축상에는 소정 길이의 이송나사(60)가 일체로 회전되도록 설치되는 데, 이러한 이송나사(60)는 그 단부가 상기 베이스 지시판(15)의 관통공(16)을 통과하여 지시판(15) 외측의 표시원판(70)과 일체로 회동되도록 결합된다. 이때, 상기 표시원판(70)의 외측면 원주 외곽방향에는 소정 각도로 분할된 마이크로미터 눈금(75)이 표시되어 상기 베이스 지시판(13)의 영점눈금(15)에 의해 소정의 값을 읽을 수 있도록 구성된다.On the axis of rotation of the drive motor 50 is installed so that the feed screw 60 of a predetermined length is integrally rotated, the feed screw 60 is the end of the through hole 16 of the base indicator plate 15 Passed through and coupled to the display disk 70 on the outside of the indicator plate 15 to be integrally rotated. At this time, a micrometer scale 75 divided at a predetermined angle is displayed in the outer circumferential outward direction of the display disc 70 so that a predetermined value can be read by the zero scale 15 of the base indicator plate 13. It is configured to be.

이상의 구성에 의한 본 발명의 작동예에 대해 첨부된 도면에 의거하여 상세히 설명하면 다음과 같다.When described in detail with reference to the accompanying drawings for the operation example of the present invention by the above configuration as follows.

도 3은 본 발명에 따른 광변형센서의 사시도이고, 도 5는 본 발명을 구성하는 가변측 부재들의 작동상태를 도시한 사시도이다.Figure 3 is a perspective view of the optical deformation sensor according to the present invention, Figure 5 is a perspective view showing the operating state of the variable side members constituting the present invention.

이를 참조하면, 상기 광변형센서는 세가닥의 광섬유(40)를 나선형으로 꼬아서 소정의 프리텐션(pre-tention)을 갖도록 고정부재(30)와 가변부재(20)에 고정 설치하게 된다. 따라서, 상기 시설물에 크랙이나 부분적인 파단이 발생되면, 상기 고정부재(30)와 가변부재(20)가 소정간격 이격되는 방향으로 벌어지면서 광섬유(40)상에 프리텐션 이상의 인장력이 작용하게 된다.Referring to this, the optical deformation sensor is fixed to the fixing member 30 and the variable member 20 so as to have a predetermined pre-tention by twisting three optical fibers 40 in a spiral manner. Therefore, when cracks or partial breakage occurs in the facility, the fixing member 30 and the variable member 20 are opened in a direction in which the predetermined spaces are spaced apart, and a tensile force above the pretension acts on the optical fiber 40.

이때, 나선형으로 꼬여진 세가닥의 광섬유(40)는 서로 밀착된 부분에 상기 인장력에 대응되는 소정의 측압이 발생되고, 이러한 측압은 전술한 금속코팅층을 통해 그대로 내부의 클래드층과 코어층에 전달되어 측압에 비례하는 광신호 누설을 유발시키게 되므로, 이를 이용하여 원거리에 위치된 손실측정기(90)에서 시설물의 변형정도를 정확하게 측정하게 된다.At this time, the spirally twisted three-fiber optical fiber 40 has a predetermined side pressure corresponding to the tensile force is generated in close contact with each other, the side pressure is transmitted to the inner clad layer and the core layer as it is through the above-described metal coating layer. Since it causes the leakage of the optical signal proportional to the side pressure, by using this to accurately measure the degree of deformation of the facility in the loss measuring device 90 located at a remote location.

이와 같은 상태에서 상기 시설물의 변형이 점차 증가되어 광섬유(40)상에 과도한 인장력이 작용하게 되면, 이를 내장된 마이크로프로세서에서 감지하여 상기 광섬유(40)가 탄성신율한계를 벗어나기 전에 미리 입력된 바에 따라 구동모터(50)를 회동시켜 상기 가변부재(20)가 고정부재(30) 쪽으로 이송되도록 하여 광섬유(40)상에 발생되는 인장력을 최초의 프리텐션 수준으로 재조정하게 된다.In such a state, if the deformation of the facility is gradually increased and excessive tensile force is applied to the optical fiber 40, it is detected by the built-in microprocessor and the optical fiber 40 is previously input before the elastic elongation limit is exceeded. The drive motor 50 is rotated so that the variable member 20 is transferred toward the fixing member 30 to readjust the tensile force generated on the optical fiber 40 to the initial pretension level.

예를 들면, 상기 프리텐션을 전체 길이에 대한 0.25%의 인장으로 정하고, 측정되는 인장이 0% 또는 0.5% 에 가까워질 경우 이를 마이크로 프로세서에서 감지하여 상기 구동모터(50)를 작동시키므로써, 상기 광섬유(40)가 0.25%의 인장을 갖도록 재조정하게 된다.For example, the pretension is set to 0.25% of tension over the entire length, and when the measured tension approaches 0% or 0.5%, the microprocessor detects the tension to operate the driving motor 50, thereby The optical fiber 40 is readjusted to have a tension of 0.25%.

