[实用新型]一种GFRP光纤光栅应变光缆有效
申请号: | 201821148707.7 | 申请日: | 2018-07-19 |
公开(公告)号: | CN208366512U | 公开(公告)日: | 2019-01-11 |
发明(设计)人: | 王海刚;郭海朋;程国明;席莎;秦同春;王云龙;臧西胜;朱菊艳;王桂杰 | 申请(专利权)人: | 中国地质环境监测院 |
主分类号: | G01L1/24 | 分类号: | G01L1/24 |
代理公司: | 北京思海天达知识产权代理有限公司 11203 | 代理人: | 刘萍 |
地址: | 100081 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光缆 光纤光栅 光栅传感器 土体 地面沉降 传感器光栅 传感器两端 范围传感器 安装过程 分散固定 监测应用 局部损伤 竖向变形 耦合效果 热熔胶 橡胶管 原链路 封堵 滑移 原链 填充 粗糙 测量 压缩 应用 | ||
一种GFRP光纤光栅应变光缆,属于地面沉降土体压缩监测应用领域。光缆包括GFRP光纤光栅应变光缆原链路和GFRP光纤光栅应变光缆回路,在GFRP光纤光栅应变光缆原链路上设置加固模块,具体为在光栅传感器两侧分散固定若干加固模块,在传感器光栅传感器两端1m范围内,至少间隔20cm使用加固模块加固一次,光栅传感器两侧第一个加固模块与光栅传感器间距为10cm;加固模块为一体式橡胶管,外表面粗糙;使用热熔胶填充应变光缆与加固模块空隙,并封堵加固模块两端。解决其应用于土体竖向变形测量时光缆本身与土体耦合效果差、易发生容易滑移,光缆底部固定困难,安装过程中光缆局部损伤导致大范围传感器失效的问题。
技术领域
本实用新型属于地面沉降土体压缩监测应用领域。
背景技术
城市地面沉降是在自然因素和人为因素作用下,由于地壳表层土压缩而导致城市区域性地面标高降低的一种城市环境地质现象。它是一种缓变的地质灾害,不仅对开发建设有严重的地质灾害隐患,而且对现有城市建设、市政基础设施、农业生产、人民生活等造成直接损害,也造成运力下降、挡潮和排水等间接损害。伴随着近年来地面沉降范围的扩大,程度的加深,它对人类生存环境的影响也越来越大,使得一些城市尤其是沿海城市人们的正常生活受到影响,造成的经济损失也是巨大的,这引起了人们的广泛关注。
开展地面沉降调查与监测,掌握地面沉降现状,是有效开展地面沉降防治工作的基础。目前常用的地面沉降监测方法及特点如下表1所示。
表1常用地面沉降监测方法及特点
结合各监测方法的特点,需探索一种集性能可靠、自动化程度高、观测精度高、数据量充足、监测效率高、施工简便和成本可控等为一体的新型传感监测技术。
光纤传感技术广泛应用于工程实践,如桥梁路面健康监测、大坝混凝土结构监测、隧道围岩监测、坡体变形监测等。其中准分布式光纤传感器即通过光纤将光栅串联起来,实现大范围内多点同时测量,在此模式下,光纤传感器中的光纤只“传”不“感”,只起到传输光波的作用。目前使用广泛且发展成熟的光纤布拉格光栅即为准分布式光纤传感器。准分布式光纤传感器具有监测精度高、频移清晰,采集精度高、采集设备类型多,费用合理等优点。结合地面沉降土体监测项目的特点及采用准分布式光纤光栅传感技术开展地面沉降土体监测的实践应用,准分布式光纤光栅传感技术成为地面沉降监测的一种新型监测方法。
针对所申请实用新型的领域,与本申请应用方向接近的专利号为200620019599.4的一种差动式光纤Bragg光栅沉降仪,用于地表沉降变形测量,属光电子测量器件技术领域。由悬臂梁(2),分别粘贴在悬臂梁上、下表面的两个光纤Bragg光栅(3),通过挂钩(5)和刃口(4)连接悬臂梁末端和沉降墩(6),以及获取光纤Bragg光栅的Bragg波长的光纤光栅分析仪组成;两根光纤Bragg 光栅为同一型号的光敏光纤,悬臂梁为从端头到尾部逐渐变小的等强度悬臂梁,端头固定于测量场地上的固定平台、末端有V型槽结构。其结构示意图如图1 所示。
使用时将悬臂梁的固定端固定在工程结构中的固定装置上(如边坡中的抗滑桩),将沉降墩直接埋放于待测地点的地表,通过沉降墩将地沉降的位移量转换为悬臂梁的变形,使分别粘贴在悬臂梁上、下表面的光纤Bragg光栅的Bragg 波长发生移位,再用普通光纤光栅分析仪获得两根光纤Bragg光栅的Bragg波长移位量,将测量结果进行差动运算,以消除温度的影响,从而得到待测地表的沉降量。
现有技术设备是通过悬臂梁的弯曲变形量来计算沉降墩的垂直位移量,所以要求悬臂梁的变形是符合规则并可计算的,但是实际情况却很难控制,其实际测量起来还是有一定的误差存在。现有技术设备只能测量地表沉降变形情况,不能监测地下岩土体沉降分层压缩变形情况。
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