隧道超前预报检波器频率特性测试与校正技术
本文关键词:隧道超前预报检波器频率特性测试与校正技术
【摘要】:在地形条件较差和地质构造复杂的地区,碎裂带、断层、岩溶、富水岩层等构造较多,开挖隧道时较易造成沉陷、塌方、突泥、涌水、开裂等状况,有较高的施工难度和危险。为保证隧道工程的施工质量、进度、安全,对隧道掌子面前方的地质情况做超前预报便成为隧道施工的一个重要环节。而利用地震波进行隧道超前预报是隧道超前预报的最重要的手段。检波器,即振动传感器是地震物理勘探领域中的广泛应用的关键器材,也是隧道地震超前预报的关键器材。如何精确地采集围岩中的地震反射波是决定预报是否准确的重中之重。本文简要介绍了地震检波器的分类,分析了动圈式速度检波器和压电式加速度检波器两类隧道地震常用检波器的工作原理和特性。研究了检波器的测试方法,构建了检波器的幅频特性测试平台,研究了紧固方式对检波器测试的影响,并采用振动台法和正弦扫频激励法对动圈式检波器进行了测试。测试得知动圈式检波器幅频特性在高频段与理论上有差距,压电式检波器无论低频或高频都表现较好。探讨了几种传感器的动态补偿方法,通过分析后设计利用零极点补偿法对动圈式检波器进行了低频拓展。制作PCB电路板后在振动台上测试结果基本达到设计要求。通过串联电路补偿后,动圈式检波器的自然频率从100Hz下降至10Hz,阻尼比接近最佳阻尼,灵敏度显著提高。分析了几种检波器耦合方式,利用有限差分数值模拟对黄油耦合和理想耦合条件下地震波传播规律进行研究,以此证明采用黄油耦合会使地震波频率变化、幅值降低,这些可能会影响到探测结果的准确性。最后,本文将压电式加速度检波器应用到缙云山隧道地质超前预报的工程实例中,分析得到该隧道掌子面前方地质情况,并为隧道施工提供了有效建议。通过对频谱分析得知,隧道地震波基本都在0~1000Hz,且大量振动在100Hz以下,1000Hz以上信号很弱,说明本文低频拓展后的动圈式检波器带宽非常适合于隧道地震超前预报。
【关键词】:隧道地质超前预报 检波器 幅频特性 耦合
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:U452.11;TN763.1
【目录】:
- 中文摘要3-4
- 英文摘要4-8
- 1 绪论8-16
- 1.1 引言8-10
- 1.2 国内外研究现状10-14
- 1.2.1 检波器测试技术发展现状10-11
- 1.2.2 传感器动态特性改进的研究现状11-12
- 1.2.3 隧道地震波场数值模拟研究现状12-14
- 1.3 主要工作14-16
- 2 地震检波器的基本原理16-28
- 2.1 动圈式速度型检波器16-22
- 2.1.1 动圈式速度型检波器的结构与原理16-17
- 2.1.2 动圈式速度型检波器的幅频、相频特性分析17-20
- 2.1.3 动圈式速度型检波器的性能技术指标20-22
- 2.2 压电式检波器22-26
- 2.2.1 压电式检波器的结构与原理22-23
- 2.2.2 压电检波器频率特性及基本特点23-26
- 2.3 小结26-28
- 3 地震检波器的测试28-52
- 3.1 检波器测试原理28-34
- 3.1.1 振动台法28-31
- 3.1.2 直流激励法31-33
- 3.1.3 正弦扫频激励法33-34
- 3.2 振动台测试平台的构建34-44
- 3.2.1 振动台34-35
- 3.2.2 检波器紧固方式对测试效果的影响实验35-43
- 3.2.3 三种紧固方式效果分析43-44
- 3.3 动圈式速度检波器的测试44-50
- 3.3.1 振动台法测灵敏度44-48
- 3.3.2 正弦扫频激励法48-50
- 3.4 小结50-52
- 4 动圈式检波器幅频特性的改进52-68
- 4.1 传感器低频拓展方法52-55
- 4.1.1 无源补偿53
- 4.1.2 反馈补偿53-54
- 4.1.3 零极点补偿54-55
- 4.2 补偿电路的设计55-64
- 4.2.1 检波器的传递函数55-57
- 4.2.2 低频补偿基本原理57-58
- 4.2.3 检波器补偿电路的设计58-64
- 4.3 补偿网络的实现64-67
- 4.4 小结67-68
- 5 黄油效果的地震数值模拟68-76
- 5.1 检波器的耦合方式68-69
- 5.2 弹性介质中的波动方程69-71
- 5.3 黄油中的地震波场数值模拟71-74
- 5.4 小结74-76
- 6 隧道超前预报工程应用76-84
- 6.1 工程概况76
- 6.2 隧道地震超前预报施工方法76-78
- 6.3 处理结果地质解释78-81
- 6.4 结论及建议81-82
- 6.5 验证情况82-83
- 6.6 小结83-84
