地下洞室变形测量定位警示装置

    公开(公告)号:CN106500650A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610985267.X

    申请日:2016-10-25

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: G01B21/32

    CPC分类号: G01B21/32

    摘要: 地下洞室变形测量定位警示装置,包括防护盖、钩取环、基座、贯入锥,防护盖内侧下部设有防护盖螺纹,防护盖外侧涂覆有荧光警示层,防护盖外侧还设置有压力传感垫、报警器及电源,电源分别与压力传感垫及报警器相连,压力传感垫又与报警器相连,基座底部连接有贯入锥,贯入锥包括锥杆及贯入锥尖端,锥杆上间隔设置有抗拔凹槽,基座顶部设置有基座台螺纹环,基座、基座台螺纹环及贯入锥同轴设置,基座台螺纹环与防护盖螺纹相适配,基座顶部中心设置有钩取环。结构简单,易于制作,警示功能明显,使用寿命较长,且固定力强,抗拔效果好,一经施工可长期保持,有助于提高定位准确性及有效性,用于对测量基点进行定位。

    岩体钻孔内基点三向坐标的测量方法及其无线测量装置

    公开(公告)号:CN103968786B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201410165474.1

    申请日:2014-04-23

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: G01B15/06 G01B15/00

    摘要: 本发明提供了岩体钻孔内基点三向坐标的测量方法及其无线测量装置,该装置包括安装塔、发射天线、接收天线、无线信号发射器、无线信号接收器、设置有芯片的无线信号反射器和数据处理器,发射天线安装在安装塔上且与无线信号发射器相连,无线信号反射器安装在各岩体钻孔内的各被测基点处,接收天线安装在安装塔上且分别与无线信号接收器相连,无线信号接收器还与数据处理器相连。所述方法的步骤:①建立三维坐标系,使发射天线、接收天线、岩体钻孔内的被测基点处于同一三维坐标系中,以与发射天线捆绑在一起的接收天线顶点的三向坐标为坐标原点,测量并记录其它各接收天线顶点的三向坐标;②开启测量装置,计算被测基点的三向坐标后予以保存。

    套管式CT成像窥视测试系统及其测试方法

    公开(公告)号:CN105863613A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610384028.9

    申请日:2016-06-01

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: E21B47/002 E21B47/12

    CPC分类号: E21B47/0002 E21B47/12

    摘要: 套管式CT成像窥视测试系统及其测试方法,属于岩土工程测量技术领域,能够实现在单个钻孔中对地下岩体三维空间进行CT探测成像及近钻头随钻测量。包括固定在低高度钻塔的底座上的超深钻机系统、数据传输线缆和数据分析显示装置,还包括第一钻杆以及与其相连的后续钻杆,所述后续钻杆为若干根且相互套接相连,第一钻杆前端安装有钻头,第一钻杆内靠近前端部分设置有近钻头窥视测量模块,近钻头窥视测量模块包括传感器及探头,第一钻杆上还设置有CT信号发射模块及CT信号接收模块,CT信号发射模块与CT信号接收模块之间设有CT信号绝缘套,钻杆上还设置有数据整合中继器与无线传输模块。本发明适用于钻井探测技术研究。

    地下洞室横断面三维变形的测量方法

    公开(公告)号:CN105115473A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510579995.6

    申请日:2015-09-14

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: G01B21/32

    摘要: 地下洞室横断面三维变形的测量方法,属于岩体工程测量技术领域,以克服现有方法无法准确测量地下空间横断面三维变形情况的缺点。包括以下步骤:在待测横断面上布置四个定位基点A、B、C、D,四个定位基点分别位于待测量的横断面的四条边上;以A为坐标原点建立三维空间坐标系,在该三维空间坐标系中分析各定位基点;依次测得相邻的两个定位基点间的初始距离、初始方位角及初始倾角;根据上述参数利用相应公式计算各初始定位基点B0、C0、D0的三维坐标及空间相关数值;依次测得各变形后相邻的两个定位基点间的距离、方位角及倾角;根据上述参数利用相应公式计算Bn、Cn、Dn的实时三维坐标、变形情况及空间相关数值。适用于地下工程的建设与维护。

