锚杆支护系统抗反复冲击性能测试装置及分析方法

    公开(公告)号:CN116086752B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202310029124.1

    申请日:2023-01-09

    IPC分类号: G01M7/08 G01N3/34

    摘要: 本发明提供一种锚杆支护系统抗反复冲击性能测试装置及分析方法,上述装置包括:支撑架、冲击组件、承接组件、动载传递组件和数据监测组件。支撑架包括横梁;冲击组件连接至横梁,冲击组件包括:固定机构和冲击头;承接组件设置在冲击组件的下方;动载传递组件设置在冲击头的下方;数据监测组件包括:第一载荷传感器和第二载荷传感器,第一测距传感器和第二测距传感器,以及应变片。本发明中的装置,能够装配巷道围岩模拟结构和锚杆支护系统,可以对其进行反复冲击测试,既能够保证试验过程的准确性,同时也能够精确地测量试验过程中的数据。本方法可以获取具体的特征参数,以期建立反复冲击下锚杆支护系统及围岩动态响应与其变形状态间联系。

    锚固体试样动静载性能测试装置及方法

    公开(公告)号:CN116893105A

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202310578614.7

    申请日:2023-05-22

    摘要: 本发明涉及锚杆支护技术领域,提供一种锚固体试样动静载性能测试装置,包括支撑机构、围压机构以及加载机构;支撑机构包括支撑立柱和固定在支撑立柱顶端的支撑板,锚固体试样包括锚杆、煤岩体以及锚固剂,锚杆远离煤岩体的端部穿设且固定连接在支撑板;煤岩体设置在围压机构中,锚杆伸出煤岩体的部分穿设于围压机构,围压机构适于为锚固体试样提供围压,加载机构适于沿锚杆的轴向对锚固体试样进行静载、动载或动静载组合的加载。本发明还提供一种锚固体试样动静载性能测试方法。本发明通过围压机构对锚固体试样提供围压,再通过加载机构对锚固体试样进行静载、动载或动静载组合的加载,使得测试锚固体性能的实验数据更符合实际工况、更加准确。

    基于尺寸效应的煤岩试样冲击倾向性确定方法和装置

    公开(公告)号:CN116660023A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310473087.3

    申请日:2023-04-27

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/30 G01N1/28

    摘要: 本发明提供一种基于尺寸效应的煤岩试样冲击倾向性确定方法和装置,该方法包括:根据原始煤岩试样,确定多种煤岩试样,任意两种煤岩试样各自对应的尺寸不同,各所述煤岩试样对应多种冲击倾向指标;针对任一种冲击倾向指标,确定所述多种煤岩试样各自对应的冲击倾向指标值;根据多个冲击倾向指标值,确定所述冲击倾向指标对应的标准差;根据多个标准差,确定所述原始煤岩试样对应的冲击倾向性。该方法用以解决现有的煤岩冲击倾向性确定方法导致最终获取的冲击倾向性不够合理和准确的缺陷,实现在确定煤岩试样的冲击倾向性的过程中,充分考虑了煤岩试样的尺寸效应对冲击倾向指标的影响,使得最终获取的冲击倾向性更为合理和准确。

    水压致裂地应力测量系统及方法

    公开(公告)号:CN109469479B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN201811457167.5

    申请日:2018-11-30

    摘要: 本发明涉及地质力学工程领域,提供一种水压致裂地应力测量系统,包括封隔器、封隔注水管路和压裂注水管路,上封隔器、下封隔器均与测试孔的壁面密封形成两段封隔段,上封隔器、下封隔器之间形成压裂测试段,封隔器上设有封隔器芯管和封隔器封孔注水管,还包括调控连接装置,调控连接装置连接上封隔器,封隔器封孔注水管与外界环境通过调控连接装置通断调节。本发明水压致裂地应力测量方法,包括测试过程、封隔器泄压过程、封隔器控制管路泄压过程。本发明提供一种解决封隔器的封孔泄压与自动恢复封孔功能问题;在测点测试注水压力;降低地应力测量的钻孔施工成本且能够远程控制、适用于小孔径深孔的水压致裂地应力测量系统及方法。

    一种金属网面应力测试设备及方法

    公开(公告)号:CN115979824A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211518040.6

    申请日:2022-11-29

    IPC分类号: G01N3/12

    摘要: 本发明涉及煤炭开采技术领域,提出一种金属网面应力测试设备及方法。金属网面应力测试设备包括支架部件、顶板模型、金属网、注浆柔性囊、压力检测部件、充气装置和注浆泵。顶板模型的下表面形成有凸部和/或凹部,金属网通过紧固部件设置于顶板模型的下方。注浆柔性囊设置于金属网的上表面。压力检测部件包括多个气囊和多个气压传感器,气压传感器用于检测气囊内的压力。通过在顶板模型的下表面设置凸部和凹部来模拟井下巷道表面凹凸不平的形态,通过向注浆柔性囊的内部注浆来模拟巷道围岩变形挤压气囊,从而测得金属网在网兜变形过程中对上部围岩产生的支护强度,以及金属网的面应力。