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      分布式布里淵光纖傳感技術(shù)在工程安全監(jiān)測的應(yīng)用

      2019-06-15 05:17:20潘澄雨唐朝苗
      中國煤炭地質(zhì) 2019年5期
      關(guān)鍵詞:布里淵傳感分布式

      徐 翰, 潘澄雨, 唐朝苗

      (1.中國煤炭地質(zhì)總局勘查研究總院, 北京 100039;2.中核集團核工業(yè)北京地質(zhì)研究院,北京 100029)

      工程建設(shè)中的圍巖塌方事故是工地偶發(fā)性出現(xiàn)的災(zāi)害事故。由于巖石破壞的突然性,時常造成較大的生產(chǎn)事故與人員傷害,因此對于圍巖頂板和穩(wěn)定性的監(jiān)測,對預(yù)防塌方事故的發(fā)生具有重要作用。囿于技術(shù)條件與經(jīng)濟成本限制,目前對圍巖的檢查方式還主要依靠離層儀和圍巖壓力表等人工讀數(shù)設(shè)備進行,其準(zhǔn)確性不高、實時性不強,觀測維護所需的人力成本也較高[1]]。

      隨著技術(shù)進步,近年出現(xiàn)了數(shù)字壓力計等圍巖監(jiān)控手段,但由于電子傳感系統(tǒng)需要遠程供電,成本高,維護困難,也僅僅解決了準(zhǔn)確性和可靠性問題[2]。為了解決上述實際困難,本文提出了基于布里淵光時域反射理論的分布式光纖傳感技術(shù)及其在地鐵隧道監(jiān)測等方面的應(yīng)用。

      1 布里淵光時域反射

      1.1 布里淵散射的原理

      介質(zhì)分子內(nèi)部隨其固有頻率保持一定形式的振動,從而引起介質(zhì)折射率的周期性變化,導(dǎo)致了自激發(fā)聲波場的產(chǎn)生。當(dāng)光束以一定角度入射到光纖介質(zhì)中時,光的波動性受光纖自激發(fā)聲波場的調(diào)制而產(chǎn)生布里淵散射[3]。

      由聲波場引起的散射布里淵頻移量表達式為:

      fB=2nvA/λ

      (1)

      式中,n為光纖束的折射率,vA為聲速,λ為入射光線的真空波長。

      由于光纖所處環(huán)境的溫度及其應(yīng)力條件對其折射率和聲速有較大影響,因此散射布里淵頻移量fB與上述物理量存在相關(guān)關(guān)系,溫度和光纖應(yīng)變的變化都可令布里淵散射頻譜發(fā)生線性變化,即:

      (2)

      式中,T為環(huán)境溫度,fB(0)為T=0℃、應(yīng)變?yōu)?時的頻移量,ε為光纖材料的密度。

      據(jù)實驗測試,布里淵光散射的功率與溫度變化呈線性正相關(guān),與應(yīng)變呈線性負(fù)相關(guān),于是得布里淵功率[4]:

      (3)

      式中,PB(0)為T=0℃、應(yīng)變?yōu)?時的布里淵功率,其它同式(2)。

      1.2 分布式光纖傳感技術(shù)

      布里淵光時域反射技術(shù)(BOTDR)是傳統(tǒng)的光時域反射技術(shù)的進一步發(fā)展[5]。光纖傳輸技術(shù),其機制是將光脈沖注入光纖系統(tǒng)的一端,利用在光纖中傳播的散射光攜帶和傳遞信息。

      2010年,首根地質(zhì)專用應(yīng)變傳感光纜面世和首臺商業(yè)化分布式光纖應(yīng)變分析儀面世,開啟了分布式光纖技術(shù)在地質(zhì)觀測方面的應(yīng)用[1-2]。相比傳統(tǒng)的光纖測量技術(shù),分布式光纖測量具有以下明顯優(yōu)勢:①連續(xù)分布式,整條光纖上每個點都是傳感器(幾百米至幾十千米);②抗電磁干擾能力強,不易受到施工現(xiàn)場各種設(shè)備的電磁干擾;③高強度、高韌性,抗各種變形和磨損能力強,適合工程應(yīng)用;④高測量精度,應(yīng)變測量精度為με級(10-6變形量),溫度測量精度為1.5℃。

