基于多互感线圈的地下三维位移测量研究

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常见的地质灾害有山体滑坡、泥石流等,地质灾害的频发会对人民的生命和财产造成极大的危害,同时也影响了社会的发展与建设。地质灾害在发生之前常常伴随着不同程度的岩土形变,因此监测岩土变形是预防和研究地质灾害的重要途径,如果能够深入地下对地下岩土的水平位移、轴向距等参数进行实时的监测,那么这在一定程度上能够预测地质灾害的发生,及时发布预警信息并组织人群疏散与撤离,从而减少地质灾害对人们所造成的损失。由于监测环境位于岩土内部导致很多方法与技术难以运用于地下位移的监测。因此,地下位移监测技术发展相对缓慢,使得监测方法中存在精度低、成本高、非自动化等问题。国内外常见的地下位移监测方法主要有TDR技术,钻孔测斜技术、沉降仪和引伸计等,这些方法都有各自的应用领域与不足之处。因此在本文中结合目前的监测方法提出了一种基于多互感线圈的地下三维位移测量方法。本文利用线圈互感原理,对地下三维位移测量进行研究,通过测量单元的对称结构实现对地下水平、轴向距以及方向角的监测。测量系统由若干个相同的测量单元通过RS485现场总线串联组成,测量单元中包括互感线圈与硬件电路。当两个相邻单元之间的相对位置发生变化时线圈的互感电压也相应变化,因此在测量过程中利用测量互感电压值来反映两个相邻单元之间的相对三维位移,通过测量所有相邻两个单元之间的相对位移来实现整个地下岩土位移的测量。同时,搭建以7SC405运动控制器为核心的实验平台并编写上位机程序对大量的电压数据进行自动采集。利用所得的电压值通过等值线进行数学模型的建立,最终实现对地下位移的测量。利用等值线方法所建的模型对轴向距与水平位移量的预测值最大误差2mm,大部分误差在1mm。相比于其他地下位移测量方法,该方法对被测体的监测更全面且有更大的测量范围以及更多的应用场合。
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