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公开(公告)号:CN117686081A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311677224.1
申请日:2023-12-07
Abstract: 本发明公开了一种手工制作实验用DAS光纤传感器的方法,其包括准备用作光纤传感器内芯的圆柱棒;定下光纤在圆柱棒上螺旋缠绕的螺距,然后准备若干张尺寸相同的矩形纸,在矩形纸上画出矩形的对角线;将矩形纸依次包贴到圆柱棒上,并保证圆柱棒上各张矩形纸的对角线端部依次连接;用绑带将光纤的一端固定在圆柱棒的第一端上,然后沿矩形纸的对角线缠绕光纤,缠绕结束后再在圆柱棒的第二端用绑带固定光纤;去掉矩形纸,并用免钉胶将光纤粘固在圆柱棒上;用热缩管对光纤和圆柱棒进行封装加固。本发明能保证光纤按设定的螺旋角缠绕在圆柱棒上,并能让光纤紧贴固定在圆柱棒上,同时具有较高的制作效率,且制作成本低,能很好的满足实验需求。
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公开(公告)号:CN117537911A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311685126.2
申请日:2023-12-07
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤传感的桥体振动监测方法,其包括沿桥体长度方向布置桥体监测光纤,再反向布置背景噪声监测光纤,返回的背景噪声监测光纤在箱梁孔内沿桥体长度方向松弛布置;通过光源向桥体监测光纤和背景噪声监测光纤发送探测光信号,通过解调仪对接收到的光信号进行解调,得到桥体监测光纤感测到的综合振动信号和背景噪声监测光纤感测到的背景噪声,再用综合振动信号减去背景噪声,得到桥体真实振动信号。本发明基于光纤传感的桥体振动监测方法,其光纤布置方式能避免了对桥体结构的破坏,且由于布置了背景噪声监测光纤,在信号处理时能消除桥体监测光纤感测到的背景噪声,从而能提高对桥体振动监测的准确性。
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公开(公告)号:CN117686080A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311677206.3
申请日:2023-12-07
Abstract: 本发明公开了一种选择DAS光纤传感器芯棒材料及光纤螺旋角度的方法,包括矩形实验箱并埋设螺旋光纤传感器,布置主动激发震源,将螺旋光纤传感器与DAS解调仪相连,依次进行A组、B组、C组、D组和E组实验,实验过程中控制拉绳使重物块从不同的高度掉落到第二层土壤表面中心,DAS解调仪解调出螺旋光纤感测到的三分量振动信号并保存,分析所保存的三分量振动信号进行分析,找到强度最大的三分量振动信号对应的螺旋光纤传感器,该螺旋光纤传感器的芯棒材料及光纤螺旋角组合即为所需。本发明方法能准确的找到芯棒材料及光纤螺旋角度的最佳组合。
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公开(公告)号:CN119573985A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411739176.9
申请日:2024-11-29
Applicant: 重庆大学
IPC: G01M3/00
Abstract: 本发明公开了一种基于分布式光纤温度的储氢库密闭性监测装置及方法,其包括定向探测架和若干根分布式测温光纤;所述定向探测架包括中杆、设置在中杆下端的第一铰接座、设置在铰接座底面上的电动丝杆和与电动丝杆通过螺纹连接的第二铰接座,所述定向探测架还包括由斜探杆、斜撑杆和竖探杆构成的光纤支撑单元。本发明能对盐穴储氢库的周向进行多方位温度探测,并能对盐穴储氢库的高度方向进行高分辨率连续探测,根据探测得到的温度点值及对应的测温点坐标,能够构建出盐穴储氢库内的温度梯度场,进而监控温度梯度场中的温度梯度变化,能够得到盐穴储氢库的泄漏方位和泄漏地层深度,从而有利于后续准确的对泄漏方位进行补救。
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公开(公告)号:CN114278380B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202111662165.1
申请日:2021-12-31
Applicant: 北京景通科信科技有限公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种模拟矿井灾后灾情探测的实验装置,包括模拟矿井巷道、光纤、光源装置和信号处理装置,模拟矿井巷道包括若干水平巷道和倾斜巷道,位置最低的水平巷道上设置有注水口和排水口;光纤布置在模拟矿井巷道的巷道壁上,且光纤呈正弦波或三角波形状沿模拟矿井巷道延伸;位置最低的水平巷道与水位管连接,水位管与模拟矿井巷道构成连通器结构,水位管中设置有水位传感器。本发明能通过注水口向模拟矿井巷道注水以模拟井下巷道发生水灾的情况,并能利用水位管与模拟巷道构成的连通器结构及水位传感器的检测数据验证由光纤、光源装置和信号处理装置构成的探测系统所得到的水位数据是否正确。
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公开(公告)号:CN113673119A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202111044168.9
申请日:2021-09-07
