基于多互感線(xiàn)圈的地下三維位移測(cè)量研究
發(fā)布時(shí)間:2021-02-07 18:49
常見(jiàn)的地質(zhì)災(zāi)害有山體滑坡、泥石流等,地質(zhì)災(zāi)害的頻發(fā)會(huì)對(duì)人民的生命和財(cái)產(chǎn)造成極大的危害,同時(shí)也影響了社會(huì)的發(fā)展與建設(shè)。地質(zhì)災(zāi)害在發(fā)生之前常常伴隨著不同程度的巖土形變,因此監(jiān)測(cè)巖土變形是預(yù)防和研究地質(zhì)災(zāi)害的重要途徑,如果能夠深入地下對(duì)地下巖土的水平位移、軸向距等參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)的監(jiān)測(cè),那么這在一定程度上能夠預(yù)測(cè)地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生,及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息并組織人群疏散與撤離,從而減少地質(zhì)災(zāi)害對(duì)人們所造成的損失。由于監(jiān)測(cè)環(huán)境位于巖土內(nèi)部導(dǎo)致很多方法與技術(shù)難以運(yùn)用于地下位移的監(jiān)測(cè)。因此,地下位移監(jiān)測(cè)技術(shù)發(fā)展相對(duì)緩慢,使得監(jiān)測(cè)方法中存在精度低、成本高、非自動(dòng)化等問(wèn)題。國(guó)內(nèi)外常見(jiàn)的地下位移監(jiān)測(cè)方法主要有TDR技術(shù),鉆孔測(cè)斜技術(shù)、沉降儀和引伸計(jì)等,這些方法都有各自的應(yīng)用領(lǐng)域與不足之處。因此在本文中結(jié)合目前的監(jiān)測(cè)方法提出了一種基于多互感線(xiàn)圈的地下三維位移測(cè)量方法。本文利用線(xiàn)圈互感原理,對(duì)地下三維位移測(cè)量進(jìn)行研究,通過(guò)測(cè)量單元的對(duì)稱(chēng)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)對(duì)地下水平、軸向距以及方向角的監(jiān)測(cè)。測(cè)量系統(tǒng)由若干個(gè)相同的測(cè)量單元通過(guò)RS485現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)串聯(lián)組成,測(cè)量單元中包括互感線(xiàn)圈與硬件電路。當(dāng)兩個(gè)相鄰單元之間的相對(duì)位置發(fā)生變化時(shí)線(xiàn)圈的互感電...
【文章來(lái)源】:中國(guó)計(jì)量大學(xué)浙江省
【文章頁(yè)數(shù)】:79 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
浙江麗水山體滑坡事故
2圖 1.2 貴州納雍山體滑坡事件上所述,如有一種能夠在地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生之前快速準(zhǔn)確的做出預(yù)警效的及規(guī)范的監(jiān)測(cè)手段,不僅能直接減少人員傷亡以及經(jīng)濟(jì)損失地質(zhì)災(zāi)害所帶來(lái)的不利影響降到最低[10,11] 因此,利用一種簡(jiǎn)單有性能的地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)手段對(duì)潛在的危險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè),在危急時(shí)刻保與財(cái)產(chǎn)安全顯得尤為重要
圖 2.6 霍爾效應(yīng)原理通電材料的上下兩個(gè)表面,由累積在 ,相對(duì)的電勢(shì)為 作而成的傳感器稱(chēng)為霍爾傳感器 在 SS94A1 這種傳感器利用陶瓷襯底上電阻減少了溫度的零位和增益偏移, 如圖 2.7 所示,SS94A1 共有三個(gè)引三個(gè)引腳分別作為電源正極 輸出和磁場(chǎng)強(qiáng)度進(jìn)行測(cè)量 在側(cè)面圖中通過(guò)成了放大電路,無(wú)需用戶(hù)外接放大電利影響,保證信號(hào)輸出的精準(zhǔn),此外呈線(xiàn)性關(guān)系
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]地質(zhì)災(zāi)害防治與地質(zhì)環(huán)境利用策略研究[J]. 孔祥睿. 世界有色金屬. 2017(21)
