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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 33 毫秒
1.
对布拉格光纤光栅(FBG)和基于光散射的分布式光纤测温技术原理进行阐述。经比较,基于拉曼散射的分布式测温系统性能良好,更易实现。同时探讨了光纤传感与计算机技术融合的智能光纤监测系统在大坝水利安全监测中的应用。  相似文献   

2.
针对常见输送管道泄漏事故,设计了基于分布式光纤技术检测管道泄漏的实验平台,阐述了实验平台功能、平台构建、数据采集处理、监控系统设计以及泄漏检测软件开发等。通过开展模拟长输管道泄漏实验,让学生了解光纤泄漏检测系统的基本构成,掌握分布式光纤泄漏检测与定位基本原理,掌握光纤泄漏检测系统操作使用方法和泄漏事故发生后的处置方法,提高了学生的工程实践能力。  相似文献   

3.
虚拟小信号高速采集&数据累加器是分布式光纤传感器系统中的重要数据采集处理设备.其硬件电路主要由模拟前置电路与AD转换电路、可编程逻辑控制电路、计算机接口电路三部分组成.文中给出了部分关键程序代码。并给出了使用虚拟小信号高速采集&数据累加器的分布式光纤传感器系统的测温系统的8Km温度数据曲线.  相似文献   

4.
通过研究荧光型光纤温度传感和热辐射型光纤温度传感,该文设计了一种结合荧光寿命与热辐射测温的光纤温度传感器,适用温度为30~800℃。首先,改进了传统的荧光传感探针,采用石英玻璃棒代替光纤,可避免高温下光纤吸收和散射损耗导致的光传输效率下降。其次,利用耐高温的Y(P,V)O4:Eu3+荧光材料进行中、低温段(低于400℃)的荧光寿命测温,获得材料荧光寿命与温度的关系;在中、高温段(高于300℃),使用光功率计测得1 490 nm波长下光纤探针的热辐射功率与温度的关系,并拟合得到热辐射功率与温度的四阶表达式;然后,在两种测温方法都有效的温度重叠区(300~360℃),使用荧光寿命测温值标定热辐射的功率与温度关系式,确保高温段的测温精度;最后,将荧光寿命测温与热辐射测温相结合,实现30~800℃范围内的温度测量。  相似文献   

5.
在世界范围内气体水合物最为广泛分布的位置为海洋沉积物和极地永久冻土带。为了缓解全球能源紧缺危机,对天然气水合物的开采方法的研究空前活跃,目前国内外所提出的天然气水合物的开采方法还只处于模拟试验阶段,所提出的天然气水合物开采路线分为固态开采和地下分解开采两种:固态开采效率高,但技术难度大,适用于浅埋藏,高饱和度的水合物藏开采;地下分解开采研究得最多,开采的传统方法均是基于使水合物的温度和压力条件降低到平衡条件以下,从而破坏水合物的相平衡,而使水合物分解,可归纳为热激发法、降压法和注入化学试剂法三类。  相似文献   

6.
针对开关柜触点发热严重及温度难以精确检测的问题,对目前常用的测温技术进行分析对比,开发了基于阈值预警功能的高压开关柜光纤测温与预警系统。该系统以智能诊断与预警模块为核心,在实时检测被测点温度的同时,将检测结果与历史数据进行分析对比,当触点温度及其变化趋势接近或超过预警阈值时,系统自动发出警示。测试结果表明:该系统测温精度高,能有效用于开关柜内部温度的在线监测和预警,对工作人员实时掌握开关柜的运行状态,及时发现并处理故障隐患,保证开关柜安全运行提供依据。  相似文献   

7.
天然气水合物是未来的一种新型能源,但水合物的分解可能使地表产生较大的变形,从而影响到开采平台及地面建筑的稳定性,甚至带来环境灾害.基此,文章利用有限元法对水合物的加热开采过程进行了热力耦合分析,得到了水合物开采过程中土体的变形规律.计算结果表明:水合物加热开采时,土体变形量随着分解半径的增大而非线性增加;当水合物分解半径为40m时,地表最大沉降迭0.38m,最大水平位移为0.12m.  相似文献   

8.
为实现粮仓内温度的自动监测与控制,采用单总线测温器件DSI8820对每个仓房间隔进行多点测温,由CC2430组成的Zigebee无线发送模块把温度信息发送至仓房总测温模块,仓房总测温模块与监控中心通过RS485连接起来.当检测到温度越限时自动启动通风风机,达到了自动检测温度和控制温度的目的.通过实际测试验证了本系统的稳定性和可靠性.  相似文献   

9.
光纤光栅是理想的应力和温度传感元件。结合实验室器件,设计了一个利用光纤光栅监测应力以及温度的实验系统。通过实验验证了光纤光栅的基本特性,实现了应力及温度的监测。通过自行搭建的实验平台进行了实验分析,实验结果和理论分析吻合。  相似文献   

10.
目的:水合物沉积物开采过程是一个热-水-力-化多场耦合过程,该过程包含了不同土层间的热对流、压缩引起的局部变形以及胶结结构破坏引起的应力松弛。不适当的开采会引起出砂、塌孔等破坏问题。本文旨在建立天然气水合物沉积物多场耦合计算模型,以量化由开采引起的地质灾害风险。创新点:1.通过COMSOL Multiphysics实现水合物开采过程多场耦合有限元控制方程的计算;2.建立的模型考虑变形-渗流双向全耦合过程。方法:1.通过理论推导,给出开采天然气水合物过程模拟的控制方程;采用偏微分方程模块实现除力学之外其他物理场的耦合计算;采用结构力学模块实现变形计算。2.通过与试验数据进行比较验证模型的可靠性。3.通过对比全耦合模型与半耦合模型,分析双向耦合对水合物开采过程中沉积物物理力学行为的影响。结论:1.所建立模型能够精确模拟水合物开采过程中沉积物的物理力学行为。2.当考虑压缩对渗流的影响时,由于孔隙率的降低,计算得到的水合物分解速度要小于不考虑该影响时的速度。3.由于存在层间对流效应,非均质模型计算得到的水合物分解速度要快于均质模型。  相似文献   

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