一种基于FBG传感技术的竖井收敛变形监测方法

    公开(公告)号:CN118654588A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410685480.3

    申请日:2024-05-30

    Abstract: 本申请涉及一种基于FBG传感技术的竖井收敛变形监测方法,包括以下步骤:提供载体I、载体II、倾角仪I、倾角仪II、光纤光栅串I、光纤光栅串II、光纤光栅串III和光纤光栅串IV,并安装于竖井;测得光纤光栅串Ⅰ、光纤光栅串Ⅱ、光纤光栅串Ⅲ和光纤光栅串Ⅳ的中心波长作为初始值,获取两个倾角仪的初始角度;当载体I和载体II随被测对象发生同步变形后,测得光纤光栅串Ⅰ、光纤光栅串Ⅱ、光纤光栅串Ⅲ和光纤光栅串Ⅳ的中心波长作为测试值,获取变形后两个倾角仪的测试角度;将测试值与初始值进行比较,计算出各点的应变变化量;根据各点的应变变化量,得出各点切向的位移;根据竖井同深度处的两侧位移,得到该深度处的水平收敛量。

    一种深基坑桩墙顶部水平位移测试方法

    公开(公告)号:CN115977176A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310081152.8

    申请日:2023-02-08

    Abstract: 本发明提出一种深基坑桩墙顶部水平位移测试方法,包括:将第一光纤光栅串2和第二光纤光栅串3安装于载体两侧;第一光纤光栅串2和第二光纤光栅串3包括多个测点;在被测对象1上选取与端点距离分别为a和b的两点,记为A和B,并设定A和B的初始水平位移为0;当被测对象1发生变形后,获取变形后第一光纤光栅串2测点的中心波长和变形后第二光纤光栅串3测点的中心波长;获取变形后A和B的位移;计算出各测点的位移。本发明有益的效果:本发明设置两组的光纤光栅串,实时量测各界面的压缩应变和拉伸应变,通过外部基准点测试两端点的水平位移,作为位移边界,从而计算出被测对象的挠度,实现了对被测对象的实时监测,确保了工程的安全。

    基于光纤光栅传感技术的多点位移测试方法

    公开(公告)号:CN110608675A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201910756158.4

    申请日:2019-08-16

    Abstract: 本发明涉及一种基于光纤光栅传感技术的多点位移测试方法。本发明的目的是提供一种实施简单、测量精度高、可以实现在线监测的基于光纤光栅传感技术的多点位移测试方法。本发明的技术方案是:一种基于光纤光栅传感技术的多点位移测试方法,其特征在于:具有载体、倾角仪、光纤光栅串Ⅰ和光纤光栅串Ⅱ;将倾角仪安装于载体一端,作为位移0点;将光纤光栅串Ⅰ和光纤光栅串Ⅱ关于载体中心线对称的安装于载体两侧;测得光纤光栅串Ⅰ和光纤光栅串Ⅱ的中心波长λBi0、λ’Bi0,作为初始值;获取倾角仪的初始角度θ0。本发明适用于光纤光栅传感技术和工程量测技术领域。

    一种基坑坑底回弹量监测方法

    公开(公告)号:CN107620300A

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201710839865.0

    申请日:2017-09-18

    Abstract: 本发明提供了一种基坑坑底回弹量监测方法,它在基坑开挖前,通过打设钻孔、埋保护管、安装传感光缆、钻孔内填实膨润土、连接传感光缆和传感光缆应变解调仪,形成基坑坑底回弹量监测装置,测试基坑底面下钻孔深度范围内各深度测点的传感光缆的应变值,基坑开挖过程中或结束后,再测试若干次基坑底面下钻孔深度范围内各深度测点的传感光缆的应变值;绘制εj,i~hi关系曲线和ΔSj,i~hi关系曲线,从而获取基坑底下各土层各测点的回弹量及其分布。本发明能自动化观测基坑底下各土层回弹量的大小和分布,准确测得各测点的应变变化,并计算出各测点的回弹量。本发明方法具有原理简单,安装埋设方便,能自动化观测,观测数据准确等优点,具有良好的经济效益和社会效益。

    一种圆形盾构隧道三维应变与内力监测方法

    公开(公告)号:CN119984376A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202311502228.6

    申请日:2023-11-13

    Abstract: 本发明提供一种基于分布式光纤传感技术的圆形盾构隧道三维应变与内力监测方法,提供基于分布式光纤传感技术盾构隧道三维应变量测方法与力监测系统,用于实时量测盾构隧道在复杂荷载作用下三个方向的应变变化,计算和分析盾构隧道的受力性状等,具体地,通过盾构隧道管壁埋设9根传感光纤,三根传感光纤成一组,每组的三根传感光纤交于一点,且三点共截面,采用布里渊解调技术(BOTDR/BOTDA)同时监测每根传感光纤的线应变变化,再根据测得的应变变化量,根据三向应变花计算原理,分析各截面的三向线应变和切应变,根据盾构管片的材料参数(盾构管片弹性模量E),计算盾构隧道的轴力(NY)、水平力(FX)、竖向力(FZ)、弯矩(MX、MZ)、扭矩(T)及其分布。

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