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公开(公告)号:CN115186314B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202210814587.4
申请日:2022-07-11
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: G06F30/10 , G06F30/20 , G06T17/00 , G16C10/00 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种预测利用楔裂压力提高的储层固碳量的方法。利用楔裂压力提高储层固碳量的预测方法包括:建立储层代表单元矿化捕集的三维几何模型;提出CO2矿化封存过程中的化学力学耦合数学模型;基于地层物性参数、应力参数、热化学参数计算单位体积储层岩体在楔裂压力驱动下的固碳量。该发明考虑储层楔裂压力对矿化捕集的促进作用,基于压溶效应原理建立储层代表单元矿化捕集的三维几何模型和储层压溶矿化封存量的计算模型,评估楔裂压力驱动下目标储层的矿物成分、粒度以及孔隙度对矿化封存量的影响,评价目标储层利用楔裂压力加速矿化捕集的潜力。该发明为提高储层矿化固碳量提供了一种可行的评价方法,在碳封存领域有很大的应用前景。
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公开(公告)号:CN118641356A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410932776.0
申请日:2024-07-12
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
Abstract: 本发明提供的一种有围压室内短锚杆拉拔实验装置,包括:围压加载结构,围压加载结构包括静水压力室、密封胶套,上旋紧盖、下旋紧盖和泄压组件,上旋紧盖与静水压力室的上端部活动连接,下旋紧盖与静水压力室的下端部活动连接,密封胶套贴设于静水压力室的内侧壁上;拉压转换结构,拉压转换结构包括下支承支座、上加载支座、活动夹具和加载盘,下支承支座穿过加载盘,上加载支座罩设于静水压力室的外围,上加载支座的封闭端与上旋紧盖之间具有一移动空隙,活动夹具与试样的另一端活动连接,本发明能够达到实现在有围压条件下完成对锚杆进行拉拔测试实验的有益效果。
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公开(公告)号:CN118624082A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410652958.2
申请日:2024-05-24
Applicant: 远安县燎原矿业有限责任公司 , 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: G01L5/16 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了一种基于开挖扰动应力深埋隧洞原岩地应力反分析方法及设备,包括:S1在地下工程开挖现场布置传感器;S2建立具有与实际位置对应的监测点的现场工程开挖的数值计算模型;S3采用正交实验设计确定k个应力样本;S4根据不同开挖步j时扰动应力σ'与初始地应力σ0之间的关系fj计算每个应力样本在当前开挖步下的扰动应力变化模拟值#imgabs0#S5将实测扰动应力变化#imgabs1#与数值模拟扰动应力变化#imgabs2#之间的欧几里得距离作为目标函数;S6重复所述S3‑S5,直至获得的两次初始地应力样本之间距离d满足要求时,循环结束,此时的应力样本σi即为最终的初始地应力反演结果;本申请能够在缺少初始地应力实测数据时仍能通过扰动应力反演得到高精度的初始地应力。
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公开(公告)号:CN118603388A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410680143.5
申请日:2024-05-29
Applicant: 远安县燎原矿业有限责任公司 , 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: G01L5/16
Abstract: 本申请公开了一种基于应力综合扰动程度的深部磷矿地压监测方法及设备,包括以下步骤:S1在地压监测区域布置监测钻孔,并在孔内安装空心包体应变传感器;S2监测矿体开挖时不同测点的三维应力分量变化;S3基于扰动应力及初始应力之间的欧几里得距离,建立应力综合扰动评价指标SDI;S4根据应力综合扰动程度指标,计算每个测点的应力综合扰动程度;S5比较不同位置测点的应力综合扰动程度,合理评价矿体开采时的地压时空演化特征;本申请可以快速计算地应力六个应力分量的综合变化程度,使空心包体应力传感器数据处理分析更加简单方便,提高对地压响应的监测精度。
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公开(公告)号:CN118148701A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410292259.1
申请日:2024-03-14
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 湖北杉树垭矿业有限公司 , 三峡大学
Abstract: 本发明公开了一种磷矿采空区域的双阶段控制角充填方法,该磷矿采空区域的双阶段控制角充填方法先采用隔一采一的方式开采磷矿条带,然后使用第一胶结充填体对开采后的采空区进行填充,完成采空区第一阶段填充,接着开采第一胶结充填体的侧面的磷矿条带,然后通过磷矿区采场地压确定控制开采完成的第一胶结充填体的侧面磷矿条带的采空区的控制角,然后对采空区进行填充,完成采空区第二阶段填充,最后在采空区第二阶段的填充区的磷矿条带的出口位置砌墙,完成磷矿采空区域的充填。与现有技术相比,本发明的磷矿采空区域的双阶段控制角充填方法在安全的前提条件下可支撑上覆岩体,减少岩石冒落,以及地面沉降,可更好的支撑上覆岩体和维持上部围岩的稳定。
