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公开(公告)号:CN115950464B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310011596.4
申请日:2023-01-05
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种贴壁式涉水结构体传感光纤区域感测装置及方法,包括传感光纤贴触模块、锁向模块、磁控模块、光模块、转引模块五个部分;传感光纤贴触模块通过上控纤杆与锁向模块连接,锁向模块通过主上力轨、主下力轨与磁控模块连接,磁控模块通过下锁连台、上锁连台与光模块连接,光模块通过中连台与转引模块连接。本专利技术创新性地提出区域感测联动化贴触融合机制,有效增加了传感光纤适应涉水结构体多复杂工况的超常规感测能力,扩容了传感光纤感测信息的范围、方向、量程、敏感度等众多感测指标,精准化地提升了传感光纤对涉水结构体的定量与定性化感知能力,为涉水结构体难于感测的难题提供了新思路,为工程安全提供了重要保障。
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公开(公告)号:CN116046061B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202211729039.8
申请日:2022-12-30
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 , 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种水工程保偏光纤背向Rayleigh散射多参量智慧感测装置及方法,包括融载体模块、下双向触发模块、任意向触发模块、光组件模块四个部分,任意向触发模块通过左旋心和右旋心与融载体模块连接,融载体模块通过卡扣柱与下双向触发模块相连接,保偏光纤依次通过光组件模块、融载体模块、任意向触发模块、下双向触发模块进行连接,提出多模块化的新型保偏光纤交错融合体,有效增加了新型保偏光纤多维参量化的静动态感知能力,提出了采用左协同感应盘和右协同感应盘的360°自由转动的方案,形成工程体的全域性神经感知组网,建立“未病”化的预警体系,可实现多方向全域化高精度安全信息快速智慧辨识,大大提高了保偏光纤的适应性。
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公开(公告)号:CN105954171A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610305697.2
申请日:2016-05-10
Applicant: 河海大学
IPC: G01N15/08
CPC classification number: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种堤坝渗流性状时空监控装置及监测方法,该装置包括竖承力载纤柱、外缘通管和传感光纤,所述竖承力载纤柱两边分别设有左承力横梁和右承力横梁,所述外缘通管套在竖承力载纤柱上,第二过渡圆端上方设有集纤盒,集纤盒内的传感光纤穿过外缘通管与含有测温装置的元件承载体连接,然后以S型布设在竖承力载纤柱内,然后依次绕过第二过渡圆端、第一过渡圆端后穿过弹性装置,从第三过渡圆端引出。本发明融合构建了内嵌双向双S形传感光纤的堤坝渗流性态时空监控装置,将堤坝渗流性态监测技术向着智能化、数字化、集成化和小型化的趋势发展,可实现时间与空间上横向与纵向的定量与定性评估。
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公开(公告)号:CN104501732A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410784038.2
申请日:2014-12-16
Applicant: 河海大学
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明公开了一种水工结构变形分布式光纤监测装置及方法,包括通底竖井,所述通底竖井内安装有变位台,变位台上的两侧安装有钻头驱动装置,钻头驱动装置与锥形钻头连接;钻头驱动装置分别与升降绳连接,升降绳缠绕在收线盘上;变位台中部与一对弹簧的一端连接,弹簧的另一端与竖向测尺铰接,竖向测尺穿过刻度台,两个弹簧之间设有光纤挂桶,光纤挂桶内安装有波状回路光纤,波状回路光纤上设有光纤扣,波状回路光纤的输入端安装有光波发射器,波状回路光纤的输出端安装有光波采集器。本发明具有可重复的使用、极为方便的安装及实时的检测与维护等优势及分布式、微宏观、实时性、复杂环境高适应性等特点。
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公开(公告)号:CN103575332B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201310507840.2
申请日:2013-10-24
Applicant: 河海大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明公开一种多维多向应力应变监测系统,其特征在于:包括信息采集装置(1)、光纤监测装置(2)、数据分析平台(3)、集线箱(4)和设置在待测结构体(6)中的光纤传感装置(5);所述光纤传感装置(5)用于感知待测结构体(6)在外界因素作用下产生的应力应变信息;所述光纤监测装置(2)通过集线箱(4)与所述光纤传感装置(5)连接,对待测结构体(6)进行分布式高精度监测;所述信息采集装置(1)与所述光纤监测装置(2)连接,用于捕获和存储光纤监测数据,并将监测信息数字化、可视化;所述数据分析平台(3)与所述信息采集装置(1)相连,为用户提供数据准备、图形查看、数据基本分析和应力计算功能。本发明系统具有极强的可操性,及其实际运用中较强的可实现性。
