JP2017506712A - 水中構造物の浸透に対する熱源無しの光ファイバーによる位置・方向検出システム及び監視方法 - Google Patents

水中構造物の浸透に対する熱源無しの光ファイバーによる位置・方向検出システム及び監視方法 Download PDF

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Abstract

本発明は、回転ブラケットにより接続されている複数の浸透流監視装置を備え、上記浸透流監視装置は、前後対称に分布している第1の浸透流監視ユニットと、左右対称に分布している第2の浸透流監視ユニットとを有し、第1の浸透流監視ユニット及び第2の浸透流監視ユニットには浸透流測定光ファイバーが分布し、浸透流測定光ファイバーにより水中構造物の浸透状況が監視される水中構造物の浸透に対する熱源無しの光ファイバーによる位置・方向検出システム及び監視方法を開示する。本発明に係る水中構造物の浸透に対する熱源無しの光ファイバーによる位置・方向検出システムは、加熱する必要がなく、分布式、多方向性、同期性といった特徴を有し、監視コストの低減、監視精度の向上や工事の実用化などにおいて際立った優位性があり、本発明に係る監視方法は、水中構造物において浸透流監視装置を柔軟に配置することで、較正光ファイバーと浸透流測定光ファイバーとの比較により浸透水の位置及び方向を取得し、操作が簡単であり、結果が精確である。【選択図】図1

Description

本発明は、水中構造の隠れたトラブルの位置・方向検出に関し、具体的に、水中構造物の浸透に対する熱源無しの光ファイバーによる位置・方向検出システム及び監視方法に関する。
浸透流は、利水工事、海洋工事や地下工事などにおける水中構造物の安全かつ長期間有効なサービスに影響を与える要因及び目立った病弊であり、特に土石ダム、土手などの土石構造物の場合に、多くの破壊ひいては事故が、異なる程度の浸透や、浸透により生じられた種々の問題によるものであり、統計によると、わが国の土手の崩壊の90%以上、土石ダム工事における3分の1を超えた破壊が浸透のせいである。進んだ実用的な浸透の位置・方向検出器具、装置及び識別方法を開発し、水中構造物における浸透の発生された位置、範囲、方向及び大きさを確実に検知し、有効な防浸透抗浸透対策をタイムリーにとることは、工事安全の保障に極めて重要な意義をもっている。
現在、水中構造物の浸透に対する位置・方向検出の監視は、ポイント式浸透流センサーによることが多いが、測定点が制限され、検出ミスがよく発生され、かつ、従来の浸透流センサーには、大型で、リード線が多く、親和性が悪いといった欠陥があるものが多い。分布式の光ファイバー感知監視技術の発展につれて、水中構造物の浸透の位置及び方向の検出に利用可能な分布式の光ファイバー識別装置及び方法の開発が、益々工学業界や技術労働者に注目されて力を注がれてきた。しかし、国内外の既存の分布式の光ファイバー浸透測定技術は、外部熱源により測定すべき光ファイバーを加熱する必要があることが多く、もし加熱中に外装層が破損したり、漏電になったりすると、操作者の身の安全を脅かすとともに、監視結果に影響を与えることがあり、また、水中構造物のサービス環境中には、外部電流加熱システムはよく確保しにくいので、当該技術の実際工事における応用と普及が極めて大きく妨げられている。
従来技術における欠陥を解消するために、本発明は、加熱する必要がなく、分布式、多方向性、同期性といった特徴を有し、監視コストの低減、監視精度の向上や工事の実用化などにおいて際立った優位性がある水中構造物の浸透に対する熱源無しの光ファイバーによる位置・方向検出システム及び監視方法を提供する。
上述した技術問題を解決するために、本発明に係る水中構造物の浸透に対する熱源無しの光ファイバーによる位置・方向検出システムは、回転ブラケットにより接続されている複数の浸透流監視装置を備え、前記浸透流監視装置は、前後対称に分布している第1の浸透流監視ユニットと、左右対称に分布している第2の浸透流監視ユニットとを有し、
前記第1の浸透流監視ユニットは、監視光ファイバーユニットを固定する第1のファイバー保持凹道を備え、第1のファイバー保持凹道の外にファイバー保持保護層が設けられ、第1のファイバー保持凹道の両端にそれぞれ左ファイバー保持端と右ファイバー保持端が設けられ、左ファイバー保持端は、左連結柄により左連結ボールに接続され、右ファイバー保持端は、右連結柄により右連結ボールに接続され、左連結ボールと右連結ボールは、横梁ブラケットの両端にヒンジ接続され、横梁ブラケットは、左右両側へ左ピン軸及び右ピン軸が延在し、
前記第2の浸透流監視ユニットは、監視光ファイバーユニットを固定する第2のファイバー保持凹道を備え、第2のファイバー保持凹道の両端にそれぞれ上ファイバー保持弧端及び下ファイバー保持弧端が設けられ、上ファイバー保持弧端は、上弧形連結柄により上連結軸ボールに接続され、下ファイバー保持弧端は、下弧形連結柄により下連結軸ボールに接続され、上連結軸ボール及び下連結軸ボールは、山形端梁の両端にヒンジ接続され、山形端梁に山形凸柱が延在し、山形凸柱内に左ピン軸及び右ピン軸に合わせる円錐孔が設けられ、
前記回転ブラケットは、第1の支持架構柱と第2の支持架構柱とを備え、前記第1の支持架構柱は、一端が横梁ブラケットに接続され、他端が底部円形回転台に接続され、底部円形回転台に上部円形回転台が取り付けられ、第2の支持架構柱は、一端がもう1つの浸透流監視装置の横梁ブラケットに接続され、他端が上部円形回転台に挿入され、底部円形回転台及び上部円形回転台の中心にボトムスルー縦梁が取り付けられ、第1の支持架構柱及び第2の支持架構柱は、それぞれボトムスルー縦梁のまわりを回転し、ボトムスルー縦梁の上下端にボトムスルー縦梁を閉塞するための回転台円形溝が設けられている。
好ましくは、前記横梁ブラケットは、上水平横梁と、上水平横梁に接続された下水平横梁とを備え、上水平横梁及び下水平横梁の両端にそれぞれ左架構梁及び右架構梁が延在し、上水平横梁及び下水平横梁の左架構梁及び右架構梁は、それぞれ左連結ボール及び右連結ボールにヒンジ接続され、上水平横梁及び下水平横梁の中部には、それぞれ、第1の支持架構柱に接続された上端溝と、もう1つの回転ブラケットの第1の支持架構柱に接続された下端溝とが設けられている。
好ましくは、前記上水平横梁は、T形状横梁係合溝が設けられ、下水平横梁は、T形状横梁係合溝に沿って動く横梁ボスが設けられている。
