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公开(公告)号:CN106248170A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610638109.7
申请日:2016-08-05
Applicant: 苏州市轨道交通集团有限公司 , 南京大学 , 苏州南智传感科技有限公司
Abstract: 一种长距离分布式监测隧道内排水通道水位深度的方法,包括碳纤维内加热光缆,所述的碳纤维内加热光缆经夹具固定在排水通道侧壁,形成回路后与分布式光纤温度解调仪连通,所述分布式光纤温度解调仪与计算机连通;利用碳纤维内加热光缆碳纤维加热后在水与在空气中的不同介质中能量传播的程度不同,在不同介质界面形成的温度梯度不同,测量出不同的温度梯度或不同介质界面形成的温度差值,以此分布式光纤温度解调仪与计算机解调出数据判断水位的高低。本发明具有分布式监测、结构简单、施工便捷、成本低廉等优点。
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公开(公告)号:CN106091975A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610642502.3
申请日:2016-08-05
Applicant: 南京大学 , 苏州市轨道交通集团有限公司 , 苏州南智传感科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于分布式定点感测技术的盾构隧道接缝二维变形监测方法,利用分布式光纤采集变形(应变)信息;通过相邻管片上以正交和斜交方式安装的定制的感测光缆,测定相邻两个管片接缝之间的二维变形情况,从而得到隧道整体变形及局部管片变形情况;感测光缆作为传感器,通过感测光缆感知相邻固定夹具之间的距离及变形的变化实现盾构隧道的二维变形监测,根据解调技术及不同的监测施工环境选择不同的感测光缆。系统包括感测光缆、固定夹具、保护套管、信号传输光缆以及光信号解调仪组成。本发明可以对盾构隧道管片接缝变形进行实时分布式测量,具有分布式监测、监测范围大、感测装置简便、安装方便以及自动化监测等特点。
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公开(公告)号:CN104655036A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510039765.0
申请日:2015-01-26
Applicant: 南京大学 , 苏州南智传感科技有限公司
IPC: G01B11/16
Abstract: 土工离心模型体内变形准分布式感测系统,包括光纤光栅传感光缆、光源输入及光纤光栅解调仪、无线传输装置、土工离心模型、离心机、通讯光缆以及计算机终端,光纤光栅传感光缆按试验设计直接埋设于模型体内的相应位置,并与固定在离心机转臂内的通讯光缆连接;通讯光缆与固定在离心机上仪器仓中的光纤光栅解调仪连接;当离心机高速运转时,光纤光栅传感光缆与土工离心模型协调变形,使传感光缆上的光纤光栅传感点的中心波长受到调制;通过通讯光缆将光纤光栅传感光缆的光波长信号传输至解调仪,转换为光纤光栅传感光缆的轴向应变;无线传输装置输出信号;实现在离心模型试验过程中,对模型内部变形的实时、准分布式感测。
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公开(公告)号:CN103884290A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201210561317.3
申请日:2012-12-21
Applicant: 苏州南智传感科技有限公司
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明属于光纤传感监测领域,尤其涉及一种基于分布式光纤定点传感技术的地裂缝变形监测装置。包括传感光缆,所述传感光缆的一端或两端设置有锚固件,所述锚固件下设置有固定支架,所述传感光缆与所述锚固件的连接处设置有注胶管,所述注胶管的两端设置有橡胶塞,所述注胶管的管壁设置有注胶孔,采集传感光缆的变形或应变信息,通过定位信息确定发生相对距离变化的锚固件位置,通过锚固件之间的距离变化进行地裂缝变形的预警监测或变形发展监测。通过锚固件的位置移动还能够通过网格化监测一定区域内多条裂缝的发生及发展变化,弥补了以往监测技术先发现后监测的不足。
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公开(公告)号:CN103454309A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310398355.6
申请日:2013-09-04
Applicant: 南京大学 , 苏州南智传感科技有限公司
IPC: G01N25/56
Abstract: 本发明公开了一种土壤含水率分布式测量方法及系统,所述方法包括如下步骤:在土壤中植入碳纤维光缆,通电加热,用DTS解调设备解调、记录温度数据,运用数据分析软件求碳纤维光缆温度特征值,将所求温度特征值代入标定试验确定的一次函数w=kTt+b计算出土壤含水率,其中w为土壤含水率,Tt为碳纤维光缆温度特征值,k和b为常数。所述系统包括碳纤维光缆、加热电源、DTS解调设备、具有数据分析软件的计算机。本发明可以对土体含水率进行原位分布式测量,具有分布式测量、测量距离长、安装简单、测量精度和稳定性高、性能价格比好等优点。
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公开(公告)号:CN102829854A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201210293389.4
