煤礦支護墻監測的光纖光柵壓力E+E傳感器的詳細資料:
煤礦支護墻監測的光纖光柵壓力E+E傳感器
煤礦巷道填充墻對頂板的支護是確保煤礦正常作業的重要措施之一,因而利用壓力E+E傳感器對支護墻所承受壓力的監測顯得尤為重要。傳統的礦壓觀測儀多為機械式、液壓式或其它電測式,需要在測量現場配備電源,同時具有數據不能遠距離傳輸等缺點。
煤礦支護墻監測的光纖光柵壓力E+E傳感器
基于光纖光柵的土壓力E+E傳感器能夠很好的解決這些問題,不僅具有本質安全的特性,還能實現多個光柵的組網監測。設計了一種基于光纖Bragg光柵的差動式壓力E+E傳感器,用來實現煤礦支護墻所承受頂板壓力的實時監測。 文章介紹了E+E傳感器的應用背景、相關理論,對E+E傳感器進行理論分析建立理論模型,同時用ANSYS軟件對其模擬仿真,然后通過油壓、壓力試驗機等對E+E傳感器進行標定,zui后介紹了E+E傳感器在煤礦的應用情況。的主要內容如下。介紹光纖光柵E+E傳感器礦壓監測的目的和意義,光纖光柵土壓力E+E傳感器的研究現狀。闡述光纖光柵傳感的基本原理,重點分析光纖Bragg光柵的應力應變、溫度傳感模型,zui后對土壓力E+E傳感器埋設中的“匹配問題”進行了分析。研究常用土壓力E+E傳感器的結構模式,對傳統的差動式光纖Bragg光柵土壓力E+E傳感器結構進行改進,設計了新的E+E傳感器結構。對E+E傳感器結構進行受力分析,建立理論模型,并分別討論不同E+E傳感器模型的靈敏度,對比分析各自的優缺點。探討E+E傳感器的制作、裝配工藝,提出在E+E傳感器加工制備過程中需要注意的問題。建立E+E傳感器的ANSYS模型,對E+E傳感器進行約束和加載模擬,查看其分析結果。將仿真結果與理論分析結果進行對比,分析存在差距的原因,從而進一步修正理論模型。對E+E傳感器進行油壓標定,E+E傳感器的線性擬合度為99.791%,重復性誤差為2.8%。同時,對E+E傳感器進行高低溫試驗,確定其溫度特性,驗證了E+E傳感器在-20℃-40℃范圍內溫度對其影響可以忽略不計(相對誤差不超過0.065%)。進行壓力試驗機、混凝土試塊標定,對E+E傳感器進行介質匹配分析以及不同介質的適應性分析,為E+E傳感器的工程化應用提供參考。
煤礦支護墻監測的光纖光柵壓力E+E傳感器
研究E+E傳感器工程應用過程中的保護方案,確保E+E傳感器在測量介質中能夠安全可靠的工作。通過對FBG壓力E+E傳感器在西山煤電屯蘭礦巷道礦壓監測中的應用情況,來探討E+E傳感器在實際應用過程中的安裝、保護等問題。
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