CN102748005B - 一种实时监测井筒冻结壁温度、受力及变形的系统及其布设方法 - Google Patents

一种实时监测井筒冻结壁温度、受力及变形的系统及其布设方法 Download PDF

Info

Publication number
CN102748005B
CN102748005B CN201210243887.8A CN201210243887A CN102748005B CN 102748005 B CN102748005 B CN 102748005B CN 201210243887 A CN201210243887 A CN 201210243887A CN 102748005 B CN102748005 B CN 102748005B
Authority
CN
China
Prior art keywords
monitoring
deformation
optic
pillar
distribution type
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201210243887.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102748005A (zh
Inventor
陆卫国
沈华军
刘增辉
梅家敏
武胜男
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
CHINA COAL MINE CONSTRUCTION GROUP Co Ltd
Original Assignee
CHINA COAL MINE CONSTRUCTION GROUP Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by CHINA COAL MINE CONSTRUCTION GROUP Co Ltd filed Critical CHINA COAL MINE CONSTRUCTION GROUP Co Ltd
Priority to CN201210243887.8A priority Critical patent/CN102748005B/zh
Publication of CN102748005A publication Critical patent/CN102748005A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102748005B publication Critical patent/CN102748005B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

一种实时监测井筒冻结壁温度、受力及变形及的系统及其布设方法,属于检测仪器设备技术领域,用于对井筒冻结法施工的冻结壁温度、受力及变形进行实时和自动监测。该系统包括:需要监测的冻结法施工井筒的冻结壁、工程监测位置、变形监测传感设备及仪器、监测数据软件分析系统。解决的问题是:由于冻结法施工井筒冻结壁的变形和破坏将直接关系到冻结法施工的井筒工程能否正常施工,如何在冻结法施工井筒冻结壁出现超过允许变形或破坏之前发现征兆是减小灾害的关键问题。本发明的有益效果在于:该实时和自动监测井筒冻结壁温度、受力及变形监测变形系统将能在冻结法施工的井筒冻结壁出现超过允许变形或破坏之前提供预警预报以减小的灾害和损失。