    内置式钻杆温控自动闭风阻燃装置

    公开(公告)号:CN103321670B

    公开(公告)日:2015-03-18

    申请号:CN201310289241.8

    申请日:2013-07-10

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: E21F7/00 E21B17/00

    摘要: 一种内置式钻杆温控自动闭风阻燃装置,由一节标准钻杆和安装在该节标准钻杆内腔中的温控自动闭风组件构成,所述温控自动闭风组件包括缸体、活塞和阻风套,活塞为圆柱体和圆锥体的组合体,缸体为一端封闭、另一端开口的圆筒体,阻风套的内孔为与活塞形状和尺寸相匹配的圆锥台形孔;缸体通过具有良好导热性和耐高温性的链接条固定在所述标准钻杆的内腔,其封闭端朝向所述标准钻杆的外螺纹端,缸体内充有对金属材料无腐蚀性且热膨胀性良好的气体,活塞与缸体组合,其圆柱体部段装入缸体,其圆锥体部段位于缸体之外,阻风套固定在所述标准钻杆的内腔并位于缸体的开口端一侧,且其圆锥台形孔的大端朝向所述缸体的开口端。

    钻孔成像装置
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103711484A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201410016625.7

    申请日:2014-01-14

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明涉及一种成像装置。本发明所要解决的技术问题是提供一种钻孔成像装置,该装置能够利用内置三维罗盘的钻孔成像仪探头对钻孔形成全景摄像,获得连续完整的钻孔孔壁裂隙平面展开图和三维柱状图,提高测得的钻孔裂隙空间产状的准确性。本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:钻孔成像装置,包括钻孔成像仪主机、钻孔成像仪探头、深度计数器、探头推杆、居中器及数据处理器,钻孔成像仪探头内设有三维罗盘,所述钻孔成像仪主机与深度计数器及数据处理器相连,钻孔成像仪探头的顶部设有居中器,钻孔成像仪探头的底部设置有探头推杆,钻孔成像仪探头与深度计数器相连。本发明可实现全景摄像,适用于探测钻孔内裂隙空间产状。

    一种拟实岩石制备装置
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118294228A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410331739.4

    申请日:2024-03-22

    IPC分类号: G01N1/28 G01N1/34 G01N1/38

    摘要: 本发明公开了一种拟实岩石制备装置,涉及岩石模拟制备技术领域,其结构包括机架、配料装置和搅拌装置,配料装置包括转盘,转盘可转动的设置于机架的顶面,搅拌装置包括搅拌筒,搅拌筒设置于转盘的下方,通过转动转盘可分别将进水口、进风口和若干定量下料装置置于搅拌筒顶部开口的上方实现原料物料的依次定量下料,搅拌筒可完成筒内物料的搅拌过程,搅拌筒底部设置有浆料阀,打开浆料阀可完成向模盒的注浆过程,转动转盘可通过进水口向搅拌筒内注水完成清洗,转动转盘可通过进风口向搅拌筒内吹入空气使其快速风干,上述各工序除模盒的取放外均可实现自动控制,可有效减少人员劳动强度,提高制备效率;且可实现高精度控制,工艺还原性强。

    深部高温高压环境岩石拉伸与拉压循环力学实验装置

    公开(公告)号:CN111307606B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202010264169.3

    申请日:2020-04-07

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: G01N3/12 G01B21/32

    摘要: 本发明提供了一种深部高温高压环境岩石拉伸与拉压循环力学实验装置,涉及深部岩石力学测试技术领域,其包括密封的三轴室,三轴室内绕着试件腔周围设置有围压模拟模块和温度模拟模块,试件腔的上方和下方分别设置有上位压头系统和下位压头系统,上位压头系统和下位压头系统中设置有渗透压模拟模块,上位压头系统和下位压头系统与围压模拟模块之间设置有围压油隔绝密封件,下位压头系统密封连接于三轴室的底端,上位压头系统滑动密封连接于三轴室的顶端。解决了现有技术中的高温高压岩石三轴力学实验系统无法开展深部环境下的岩石拉伸与拉压循环加载的问题。

    基于岩体表面和内部结构联动分析的裂隙网络重构方法

    公开(公告)号:CN117764909A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311223548.8

    申请日:2023-09-20

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: G06T7/00 G06T5/40 G06V10/762

    摘要: 本发明公开了一种基于岩体表面和内部结构联动分析的裂隙网络重构方法,其包括获取待研究区域的岩体表面裂隙图像,采用边缘检测算法检测裂隙形态;通过拍照时设定比例尺,根据像素转换关系计算裂隙迹长;计算迹长对应的椭圆裂隙的长轴均值和标准差;获取待研究区域的岩体钻孔裂隙图像,并基于钻孔裂隙图像提取裂隙的间距和产状数据;计算每组产状数据的Fisher参数;根据裂隙间的间距,拟合得到间距概率密度函数;根据间距概率密度函数拟合的间距均值计算裂隙线密度,计算裂隙体密度;采用RJNS3D工具箱构建每组产状的岩体三维椭圆裂隙网络;叠加所有组产状的岩体三维椭圆裂隙网络,得到岩体三维椭圆裂隙网络。