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        土體變形監(jiān)測(cè)傳感器的研究

        2021-03-12 07:24:50
        工程技術(shù)研究 2021年4期
        關(guān)鍵詞:信號(hào)量傳感標(biāo)定

        中國電力建設(shè)股份有限公司,北京 100000

        近年來我國道路、鐵路及各類管道等基礎(chǔ)工程建設(shè)量大幅增加,此類施工中邊坡、基坑等結(jié)構(gòu)大量出現(xiàn)?;雍瓦吰聠栴}不僅是各種工程建設(shè)的基礎(chǔ)問題,也是影響施工地點(diǎn)周圍一定區(qū)域內(nèi)已有建筑物、構(gòu)筑物穩(wěn)定性的重要因素,因此研究基坑和邊坡問題對(duì)土體監(jiān)測(cè)尤為重要。

        文章研究提出了一種新的基于Flex傳感技術(shù)的無線位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng),利用Flex傳感器的優(yōu)良性質(zhì),設(shè)計(jì)一種獨(dú)特的封裝結(jié)構(gòu),將Flex植入該孔結(jié)構(gòu)中。所設(shè)計(jì)的傳感器結(jié)構(gòu)能保證Flex可以契合于測(cè)斜或測(cè)沉降。該系統(tǒng)能對(duì)邊坡位移、基坑傾斜進(jìn)行無線實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),并且具有良好的精確度和準(zhǔn)確性。

        1 Flex傳感器原理

        傳感器結(jié)構(gòu)如圖1所示,可以分為傳感元件、封裝元件,以及數(shù)據(jù)傳輸元件。

        圖1 Flex彎曲傳感器示意圖

        Flex彎曲傳感器是一種主要由導(dǎo)電元件和底物組成的條形電阻式傳感器,可以應(yīng)用于Flex彎曲傳感器上的導(dǎo)電元件包括基于碳元素構(gòu)成的油墨、顆粒、納米管等,以及一些特殊金屬,比如銅、銀等,此外也可以以導(dǎo)電橡膠作為導(dǎo)電元件。Flex傳感器受到彎曲作用時(shí),其電阻會(huì)產(chǎn)生變化。存在如下關(guān)系:

        式中:GF為應(yīng)變影響因素,其數(shù)值取決于傳感器制作材料及工藝;ΔR為電阻變化值;R為初始狀態(tài)的電阻值;ε為機(jī)械應(yīng)變。

        該測(cè)斜傳感器設(shè)計(jì)采用定制的Flex自制,其中傳感元件是采用Spectra Symbol公司生產(chǎn)的Flex Sensor 4.5″單向彎曲傳感器,此傳感器規(guī)格為總長(zhǎng)112.24mm、總寬6.35mm,厚度不大于0.43mm,有效測(cè)量長(zhǎng)度為95.25mm;筆直狀態(tài)下的電阻值為10kΩ,彎曲時(shí)電阻值變化范圍為60~110kΩ,額定功率為0.5W,峰值功率為1W;電阻公差值為±30%,工作溫度范圍為-35~80℃;使用壽命超過100萬次彎曲。

        傳感器的標(biāo)定過程:將Flex測(cè)斜傳感器連接好以后,水平放置,待軟件顯示的數(shù)據(jù)平穩(wěn)后,開始進(jìn)行標(biāo)定試驗(yàn)。

        標(biāo)定時(shí)將量角器與Flex測(cè)斜傳感器外殼緊密貼合,避免出現(xiàn)間隙造成標(biāo)定誤差,必要時(shí)可以用膠帶固定在端頭。標(biāo)定需要嚴(yán)格按照節(jié)點(diǎn)彎曲0°、5°、10°、15°、20°、25°、30°、35°、40°、45°、50°、55°、60°來控制,且每次彎曲一個(gè)角度時(shí)需要停留10s以確保采集到的數(shù)據(jù)穩(wěn)定。這樣可以得到一組階梯式的標(biāo)定圖,如圖2~圖4所示。

        圖2 1號(hào)傳感元件標(biāo)定結(jié)果

        圖3 2號(hào)傳感元件標(biāo)定結(jié)果

        圖4 3號(hào)傳感元件標(biāo)定結(jié)果

        1號(hào)Flex彎曲傳感器的標(biāo)定試驗(yàn)結(jié)果顯示,當(dāng)傳感器彎曲角度為0°時(shí),其穩(wěn)定的輸出信號(hào)量為569;在彎曲角度為60°時(shí),其穩(wěn)定的輸出信號(hào)量為442,整個(gè)標(biāo)定試驗(yàn)過程中信號(hào)量的變化為127。從圖2可以看出,當(dāng)彎曲角度變大時(shí),F(xiàn)lex彎曲傳感器的輸出信號(hào)量變小??傻贸鼋Y(jié)論:1號(hào)Flex彎曲傳感器的輸出信號(hào)量與其彎曲角度的關(guān)系可以看作是線性的,且符合式(1)所分析的結(jié)果。

