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应用于深埋隧洞、矿山巷道围岩变形的长期稳定性监测,对于具有较大危险性的区域如岩爆频发洞段、高放核废料处置库等变形、温度变化进行监测和预警。 2100433B
1、测量波长:1550±2nm。 2、测定波形:应变分布、温度分布、中心频率分布、SBS分布、各位置BGS。 3、距离范围:0-100km光纤长度范围可连续改变。 4、频率扫描范围:9-13GHz。 5、应变测量范围:-30000-40000μs 。6、距离采样分辨率:5cm。 7、采样点数:2000000。
额。。我是广州神科光电科技有限公司的,是做分布式光纤测温系统,自主研发,在分布式测温光纤上技术相对成熟。有需要的话可以Q47276546
分布式光纤测温主机系统(DTS)(1)、用途:隧道消防火灾监测、地铁高铁火灾监测、电力电缆温度监测、原油、天然气管道泄漏监测等领域。(2)、简介:分布式光纤温度传感系统(DTS),是一种实时、在线、连...
光纤测试的链路计算:有多少终端用户,算多少个链路测试。
黏性土体干缩变形分布式光纤监测试验研究
黏性土体干缩变形分布式光纤监测试验研究——土体变形监测是岩土工程监测中的一项重要工作,具有规模大、工程环境差异性大、实时动态监测等特点,因此,常规的一些点式监测手段已不能满足要求。布里渊散射光时域反射测量技术(BOTDR)是一项新型光电传感监测技术...
分布式光纤感测技术
分布式光纤传感技术在岩土与地质工程 中的应用研究进展 交通 1401 杨星皓 35 首先分析了光纤传感技术的特点, 介绍了光纤传感技术的市场发 展趋势;其次,从岩土与地质工程应用的角度分别阐述了光纤传感技 术在光纤传感系统的优化及光纤传感器的研制、 光纤传感器标定、 光 纤传感器安装工艺、 监测数据处理4个方面的研究进展, 讨论了光纤 传感技术在工程应用中存在的关键技术问题; 最后,结合研究进展及 应用中的关键技术问题, 对光纤传感技术的发展进行了展望, 指出了 仍需研究的相关课题。 结果表明:光纤传感技术在岩土与地质工程应 用领域具有广阔的前景和技术优势。 近年来,伴随中国经济发展,公路、桥梁、石油、矿山等岩土与 地质工程建设迅速。 由于岩土与地质工程的设计基准期较长, 使用环 境比较恶劣,且受到外界环境荷载、 疲劳效应以及腐蚀和材料老化等 不利因素的影响,工程结构将不可避免地产生损伤累
岩体变形可分为材料变形型与结构变形型两类。材料变形型可细分为结构体弹性变形、结构体粘性变形、结构面闭合变形和结构面错动变形。结构变形可细分为结构体滚动变形、板裂体结构变形、结构面滑动变形、软弱夹层压缩和挤出变形。
岩体变形不仅与受力状态密切相关,而且受岩体结构控制。不同结构的岩体变形也不同。块裂结构岩体最主要的变形是沿结构面滑动;完整结构岩体的变形,主要是岩石材料变形及微裂隙闭合和少量的错动变形;板裂结构岩体的变形主要是结构变形,包括板柱横向弯曲和纵向缩短;碎裂结构岩体变形更为复杂,几乎包括所有的变形成分。
现场岩体的变形主要受岩体中包含的各种地质界面即结构面的控制,另外岩体中的应力也对变形有重要影响。当岩体承载时,变形的大部分表现为结构面的闭合和沿结构面的滑动,坚硬岩块本身的变形仅占次要地位。因此岩体的应力-应变关系曲线也远较岩块复杂。据研究,在现场加载条件下,典型的岩体应力-变形曲线(即σ-W曲线)如图2所示。图中I线为应力和变形呈线性关系;Ⅱ线表明加载的前一阶段为裂隙闭合阶段,后一阶段可视为线性关系;Ⅲ线说明在压力作用下,岩体逐渐屈服;Ⅳ线与Ⅱ线相似;Ⅴ线与Ⅲ线相似;Ⅵ线表示在较小的应力作用下,岩体出现负变形,是其中封闭应力释放的结果。
岩体的卸载变形主要表现在开挖地下洞室时围岩的回弹和松动。在岩体中挖洞时,由于原来岩体的受力状态发生变化,巷道周围的岩体即围岩会产生回弹区(围岩应力释放所涉及的范围)和松动区(围岩松动所涉及的范围)(图3)。当其他条件相同时,地下工程的侧墙往往会形成塑性楔体,首先向内变形或破坏,进而危及整个围岩的稳定性。岩体在卸载作用下的变形规律目前仍研究得不够深透。对于地下工程,常在现场布置仪器观测围岩变形与时间的关系。
现场岩体的变形主要受岩体中包含的各种地质界面即结构面的控制,另外岩体中的应力也对变形有重要影响。当岩体承载时,变形的大部分表现为结构面的闭合和沿结构面的滑动,坚硬岩块本身的变形仅占次要地位。因此岩体的应力-应变关系曲线也远较岩块复杂。据研究,在现场加载条件下,典型的岩体应力-变形曲线(即σ-W曲线)如图2所示。图中I线为应力和变形呈线性关系;Ⅱ线表明加载的前一阶段为裂隙闭合阶段,后一阶段可视为线性关系;Ⅲ线说明在压力作用下,岩体逐渐屈服;Ⅳ线与Ⅱ线相似;Ⅴ线与Ⅲ线相似;Ⅵ线表示在较小的应力作用下,岩体出现负变形,是其中封闭应力释放的结果。
岩体的卸载变形主要表现在开挖地下洞室时围岩的回弹和松动。在岩体中挖洞时,由于原来岩体的受力状态发生变化,巷道周围的岩体即围岩会产生回弹区(围岩应力释放所涉及的范围)和松动区(围岩松动所涉及的范围)。当其他条件相同时,地下工程的侧墙往往会形成塑性楔体,首先向内变形或破坏,进而危及整个围岩的稳定性。岩体在卸载作用下的变形规律目前仍研究得不够深透。对于地下工程,常在现场布置仪器观测围岩变形与时间的关系。