一种测试传感光缆与土体变形协调性的方法

    公开(公告)号:CN107063108A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710287138.8

    申请日:2017-04-26

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: G01B11/16 G01M11/00

    Abstract: 本发明公开了一种测试传感光缆与土体变形协调性的方法,包括制备试验土条,将传感光缆埋入土条;使土条发生弯曲变形;测量土条的第一弯曲变形;采用分布式光纤传感技术测量土条两侧的应变分布,计算出土条的第二弯曲变形;利用计算变形传递系数t,即纤‑土变形协调性。本发明的测试传感光缆与土体变形协调性的方法,提供了一种全新的解决纤‑土耦合问题的解决方案,为提高光纤监测的精度提供了一个良好的基础,并为光纤监测的具体应用场合提供理论指导;该方法原理简单,通过较少的试验数据数量就可以获得所需的试验结果;该方法所需的试验设备较为简单,均是实验室中常用的仪器。

    一种分布式传感光缆疲劳性能测试装置

    公开(公告)号:CN104483214B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201410787001.5

    申请日:2014-12-17

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 分布式传感光缆疲劳性能测试装置,包括导轨平台、直线电机平台、直线电机、光栅尺及读数头、力传感器、两副三爪卡盘;直线电机平台置于导轨平台上,在直线电机下能沿导轨进行自由的直线运动;一个三爪卡盘固定于导轨的一端,另一个三爪卡盘固定于直线电机平台一侧,两副三爪卡盘在一条直线并固定传感光缆的两端;直线电机在直线电机平台上在一定范围内沿直线自由移动,即进行光缆拉伸试验时的拉伸范围;光栅尺固定于导轨平台的侧面,并设置有两个可活动的读数头装置,用于测量直线电机平台和直线电机的相对坐标位置;通过控制直线电机运动的位移、速度和加速度,对光缆进行反复拉伸。

    一种测试传感光缆与土体变形协调性的方法

    公开(公告)号:CN107063108B

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201710287138.8

    申请日:2017-04-26

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种测试传感光缆与土体变形协调性的方法,包括制备试验土条,将传感光缆埋入土条;使土条发生弯曲变形;测量土条的第一弯曲变形;采用分布式光纤传感技术测量土条两侧的应变分布,计算出土条的第二弯曲变形;利用计算变形传递系数t,即纤‑土变形协调性。本发明的测试传感光缆与土体变形协调性的方法,提供了一种全新的解决纤‑土耦合问题的解决方案,为提高光纤监测的精度提供了一个良好的基础,并为光纤监测的具体应用场合提供理论指导;该方法原理简单,通过较少的试验数据数量就可以获得所需的试验结果;该方法所需的试验设备较为简单,均是实验室中常用的仪器。

    管桩击入土层的FBG-BOTDA联合传感器检测方法

    公开(公告)号:CN103437383B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310397789.4

    申请日:2013-09-04

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种管桩击入土层的FBG?BOTDA联合传感器检测方法,具体为:在管桩的表面,沿其长度方向设置有若干个F?B联合传感器,F?B联合传感器包括FBG传感器和BOTDA传感器,FBG传感器检测监测点在击入过程和接管过程的应变变化规律,以获取监测点动静态数据;同时,BOTDA传感器监测管桩静止状态下桩身应变变化特征,以全面把握桩身应变发展趋势。本发明FBG?BOTDA联合监测既可以精确获取监测点动静态数据又可以全面把握桩身应变发展趋势,既弥补了全分布式传感技术动态监测监测不足又弥补了点式传感器以点概面的误判。特别是随着解调技术的成熟,FBG与BOTDA传感器实现复利用,FBG?BOTDA联合监测技术利用前景广阔。

    一种分布式传感光缆疲劳性能测试装置

    公开(公告)号:CN104483214A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410787001.5

    申请日:2014-12-17

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 分布式传感光缆疲劳性能测试装置,包括导轨平台、直线电机平台、直线电机、光栅尺及读数头、力传感器、两副三爪卡盘;直线电机平台置于导轨平台上,在直线电机下能沿导轨进行自由的直线运动;一个三爪卡盘固定于导轨的一端,另一个三爪卡盘固定于直线电机平台一侧,两副三爪卡盘在一条直线并固定传感光缆的两端;直线电机在直线电机平台上在一定范围内沿直线自由移动,即进行光缆拉伸试验时的拉伸范围;光栅尺固定于导轨平台的侧面,并设置有两个可活动的读数头装置,用于测量直线电机平台和直线电机的相对坐标位置;通过控制直线电机运动的位移、速度和加速度,对光缆进行反复拉伸。

    管桩击入土层的FBG-BOTDA联合传感器检测方法

    公开(公告)号:CN103437383A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310397789.4

    申请日:2013-09-04

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种管桩击入土层的FBG-BOTDA联合传感器检测方法,具体为:在管桩的表面,沿其长度方向设置有若干个F-B联合传感器,F-B联合传感器包括FBG传感器和BOTDA传感器,FBG传感器检测监测点在击入过程和接管过程的应变变化规律,以获取监测点动静态数据;同时,BOTDA传感器监测管桩静止状态下桩身应变变化特征,以全面把握桩身应变发展趋势。本发明FBG-BOTDA联合监测既可以精确获取监测点动静态数据又可以全面把握桩身应变发展趋势,既弥补了全分布式传感技术动态监测监测不足又弥补了点式传感器以点概面的误判。特别是随着解调技术的成熟,FBG与BOTDA传感器实现复利用,FBG-BOTDA联合监测技术利用前景广阔。

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