粗糙固体试件表面制成反射镜面的方法

    公开(公告)号:CN102289011A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110190912.6

    申请日:2011-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种粗糙固体试件表面制成反射镜面的方法,包括:对试件表面进行初步加工、抛光,对抛光后试件表面进行清洗、涂胶,待胶层固化后对胶层进行精细抛光、清洗,最后,在抛光后胶层上进行真空蒸镀,形成反射镜面。通过在胶水覆盖区形成一个相对光亮、平整的镜面区,并完成镜面区的后续真空蒸镀,实现了固体试件在光测力学实验中所需对镜面的要求。本实验方法既可以在试件表面形成大面积的反射镜面,同时加工镜面的质量和效果也较易保证,且实验操作方法简单、易控。

    一种不储水型声波检测孔快捷水耦合装置

    公开(公告)号:CN119269651A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411389287.1

    申请日:2024-10-08

    Abstract: 本发明提供了一种不储水型声波检测孔快捷水耦合装置,旨在解决岩体松动圈声波检测中传感器与岩体高效水耦合的问题。该装置适用于难以储水的巷道侧壁和顶部向上孔的检测,通过上下堵水组件和抽注水系统实现快速水耦合,显著提高了检测效率和精度。装置的主要组成部分包括堵水系统和抽注水系统。堵水系统由上堵水组件和下堵水组件构成,通过橡胶套管和喉箍固定在声波传感器上,利用圆环弹性壁与孔壁紧密接触实现声波收发区域的水密封。抽注水系统则包括抽注水管、抽水管、压力传感器连接线、注水开关、抽水开关、抽水泵等,用于控制注水和抽水过程。装置的使用方法简单,首先将堵水组件安装在声波传感器上,连接抽注水系统,然后通过注水开关向堵水系统中注水,直至达到预设压力,随后进行声波检测。检测完成后,通过抽水开关将水抽出,准备进行下一测点的检测。本发明与现有技术相比,具有准确性高、成本低、操作简便和高效的优点。

    一种测量透明圆柱壳运动裂纹尖端断裂韧度的系统及方法

    公开(公告)号:CN115791407A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211700393.8

    申请日:2022-12-29

    Abstract: 本发明涉及一种测量透明圆柱壳运动裂纹尖端断裂韧度的系统及方法,涉及动态断裂力学领域,系统包括:冷光源、直流稳压电源、散斑靶面、外力加载装置、高速相机以及计算机;冷光源用于在直流稳压电源的供电下照亮所述散斑靶面;散斑靶面上具有黑白相间的漆斑;透明圆柱壳置于散斑靶面前方;透明圆柱壳的轴线垂直于光路方向;外力加载装置用于对透明圆柱壳施加载荷;透明圆柱壳上设有运动裂纹;高速相机和计算机连接,计算机内存储有数字散斑软件;冷光源发出的光线在散斑靶面上发生漫反射,穿过透明圆柱壳后由高速相机接收成像,再通过计算机确定断裂韧度。本发明能够对圆柱壳结构运动裂纹尖端断裂韧度进行精确测量。

    一种煤矿巷道围岩随钻岩性智能识别系统及方法

    公开(公告)号:CN115077607A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210654898.9

    申请日:2022-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种煤矿巷道围岩随钻岩性智能识别系统及方法,涉及矿山开采技术领域,包括试件台、数据采集系统、数据处理系统、动力控制系统和钻进系统;试件台用于夹持固定岩石试件,试件台与钻进系统设置于同一水平面上,中轴线保持水平;数据采集系统用于采集钻进系统对岩石试件钻进过程中的旋转压力和推进力信号;数据处理系统与数据采集系统电连接,用于接收、处理数据采集系统的传感器信号;动力控制系统为整个试验系统提供工作动力;本发明在矿山巷道掘进、打孔作业领域实现了岩性识别、自动控制、爆破参数优化等智能化试验,大大减少了工作量,改善劳动环境,提高了安全系数和作业效率,具有重要的实际工程与科研意义。

    一种电测-数字图像相关方法同步冲击试验系统

    公开(公告)号:CN114047083A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111419451.5

