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公开(公告)号:CN109556524A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811568562.0
申请日:2018-12-21
Applicant: 中国矿业大学 , 中铁十四局集团大盾构工程有限公司 , 苏州南智传感科技有限公司
IPC: G01B11/02
Abstract: 本发明提供一种基于光纤光栅技术的裂缝宽度监测系统及方法,包括光纤光栅位移监测杆、光纤光栅解调仪和裂缝宽度监测方法。将光纤光栅位移监测杆安装在地裂缝发育的监测区域,通过传输光纤光栅解调仪量测多个光纤光栅位移监测杆之间光纤光栅位移传感器的位移变化量,通过解调仪中无线数据传输模块,将位移数据发送至远程监控室,实现裂缝位移无线监测系统。本发明提出裂缝宽度监测方法,通过裂缝监测区域中两点直线式、三点三角形式传感器的布置工艺,提出裂缝变形位移计算公式,确定裂缝变形的相对位移或绝对位移,解决了采动沉陷区和地下水抽采区等地裂缝测量的高精度要求。
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公开(公告)号:CN109537650B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN201811641586.4
申请日:2018-12-29
Applicant: 中国矿业大学 , 中铁十四局集团大盾构工程有限公司 , 苏州南智传感科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种边坡大量程测距仪及边坡变形监测方法,包括导向杆、设置于导向杆外侧的导向壳体、设置于导向壳体下方的导向基座;所述导向杆的外壁与导向壳体的内壁通过轴承连接;所述导向壳体内设有测量导向杆旋转角度的第一角度测量装置;所述导向杆的外壁缠绕有牵拉绳,牵拉绳的一端固定于导向杆,另一端穿过导向壳体;所述导向基座与导向壳体通过轴承连接;所述测距仪还包括测量导向壳体旋转角度的第二角度测量装置。本发明给出边坡变形后相邻测距仪之间的距离变化以及测距仪位置坐标的计算方法。本发明能够对岩土体进行实时监测,确定滑动影响区范围和地层移动状况。
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公开(公告)号:CN109537650A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811641586.4
申请日:2018-12-29
Applicant: 中国矿业大学 , 中铁十四局集团大盾构工程有限公司 , 苏州南智传感科技有限公司
IPC: E02D33/00
Abstract: 本发明提供一种边坡大量程测距仪及边坡变形监测方法,包括导向杆、设置于导向杆外侧的导向壳体、设置于导向壳体下方的导向基座;所述导向杆的外壁与导向壳体的内壁通过轴承连接;所述导向壳体内设有测量导向杆旋转角度的第一角度测量装置;所述导向杆的外壁缠绕有牵拉绳,牵拉绳的一端固定于导向杆,另一端穿过导向壳体;所述导向底座与导向壳体通过轴承连接;所述测距仪还包括测量导向壳体旋转角度的第二角度测量装置。本发明给出边坡变形后相邻测距仪之间的距离变化以及测距仪位置坐标的计算方法。本发明能够对岩土体进行实时监测,确定滑动影响区范围和地层移动状况。
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公开(公告)号:CN109854272B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN201910099631.6
申请日:2019-01-31
Applicant: 中国矿业大学 , 中铁十四局集团大盾构工程有限公司
IPC: E21D11/00
Abstract: 一种岩体小断面通道的顶管管节,适用于扰动岩体情境下的地下隧道工程技术领域。管节前承力环铁和后承力环铁之间设有顶管龙骨,顶管龙骨外侧设有外衬层、内侧设有内衬层,外衬层外侧设有减摩涂层,外衬层和内衬层之间填充有轻质填充料层,外衬层上开有贯穿轻质填充料层和内衬层的注浆孔。管节施工基于地下工程的空间资源特性,进行集约设计,利用可移动机械进行快速布置、灵活递装。有效解决了扰动岩体下顶管施工卡管、管节破损问题,其结构简单、易加工,管节具备让压性能,为地下岩体小断面通道的高效、无人化施工提供了有力支撑。
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公开(公告)号:CN109854272A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910099631.6
申请日:2019-01-31
Applicant: 中国矿业大学 , 中铁十四局集团大盾构工程有限公司
IPC: E21D11/00
Abstract: 一种岩体小断面通道的顶管管节,适用于扰动岩体情境下的地下隧道工程技术领域。管节前承力环铁和后承力环铁之间设有顶管龙骨,顶管龙骨外侧设有外衬层、内侧设有内衬层,外衬层外侧设有减摩涂层,外衬层和内衬层之间填充有轻质填充料层,外衬层上开有贯穿轻质填充料层和内衬层的注浆孔。管节施工基于地下工程的空间资源特性,进行集约设计,利用可移动机械进行快速布置、灵活递装。有效解决了扰动岩体下顶管施工卡管、管节破损问题,其结构简单、易加工,管节具备让压性能,为地下岩体小断面通道的高效、无人化施工提供了有力支撑。