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/20 , G06Q10/06 , G06Q50/02 , G06N7/00 , E21F17/18 , G06F111/04 , G06F111/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供基于贝叶斯方法的煤矿冲击地压危险性动静耦合评价方法,包括以下步骤:S1、获得动态指标参数数据;S2、获得静态指标参数数据;S3、对动静态指标参数数据进行归一化处理;S4、对微震传感器监测获得各微震指标进行异常指标转换;S5、对钻孔应力传感器获得的钻孔应力指标值进行综合危险性计算;S6、将各动静态指标通过贝叶斯概率组合模型进行融合计算;S7、对组合模型计算结果进行冲击地压等级划分实现智能分级预警。本申请将各监测系统数据指标进行有效融合,同时综合考虑了动静态指标,实现了各指标基于时间序列的动态权重计算,提高了冲击地压安全预警能力,解决了现有多指标安全预警阈值难确定以及各监测系统数据融合程度低的问题。
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公开(公告)号:CN112924062A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110087941.3
申请日:2021-01-22
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种测试岩体三向应力的方法,其包括步骤:1)根据实际工程对象情况设计相似模型,并设计在相似模型中应力测试点;2)在物理相似模拟平台上完成相似模型的铺装,在铺装过程中将FBG三向应力测试装置埋设在设计的应力测试点处;3)相似模型铺装完成后,静置物理相似模拟平台使相似模型干燥;4)对相似模型进行开挖,在开挖过程中由光纤光栅解调仪读取应力、应变参数,实时记录应力测试点的三向应力的连续变化情况。与传统使用土压力盒或者应变片测试方法相比,本发明测试岩体三向应力的方法采用FBG三向应力测试装置能得到围岩的三向应力变化情况,能更为清楚的掌握围岩应力变化情况。
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公开(公告)号:CN109855975A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910147195.5
申请日:2019-02-27
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种基于相似模拟试验系统的覆岩关键层破断规律试验方法,所述相似模拟试验系统为三向加载与定点动荷载相结合的大型三维相似模拟试验系统,包括试样制备、测点布置、相似材料制备、材料计算、岩层铺设、试件箱复位、试验加载、煤层开挖等步骤。以更真实地模拟静荷载与动荷载作用下地下矿山工程上覆围岩关键层变形及破断规律,实现地下矿山在静荷载与动荷载相结合作用下的覆围岩关键层位移和破断的可视化。
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公开(公告)号:CN119618844A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411800688.1
申请日:2024-12-09
Applicant: 重庆大学
Inventor: 范金洋 , 杨镇宇 , 康燕飞 , 袁强 , 郭朋煜 , 金正辉 , 闫灿彬 , 韩绚 , 秦敬锋 , 杨旺 , 李宗泽 , 王同涛 , 刘立超 , 胡榕榕 , 刘威 , 吴济涛 , 袁秀全 , 唐璐宣 , 刘雯
Abstract: 本发明公开了一种模拟盐穴储库气体变速注采的试验系统与方法,其包括对岩芯施加轴压和围压的地层压力模拟系统,还包括对岩芯内部进行变速注气、变压排气的气体注排系统、控制地层压力模拟系统及气体注排系统的控制器和用于探测岩芯损伤的探伤传感器。本发明中地层压力模拟系统能模拟盐穴储库不同区位的地应力关系,其气体注排系统能方便的调控岩芯内部的进排气速率及压力变化,从而能更真实的反应盐穴储气库的实际工况,进而能获得更准确的盐穴围岩气‑固耦合损伤规律。
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公开(公告)号:CN118172914B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410607259.6
申请日:2024-05-16
Applicant: 三峡金沙江川云水电开发有限公司 , 重庆大学
IPC: G08B31/00 , G08B13/12 , G08B13/24 , G08B13/16 , G08B29/18 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/09 , G06F18/2131 , G06F18/214 , G06F18/25
Abstract: 本发明提供了一种排水洞入侵事件监测预警方法,包括确定光纤类型及尺寸,完成排水洞光纤网络的布设;基于布设的光纤网络获取声学信号,并完成入侵事件声学信号的检测与降噪;对降噪后的入侵事件声学信号进行特征参数提取,建立特征参数库;基于特征参数库的数据完成卷积神经网络的自注意力学习训练,利用训练好的卷积神经网络完成声学信号类别识别;对地质和排水洞进行建模,完成三维非均匀速度模型下的入侵事件震源定位;构建具备多源异构数据处理和分析能力的数字孪生平台,实现排水洞入侵事件监测预警方法。本发明基于实验室排水洞环境模拟的入侵事件,采用自注意力机制神经网络分类,实现低信噪比信号检测、繁杂入侵事件高精度辨识。
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