張沖
【摘 要】結(jié)合分布式光纖監(jiān)測(cè)技術(shù)的背景,特點(diǎn)、種類等方面,對(duì)分布式光纖檢測(cè)技術(shù)的有效運(yùn)用做一個(gè)簡(jiǎn)單的概述,并對(duì)其在實(shí)際運(yùn)用過(guò)程中顯現(xiàn)出來(lái)的特點(diǎn)進(jìn)行分析總結(jié)。
【關(guān)鍵詞】渦軸發(fā)動(dòng)機(jī);耗油率;軸功率;清洗
1.分布式光纖監(jiān)測(cè)技術(shù)的研究背景和應(yīng)用特點(diǎn)
光纖技術(shù)于二十世紀(jì)七十年代被發(fā)現(xiàn),因其具有靈敏度高、安全性高以及使用壽命較長(zhǎng)的特點(diǎn),在通信技術(shù)方面有了一定的運(yùn)用。隨著科研技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,光纖的應(yīng)用變得十分廣泛,現(xiàn)代通信幾乎全部采用光纖技術(shù),另外在醫(yī)療、采礦和石油工業(yè)等方面也因?yàn)橛辛斯饫w的加入節(jié)省了很大的人力、財(cái)力和物力。
隨著人們安全意識(shí)的提高,特別是在工業(yè)上,傳統(tǒng)的監(jiān)測(cè)方法已經(jīng)不能滿足人們對(duì)監(jiān)測(cè)技術(shù)提出的新要求。為改進(jìn)傳統(tǒng)的監(jiān)測(cè)方法,在其基礎(chǔ)上考慮加入光纖傳感技術(shù),構(gòu)成光纖傳感監(jiān)測(cè)技術(shù)用來(lái)監(jiān)測(cè)重要的結(jié)構(gòu)件的受載情況,并對(duì)其內(nèi)部的溫度,壓力進(jìn)行監(jiān)測(cè),及時(shí)的發(fā)現(xiàn)重要結(jié)構(gòu)件內(nèi)部的損傷,提早的進(jìn)行預(yù)防,及時(shí)的進(jìn)行檢修和維護(hù),以免發(fā)生重大的安全事故。作為一種新型的監(jiān)測(cè)方法,光纖監(jiān)測(cè)技術(shù)以其靈敏度高、耐腐燭、抗干擾能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)正越來(lái)越多地受到人們的重視,現(xiàn)在,一些工業(yè)技術(shù)發(fā)達(dá)的國(guó)家,例如美國(guó)、日本等已經(jīng)將光纖傳感技術(shù)用于監(jiān)控工業(yè)中,而對(duì)國(guó)內(nèi)的監(jiān)測(cè)技術(shù)而言,光纖監(jiān)測(cè)技術(shù)在土木工程結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用已經(jīng)取得了一定的成就。
光纖監(jiān)測(cè)技術(shù)的迅猛發(fā)展與其獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)分不開(kāi),首先,光纖監(jiān)測(cè)技術(shù)是以光纖作為傳播媒介、以光信號(hào)作為載體,具有很高的靈敏度和監(jiān)測(cè)精度,同時(shí)具有很強(qiáng)的抗干擾能力,具有很高的安全性能,其次,光纖纖心的材料為SO2因此光纖傳感器耐腐蝕、使用壽命長(zhǎng),最后,光纖質(zhì)輕柔軟,制作出來(lái)的光纖傳感器的體積小并且重量輕,這樣方便安裝同時(shí)在安裝后對(duì)其他結(jié)構(gòu)部件的性能影響小。
作為近幾年來(lái)的研究熱點(diǎn),分布式光纖監(jiān)測(cè)技術(shù)除了具備有普通光纖技本身所具有的優(yōu)良性能外還體現(xiàn)出了兩個(gè)較為獨(dú)特的優(yōu)良性能,其中之一便是在光纖上的任何地方設(shè)置的監(jiān)測(cè)點(diǎn)都可以較為精確的測(cè)出需要的數(shù)據(jù),獲取的信息量大并且能得到較為直觀的成果。另外一個(gè)則是光纖作為傳輸媒介的同時(shí)又作為傳感器,精簡(jiǎn)結(jié)構(gòu)的同時(shí),也為施工和維護(hù)檢修提供了很大的方便。
2.分布式光纖監(jiān)測(cè)技術(shù)的運(yùn)用
2.1分布式光纖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及其技術(shù)運(yùn)用分類
分布式光纖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)其實(shí)就是分布調(diào)制的光纖傳感系統(tǒng)。所謂分布調(diào)制,就是沿光纖傳輸路徑上的外界信號(hào)以一定的方式對(duì)光纖中的光波進(jìn)行不斷調(diào)制( 傳感) ,在光纖中形成調(diào)制信息譜帶,并通過(guò)獨(dú)特的檢測(cè)技術(shù),介調(diào)調(diào)制信號(hào)譜帶,從而獲得外界場(chǎng)信號(hào)的大小及空間分布,因此,分布式光纖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)通常由激光光源、傳感光纖( 纜) 和檢測(cè)單元組成,是一種自動(dòng)化的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)[1]。