이때, 상기 마이크로 프로세서는 인장력이 재조정되기 전의 변형값을 저장하였다가 재조정된 후 측정되는 값에 저장된 값을 보정하여 전체적인 변형값을 상기 손실측정기를 통해 나타내 주게 된다.At this time, the microprocessor stores the strain value before the tensile force is readjusted and corrects the value stored in the measured value after the readjustment to display the overall strain value through the loss meter.

이상의 본 발명을 적용하게 되면, 상기 광변형센서는 감도가 우수한 센서를 채용하여 시설물 변형정도에 따른 인장력을 재조정하면서 시설물 변형을 측정하게 되므로, 측정값의 정확도와 신뢰도가 매우 우수하다.According to the present invention, the optical deformation sensor adopts a sensor having excellent sensitivity, so that the deformation of the facility is measured while adjusting the tensile force according to the degree of deformation of the facility, and thus the accuracy and reliability of the measured value are very excellent.

또한, 상기 광변형센서는 광섬유상에 작용되는 인장력이 탄성신율한계에 미치기 전에 미리 재조정하여 사용하기 때문에 과도한 인장력이 계속적으로 작용되는 것이 방지되므로, 광섬유상에 기계적인 피로도가 누적되는 것을 방지할 수 있다.In addition, since the optical strain sensor is readjusted before the tensile force acting on the optical fiber reaches the elastic modulus limit, excessive tensile force is prevented from continuously acting, thereby preventing the mechanical fatigue from accumulating on the optical fiber. have.

Claims (2)

일측단에 광원(80)이 연결되고, 타측단에는 손실측정기(90)가 연결되어 건물, 터널, 교량, 댐 등의 시설물 변형 정도를 측정하는 광변형센서에 있어서,In the optical deformation sensor that is connected to the light source 80 at one end, the loss measuring device 90 is connected to the other end to measure the degree of deformation of the facility, such as buildings, tunnels, bridges, dams, 상기 시설물의 소정 위치에 고정 설치되는 고정부재(30)와;A fixing member 30 fixedly installed at a predetermined position of the facility; 상기 시설물의 소정 위치에 고정 설치되고, 전면에는 소정 길이의 가이드홈(11)이 마련된 베이스(10)와;A base 10 fixedly installed at a predetermined position of the facility and provided with a guide groove 11 having a predetermined length on a front surface thereof; 배면에는 상기 베이스(10)의 가이드홈(11)에 슬라이드되도록 결합되는 가이드돌기(21)가 마련되고, 부재 중앙부에는 상기 가이드돌기(21)와 나란한 방향으로 관통된 나사공(26)이 마련된 가변부재(20)와;The rear side is provided with a guide protrusion 21 is coupled to slide in the guide groove 11 of the base 10, the member center portion is provided with a screw hole 26 penetrated in parallel with the guide protrusion 21 The member 20; 상기 가변부재의 나사공(26)에 나선 결합된 이송나사(60)와;A feed screw 60 spirally coupled to the screw hole 26 of the variable member; 상기 베이스(10)에 고정 설치되어 상기 이송나사(60)를 소정 각도로 회전시키는 구동 모터(50)와;A drive motor 50 fixed to the base 10 to rotate the feed screw 60 at a predetermined angle; 상기 고정부재(30)와 가변부재(20)에 나선형으로 꼬여져 소정의 인장력을 받도록 고정 설치된 상태에서 상기 시설물의 변형에 따른 인장력과, 인장력 증감에 따른 측압이 작용되는 광섬유(40)와;An optical fiber 40 to which the tensile force according to the deformation of the facility and the side pressure due to the increase or decrease of the tensile force are applied to the fixing member 30 and the variable member 20 in a spirally fixed manner to receive a predetermined tensile force; 상기 손실측정기(90) 및 구동모터(50)와 전기적으로 연결되어 손실측정기(90)로부터 감지된 측정값이 일정치 이상일 경우 구동모터(50)를 미리 입력된 바에 따라 작동시키는 제어수단이 포함되어 이루어진 것을 특징으로 하는 광변형센서.Control means electrically connected to the loss measuring instrument 90 and the driving motor 50 to operate the driving motor 50 according to a pre-input when the measured value detected from the loss measuring instrument 90 is greater than or equal to a predetermined value. Optical deformation sensor, characterized in that made. 제 1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 베이스(10)의 가이드홈(11) 일측에는 상기 이송나사(60)가 통과되는 관통공(16)이 마련되고, 면상에는 소정의 눈금(15)이 표시된 지시판(13)과;One side of the guide groove 11 of the base 10 is provided with a through hole 16 through which the transfer screw 60 passes, and the indicator plate 13 on which a predetermined scale 15 is displayed; 상기 지시판(13)의 눈금(15)에 근접되도록 이송나사(60)의 단부에 고정 설치되고, 면상에는 원주를 일정 간격으로 등분한 마이크로미터 눈금표시(75)가 된 표시원판(70)을 더 구비한 것을 특징으로 하는 광변형센서.The display disc 70 is fixedly installed at the end of the feed screw 60 so as to be close to the scale 15 of the indicator plate 13, and the surface of the display plate 70 becomes a micrometer scale mark 75 which is divided into equal parts at regular intervals. Optical strain sensor, characterized in that further provided.
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