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基于FBG的引水隧洞检修竖井安全监测系统应用研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
1 绪论第7-13页
    1.1 研究背景与意义第7-8页
    1.2 国内外研究现状第8-11页
    1.3 研究内容和技术路线第11-13页
2 FBG光纤传感技术及其原理第13-21页
    2.1 FBG光纤传感技术的发展历程及研究应用第13-15页
    2.2 光纤光栅基本特性第15-17页
    2.3 光纤光栅传感基本原理第17-21页
3 检修竖井结构受力特性及稳定性分析第21-28页
    3.1 竖井变形破坏的工程地质、基本特征规律第21-22页
    3.2 检修竖井井壁承受荷载情况分析第22-23页
    3.3 检修竖井结构受力分析第23-27页
        3.3.1 荷载结构理论第23页
        3.3.2 地层结构理论第23-27页
    3.4 检修竖井井壁钢筋混凝土破坏准则第27-28页
4 隧洞检修竖井数值模拟分析第28-48页
    4.1 材料本构模型第28-29页
    4.2 建立模型第29-35页
        4.2.1 模型简介第29-31页
        4.2.2 基本假定及参数确定第31页
        4.2.3 检修竖井模型的建立第31-34页
        4.2.4 单元类型的确定第34页
        4.2.5 边界条件及荷载的确定第34页
        4.2.6 网格划分第34-35页
    4.3 检修竖井模拟计算结果分析第35-48页
5 基于FBG的隧洞检修竖井安全监测系统的构建第48-65页
    5.1 项目背景第48-49页
    5.2 隧洞检修竖井安全监测系统第49-50页
    5.3 隧洞检修竖井安全监测系统布设方案原则与监测参数第50-51页
        5.3.1 隧洞检修竖井安全监测系统布设方案原则第50页
        5.3.2 隧洞检修竖井监测参数及方法的确定第50-51页
    5.4 隧洞检修竖井安全监测系统的构建第51-65页
        5.4.1 隧洞检修竖井安全监测现场布设方案实施第51-53页
        5.4.2 安全监测FBG光纤传感器技术参数指标第53-55页
        5.4.3 安全监测FBG光纤传感器率定第55-59页
        5.4.4 便携式FBG光纤传感解调仪技术指标第59-60页
        5.4.5 FBG光纤传感仪器的安装埋设第60-64页
        5.4.6 FBG光纤传感仪器的尾缆熔接第64-65页
6 数据处理与分析第65-80页
    6.1 数据处理第65页
    6.2 FBG钢筋计与FBG应变计可靠性的相互检验第65-72页
    6.3 数据分析第72-80页
7 检修竖井安全评价第80-91页
    7.1 监测数据分析评价方法第80-86页
    7.2 监测系统监控预警第86-91页
8 总结与展望第91-93页
    8.1 总结第91页
    8.2 展望第91-93页
致谢第93-94页
参考文献第94-98页
附录第98页

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