大量程分布式光纤传感技术研究及工程应用

大量程分布式光纤传感技术研究及工程应用

论文摘要

面板堆石坝的面板表面变形和滑坡体地下深部变形位移监测是其稳定性评价的重要手段,已经在大坝、岩体稳定性预测预报中得到大量应用。但是精度高、稳定性好的形监测技术远远跟不上国家经济建设发展,尤其是随着我国近些年来对水利工程投资的大幅度上升,实时、准确地监测坝体、边坡变形等稳定问题显得十分重要。为适应大坝工程监测的需求,选择近年来发展起来的光纤传感监测技术,结合面板堆石坝和边坡监测工程实践,针对目前监测技术的不足,开展基于缠绕的分布式光纤传感技术研究。首先分析了分布式光纤传感变形监测方法的特点,其次建立了缠绕式光纤应变传感器的物理模型,基于光纤传感器监测机理,分析该分布式光纤位移—光损关系,再次提出了一种基于缠绕的分布式光纤应变传感测量装置,开展了该分布式光纤传感器性能试验研究,最后将分布式光纤传感器监测系统应用于工程实际。通过对以上内容的研究,主要取得了以下的成果:1)建立了缠绕式光纤应变传感器的物理模型,研究了基于螺旋的分布式光纤传感器监测机理,探索了岩层间距变化、不同岩层倾角对位移—光损耗的关系的影响规律。结果表明:宜采用波长1550nm和1310nm的组合光源监测系统,既能使系统有较小的初始感知位移,又能使系统有较大的测量范围;分布式光纤光损耗的主要影响因素除滑动位移量外,还与岩层间距(夹层厚度)、岩层滑移角度、入射光波长以及光纤类型有关。采用空心橡胶棒,可增长测试路径,扩大位移量程,进一步提高事件点的定位精度。2)提出了一种基于缠绕的分布式光纤应变传感测量装置,分析了橡胶管直径、螺旋间距对传感器灵敏度的影响规律。结果表明:在光纤光损耗和变形位移曲线的有效区域内,光纤的变形位移与光损耗基本呈线性关系,在变形位移一定的条件下,直径越大的橡胶管,光纤感知位移变化的灵敏度就越低;螺旋间距越大的光纤,感知位移变化的灵敏度也越低,采用直径为40mmm、螺旋间距为15mm的橡胶管的光纤传感器既能保证有较高灵敏度又能保证有较大的动态测量范围。3)将分布式光纤埋设在堆石坝面板,监测其变形,给出了相应监测方法,即首先通过混凝土面板堆石坝有限元分析计算,分析出堆石坝面板位移变形最大区域,最后确定光纤传感器的埋设位置和优化光纤布控方式,可大量节省光纤埋设数量,降低成本。4)将基于缠绕的分布式光纤传感器植入黄草坪深部岩体内,与侧斜监测结果对比,结果表明,基于缠绕的分布式光纤传感器与传统测斜仪所反应的位移变形实测数据一致性良好,所研制的传感器性能优越、灵敏度高,稳定可靠。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 研究目的与意义
  • 1.2 分布式光纤传感技术的研究现状
  • 1.2.1 分布式光纤传感机理的研究现状
  • 1.2.2 分布式光纤传感器的研究现状
  • 1.2.3 分布式光纤传感器在水力工程应用现状
  • 1.3 本文研究内容
  • 第2章 分布式光纤微弯传感器监测原理
  • 2.1 光纤传输基本理论
  • 2.1.1 几何光学的导光原理
  • 2.1.2 波动光学的导光原理
  • 2.1.3 光纤的损耗特性
  • 2.2 光纤弯曲损耗的机制
  • 2.2.1 光纤的宏弯损耗
  • 2.2.2 光纤的微弯损耗
  • 2.2.3 弯曲过渡损耗
  • 2.2.4 光纤微弯损耗效应
  • 2.3 分布式光纤弯曲传感器的工作原理
  • 2.4 分布式光纤监测面板变形的机理
  • 2.5 本章小结
  • 第3章 缠绕式光纤传感器的机理研究
  • 3.1 缠绕式光纤传感器的结构
  • 3.2 传感机制的理论分析
  • 3.3 数值模拟与仿真
  • 3.4 缠绕式光纤传感器的试验研究
  • 3.4.1 试验的基本条件
  • 3.4.2 橡胶管的直径对灵敏度的影响试验
  • 3.4.3 橡胶管螺旋间距对灵敏度的影响试验
  • 3.4.4 橡胶管直径和螺旋间距的确定
  • 3.4.5 进一步提高灵敏度试验研究
  • 3.5 本章小结
  • 第4章 缠绕式光纤传感器的模拟试验
  • 4.1 岩层滑动状态模拟试验
  • 4.1.1 试验概述
  • 4.1.2 成果分析
  • 4.2 滑动面呈角度的模拟试验
  • 4.2.1 试验概述
  • 4.2.2 实心橡胶棒
  • 4.2.3 空心橡胶棒
  • 4.2.3.1 小孔径橡胶棒(内径D=10mm)
  • 4.2.3.2 大孔径橡胶棒(内径D=15mm)
  • 4.3 本章小结
  • 第5章 基于分布式光纤位移监测技术的堆石坝面板变形监测
  • 5.1 混凝土面板堆石坝有限元模型建立
  • 5.1.1 堆石料本构模型
  • 5.1.2 面板单元模型选取
  • 5.2 光纤微弯传感在面板挠度监测中的应用
  • 5.2.1 工程概述
  • 5.2.2 混凝土面板堆石坝计算模型
  • 5.2.3 混凝土面板位移变形分析
  • 5.2.4 分布式光纤传感器布控位置的确定
  • 5.2.5 分布式光纤微弯传感器布控方式的确定
  • 5.3 本章小结
  • 第6章 基于分布式光纤位移监测技术的黄草坪地下深部变形监测
  • 6.1 工程概况
  • 6.2 基于测斜仪的位移监测与分析
  • 6.3 分布式光纤传感器监测与分析
  • 6.3.1 分布式光纤传感器埋设
  • 6.3.2 监测结果分析
  • 6.4 光纤传感器与测斜仪监测结果对比分析
  • 6.5 本章小结
  • 结论与展望
  • 7.1 结论
  • 7.2 展望
  • 参考文献
  • 附录1 攻博期间参与科研项目
  • 附录2 攻博期间科研论文
  • 致谢
  • 相关论文文献

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