西安理工大学旱区水工程生态环境全国重点实验室
纸质出版:2025
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程琳, 曹阳, 马春辉, 等. 应变感测光缆-非饱和土界面耦合特性研究[J]. 水电能源科学, 2025,43(12):89-93.
程琳, 曹阳, 马春辉, et al. 应变感测光缆-非饱和土界面耦合特性研究[J]. 2025, 43(12): 89-93.
程琳, 曹阳, 马春辉, 等. 应变感测光缆-非饱和土界面耦合特性研究[J]. 水电能源科学, 2025,43(12):89-93. DOI: 10.20040/j.cnki.1000-7709.2025.20242115.
程琳, 曹阳, 马春辉, et al. 应变感测光缆-非饱和土界面耦合特性研究[J]. 2025, 43(12): 89-93. DOI: 10.20040/j.cnki.1000-7709.2025.20242115.
分布式光纤应变传感(DFOSS)技术为滑坡失稳的一种有效监测手段,光缆-土体变形协调性是该技术能否准确获取滑坡变形监测数据的关键,其中土体含水率对光缆-土体变形协调性的影响十分显著。因此,通过光缆-土体界面耦合特性试验仪,探究不同含水率下黄土土体试样中光缆-土界面的破坏机制。结果表明,光缆应变监测结果准确地反映出缆-土界面渐进性破坏特征,试验特征参量(拉拔力、应变、界面剪应力)随着拉拔位移的增大而增加至峰值后缓慢减小;应变软化模型能够较好地描述力-位移关系;采用考虑拉拔力的光缆-土体变形耦合系数K定量描述光缆-土体之间的耦合性能,当K=90%~100%、60%~90%、30%~60%、0~30%时,两者的耦合性分别为强、较强、较弱、弱。
佘骏宽.分布式传感光纤与土体界面力学性质的试验研究[D].南京大学,2015(08).
潘鹏生.黄土区输水管道渗漏引发地面变形的分布式光纤监测方法研究[D].西安理工大学,2023(02).
张诚成,施斌,刘苏平,顾凯,张磊,魏广庆.钻孔回填料与直埋式应变传感光缆耦合性研究[J].岩土工程学报,2018(11).
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侯公羽,李子祥,胡涛,周天赐,肖海林,王凯迪,胡锦欣,朱景.基于分布式光纤应变传感技术的隧道沉降监测研究[J].岩土力学,2020(09).
向伏林,杨天亮,顾凯,施斌,刘春,刘苏平,张诚成,姜月华.钻孔全断面分布式光纤监测中光缆-土体变形协调性的离散元数值模拟[J].岩土力学,2021(06).
韦超,朱鸿鹄,高宇新,王静,张巍,施斌.地面塌陷分布式光纤感测模型试验研究[J].岩土力学,2022(09).
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史淞戈,施斌,刘苏平,张诚成,顾凯,何健辉.钻孔回填料粒径对传感光缆应变耦合性影响研究[J].岩土工程学报,2023(01).
刘天翔,朱鸿鹄,吴冰,李豪杰,胡乐乐.埋入式应变感测光缆-冻土界面渐进破坏机制研究[J].岩土力学,2024(01).
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土工试验方法标准[S].2019.
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