1.一种轨道板变形监测装置,其特征在于:该监测装置包括光缆、紧固装置和检测主机;所述光缆与检测主机连接,所述紧固装置将轨道板划分为垂向位移测区和过渡区;在轨道板上连续设置光缆,所述光缆包括分别与所述垂向位移测区、过渡区相对应的垂向位移测量段和过渡段;所述垂向位移测量段为预拉紧状态,过渡段为自由状态;其中,所述检测主机实时获取垂向位移测量段的光纤信号并结合过渡段的光纤信号,解算获得轨道板相对于底座板或支承层的垂向位移,并根据预设的报警阈值在轨道板发生位移超限时进行报警;所述垂向位移测量段为第一垂向位移测量段,所述过渡段为第一过渡段;所述紧固装置包括第一锚固件、第一紧固件、连接线、第一转换器、第一连接件和第二连接件;将第一垂向位移测量段的起始端通过第一连接件与连接线连接,连接线通过第一转换器垂向与第一紧固件相连,第一紧固件将连接线紧固于底座板或支承层上;第一垂向位移测量段的末端通过第一锚固件固定于轨道板上并经过第一锚固件后连接所述第一过渡段的起始端;第一过渡段的末端跨过宽窄接缝继续延伸并通过第二连接件与下一块轨道板的第一垂向位移测量段相连;以此类推,使光缆沿纵向即轨道板的铺设方向延伸。
2.根据权利要求1所述的监测装置,其特征在于:在轨道板相对于底座板或支承层发生垂向变形时,所述紧固装置将变形产生的垂向位移转换为垂向位移测量段的光缆在长度方向上的伸缩变化量。
3.根据权利要求1所述的监测装置,其特征在于:所述光缆的垂向位移测量段和过渡段的延伸方向与轨道板的延伸方向一致,且布置在轨道板的侧面。
4.根据权利要求1所述的监测装置,其特征在于:所述光缆的垂向位移测量段、过渡段的长度不小于检测主机空间分辨率所识别的有效长度。
5.根据权利要求1所述的监测装置,其特征在于:所述装置还包括报警装置,用于对发生位移超限的轨道板的位置或编号进行报警。
6.根据权利要求1所述的监测装置,其特征在于:所述第二转换器位于轨道板上的端部并靠近宽窄接缝处。
7.一种轨道板变形监测装置,其特征在于:该监测装置包括光缆、紧固装置和检测主机;所述光缆与检测主机连接,所述紧固装置将轨道板划分为垂向位移测区和过渡区;在轨道板上连续设置光缆,所述光缆包括分别与所述垂向位移测区、过渡区相对应的垂向位移测量段和过渡段;所述垂向位移测量段为预拉紧状态,过渡段为自由状态;其中,所述检测主机实时获取垂向位移测量段的光纤信号并结合过渡段的光纤信号,解算获得轨道板相对于底座板或支承层的垂向位移,并根据预设的报警阈值在轨道板发生位移超限时进行报警;所述垂向位移测量段为第二垂向位移测量段,所述过渡段包括第二过渡段和第三过渡段,所述紧固装置包括第二紧固件、第三紧固件、第二转换器和第二锚固件;所述第二紧固件位于第一宽窄接缝的下方,所述第三紧固件位于第二宽窄接缝的下方;所述第二转换器位于轨道板上;第二紧固件的一端连接第二过渡段的末端;第二紧固件的另一端连接第二垂向位移测量段的起始端,并将第二垂向位移测量段的起始端固定于底座板或支承层上;第二垂向位移测量段经过第二转换器后转弯并在第二转换器下形成垂向布设,该第二垂向位移测量段的末端纵向布设并利用第二锚固件固定在轨道板上,第二垂向位移测量段的末端经过第二锚固件后连接至第三过渡段的起始端,第三过渡段的末端与第三紧固件连接;以此类推,使光缆沿纵向即轨道板铺设方向延伸。
8.一种轨道板变形监测方法,引用如权利要求1-7任一所述的轨道板变形监测装置,其特征在于:轨道板划分为垂向位移测区和过渡区;在轨道板上连续设置光缆,所述光缆包括分别与所述垂向位移测区、过渡区相对应的垂向位移测量段和过渡段;所述垂向位移测量段为第一垂向位移测量段,所述过渡段为第一过渡段;或者所述垂向位移测量段为第二垂向位移测量段,所述过渡段包括第二过渡段和第三过渡段;该监测方法包含以下步骤:在初始状态下,采集光缆的光纤布里渊频率,将该光缆的光纤布里渊频率作为基准值,其中,垂向位移测量段的初始光纤布里渊频率为v B01 ,过渡段的初始光纤布里渊频率为v B0t ;实时获取光纤布里渊频率,并结合所述垂向位移测量段的初始光纤布里渊频率为v B01 、过渡段的初始光纤布里渊频率为v B0t ,计算得到垂向位移测量段的光纤布里渊频移为Δv B1 ,过渡段的光纤布里渊频移为Δv Bt ;利用过渡段的光纤布里渊频移Δv Bt 对垂向位移测量段进行温度补偿,得到垂向位移测量段由应变变化引起的光纤布里渊频移Δv B1 (ε 1 );根据光纤布里渊频移Δv B1 (ε 1 )与应变之间的关系,解算得到垂向位移测量段当前的应变变化量Δε 1 ;根据垂向位移测量段当前的应变变化量Δε 1 ,计算得到轨道板相对于底座板或支承层的垂向位移值y 1 。