一种高海拔多年冻土区分布式路基沉降监测系统及方法

    公开(公告)号:CN106546218B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201611054851.X

    申请日:2016-11-25

    IPC分类号: G01C5/00 G01K11/32

    摘要: 一种高海拔多年冻土区分布式路基沉降监测系统及方法,涉及土木工程监测领域观测装置及测量方法,目的是为了克服现有路基沉降监测方法测量范围有限、耐久性不足、极端环境下工作稳定性差的问题。本发明的多根纵向连续式钢绞线加强分布式传感光纤平行分布,多根横向定点式聚合物加强分布式传感光纤平行分布,且纵向传感光纤与横向传感光纤垂直,横向传感光纤穿过测温钢管,光纤光栅温度传感器固定在测温钢管的外壁上,布里渊时域分析系统用于获取传感光纤的应变分布,光纤光栅解调仪用于获取光纤光栅温度传感器的温度分布,根据获取的数据获取路基沉降量。本发明适用于高海拔多年冻土区域的路基沉降监测。

    一种高海拔多年冻土区分布式高精度温度监测系统及方法

    公开(公告)号:CN106525280A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611054022.1

    申请日:2016-11-25

    IPC分类号: G01K11/32

    CPC分类号: G01K11/32 G01K2011/322

    摘要: 一种高海拔多年冻土区分布式高精度温度监测系统及方法,涉及土木工程监测领域观测装置及测量方法,目的是为了克服现有冻土区温度测量方法存在的测量范围有限的问题,同时满足高海拔多年冻土区路基温度监测对传感系统在极端环境下的工作稳定性和耐久性的要求。本发明的分布式温度传感光纤穿过测温钢管并埋设于路基面层以下,测温钢管中灌入待监测路基的原位土壤,准分布式光纤光栅温度传感器固定在测温钢管的外壁上,光纤光栅解调仪用于获取光纤光栅温度传感器的温度分布,布里渊分布式光纤温度解调仪用于获取分布式温度传感光纤的温度分布,根据获取的数据计算获得温度分布。本发明适用于高海拔多年冻土区域的路基温度测量。

    基于超弱光纤光栅传感技术的土壤含水量监测装置及方法

    公开(公告)号:CN113916794B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202111202903.4

    申请日:2021-10-15

    IPC分类号: G01N21/17

    摘要: 基于超弱光纤光栅传感技术的土壤含水量监测装置及方法,涉及边坡土体状态监测技术领域。本发明是为了解决边坡安全防护监测中,土体表层及深层含水量无法进行分布式、实时监测的问题。本发明每个监测单元的外壳外部的水汽能够渗透到其内部,分隔底座将外壳内部腔体分隔成互不连通的上层土壤容纳腔和下层温度补偿腔,超弱光纤光栅的一端与光纤光栅解调仪相连,超弱光纤光栅的另一端从上至下依次贯穿N个监测单元的外壳,超弱光纤光栅与每个分隔底座、外壳的顶部和底部均固定连接,上位机采集光纤光栅解调仪在被测时间段内获得的每个监测单元中超弱光纤光栅的波长,并利用波长分别计算被测时间段内每个监测单元中上层土壤容纳腔内部土壤的含水量。

    利用截面对称性的钢构件超声导波检测方法

    公开(公告)号:CN115508444A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211249064.6

    申请日:2022-10-12

    IPC分类号: G01N29/04 G01N29/24

    摘要: 利用截面对称性的钢构件超声导波检测方法,涉及结构无损检测技术领域。本发明是为了解决对钢构件进行检测时,从导波信号中提取远距离处损伤信息的难度大,导致结构缺陷识别和定位精度低的问题。本发明在被测钢构件表面设置至少两条超声导波信号传播路径,所有超声导波信号传播路径的起点均位于被测钢构件的一个横截面、且终点位于另一个横截面,每一条超声导波信号传播路径至少与其余超声导波信号传播路径中的一条形成对称结构;判断相互形成对称结构的两条超声导波信号传播路径终点接收到的信号是否相同,是则被测钢构件在超声导波信号传播路径上无损伤,否则被测钢构件在其中一条超声导波信号传播路径上有损伤。

    一种基于超声导波原理的钢板裂纹检测方法

    公开(公告)号:CN110161118A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910439437.8

    申请日:2019-05-24

    发明人: 李惠 周文松 王鹏

    IPC分类号: G01N29/04

    摘要: 一种基于超声导波原理的钢板裂纹检测方法,涉及结构无损检测技术、超声检测技术领域。本发明是为了解决现有的检测方式不能做到对桥面无损的情况下检测桥面板中某些类型的裂纹,并且检测范围有限的问题。采用一个超声换能器既作为发射端又作为接收端在待检测钢板长度方向上进行移动检测,或者采用两个超声换能器分别作为发射端和接收端移动式检测U型肋和待检测钢板连接缝隙的缝隙长度上是否有裂纹,接收端能够采集到移动到不同位置时的超声导波信号,根据每个超声导波信号的时域特征,获得相邻两个时域特征间的相关系数;根据步骤三获得的相关系数曲线,获得U型肋内部裂纹长度,完成对裂纹的检测。它用于U型肋和待检测钢板连接处的不可见裂纹。