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公开(公告)号:CN114200016B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202111211705.4
申请日:2021-10-18
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: G01N29/07
Abstract: 本公开提供一种岩石锚杆的双通道无损检测方法及相关设备,该方法先分别获取第一接收传感器和第二接收传感器记录的两道声波信号;基于所述第一接收传感器与所述第二接收传感器的间隔距离、声波信号的主频以及锚杆的外露段对应的第一声波速度,确定两道声波信号的目标相位差;然后计算两道声波信号的瞬时相位差;基于所述目标相位差与所述瞬时相位差,确定两道声波信号的积分瞬时相位差;基于所述积分瞬时相位差与所述第一声波速度以及锚杆的锚固段对应的第二声波速度,确定所述锚杆的外露段的长度、所述锚杆的长度和注浆缺陷的位置,以完成所述岩石锚杆的无损检测,从而自动精确的识别反射信号的到达时间,进而保证了无损检测的准确性。
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公开(公告)号:CN116754120A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310661582.7
申请日:2023-06-06
Applicant: 中国国家铁路集团有限公司 , 中铁二院工程集团有限责任公司 , 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: G01L5/173
Abstract: 本发明公开了一种隧道三维应力分量的确定方法及相关设备,涉及隧道围岩应力测试领域,主要为解决传统的测量隧道三维应力分量的方法操作工序繁复、效率低下的问题。该方法包括:获取隧道内的至少十二个岩样,其中,所述至少十二个岩样是基于隧道的六个不同方向的钻孔获取的,每个方向至少获取两个岩样;基于所述至少十二个岩样确定六个方向的最佳正应力分量;基于所述六个方向的最佳正应力分量和每个方向的三个余弦表达式确定目标观测值表达式;基于所述目标观测值表达式确定所述隧道三维应力分量。本发明用于隧道三维应力分量的确定过程。
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公开(公告)号:CN115628044B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211225798.0
申请日:2022-10-09
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: E21B47/002 , E21B47/017 , E21D9/00
Abstract: 本发明公开了一种用于钻孔摄像测试设备导向辅助装置,涉及深部巷道钻探领域,包括:对中导向机构、透明空心导向管、防摩擦滚动机构、封堵结构;对中导向机构的最大外径大于钻孔孔径;透明空心导向管同轴设置于对中导向机构的尾部;防摩擦滚动机构设置于透明空心导向管外周,防摩擦滚动机构与透明空心导向管连接后形成的组合结构的外径与钻孔摄像孔的孔径相等;对中导向机构与透明空心导向管同轴连接后的总长度大于钻孔孔深;透明空心导向管的末端以可拆方式设置有封堵结构。本发明还提供了一种上述装置的施工方法,能够在钻孔摄像孔成孔后且出现掉块或塌孔前埋设至孔内,形成孔内支撑结构,解决后期孔周围岩掉块和塌孔堵塞测孔而无法测试的问题。
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公开(公告)号:CN115795609A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211502332.0
申请日:2022-11-28
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中天智慧(武汉)科技有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06Q10/0635 , G06Q50/08 , G06T17/05 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种建立面向深部岩体工程的元宇宙的方法,根据目标深部岩体工程的地质数据和测量数据,建立3D地质模型、地下洞室3D几何模型、支护结构模型和附属监测设施模型;根据上述4个模型,建立岩体工程数字模型和目标数值仿真模型;根据目标深部岩体工程的风险评价数据和目标数值仿真模型,建立目标深部岩体工程的风险评估模型;利用岩体工程数字模型、目标数值仿真模型和风险评估模型对目标深部岩体工程所在场景进行映射重构,得到目标深部岩体工程的岩体工程元宇宙。本发明公开了建立面向深部岩体工程的元宇宙的方法、装置及介质,能够通过岩体工程元宇宙预测出的安全风险的准确度更高,降低深部岩体工程出现安全事故的概率。
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公开(公告)号:CN114858140B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202210303074.7
申请日:2022-03-25
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中南民族大学
Abstract: 本申请实施例公开了一种基于标靶装置的深埋隧洞结构面点云坐标变换方法及设备,本申请实施例在对被测面进行激光扫描之前,通过调节所述标靶装置使得所述第三板面靠近于所述被测面,并且使得所述第一圆水准器以及所述第二圆水准器的气泡处于居中状态;通过三维激光扫描仪获取所述被测面以及所述标靶装置的点云数据;从点云数据中分别提取三个所述十字标靶的点云坐标,以及从三维电子罗盘数显中获取所述第三板面的第一倾向;根据所述点云坐标确定所述第三板面的第二倾向;根据第一倾向以及所述第二倾向将所述点云数据中的坐标转换成大地坐标。本方案可以快速便捷地在现场布置标靶装置,快速获取信息从而实现三维激光扫描的坐标向大地坐标的变换。
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