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光纖光柵巖土內(nèi)部二維變形監(jiān)測技術(shù)研究

2015-06-16 00:45:06周虎
科技創(chuàng)新導(dǎo)報 2015年36期
關(guān)鍵詞:巖土工程

周虎

摘 要:為了解決光纖光纖傳感技術(shù)在監(jiān)測巖土內(nèi)部二維變形中的應(yīng)用問題,通過實驗研究、理論分析計算,設(shè)計了光纖光柵角度傳感器,建立了鉸接光纖光柵角度傳感器巖土內(nèi)部二維變形結(jié)構(gòu)模型,給出了鉸接點坐標(biāo)公式;并通過工程實例及對比分析,對鉸接光纖光柵角度傳感器在12 m試驗路基段內(nèi)部變形中的監(jiān)測進(jìn)行了可行性研究;研究結(jié)果表明:光纖光柵角度傳感器在0°~5°范圍內(nèi),角度和波長偏移量呈線性變化,對應(yīng)單個傳感器最大變形量100 mm/m、解析度0.0045 mm/m、精確度0.007 mm/m;鉸接光纖光柵角度傳感器監(jiān)測效果良好,誤差小,可在巖土二維變形監(jiān)測方面進(jìn)一步推廣應(yīng)用。

關(guān)鍵詞:光纖光柵 角度傳感器 巖土工程 二維變形

中圖分類號:TP73 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2015)12(c)-0087-03

Study of Two-dimension Deformation in Geotechnical Engineering by Using Fiber Grating

Zhou Hu

(Shenmu Huisen Liangshuijing Mining Co.,Ltd,Yulin shanxi,719319,China)

Abstract:In order to solve the problem of two-dimension deformation in geotechnical engineering by using fiber grating sensing technology,through the experimental study and theoretical analysis,we design the fiber grating angle sensors,and build a geotechnical internal deformation structure model for hinged sensors,and give the hinged point coordinates formula,through engineering examples and comparison analysis,we conducted the feasibility; The results show that the angle and wavelength offset appear to be a linear relationship between 0 angle and 5 angle,corresponding to a single sensor with maximum deformation of 100 mm/m,resolution of 0.0045 mm/m,accuracy of 0.007 mm/m.the monitoring results of the sensors are good,the errors are small,we conclude that the fiber grating angle sensors will have a good prospect in geotechnical internal deformation monitoring in future.

Key Words:The fiber grating;Angle sensors;Geotechnical engineering;Two-dimension deformation

近些年,隨著光纖光柵傳感及其相關(guān)技術(shù)的日趨成熟,光纖光柵傳感器的實用化開發(fā)已成為傳感領(lǐng)域的研究熱點和關(guān)鍵。但光纖光柵傳感在巖土內(nèi)部變形監(jiān)測方面的應(yīng)用還相對較少,同時由于巖土內(nèi)部情況變化的復(fù)雜性,人們也曾嘗試多種檢測手段進(jìn)行研究[1-2],如X射線法、聲發(fā)射等,但效果均不是很理想,X射線法對人體危害較大、操作不便且成本高;聲發(fā)射在信號很微弱的情況下,很難準(zhǔn)確得到缺陷信號,且噪聲和干擾信號影響較大;而目前光纖光柵傳感也以其靈敏度高、操作性好、抗電磁干擾等諸多優(yōu)點被用于越來越多的場合,光纖光柵傳感技術(shù)的引入為巖土內(nèi)部的變形監(jiān)測開辟了新的思路和途徑[3-4]。

1 光纖光柵巖土內(nèi)部變形監(jiān)測技術(shù)

1.1 監(jiān)測機理

光纖光柵傳感器為多用途感測器,可測兩點或多點間的側(cè)向偏移或相對轉(zhuǎn)角。傳感器采用多點串接式設(shè)計,可依工程監(jiān)測需求,串接二至數(shù)十個光纖角度傳感器,提供待測體的整體變形曲線,其內(nèi)部線路無光纖外露,不但美觀可靠亦增加施工的便利性。光纖光柵傳感器通過特殊管件連接及夾具,可布放于待測體表面,也可直接埋入巖土內(nèi)部,若搭配人機界面軟體,還可實現(xiàn)系統(tǒng)的遠(yuǎn)端在線監(jiān)控,并提供即時的待測體及巖土內(nèi)部變形狀況。