Description

一种实时监测井筒冻结壁温度、受力及变形的系统及其布设方法
技术领域
本发明涉及一种实时监测井筒冻结壁温度、受力及变形的系统,属于检测仪器设备技术领域。
背景技术
冻结法施工井筒的冻结壁在井筒开挖过程中起到临时支护的作用,而冻结壁的温度、受力及变形对井筒的顺利开挖至关重要。冻结壁的变形不仅影响井筒的正常开挖,如发生冻结壁失稳和破坏将会造成重大的经济损失和安全事故。如何避免冻结法施工井筒的冻结壁超过允许变形或破坏之前及时采取加固措施以减小灾害。
为了保证冻结法施工井筒的冻结壁的温度、受力和变形均在允许范围之内,需要利用传感设备监测冻结壁状态。目前冻结壁的温度采用测温孔内布置铜-康铜热电偶串、热敏电阻式数字单点测温仪,冻结壁的变形采用设置钢球垂线,冻胀压力采用TYJ–20土压计及KYJ–30渗压计、钢弦式土压力盒。光纤光栅传感技术在20世纪90年代发展起来的一种新型传感监测技术,与常规传感器相比有很大的优越性,如可靠性好、抗干扰能力强、抗腐蚀、耐高温、体积小、测点多、灵活方便,而且容易实现远距离信号传输和测量控制,可在恶劣环境下工作等优点,已经成为岩土工程变形监测领域的热点。在光纤传感技术发展的基础上将该技术应用在冻结法施工井筒的冻结壁中,以建立一种实时监测井筒冻结壁温度、受力及变形的系统。
发明内容
本发明的目的在于提供一种实时监测井筒冻结壁温度、受力及变形的系统以便对冻结法施工井筒的冻结壁的温度、受力和变形进行实时和自动化监测。
本发明解决技术问题采用如下方案:
一种实时监测井筒冻结壁温度、受力及变形的系统,包括工程监测设备和处理监测信息的计算机软件系统,其结构特点在于,
所述工程监测设备包括植入在冻结壁内用于监测冻结壁的温度、受力及变形分布式光纤、FBG传感器,所述分布式光纤、FBG传感器通过光缆分别连接光纤应变分析仪、光纤光栅应变采集系统以实现数据采集;
所述计算机软件系统包括数据库、数据分析系统、预警预报系统和监测报告生成系统;所述数据库用于收集光纤应变分析仪和光纤光栅应变采集系统监测到的数据,所述数据分析系统通过数据分析软件对数据库中监测数据进行分析和预测,所述预警预报系统在数据分析系统对数据进行分析和预测后,在冻结壁超过允许变形或破坏之前对冻结壁的变形情况提供实时预警预报;所述监测报告生成系统以向导的形式自动生成的各类报表和报告;整个计算机软件系统主要实现数据接收、原始曲线和数据查询、动态直方显示,温度值、受力值及变形值自动识别和曲线报表和报告综合处理,并具有打印输出功能。
一种实时监测井筒冻结壁温度、受力及变形的系统的布设施工方法,其特点在于按如下步骤进行:
1)根据地质条件确定冻结壁需要监测的位置,并设计监测钻孔;监测钻孔包括变形监测孔、测温孔,沿井筒周壁轴向均布;并在施工冻结钻孔的过程中同时施工监测钻孔,当监测钻孔施工到设计深度后开始布设分布式光纤及FBG传感器;
2)选择PVC护管,PVC护管为分段结构,采用平口套管方式连接以保证护管内壁光滑,将PVC护管固定在细钢丝上,逐渐放入监测钻孔内,然后将分布式光纤、FBG传感器放入PVC护管内,使用光纤分析仪监测放入的光纤是否有损坏,为了保证光纤传感器在安装过程中的成功率,在每个钻孔中至少安装2根以上分布式光纤;所述PVC护管的管壁上间隔30-50cm打有小孔,即泥浆渗入孔,以便混凝土泥浆能进入护管内。
3)监测钻孔的孔口采用钢管作为护管,钢管和PVC护管搭接,在井口环形沟槽内采用钢管作为分布式光纤、FBG传感器的护管,将分布式光纤、FBG传感器引入金属盒子内,再连接光缆;
4)监测钻孔和分布式光纤、FBG传感器之间采用泥浆充填,泥浆是在护管和钻孔之间进行充填,泥浆再通过PVC护管上的渗入孔渗入管内,在冻结壁形成的过程中,监测钻孔中的泥浆和分布式光纤、FBG传感器及监测孔结冰成为一体实现耦合;
5)将冻结壁内的分布式光纤、FBG传感器通过光缆分别连接光纤应变分析仪、光纤光栅应变采集系统以实现数据采集;再连接到计算机上,通过数据库和数据分析软件对监测数据进行实时分析和预测预报。
