基于光纤感测技术的岩土工程感知杆件研发
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 岩土工程中的支护杆件 | 第9-11页 |
1.2 支护杆件监测的重要性 | 第11-12页 |
1.3 支护杆件的监测技术现状 | 第12-13页 |
1.4 光纤感测技术 | 第13-14页 |
1.5 主要研究内容 | 第14-16页 |
第二章 岩土工程感知杆件的提出与设计 | 第16-22页 |
2.1 感知杆件概念的提出 | 第16页 |
2.2 岩土工程感知杆件的设计 | 第16-21页 |
2.2.1 感知杆件设计原理 | 第17-19页 |
2.2.2 感知杆件设计方案 | 第19-21页 |
2.3 本章小结 | 第21-22页 |
第三章 感知杆件的室内试验与应用 | 第22-52页 |
3.1 感知锚杆 | 第22-29页 |
3.1.1 制作 | 第22-24页 |
3.1.2 室内拉伸试验 | 第24-29页 |
3.2 感知测斜管 | 第29-39页 |
3.2.1 制作 | 第29-33页 |
3.2.2 室内标定试验 | 第33-35页 |
3.2.3 现场试验 | 第35-39页 |
3.3 感知支护桩 | 第39-50页 |
3.3.1 传感光纤布设工艺 | 第39-48页 |
3.3.2 现场试验 | 第48-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 土工离心机模型微型感知杆件研制 | 第52-72页 |
4.1 土工离心机模型试验监测要求 | 第52-53页 |
4.2 微型感知杆件的制作 | 第53-54页 |
4.3 离心机专用解调设备研发 | 第54-57页 |
4.3.1 解调设备简介 | 第54-55页 |
4.3.2 设备特点 | 第55页 |
4.3.3 设备应用 | 第55-57页 |
4.4 边坡离心模型试验 | 第57-71页 |
4.4.1 实验测试系统介绍 | 第57-58页 |
4.4.2 传感器小型化与传感系数率定 | 第58-61页 |
4.4.3 边坡模型实验 | 第61-64页 |
4.4.4 实验结果分析 | 第64-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-72页 |
第五章 感知锚杆在雪浪山边坡监测中的应用 | 第72-89页 |
5.1 项目背景 | 第72页 |
5.2 边坡监测点位的设计 | 第72-76页 |
5.2.1 锚杆点位设计 | 第72-74页 |
5.2.2 传感点位设计 | 第74-76页 |
5.3 感知锚杆的现场制作与安装 | 第76-79页 |
5.4 无线解调设备的研发 | 第79-81页 |
5.4.1 无线解调设备简介 | 第79-80页 |
5.4.2 解调设备特点 | 第80-81页 |
5.4.3 解调设备应用 | 第81页 |
5.5 太阳能供电系统的搭建 | 第81-83页 |
5.6 部分监测结果与讨论 | 第83-87页 |
5.7 本章小结 | 第87-89页 |
第六章 总结与展望 | 第89-91页 |
6.1 全文总结 | 第89-90页 |
6.2 展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
攻读硕士学位期间的主要科研成果 | 第95-96页 |
致谢 | 第96-98页 |