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公开(公告)号:CN103575332A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310507840.2
申请日:2013-10-24
Applicant: 河海大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明公开一种多维多向应力应变监测系统,其特征在于:包括信息采集装置(1)、光纤监测装置(2)、数据分析平台(3)、集线箱(4)和设置在待测结构体(6)中的光纤传感装置(5);所述光纤传感装置(5)用于感知待测结构体(6)在外界因素作用下产生的应力应变信息;所述光纤监测装置(2)通过集线箱(4)与所述光纤传感装置(5)连接,对待测结构体(6)进行分布式高精度监测;所述信息采集装置(1)与所述光纤监测装置(2)连接,用于捕获和存储光纤监测数据,并将监测信息数字化、可视化;所述数据分析平台(3)与所述信息采集装置(1)相连,为用户提供数据准备、图形查看、数据基本分析和应力计算功能。本发明系统具有极强的可操性,及其实际运用中较强的可实现性。
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公开(公告)号:CN104501732B
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201410784038.2
申请日:2014-12-16
Applicant: 河海大学
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明公开了一种水工结构变形分布式光纤监测装置及方法,包括通底竖井,所述通底竖井内安装有变位台,变位台上的两侧安装有钻头驱动装置,钻头驱动装置与锥形钻头连接;钻头驱动装置分别与升降绳连接,升降绳缠绕在收线盘上;变位台中部与一对弹簧的一端连接,弹簧的另一端与竖向测尺铰接,竖向测尺穿过刻度台,两个弹簧之间设有光纤挂桶,光纤挂桶内安装有波状回路光纤,波状回路光纤上设有光纤扣,波状回路光纤的输入端安装有光波发射器,波状回路光纤的输出端安装有光波采集器。本发明具有可重复的使用、极为方便的安装及实时的检测与维护等优势及分布式、微宏观、实时性、复杂环境高适应性等特点。
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公开(公告)号:CN103336854A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310175551.7
申请日:2013-05-13
Applicant: 河海大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开一种高边坡三维有限元模型的建模方法,包括如下步骤:(1)获取具有高边坡三维等高线信息的CAD数据;(2)利用CAD软件提取高精度的三维等高线数据;(3)构建基于Kriging插值算法的高边坡Grid数据;(4)重获基于Grid数据的高边坡dat数据;(5)创建高边坡的空间节点及空间单元;(6)基于ANSYS有限元二次开发程序自动绘制三维节点及单元;(7)生成不等距间隔的三维有限元模型。本发明方法建立的高边坡三维有限元模型,精度高、效率快、可重复性强、不需简化处理、仿真效果极佳而且计算效果好。
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公开(公告)号:CN105954171B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201610305697.2
申请日:2016-05-10
Applicant: 河海大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种堤坝渗流性状时空监控装置及监测方法,该装置包括竖承力载纤柱、外缘通管和传感光纤,所述竖承力载纤柱两边分别设有左承力横梁和右承力横梁,所述外缘通管套在竖承力载纤柱上,第二过渡圆端上方设有集纤盒,集纤盒内的传感光纤穿过外缘通管与含有测温装置的元件承载体连接,然后以S型布设在竖承力载纤柱内,然后依次绕过第二过渡圆端、第一过渡圆端后穿过弹性装置,从第三过渡圆端引出。本发明融合构建了内嵌双向双S形传感光纤的堤坝渗流性态时空监控装置,将堤坝渗流性态监测技术向着智能化、数字化、集成化和小型化的趋势发展,可实现时间与空间上横向与纵向的定量与定性评估。
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公开(公告)号:CN104570148A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410833964.4
申请日:2014-12-29
Applicant: 河海大学
IPC: G01V8/10
CPC classification number: G01V8/10 , G01D5/353 , G01D11/30 , G01F1/7086 , G01V8/02
Abstract: 本发明公开了一种涉水结构物渗漏无热源光纤定位定向系统及监测方法,包括若干个通过旋转支架连接的渗流监测装置,所述渗流监测装置包含前后对称分布的第一渗流监测单元和左右对称分布的第二渗流监测单元,第一渗流监测单元和第二渗流监测单元内分布有渗流测量光纤,通过渗流测量光纤监测涉水结构物的渗漏状况。本发明的一种涉水结构物渗漏无热源光纤定位定向系统,具有无需加热、分布式、多向性、同步性等特点,在降低监测成本、提升监测精度及工程实用化等方面具有突出优势;本发明的监测方法通过在涉水结构物内灵活的布置渗流监测装置,通过标定光纤和渗流测量光纤的比较得出渗水的位置和方向,操作简单,结果精确。
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