分布式光纤监测技术在我国的发展 价格 (1:大坝安全监察中心 浙江杭州 310014; 2:宁波振东光电有限公司 浙江余姚315403) 1、 我国大坝分布式光纤监测技术应用概况 20世纪70年代,光纤监测技术伴随着光导纤维及光纤通信技术的发展而迅速发展起来。与传统的监测技术相比,光纤监测技术有一系列独特的优点: (1) 光纤传感器的光信号作为载体,光纤为媒质,光纤的纤芯材料为二氧化硅......
(1:大坝安全监察中心 浙江杭州 310014; 2:宁波振东光电有限公司 浙江余姚315403)
1、 我国大坝分布式光纤监测技术应用概况 20世纪70年代,光纤监测技术伴随着光导纤维及光纤通信技术的发展而迅速发展起来。与传统的监测技术相比,光纤监测技术有一系列独特的优点: (1) 光纤传感器的光信号作为载体,光纤为媒质,光纤的纤芯材料为二氧化硅,因此,该传感器具有耐腐蚀,抗电磁干扰,防雷击等特点,属本质安全。 (2) 光纤本身轻细纤柔,光纤传感器的体积小,重量轻,不仅便于布设安装,而且对埋设部位的材料性能和力学参数影响甚小,能实现无损埋设。 (3) 灵敏度高,可靠性好,使用寿命长。 分布式光纤监测技术除了具有以上的特点外,还具有以下二个显著的优点: (1) 可以准确的测出光纤沿线任一点的监测量,信息量大,成果直观。 (2) 光纤既作为传感器,又作为传输介质,简单,不仅方便施工,潜在故障大大低于传统技术,可维护性强,而且性能价格比好。 我国从20世纪90年代后期在新疆石门子水库首次利用分布式光纤监测技术测量碾压砼拱坝温度以来,至今已有多个工程应用,并且,我国已有专门从事分布式光纤监测仪器设备制造厂——宁波振东光电有限公司,发展极为迅速。 由于水电工 程中有许多物理场需要监测,如温度场、应力场、位移场、渗流场,等等。以往采用单点监测方法,测点少,成果不直观,需要通过分析才能最终了解场的情况,这 种传统的单点监测方法不仅费工、费时、费钱,而且效果也不理想。而如果采用分布式光纤监测技术就可以准确地测定光纤沿线任一点上的温度、应力和位移,信息 量大,成果直观。如果将光纤按一定的网络铺设,可实现对大坝安全的全方位监测,可以克服传统点式监测容易漏测和渗流难以定位的弊端,极大提高安全监测的有 效性,如俄罗斯萨扬.舒申斯克重力拱坝,内部仪器埋设达2500多支,竟未测出坝基长达486m的水平缝,直至该缝向坝内延伸20余米,引起廊道漏水才被 发觉,这充分说明点式监测的局限性,因此,分布式光纤监测技术倍受青睐。从监测内容看,当前我国应用大致可分为四类。 {dy}类是温度监测。如设置于新疆石门子碾压砼拱坝内的分布式光纤温度监测系统,设置于三峡大坝内的分布式测温系统,设置于广东长调水电站砼面板的温度监测系统,等等。由于分布式光纤监测测点多,信息量大,都获得了较好的监测成果,较全面地反映了大坝温度场的分布情况。 第二类是渗流定位监测。如设置于广东长调水电站面板周边缝的分布式光纤温度——渗流监测系统。水库蓄水期间,即发现周边缝有几处渗漏点,对渗漏定位相当有效。 第三类是位移和随机裂缝监测。如设置于隔河岩电站水 库覃家田滑坡中的螺旋型分布式光纤位移监测系统,设置于湖北古洞口面板堆石坝面板上的随机裂缝光纤自诊断系统。由于单模光纤抗拉强度不高,能测随机裂缝的 缝宽不大,当裂缝大于2mm时,光纤易被拉断。因此,对随机裂缝的监测生命期尚不长。 第四类是裂缝监测。如设置于古洞口面板堆石坝周边缝面板间缝的准分布式光纤测缝计监测系统。通过监测,也获得了光纤测缝计埋设处缝宽变化的较好效果。 当前,在建和拟建的水电工程,如索风营水电站、景洪水电
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