從分布式光纖監(jiān)測(cè)技術(shù)的監(jiān)測(cè)內(nèi)容看,其運(yùn)用大致可分為以下四種情況:
(1)在滲流定位監(jiān)測(cè)方面的運(yùn)用,如布置在某水電站面板周圍的滲流監(jiān)測(cè)系統(tǒng),在水庫(kù)蓄水期間,有幾處滲漏點(diǎn)被及時(shí)的監(jiān)測(cè)到,通過(guò)采取一定的措施維護(hù)了電站的安全。
(2)在位移和隨機(jī)裂縫監(jiān)測(cè)方面的運(yùn)用,如隔河巖水電站水庫(kù)在覃家田滑坡中的螺旋型位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、湖北古洞口面板堆石壩面板上的隨機(jī)裂縫自診斷系統(tǒng),但這2個(gè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)由于其單模光纖抗拉強(qiáng)度不夠高(當(dāng)裂縫大于2mm時(shí)光纖易被拉斷),故能測(cè)量的隨機(jī)裂縫的縫寬不夠大,因此對(duì)隨機(jī)裂縫的監(jiān)測(cè)生命期尚不長(zhǎng)[2]。
(3)在裂縫監(jiān)測(cè)方面的運(yùn)用,如古洞口面板堆石壩周邊縫及面板間縫的準(zhǔn)分布式光纖測(cè)縫計(jì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),對(duì)光纖測(cè)縫計(jì)埋設(shè)處縫寬變化的監(jiān)測(cè)獲得了較好效果[2]。
(4)在溫度監(jiān)測(cè)方面的運(yùn)用,如設(shè)置于廣東長(zhǎng)調(diào)水電站和位于新疆石門子碾壓混凝土拱壩內(nèi)以及三峽大壩內(nèi)的分布式測(cè)溫系統(tǒng),由于合理的進(jìn)行了測(cè)點(diǎn)的布置,最后獲得了很大的監(jiān)測(cè)信息,起到了良好的監(jiān)測(cè)作用,將監(jiān)測(cè)場(chǎng)內(nèi)的溫度場(chǎng)的分布情況較為全面的反映了出來(lái)[3]。
2.2分布式光纖監(jiān)測(cè)技術(shù)的實(shí)際運(yùn)用分析
地質(zhì)災(zāi)害在我國(guó)發(fā)生的頻率相對(duì)來(lái)說(shuō)是比較高的,特別是在西南地區(qū),如果采用傳統(tǒng)的監(jiān)測(cè)技術(shù),如果地質(zhì)災(zāi)害突然,那么監(jiān)測(cè)系統(tǒng)也會(huì)受到地質(zhì)災(zāi)害的影響從而造成損害,因而不能及時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的情況作出比較具體的分析,耽誤救援的同時(shí)也會(huì)造成人力物力的浪費(fèi)和損失。因此將分布式光纖監(jiān)測(cè)技術(shù)應(yīng)用于對(duì)地質(zhì)災(zāi)害高發(fā)地段的監(jiān)測(cè)中,可以隨時(shí)監(jiān)控它們內(nèi)部溫度,應(yīng)力應(yīng)變的變化情況,從而及時(shí)的發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)情況,在面對(duì)突發(fā)災(zāi)害時(shí),光纖監(jiān)測(cè)的優(yōu)點(diǎn)就能體現(xiàn)出來(lái)了。
我國(guó)西南部因其較為特殊的地理環(huán)境,在多雨的季節(jié)易頻繁的發(fā)生滑坡災(zāi)害,對(duì)人們的生活造成了很大困擾,甚至危及到了人們的生命安全。而每年因滑坡造成的經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)數(shù)百億。因此,及時(shí)的發(fā)現(xiàn)滑坡并采取措施對(duì)滑坡進(jìn)行防治變得十分的重要。所以,本文具體討論光纖監(jiān)測(cè)技術(shù)在應(yīng)對(duì)山體滑坡中的運(yùn)用。