[2]基于SOA脈沖調(diào)制的BOTDR應(yīng)變檢測(cè)系統(tǒng)[J]. 張瑜,王東,白清,李哲哲,王宇,靳寶全. 傳感技術(shù)學(xué)報(bào). 2017(12)
[3]研究地質(zhì)災(zāi)害防治與地質(zhì)環(huán)境利用[J]. 張超,朱超,謝洲. 低碳世界. 2017(34)
[4]基于TDR的土壤水分傳感器設(shè)計(jì)與試驗(yàn)[J]. 姜明梁,方嫦青,馬道坤. 農(nóng)機(jī)化研究. 2017(08)
[5]滑動(dòng)式測(cè)斜儀在露天礦邊坡監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用[J]. 王濤,劉干,李博,李曉俊,王磊. 露天采礦技術(shù). 2017(01)
[6]開(kāi)灤礦區(qū)林西礦隱蔽致災(zāi)因素及防治措施研究[J]. 楊海新,王永華,才向軍,馮光俊,張軍建. 煤炭工程. 2016(12)
[7]淺析地質(zhì)災(zāi)害治理工程質(zhì)量、安全管理對(duì)策[J]. 盧永. 西部探礦工程. 2016(02)
[8]淺析地質(zhì)災(zāi)害的防治辦法[J]. 葉鵬. 四川水泥. 2015(12)
[9]基于TDR技術(shù)的邊坡自動(dòng)化監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的應(yīng)用分析[J]. 彭小平. 黑龍江交通科技. 2015(09)
[10]Brillouin optical time-domain analysis for geotechnical monitoring[J]. L.Zeni,L.Picarelli,B.Avolio,A.Coscetta,R.Papa,G.Zeni,C.Di Maio,R.Vassallo,A.Minardo. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering. 2015(04)
博士論文
[1]路基沉降全方位監(jiān)測(cè)方法與技術(shù)的研究[D]. 楊婧.北京交通大學(xué) 2014
[2]地下位移測(cè)量方法及理論研究[D]. 申屠南瑛.浙江大學(xué) 2013
碩士論文
[1]GPS、InSAR數(shù)據(jù)聯(lián)合解算地表三維形變場(chǎng)[D]. 曹海坤.長(zhǎng)安大學(xué) 2017
[2]TDR裝置研制與其在巖土變形分布式探測(cè)中的應(yīng)用研究[D]. 張楊鍇.中國(guó)計(jì)量大學(xué) 2016
[3]云南省地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)研究[D]. 李一枝.云南大學(xué) 2015
[4]基于DDS技術(shù)的信號(hào)發(fā)生器設(shè)計(jì)[D]. 王佳榮.吉林大學(xué) 2015
[5]地下位移三維測(cè)量集成傳感器的研究[D]. 姜國(guó)慶.中國(guó)計(jì)量學(xué)院 2014
[6]分布式三維巖土變形監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)[D]. 侯青祥.西安工程大學(xué) 2012
[7]地基SFCW SAR差分干涉測(cè)量技術(shù)研究[D]. 張祥.國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2011
[8]DMA-48V/75A開(kāi)關(guān)電源模塊的研制[D]. 方豐勤.天津大學(xué) 2007
本文編號(hào):3022665
【文章來(lái)源】:中國(guó)計(jì)量大學(xué)浙江省
【文章頁(yè)數(shù)】:79 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
浙江麗水山體滑坡事故
2圖 1.2 貴州納雍山體滑坡事件上所述,如有一種能夠在地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生之前快速準(zhǔn)確的做出預(yù)警效的及規(guī)范的監(jiān)測(cè)手段,不僅能直接減少人員傷亡以及經(jīng)濟(jì)損失地質(zhì)災(zāi)害所帶來(lái)的不利影響降到最低[10,11] 因此,利用一種簡(jiǎn)單有性能的地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)手段對(duì)潛在的危險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè),在危急時(shí)刻保與財(cái)產(chǎn)安全顯得尤為重要