好ましくは、前記監視光ファイバーユニットは、1本の浸透流測定光ファイバーと、浸透流測定光ファイバーの両側にある2本の較正光ファイバーとを備え、浸透流測定光ファイバーには硬質鋼リングが外嵌され、較正光ファイバーは、内から外へ順次に断熱隔離層と硬質保護層が外嵌され、浸透流測定光ファイバーの外に順次に接続された上凹辺内層、左凸辺内層、下凹辺内層及び右凸辺内層が設けられ、上凹辺内層の外に順次に上凹辺中層と上凹辺外層が設けられ、左凸辺内層の外に順次に左凸辺中層と左凸辺外層が設けられ、下凹辺内層の外に順次に下凹辺中層と下凹辺外層が設けられ、右凸辺内層の外に順次に右凸辺中層と右凸辺外層が設けられている。凹形構造の最底端により周辺領域に発生可能な浸透流水体が極めて容易に集められ、小さい浸透流の作用効果が拡大され、最底端の透析ロッドと組み合わせて使用することで、微細な浸透や初期浸透に対する識別能力が大きく向上し、この弧形断面構造により、浸透流領域の浸透流水体の浸透流測定光ファイバーにおける滞在時間及び接触面積が最大限に拡大されるので、測定すべき領域における浸透流の位置の検出に高い精度の確保が図れ、それに加え、上凹辺外層は、防浸透・防腐食性能を有し、かつ、その断面形状に類似した上凹辺中層及び上凹辺内層が緊密に接続されるように設計され、3層の凹状設計構造により、この浸透流監視専用光ケーブルの強度及び靱性が向上し、内部構造の保護及び使用寿命の延長などの効果を果たすことができる。その中に、硬質保護層は断熱隔離層の外部にあり、断熱隔離層の内側が較正光ファイバーに接触され、浸透流水体が測定すべき領域に作用した場合に、断熱隔離層の作用下で較正光ファイバーは外部と何らの熱的接触もない状態にあることで、参照較正用光ファイバーとされ、対称に分布して配置されたもう1つの較正光ファイバーは、参照較正用光ファイバーの結果に対して二次補正を行うことができるので、参照標準の客観的正確性が最大限に確保される。左凸辺外層及び右凸辺外層の凹辺外層とは反対の凸辺構造という反対になった対応設計により、浸透流専用光ケーブルの断面積が大きく増加し、監視装置と測定すべき構造体との間のより緊密な接触と接続が向上し、監視装置と測定すべき構造体との協同性が強化され、また、較正光ファイバーにおける隔層の厚さを増加させることを目的の1つとして、それを左右にそれぞれ3層構造になるように配置し、また、材料の強度及び靱性が内から外へ増えつつあることで、その内部と較正光ファイバーのフレキシブルな遷移接続が向上するだけでなく、外部の大きな浸透流水圧力への抵抗作用が増加され、左凸辺外層及び右凸辺外層は、抗腐食性能を有するので、浸透流水体との長期にわたる共存能力が高まり、腐食性イオンがドープされたおそれがある複雑な環境において、その浸透流監視は良い効果が収められる。
好ましくは、前記浸透流測定光ファイバーの両端は、それぞれ上透析ロッド及び下透析ロッドに接続され、上透析ロッドは、順次に硬質鋼リング、上凹辺内層、上凹辺中層及び上凹辺外層を通過して外部浸透水流に接触し、下透析ロッドは、順次に硬質鋼リング、下凹辺内層、下凹辺中層及び下凹辺外層を通過して外部浸透水流に接触する。
好ましくは、前記監視光ファイバーユニットの外に、左上部外円形保護壁と、左下部外円形保護壁と、右上部外円形保護壁と、右下部外円形保護壁とを含む外円形保護壁が取り付けられ、左上部外円形保護壁、左下部外円形保護壁、右上部外円形保護壁、及び右下部外円形保護壁により凹凸型ファイバー保持チャンバーが形成され、監視光ファイバーユニットは、凹凸型ファイバー保持チャンバー内に配置され、左上部外円形保護壁と右上部外円形保護壁とは、上ファイバー保持ロックによりロッキングされ、左下部外円形保護壁と右下部外円形保護壁とは、下ファイバー保持ロックによりロッキングされ、左上部外円形保護壁及び左下部外円形保護壁は、それぞれ左円形回転リングのまわりを回転し、右上部外円形保護壁及び右下部外円形保護壁は、それぞれ右円形回転リングのまわりを回転する。外円形保護壁の略円形断面は、凹凸に設計された監視光ファイバーユニットにおける凹部を二次補充し、内部に配置された浸透流専用光ケーブルを外断面が略円形である構造として構成し、そのユニークな構造による生産、搬送及びレイアウトにあり得る弊害が補われ、外円形保護壁は、左円形回転リング及び右円形回転リングのまわりに開くことができ、外円形保護壁の内部の凹凸型ファイバー保持チャンバーは、本発明に係る浸透流専用光ケーブルを凹凸型ファイバー保持チャンバーに精密に嵌め込むことができ、外円形保護壁の頂部及び底端の上ファイバー保持ロック及び下ファイバー保持ロックにより外円形保護壁をしっかり閉めることで、外円形保護壁のガタつき又は外部の人的要因といったほかの原因による干渉が防止され、また、外円形保護壁と凹凸型ファイバー保持チャンバーとの間に空洞が設計され、あり得る利用操作のためにスペースを残している。
本発明において、第1の支持架構柱は、上水平横梁における上端溝又は下水平横梁の下端溝に接続され、第1の支持架構柱の他端は、底部円形回転台に接続され、下回転ネジ端は、底部回転台螺旋溝に接続された後、その一端の浸透流監視装置がボトムスルー縦梁のまわりに他端の浸透流監視装置に触れることなく360°死角無しに自由回転することができ、上回転ネジ端の一端がその対応側の支持架構柱に接続され、上回転ネジ端の他端が上部回転台螺旋溝に接続されることで、対応側リンクネジ端により接続された浸透流監視装置を、ボトムスルー縦梁のまわりに他側において干渉することなく360°自由回転するように連動させることができ、上部円形回転台と底部円形回転台を上下にずらして配置することにより、隣接する装置が互いに干渉しないように作動することが実現可能であり、異なる測定すべき領域を任意の角度及び傾斜度に配置することができ、上下回転台円形溝の配置構造は、上部円形回転台及び底部円形回転台をボトムスルー縦梁にしっかり固定する。
好ましくは、前記第2のファイバー保持凹道の内面に、表面がハチの巣状である浸透網目スクリーンが取り付けられている。
好ましくは、前記左ピン軸及び右ピン軸のいずれにも、一回りの円弧凹溝が設けられ、山形凸柱の上面にピンホールが設けられ、ピンホール内にピンが挿入され、ピンを円弧凹溝に挿入することにより左ピン軸及び右ピン軸が固定される。
一般的な単一モード裸光ファイバーを複数本用意し、第1の浸透流監視ユニット及び第2の浸透流監視ユニットの構造に基づき、一定の長さの監視光ファイバーユニットを複数本作製するステップ1と、