与已有技术相比,本发明的有益技术效果体现在:本发明可以实时和自动监测冻结法施工井筒的冻结壁温度、受力和变形,能在超过允许变形或破坏之前对冻结壁的变形情况提供预警预报,以减小灾害和损失。与常规传感器相比有很大的优越性,如质量轻、实现分布式监测、使用寿命长、可靠性好、抗干扰能力强、抗腐蚀、耐高温、体积小、测点多、灵活方便,而且容易实现远距离信号传输和测量控制,可在恶劣环境下工作等优点。
附图说明
图1是本发明监测系统结构示意图。
图2是本发明监测系统布设示意图。
图3是本发明PVC护管结构示意图。
图4是本发明PVC护管连接方式结构示意图。
图中:1冻结壁、2监测部位、3监测设备、4计算机软件系统、5、外管箍、6扁铁、7监测孔、8光缆、9光纤应变分析仪、10光纤光栅应变采集系统、11PVC护管、12分布式光纤、13FBG传感器、14变形监测孔、15泥浆渗入孔
以下结合附图通过具体实施方式对本发明技术方案做进一步说明。
具体实施方式
监测系统,包括工程监测设备3和处理监测信息的计算机软件系统4,如图2所示,工程监测设备3包括植入在冻结壁1内用于监测冻结壁的温度、受力及变形分布式光纤12、FBG传感器13,分布式光纤12、FBG传感器13通过光缆8分别连接光纤应变分析仪9、光纤光栅应变采集系统10以实现数据采集。
如图1所示,计算机软件系统4包括数据库、数据分析系统、预警预报系统和监测报告生成系统;所述数据库用于收集光纤应变分析仪和光纤光栅应变采集系统监测到的数据,所述数据分析系统通过数据分析软件对数据库中监测数据进行分析和预测,所述预警预报系统在数据分析系统对数据进行分析和预测后,在冻结壁超过允许变形或破坏之前对冻结壁的变形情况提供实时预警预报;所述监测报告生成系统以向导的形式自动生成的各类报表和报告;整个计算机软件系统主要实现数据接收、原始曲线和数据查询、动态直方显示,温度值、受力值及变形值自动识别和曲线报表和报告综合处理,并具有打印输出功能。
数据采集:分布式光纤、FBG传感器分别连接到光纤应变分析仪、光纤光栅应变采集系统实现数据采集。当冻结壁温度、受力及变形发生变化时,分布式光纤、FBG传感器就能监测到相应的变化。可以通过光纤应变分析仪的设置监测分布式光纤对冻结壁温度、受力及变形不同位置的测点的变化。光纤应变分析仪和光纤光栅应变采集系统监测到的数据通过数据线直接进入计算机的数据库。
监测数据软件分析系统:数据库采用Microsoft SQL Server2005,三维图形显示采用Surfer实现,采用Matlab工具箱实现冻结壁监测数据的分析和预测,监测报告以向导的形式自动生成的各类报表。
具体实施时,首先需要把分布式光纤和FBG传感器植入冻结法施工井筒的冻结壁内,布设方法如下:首先根据地质条件确定需要监测的位置,在监测部位1处设计监测钻孔,钻孔包括测温孔和变形监测孔;其次在施工冻结钻孔的过程中同时施工监测钻孔;第三,将PVC护管固定在细钢丝上,PVC管连接采用平口套管式,逐渐放入监测钻孔内,PVC护管连接方式如图4所示,采用外管箍5与钢管接头螺纹连接,外管箍5连接的上下钢管上焊接扁铁6,扁铁和外管箍外壁螺纹连接;第四,将分布式光纤、FBG传感器放入PVC护管11内,PVC护管的管壁上间隔30-50cm打有小孔,即泥浆渗入孔15,以便混凝土泥浆能进入护管内,如图3所示。第五,分布式光纤安装在监测孔内使用光纤分析仪监测光纤是否有损坏,为了保证光纤传感器在安装过程中的成功率,在每个钻孔中至少安装2根以上分布式光纤。第六,在监测钻孔的孔口采用钢管作为护管,钢管和PVC护管搭接。在井口环形沟槽内采用钢管作为分布式光纤护管,将分布式光纤引入金属盒子内,再连接光缆。第七,监测钻孔和分布式光纤、FBG传感器之间采用泥浆充填,泥浆是在护管和钻孔之间进行充填,泥浆再通过PVC护管上的孔渗入管内。在冻结壁形成的过程中,监测钻孔中的泥浆和分布式光纤及监测孔结冰成为一体实现耦合。第八、将冻结壁内的分布式光纤、FBG传感器通过光缆分别连接光纤应变分析仪、光纤光栅应变采集系统以实现数据采集;再连接到计算机上,通过数据库和数据分析软件对监测数据进行实时分析和预测预报。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的工程技术人员在本发明的技术范围内,可做一些变换,如护管埋设方法、数据分析方法、钻孔充填材料等,都应该作为侵犯本发明的保护范围。因此本发明的保护范围应该以权力要求书的保护范围为准。

