天然气长输管线滑坡监测的新技术探析33页课件.ppt
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- 天然气 管线 滑坡 监测 新技术 探析 33 课件
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1、天然气长输管线滑坡监测的新天然气长输管线滑坡监测的新技术探析技术探析 1、江西地质概貌、江西地质概貌 2 2、传统巡查滑坡方式、传统巡查滑坡方式 3 3、新技术在管道滑坡检测中的运用、新技术在管道滑坡检测中的运用 4 4、总结、总结1、江西地质概貌、江西地质概貌 江西省地貌以山地、丘陵为主。省境边缘山 环绕,峰岭交错;中南部丘陵起伏,红岩遍布;北部为鄱阳湖及其滨湖平原。境内河流、湖泊 遍布,雨水充沛加剧了滑坡、泥石流等地质灾害的发生。公司的天然气管线分布地带多有发生地质灾害的潜在危险,由其管线里传输介质的特殊性,对我们检测、预防地质灾害,确保管道安全提出了更高的要求。2.传统巡查滑坡方式传统巡
2、查滑坡方式 传统巡查是通过人工直接观测边坡中地表裂缝、鼓胀、沉降、坍塌、建筑物变形及地下水变化、低温变化等现象。然而这种方式不能够及时了解坡体内部变化情况,在强降雨或地震发生后只有通过加大对管道周边的巡查力度才能才能确保管道的安全。然而地质灾害发生的不可预见性,使我们对怎样实时监测管道周边破体情况,确保管道正常运行提出了思考。3.新技术在管道滑坡检测中的运用新技术在管道滑坡检测中的运用3.1TDR 技术在长输技术在长输管道滑坡监测中的研究管道滑坡监测中的研究 时间域反射测试技术(Time Domain Reflectometry)简称 TDR,是一种电子测量技术,许多年来,一直被用于各种物体形
3、态特征的测量和空间定位。上世纪三十年代,美国的研究人员开始运用时间域反射测试技术检测通讯电缆的通断情况。到九十年代中期,研究人员将时间域反射测试技术开始用于滑坡等地质灾害变形监测的研究,针对岩石和土体滑坡曾经作过许多的试验研究。在国外,TDR 技术的应用研究已经引起研究人员的广泛关注和政府部门的极大重视;国内在这方面的研究工作尚属于起步阶段。3.1.1TDR 的原理的原理 在 TDR 中,一个脉冲波(快速的阶跃信号)被发射入同轴电缆(如右图),脉冲信号在同轴电缆中传播的过程中,能够反映同轴电缆的阻抗特性。电缆的特性阻抗是电缆固有的属性,它取决于电缆内部的介质以及电缆的直径等因素。当电缆发生扭绞
4、、拉长、中断等变形或者遇到像水之类的外界物质时,它的特性阻抗将发生变化。当测试脉冲遇到电缆的特性阻抗变化时,就会产生反射波。对入射波与反射波进行比较,根据二者的异常情况就可以判别同轴电缆的状态(断路、短路以及变形等)。同轴电缆的状态发生变化的位置确定同轴电缆的状态发生变化的位置确定:如果 TDR 测试脉冲信号在测试电缆中的 传播速度为 ,发射信号与反射信号的时间 间隔为 ,那么电缆至变形处的距离 d 可由 下式来表示 由此可以推断出同轴电缆的状态发生变化的位置。2/dpTVdpVdT变形情况的确定变形情况的确定:如果测试脉冲信号为 V1,反射信号为 V2,那么其反射系数为:=V2 /V1 根据
5、线性传输理论,可以知道:式中:Rt 变形后电缆的阻抗 R0 变形前电缆的阻抗 同时可以得出:0t0tRRRR0t11RR 因此可以得出结论:当0 时,RtR0,表示电缆的特征阻抗与电缆末端等效阻抗相匹配,发射信号得到了很好的传输,没有反射信号产生。当1 时,Rt ,表示电缆末端处于开路状态,发射信号完全被反射 当1 时,Rt0,表示电缆末端处于短路状态,发射信号完全被吸收。当11(0)时,表示电缆发生变形,并且产生反射波信号。这样,通过测量反射系数,即测量反射信号的 振幅,就可以判定电缆变形量的大小。对对TDR波形的实验研究:波形的实验研究:(1)当同轴电缆末端开路时,反射系数波形在末端由0跃
6、起至1000mp(1=1000m)如下图所示:(2)当同轴电缆末端短路时,反射系数波形在末端由0跌落起至-1000m 如下图所示:同轴电缆在剪切变形时对TDR波形的影响:实验步骤:(1)同轴电缆剥离待剪切区域的防护 层,连接同轴电缆与TDR100测试仪,电脑与测试仪用数据线连接。(2)逐步增加剪切位移,TDR波形在剪切 位置处出现一尖峰信号,当 内外导 体由于剪切作用而 接触时,形成短 路,最终 在剪切位置形成一大幅值 的负值信号3.1.2T D R技术监侧滑坡的运用 一个完整的TDR 滑坡监测系统,一般由TDR 同轴电缆、电缆测试仪、数据记录仪、远程通讯设备以及数据分析软件等几部分组成。在使
7、用TDR 系统进行滑 坡监测时,首先根据需要在滑坡的某个位置钻孔,并将 TDR同轴电缆安放在钻孔中,然后,将TDR电缆与电缆测试仪相连。电缆测试仪作为信号源,发出步进的电压脉冲通过电缆进行传输,同时反映从电缆中反射回来的脉冲信号。数据记录仪连接到电缆测试仪之上,记录和存储从电缆中反射回来的脉冲供以后分析。在TDR 滑坡监测系统中,同轴电缆是直接与滑坡产生接触的部分,可以将其看作一个传感器。在安放好测试同轴电缆之后,滑坡体一旦产生滑移变形,其位移就会引起同轴电缆产生形变,电缆变形导致电缆阻抗特性的变化。这时,安装在地面上的TDR 滑坡监测系统对钻孔内同轴电缆的这种形变进行监测。在监测的过程中,首
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