        2號(hào)Flex彎曲傳感器的標(biāo)定試驗(yàn)結(jié)果顯示,在傳感器彎曲角度為0°時(shí),其穩(wěn)定的輸出信號(hào)量為618;在彎曲角度為60°時(shí),其穩(wěn)定的輸出信號(hào)量為495,整個(gè)標(biāo)定試驗(yàn)過程中信號(hào)量的變化為123。從圖3可以看出,當(dāng)彎曲角度變大時(shí),F(xiàn)lex彎曲傳感器的輸出信號(hào)量變小??傻贸鼋Y(jié)論:2號(hào)Flex彎曲傳感器的輸出信號(hào)量與其彎曲角度的關(guān)系可近似認(rèn)為是線性的,且符合式(1)分析的結(jié)果。

        3號(hào)Flex彎曲傳感器的標(biāo)定試驗(yàn)結(jié)果顯示,在傳感器彎曲角度為0°時(shí),其穩(wěn)定的輸出信號(hào)量為496;在彎曲角度為60°時(shí),其穩(wěn)定的輸出信號(hào)量為366,整個(gè)標(biāo)定試驗(yàn)過程中信號(hào)量的變化為130。從圖4可以看出,當(dāng)彎曲角度變大時(shí),F(xiàn)lex彎曲傳感器的輸出信號(hào)量變小。可得出結(jié)論:3號(hào)Flex彎曲傳感器的輸出信號(hào)量與其彎曲角度的關(guān)系可近似認(rèn)為是線性的,且符合式(1)分析的結(jié)果。由標(biāo)定得到的數(shù)據(jù)具有良好的線性關(guān)系,表示所制作的Flex測(cè)斜傳感器可以用作基坑模型箱試驗(yàn),為基坑模型箱加載過程中反映土體傾斜變化做了試驗(yàn)基礎(chǔ)。

        2 基于Flex彎曲傳感器的基坑模型加載試驗(yàn)

        基坑加載設(shè)計(jì)思路:該設(shè)計(jì)傳感器主要用于巖土工程中土體的傾斜監(jiān)測(cè),在基坑模型箱試驗(yàn)中,基坑邊縱向加載時(shí)土體側(cè)向會(huì)發(fā)生大變形,其產(chǎn)生的側(cè)移可以檢測(cè)該新型Flex測(cè)斜傳感器是否能發(fā)揮作用。

        在模型箱中,利用模型箱和試驗(yàn)所用砂土堆砌與實(shí)際施工條件相似的基坑結(jié)構(gòu)。將標(biāo)定好的3個(gè)Flex傳感器預(yù)埋至基坑內(nèi)設(shè)計(jì)位置,模型箱為長(zhǎng)方體,尺寸為700mm×300mm×400mm。模型箱四壁底部有墊板貼合,確保試驗(yàn)所用的砂土深度從刻度尺標(biāo)識(shí)深度計(jì)算。正面可視玻璃用可貼的刻度尺條做標(biāo)記。

        將制作好的Flex測(cè)斜傳感器連接好,測(cè)試可以成功接收信號(hào)后將其豎直埋置于土體如圖5所示位置。用擋板模擬基坑工程中的擋土墻,在加壓過程中防止出現(xiàn)突然的大變形破壞。

        圖5 Flex無線傳感器測(cè)斜布置圖

        試驗(yàn)過程:在如圖5所示的加載位置處逐漸加載砝碼盤,以每100s加1個(gè)砝碼盤的速度增加荷載。砝碼盤規(guī)格為5.1kg。當(dāng)加載至數(shù)據(jù)出現(xiàn)瞬時(shí)下降趨勢(shì)時(shí)停止增加砝碼盤,此狀態(tài)說明已經(jīng)失穩(wěn)。此時(shí)保存終端回傳好的數(shù)據(jù),并記錄加載重量。

        3 結(jié)論

        此研究旨在研發(fā)一種基于Flex無線傳感技術(shù)與3D打印技術(shù),可應(yīng)用于巖土工程領(lǐng)域的土體變形監(jiān)測(cè)傳感器。通過室內(nèi)試驗(yàn)以及相應(yīng)的分析得出如下結(jié)論:

        (1)較高自由度的3D打印技術(shù)可以高效靈活地設(shè)計(jì)Flex傳感器的封裝保護(hù)裝置,并且通過該封裝裝置構(gòu)成位移傳感結(jié)構(gòu)。

        (2)在標(biāo)定過程中發(fā)現(xiàn)Flex的線性關(guān)系可以在0°~60°時(shí)保持良好的線性,由此可以通過收集到的數(shù)據(jù)反推被測(cè)土體傾斜角度及位移。

        (3)該Flex在單向變形時(shí)可以檢測(cè)到角度變化,適合用在基坑這類可預(yù)知變形趨勢(shì)的檢測(cè)中,相比傳統(tǒng)測(cè)斜傳感器其無線傳輸更有優(yōu)勢(shì)。

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