中文名 | 基于TDR技术的崩塌、滑坡监测系统的研制 | 成果登记号 | 20030096 |
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第一完成单位 | 中国地质调查局水文地质工程地质技术方法研究所 | 项目类别 | 科研项目 |
根据滑坡的实际情况,首先用钻孔打穿滑动面后直达稳定的地层,将同轴测试电缆垂直埋设在滑坡体的监测钻孔内,从地表电缆端加载脉冲测试信号,如果埋设的电缆某段受滑坡蠕动的岩、土体挤压,导致同轴电缆发生微小变形,则加载的测试信号在此处将发生反射,用监测系统接收此反射信号,即可推测滑坡体的蠕动变形,从而达到监测的目的。 2100433B
成果登记号 |
20030096 |
项目名称 |
基于TDR技术的崩塌、滑坡监测系统的研制 |
第一完成单位 |
中国地质调查局水文地质工程地质技术方法研究所 |
主要完成人 |
张青、郭建强、史彦新 |
研究起始日期 |
2000-07-01 |
研究终止日期 |
2002-07-01 |
主题词 |
TDR技术;滑坡监测 |
任务来源 |
02; |
山体滑坡(landslides)是指山体斜坡上某一部分岩土在重力(包括岩土本身重力及地下水的动静压力)作用下,沿着一定的软弱结构面(带)产生剪切位移而整体地向斜坡下方移动的作用和现象。俗称“走山”、“...
滑坡的定义 斜坡土体和岩体在重力作用下失去原有的稳定状态,沿着斜坡内某些滑动面(或滑动带)作整体向下滑动的现象。 崩塌的定义 陡峻或极陡斜坡上,某些大块或巨块岩块,突然崩落或滑落,顺山...
光纤测温的机理是依据后向喇曼散射效应。光纤既是传感器又是信号传输通道,系统利用光纤所处空间温度场对光纤中的向后散射光信号进行调研,再经过信号调解、和处理将温度信息实时显示出来。在时间上,利用光纤中光波...
讨论了黄腊石滑坡现有的监测系统,以此为基础,提出了黄腊石滑坡监测的改造方案。
1 崩塌、滑坡、泥石流监测规范 1 范 围 本规范规定了滑坡、崩塌变形与泥石流活动的监测内容、监测方法、监测点网 布设、监测资料整理,以及变形破坏或活动预报等技术要求。 本规范适用于已经发生过且可能继续或再次发生变形破坏和活动的滑坡、崩塌 与泥石流的监测,以及有可能发生崩滑的自然的或人工的斜坡和泥石流活动的沟槽 (或斜坡)的监测。 本规范以专业监测为主,部分内容可供群测群防监测参考。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用 文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然 而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不 注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 DZ 滑坡防治工程勘查规范 DZ 泥石流灾害防治工程勘查规范 3 术语和定义 3.1 变形监测 deformation supe
TDR测量沿导体的反射。为了测量这些反射,TDR会将入射信号传输到导体上并监听其反射。如果导体具有均匀的阻抗并且被正确端接,那么将没有反射,并且剩余的入射信号将通过终端在远端被吸收。相反,如果存在阻抗变化,则一些入射信号将被反射回源。TDR原则上类似于雷达。
通常,反射将具有与入射信号相同的形状,但是它们的符号和幅度取决于阻抗水平的变化。如果阻抗有阶跃增加,那么反射将与入射信号具有相同的符号;如果阻抗逐步减小,则反射将具有相反的符号。反射的大小不仅取决于阻抗变化的量,还取决于导体的损耗 。
反射在TDR的输出/输入处测量,并作为时间的函数显示或绘制。或者,可以根据电缆长度读取显示器,因为对于给定的传输介质,信号传播的速度几乎是恒定的。
