CN108915692A - 基于botdr光纤传感技术的电缆隧道测孔影响范围测量方法 - Google Patents

基于botdr光纤传感技术的电缆隧道测孔影响范围测量方法 Download PDF

Info

Publication number
CN108915692A
CN108915692A CN201810510215.6A CN201810510215A CN108915692A CN 108915692 A CN108915692 A CN 108915692A CN 201810510215 A CN201810510215 A CN 201810510215A CN 108915692 A CN108915692 A CN 108915692A
Authority
CN
China
Prior art keywords
drilled holes
long drilled
optical fiber
optic
sensing technology
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.)
Pending
Application number
CN201810510215.6A
Other languages
English (en)
Inventor
刘统玉
姜涛
葛少伟
朱峰
李德泉
胡宾鑫
魏玉宾
刘琦
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.)
State Grid Corp of China SGCC
Laser Institute of Shandong Academy of Science
Jinan Power Supply Co of State Grid Shandong Electric Power Co Ltd
Original Assignee
State Grid Corp of China SGCC
Laser Institute of Shandong Academy of Science
Jinan Power Supply Co of State Grid Shandong Electric Power 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 State Grid Corp of China SGCC, Laser Institute of Shandong Academy of Science, Jinan Power Supply Co of State Grid Shandong Electric Power Co Ltd filed Critical State Grid Corp of China SGCC
Priority to CN201810510215.6A priority Critical patent/CN108915692A/zh
Publication of CN108915692A publication Critical patent/CN108915692A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
    • E21D9/00Tunnels or galleries, with or without linings; Methods or apparatus for making thereof; Layout of tunnels or galleries
    • E21D9/003Arrangement of measuring or indicating devices for use during driving of tunnels, e.g. for guiding machines
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B7/00Special methods or apparatus for drilling
    • E21B7/04Directional drilling
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B7/00Special methods or apparatus for drilling
    • E21B7/04Directional drilling
    • E21B7/046Directional drilling horizontal drilling

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

本发明公开了基于BOTDR光纤传感技术的电缆隧道测孔影响范围测量方法,包括以下步骤:在岩体平行于巷道施工长钻孔,在长钻孔内部布置分布式光纤;在布置分布式光纤的长钻孔正下方施工不同直径的卸压钻孔;使用光纤解调仪采集卸压钻孔所引起的围岩协调变形数据,确定钻孔影响范围。可现场精准的测试钻孔的影响范围,弥补了无法现场量化钻孔间距的空白。达到同样解危效果的同时,提高了工作效率,节约了人力成本,维护了电缆隧道的稳定性,保障了电缆电力的安全输送。