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公开(公告)号:CN209368910U
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201822251685.3
申请日:2018-12-29
Applicant: 中铁十四局集团大盾构工程有限公司 , 中国矿业大学 , 苏州南智传感科技有限公司
IPC: E02D33/00
Abstract: 本实用新型提供一种边坡大量程测距仪,包括导向杆、设置于导向杆外侧的导向壳体、设置于导向壳体下方的导向基座;所述导向杆的外壁与导向壳体的内壁通过轴承连接;所述导向壳体内设有测量导向杆旋转角度的第一角度测量装置;所述导向杆的外壁缠绕有牵拉绳,牵拉绳的一端固定于导向杆,另一端穿过导向壳体;所述导向底座与导向壳体通过轴承连接;所述测距仪还包括测量导向壳体旋转角度的第二角度测量装置。本实用新型结合边坡变形后相邻测距仪之间的距离变化以及测距仪位置坐标的计算方法,能够实现对岩土体进行实时监测,确定滑动影响区范围和地层移动状况。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN210068170U
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201920181214.1
申请日:2019-01-31
Applicant: 中国矿业大学 , 中铁十四局集团大盾构工程有限公司
IPC: E21D11/00
Abstract: 一种岩体小断面通道的顶管管节,适用于扰动岩体情境下的地下隧道工程技术领域。管节前承力环铁和后承力环铁之间设有顶管龙骨,顶管龙骨外侧设有外衬层、内侧设有内衬层,外衬层外侧设有减摩涂层,外衬层和内衬层之间填充有轻质填充料层,外衬层上开有贯穿轻质填充料层和内衬层的注浆孔。管节施工基于地下工程的空间资源特性,进行集约设计,利用可移动机械进行快速布置、灵活递装。其解决了扰动岩体下顶管施工卡管、管节破损问题,结构简单、易加工,管节具备让压性能,为地下岩体小断面通道的高效、无人化施工提供了有力支撑。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN109029832A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810698959.5
申请日:2018-06-29
Applicant: 中国矿业大学 , 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
CPC classification number: G01L11/025 , G01B11/16 , G01K11/32
Abstract: 本发明公开了一种基于一体式光纤传感器监测采动含水层水压的方法,采用将紧套传感光纤Ⅰ、松套光纤、紧套传感光纤Ⅱ相结合后形成一体式光纤传感器,其具有较小的体积,避免了因占用体积较大对周围岩层的影响;然后其中紧套传感光纤Ⅰ用于监测岩土体的轴向变形量,松套光纤用于测量含水层水位及采动裂隙中的渗水量,紧套传感光纤Ⅱ用于检测含水层的水压力值,弥补了传统光纤传感器的单一性,从而可对同一监测孔进行应变、水温及水压的分布式监测;根据同一监测孔中监测应变、水压、水温变化幅度,确定监测孔周围区域发生突水的可能性,其能大大提高突水预测的精确性,从而使工作人员迅速采取应对措施,避免灾害发生保护人身安全。
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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
Applicant: 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: G01B11/16
Abstract: 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:CN117449902B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202311200385.1
申请日:2023-09-18
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种采场顶板覆岩变形破坏高度监测方法,包括收集待测采场工作面的基础资料;获取矿层开采两带发育的预测高度;确定采场工作面内巷道的位置及工作面周圈巷道的位置,布置井下定向监测钻孔;进行定向钻孔施工,在孔内安装固定分布式光纤并连接监测系统;工作面回采过程中分布式光纤监测;根据数据分析获得覆岩两带发育高度;本发明采用定向钻进的方法,在井下也实现了监测数据采集次序与工作面覆岩变形破坏次序的一致性,可解决当前井下常用的分布式光纤监测直孔布孔方式所造成监测成果不准确的问题。另外,定向钻孔中分布式光纤安装采用从钻尾向孔口回拖的方式,也可有效地预防从孔口下放光纤容易造成光纤断裂的问题。
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