左円形回転リング及び右円形回転リングのまわりに左上部外円形保護壁、左下部外円形保護壁、右上部外円形保護壁及び右下部外円形保護壁を開き、監視光ファイバーユニットを凹凸型ファイバー保持チャンバー内に設置してから、左円形回転リング及び右円形回転リングを回動して左上部外円形保護壁、左下部外円形保護壁、右上部外円形保護壁及び右下部外円形保護壁を合わせ、上ファイバー保持ロック及び下ファイバー保持ロックにより両端に分布している左上部外円形保護壁、左下部外円形保護壁、右上部外円形保護壁及び右下部外円形保護壁を係合した後、監視光ファイバーユニットを監視光ファイバーユニットローラーに巻き付け、浸透流を監視すべき箇所に搬送するステップ2と、
上水平横梁における横梁係合溝を調整することで、下水平横梁における横梁凸溝を横梁係合溝に沿って直線に摺動し、最後に上水平横梁と下水平横梁を一体化するように回転させて平行に配置した後、左側における上下対称に分布している左ピン軸をねじることで、それを左側の山形凸柱における円錐孔に挿入してから、ピンをピンホールに挿入して左ピン軸を固定し、それと同様に、右側における上下対称に分布している右ピン軸をねじることで、それを右側の山形凸柱における円錐孔に挿入してから、ピンをピンホールに挿入して右ピン軸を固定するステップ3と、
監視光ファイバーユニットを測定すべき領域に搬送した後、上ファイバー保持ロック及び下ファイバー保持ロックを回し開き、左上部外円形保護壁、左下部外円形保護壁、右上部外円形保護壁及び右下部外円形保護壁を開いて監視光ファイバーユニットを凹凸型ファイバー保持チャンバーから取り出し、一定の長さの監視光ファイバーユニットを、両端が対称に分布している内壁に浸透網目スクリーンが設けられた第2のファイバー保持凹道に設置し、もう1つの一定の長さの監視光ファイバーユニットを、内壁に浸透網目スクリーンが設けられた第1のファイバー保持凹道に設置し、左側の下連結軸ボール及び上連結軸ボールにより、下弧形連結柄、下ファイバー保持弧端及び上弧形連結柄、上ファイバー保持弧端が配置された第2のファイバー保持凹道を山形端梁の両端にヒンジ接続し、それと同様に、右側の連結軸ボール及び上連結軸ボールにより下弧形連結柄、下ファイバー保持弧端及び上弧形連結柄、上ファイバー保持弧端が配置された第2のファイバー保持凹道を山形端梁の両端にヒンジ接続するステップ4と、
上端の左連結ボール及び右連結ボールにより、左ファイバー保持端、左連結柄及び右ファイバー保持端、右連結柄に接続された第1のファイバー保持凹道を左架構梁及び右架構梁にヒンジ接続し、同様に、下端の左連結ボール及び右連結ボールにより、左ファイバー保持端、左連結柄及び右ファイバー保持端、右連結柄に接続された第1のファイバー保持凹道ヒンジを左架構梁及び右架構梁にヒンジ接続することで、始端の浸透流監視装置の配置が完了するステップ5と、
第1の支持架構柱の一端を上水平横梁における上端溝に挿入し、第1の支持架構柱の他端を底部回転台螺旋溝に配置し、第2の支持架構柱の一端を上部回転台螺旋溝に回し入れ、ボトムスルー縦梁を押して、また、ボトムスルー縦梁を完全に閉塞するように回転台円形溝をボトムスルー縦梁の上下端において配置し、第2の支持架構柱の他端をもう1つの浸透流監視装置の上水平横梁における横梁係合溝に接続し、その配置形式を調整して浸透流を測定すべき領域の測定すべき構造に有効に合致するようにボトムスルー縦梁のまわりに上下の第1の支持架構柱及び第2の支持架構柱を回動し、2つの浸透流監視装置間の下水平横梁を上記と同様のステップによってもう1つの新たな回転ブラケットにより異なる浸透流監視装置を直列接続し、支持架構柱の回転方向を調整し、さらに末端の浸透流監視装置の配置を完成させ、あらゆる浸透流監視装置における較正光ファイバー及び浸透流測定光ファイバーを情報収集装置に接続するステップ6と、
情報収集装置を作動させ、先ず、較正光ファイバーの情報を収集し、そのうちの平均値との差が大きい光ファイバーを除去し、その温度変化が小さい複数本を残し、相互補正された較正光ファイバーを最終的な較正光ファイバーとするステップ7と、
浸透流水体が当該領域を経る時に、上透析ロッド及び下透析ロッドにより浸透流水体の熱量を浸透流測定光ファイバーに直接伝達し、その変化状況をリアルタイムに記録し、ステップ7の較正光ファイバーと比較して分析し、同所の浸透流状態を識別し、水中構造物の浸透流水体が浸透流監視装置を流れた場合に、第1の監視光ファイバーユニット及び第2の監視光ファイバーユニットにおける第1のファイバー保持凹道及び第2のファイバー保持凹道により流れた水体を集め、情報採集装置により採集されたデータをリアルタイムに記録し、データ値と較正光ファイバー値を差分し、差分結果を時間履歴曲線に作成し、時間履歴曲線の変化が大きいと、同所に浸透流水体が存在しており、位置検出が実現され、上記と同様の方法により、浸透流監視装置において異なる方向に配置された監視光ファイバーユニットの時間履歴曲線を分析し、もしある方向において監視光ファイバーの時間履歴曲線の波動が大きいと、当該方向に浸透流水体が存在していると判定し、方向検出が実現され、さらに、水中構造物の浸透に対する位置・方向検出の監視が最終的に実現されるステップ8と、
を含む水中構造物の浸透に対する熱源無しの光ファイバーによる位置・方向検出システムの監視方法。
本発明に係る水中構造物の浸透に対する熱源無しの光ファイバーによる位置・方向検出システムは、監視を行う水平及び垂直方向の4つの監視光ファイバーユニットを備え、それぞれの監視光ファイバーユニット内に1本の浸透流測定光ファイバー、2本の較正用光ファイバーを有し、四周包囲型の配置により異なる方向からの浸透流状況を最大限に監視することができ、ある方向での浸透流の測定ミスが大いに回避され、水中構造物の浸透の多次元多方向での正確な位置及び方向の検出に重要な意義をもち、ある方向の浸透流監視を単独で配置することだけが必要な領域に、その4つの方向の監視光ファイバーユニットは、単独でレイアウトしてもよい。
本発明において、光ファイバー情報収集装置は、よく見られている光パワーメーター、OTDR光時間領域反射率計、PPP−BOTDAパルスプリポンプブリルアン光時間領域アナライザーなどの装置である。
本発明に係る水中構造物の浸透に対する熱源無しの光ファイバーによる位置・方向検出システム及び監視方法によれば、監視光ファイバーユニットは、外部熱源により加熱されることなく、監視を行うことができ、開発された浸透流監視光ファイバーユニットのシリーズ化された外円形保護壁は、その上下に対向して開く設計により実際工事での搬送及びレイアウトの能力が大いに向上し、浸透流監視装置の四方向構造の設計により全方向浸透流監視が実現され、360°自由回転の設計により死角無しに任意の測定すべき位置に配置してもよく、従来の監視技術及び既存の分布式光ファイバー監視技術における欠陥の一部が有効に補われ、加熱する必要がなく、分布式、多方向性、同期性といった特徴を有し、監視コストの低減、監視精度の向上や工事の実用化などにおいて際立った優位性がある。
