光纤光栅地质灾害监测仪制造技术

技术编号:5237560 阅读:219 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术涉及一种地质灾害监测设备,尤其是一种光纤光栅地质灾害监测仪。该监测仪具有电源电路,其特征是还具有光纤光栅表面应变计、光纤光栅埋入式应变计、光纤光栅温度计、光纤光栅土推力计、标准单模光栅、高速A/D转换器、光源发射器、探测器、信号处理单元和通讯接口,光纤光栅表面应变计具有表面应变输出端,光纤光栅埋入式应变计具有埋入式应变输出端,光纤光栅温度计具有温度输出端,光纤光栅土推力计具有土推力输出端。本产品能在岩土层滑坡体中开展滑坡体推力、温度和位移多参数监测且体积小、方便孔内安装。(*该技术在2019年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种地质灾害监测设备,尤其是一种光纤光栅地质灾害监测仪
技术介绍
现有滑坡崩塌岩体推力监测仪是目前地质灾害滑坡监测的主要仪器之一,但是原 有仪器使用的分布式光纤压力传感器存在测量参数单一、传感器体积大、不利于孔内安装 等问题。国外欧美发达国家对光纤光栅传感技术在桥梁、水坝、管线、隧道等多种基础结构 的力学参数测量和状态监测中得到广泛应用日本、韩国等利用光纤B0TDR原理,研制了 AQ8603型光纤应变分析仪,但费用昂贵;加拿大一家公司利用光纤法-布(FB)腔原理,研 制了单点式土压力计。国内的重庆大学也利用光纤法-布(FB)腔原理,研制了单点式土压 力计;三峡大学利用光纤0TDR原理,研制了大坝位移监测仪;清华大学、武汉理工大学利用 光纤受压变形光能量损失的原理,研制了单点式土压力计。近年来国内的一些科研院校,也 通过改装用于光纤通讯的B0TDR和0TDR分布式光纤在线故障检测仪,用于岩土层滑坡体的 应变监测,但由于应用领域的不同,受到很大的局限。综上所述,在中国、日本、韩国、美国、意大利等国,利用分布式光纤光栅(FBG)传 感器,在桥梁、隧道、管线和建筑物中应用比较广泛,但由于岩土层滑坡体的监测特殊性,在 国内外都未见有在岩土层滑坡体中开展滑坡体推力、温度和位移多参数的光纤光栅(FBG) 测量的报道。因此,急需提供一种能在岩土层滑坡体中开展滑坡体推力、温度和位移多参数 监测且体积小、方便孔内安装的光纤光栅地质灾害监测仪。
技术实现思路
本技术的目的是提供一种能在岩土层滑坡体中开展滑坡体推力、温度和位移 多参数监测且体积小、方便孔内安装的光纤光栅地质灾害监测仪。本技术的光纤光栅地质灾害监测仪,具有电源电路,其特征是还具有光纤光 栅表面应变计、光纤光栅埋入式应变计、光纤光栅温度计、光纤光栅土推力计、标准单模光 栅、高速A/D转换器、光源发射器、探测器、信号处理单元和通讯接口,所述光纤光栅表面应 变计具有表面应变输出端,所述光纤光栅埋入式应变计具有埋入式应变输出端,所述光纤 光栅温度计具有温度输出端,所述光纤光栅土推力计具有土推力输出端,所述电源电路与 高速A/D转换器、光源发射器、探测器、信号处理单元和通讯接口相连通,所述光纤光栅表 面应变计、光纤光栅埋入式应变计、光纤光栅温度计、光纤光栅土推力计和标准单模光栅均 与光源发射器相连通,所述表面应变输出端、埋入式应变输出端、温度输出端、土推力输出 端和标准单模光栅均与探测器相连通,所述探测器与高速A/D转换器相连通,所述高速A/D 转换器与信号处理单元相连通,所述信号处理单元与通讯接口相连通。本技术的光纤光栅地质灾害监测仪拟在原有技术的基础上,采用埋设光纤光 栅(FBG)传感器的方法取代原有技术进行滑坡地表和深部推力、位移、温度等多参数的监 测预报。光纤光栅技术(FBG)具有体积小、测程大、灵敏度高、精度高、耐腐蚀、抗潮和抗磁等特点。本技术的光纤光栅地质灾害监测仪利用多种光纤光栅(FBG)传感技术的特 点,直接采用光纤中高新技术中的传感器对滑坡崩塌岩体滑体推力、温度和位移进行实时 自动监测,预报灾害的发生,这在国内外尚属首次,也是研究的发展趋势。本技术的目的是直接采用光纤中高新技术中的多类型传感器对滑坡崩塌岩 体滑体推力、温度和位移进行实时自动监测,提供一种能完成全程监测、多参数、数据齐全 并能将地质灾害发生时的数据进行研究的光纤光栅地质灾害监测系统。本技术的光纤光栅地质灾害监测仪主要具有光纤光栅表面应变计、光纤光栅 埋入式应变计、光纤光栅温度计、光纤光栅土推力计、标准单模光栅,光源用半导体脉冲激 光器,探测器选用高灵敏度PIN光电二极管,采用低噪声宽带放大器、高速A/D转换器、工控 机作为后续的信号处理单元、通讯接口、电源和野外供电系统。