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公开(公告)号:CN103438820A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310399092.0
申请日:2013-09-05
申请人: 南京大学 , 苏州南智传感科技有限公司 , 南京大学(苏州)高新技术研究院
IPC分类号: G01B11/16
摘要: 本发明公开了一种钻孔剖面岩土体分层变形光纤测量方法,选择测量点,钻孔后对土层进行编录,成孔后,下放感测光纤后对孔进行回填,当感测光纤周围的岩土体发生变形时,由于周围土体的包裹力,将带动感测光纤发生变形,通过BOTDR/A等技术测量感测光纤的应变分布,即可获得钻孔剖面相应位置的应变分布情况,将获取的应变沿着光纤进行相应位置的积分便可得出深部岩土体各个土层的变形情况,从而实现钻孔剖面岩土体分层变形分布式测量。适用于地面沉降、地面塌陷、矿山等岩土体变形监测领域。
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公开(公告)号:CN103575198B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201310403142.8
申请日:2013-09-06
申请人: 南京大学 , 苏州南智传感科技有限公司 , 南京大学(苏州)高新技术研究院 , 中国地质调查局南京地质调查中心
摘要: 本发明公开了一种地面变形气囊模拟方法,通过人工开槽或者建立室内模型槽,根据设计要求分层回填土样,并将一个或几个饱和气囊埋置于槽内设定的位置,在回填的过程同时埋设相关的地面变形监测仪器;回填后,通过控制开关按一定的速度减少气囊内气压,使气囊所在位置周围土体失压下沉,形成不均匀沉降,产生地面沉降、地裂缝和地面塌陷等地面变形,从而模拟整个地面变形的发生和发展过程,并验证在地面变形过程中,所采用的监测方法对地面变形发生和发展监测的定位精度和长度。为地面沉降、地裂缝、地面塌陷等地面变形的模拟提供一种简单可行的方法。
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公开(公告)号:CN103575198A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310403142.8
申请日:2013-09-06
申请人: 南京大学 , 苏州南智传感科技有限公司 , 南京大学(苏州)高新技术研究院 , 中国地质调查局南京地质调查中心
摘要: 本发明公开了一种地面变形气囊模拟方法,通过人工开槽或者建立室内模型槽,根据设计要求分层回填土样,并将一个或几个饱和气囊埋置于槽内设定的位置,在回填的过程同时埋设相关的地面变形监测仪器;回填后,通过控制开关按一定的速度减少气囊内气压,使气囊所在位置周围土体失压下沉,形成不均匀沉降,产生地面沉降、地裂缝和地面塌陷等地面变形,从而模拟整个地面变形的发生和发展过程,并验证在地面变形过程中,所采用的监测方法对地面变形发生和发展监测的定位精度和长度。为地面沉降、地裂缝、地面塌陷等地面变形的模拟提供一种简单可行的方法。
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公开(公告)号:CN102288125A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110212087.5
申请日:2011-07-27
申请人: 苏州南智传感科技有限公司
摘要: 金属基索状分布式光纤传感器,带有护套的中心传感光纤被周围的6根金属丝加捻包围绕在芯部,构成金属基索分布式光纤传感器。尤其是带有护套的传感光纤与金属丝的直径相同,与周围6根金属丝紧包接触。外部钢丝束是以螺旋形式包围缠绕中心传感光纤,中心传感光纤保持直线不缠绕。位于索中心的光纤(缆)被6根直径相匹配的钢丝螺旋状紧密缠绕,形成具有对应变和温度能直接感知的金属索体。该结构的传感光缆,不仅感测光纤与外围加筋钢丝及待测物紧密接触,实现了对钢丝索及周围待监测物的应力应变的分布式监测,同时利用高强度的钢丝来保护纤细脆弱的感测光纤,使其抗拉强度、抗冲击破坏及抗弯曲性能均得到显著提高。
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公开(公告)号:CN101566508B
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN200910032861.7
申请日:2009-06-01
申请人: 南京大学
IPC分类号: G01K11/32
摘要: 高空间分辨率分布式光纤温度传感器,由一根长直圆柱状管子作为主轴管,在主轴管表面上螺旋式均匀缠绕穿过空心软管的光纤;所述光纤是接入布里渊散射光时域反射测量仪的分布式的光纤传感器,传感器空间分辨率由主轴的直径以及缠绕光纤的圈数决定,光纤螺旋式分布并使光纤不发生应变从而使采集的数据能如实反映温度情况。本发明采用独特的螺旋缠绕的排布方式,增大单位长度测试段内的传感光纤长度,使得基于BOTDR技术的温度测试空间分辨精度提到数厘米级。
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公开(公告)号:CN101566508A
公开(公告)日:2009-10-28
申请号:CN200910032861.7
申请日:2009-06-01
申请人: 南京大学
IPC分类号: G01K11/32
摘要: 高空间分辨率分布式光纤温度传感器,由一根长直圆柱状管子作为主轴管,在主轴管表面上螺旋式均匀缠绕穿过空心软管的光纤;所述光纤是接入布里渊散射光时域反射测量仪的分布式的光纤传感器,传感器空间分辨率由主轴的直径以及缠绕光纤的圈数决定,光纤螺旋式分布并使光纤不发生应变从而使采集的数据能如实反映温度情况。本发明采用独特的螺旋缠绕的排布方式,增大单位长度测试段内的传感光纤长度,使得基于BOTDR技术的温度测试空间分辨精度提到数厘米级。
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公开(公告)号:CN101625230B
公开(公告)日:2010-10-06
申请号:CN200910032860.2
申请日:2009-06-01
申请人: 南京大学
摘要: 分布式光纤大变形测量传感器,将应变传感光纤植入到大变形测量的弹簧中,尤其是植入或固定在与所述弹簧连动的弹簧簧杆上,大变形测量的弹簧的一端与弹簧簧杆固定,使弹簧发生伸缩变形时,弹簧变形量对应于弹簧簧杆变形量并与应变传感光纤应变量有对应关系,通过测量光纤应变即可得到弹簧变形量,实现弹簧的大变形向光纤的小应变的转化;所述应变传感光纤是连接布里渊背向散射光功率的测量仪的光纤。本发明传感器具有大量程且量程可变、稳定可靠、耐腐蚀、温度自补偿、可实现多个串联、易于工业生产和安装方便等特点。
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公开(公告)号:CN101625230A
公开(公告)日:2010-01-13
申请号:CN200910032860.2
申请日:2009-06-01
申请人: 南京大学
摘要: 分布式光纤大变形测量传感器,将应变传感光纤植入到大变形测量的弹簧中,尤其是植入或固定在与所述弹簧连动的弹簧簧杆上,大变形测量的弹簧的一端与弹簧簧杆固定,使弹簧发生伸缩变形时,弹簧变形量对应于弹簧簧杆变形量并与应变传感光纤应变量有对应关系,通过测量光纤应变即可得到弹簧变形量,实现弹簧的大变形向光纤的小应变的转化;所述应变传感光纤是连接布里渊背向散射光功率的测量仪的光纤。本发明传感器具有大量程且量程可变、稳定可靠、耐腐蚀、温度自补偿、可实现多个串联、易于工业生产和安装方便等特点。
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