本発明に係る構造図である。 本発明に係る浸透流監視装置の構造図である。 図1中の浸透監視光ファイバーユニットの構造図である。 外円形保護壁の構造図である。 図1中の上水平横梁の断面図である。 図1中の下水平横梁の断面図である。 図1中の自由回転台の平面図である。 図7中の細部の構造図である。 図1中の浸透網目スクリーンの細部の構造図である。
以下、図面に合わせて本発明をさらに説明する。
図1から図9に示すように、本発明に係る水中構造物の浸透に対する熱源無しの光ファイバーによる位置・方向検出システムは、回転ブラケットにより接続されている複数の浸透流監視装置を備え、前記浸透流監視装置は、前後対称に分布している第1の浸透流監視ユニットと、左右対称に分布している第2の浸透流監視ユニットとを有する。
第1の浸透流監視ユニットは、監視光ファイバーユニットを固定する第1のファイバー保持凹道611を備え、第1のファイバー保持凹道611の外にファイバー保持保護層610が設けられ、第1のファイバー保持凹道611の両端にそれぞれ左ファイバー保持端600及び右ファイバー保持端603が設けられ、左ファイバー保持端600は、左連結柄601により左連結ボール602に接続され、右ファイバー保持端603は、右連結柄604により右連結ボール605に接続され、左連結ボール602と右連結ボール605は、横梁ブラケットの両端にヒンジ接続され、横梁ブラケットは、左右両側へ左ピン軸607及び右ピン軸609が延在している。
第2の浸透流監視ユニットは、監視光ファイバーユニットを固定する第2のファイバー保持凹道504を備え、第2のファイバー保持凹道504の両端にそれぞれ上ファイバー保持弧端505及び下ファイバー保持弧端503が設けられ、上ファイバー保持弧端505は、上弧形連結柄506により上連結軸ボール507に接続され、下ファイバー保持弧端503は、下弧形連結柄502により下連結軸ボール501に接続され、山形端梁509の両端に上横折れ梁508及び下横折れ梁500が延在し、上連結軸ボール507及び下連結軸ボール501は、上横折れ梁508及び下横折れ梁500にヒンジ接続され、山形端梁509に山形凸柱511が延在し、山形凸柱511内に左ピン軸607及び右ピン軸609に合わせる円錐孔510が設けられている。
回転ブラケットは、第1の支持架構柱301と、第2の支持架構柱304とを備え、前記第1の支持架構柱301は、一端が横梁ブラケットに接続され、他端が底部円形回転台402に接続され、底部円形回転台402に上部円形回転台403が取り付けられ、第2の支持架構柱304は、一端がもう1つの浸透流監視装置の横梁ブラケットに接続され、他端が上部円形回転台403に挿入され、底部円形回転台402及び上部円形回転台403の中心にボトムスルー縦梁401が取り付けられ、第1の支持架構柱301及び第2の支持架構柱304は、それぞれボトムスルー縦梁401のまわりを回転し、ボトムスルー縦梁401の上下端にボトムスルー縦梁401を閉塞するための回転台円形溝404が設けられている。
本発明において、前記横梁ブラケットは、上水平横梁612と、上水平横梁612に接続された下水平横梁615とを備え、上水平横梁612及び下水平横梁615の両端にそれぞれ左架構梁606及び右架構梁608が延在し、上水平横梁612及び下水平横梁615の左架構梁606及び右架構梁608は、それぞれ左連結ボール602及び右連結ボール605にヒンジ接続され、上水平横梁612及び下水平横梁615の中部には、それぞれ、第1の支持架構柱301に接続された上端溝613と、もう1つの回転ブラケットの第1の支持架構柱301に接続された下端溝616とが設けられている。
本発明において、前記上水平横梁612は、T形状横梁係合溝614が設けられ、下水平横梁615は、T形状横梁係合溝614に沿って動く横梁ボスが設けられている。
本発明において、前記監視光ファイバーユニットは、1本の浸透流測定光ファイバー118と、浸透流測定光ファイバー118の両側にある2本の較正光ファイバー108とを備え、浸透流測定光ファイバー118及び両根較正光ファイバー108は、凹溝内に充填物を充填することにより固定され、浸透流測定光ファイバー118に硬質鋼リング117が外嵌され、較正光ファイバー108に内から外へ順次に断熱隔離層106と硬質保護層107が外嵌され、浸透流測定光ファイバー118の外に順次に接続された上凹辺内層111、左凸辺内層102、下凹辺内層113及び右凸辺内層105が設けられ、上凹辺内層111の外に順次に上凹辺中層109及び上凹辺外層110が設けられ、左凸辺内層102の外に順次に左凸辺中層101及び左凸辺外層100が設けられ、下凹辺内層113の外に順次に下凹辺中層112及び下凹辺外層114が設けられ、右凸辺内層105の外に順次に右凸辺中層104及び右凸辺外層103が設けられている。凹形構造の最底端により周辺領域に発生可能な浸透流水体が極めて容易に集められ、小さい浸透流の作用効果が拡大され、最底端の透析ロッドと組み合わせて使用することで、微細な浸透や初期浸透に対する識別能力が大きく向上し、この弧形断面構造により、浸透流領域の浸透流水体の浸透流測定光ファイバー118における滞在時間及び接触面積が最大限に拡大されるので、測定すべき領域における浸透流の位置の検出に高い精度の確保が図れ、それに加え、上凹辺外層110は、防浸透・防腐食性能を有し、かつ、その断面形状に類似した上凹辺中層109及び上凹辺内層111が緊密に接続されるように設計され、3層の凹状設計構造により、この浸透流監視専用光ケーブルの強度及び靱性が向上し、内部構造の保護及び使用寿命の延長などの効果を果たすことができる。その中で、硬質保護層107は断熱隔離層106の外部にあり、断熱隔離層106の内側が較正光ファイバー108に接触され、浸透流水体が測定すべき領域に作用した場合に、断熱隔離層106の作用下で較正光ファイバーは外部と何らの熱的接触もない状態にあることで、参照較正用光ファイバーとされ、対称に分布して配置されたもう1つの較正光ファイバー108は、参照較正用光ファイバーの結果に対して二次補正を行うことができるので、参照標準の客観的正確性が最大限に確保される。左凸辺外層100及び右凸辺外層103の凹辺外層とは反対の凸辺構造という反対になった対応設計により、浸透流専用光ケーブルの断面積が大きく増加し、監視装置と測定すべき構造体との間のより緊密な接触と接続が向上し、監視装置と測定すべき構造体との協同性が強化され、また、較正光ファイバー108における隔層の厚さを増加させることを目的の1つとして、それを左右にそれぞれ3層構造になるように配置し、また、材料の強度及び靱性が内から外へ増えつつあることで、その内部と較正光ファイバーのフレキシブルな遷移接続が向上するだけでなく、外部の大きな浸透流水圧力への抵抗作用が増加され、左凸辺外層100及び右凸辺外層103は、抗腐食性能を有するので、浸透流水体との長期にわたる共存能力が高まり、腐食性イオンがドープされたおそれがある複雑な環境において、その浸透流監視は良い効果が収められる。
