本实用新型涉及岩层安全探测领域,尤其涉及一种岩层沉降防护探测装置。
背景技术:
目前行业内桥梁、巷道、隧道、井道等上方低端采用浇筑拱形混凝土或职称工字钢作为承力防护层,按照结构设计在前期基本都没有任何性能支撑问题,但是,随着时间的推移和地壳运动地质演变,拱形混凝土的不同位置的受力会发生变化,一旦发生险情,就是无法挽回的损失,现有岩层监测只是在重要支撑位置安装探测仪,但是,这种监测方式并不全面,岩层塌方可能在非支撑位置,因此,现有技术中对岩层沉降的探测存在不全面的技术问题。
技术实现要素:
本实用新型实施例提供了一种岩层沉降防护探测装置,解决了现有技术中对岩层沉降的探测并不全面的技术问题。
为了解决上述技术问题,本实用新型实施例提供了一种岩层沉降防护探测装置,包括光纤干涉仪、光反馈盒、光缆终端盒,所述光纤干涉仪包括耦合器、波导调制器、分束镜、呈迂回排布铺设于岩层中的感应光纤以及光纤终端模块,所述光缆终端盒连接光反馈盒,所述光反馈盒连接耦合器、耦合器连接波导调制器,所述波导调制器连接分束镜,分束镜连接感应光纤的一端,所述光纤终端模块连接于感应光纤另一端,所述感应光纤包括平行设置的第一光纤和第二光纤,所述光纤终端模块用于将第一光纤与第二光纤串接,使得感性光纤形成回路。
进一步地,所述感应光纤在岩层中呈S型迂回排布。
进一步地,所述感应光纤在岩层中呈盘旋状迂回排布。
进一步地,所述光缆终端盒包括有相干激光器。
本实用新型实施例至少具有如下技术效果或优点:
由于在该岩层沉降防护探测装置中将感应光纤呈迂回排布铺设于岩层中,进而能够监测到岩层中任何一个地方,进而解决了现有技术中对岩层沉降的探测并不全面的技术问题,进而能够对岩层实现全方位无死角的探测。
附图说明
图1为本实用新型实施例中岩层沉降探测装置的模块示意图;
图2为本实用新型实施例中感应光纤在岩层中呈盘旋状迂回排布的结构示意图。
具体实施方式
本实用新型实施例通过提供一种岩层沉降防护探测装置,解决了现有技术中对岩层沉降的探测并不全面的技术问题。
为了解决上述技术问题,下面将结合说明书附图以及具体的实施方式对上述技术方案进行详细的说明。
本实用新型提供的一种岩层沉降防护探测装置,如图1所示,包括光纤干涉仪、光反馈盒101、光缆终端盒102,该光纤干涉仪包括耦合器103、波导调制器104、分束镜107、呈迂回排布铺设于岩层中的感应光纤以及光纤终端模块105,该光缆终端盒102连接光反馈盒101,该光反馈盒101连接耦合器103,耦合器103连接波导调制器104、波导调制器104连接分束镜107,分束镜107连接感应光纤一端,该光纤终端模块105连接感应光纤另一端,该感应光纤包括平行设置的第一光纤1061和第二光纤1062,该光纤终端模块105用于将第一光纤1061和第二光纤1062串接,使得感应光纤形成回路。
具体地,该光缆终端盒102包括有相干激光器。
具体地,该感应光纤在岩层中呈S型迂回排布,如图1所示。这样,使得感应光纤能够分布在岩层中各个地方,便于无死角探测。
另一种方式,该感应光纤在岩层中呈盘旋状迂回排布,如图2所示,同样,使得感应光纤能够分布在岩层中各个地方,便于无死角探测。
在具体的实施方式中,由该相干激光器发射一束激光,经过光反馈盒101、耦合器103、波导调制器104、再经分束镜107分成第一激光和第二激光,第一激光由第一光纤1061进入并经第二光纤1062反馈至光反馈盒101,该第二激光与第一激光呈反向,由第二光纤1062进入并经第一光纤1061反馈至光反馈盒101,由于该感应光纤在岩层中呈迂回排布,能够敷设在岩层同一平面的任意一个位置,因此,当在该岩层中任意一个位置发生沉降时,该感应光纤都能探测到,并经光反馈盒101反馈至光缆终端盒102,由该光缆终端盒102将感应光纤反馈的信号发射出去,实现全方位无死角的探测。
尽管已描述了本实用新型的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本实用新型范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。这样,倘若本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内,则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。