Description

基于BOTDR光纤传感技术的电缆隧道测孔影响范围测量方法
技术领域
本发明涉及岩土工程监测技术领域,尤其是一种在电缆隧道中基于BOTDR光纤传感技术进行测试钻孔影响范围的方法。
背景技术
电缆隧道是实现电缆安全传输电力的重要通道,在电缆巷道掘进过程中,会遇到岩爆等动力灾害,影响巷道的稳定性和进度,必须采取有效的电缆巷道卸压手段。钻孔卸压作为最为有效的卸压解危措施之一,该技术工艺简单、成本较低等特点更加受到青睐。然而,钻孔施工的致密程度将决定电缆巷道掘进的进度,需要科学性的进行钻孔参数优化,提高工作效率,降低人工成本。因此,针对电缆隧道中钻孔影响范围进行测试并及时优化显得意义重大,寻求一种新型有效的钻孔影响范围监测技术更是迫在眉睫。
发明内容
本发明的目的是提供基于BOTDR光纤传感技术的电缆隧道测孔影响范围测量方法,根据钻孔引起的围岩变化,通过光纤与围岩的协调变形感知围岩应变,在光纤解调仪中根据应变对应的水平距离,获得钻孔的影响范围,从而确定合理的钻孔间距。
为实现上述目的,本发明采用下述技术方案:
基于BOTDR光纤传感技术的电缆隧道测孔影响范围测量方法,包括以下步骤:
在岩体平行于巷道施工长钻孔,在长钻孔内部布置分布式光纤;
在布置分布式光纤的长钻孔正下方施工不同直径的卸压钻孔;
使用光纤解调仪采集卸压钻孔所引起的围岩协调变形数据,确定钻孔影响范围。
进一步地,所述在岩体平行于巷道施工长钻孔,具体包括:选择巷道附近的硐室,在硐室的一侧平行于巷道垂直开孔。
进一步地,长钻孔在硐室中开孔高度不得低于1.0m,长钻孔与巷帮的距离不得小于4.0m。
进一步地,所述在长钻孔内部布置分布式光纤,具体包括:
通过绑定PVC管将分布式光纤送到长钻孔的底部,使用封孔材料对孔口进行封孔,完成封孔后,采用注浆泵往长钻孔内部灌注注浆材料,将PVC管、分布式光纤和长钻孔围岩用充填材料胶结在一起。
进一步地,所述PVC管每节长度不超过3.0m,相邻两节PVC管之间采用直接头连接;通过使用扎带将分布式光纤与PVC管进行绑定固定。
进一步地,所述封孔材料为聚氨酯;所述注浆材料为一定比例的水泥和水,比例根据现场施工岩石材料弹性模量而定。
进一步地,采用注浆泵往长钻孔内部灌注注浆材料的注浆截止时间为孔口返浆液为止;注浆结束后PVC管、分布式光纤和围岩胶结在一起的时间至少为3天。
进一步地,所述在布置分布式光纤的长钻孔正下方施工不同直径的卸压钻孔,卸压钻孔距离长钻孔的垂直距离为100mm~300mm。
进一步地,所述在布置分布式光纤的长钻孔正下方施工不同直径的卸压钻孔,卸压钻孔长度大于光纤与巷帮的水平距离。
进一步地,所述光纤解调仪采用BOTDR解调仪进行围岩协调变形监测。
发明内容中提供的效果仅仅是实施例的效果,而不是发明所有的全部效果,上述技术方案中的一个技术方案具有如下优点或有益效果:
本发明的基于BOTDR光纤传感技术的电缆隧道测孔影响范围测量方法,与传统施工经验确定的数据相比,可现场精准的测试钻孔的影响范围,弥补了无法现场量化钻孔间距的空白。达到同样解危效果的同时,提高了工作效率,节约了人力成本,维护了电缆隧道的稳定性,保障了电缆电力的安全输送。
附图说明
图1是本发明实施例方法流程图;
图2是在光纤孔下施工卸压钻孔示意图;
图3是卸压钻孔感知围岩形变原理图。
具体实施方式
为能清楚说明本方案的技术特点,下面通过具体实施方式,并结合其附图,对本发明进行详细阐述。下文的公开提供了许多不同的实施例或例子用来实现本发明的不同结构。为了简化本发明的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。此外,本发明可以在不同例子中重复参考数字和/或字母。这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施例和/或设置之间的关系。应当注意,在附图中所图示的部件不一定按比例绘制。本发明省略了对公知组件和处理技术及工艺的描述以避免不必要地限制本发明。
如图1至图3所示,基于BOTDR光纤传感技术的电缆隧道测孔影响范围测量方法,包括以下步骤:
S1、在岩体平行于巷道施工长钻孔,在长钻孔内部布置分布式光纤;
S2、在布置分布式光纤的长钻孔正下方施工不同直径的卸压钻孔;
S3、使用光纤解调仪采集卸压钻孔所引起的围岩协调变形数据,确定钻孔影响范围。
步骤S1中,在岩体平行于巷道施工长钻孔,具体包括:选择巷道附近的硐室,在硐室的一侧平行于巷道垂直开孔。
长钻孔在硐室中开孔高度不得低于1.0m,长钻孔与巷帮的距离不得小于4.0m。
步骤S1中,在长钻孔内部布置分布式光纤,具体包括:
通过绑定PVC管将分布式光纤送到长钻孔的底部,使用封孔材料对孔口进行封孔,完成封孔后,采用注浆泵往长钻孔内部灌注注浆材料,将PVC管、分布式光纤和长钻孔围岩用充填材料胶结在一起。
PVC管每节长度不超过3.0m,相邻两节PVC管之间采用直接头连接;通过使用扎带将分布式光纤与PVC管进行绑定固定。
封孔材料为聚氨酯;注浆材料为一定比例的水泥和水,比例根据现场施工岩石材料弹性模量而定,一般为2:1~3:1。
采用注浆泵往长钻孔内部灌注注浆材料的注浆截止时间为孔口返浆液为止;注浆结束后PVC管、分布式光纤和围岩胶结在一起的时间至少为3天。
步骤S2中,在布置分布式光纤的长钻孔正下方施工不同直径的卸压钻孔,卸压钻孔距离长钻孔的垂直距离为100mm~300mm。
在布置分布式光纤的长钻孔正下方施工不同直径的卸压钻孔,卸压钻孔长度大于光纤与巷帮的水平距离。
光纤解调仪采用BOTDR解调仪进行围岩协调变形监测。
上述虽然结合附图对本发明的具体实施方式进行了描述,但并非对本发明保护范围的限制,所属领域技术人员应该明白,在本发明的技术方案的基础上,本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本发明的保护范围以内。

Claims (10)