由于其对阻抗变化的敏感性,TDR可用于验证电缆阻抗特性,接头和连接器位置以及相关的损耗,并估计电缆长度。
TDR使用不同的事件信号。一些TDR沿导体传输脉冲;这些仪器的分辨率通常是脉冲的宽度。窄脉冲可以提供良好的分辨率,但它们具有在长电缆中衰减的高频信号分量。脉冲的形状通常是半周期正弦曲线。对于更长的电缆,使用更宽的脉冲宽度。
还使用快速上升时间步长。该仪器不是寻找完整脉冲的反射,而是关注上升沿,这可能非常快。20世纪70年代的技术TDR使用步长,上升时间为25 ps。
还有其他TDR通过相关技术传输复杂信号并检测反射。请参阅扩频时域反射计。
Topp等首先应用TDR技术研究了土壤有效介电常数与土壤含水量的关系,证明介电常数与许多类型土壤的含水量具有很好的相关关系,并提出了估算含水量的计算公式。
Dalton等用同样的探头进行了土壤电导率的测量研究,并提出了TDR技术的电导率测量方法。
Nissen等用TDR技术对土壤电导率测试进行了系列研究,他们首先研究了采用双探针探头的空间灵敏度和样品体积的不平衡关系。之后,他们又进行了离子迁移的测量研究。通过研究发现,在电导率的测试中,小探头具有简单、便宜、稳定可靠的特点。
Wright等以应用时域反射仪进行了甲烷水合物形成与分解检测,并取得了满意的效果。他们利用时域反射仪可以测试介质的介电常数的特点,并通过介电常数与介质中的体积水含量有关,进行了一些甲烷水合物的理论研究。在实验中他们认为水合物形成后,其介电常数类似于冰的介电常数,冰的介电常数与水的介电常数明显不同,接近于空气的介电常数。许多研究者在冻土带的未冰冻水的研究中,就是利用冰和水的介电常数明显不同,来测量冻土带中未冻水的含水量, Wright等正是利用这种特性,进行了水合物模拟实验的测试在20世纪90年代,TDR技术在我国得到应用和研究。
龚元石等进行了农田土壤水分测定,研究了农作物的生长过程与土壤含水量关系,并估算了农田土壤水分的蒸散量。农田水分的空间变异性研究,经研究发现,TDR技术在农田土壤水分测量中,具有快速、精确、自动和连续的特点,为农业生产提供有力的依据。提出TDR技术最适于电导率较低的粗质、轻质的土壤,对于有机质和种粘土或盐碱土,要对探头进行改进或进行校正。
王绍令等应用时域反射仪对冻土带的水分布和随时间变化的监测。他们利用冰冻水和未冰冻水的介电常数明显不同的特点,进行了冻土带中未冰冻水含量的测量。根据在青藏高原多点不同时间和不同深度未冰冻水的分布变化,发现在不同的地区水的分布和水分迁移的模式也不同。在季节冰冻层的冻结过程中,水分布迁移的方向与土壤中热流方向相同,是自下向上迁移。在季节融化层的研究中,发现其水分的补给方式影响水分的迁移。
任图生等利用热脉冲一时域反射技术测定土壤水热动态和物理特性的研究,业渝光等将TDR技术应用于沉积物中水合物饱和度的实时测定,刁少波等利用热TDR技术测量多孔介质中水合物的热物理参数等项研究,均取得满意的结果。随着TDR技术的不断发展,其应用的领域也越来越广泛。
时域反射计通常用于非常长的电缆线路的就地测试,其中挖掘或移除可能是千米长的电缆是不切实际的。它们对于通信线路的预防性维护是必不可少的,因为TDR可以检测接头和连接器腐蚀时的电阻,并且在它们导致灾难性故障之前很久就会降低绝缘层泄漏并吸收水分。使用TDR,可以将故障精确定位到厘米内。
TDR也是技术监督对策的非常有用的工具,它们有助于确定电线接头的存在和位置。当连接到电话线时,由于引入分接头或接头引起的线路阻抗的轻微变化将显示在TDR的屏幕上。
TDR设备也是现代高频印刷电路板故障分析中必不可少的工具,其信号走线可以模拟传输线。通过观察反射,可以检测球栅阵列器件的任何未焊接的引脚。也可以以类似的方式检测短路引脚。
TDR原理用于工业环境,在各种情况下,如集成电路封装测试到测量液位。在前者中,时域反射计用于隔离相同的故障站点。后者主要限于加工业。