本発明において、前記浸透流測定光ファイバー118の両端は、それぞれ上透析ロッド115及び下透析ロッド116に接続され、上透析ロッド115は、順次に硬質鋼リング117、上凹辺内層111、上凹辺中層109及び上凹辺外層110を通過して外部浸透水流に接触し、下透析ロッド116は、順次に硬質鋼リング117、下凹辺内層113、下凹辺中層112及び下凹辺外層114を通過して外部浸透水流に接触している。
本発明において、前記監視光ファイバーユニットの外に、左上部外円形保護壁と、左下部外円形保護壁と、右上部外円形保護壁と、右下部外円形保護壁とを含む外円形保護壁203が取り付けられ、左上部外円形保護壁、左下部外円形保護壁、右上部外円形保護壁及び右下部外円形保護壁により凹凸型ファイバー保持チャンバー204が形成され、監視光ファイバーユニットは、凹凸型ファイバー保持チャンバー204内に配置され、左上部外円形保護壁と右上部外円形保護壁とは、上ファイバー保持ロック200によりロッキングされ、左下部外円形保護壁と右下部外円形保護壁とは、下ファイバー保持ロック205によりロッキングされ、左上部外円形保護壁及び左下部外円形保護壁は、それぞれ左円形回転リング201のまわりを回転し、右上部外円形保護壁及び右下部外円形保護壁は、それぞれ右円形回転リング202のまわりを回転する。外円形保護壁203の略円形断面は、凹凸に設計された監視光ファイバーユニットにおける凹部を二次補充し、内部に配置された浸透流専用光ケーブルを外断面が略円形である構造として構成し、そのユニークな構造による生産、搬送及びレイアウトにあり得る弊害が補われ、外円形保護壁203は、左円形回転リング201及び右円形回転リング202のまわりに開くことができ、外円形保護壁203の内部の凹凸型ファイバー保持チャンバーは、本発明に係る浸透流専用光ケーブルを凹凸型ファイバー保持チャンバー204に精密に嵌め込むことができ、外円形保護壁203の頂部及び底端の上ファイバー保持ロック200及び下ファイバー保持ロック205により外円形保護壁203をしっかり閉めることで、外円形保護壁203のガタつき又は外部の人的要因といったほかの原因による干渉が防止され、また、外円形保護壁203と凹凸型ファイバー保持チャンバー204との間に空洞が設計され、あり得る利用操作のためにスペースを残している。
本発明において、第1の支持架構柱301は、上水平横梁612における上端溝613又は下水平横梁615の下端溝616に接続され、第1の支持架構柱301の他端は、底部円形回転台402に接続され、下回転ネジ端302は、底部回転台螺旋溝400に接続された後、その一端の浸透流監視装置がボトムスルー縦梁401のまわりを他端の浸透流監視装置に触れることなく360°死角無しに自由回転することができ、上回転ネジ端303の一端がその対応側の支持架構柱304に接続され、上回転ネジ端303の他端が上部回転台螺旋溝405に接続されることで、対応側リンクネジ端により接続された浸透流監視装置を、ボトムスルー縦梁401のまわりを他側において干渉することなく360°自由回転するように連動させることができ、上部円形回転台403と底部円形回転台402を上下にずらして配置することにより、隣接する装置が互いに干渉しないように作動することが実現可能であり、異なる測定すべき領域を任意の角度及び傾斜度に配置することができ、上下回転台円形溝404の配置構造は、上部円形回転台403及び底部円形回転台402をボトムスルー縦梁にしっかり固定する。
本発明において、前記第2のファイバー保持凹道504の内面に、表面がハチの巣状である浸透網目スクリーン618が取り付けられている。
本発明において、前記左ピン軸607及び右ピン軸609のいずれにも、一回りの円弧凹溝が設けられ、山形凸柱511の上面にピンホールが設けられ、ピンホール内にピンが挿入され、ピンを円弧凹溝に挿入することにより左ピン軸607及び右ピン軸609が固定される。
浸透流を測定すべき領域の配置のニーズに応じて、浸透流監視装置の個数を決定し、この浸透流待測領域に従って、一応6つの浸透流監視装置を決めておき、一般的な単一モード裸光ファイバーを72本用意し、浸透流測定光ファイバーユニットの基本構造に基づき、一定の長さの監視光ファイバーユニットを24個作製するステップ1と、
左円形回転リング201及び右円形回転リング202のまわりに左上部外円形保護壁、左下部外円形保護壁、右上部外円形保護壁及び右下部外円形保護壁を開き、監視光ファイバーユニットを凹凸型ファイバー保持チャンバー204内に設置してから、左円形回転リング201及び右円形回転リング202を回動して左上部外円形保護壁、左下部外円形保護壁、右上部外円形保護壁及び右下部外円形保護壁を合わせ、上ファイバー保持ロック200及び下ファイバー保持ロック205により両端に分布している左上部外円形保護壁、左下部外円形保護壁、右上部外円形保護壁及び右下部外円形保護壁を係合した後、監視光ファイバーユニットを光ケーブルローラーに巻き付け、24個の監視光ファイバーユニットを浸透流を監視すべき箇所に搬送するステップ2と、
上水平横梁612上の横梁係合溝614を調整することで、下水平横梁615における横梁凸溝617を横梁係合溝614に沿って直線に摺動し、最後に上水平横梁612と下水平横梁615を一体化するように回転させて平行に配置した後、左側における上下対称に分布している左ピン軸607をねじることで、左ピン軸607を左側の山形凸柱511607における円錐孔に挿入してから、ピンをピンホールに挿入して左ピン軸を固定し、それを左側の山形凸柱511中の円錐孔510にねじ止め、それと同様に、右側の上下対称に分布している右ピン軸609をねじることで、それを右側の山形凸柱511における円錐孔に挿入してから、ピンをピンホールに挿入して右ピン軸609を固定するステップ3と、