Claims (1)

1.一种实时监测井筒冻结壁温度、受力及变形的系统的布设施工方法,包括工程监测设备和处理监测信息的计算机软件系统,其特征在于,
所述工程监测设备包括植入在冻结壁内用于监测冻结壁的温度、受力及变形分布式光纤、FBG传感器,所述分布式光纤、FBG传感器通过光缆分别连接光纤应变分析仪、光纤光栅应变采集系统以实现数据采集;
所述计算机软件系统包括数据库、数据分析系统、预警预报系统和监测报告生成系统;所述数据库用于收集光纤应变分析仪和光纤光栅应变采集系统监测到的数据,所述数据分析系统通过数据分析软件对数据库中监测数据进行分析和预测,所述预警预报系统在数据分析系统对数据进行分析和预测后,在冻结壁超过允许变形或破坏之前对冻结壁的变形情况提供实时预警预报;所述监测报告生成系统以向导的形式自动生成的各类报表和报告;整个计算机软件系统主要实现数据接收、原始曲线和数据查询、动态直方显示,温度值、受力值及变形值自动识别和曲线报表和报告综合处理,并具有打印输出功能;
所述施工方法按如下步骤进行:
1)根据地质条件确定冻结壁需要监测的位置,并设计监测钻孔;监测钻孔包括变形监测孔、测温孔,沿井筒周壁轴向均布;并在施工冻结钻孔的过程中同时施工监测钻孔,当监测钻孔施工到设计深度后开始布设分布式光纤及FBG传感器;
2)选择PVC护管,PVC护管为分段结构,采用平口套管方式连接以保证护管内壁光滑,将PVC护管固定在细钢丝上,逐渐放入监测钻孔内,然后将分布式光纤、FBG传感器放入PVC护管内,使用光纤分析仪监测放入的光纤是否有损坏,为了保证光纤传感器在安装过程中的成功率,在每个钻孔中至少安装2根以上分布式光纤;所述PVC护管的管壁上间隔30-50cm打有小孔,即泥浆渗入孔,以便混凝土泥浆能进入护管内;
3)监测钻孔的孔口采用钢管作为护管,钢管和PVC护管搭接,在井口环形沟槽内采用钢管作为分布式光纤、FBG传感器的护管,将分布式光纤、FBG传感器引入金属盒子内,再连接光缆;
4)监测钻孔和分布式光纤、FBG传感器之间采用泥浆充填,泥浆是在护管和钻孔之间进行充填,泥浆再通过PVC护管上的渗入孔渗入管内,在冻结壁形成的过程中,监测钻孔中的泥浆和分布式光纤、FBG传感器及监测孔结冰成为一体实现耦合;
5)将冻结壁内的分布式光纤、FBG传感器通过光缆分别连接光纤应变分析仪、光纤光栅应变采集系统以实现数据采集;再连接到计算机上,通过数据库和数据分析软件对监测数据进行实时分析和预测预报。
CN201210243887.8A 2012-07-13 2012-07-13 一种实时监测井筒冻结壁温度、受力及变形的系统及其布设方法 Expired - Fee Related CN102748005B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210243887.8A CN102748005B (zh) 2012-07-13 2012-07-13 一种实时监测井筒冻结壁温度、受力及变形的系统及其布设方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210243887.8A CN102748005B (zh) 2012-07-13 2012-07-13 一种实时监测井筒冻结壁温度、受力及变形的系统及其布设方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102748005A CN102748005A (zh) 2012-10-24
CN102748005B true CN102748005B (zh) 2014-12-10

Family

ID=47028459

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201210243887.8A Expired - Fee Related CN102748005B (zh) 2012-07-13 2012-07-13 一种实时监测井筒冻结壁温度、受力及变形的系统及其布设方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102748005B (zh)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103115935A (zh) * 2013-01-25 2013-05-22 安徽理工大学 光纤温度传感监测冻结壁解冻过程的方法
CN103234575B (zh) * 2013-03-26 2015-04-22 安徽理工大学 基于萤火虫算法的矿井井筒安全提升检测方法
CN103528712B (zh) * 2013-10-25 2016-04-06 中国矿业大学 基于光纤光栅传感的煤矿井筒冻结壁温度实时监测方法
CN103558649B (zh) * 2013-11-08 2016-01-06 中国科学院武汉岩土力学研究所 一种微震系统多功能测试平台和测试方法
CN104564032B (zh) * 2015-02-12 2017-11-14 中国矿业大学(北京) 便携式井下钻孔沿程温度测定仪
CN105043449B (zh) * 2015-08-10 2017-12-01 安徽理工大学 监测冻结壁温度、应力及变形的分布式光纤及其埋设方法
CN105547359B (zh) * 2015-12-15 2018-03-27 中国科学院力学研究所 一种土层响应监测系统
CN106225662A (zh) * 2016-07-14 2016-12-14 安徽理工大学 网络式竖井井壁保护层形变应力监测系统
CN106246188B (zh) * 2016-10-18 2018-09-18 中国矿业大学 地层沉降变形协调的防治煤矿立井井筒变形破坏的系统及方法
CN106979004B (zh) * 2017-05-16 2024-08-16 中国地质科学院地质力学研究所 一种钻孔监测仪及其安装方法
CN108104799B (zh) * 2017-12-06 2024-03-15 广州地铁集团有限公司 一种在圆管外固定压力盒的装置和加工方法
CN108627186A (zh) * 2018-03-22 2018-10-09 安徽理工大学 对井壁进行监测的光纤传感器系统与变形预警的方法
CN108825306A (zh) * 2018-06-20 2018-11-16 中铁二局第四工程有限公司 一种高地温隧道的温度监测装置及监测方法
CN109723428A (zh) * 2019-02-08 2019-05-07 中国矿业大学(北京) 一种煤矿井下常规钻孔轨迹弯曲度测量装置及方法
CN109883590A (zh) * 2019-02-28 2019-06-14 上海交通大学 一种坐底结构浮力测量试验装置及方法
CN111504374B (zh) * 2020-04-26 2021-10-08 中国建筑第二工程局有限公司 一种用于地铁联络通道冻结壁交圈的预警装置和预警方法
CN112683333A (zh) * 2020-12-29 2021-04-20 中煤建设集团有限公司 一种基于混凝土导电特性测试立井混凝土内井壁的受力与变形的方法
CN113898412B (zh) * 2021-10-13 2023-11-10 中铁十九局集团有限公司 一种基于地铁水平冻结的冻胀力监测方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101397902A (zh) * 2008-11-05 2009-04-01 大庆油田有限责任公司 应用光纤布里渊传感器监测油、水井套管轴向应变的方法
CN101435780A (zh) * 2008-12-12 2009-05-20 哈尔滨工业大学 冰结构的光纤智能监测方法
CN101504320A (zh) * 2009-03-17 2009-08-12 安徽理工大学 电阻率监测冻结壁温度场的方法
CN101539403A (zh) * 2009-04-22 2009-09-23 东南大学 光纤光栅应变、温度同时测量传感器
CN102102537A (zh) * 2010-12-20 2011-06-22 中铁隧道集团有限公司 隧道围岩径向应力应变分布式监测技术
CN102287190A (zh) * 2011-09-08 2011-12-21 同济大学 一种高梯度非均质冻结壁的冻结方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101397902A (zh) * 2008-11-05 2009-04-01 大庆油田有限责任公司 应用光纤布里渊传感器监测油、水井套管轴向应变的方法
CN101435780A (zh) * 2008-12-12 2009-05-20 哈尔滨工业大学 冰结构的光纤智能监测方法
CN101504320A (zh) * 2009-03-17 2009-08-12 安徽理工大学 电阻率监测冻结壁温度场的方法
CN101539403A (zh) * 2009-04-22 2009-09-23 东南大学 光纤光栅应变、温度同时测量传感器
CN102102537A (zh) * 2010-12-20 2011-06-22 中铁隧道集团有限公司 隧道围岩径向应力应变分布式监测技术
CN102287190A (zh) * 2011-09-08 2011-12-21 同济大学 一种高梯度非均质冻结壁的冻结方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
分布式光纤温度传感技术及其应用;郭兆坤等;《中国电子科学研究院学报》;20081031;第3卷(第5期);论文"1 工作原理"至"4 结语"、图4 *
郭兆坤等.分布式光纤温度传感技术及其应用.《中国电子科学研究院学报》.2008,第3卷(第5期),第543-546页. *

