-
公开(公告)号:CN106679700A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710073594.2
申请日:2017-02-10
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种分布式传感光缆的简易快速锚固方法及装置,所述大圆筒套于法兰盘内,两端固定空心圆台。大圆筒内设有弹簧,弹簧的两端固定金属夹片,金属夹片的另一端与小圆筒连接,法兰盘、大圆筒、弹簧、金属夹片和小圆筒共轴。法兰盘周边的圆孔中穿过松套型分布式传感光缆,以起到温度补偿和瞄准对中的作用。该光缆锚固装置通过弹簧的劲度系数控制弹力,紧套型分布式传感光缆截面上应力分布均匀,光缆安装牢固,而且体积小巧,制作简单,易于操作,安装迅速,成本低廉,光路微弯损耗小,锚固效果可靠,适用于不同尺寸、结构和包层材料的分布式传感光缆,可将其牢固地固定在混凝土、岩土体内部或者钢结构、混凝土结构的表面。
-
公开(公告)号:CN119714501A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411298444.8
申请日:2024-09-18
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种海浪冲击力的分布式声波传感监测装置及方法,装置包括振动感测光纤、锚固单元、分布式光纤声波传感解调仪、振动信号处理单元和海浪冲击力反演单元;方法为:通过锚固单元将振动感测光纤固定于海浪冲击到的海岸;分布式光纤声波传感解调仪将监测的海浪振动信号传输至振动信号处理单元进行预处理;振动信号处理单元将处理后的光纤振动幅值信号传递给海浪冲击力反演单元;通过标定实验获得光纤振动幅值信号与海浪冲击力训练数据集,构建注意力卷积神经网络模型进行训练;海浪冲击力反演单元利用注意力卷积神经网络模型建立光纤振动幅值信号与海浪冲击力对应关系,获得海岸海浪真实冲击力。本发明实现了对海岸海浪冲击力的精确监测。
-
公开(公告)号:CN119360552A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411481807.1
申请日:2024-10-23
Applicant: 南京大学(苏州)高新技术研究院 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种地面塌陷风险韧性分布式声学感知系统及方法,其特征在于,方法包括:对采集的声振信号进行归一化处理后按照预设时间窗口分割成若干信号片段,组成信号片段序列;输入预训练深度学习模型,进事件识别,确定每个信号片段对应的事件类型;计算每种事件类型对应的信号片段的时域特征和频域特征;根据每种事件类型对应的时域特征和频域特征计算地面塌陷风险值;根据地面塌陷风险值和设定的风险阈值,对比判断地面塌陷风险水平,并根据地面塌陷风险水平生成对应的预警信息。系统采用聚合物测管实现声学传感,解决现有技术直埋光纤易断的难题,支持上述感知方法,实现地面塌陷早期预警。
-
公开(公告)号:CN119334847A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411502644.0
申请日:2024-10-25
Applicant: 深地科学与工程云龙湖实验室 , 南京大学
Abstract: 本发明涉及深地科学与工程技术领域,提供了深地空间控渗构造流体运移模拟与精细监测实验平台,包括固定底座,固定底座的顶端安装有模拟箱,模拟箱的外侧壁安装有恒压溢流阀,固定底座的顶端固定连接有连接滑杆,模拟箱底端的两侧壁开设有两个连接滑槽;模拟机构,模拟机构设置在模拟箱的内侧壁,模拟机构包括检测电极片,检测电极片安装在模拟箱的内侧壁;通过优化模型设计,利用机械装置模拟深地空间控渗构造的地层演变规律和流体运移过程,实现了从半定量到定量分析的跨越。结合高密度电法等高精度地球物理探测技术,实现了对流体运移过程的实时监测和定量化表征,显著提高了研究的准确性和可靠性。
-
公开(公告)号:CN118837885A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411311735.6
申请日:2024-09-20
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明涉及滑坡形变监测技术领域,公开了基于多平台SAR卫星的库区滑坡长期时空形变监测方法,通过收集覆盖滑坡的SAR卫星数据进行滑坡形变反演后生成视线向形变速率、视线向位移时间序列和方位向形变速率;将重叠监测区间内的方位向形变速率和视线向形变速率相结合,重建滑坡的平均三维形变速率;建立速度矢量方程,计算每个滑坡像元在地理坐标系下的平均速度矢量,并得到监测区间内每个滑坡像元的滑动方向;将每个滑坡像元的视线向位移时间序列逐个投影至监测区间内的滑动方向,得到滑坡沿滑动方向的位移时间序列;将滑坡特征点沿滑动方向的位移时间序列分解成位移趋势项和位移周期项,恢复滑坡的长期时空形变演化。
-
公开(公告)号:CN116453320B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202310426941.0
