【摘 要】
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供水管道是城市供水系统的不可或缺的重要部分,同时它也是城市建设的基础设施,更是国民生活的重要保障。因此,输水管道在运营过程的当中出现问题,将会带来经济效益和社会利益的双重损失。目前用于管道的检测方法有应力波法、负压波法、地面检测法、流量平衡法以及分布式光纤检测法等,而分布式光纤检测法的传感部分结构简单,光纤既是传感介质又是传输介质,该方法使用方便,性价比高,可以实现长距离的连续测量。在分布式光纤检
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供水管道是城市供水系统的不可或缺的重要部分,同时它也是城市建设的基础设施,更是国民生活的重要保障。因此,输水管道在运营过程的当中出现问题,将会带来经济效益和社会利益的双重损失。目前用于管道的检测方法有应力波法、负压波法、地面检测法、流量平衡法以及分布式光纤检测法等,而分布式光纤检测法的传感部分结构简单,光纤既是传感介质又是传输介质,该方法使用方便,性价比高,可以实现长距离的连续测量。在分布式光纤检测法中,Φ-OTDR振动传感系统对物体振动的敏感性更高,所以本论文将Φ-OTDR检测技术用于压力输水管道的泄漏检测,本论文的主要研究内容有:(1)第二章对Φ-OTDR的分布式光纤传感系统的原理进行了分析,逐次介绍了瑞利散射、光纤中的瑞利后向散射的原理,并对传统的OTDR技术、目前的Φ-OTDR的检测原理进行了分析,介绍了目前Φ-OTDR最为成熟、方便的数据处理方法—移动平均差分法。(2)第三章基于流场有限元的分析方法对压力输水管道的泄漏进行了简要的数值模拟,分析了两种泄漏孔尺寸所带来的流场影响,随后介绍了本论文的试验平台,并基于流场数值模拟的结果分析,将分布式光纤传感器置于压力输水管道中,利用第二章的仪器与Φ-OTDR的数据处理方法,对压力输水管道进行了一系列的试验,试验的变量有泄漏孔尺寸的大小,泄漏孔尺寸的形状、输水管道的压力、管壁材质,以该试验方法来定性的验证基于Φ-OTDR的分布式光纤传感是否可以检测出管道的泄漏。(3)为避免管道内部流场的影响,第四章的试验同样基于第二章的试验仪器与数据处理方法,不同的是将分布式光纤传感器粘贴于管道的外壁,对压力输水管道进行了一系列的试验,试验的变量有泄漏孔尺寸的大小,泄漏孔尺寸的形状、输水管道的压力、管壁材质、光纤的粘贴位置,以该试验方法来定性的验证基于Φ-OTDR的分布式光纤传感是否可以检测出管道的泄漏,最后又利用光纤光栅传感器、声发射技术、加速度传感器,在论文主试验方法的相同的几个工况下,进行了试验研究,以此与Φ-OTDR技术进行对比分析,研究Φ-OTDR技术的优劣性。
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