    基于应力集中与超声导波的斜拉索锈蚀复合监测方法

    公开(公告)号:CN105548360B

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201610031259.1

    申请日:2016-01-18

    IPC分类号: G01N29/04 G01B7/16

    摘要: 本发明是一种基于应力集中与超声导波的斜拉索锈蚀复合监测方法,包括步骤:制作锈蚀传感单元,并将多个所属锈蚀传感单元与一个辅助框架连接形成预应力自平衡体系;根据钢丝薄片不同高度处布设的连续应变测点监测数据判断斜拉索内钢丝或钢绞线初始锈蚀时间并通过相应程序计算锈蚀程度与锈蚀速率或发生应力腐蚀裂纹的深度;分析超声导波信号特征变化判断钢丝或钢绞线初始锈蚀时间;比较不同时刻导波信号幅值差的变化速率,判断钢丝薄片的锈蚀速率。本方法对斜拉索自由段下锚头区域钢丝的锈蚀与应力腐蚀状态进行长期、定量监测或定期检测,且不破坏局部微环境,同时多个锈蚀传感单元布置在该区域,进一步保证监测的真实性与可靠性。

    基于影响矩阵修正的斜拉桥拉索张拉施工闭环控制方法

    公开(公告)号:CN107622174A

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201710975452.5

    申请日:2017-10-18

    摘要: 本发明公开了基于影响矩阵修正的斜拉桥拉索张拉施工闭环控制方法,属于桥梁施工技术领域,其特征在于:根据张拉施工过程中索力预测量相对于实测量的误差修正影响矩阵,继而修正后序张拉指令。本方法为于一种闭环控制方法。方法主要步骤为:(1)基于图纸建立模型并分析,提取各施工阶段拉索索力序列向量及影响矩阵;(2)每个张拉施工阶段测量拉索索力并计算索力预测误差;(3)基于预测误差修正影响矩阵;(4)基于系统方程重新计算张拉指令;(5)重复(2)~(4)过程直至张拉施工结束。本方法便于工程师现场应用,将现场实测索力信息反馈于结构分析,提高了斜拉桥拉索张拉施工控制的精度和效率。

    基于应力集中与超声导波的斜拉索锈蚀复合监测方法

    公开(公告)号:CN105548360A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610031259.1

    申请日:2016-01-18

    IPC分类号: G01N29/04 G01B7/16

    摘要: 本发明是一种基于应力集中与超声导波的斜拉索锈蚀复合监测方法,包括步骤:制作锈蚀传感单元,并将多个所属锈蚀传感单元与一个辅助框架连接形成预应力自平衡体系;根据钢丝薄片不同高度处布设的连续应变测点监测数据判断斜拉索内钢丝或钢绞线初始锈蚀时间并通过相应程序计算锈蚀程度与锈蚀速率或发生应力腐蚀裂纹的深度;分析超声导波信号特征变化判断钢丝或钢绞线初始锈蚀时间;比较不同时刻导波信号幅值差的变化速率,判断钢丝薄片的锈蚀速率。本方法对斜拉索自由段下锚头区域钢丝的锈蚀与应力腐蚀状态进行长期、定量监测或定期检测,且不破坏局部微环境,同时多个锈蚀传感单元布置在该区域,进一步保证监测的真实性与可靠性。

    基于分布式光纤传感技术的涌浪监测装置及方法

    公开(公告)号:CN112785815B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202110111724.3

    申请日:2021-01-27

    摘要: 一种基于分布式光纤传感技术的涌浪监测装置及方法,它包括浮标、铠装扰动监测光缆、质量块、光纤解调系统和信号传输光缆,通过铠装扰动监测光缆与浮标和质量块连接,信号传输光缆与铠装扰动监测光缆和光纤解调系统连接,连接索与岩土体锚固串联多个浮标,浮标浮动于潜在滑坡的水域内,质量块悬垂于水中,光纤解调系统用于铠装扰动监测光缆中信号解调,在涌浪发生时,通过光纤解调系统将监测信号阈值与监测报警阈值比对。克服了原涌浪监测利用水位计点式监测无法对水体内部暗流及其分布特征进行测量,低估水中暗流幅度对沿岸危害的问题。具有结构简单,对涌浪灾害进行在线实时监测和预警,操作简单方便的特点。