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现代隧道技术 2022, Vol. 59 Issue (5) :179-187    DOI:
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基于OFDR技术的盾构隧道管片错台变形测量与计算方法
(1.华南农业大学水利与土木工程学院,广州 510642;2.香港理工大学土木与环境工程系,香港 999077;3.中山大学航空航天学院,深圳 518107)
Measurement and Calculation Method for Shield Tunnel Segment Dislocation Deformation Based on OFDR Technology
(1.College of Water Conservancy and Civil Engineering, South China Agricultural University, Guangzhou 510642; 2.Department of Civil and Environmental Engineering, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong 999077; 3. School of Aeronautics and Astronautics, Sun Yat-Sen University, Shenzhen 518107)
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摘要 采用一种新型的光频域分布式光纤传感技术(OFDR),沿纵向定点布设光纤,对隧道管片在加载条件下的错台变形进行室内模型试验研究,改进已有的错台变形定量计算方法,并将光纤应变计算值与百分表实测值进行对比分析,同时探究定点距离对错台监测结果的影响。结果表明,OFDR能够精确地反映监测部位的应变,揭示管片错台变形的规律;改进的算法能够较为准确地计算出管片错台变形量,与实际工程的监测值具有可比性;随着定点距离的增大,光纤应变计算的错台变形量也增大。
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莫伟樑 1 杨雨冰 1 林越翔 2
3 卢明健 1
关键词盾构隧道   管片错台   OFDR   分布式光纤监测   光纤定点距离     
Abstract: A new type of optical frequency domain distributed optical fiber sensing technology (OFDR) was used to conduct laboratory model tests on the dislocation deformation of the tunnel segment under loading conditions, laying optical fibers at fixed points along the longitudinal direction, improving the existing quantitative calculation method of dislocation deformation, and the calculated value of the optical fiber strain was compared with the actual measurement of the percentile monitoring. At the same time, the influence of the fixed-point distance on the monitoring results was explored. The results of laboratory tests show that OFDR can accurately reflect the strain of the monitoring point and reveal the law of segment dislocation deformation. The improved calculation method can more accurately calculate the dislocation deformation of the tunnel segment, which is comparable to the monitoring value in actual projects. With the increase of the fixed-point distance, the dislocation deformation calculated by the optical fiber strain also increases.
KeywordsShield tunnel,   Segment dislocation,   OFDR,   Distributed optical fiber monitoring,   Fixed-point distance of optical fibers     
基金资助:国家自然科学基金(51808150,52178385);广州市科技计划项目(202102020588)
作者简介: 莫伟樑(1998-),男,硕士研究生,主要从事光纤传感与测试技术方面研究,E-mail: 1311301246@qq.com. 通讯作者:杨雨冰(1986-),女,博士研究生,讲师,主要从事隧道及地下工程理论与技术方面研究,E-mail:yubingyang@scau.edu.cn.
引用本文:   
莫伟樑 1 杨雨冰 1 林越翔 2, 3 卢明健 1 .基于OFDR技术的盾构隧道管片错台变形测量与计算方法[J]  现代隧道技术, 2022,V59(5): 179-187
MO Weiliang1 YANG Yubing1 LIN Yuexiang2, 3 LU Mingjian1 .Measurement and Calculation Method for Shield Tunnel Segment Dislocation Deformation Based on OFDR Technology[J]  MODERN TUNNELLING TECHNOLOGY, 2022,V59(5): 179-187
链接本文:  
http://www.xdsdjs.com/CN/      或     http://www.xdsdjs.com/CN/Y2022/V59/I5/179
 
没有本文参考文献
[1] 王子健 1 刘 腾 2 冀晓东 1 刘学彦 1.斜坡条件下盾构隧道开挖面稳定极限上限研究[J]. 现代隧道技术, 2022,59(6): 42-50
[2] 陈仁东 1 陆 平 2 孙 烨 1 刘明高 1 庞 康 1.超大直径盾构隧道横通道离心模型试验研究[J]. 现代隧道技术, 2022,59(6): 114-124
[3] 周胜利.软弱泥岩大直径盾构姿态失稳与处理措施研究[J]. 现代隧道技术, 2022,59(6): 208-215
[4] 刘 彬 1 赵东平 2,3 李 栋 3.复合地层盾构隧道下穿高速公路洞内注浆加固范围研究[J]. 现代隧道技术, 2022,59(6): 187-196
[5] 官林星 1 温竹茵 1 王晓鹏 2 由广明 1 孙 巍 1 庄欠伟 3.粗合成纤维在排水调蓄盾构法隧洞管片中的应用试验研究[J]. 现代隧道技术, 2022,59(6): 258-265
[6] 黄忠凯 1 张冬梅 1 周文鼎 1 程屹歆 1 仝 跃 2.基于贝叶斯网络的盾构隧道横截面变形预测方法[J]. 现代隧道技术, 2022,59(5): 10-17
[7] 杨振华.浅覆土接收盾构隧道环间压力分布规律研究[J]. 现代隧道技术, 2022,59(5): 18-26
[8] 赵森森 张冬梅 黄忠凯.大直径盾构隧道分布式凹凸榫受力特性[J]. 现代隧道技术, 2022,59(5): 54-62
[9] 李春林 1 张西文 2,3 刘广森 2,3 刘俊岩 2,3 刘 燕 2,3 孙文昊 4 张亮亮 4 何应道 4.循环荷载作用下大直径盾构隧道力学变形特性研究[J]. 现代隧道技术, 2022,59(5): 47-53
[10] 崔庆龙 1 李 金 1 高斌勇 2 熊欣悦 2.大直径盾构隧道管片纵缝三斜螺栓接头力学特性研究[J]. 现代隧道技术, 2022,59(5): 63-71
[11] 李翔宇 1,2 李新源 3 李明宇 4 杨 潇 5 黄 沛 6.不同程度渗漏水对盾构隧道长期沉降影响规律研究[J]. 现代隧道技术, 2022,59(5): 72-79
[12] 章庭瑞.大型盾构隧道火灾高温特性及力学行为研究[J]. 现代隧道技术, 2022,59(5): 202-211
[13] 肖明清 1,2 薛光桥 1,2 赵明应 1,2.采用快速连接件的盾构隧道纵缝接头受力性能试验研究[J]. 现代隧道技术, 2022,59(5): 154-162
[14] 贺创波 1,2,3 许 超 1,2,3 杨 钊 1,2,3 刘朋飞 1,2,3 郑甲佳 4 高如超 1,2,3.考虑沟槽边界和粘贴质量的管片密封垫防水性能研究[J]. 现代隧道技术, 2022,59(5): 195-201
[15] 魏龙海 1 王 秒 2 吴树元 1.南京建宁西路越江隧道总体设计与关键技术[J]. 现代隧道技术, 2022,59(5): 228-236
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