1.2 角度傳感器的設(shè)計及標(biāo)定

整個光纖光柵角度傳感器的設(shè)計是一個比較復(fù)雜的過程,包括裸纖的熔接、在玻纖棒上沿軸心線方向刻偏心淺直槽、關(guān)節(jié)件的設(shè)計、裸纖與玻纖棒的復(fù)合粘接、穿管定位、加鋼套環(huán)、安裝小底座及整個管件的防水處理。單個光纖角度傳感器的主要設(shè)計指標(biāo):測量范圍±100 mm,解析度0.0045 mm/m、精確度0.007 mm/m。

光纖光柵角度傳感器的標(biāo)定也是非常關(guān)鍵的一部分,在0°~5°的范圍內(nèi),進(jìn)行角度和波長偏移量的反復(fù)性標(biāo)定試驗,由于小角度的等分標(biāo)定比較困難,實驗過程中通過垂直位移量(沉降量)的等分標(biāo)定來實現(xiàn)一個等價轉(zhuǎn)換,如表1所示。

對樣品標(biāo)定數(shù)據(jù)進(jìn)行線性擬合,受拉/壓狀態(tài)標(biāo)定下,線性度R2=0.9993,說明抽樣傳感器標(biāo)定離散點數(shù)據(jù)的線性擬合情況良好。抽樣傳感器受拉/壓狀態(tài)下,角度(x)與波長偏移量(y)的標(biāo)定線性關(guān)系式為:

y=0.2692x

由于光纖光柵同時對溫度和基底的角度變化敏感,設(shè)計過程中通過不受力溫度補償方法剔除溫度變化對角度測量的影響,試驗結(jié)果表明:1℃溫度變化對應(yīng)引起10 pm的測量誤差。因此,當(dāng)溫度變化較大時,用光纖光柵做角度變化傳感須考慮溫度的影響,否則,會因為溫度的變化而影響角度測量的精度。

1.3 基于角度變換的坐標(biāo)算法

角度傳感器的設(shè)計完成只能說完成了光纖巖土二維變形監(jiān)測的第一步,在光纖光柵角度傳感器設(shè)計的基礎(chǔ)上,建立了基于角度變換的傳感點的坐標(biāo)算法,進(jìn)而為實現(xiàn)巖土內(nèi)部長距離變形監(jiān)測提供理論支撐。

具體算法的建立如下:設(shè)單個角度傳感玻纖棒的長度為L(單位:mm),相鄰傳感棒間的鉸接件長度為L1(單位:mm),二維沉降過程中單個角度傳感棒的下沉角設(shè)為θi(i=1,2,…,n),第一根角度傳感玻纖棒的前端點O設(shè)為參考點,在O處建立參考坐標(biāo)系XOY(其中:X軸為第一根玻纖棒初始位置對應(yīng)所在直線,Y⊥X),后續(xù)傳感棒間的鉸接點依次設(shè)為O1、O2、O3…Oi,并在鉸接點處建立平面運動坐標(biāo)系X1 O1Y1、X2 O2Y2、X3 O3Y3…Xi OiYi (其中:Xi軸為相鄰上一段玻纖棒下沉θi-1后對應(yīng)所在直線,Yi⊥Xi)

另外,該算法的建立過程中對單段角度傳感玻纖棒進(jìn)行了一個近似等價處理,即認(rèn)為0°~5°的小角度范圍內(nèi),長度為600~1 000 mm,直徑為6 mm的角度傳感玻纖棒在二維平面內(nèi)的彎曲變形很小,可等價處理為類直線段。

以單段長度為1 000 mm的傳感棒為例:在平面內(nèi)彎曲旋轉(zhuǎn)達(dá)到5°時,棒末端點的實際坐標(biāo)為(994 mm,99.5 mm),等價為類直線后棒末端點的坐標(biāo)為(995 mm,99.6 mm)。