Also Published As

Publication number Publication date
CN102748005A (zh) 2012-10-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102748005B (zh) 一种实时监测井筒冻结壁温度、受力及变形的系统及其布设方法
CN201229194Y (zh) 尾矿库坝体浸润线自动化监测系统
CN108412547B (zh) 一种承压断层活化突水多场信息协同监测临突预报方法及监测系统
CN103528712B (zh) 基于光纤光栅传感的煤矿井筒冻结壁温度实时监测方法
CN107387166A (zh) 回采工作面煤层底板破坏深度实时监测预警系统及方法
CN107478370A (zh) 一种整体巷道位移、应变应力的监测装置及方法
CN202731906U (zh) 一种实时监测井筒冻结壁温度、受力及变形的系统
CN102839693B (zh) 增阻变形锚杆/锚索锚固质量监测装置及应用方法
CN104613318B (zh) 一种隧道内管道在线监测方法
CN103362552A (zh) 一种煤矿巷道分布式光纤光栅锚杆群应力监测系统
CN103994846B (zh) 围岩应力场分布测试装置及方法
CN202661693U (zh) 一种分布式光纤在井筒冻结壁中的布设结构
CN102021919A (zh) 一种基坑无线监测报警装置及其监测方法
CN205593565U (zh) 隧道工程全寿命监测装置
CN111678454A (zh) 一种煤柱稳定性分布式监测系统及方法
CN110763380B (zh) 一种基于光纤光栅测量的一孔多点式应力与位移监测系统
CN105264172A (zh) 具有光纤的井下钻探最优化钻环
CN105421501B (zh) 淤泥环境下锚杆工作状态及周围土体变形状况的监测方法
CN109238532A (zh) 基于光纤布里渊散射光的管道受力状态分析方法及系统
CN113175302A (zh) 一种岩体质量智能感知小型钻机系统及评估方法
CN112197815A (zh) 一种石膏矿塌陷监测系统及组建方法
CN201460860U (zh) 钻进探测防碰报警系统
CN201561828U (zh) 光纤光栅地质灾害监测仪
CN108150222A (zh) 一种巷道围岩塑性破坏过程的可视化装置和监测方法
CN104457690A (zh) 用于监测建筑物沉降的传感棒及监测方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20141210

Termination date: 20150713

EXPY Termination of patent right or utility model