<p>U postupku praćenja stanja građevinskih struktura vrši se nadzor nad fizičkim (mehaničkim), meteorološkim i hemijskim parametrima. U praksi se za merenje navedenih parametara koristi veliki broj instrumenata-senzora. Na osnovu uvida u aktuelno stanje iz oblasti istraživanja, zatim evidentne potrebe za istraživanjima o potencijalu postojećih i novih instrumenata i senzora za merenje geometrijskih deformacija i ekspanziji korišćenja fiber optičke senzorske tehnologije definisana je oblast istraživanja ove doktorske disertacije. U doktorskoj disertaciji izvršeno je teorijsko i eksperimentalno istraživanje postojećih metoda za praćenje geometrijskih deformacija i razvoj sistema baziranog na fiber optičkom senzoru zakrivljenosti (eng. Fiber Optic Curvature Sensor – FOCS).</p> / <p>In the process of structural health monitoring (SHM) inspection of physical (mechanical), meteorological and chemical parameters is performed. In practice, a large number of instruments-sensors are used to measure these parameters. The field of research of this doctoral dissertation is based on the insight into the current state in the field of research, then the evident need for research on the potential of existing and new instruments and sensors for measuring geometric deformations and the usage expansion of fiber optic sensor technology. In the doctoral dissertation, theoretical and experimental study of the existing methods for monitoring geometric deformations and the development of a fiber optic curvature sensor (FOCS) system is performed.</p>
Identifer | oai:union.ndltd.org:uns.ac.rs/oai:CRISUNS:(BISIS)107124 |
Date | 17 May 2018 |
Creators | Marković Marko |
Contributors | Ninkov Toša, Lađinović Đorđe, Aleksić Ivan, Bulatović Vladimir, Sušić Zoran, Bajić Jovan |
Publisher | Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences at Novi Sad |
Source Sets | University of Novi Sad |
Language | Serbian |
Detected Language | English |
Type | PhD thesis |
Page generated in 0.002 seconds