边坡监测的复合光纤装置法研究及其应用
中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-11页 |
1 绪论 | 第11-29页 |
·本文研究的目的和意义 | 第11-13页 |
·边坡监测及监测技术 | 第13-16页 |
·边坡与边坡监测 | 第13-14页 |
·边坡监测技术 | 第14-16页 |
·国内外研究现状 | 第16-26页 |
·地球物理方法 | 第16-18页 |
·以地表位移为主的监测技术 | 第18-20页 |
·以深部位移和滑动面为主的监测技术 | 第20-22页 |
·基于光纤传感的技术 | 第22-26页 |
·本文研究的主要内容和技术路线 | 第26-29页 |
·本文研究的主要内容 | 第26-27页 |
·本文研究的技术路线 | 第27-29页 |
2 光纤传感基本原理及复合光纤装置研制 | 第29-47页 |
·引言 | 第29页 |
·光纤传感技术 | 第29-31页 |
·光纤传感技术基础及应用概述 | 第29-30页 |
·外界参数改变对光纤信号的影响 | 第30-31页 |
·光纤弯曲损耗机制 | 第31-35页 |
·光纤弯曲时光线传输原理 | 第31-32页 |
·光纤的弯曲损耗 | 第32-35页 |
·分布式光纤传感检测原理及其在本文的应用 | 第35-37页 |
·OTDR 检测原理 | 第35-36页 |
·分布式光纤传感检测技术 | 第36-37页 |
·本文采用的光纤传感技术 | 第37页 |
·复合光纤边坡监测装置研制及监测原理 | 第37-46页 |
·复合光纤边坡监测装置研制 | 第38-41页 |
·工作原理 | 第41-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
3 复合光纤装置及灌浆体基本性能试验 | 第47-79页 |
·引言 | 第47页 |
·复合光纤装置基本性能试验 | 第47-59页 |
·光纤的力学性能实验 | 第47-49页 |
·光纤装置弯曲损耗试验 | 第49-51页 |
·复合光纤装置试验 | 第51-59页 |
·复合光纤装置灌浆体的力学试验 | 第59-76页 |
·不同基材复合光纤装置灌浆体的抗折试验 | 第59-65页 |
·不同基材复合光纤装置灌浆体的抗剪试验 | 第65-76页 |
·本章小结 | 第76-79页 |
4 复合光纤装置法边坡监测体系及试验研究 | 第79-105页 |
·引言 | 第79页 |
·复合光纤装置法边坡监测体系的建立 | 第79-84页 |
·复合光纤传感监测体系 | 第79-81页 |
·与其他光电监测技术的比较 | 第81-84页 |
·室内模拟试验 | 第84-93页 |
·室内小型模拟试验 | 第84-88页 |
·室内大型模拟试验 | 第88-93页 |
·室内模拟试验小结 | 第93页 |
·野外模型试验 | 第93-100页 |
·试验准备 | 第93-95页 |
·试验过程 | 第95-97页 |
·试验结果与分析 | 第97-100页 |
·复合光纤装置法边坡监测体系的技术指标和适用条件 | 第100-103页 |
·技术指标 | 第100-102页 |
·适用条件 | 第102-103页 |
·本章小结 | 第103-105页 |
5 复合光纤装置法监测边坡的工程应用 | 第105-125页 |
·工程概况 | 第105-107页 |
·现场破坏性监测边坡概况 | 第105-106页 |
·长期监测边坡概况 | 第106-107页 |
·岩土参数确定 | 第107-112页 |
·岩芯室内试验 | 第107-109页 |
·现场直剪试验 | 第109-111页 |
·勘察单位取值 | 第111-112页 |
·现场边坡破坏性监测 | 第112-119页 |
·监测方案 | 第112页 |
·监测准备 | 第112-115页 |
·监测过程 | 第115-116页 |
·监测结果与分析 | 第116-119页 |
·边坡位移的长期监测 | 第119-123页 |
·监测方案 | 第119页 |
·工程准备与监测体系建立 | 第119-121页 |
·监测情况 | 第121-123页 |
·本章小结 | 第123-125页 |
6 结论与展望 | 第125-129页 |
·本文主要结论 | 第125-126页 |
·本文主要创新点 | 第126页 |
·下一步工作展望 | 第126-129页 |
致谢 | 第129-131页 |
参考文献 | 第131-141页 |
附录 | 第141-145页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第141页 |
B. 作者在攻读学位期间取得的科研成果目录 | 第141-145页 |