監視光ファイバーユニットを測定すべき領域に搬送した後、上ファイバー保持ロック200及び下ファイバー保持ロック205を回し開き、左上部外円形保護壁、左下部外円形保護壁、右上部外円形保護壁及び右下部外円形保護壁を開いて監視光ファイバーユニットを凹凸型ファイバー保持チャンバー204から取り出し、一定の長さの監視光ファイバーユニットを、両端が対称に分布している内壁に浸透網目スクリーン618が設けられた第2のファイバー保持凹道504に設置し、もう1つの一定の長さの監視光ファイバーユニットを、内壁に浸透網目スクリーンの618が設けられた第1のファイバー保持凹道611に設置し、左側の下連結軸ボール501及び上連結軸ボール507により、下弧形連結柄502、下ファイバー保持弧端503及び上弧形連結柄506、上ファイバー保持弧端505が配置された第2のファイバー保持凹道504を山形端梁509の両端にヒンジ接続し、それと同様に、右側の下連結軸ボール501及び上連結軸ボール507により、下弧形連結柄502、下ファイバー保持弧端503及び上弧形連結柄506、上ファイバー保持弧端505が配置された第2のファイバー保持凹道504を山形端梁509の両端にヒンジ接続するステップ4と、
上端の左連結ボール602及び右連結ボール605により、左ファイバー保持端600、左連結柄601及び右ファイバー保持端603、右連結柄604に接続された第1のファイバー保持凹道611を左架構梁606及び右架構梁608にヒンジ接続し、同様に、下端の左連結ボール602及び右連結ボール605により、左ファイバー保持端600、左連結柄601及び右ファイバー保持端603、右連結柄604に接続された第1のファイバー保持凹道611を左架構梁606及び右架構梁608にヒンジ接続することで、始端の浸透流監視装置の配置が完了するステップ5と、
第1の支持架構柱301の一端を上水平横梁612における上端溝613に挿入し、第1の支持架構柱301の他端を底部回転台螺旋溝400に配置し、第2の支持架構柱304の一端を上部回転台螺旋溝405に回し入れ、ボトムスルー縦梁401を押して、また、ボトムスルー縦梁401を完全に閉塞するように回転台円形溝404をボトムスルー縦梁401の上下端において配置し、第2の支持架構柱304の他端をもう1つの浸透流監視装置の上水平横梁612における横梁係合溝614に接続し、その配置形式を調整して浸透流を測定すべき領域の測定すべき構造に有効に合致するようにボトムスルー縦梁401のまわりに上下の第1の支持架構柱301及び第2の支持架構柱304を回動し、2つの浸透流監視装置間の下水平横梁615を上記と同様のステップによってもう1つの回転ブラケットにより異なる浸透流監視装置を直列接続し、支持架構柱301の回転方向を調整し、さらに末端の浸透流監視装置の配置を完成させ、あらゆる浸透流監視装置における較正光ファイバー及び浸透流測定光ファイバーを情報収集装置に接続するステップ6と、
上記と同様の方法によって、異なる位置における6つの浸透流監視装置を、5つの回転ブラケットにより順次に接続し、DVP−730H型番の光ファイバー熔接機でそれぞれの浸透流監視装置における光ファイバーを溶接してから、プラスチック製の外側スリーブにより保護するステップ7と、
光ファイバー光情報収集装置を作動させ、先ず、較正光ファイバー108の情報を収集し、光ファイバー復調設備で各較正光ファイバーの温度数値を復調し、当該時点における各較正光ファイバーの温度数値を表1に示し、平均値との差が大きい光ファイバーTl5,Tl6,Tr7,Tr8を除去し、その温度変化が小さい複数本のTh1,Th2,Tb3,Tb4を残し、その値が10.59℃である相互補正された光ファイバーを最終的な較正光ファイバーの数値とするステップ8と、
Figure 2017506712
浸透流水体が当該領域を経る時に、上透析ロッド115及び下透析ロッド116により浸透流水体の熱量を浸透流測定光ファイバー118に伝達し、その変化状況をリアルタイムに記録し、光ファイバー光情報復調器により異なる方向での監視光ファイバーユニットを復調し、当該時点における異なる方向での第4の浸透流監視装置と第5の浸透流監視装置との間の浸透流測定光ファイバー118の数値を取得し、その詳細を表2に示すステップ9と、
を含む水中構造物の浸透に対する熱源無しの光ファイバーによる位置・方向検出システムの監視方法。
Figure 2017506712
この時点において、第4の浸透流監視装置と第5の浸透流監視装置との間の距離範囲内で、ステップ8の較正光ファイバーと比較した結果の詳細を表2の後から1列目に示し、この時点において、監視距離範囲内で、左端第2の浸透流ユニットの浸透流測定光ファイバーによる数値が明らかに大きいことが現れ、浸透問題の存在する可能性があり、それに、浸透の位置が左側方向にあり、さらに、この監視距離範囲における各時点での浸透流測定光ファイバーの復調温度と較正光ファイバーの温度との差分の絶対値の曲線を作成し、時間履歴全体の変化をさらに観察し、時間履歴全体の変化曲線がとても平穏でほぼゼロ程度にあると、浸透がないと判定し、時間履歴の変化曲線の波動が大きいと、この所に浸透があり、しかも浸透が絶えず変化していることを示し、気をつけるべきであり、異なる側の浸透状況を監視することにより、異なる方向からの浸透が判断されるが、今回の監視により分析された時間履歴の変化曲線から、左端からの浸透が比較的に厳しく、後続いて監視を強化する必要があることが分かり、異なる浸透流監視装置間の範囲内の浸透流測定光ファイバーの時間履歴曲線の変化を監視することにより、異なる位置における浸透の状況を分析し、この分析によって、その他の箇所及び方向において時間履歴の変化曲線がほぼゼロの近くにあることが認められ、浸透がないとほぼ判定することができ、最後に、水中構造物の測定すべき領域での浸透に対する位置・方向検出の監視が実現される。
以上、本発明の好ましい実施形態を記載したのに過ぎず、業者にとっては、本発明の原理を逸脱することなく、幾つかの改良や修飾を行うことが可能であり、これらの改良や修飾も本発明の保護範囲に含まれると考えられるべきであることを指摘しなければならない。