      典型的布里淵光時域反射(BOTDR)傳感器包括發(fā)射激光器、接收激光器、中介光纖和直接檢測接收機等四部分組成(圖1),其中檢測接收機的使用可根據(jù)檢測項目的不同,選用位移監(jiān)測接收機或應(yīng)力、應(yīng)變監(jiān)測接收機。

      圖1 BOTDR監(jiān)測系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖Figure 1 A schematic diagram of BOTDR monitoringsystem configuration

      2 分布式布里淵光纖傳感技術(shù)的用途

      2.1 位移監(jiān)測

      布里淵光纖監(jiān)測的主要原理是監(jiān)測光纖受到軸向拉力τ時,光纖發(fā)生微應(yīng)變δ,使光纖中光的布里淵頻移Δf。于是建立了光纖拉力和布里淵頻移之間的函數(shù)關(guān)系:

      Δf=f(τ)

      (4)

      將光纖布置于待觀測物體表面時,物體的形變即反應(yīng)為光纖的形變,通過測量布里淵頻移的變化,即可知作用于光纖的拉力,并進一步根據(jù)物體變形的彈性系數(shù)得出其形變量的大小[6]。

      利用布里淵分布光纖監(jiān)測位移主要包括橫向位移與深部豎向位移兩方面。將傳感光纜的纖芯進行定點固定,固定部分與外界接觸,其余部分松套隔離,即可測量兩點間的相對位移大小。若通過鉆孔植入到地質(zhì)體的深部,隨同地質(zhì)體一起變形,測量深部豎向位移(圖2)。

      圖2 位移監(jiān)測的分布式光纖布置示意Figure 2 A schematic diagram of displacement monitoringdistributed optical fiber layout

      2.2 應(yīng)力、應(yīng)變監(jiān)測技術(shù)

      應(yīng)力監(jiān)測原理與位移監(jiān)測基本相同,通過測量布里淵頻移得出物體應(yīng)變,再利用已知的物體彈性模型,由式(5)的胡克定律計算出物體的應(yīng)力[7]。

      δ×ε=τ

      (5)

      巖體應(yīng)力監(jiān)測設(shè)備是將纏繞光纖的彈性管件打入地質(zhì)體中,測量管件受力后彈性應(yīng)變反演巖體壓力(圖3)。

      圖3 巖體內(nèi)壓力監(jiān)測的分布式光纖布置示意Figure 3 A schematic diagram of rock mass internal pressuremonitoring distributed optical fiber layout

      3 實例分析

      3.1 隧道位移監(jiān)測

      對隧道圍巖的監(jiān)測包括位移監(jiān)測和應(yīng)力監(jiān)測兩個方面,可以利用同一光纖交替布置實現(xiàn)。由于布里淵光纖傳感技術(shù)是利用光纖的軸向應(yīng)變模擬礦井巷道應(yīng)變,獲取光纖的布里淵頻移而實現(xiàn)的。對于單一巷道截面而言,利用若干光纖組合描述巷道應(yīng)變量,各光纖段的總拉伸長度就等于巷道的應(yīng)變周長(圖4)。因此可將巷道截面周長等距離劃分,以每個分段為節(jié)點,布置測量光纖[8]。

      圖4 地鐵隧道抽象模型(點號為傳感器編號)Figure 4 Subway tunnel abstract model(dot mark is sensor number)

      3.1.1 現(xiàn)場布置

      以廣州地鐵某隧道工地隧道800 m處作為地鐵隧道安全狀態(tài)監(jiān)測點,為了控制變量方便對比,選取了隧道770 m處安裝傳統(tǒng)光柵光纖壓力監(jiān)測系統(tǒng),將其作為對照組與布里淵光纖監(jiān)測結(jié)果進行對比。

      監(jiān)測接收設(shè)備采用南京大學(xué)與南京法艾博光電科技有限公司聯(lián)合研制的分布式布里淵光纖傳感信號分析儀。鋪設(shè)的長距離光纜一端與信號分析儀連接,另一端鋪設(shè)于巷道測點位置,傳感器布置見圖4。圓形節(jié)點處即為打入巖層中的彈性管位置[9]。