1.基于BOTDR光纤传感技术的电缆隧道测孔影响范围测量方法,其特征是,包括以下步骤:
在岩体平行于巷道施工长钻孔,在长钻孔内部布置分布式光纤;
在布置分布式光纤的长钻孔正下方施工不同直径的卸压钻孔;
使用光纤解调仪采集卸压钻孔所引起的围岩协调变形数据,确定钻孔影响范围。
2.如权利要求1所述的基于BOTDR光纤传感技术的电缆隧道测孔影响范围测量方法,其特征是,所述在岩体平行于巷道施工长钻孔,具体包括:选择巷道附近的硐室,在硐室的一侧平行于巷道垂直开孔。
3.如权利要求2所述的基于BOTDR光纤传感技术的电缆隧道测孔影响范围测量方法,其特征是,长钻孔在硐室中开孔高度不得低于1.0m,长钻孔与巷帮的距离不得小于4.0m。
4.如权利要求1所述的基于BOTDR光纤传感技术的电缆隧道测孔影响范围测量方法,其特征是,所述在长钻孔内部布置分布式光纤,具体包括:
通过绑定PVC管将分布式光纤送到长钻孔的底部,使用封孔材料对孔口进行封孔,完成封孔后,采用注浆泵往长钻孔内部灌注注浆材料,将PVC管、分布式光纤和长钻孔围岩用充填材料胶结在一起。
5.如权利要求4所述的基于BOTDR光纤传感技术的电缆隧道测孔影响范围测量方法,其特征是,所述PVC管每节长度不超过3.0m,相邻两节PVC管之间采用直接头连接;通过使用扎带将分布式光纤与PVC管进行绑定固定。
6.如权利要求4所述的基于BOTDR光纤传感技术的电缆隧道测孔影响范围测量方法,其特征是,所述封孔材料为聚氨酯;所述注浆材料为一定比例的水泥和水,比例根据现场施工岩石材料弹性模量而定。
7.如权利要求4所述的基于BOTDR光纤传感技术的电缆隧道测孔影响范围测量方法,其特征是,采用注浆泵往长钻孔内部灌注注浆材料的注浆截止时间为孔口返浆液为止;注浆结束后PVC管、分布式光纤和围岩胶结在一起的时间至少为3天。
8.如权利要求1所述的基于BOTDR光纤传感技术的电缆隧道测孔影响范围测量方法,其特征是,所述在布置分布式光纤的长钻孔正下方施工不同直径的卸压钻孔,卸压钻孔距离长钻孔的垂直距离为100mm~300mm。
9.如权利要求1所述的基于BOTDR光纤传感技术的电缆隧道测孔影响范围测量方法,其特征是,所述在布置分布式光纤的长钻孔正下方施工不同直径的卸压钻孔,卸压钻孔长度大于光纤与巷帮的水平距离。
10.如权利要求1所述的基于BOTDR光纤传感技术的电缆隧道测孔影响范围测量方法,其特征是,所述光纤解调仪采用BOTDR解调仪进行围岩协调变形监测。
CN201810510215.6A 2018-05-24 2018-05-24 基于botdr光纤传感技术的电缆隧道测孔影响范围测量方法 Pending CN108915692A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810510215.6A CN108915692A (zh) 2018-05-24 2018-05-24 基于botdr光纤传感技术的电缆隧道测孔影响范围测量方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810510215.6A CN108915692A (zh) 2018-05-24 2018-05-24 基于botdr光纤传感技术的电缆隧道测孔影响范围测量方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN108915692A true CN108915692A (zh) 2018-11-30