坐標(biāo)X的誤差率:δx=ΔX/X實=1/994=0.1%

坐標(biāo)Y的誤差率:δy=ΔY/Y實=0.1/99.5=0.1%

鉸接角度傳感玻纖棒在二維平面內(nèi)發(fā)生小變形的結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。

依據(jù)已知假設(shè)條件及理論結(jié)構(gòu)模型示意圖對鉸接點O1,O2,…,Oi的位置坐標(biāo)進(jìn)行遞推計算得到相對于參考點O及參考坐標(biāo)系XOY的二維平面坐標(biāo)計算公式。

鉸接點的二維平面坐標(biāo)計算公式如下:

θi-θ

其中θi是有正負(fù)的,規(guī)定光纖受拉時,θi為正值,光纖受壓時,θi為負(fù)值。

2 工程應(yīng)用

為了進(jìn)一步驗證該監(jiān)測技術(shù)的效果和實用性,我們在試驗路基底基層,選擇了兩個長12 m半截面,進(jìn)行刻槽鋪設(shè),鋪設(shè)完成后,對鋪設(shè)傳感的靈敏度和整體變化趨勢進(jìn)行了相關(guān)測試,并進(jìn)行了相關(guān)數(shù)據(jù)的采集記錄。

在碾壓變形過程中,Δλ的最小變化量0.002,說明波長能感受非常微小的變化,傳感器感知變形非常靈敏;3個溫度傳感點在溫度基本保持穩(wěn)定的情況下,波長碾壓前后基本不發(fā)生變化,這也說明我們設(shè)計的溫度傳感不受力封裝良好;碾壓變形后其各傳感點相對于初始位置坐標(biāo)變化情況如圖2所示。

由圖2可以看出,在鋪設(shè)的光纖光柵角度傳感玻纖棒其整體感知變形趨勢準(zhǔn)確,感知傳感點最大變形26.7 mm,與傳感點位置實測的最大變形28 mm也基本吻合,實際感知最大變形誤差1.3 mm,由此也說明設(shè)計的光纖光柵角度傳感效果良好,在巖土二維變形監(jiān)測方面可進(jìn)一步推廣應(yīng)用。

3 結(jié)語

(1)光纖與玻纖棒基材復(fù)合而成的光纖光柵角度傳感器在0°~5°范圍內(nèi),進(jìn)行二維變形標(biāo)定測試,角度和波長偏移量均呈現(xiàn)良好的線性關(guān)系,線性相關(guān)度都在0.99以上。

(2)采用不受力溫度補償法,消除了溫度對波長漂移量的影響,為光纖光柵角度傳感器的準(zhǔn)確測量提供了保證。

(3)基于角度變換的鉸接傳感器二維變形結(jié)構(gòu)模型的建立,為鉸接點坐標(biāo)位置的確定,進(jìn)而實現(xiàn)巖土內(nèi)部長距離二維變形監(jiān)測提供了理論支撐。

(4)在試驗路基段鋪設(shè)的光纖光柵角度傳感器靈敏度良好,整體感知受壓變化趨勢準(zhǔn)確,表明設(shè)計的傳感器效果良好,在巖土二維變形監(jiān)測方面可進(jìn)一步推廣應(yīng)用。

參考文獻(xiàn)

[1] 孫圣和,王廷云,徐穎.光纖測量與傳感技術(shù)[M].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,2000.

[2] 張偉剛.光纖光學(xué)原理及應(yīng)用[M].天津:南開大學(xué)出版社,2008.

[3] 隋海波,施斌.地質(zhì)和巖土工程光纖傳感監(jiān)測技術(shù)綜述[J].工程地質(zhì)學(xué)報,2008,16(1):135-143.

[4] 陳繼宣,龔華平,張在宣.光纖傳感器的工程應(yīng)用及發(fā)展趨勢[J].光通訊技術(shù),2009(10):38-40.

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