【摘 要】
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随着我国城镇规模的不断扩大,城市生活垃圾填埋场的数量也逐年增多。为防止垃圾渗滤液对填埋场周边环境造成二次伤害,所以垃圾填埋场必须要建立完善的防渗系统。目前,填埋场防渗层的主要材料是高密度聚乙烯(HDPE)膜。但是,由于HDPE膜安装过程中的虚焊、漏焊和填埋场周边土壤层地质变化等的影响,都会使垃圾填埋场在运营阶段发生渗滤液的泄漏。因此,如何对垃圾填埋场防渗层进行快速准确的渗漏定位,成为了目前科研人员
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随着我国城镇规模的不断扩大,城市生活垃圾填埋场的数量也逐年增多。为防止垃圾渗滤液对填埋场周边环境造成二次伤害,所以垃圾填埋场必须要建立完善的防渗系统。目前,填埋场防渗层的主要材料是高密度聚乙烯(HDPE)膜。但是,由于HDPE膜安装过程中的虚焊、漏焊和填埋场周边土壤层地质变化等的影响,都会使垃圾填埋场在运营阶段发生渗滤液的泄漏。因此,如何对垃圾填埋场防渗层进行快速准确的渗漏定位,成为了目前科研人员不得不面对的问题。传统的防渗层渗漏检测原理是在垃圾填埋场发生渗漏后,渗滤液会改变土壤的电学参数,进而通过检测膜下土壤层电学参数的变化来对渗漏点进行定位。所以当检测系统发现漏点时,渗滤液已对填埋场周边环境造成严重伤害。对此,本文提出了基于HDPE膜破裂信号拾取的垃圾填埋场渗漏定位方法,通过应力波传感器对HDPE膜破裂瞬间所产生的应力波信号进行识别和提取,可以实现在HDPE膜破裂的第一时间对防渗层破损点进行定位,从而解决了传统方法“先污染,后发现”的问题。论文的主要研究内容如下:(1)对应力波传播原理及应力波检测理论进行分析,结合HDPE膜破裂机理研究和HDPE膜破裂信号主频特性,建立了基于HDPE膜破裂信号拾取的垃圾填埋场渗漏定位方法,同时根据HDPE膜破裂机理和垃圾填埋场渗漏检测的有关工程要求,对定位模型中应力波传感器的布置方法进行研究。(2)详细对提高渗漏检测系统性能的方法进行了仿真研究,针对系统的信号强度分辨率,采用了基于LMS自适应滤波算法的应力波信号预处理方法,并通过模拟仿真实验可知滤波模型性能与步长因子成反比,与滤波器阶数成正比;同时针对系统对时间分辨率的要求提出了一种结合了和加权因子校正方法的应力波初至时刻拾取改进模型,并通过实验研究对其进行了分析和验证。(3)对以应力波检测技术为基础的填埋场渗漏检测系统进行了相关的硬件和软件设计,实现了对HDPE膜破裂信号进行识别和提取;并根据实际的工程情况对检测系统进行了实验验证可知:定位模型在X轴和Y轴方向上的最大引用定位误差分别为0.32%和0.58%,所有误差均达到了渗漏定位的工程要求。
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