Family

ID=64404290

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810510215.6A Pending CN108915692A (zh) 2018-05-24 2018-05-24 基于botdr光纤传感技术的电缆隧道测孔影响范围测量方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108915692A (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111963150A (zh) * 2020-08-27 2020-11-20 安徽理工大学 一种煤层瓦斯压力测定装置及使用方法
CN113655541A (zh) * 2021-08-11 2021-11-16 中国矿业大学 基于定向钻-探-测一体化的水下盾构隧道安全保障方法
CN113775377A (zh) * 2021-09-08 2021-12-10 西安科技大学 基于botda的保护层开采下伏煤岩体卸压范围监测系统及方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005103434A1 (en) * 2004-03-24 2005-11-03 Vector Magnetics Llc Elongated coil assembly for electromagnetic borehole surveying
CN104315988A (zh) * 2014-10-10 2015-01-28 中国矿业大学 采动覆岩变形分布式光纤检测方法
CN104501734A (zh) * 2014-12-24 2015-04-08 南京大学 岩土介质界面相容型分布式光纤应变传感器
CN104763432A (zh) * 2015-01-27 2015-07-08 安徽理工大学 一种高应力巷道围岩卸压控制大变形的方法
CN204899903U (zh) * 2015-08-14 2015-12-23 天地科技股份有限公司 煤岩层卸压钻孔变形监测装置
CN105422078A (zh) * 2015-12-09 2016-03-23 山东科技大学 围岩采动破坏范围分段测试方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005103434A1 (en) * 2004-03-24 2005-11-03 Vector Magnetics Llc Elongated coil assembly for electromagnetic borehole surveying
CN104315988A (zh) * 2014-10-10 2015-01-28 中国矿业大学 采动覆岩变形分布式光纤检测方法
CN104501734A (zh) * 2014-12-24 2015-04-08 南京大学 岩土介质界面相容型分布式光纤应变传感器
CN104763432A (zh) * 2015-01-27 2015-07-08 安徽理工大学 一种高应力巷道围岩卸压控制大变形的方法
CN204899903U (zh) * 2015-08-14 2015-12-23 天地科技股份有限公司 煤岩层卸压钻孔变形监测装置
CN105422078A (zh) * 2015-12-09 2016-03-23 山东科技大学 围岩采动破坏范围分段测试方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
李云鹏等: "基于分布式光纤传感技术的卸压钻孔时间效应研究", 《煤炭学报》 *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111963150A (zh) * 2020-08-27 2020-11-20 安徽理工大学 一种煤层瓦斯压力测定装置及使用方法
CN111963150B (zh) * 2020-08-27 2023-08-22 安徽理工大学 一种煤层瓦斯压力测定装置及使用方法
CN113655541A (zh) * 2021-08-11 2021-11-16 中国矿业大学 基于定向钻-探-测一体化的水下盾构隧道安全保障方法
CN113655541B (zh) * 2021-08-11 2022-04-29 中国矿业大学 基于定向钻-探-测一体化的水下盾构隧道安全保障方法
US20230051333A1 (en) * 2021-08-11 2023-02-16 China University Of Mining And Technology Directional Drilling-Exploring-Monitoring Integrated Method for Guaranteeing Safety of Underwater Shield Tunnel
US11753935B2 (en) * 2021-08-11 2023-09-12 China University Of Mining And Technology Directional drilling-exploring-monitoring integrated method for guaranteeing safety of underwater shield tunnel
CN113775377A (zh) * 2021-09-08 2021-12-10 西安科技大学 基于botda的保护层开采下伏煤岩体卸压范围监测系统及方法
CN113775377B (zh) * 2021-09-08 2023-03-24 西安科技大学 基于botda的保护层开采下伏煤岩体卸压范围监测系统及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110907086B (zh) 一种基于钻孔壁面位移测量的三维地应力确定方法
CN102628716B (zh) 基于流变应力恢复原理的深部软岩地应力测试方法和装置
CN108915692A (zh) 基于botdr光纤传感技术的电缆隧道测孔影响范围测量方法
CN103528731B (zh) 一种基于光纤光栅传感的煤矿膏体充填在线监测系统
CN103438820A (zh) 一种钻孔剖面岩土体分层变形光纤测量方法
CN111456723B (zh) 一种覆岩“三带”探测和岩层移动监测的一孔两用方法
CN104142187A (zh) 沿空留巷膏体填充体在线检测方法
CN107462492A (zh) 用于ct扫描技术进行大掺量膨胀剂锚杆锚固研究方法
CN108426789A (zh) 深层原位孔内剪切测试系统及其测试方法
CN103994846A (zh) 围岩应力场分布测试装置及方法
CN105203409A (zh) 一种锚固加压的岩体现场直剪试验方法
CN106050242A (zh) 一种隧道掌子面前方挤出变形的现场量测装置
CN113340359B (zh) 一种软岩蠕变原位监测分析方法和系统
CN111665183B (zh) 基于钻孔压水试验的岩体渗透系数的测量方法
CN105784221A (zh) 基于光纤光栅压力传感器的超前支承压力监测方法
CN104713492B (zh) 一种深埋柱状节理岩体隧洞松弛圈深度测量方法
CN109211754B (zh) 一种煤岩渗透率测定装置及方法
CN108151805A (zh) 一种自感知智能灌浆套筒及其使用方法
CN104674792B (zh) 一种泵送式混凝土压灌桩提钻显示装置
CN116220814A (zh) 深埋隧洞全生命期外水压力演化过程监测系统及方法
CN110926859A (zh) 一种煤矿深部地应力测试方法
CN114705126B (zh) 深部采空区光纤施工引导装置、工艺及全地层监测方法
CN216669078U (zh) 一种全分布式地层应力应变传感器
CN216525808U (zh) 用于构建桥梁桩周土体孔压及倾斜监测系统
CN205858355U (zh) 一种隧道掌子面前方挤出变形的现场量测装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20181130