100・・・左凸辺外層、101・・・左凸辺中層、102・・・左凸辺内層、103・・・右凸辺外層、104・・・右凸辺中層、105・・・右凸辺内層、106・・・断熱隔離層、107・・・硬質保護層、108・・・較正光ファイバー、109・・・上凹辺中層、110・・・上凹辺外層、111・・・上凹辺内層、112・・・下凹辺中層、113・・・下凹辺内層、114・・・下凹辺外層、115・・・上透析ロッド、116・・・下透析ロッド、117・・・硬質鋼リング、118・・・浸透流測定光ファイバー、200・・・上ファイバー保持ロック、201・・・左円形回転リング、202・・・右円形回転リング、203・・・外円形保護壁、204・・・凹凸型ファイバー保持チャンバー、205・・・下ファイバー保持ロック、301・・・第1の支持架構柱、302・・・下回転ネジ端、303・・・上回転ネジ端、304・・・第2の支持架構柱、400・・・底部回転台螺旋溝、401・・・ボトムスルー縦梁、402・・・底部円形回転台、403・・・上部円形回転台、404・・・回転台円形溝、405・・・上部回転台螺旋溝、500・・・下横折れ梁、501・・・下連結軸ボール、502・・・下弧形連結柄、503・・・下ファイバー保持弧端、504・・・第2のファイバー保持凹道、505・・・上ファイバー保持弧端、506・・・上弧形連結柄、507・・・上連結軸ボール、508・・・上横折れ梁、509・・・山形端梁、510・・・円錐孔、511・・・山形凸柱、600・・・左ファイバー保持端、601・・・左連結柄、602・・・左連結ボール、603・・・右ファイバー保持端、604・・・右連結柄、605・・・右連結ボール、606・・・左架構梁、607・・・左ピン軸、608・・・右架構梁、609・・・右ピン軸、610・・・ファイバー保持保護層、611・・・第1のファイバー保持凹道、612・・・上水平横梁、613・・・上端溝、614・・・横梁係合溝、615・・・下水平横梁、616・・・下端溝、617・・・横梁凸溝、618・・・浸透網目スクリーン

Claims (9)

  1. 回転ブラケットにより接続されている複数の浸透流監視装置を備える、水中構造物の浸透に対する熱源無しの光ファイバーによる位置・方向検出システムであって、
    前記浸透流監視装置は、前後対称に分布している第1の浸透流監視ユニットと、左右対称に分布している第2の浸透流監視ユニットとを備え、
    前記第1の浸透流監視ユニットは、監視光ファイバーユニットを固定する第1のファイバー保持凹道を備え、第1のファイバー保持凹道の外にファイバー保持保護層が設けられ、第1のファイバー保持凹道の両端にそれぞれ左ファイバー保持端と右ファイバー保持端が設けられ、左ファイバー保持端は、左連結柄により左連結ボールに接続され、右ファイバー保持端は、右連結柄により右連結ボールに接続され、左連結ボールと右連結ボールは、横梁ブラケットの両端にヒンジ接続され、横梁ブラケットは、左右両側へ左ピン軸及び右ピン軸が延在し、監視光ファイバーユニットと情報収集装置が接続され、
    前記第2の浸透流監視ユニットは、監視光ファイバーユニットを固定する第2のファイバー保持凹道を備え、第2のファイバー保持凹道の両端にそれぞれ上ファイバー保持弧端及び下ファイバー保持弧端が設けられ、上ファイバー保持弧端は、上弧形連結柄により上連結軸ボールに接続され、下ファイバー保持弧端は、下弧形連結柄により下連結軸ボールに接続され、上連結軸ボール及び下連結軸ボールは、山形端梁の両端にヒンジ接続され、山形端梁に山形凸柱が延在し、山形凸柱内に左ピン軸及び右ピン軸に合わせる円錐孔が設けられ、
    前記回転ブラケットは、第1の支持架構柱と第2の支持架構柱とを備え、前記第1の支持架構柱は、一端が横梁ブラケットに接続され、他端が底部円形回転台に接続され、底部円形回転台に上部円形回転台が取り付けられ、第2の支持架構柱は、一端がもう1つの浸透流監視装置の横梁ブラケットに接続され、他端が上部円形回転台に挿入され、底部円形回転台及び上部円形回転台の中心にボトムスルー縦梁が取り付けられ、第1の支持架構柱及び第2の支持架構柱はそれぞれボトムスルー縦梁のまわりを回転し、ボトムスルー縦梁の上下端にボトムスルー縦梁を閉塞するための回転台円形溝が設けられている、
    ことを特徴とする水中構造物の浸透に対する熱源無しの光ファイバーによる位置・方向検出システム。
  2. 前記横梁ブラケットは、上水平横梁と、上水平横梁に接続された下水平横梁とを備え、上水平横梁及び下水平横梁の両端にそれぞれ左架構梁及び右架構梁が延在し、上水平横梁及び下水平横梁の左架構梁及び右架構梁は、それぞれ左連結ボール及び右連結ボールにヒンジ接続され、上水平横梁及び下水平横梁の中部には、それぞれ、第1の支持架構柱に接続された上端溝と、もう1つの回転ブラケットの第1の支持架構柱に接続された下端溝とが設けられていることを特徴とする請求項1に記載の水中構造物の浸透に対する熱源無しの光ファイバーによる位置・方向検出システム。
  3. 前記上水平横梁は、T形状横梁係合溝が設けられ、下水平横梁は、T形状横梁係合溝に沿って動く横梁ボスが設けられていることを特徴とする請求項2に記載の水中構造物の浸透に対する熱源無しの光ファイバーによる位置・方向検出システム。
  4. 前記監視光ファイバーユニットは、1本の浸透流測定光ファイバーと、浸透流測定光ファイバーの両側にある2本の較正光ファイバーとを備え、浸透流測定光ファイバーには硬質鋼リングが外嵌され、較正光ファイバーは、内から外へ順次に断熱隔離層と硬質保護層が外嵌され、浸透流測定光ファイバーの外に順次に接続された上凹辺内層、左凸辺内層、下凹辺内層及び右凸辺内層が設けられ、上凹辺内層の外に順次に上凹辺中層と上凹辺外層が設けられ、左凸辺内層の外に順次に左凸辺中層と左凸辺外層が設けられ、下凹辺内層の外に順次に下凹辺中層と下凹辺外層が設けられ、右凸辺内層の外に順次に右凸辺中層と右凸辺外層が設けられていることを特徴とする請求項1に記載の水中構造物の浸透に対する熱源無しの光ファイバーによる位置・方向検出システム。
  5. 前記浸透流測定光ファイバーの両端は、それぞれ上透析ロッド及び下透析ロッドに接続され、上透析ロッドは、順次に硬質鋼リング、上凹辺内層、上凹辺中層及び上凹辺外層を通過して外部浸透水流に接触し、下透析ロッドは、順次に硬質鋼リング、下凹辺内層、下凹辺中層及び下凹辺外層を通過して外部浸透水流に接触することを特徴とする請求項4に記載の水中構造物の浸透に対する熱源無しの光ファイバーによる位置・方向検出システム。
  6. 前記監視光ファイバーユニットの外に、左上部外円形保護壁と、左下部外円形保護壁と、右上部外円形保護壁と、右下部外円形保護壁とを備える外円形保護壁が取り付けられ、左上部外円形保護壁、左下部外円形保護壁、右上部外円形保護壁、及び右下部外円形保護壁により凹凸型ファイバー保持チャンバーが形成され、監視光ファイバーユニットは、凹凸型ファイバー保持チャンバー内に配置され、左上部外円形保護壁と右上部外円形保護壁とは、上ファイバー保持ロックによりロッキングされ、左下部外円形保護壁と右下部外円形保護壁とは、下ファイバー保持ロックによりロッキングされ、左上部外円形保護壁及び左下部外円形保護壁は、それぞれ左円形回転リングのまわりを回転し、右上部外円形保護壁及び右下部外円形保護壁は、それぞれ右円形回転リングのまわりを回転することを特徴とする請求項5に記載の水中構造物の浸透に対する熱源無しの光ファイバーによる位置・方向検出システム。