申请日:2012-08-17
Applicant: 苏州南智传感科技有限公司
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种悬挂式光纤光栅震动传感器,它包括壳体,信号传输光纤,保护套管,光纤光栅,振子,所述壳体由空心螺钉和圆筒状保护外壳构成,所述信号传输光纤与其外部包裹的保护套管采用胶体粘接在空心螺钉空心的顶端,所述信号传输光纤下端放置光纤光栅,所述光纤光栅外部涂覆一层弹性聚合物材料,光纤光栅的下部通过弹簧与振子相连;所述振子通过弹簧悬挂于传感器内部,并且与光纤光栅同轴;传感器壳体内部空间充满硅油。本发明采用了悬挂式结构,不受光纤光栅附着机械结构固有频率的限制,大大提高了传感器的测量频率;本发明内有阻尼液提高测量稳定性;本发明基于全光信号设计,稳定性好,抗电磁干扰,防水性能好,便于实现准分布式多点实时监测。
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公开(公告)号:CN113639668B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202110883838.X
申请日:2021-08-03
Applicant: 苏州南智传感科技有限公司
IPC: G01B11/26
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤感测技术的角度位移计及其安装方法,其特征在于,该角度位移计包括导轮系统;传感光缆缠绕在所述导轮系统上;所述导轮系统和传感光缆间置有高强度环氧粘结剂;空心连接杆之间通过导轮系统和传感光缆连接,所述导轮系统安装在所述空心连接杆上,所述传感光缆穿过空心连接杆;所述传感光缆通过光纤跳线连接解调仪。针对当前技术无法准确实现滑坡内部位移分布式监测,提供一种基于光纤感测技术的角度位移计,该角度位移计能实现滑坡内部位移分布式监测,且减小了结构的应变通过粘合层的变形传递到光纤传感器过程中的应变损失。
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公开(公告)号:CN111141229B
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202010113329.4
申请日:2020-02-24
Applicant: 广东省水利电力勘测设计研究院 , 广东粤海珠三角供水有限公司 , 苏州南智传感科技有限公司
IPC: G02B6/46
Abstract: 本发明提供一种分布式传感光缆长距离隧道快速布设装置,包括定点式应变感测光缆和配套固定夹具,定点式应变感测光缆包括光缆内芯,光缆内芯外侧包裹有光缆护套,光缆护套外侧套设有若干定点点位套,定点点位套外侧环向设有若干凸起状的加筋环;配套固定夹具以金属材料作基底,且为薄片带状,配套固定夹具中部对应定点点位套设有弯曲槽,弯曲槽内壁对应加筋环向外延伸设有环槽,配套固定夹具两侧四周分别设有固定孔位;针对分布式光纤传感技术逐渐广泛的应用需求,以及在长距离隧道布设中还存在的施工效率低、安装要求高的问题,进行系列优化设计,使分布式光纤技术在长距离隧道工程中应用更为简易、高效。
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公开(公告)号:CN118960856A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411421246.6
申请日:2024-10-12
Applicant: 苏州南智传感科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种岩体温度和含水率高精一体连续监测光缆及使用方法,该光缆包括外护套,外护套内部设置钢绞线,钢绞线内部设置铠管,铠管内部设置若干个粘贴端子,粘贴端子上设置光纤和加热丝。本发明将光纤粘贴在粘贴端子上,利用粘贴端子随温度的变化而拉伸或压缩的特性,通过光纤变形实现对温度进行监测,当需要进行含水率监测时,只需将导线接到电源上,使加热丝发热,岩体土壤不同含水率会导致粘贴端子的温度不同,通过光纤变形对含水率进行监测;可通过一根光缆实现高精度连续对温度和含水率双参量监测;通过外护套形成封闭式空间,克服了在潮湿空气中光缆内部凝结和电磁干扰的问题,大大延长了光缆的使用寿命,提高了光缆的可靠性。
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公开(公告)号:CN110409524B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN201910821285.8
申请日:2019-09-02
Applicant: 中冶建筑研究总院有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 苏州南智传感科技有限公司
IPC: E02D33/00
Abstract: 本发明公开了一种用于岩土扩体锚杆的光纤光栅应变测量模型,包括金属杆、压力端头、套筒、中空杆和光纤光栅。套筒的上端开口,下端封闭。所述压力端头底部为圆盘,顶部设置至少3个圆环,每个圆环与底部圆盘由相等间距布置的4个压力柱相连接。压力端头的压力柱和底部圆盘部分由上端开口处插入所述套筒,并且通过中空杆固定连接底部圆盘和所述套筒底盘。金属杆穿过压力端头顶部最内侧圆环固定连接于压力端头的底部圆盘顶面。在金属杆上、压力端头的各压力柱上和中空杆上分别黏贴有若干个光纤光栅。当整个模型埋置于岩土体内时,直接对金属杆顶端施加拉拔力,可以通过各部位的光纤光栅获得模型各部位的应变,进而计算获得扩体锚杆模型的内力。
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