申请日:2023-04-20
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于滑面应变演化的库区滑坡变形监测与早期预警方法,在滑坡分区通过竖向钻孔安装高空间分辨率应变感测光缆,远程实时获取滑坡全钻孔地下应变分布,识别出滑面位置并以滑面应变作为表征滑坡全局变形的参量;考虑日降雨Ri、日降雨强度Ii、库水位高程Li和日水位波动fi4个影响因子,建立基于滑坡应变演化的预测预警模型。将前述的4个影响因子作为输入变量,将滑面时序应变根据其演化特征聚类分解为近稳态、加速变形和稳态3个特征变形集群Clusterj,作为输出变量;找出目标输出变量为加速变形的特征变形集群对应的预测规则,即为滑坡加速变形的水文气象预警阈值。本发明解决了库区滑坡多级滑面识别不明、深部大变形监测耐久性不足和基于地表变形的预警误报率高的问题。
-
公开(公告)号:CN109406398B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN201811541677.0
申请日:2018-12-17
Applicant: 南京大学
IPC: G01N19/10
Abstract: 本发明涉及一种基于光纤光栅的落球式土体含水率快速测定装置及方法,所述支撑杆固定于支架上,所述横梁固定于支撑杆上;所述电机设置于支撑杆上,所述激光测距仪、电磁吸盘和导向管依次设置于横梁上;所述测试球吸附于电磁吸盘上,镶嵌于导向管内,所述FBG探针埋设于待测土体区,出露端通过传输光纤连接至光纤解调分析一体仪。测定时,清场就位;在土体不同深度处埋设FBG探针;调节落高,输入测试球落高和FBG探针埋深;放球测试,获取FBG探针测得的、由土体震动引起的峰值应变,计算并显示待测土体的含水率,实现土体含水率的快速测定。具有操作简单、测试便捷、稳定性好,可对某一区域土体进行长期监测等优点。
-
公开(公告)号:CN117607200A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311485283.9
申请日:2023-11-09
Applicant: 南京大学
IPC: G01N25/72 , G01N25/20 , G01K11/32 , G06F18/2433 , G06F17/10
Abstract: 本发明公开了一种基于主动加热光纤传感的土钉缺陷参数检测装置及方法,检测装置包括内加热分布式感测光纤、加热单元、光纤温度解调仪、导热系数转化单元、完整性定量计算单元和土钉完整性检测单元;本发明在检测时,首端与加热单元连接;土钉浇筑完成后,将内加热分布式感测光纤与光纤温度解调仪连接;加热单元按照设定的功率加热一定时间,光纤温度解调仪采集该时间段内的温度数据后,传输至导热系数转化单元;导热系数转化单元得到土钉轴向的导热系数以及变化梯度的曲线,完整性定量计算单元自动识别缺陷区域,并计算缺陷的长度和占比,传输至土钉完整性检测单元,最终实现土钉的缺陷检测,定量得到缺陷的位置、大小以及材料类型。
-
公开(公告)号:CN107543568B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN201710832188.X
申请日:2017-09-15
Applicant: 南京大学(苏州)高新技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种分布式传感光缆的随钻布设方法及装置,所述电动机、卷扬机、行走机构和机架固定于底座上;所述定滑轮组安装于机架顶端;所述振动装置顶端,通过拉索绕过定滑轮组,与卷扬机连接;所述振动装置底端,与套管顶端固定连接;所述套管底端安装管靴。该随钻布设方法主要包括以下步骤:1)清场:清整场地,标记测量点;2)就位:光缆布设机就位;3)沉管:振动沉管至规定深度;4)提管:提升套管,光缆固于孔内;5)换锤:剪断、松开光缆,换上新的光缆护锤;6)移位:移动光缆布设机至下一个标记点,重复操作进行下一轮布设;7)监测:光缆互联形成分布式的监测网络。具有微创、安装简单、无需回填材料等优点。
-
公开(公告)号:CN116453320A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310426941.0
申请日:2023-04-20
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于滑面应变演化的库区滑坡变形监测与早期预警方法,在滑坡分区通过竖向钻孔安装高空间分辨率应变感测光缆,远程实时获取滑坡全钻孔地下应变分布,识别出滑面位置并以滑面应变作为表征滑坡全局变形的参量;考虑日降雨Ri、日降雨强度Ii、库水位高程Li和日水位波动fi4个影响因子,建立基于滑坡应变演化的预测预警模型。将前述的4个影响因子作为输入变量,将滑面时序应变根据其演化特征聚类分解为近稳态、加速变形和稳态3个特征变形集群Clusterj,作为输出变量;找出目标输出变量为加速变形的特征变形集群对应的预测规则,即为滑坡加速变形的水文气象预警阈值。本发明解决了库区滑坡多级滑面识别不明、深部大变形监测耐久性不足和基于地表变形的预警误报率高的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-