在基于TDR的液位测量装置中,该装置产生沿薄波导(称为探针)传播的脉冲 - 通常是金属棒或钢缆。当该脉冲撞击待测介质的表面时,部分脉冲反射回波导。该装置通过测量发送脉冲和反射返回之间的时间差来确定液位。传感器可以输出分析的电平作为连续模拟信号或开关输出信号。在TDR技术中,脉冲速度主要受脉冲传播介质的介电常数的影响,介质的介电常数可以根据介质的水分含量和温度而变化很大。在许多情况下,可以毫无困难地纠正这种影响。在某些情况下,例如在沸腾和/或高温环境中,校正可能是困难的。特别地,确定泡沫(泡沫)高度和泡沫/沸腾介质中的塌陷液位可能非常困难。
CEA技术公司(CEATI)的大坝安全兴趣小组是一个电力组织联盟,它已应用扩频时域反射计来识别混凝土坝锚索中的潜在故障。与其他测试方法相比,时域反射计的主要优点是这些测试的非破坏性方法。
TDR用于确定土壤和多孔介质中的水分含量。在过去的二十年中,已经在测量土壤,谷物,食物和沉积物中的水分方面取得了实质性进展。TDR成功的关键在于能够准确地确定材料的介电常数(介电常数),因为材料的介电常数与其含水量之间存在很强的关系,正如Hoekstra和Delaney的开创性工作所证明的那样。 (1974)和Topp等人。(1980年)。最近有关该主题的评论和参考工作包括Topp和Reynolds(1998),Noborio(2001),Pettinellia等。(2002),Topp和Ferre(2002)和Robinson等。(2003年)。TDR方法是传输线技术,并且根据沿传输线传播的电磁波的传播时间确定表观介电常数(Ka),通常是嵌入土壤或沉积物中的两个或更多个平行金属杆。探头长度通常在10到30厘米之间,并通过同轴电缆连接到TDR。
时域反射计也被用于监测各种岩土工程设置中的斜坡运动,包括高速公路切割,铁路路基和露天矿( Dowding &O'Connor,1984,2000a,2000b; Kane&Beck,1999)。在使用TDR的稳定性监测应用中,同轴电缆安装在穿过所关注区域的垂直钻孔中。沿着同轴电缆的任何点处的电阻抗随着导体之间的绝缘体的变形而变化。电缆周围有一个脆性灌浆,可将地球运动转化为突然的电缆变形,在变形迹线中显示为可探测的峰值。直到最近,该技术对小斜率运动相对不敏感,并且不能自动化,因为它依赖于人类检测反射迹线随时间的变化。Farrington和Sargand(2004)开发了一种简单的信号处理技术,使用数值导数从TDR数据中提取可靠的斜率运动指示,比传统解释更早。
TDR在岩土工程中的另一个应用是确定土壤含水量。这可以通过将TDR放置在不同的土壤层中并测量降水开始时间和TDR表明土壤含水量增加的时间来完成。TDR的深度(d)是已知因子,另一个是水滴到达该深度所花费的时间(t);因此可以确定水渗透速度(v)。这是评估最佳管理实践(BMP)在减少雨水地表径流方面的有效性的好方法。
时域反射计在半导体故障分析中用作半导体器件封装中缺陷定位的非破坏性方法。TDR为器件封装中的各个导电迹线提供电气特征,可用于确定开路和短路的位置。
时域反射计,特别是扩频时域反射计用于航空布线,用于预防性维护和故障定位。扩频时域反射计具有在数千英里的航空布线内精确定位故障位置的优势。此外,该技术值得考虑用于实时航空监测,因为扩频反射计可用于火线。
已经证明该方法可用于定位间歇性电气故障。
多载波时域反射计(MCTDR)也被认为是嵌入式EWIS诊断或故障排除工具的有前景的方法。这种智能技术基于多载波信号的注入(尊重EMC并且对电线无害),为布线系统中的电气缺陷(或具有电气后果的机械缺陷)的检测,定位和表征提供信息。可以非常快速地检测到硬故障(短路,开路)或间歇性缺陷,从而提高布线系统的可靠性并改善其维护。 2100433B