圖 2.6 霍爾效應(yīng)原理通電材料的上下兩個(gè)表面,由累積在 ,相對(duì)的電勢(shì)為 作而成的傳感器稱(chēng)為霍爾傳感器 在 SS94A1 這種傳感器利用陶瓷襯底上電阻減少了溫度的零位和增益偏移, 如圖 2.7 所示,SS94A1 共有三個(gè)引三個(gè)引腳分別作為電源正極 輸出和磁場(chǎng)強(qiáng)度進(jìn)行測(cè)量 在側(cè)面圖中通過(guò)成了放大電路,無(wú)需用戶(hù)外接放大電利影響,保證信號(hào)輸出的精準(zhǔn),此外呈線(xiàn)性關(guān)系
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]地質(zhì)災(zāi)害防治與地質(zhì)環(huán)境利用策略研究[J]. 孔祥睿. 世界有色金屬. 2017(21)
[2]基于SOA脈沖調(diào)制的BOTDR應(yīng)變檢測(cè)系統(tǒng)[J]. 張瑜,王東,白清,李哲哲,王宇,靳寶全. 傳感技術(shù)學(xué)報(bào). 2017(12)
[3]研究地質(zhì)災(zāi)害防治與地質(zhì)環(huán)境利用[J]. 張超,朱超,謝洲. 低碳世界. 2017(34)
[4]基于TDR的土壤水分傳感器設(shè)計(jì)與試驗(yàn)[J]. 姜明梁,方嫦青,馬道坤. 農(nóng)機(jī)化研究. 2017(08)
[5]滑動(dòng)式測(cè)斜儀在露天礦邊坡監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用[J]. 王濤,劉干,李博,李曉俊,王磊. 露天采礦技術(shù). 2017(01)
[6]開(kāi)灤礦區(qū)林西礦隱蔽致災(zāi)因素及防治措施研究[J]. 楊海新,王永華,才向軍,馮光俊,張軍建. 煤炭工程. 2016(12)
[7]淺析地質(zhì)災(zāi)害治理工程質(zhì)量、安全管理對(duì)策[J]. 盧永. 西部探礦工程. 2016(02)
[8]淺析地質(zhì)災(zāi)害的防治辦法[J]. 葉鵬. 四川水泥. 2015(12)
[9]基于TDR技術(shù)的邊坡自動(dòng)化監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的應(yīng)用分析[J]. 彭小平. 黑龍江交通科技. 2015(09)
[10]Brillouin optical time-domain analysis for geotechnical monitoring[J]. L.Zeni,L.Picarelli,B.Avolio,A.Coscetta,R.Papa,G.Zeni,C.Di Maio,R.Vassallo,A.Minardo. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering. 2015(04)
博士論文
[1]路基沉降全方位監(jiān)測(cè)方法與技術(shù)的研究[D]. 楊婧.北京交通大學(xué) 2014
[2]地下位移測(cè)量方法及理論研究[D]. 申屠南瑛.浙江大學(xué) 2013
碩士論文
[1]GPS、InSAR數(shù)據(jù)聯(lián)合解算地表三維形變場(chǎng)[D]. 曹海坤.長(zhǎng)安大學(xué) 2017
[2]TDR裝置研制與其在巖土變形分布式探測(cè)中的應(yīng)用研究[D]. 張楊鍇.中國(guó)計(jì)量大學(xué) 2016
[3]云南省地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)研究[D]. 李一枝.云南大學(xué) 2015
[4]基于DDS技術(shù)的信號(hào)發(fā)生器設(shè)計(jì)[D]. 王佳榮.吉林大學(xué) 2015
[5]地下位移三維測(cè)量集成傳感器的研究[D]. 姜國(guó)慶.中國(guó)計(jì)量學(xué)院 2014
[6]分布式三維巖土變形監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)[D]. 侯青祥.西安工程大學(xué) 2012
[7]地基SFCW SAR差分干涉測(cè)量技術(shù)研究[D]. 張祥.國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2011
[8]DMA-48V/75A開(kāi)關(guān)電源模塊的研制[D]. 方豐勤.天津大學(xué) 2007
本文編號(hào):3022665
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