對(duì)滑坡進(jìn)行分布式光纖監(jiān)測(cè),在易發(fā)生滑坡的坡體內(nèi)部埋入光纖形成一個(gè)較為完整的監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò),對(duì)坡體的變形進(jìn)行監(jiān)測(cè),形成一個(gè)較為全面的分布式光纖監(jiān)測(cè)災(zāi)害控制系統(tǒng)。以三峽庫(kù)區(qū)馬家溝為例,在前期準(zhǔn)備工作中,針對(duì)該工程所處的地理位置及周圍的環(huán)境特點(diǎn)進(jìn)行詳細(xì)的記錄和分析,在實(shí)施該工程的時(shí)候,沿著坡體走向采用直埋和定點(diǎn)相結(jié)合的方式在其內(nèi)部埋入可以感測(cè)坡體變形和溫度的光纖,沿垂直于坡體走向的方向,上升一定的高度便設(shè)置一個(gè)監(jiān)測(cè)孔。通過(guò)對(duì)坡體進(jìn)行一段時(shí)間的監(jiān)測(cè),對(duì)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析得到以下結(jié)論:坡體表面變形的異常位置都可以通過(guò)各類應(yīng)變傳感光纖進(jìn)行有效的識(shí)別和定位。這也體現(xiàn)出來(lái)了分布式光纖技術(shù)在監(jiān)測(cè)坡體滑坡方面的有效運(yùn)用另外,隨著社會(huì)的快速發(fā)展,各行各業(yè)的發(fā)展都加快了速度,特別是建筑行業(yè),又因?yàn)殇摻罨炷两Y(jié)構(gòu)穩(wěn)定,耐用,極大的滿足建筑行業(yè)對(duì)結(jié)構(gòu)件本身的要求,所以鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的在近些年來(lái)被廣泛的利用。然而,鋼筋混凝土也會(huì)到到外界干擾而不能充分體現(xiàn)出其優(yōu)點(diǎn),除去人為因素造成的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的破壞外,鋼筋混凝土因其結(jié)構(gòu)化學(xué)性能的影響,其中的鋼筋會(huì)發(fā)生銹蝕現(xiàn)象,一旦鋼筋混發(fā)生了銹蝕現(xiàn)象,其本身具有的優(yōu)秀性能不僅體現(xiàn)不出來(lái),甚至還會(huì)加快其結(jié)構(gòu)的斷裂。因此,銹蝕現(xiàn)象的產(chǎn)生會(huì)對(duì)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)造成巨大的危害。然而,通過(guò)對(duì)鋼筋緩凝圖機(jī)構(gòu)進(jìn)行一系列的研究后發(fā)現(xiàn),銹蝕現(xiàn)象剛發(fā)生時(shí)是很難被觀察到的,而觀察到有銹蝕現(xiàn)象發(fā)生時(shí),已經(jīng)過(guò)了對(duì)鋼筋混凝土進(jìn)行維修的最佳時(shí)期了,此時(shí)不僅修復(fù)難度加大,而且產(chǎn)生的維修費(fèi)用也是極高的。很多工程案例中都因?yàn)殇P蝕現(xiàn)象沒(méi)有被及時(shí)的發(fā)現(xiàn),最終導(dǎo)致總體結(jié)構(gòu)發(fā)生破壞,造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失甚至?xí)l(fā)生人員的傷亡。所以,為了較早的發(fā)現(xiàn)鋼筋混凝土發(fā)生的銹蝕問(wèn)題,對(duì)鋼筋混凝土內(nèi)部的鋼筋進(jìn)行有效的監(jiān)測(cè)時(shí)很有必要的。因此,采用分布式光纖監(jiān)測(cè)技術(shù),在鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)外圍纏繞上光纖,形成一個(gè)完整的監(jiān)測(cè)系統(tǒng),在鋼筋發(fā)生銹蝕現(xiàn)象時(shí),會(huì)因?yàn)閮?nèi)部產(chǎn)生的銹脹力使得整體結(jié)構(gòu)發(fā)生形變,從而使得纏繞在結(jié)構(gòu)上的光纖也發(fā)生形變,由于光纖的靈敏度極高,即使在銹蝕發(fā)生初期發(fā)生的極小的形變也能通過(guò)光纖傳感器被發(fā)現(xiàn)。從而可以達(dá)到對(duì)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)進(jìn)行早期的防銹蝕措施,避免造成重大危險(xiǎn)事故。
3.總結(jié)與展望
分布式光纖監(jiān)測(cè)技術(shù)是一種具有高靈敏度,精度較高等優(yōu)良特點(diǎn)的監(jiān)測(cè)手段,可以有效的防止災(zāi)害和事故的發(fā)生,對(duì)保護(hù)人們的生命、財(cái)產(chǎn)安全起到了很大的作用。隨著對(duì)分布式光纖監(jiān)測(cè)技術(shù)的研究進(jìn)一步加深,其監(jiān)測(cè)系統(tǒng)會(huì)變得更加的完善,同時(shí)也會(huì)受到各行各業(yè)的親睞。 [科]
【參考文獻(xiàn)】
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