- 7 总结与展望84-86
- 致谢86-88
- 参考文献88-92
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘玉山;陈建平;;地质层析超前报警技术及其在隧道超前预报中的应用[J];现代城市轨道交通;2008年04期
2 武思玉 ,何振起;隧道超前预报[J];铁道知识;1996年05期
3 谭金龙,陈耀蝉,刘基;瞬态面波勘探技术在隧道超前预报中的应用[J];土工基础;2005年04期
4 赵永贵;;国内外隧道超前预报技术评析与推介[J];地球物理学进展;2007年04期
5 许柏青;潘华;白聚波;;地震反射波法在隧道超前预报中的应用[J];金属矿山;2008年11期
6 康金盛;;瞬态面波勘探技术在隧道超前预报中的应用展望[J];四川建材;2010年01期
7 匡文龙;朱自强;;TSP203系统在小陂流隧道超前预报中的应用[J];工程地球物理学报;2008年01期
8 匡文龙;;TSP203系统在炉坪隧道超前预报中的应用[J];勘察科学技术;2008年01期
9 李志祥,何振起,刘国伍;TSP-203在大支坪隧道超前预报中的应用[J];地球物理学进展;2005年02期
10 卓永明;;TGP206A在隧道超前预报中的应用[J];企业技术开发;2012年11期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 赵永贵;蒋辉;;隧道超前预报技术中的理论问题与评价方法[A];中国地球物理·2009[C];2009年
2 赵永贵;刘浩;孙宇;肖怀;温树林;;隧道超前预报与病害诊断技术[A];中国公路学会2003年学术年会论文集[C];2003年
3 赵永贵;刘浩;孙宇;肖宽怀;;隧道超前预报技术及研究进展[A];中国地球物理.2003——中国地球物理学会第十九届年会论文集[C];2003年
4 苏有财;吴德胜;胡香芳;丁建芳;;弹性波反射法在隧道超前预报中的应用[A];2012'中国西部声学学术交流会论文集(Ⅰ)[C];2012年
5 常旭;刘伊克;桂志先;;反射地震零偏移距逆时偏移方法用于隧道超前预报[A];中国科学院地质与地球物理研究所2006年论文摘要集[C];2007年
6 赵永贵;;国内外隧道超前预报技术评析与推介[A];纪念中国地球物理学会成立60周年专辑[C];2007年
7 罗利锐;刘志刚;;TSP系列探测仪器在隧道中的应用[A];第十二次全国岩石力学与工程学术大会会议论文摘要集[C];2012年
8 赵永贵;;隧道超前预报技术与应用研究进展[A];中国地球物理第二十一届年会论文集[C];2005年
9 李貅;;21世纪的隧道超前预报技术——电磁导弹探测技术[A];1998年中国地球物理学会第十四届学术年会论文集[C];1998年
10 朱德兵;王猛;耿嘉楠;黄敏;王宁;;长极距定源建场模式下掘进巷道隐患预警与定位观测技术[A];中国地球物理学会第二十七届年会论文集[C];2011年
中国重要报纸全文数据库 前2条
1 记者 耀辉;隧道识别为滇重点工程建设提速[N];云南经济日报;2006年
2 刘玉;隧道超前预报技术应用取得新突破[N];科技日报;2007年
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 肖宽怀;隧道超前预报地球物理方法及应用研究[D];成都理工大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 赵江;大巴山某隧道超前预报涌水段判识特征研究[D];成都理工大学;2015年
2 王小兵;隧道超前预报检波器频率特性测试与校正技术[D];重庆大学;2016年
3 吴文荣;隧道超前预报及信息化施工应用技术研究[D];同济大学;2007年
4 姜大鹏;隧道超前预报及动态化施工技术研究[D];长安大学;2011年
5 胡正波;物探方法在提高山岭隧道超前预报精度上的应用研究[D];华南理工大学;2013年
6 杨峰;TSP隧道超前预报中典型地质异常体的射线追踪数值模拟研究[D];西南交通大学;2007年
7 卓超;泥巴山隧道超前预报方法综合比选研究[D];西南交通大学;2012年
8 范涛;TEM虚拟波场三维连续速度分析及其在隧道超前预报中的应用[D];长安大学;2008年
9 龙飞;GPR和TEM隧道地质超前预报应用研究[D];广西大学;2012年
10 吕志强;TSP在隧道超前预报中的研究与应用[D];成都理工大学;2011年
,本文编号:907998
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/jiaotonggongchenglunwen/907998.html