  7. 前記第2のファイバー保持凹道の内面に、表面がハチの巣状である浸透網目スクリーンが取り付けられていることを特徴とする請求項1に記載の水中構造物の浸透に対する熱源無しの光ファイバーによる位置・方向検出システム。
  8. 前記左ピン軸及び右ピン軸のいずれにも、一回りの円弧凹溝が設けられ、山形凸柱の上面にピンホールが設けられ、ピンホール内にピンが挿入され、ピンを円弧凹溝に挿入することにより左ピン軸及び右ピン軸が固定されることを特徴とする請求項1に記載の水中構造物の浸透に対する熱源無しの光ファイバーによる位置・方向検出システム。
  9. 一般的な単一モード裸光ファイバーを複数本用意し、第1の浸透流監視ユニット及び第2の浸透流監視ユニットの構造に基づき、一定の長さの監視光ファイバーユニットを複数本作製するステップ1と、
    左円形回転リング及び右円形回転リングのまわりに左上部外円形保護壁、左下部外円形保護壁、右上部外円形保護壁及び右下部外円形保護壁を開き、監視光ファイバーユニットを凹凸型ファイバー保持チャンバー内に設置してから、左円形回転リング及び右円形回転リングを回動して左上部外円形保護壁、左下部外円形保護壁、右上部外円形保護壁及び右下部外円形保護壁を合わせ、上ファイバー保持ロック及び下ファイバー保持ロックにより両端に分布している左上部外円形保護壁、左下部外円形保護壁、右上部外円形保護壁及び右下部外円形保護壁を係合した後、監視光ファイバーユニットを監視光ファイバーユニットローラーに巻き付け、浸透流を監視すべき箇所に搬送するステップ2と、
    上水平横梁における横梁係合溝を調整することで、下水平横梁における横梁凸溝を横梁係合溝に沿って直線に摺動し、最後に上水平横梁と下水平横梁を一体化するように回転させて平行に配置した後、左側における上下対称に分布している左ピン軸をねじることで、それを左側の山形凸柱における円錐孔に挿入してから、ピンをピンホールに挿入して左ピン軸を固定し、それと同様に、右側における上下対称に分布している右ピン軸をねじることで、それを右側の山形凸柱における円錐孔に挿入してから、ピンをピンホールに挿入して右ピン軸を固定するステップ3と、
    監視光ファイバーユニットを測定すべき領域に搬送した後、上ファイバー保持ロック及び下ファイバー保持ロックを回し開き、左上部外円形保護壁、左下部外円形保護壁、右上部外円形保護壁及び右下部外円形保護壁を開いて監視光ファイバーユニットを凹凸型ファイバー保持チャンバーから取り出し、一定の長さの監視光ファイバーユニットを、両端が対称に分布している内壁に浸透網目スクリーンが設けられた第2のファイバー保持凹道に設置し、もう1つの一定の長さの監視光ファイバーユニットを、内壁に浸透網目スクリーンが設けられた第1のファイバー保持凹道に設置し、左側の下連結軸ボール及び上連結軸ボールにより、下弧形連結柄、下ファイバー保持弧端及び上弧形連結柄、上ファイバー保持弧端が配置された第2のファイバー保持凹道を山形端梁の両端にヒンジ接続し、それと同様に、右側の連結軸ボール及び上連結軸ボールにより下弧形連結柄、下ファイバー保持弧端及び上弧形連結柄、上ファイバー保持弧端が配置された第2のファイバー保持凹道を山形端梁の両端にヒンジ接続するステップ4と、
    上端の左連結ボール及び右連結ボールにより、左ファイバー保持端、左連結柄及び右ファイバー保持端、右連結柄に接続された第1のファイバー保持凹道を左架構梁及び右架構梁にヒンジ接続し、同様に、下端の左連結ボール及び右連結ボールにより、左ファイバー保持端、左連結柄及び右ファイバー保持端、右連結柄に接続された第1のファイバー保持凹道ヒンジを左架構梁及び右架構梁にヒンジ接続することで、始端の浸透流監視装置の配置が完了するステップ5と、
    第1の支持架構柱の一端を上水平横梁における上端溝に挿入し、第1の支持架構柱の他端を底部回転台螺旋溝に配置し、第2の支持架構柱の一端を上部回転台螺旋溝に挿入し、ボトムスルー縦梁を押して、また、ボトムスルー縦梁を完全に閉塞するように回転台円形溝をボトムスルー縦梁の上下端において配置し、第2の支持架構柱の他端をもう1つの浸透流監視装置の上水平横梁における横梁係合溝に接続し、その配置形式を調整して浸透流を測定すべき領域の測定すべき構造に有効に合致するようにボトムスルー縦梁のまわりに上下の第1の支持架構柱及び第2の支持架構柱を回動し、2つの浸透流監視装置間の下水平横梁を、前記と同様のステップに従って、もう1つの新たな回転ブラケットにより異なる浸透流監視装置を直列接続し、支持架構柱301の回転方向を調整し、さらに末端の浸透流監視装置の配置を完成させ、あらゆる浸透流監視装置における較正光ファイバー及び浸透流測定光ファイバーを情報収集装置に接続するステップ6と、
    情報収集装置を作動させ、先ず、較正光ファイバーの情報を収集し、そのうちの平均値との差が大きい光ファイバーを除去し、その温度変化が小さい複数本を残し、相互補正された較正光ファイバーを最終的な較正光ファイバーとするステップ7と、
    浸透流水体が当該領域を経る時に、上透析ロッド及び下透析ロッドにより浸透流水体の熱量を浸透流測定光ファイバーに直接伝達し、その変化状況をリアルタイムに記録し、ステップ7の較正光ファイバーと比較して分析し、同所の浸透流状態を識別し、水中構造物の浸透流水体が浸透流監視装置を流れた場合に、第1の監視光ファイバーユニット及び第2の監視光ファイバーユニットにおける第1のファイバー保持凹道及び第2のファイバー保持凹道により流れた水体を集め、情報採集装置により採集されたデータをリアルタイムに記録し、データ値と較正光ファイバー値を差分し、差分結果を時間履歴曲線に作成し、時間履歴曲線の変化が大きいと、同所に浸透流水体が存在しており、位置検出が実現され、前記と同様の方法により、浸透流監視装置において異なる方向に配置された監視光ファイバーユニットの時間履歴曲線を分析し、もしある方向において監視光ファイバーの時間履歴曲線の波動が大きいと、当該方向に浸透流水体が存在していると判定し、方向検出が実現され、さらに、水中構造物の浸透に対する位置・方向検出の監視が最終的に実現されるステップ8と、
    を含むことを特徴とする水中構造物の浸透に対する熱源無しの光ファイバーによる位置・方向検出システムの監視方法。
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