所述光纤光栅表面应变计具 有表面应变输出端,所述光纤光栅埋入式应变计具有埋入式应变输出端,所述光纤光栅温 度计具有温度输出端,所述光纤光栅土推力计具有土推力输出端,所述标准单模光栅为标 准比较单元,所述半导体脉冲激光器为光源发射器,它为各光纤光栅提供可靠稳定的光信 号;所述高灵敏度PIN光电二极管为探测器,它收集各光纤光栅反射回的光信号;所述低噪 声宽带放大器为光信号滤波放大器,它对收集的光信号进行分辨和预处理;所述高速A/D 转换器为转换速度达到20Mhz的AD转化频率,它对探测器传输的信号进行模数转换;所述 信号处理单元包括光环行器和F-P滤波,它对探测器收集的信号进行对比和计算,然后将 计算后的数据发送到通讯接口 ;所述通讯接口为标准RS232串行通讯接口,它与外部工作 人员的终端设备连接传输数据;所述野外供电系统为电源供给稳定电能。本技术监测仪的基本构思是光纤光栅地质灾害监测系统采用分布式光纤光 栅(FBG)传感器技术和其配套工艺,定向埋设于需监测的滑坡滑体测量管环状间隙内的适 当位置。采用光纤光栅的发射光谱和反射率与光纤光栅(光纤光栅表面应变计、光纤光栅 埋入式应变计、光纤光栅温度计、光纤光栅土推力计)所受的应变大小有着直接的关系的 原理,利用高精度的光滤波器获取光纤光栅的反射光谱特性,当光纤(光纤光栅表面应变 计、光纤光栅埋入式应变计、光纤光栅温度计、光纤光栅土推力计)受外界(推力、温度和 位移的变化)拉伸力,造成光纤伸缩,通过计算其偏移量求得光纤的轴向变形量,将光纤光 栅传感器与测量管定向固定,当测量管横向受力时,测得测量管所受推力;当温度发生变化 时,测得滑体温度变化。当滑体发生位移时,则可通过光纤光栅传感器测得测量管的曲线变 形量,通过计算光纤伸缩的差异,计算求得测量管位移方向及滑坡崩塌岩体滑体位移量。监 测系统利用光纤光栅的反射中心波长随光纤光栅所受的应变或温度的改变产生移动,其波 长移动量的多少直接反映应变或温度大小的工作原理。其中利用光纤光栅封装结构的变 化,实现应变、应力、压力、温度、位移等多种参量的测试;对多个光纤光栅的中心波长进行 排布上的设计,则实现多点的准分布式测量。为地质灾害滑坡预测以及防治工程提供可靠 的依据。本技术监测仪的技术线路是光纤光栅受外界(推力、温度和位移)因素变形 其发射光谱特性曲线将发生变化,这种变化包含了反射光强的变化。将光纤光栅固定测量 管上,其将受到滑坡体内的推力、温度和位移变化的作用发生形变。利用光时域发射探测技 术探测入射光光纤光栅的发射后,回到入射端的光强的变化,利用现有光学公式的计算,就 可准确测出光纤的受推力、温度和位移大小和空间位置,再根据传感器埋设在滑体内的位置,就可以得出滑坡体内具体位置所受推力、温度和位移的大小。本技术监测仪的安装实施方案是(1)选择监测点面根据监测区地形地貌特点和地质灾害监测 要求,布置监测系 统的监测点面,监测点面一般在基本断裂带上,并且按等高线定位3-4个监测点,分别记作 1、2、3、4号监测点打监测钻孔根据监测区地质结构具体情况,检测孔深度应打入滑带以 下位置。(2)安装光纤光栅传感器将光纤光栅传感器固定在测量管上,光纤固定在测量 管四周,切忌弯折,并将光纤头路出测量管之上。(3)埋设测量管将安装好光纤光栅传感器的测量管放入监测钻孔中,并用罗盘 打好主滑本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种光纤光栅地质灾害监测仪,具有电源电路,其特征是还具有光纤光栅表面应变计、光纤光栅埋入式应变计、光纤光栅温度计、光纤光栅土推力计、标准单模光栅、高速A/D转换器、光源发射器、探测器、信号处理单元和通讯接口,所述光纤光栅表面应变计具有表面应变输出端,所述光纤光栅埋入式应变计具有埋入式应变输出端,所述光纤光栅温度计具有温度输出端,所述光纤光栅土推力计具有土推力输出端,所述电源电路与高速A/D转换器、光源发射器、探测器、信号处理单元和通讯接口相连通,所述光纤光栅表面应变计、光纤光栅埋入式应变计、光纤光栅温度计、光纤光栅土推力计和标准单模光栅均与光源发射器相连通,所述表面应变输出端、埋入式应变输出端、温度输出端、土推力输出端和标准单模光栅均与探测器相连通,所述探测器与高速A/D转换器相连通,所述高速A/D转换器与信号处理单元相连通,所述信号处理单元与通讯接口相连通。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:周策汤国起胡时友宋军陈文俊刘一民
申请(专利权)人:中国地质科学院探矿工艺研究所
类型:实用新型
国别省市:90[中国|成都]

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