    申请日:2021-11-26

    Abstract: 本发明属于冲击试验领域,提供了一种电测‑数字图像相关方法同步冲击试验系统,包括冲击加载系统、两套电测系统和光测系统,冲击加载系统由冲击装置结合卡箍、冲击加载架、加载架托共同提供冲击动力;两套电测系统中,第一套系统应变片粘贴于所述入射杆上,用于读取入射杆上的相关实时数据,第二套系统应变片粘贴于试件表面,用于读取试件表面在断裂过程中的相关实时数据;所述光测系统中设置有两台相机,均斜向于试件表面进行图像捕捉。在一次冲击试验中,两套电测系统和光测系统同步完成实验数据记录,可以同时获得入射杆内参数变化、材料断裂过程图像和断裂力学参数,从而有效丰富了材料断裂行为研究的角度,更好的为机械破岩提供理论依据。

    一种基于图像识别的智能悬臂式掘锚机及施工方法

    公开(公告)号:CN112901198B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202110142092.7

    申请日:2021-02-02

    Abstract: 本发明涉及一种基于图像识别的智能悬臂式掘锚机及施工方法,包括:变频调速自动行走机构设于机体的下方;变频调速自动行走机构用于带动机体在煤矿岩巷下的移动;悬臂液压破碎锤组连接于机体的前方;悬臂液压破碎锤组用于破碎岩石;自动接杆多功能钻臂通过伸缩工作臂与机体相连,自动接杆多功能钻臂用于对岩石钻孔;高速摄像装置设置于机体的上方;高速摄像装置用于拍摄巷道掌子面图像;接触传感器用于感知第一接触信号和第二接触信号;变频调速自动行走机构、悬臂液压破碎锤组、自动接杆多功能钻臂、高速摄像装置以及接触传感器均与中央控制器连接,中央控制器用于智能调控整个装置的运行。本发明能够实现掘锚机的高效全自动工作。

    动态加载光测-电测混合实验系统及方法

    公开(公告)号:CN111398071A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010400930.1

    申请日:2020-05-13

    Abstract: 本发明公开了一种动态加载光测-电测混合实验系统及方法,包括光源器(1),滤波片(2),扩束镜(3),凸透镜1(4),偏振片1(5),四分之一波片1(6),试件加载台(7),分光镜(9),四分之一波片2(10),偏振片2(11),凸透镜2(12),凸透镜3(13),高速相机1(14),高速相机2(15),超动态应变仪(21),数据采集仪(22),桥盒(16-20),触发应变片(25),应变片,信号线;该系统将透射式光弹法,透射式焦散线法,数字散斑法以及电测法这四种方法有效地结合在一起,综合了光测法及软件计算的优点,能够同时准确地获得动态条件下裂纹运动全过程的应变,动态应力强度因子,裂纹起裂韧度变化,起裂、扩展、止裂速度以及动态能量释放率等。通过对四种方法同时测得的实验结果进行对比分析,能够更加精准、全面、系统和科学地研究各种动态加载条件下样本瞬态破坏的裂纹扩展规律。

    一种电测-焦散线-数字散斑相关法同步实验系统及方法

    公开(公告)号:CN111366478A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010399006.6

    申请日:2020-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种电测-焦散线-数字散斑相关法同步实验系统及方法,包括第一闪光灯光源(1),第二闪光灯光源(2),电容充电器(3),第一超高速摄影仪(4),第二超高速摄影仪(5),数据处理中心(6),焦散斑计算模块(7),冲击头(8),落锤(9),实验加载台(10),超动态应变仪(11),数据采集仪(12),分光镜(13),滤波片(14),试件(15),桥盒(16-20),信号线(21-36),应变片(37-41),信号线(42-43);该系统综合了应变片电测法测量设备简单、测得数据准确性高,动态焦散线法操作便捷、导出的数字图像测量方便,数字散斑相关方法对环境要求低、能够实现全场测量、测量精度高的优点,能够测得运动裂纹的扩展速度、裂纹尖端区域应变量、动态应力强度因子、动态断裂韧度等各项力学参数,通过综合对比分析三种方法测得的数据,能够更加准确、科学、定量地研究运动裂纹的扩展机理。

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