      3.1.2 監(jiān)測數(shù)據(jù)分析

      監(jiān)測數(shù)據(jù)中橫、縱坐標(biāo)分別為傳感器編號和位移變化量(圖5)。安裝后,由于各傳感器的預(yù)應(yīng)力不同,因此其采集到的初值也不相同(圖5a);30d后由于巷道發(fā)生形變,部分傳感器的應(yīng)力值發(fā)生改變(圖5b)。根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù),除1、2號和13號傳感器感應(yīng)值保持穩(wěn)定外,5號和9號傳感器的預(yù)應(yīng)力變小,即側(cè)邦發(fā)生了移近。因此,變化后的巷道大致如圖6所示。

      隧道770m處設(shè)置了光柵光纖監(jiān)測傳感器,作為驗證分布式布里淵光纖監(jiān)測技術(shù)在隧道監(jiān)測中的可靠性的對照組。結(jié)果顯示,布里淵系統(tǒng)所反應(yīng)的巷道形變情況與光柵光纖壓力傳感器所監(jiān)測到的壓力情況基本一致。可見,與傳統(tǒng)測量方法和監(jiān)測手段相比,分布式布里淵光纖技術(shù)在保留應(yīng)有的準(zhǔn)確性和實時性基礎(chǔ)上,還具有抗電磁干擾能力強、高強度、高韌性、高測量精度的優(yōu)勢,非常適合在地鐵隧道安全監(jiān)測中使用。

      3.2 基坑邊坡應(yīng)變監(jiān)測

      為了研究分布式布里淵光纖傳感技術(shù)應(yīng)用于基坑工程監(jiān)測的有效性,在南京市某高層建筑深基坑行了土體變形分布式測斜現(xiàn)場試驗。

      3.2.1 現(xiàn)場布置

      針對32 m的測斜深度,布里淵傳感光纖根據(jù)2.2節(jié)的介紹進行布置:沿基坑斜面,安放8根4 m測斜管。測斜管埋設(shè)前,需在測斜管的外壁刻畫用于粘貼兩條并行光纖的凹槽,且一條朝向基坑壁,以便土體位移時產(chǎn)生壓應(yīng)變;同時另一條背向基坑壁,從而產(chǎn)生拉應(yīng)變。當(dāng)基坑土體產(chǎn)生位移變形, 插入基坑土體的測斜管隨之產(chǎn)生變形,進而使測斜管粘貼的傳感光纖產(chǎn)生同步變形。

      圖5 預(yù)應(yīng)力監(jiān)測值Figure 5 Prestressing force monitoring value

      圖6 地鐵隧道應(yīng)變形狀示意(變形比例放大效果)Figure 6 Subway tunnel strain form diagrammatic sketch(deformation proportion enlarged effect)

      3.2.2 監(jiān)測數(shù)據(jù)分析

      本研究設(shè)定測斜管管底為不動點,對測得的應(yīng)變分步積分可得測斜管撓度,即近似為不同深度的基坑土體位移[10]。土體深部水平位移與測斜儀測量值的對比曲線見圖7,測斜管的不動點位于地表-24 m; 土體水平位移最大值為地表下-10 m處,最大位移42 mm;支撐處位于地表下-5 m處,該處以上水平位移可忽略。分析圖7中分布式光纖測斜成果與測斜儀測量值,發(fā)現(xiàn)兩者吻合度很高,證實了分布式布里淵光纖系統(tǒng)測試精度良好,具有應(yīng)用于基坑邊坡水平位移監(jiān)測的可行性。

      4 結(jié)論

      根據(jù)布里淵頻移原理,結(jié)合分布式光纖技術(shù),設(shè)計了用于工程安全監(jiān)測的分布式布里淵光纖監(jiān)測系統(tǒng),包括隧道位移監(jiān)測系統(tǒng)和基坑邊坡應(yīng)變監(jiān)測系統(tǒng)。通過在廣州地鐵某施工隧道現(xiàn)場和在南京某高層建筑深基坑進行的現(xiàn)場測試,并利用傳統(tǒng)的光柵光纖和測斜管等傳統(tǒng)方法進行對比,認(rèn)為該分布式布里淵監(jiān)測系統(tǒng)除準(zhǔn)確性較高外,還有安裝簡便、操作方便和易維護等特點,能夠滿足工程安全監(jiān)測的需求。

      圖7 基坑邊坡水平位移曲線Figure 7 The horizontal displacement of foundation pit slope curve

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