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基于光纤感测的静力触探技术试验研究任务书

 2020-04-24 11:29:41  

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

利用新型的分布式光纤感测技术,研发新型的静力触探传感器,对其传感特性进行室内试验研究,包括温度特性以及受荷作用下的敏感特性。

开展与传统静力触探传感器的对比测试试验,包括室内力学参数与野外土层参数的测试,并将获得的土层触探数据应用于桩承载力、土层参数估计等相关应用。

编程实现基于光纤监测数据的地层原位静力触探数据的可视化输出。

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2. 参考文献

1. 张建军. 静力触探技术应用研究[D]. 中国地质大学(北京), 2008. 2.Prohaska J D, Snitzer E, Chen B, et al. Fiber optic Bragg grating strain sensor in large-scale concrete structures[J]. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1993, 1798(1798):286-294. 3.刘胜春. 光纤光栅智能材料与桥梁健康监测系统研究[D]. 武汉理工大学, 2006. 4.谭忆秋, 董泽蛟, 田庚亮,等. 光纤光栅传感器与沥青混合料协同变形评价方法[J]. 土木建筑与环境工程, 2009, 31(2):100-104. 5. 徐洪钟, 刘阳, 孙义杰. 基于BOTDA的土工格栅加筋膨胀土湿胀干缩特性试验[J]. 地下空间与工程学报, 2016, 12(4):1077-1081. 6. 刘松玉, 吴燕开. 论我国静力触探技术(CPT)现状与发展[J]. 岩土工程学报, 2004, 26(4):553-556. 7..陈宗基. 应力释放对开挖工程稳定性的重要影响[J]. 岩石力学与工程学报, 1992, 11(1):1-001. 8.刘松玉, 蔡国军, 邹海峰. 基于CPTU的中国实用土分类方法研究[J]. 岩土工程学报, 2013, 35(10):1765-1776. 9. Sun Y, Xu H, Peng G, et al. Application of FBG Sensing Technology in Stability Analysis of Geogrid-Reinforced Slope[J]. Sensors, 2017, 17(3):597. 10. Sun Y J, Zhang D, Shi B, et al. Distributed acquisition, characterization and process analysis of multi-field information in slopes[J]. Engineering Geology, 2014, 182:49-62.11. 11. 王赫喆. 工程化光纤光栅传感器及其在路面结构中的测试研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2006. 12. 邓社根,滕新保,华桂钱,王美均.支持向量机在双桥静力触探土性识别的应用[J].中国集体经济,2018(33):96-98. 13.童立元,李洪江,刘松玉,杨涛.基于静力触探试验的基坑开挖卸荷单桩水平承载力损失预测研究[J].岩土工程学报:1-8. 14. 涂启柱.旁压试验确定水平基床系数方法研究[J].铁道工程学报,2018,35(10):20-26. 15. 李鹏,黄大中,朱晴晴.静力触探试验数据管理和计算分析软件设计[J].铁道勘察,2018,44(04):77-80. 16. 仲维丽.静力触探在岩土工程勘探中的应用[J].科学技术创新,2018(16):131-132. 17. 徐月儿.上海某项目桩基优化分析[J].建筑结构,2018,48(S1):728-730.

3. 毕业设计(论文)进程安排

1-4周 1.勘查实习、论文翻译,文献资料阅读与整理,撰写文献综述, 5-8周 2熟悉光纤感测技术基本原理,学习光纤数据与数值分析软件,静力触探测试相关理论学习,开展室内传感器标定与对比试验 9-10周 3完成室内试验数据的分析与处理,开展野外原位静力触探试验 11-12周 4.完成野外数据的处理与分析,将测试结果用于场地承载力、土层参数等的评估应用 13-14周 5.编程与实现光纤静力触探系统数据处理与展示可视化输出 15-16周 6.完成论文和答辩PPT

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