1.一种路基磁性位移传感器,其特征在于,所述路基磁性位移传感器设置在路基体内;所述路基磁性位移传感器包括:沉降管、沉降磁环和磁致伸缩位移传感器;所述沉降管的内部设置所述磁致伸缩位移传感器;所述沉降磁环固定在路基体内,且与所述沉降管的外壁滑动连接;所述磁致伸缩位移传感器包括电子仓和波导杆;所述波导杆穿过所述沉降磁环,所述波导杆的一端与所述电子仓的一端连接,所述波导杆的另一端悬空;所述电子仓用于将发出的激励信号加载到所述波导杆上,接收在与所述沉降磁环对应的波导管的位置产生的第一力磁耦合弹性波和在所述波导管悬空的一端产生的第二力磁耦合弹性波,并根据所述第一力磁耦合弹性波和所述第二力磁耦合弹性波得到路基位移值;所述电子仓包括通讯控制电路和与所述通讯控制电路连接的激励脉冲产生电路、磁弹性波检测电路、时间测量电路;所述通讯控制电路用于向所述激励脉冲产生电路发送脉冲控制信号、将所述磁弹性波检测电路检测到的第一力磁耦合弹性波和第二力磁耦合弹性波发送至所述时间测量电路、接收所述时间测量电路发送的第一力磁耦合弹性波对应的第一时间差信号、接收所述时间测量电路发送的第二力磁耦合弹性波对应的第二时间差信号以及由所述时间差信号得到路基位移值;所述时间测量电路包括时刻鉴别电路和TDC测时电路;所述时刻鉴别电路用于确定所述第一力磁耦合弹性波对应的第一时间停止信号以及所述第二力磁耦合弹性波对应的第二时间停止信号;所述TDC测时电路用于计算第一力磁耦合弹性波对应的第一时间停止信号与激励信号产生时间的时间差,得到第一时间差T 1 ,计算第二力磁耦合弹性波对应的第二时间停止信号与激励信号产生时间的时间差,得到第二时间差T 2 ;设沉降管长度为H,根据h=(T 1 /T 2 )×H计算出沉降磁环的位置,从而得到路基位移值;所述沉降管底部埋设于基岩内。
2.根据权利要求1所述的一种路基磁性位移传感器,其特征在于,还包括:沉降磁环锚爪;所述沉降磁环通过所述沉降磁环锚爪固定在路基体内。
3.根据权利要求1所述的一种路基磁性位移传感器,其特征在于,还包括上固定盘和下固定盘;所述上固定盘设置在所述沉降管的一端;所述下固定盘设置在所述沉降管的另一端;所述上固定盘与所述下固定盘之间的沉降管内部设置所述磁致伸缩位移传感器;所述上固定盘与所述沉降磁环之间的距离大于对应路基层的最大位移量;所述上固定盘和所述下固定盘用于固定所述磁致伸缩位移传感器。
4.根据权利要求3所述的一种路基磁性位移传感器,其特征在于,所述磁致伸缩位移传感器还包括:传感器外壳;所述电子仓和所述波导杆均位于所述传感器外壳的内部;所述电子仓固定在所述传感器外壳上;所述传感器外壳通过所述上固定盘、所述下固定盘固定在所述沉降管的内部。
5.根据权利要求1所述的一种路基磁性位移传感器,其特征在于,还包括:外界单片机控制器和外部采集装置;所述外界单片机控制器、所述外部采集装置均与所述电子仓通讯连接;所述外界单片机控制器用于向所述电子仓发送监测控制信号,以控制所述电子仓发出激励信号;所述外部采集装置用于采集路基位移值。
6.根据权利要求1所述的一种路基磁性位移传感器,其特征在于,所述电子仓还包括:定时控制器;所述定时控制器与所述通讯控制电路连接;所述定时控制器用于每隔设定的时间向所述通讯控制电路发送监测控制信号,以使得所述通讯控制电路控制所述激励脉冲产生电路产生激励信号。
7.一种沉降监测装置,其特征在于,包括多个如权利要求1-4中任意一项所述的路基磁性位移传感器;一个所述路基磁性位移传感器位于一个路基层体内;相邻两个所述路基磁性位移传感器的沉降管的端部固定连接。
8.根据权利要求7所述的一种沉降监测装置,其特征在于,还包括:外界单片机控制器和外部采集装置;所述外界单片机控制器、所述外部采集装置均与各所述路基磁性位移传感器的电子仓通讯连接;所述外界单片机控制器用于向所述电子仓发送监测控制信号,以控制所述电子仓发出激励信号;所述外部采集装置用于采集各路基层的位移值。
9.一种沉降监测方法,其特征在于,所述方法用于权利要求7或8所述的沉降监测装置;所述方法包括:获取监测控制信号,并发出激励信号;获取所述激励信号加载到波导杆上后,在与沉降磁环对应的波导管的位置产生的第一力磁耦合弹性波以及在波导管悬空的一端产生的第二力磁耦合弹性波;确定所述第一力磁耦合弹性波对应的第一时间停止信号以及所述第二力磁耦合弹性波对应的第二时间停止信号;由所述第一时间停止信号和所述激励信号的产生时间计算第一力磁耦合弹性波对应的第一时间差信号,由所述第二时间停止信号和所述激励信号的产生时间计算第二力磁耦合弹性波对应的第二时间差信号;由所述第一时间差信号、所述第二时间差信号和所述波导杆的长度得到沉降磁环的位置;由所述沉降磁环的位置确定对应路基层的位移值。