一种离心机模拟分析裂缝渗流的试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN115267138A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210962118.7

    申请日:2019-05-23

    IPC分类号: G01N33/24 G01N15/08

    摘要: 本发明公开了离心机模拟分析裂缝渗流的试验装及试验方法包括,模型箱,模型箱中填筑有坝体模型,坝体模型上埋设有多组传感器;干旱模拟系统,用于对坝体模型进行加热失水,实现坝体模型的干旱模拟;降雨模拟系统,用于对坝体模型提供水源进行喷水,实现坝体模型的降雨模拟;工况切换系统,用于识别坝体模型的裂缝,并分析裂缝扩展情况,并根据裂缝扩展情况,判断是否将干旱工况切换为降雨工况,根据判断结果,发出信号控制干旱模拟系统、降雨模拟系统工作或停止工作。采用本方案能够在持续N倍加速度下模拟及切换旱涝急转工况,获取试验过程中裂缝变化情况以及水库坝坡基质吸力、孔隙水压力变化规律。

    暴雨强风条件下挡水工程漏洞精准检测系统及方法

    公开(公告)号:CN114993565A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210839689.1

    申请日:2022-07-18

    IPC分类号: G01M3/16

    摘要: 本发明涉及一种暴雨强风条件下挡水工程漏洞精准检测系统,挡水工程包括挡水结构、水下检测面、水体、入渗点和出逸点,水体中可能存在入渗点的区域被划定为待检测区域,检测系统包括供电系统、三维电极网和信号接收处理系统,供电系统包括供电设备、位于水体中的正极和位于出逸点的负极,供电设备通过正极和负极为水体中的待检测区域供电;三维电极网设置于待检测区域的水下检测面上;信号接收处理系统用于接收与处理三维电极网采集的电信号,绘制待检测区域电场强度信号平面分布图。本发明通过三维电极网采集电场信号,克服了现有检测方法单点单向检测费时费力,暴雨强风天气检测存在安全隐患、定位不准以及检测精度不高等缺陷。

    复杂地形条件下挡水储液工程漏洞精准检测系统及方法

    公开(公告)号:CN114264422A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202210195559.9

    申请日:2022-03-02

    IPC分类号: G01M3/16

    摘要: 莎本发明涉及一种复杂地形条件下挡水储液工程漏洞精准检测系统,包括电场供应模块,其包括位于流体介质中的第一供电电极和位于渗流溢出点的第二供电电极;探测装置用于测量漏洞位置及漏洞所处位置的地形条件,探测装置包括探测杆以及设置于探测杆上的三个漏洞探测头、地形探测头、走向调节机构和倾角调节机构:控制模块用于接收漏洞位置及漏洞所处位置的地形条件,根据其计算得到地形的深度、走向、倾向和倾角调节三个漏洞探测头的探测方向,接收调节后的三个漏洞探测头测量得到的场强结果。本发明克服了现有检测系统无法获知地形条件并依据地形条件调节电场测量方向从而实现漏洞精确测量的问题,具有结构简单、便于操作以及易于推广的优点。

    旱涝急转下水库坝坡模拟试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN106405051A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610872165.7

    申请日:2016-09-30

    IPC分类号: G01N33/24

    CPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明涉及一种旱涝急转下水库坝坡模拟试验装置及该装置的试验方法,该装置包括外罩和试验箱,所述试验箱内设有坝体模型,所述坝体模型采用风化石渣料制成,所述库盘表面和上游坝坡表面均设有粘土层作为坝体斜墙;所述外罩上设有与开口相配合的顶盖,所述顶盖上设有人工降雨器、风压机和长弧疝灯,所述试验箱上设有用于排出下游坝坡积水的排水管;所述坝体模型上埋设有多组传感器;该试验方法通过人工降雨器、长弧氙灯与风压机模拟坝体模型的旱涝急转工况,并通过孔隙水压力传感器、土压力传感器和基质吸力传感测得的数据模拟旱涝急转下坝体渗流场、应力场的时空分布。本发明可以为旱涝急转下的水库大坝安全运行、应急防范和决策提供技术支持。

    降雨和地下水位耦合下带裂隙坡体失稳测试装置及方法

    公开(公告)号:CN116298207B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202310347250.1

    申请日:2023-04-03

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明涉及一种降雨和地下水位耦合下带裂隙坡体失稳测试装置,包括试验箱、干湿循环模块、地下水位调节模块、第一监测模块和第二监测模块,试验箱内设有膨胀土坡体,试验箱的底部设置地下水位补水孔;干湿循环模块包括降雨喷头、第一输水管道、储水罐和加热装置;地下水位调节模块包括地下水位调节罐、第二输水管道、第三输水管道和第四输水管道;第一监测模块用于实时获取膨胀土坡体的图像,并基于图像计算得到膨胀土坡体的表面变形发展过程和位移监测结果;第二监测模块用于实时获取膨胀土坡体的内部变形发展过程。本发明首次实现了地下水位与降雨耦合作用对坡体变形的影响,对研究大气作用下膨胀土坡体失稳机理和变形发展规律具有重要意义。