一种节理岩体开挖瞬态卸荷松动模拟系统

    公开(公告)号:CN102353762A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110259826.6

    申请日:2011-09-05

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明公开了一种节理岩体开挖瞬态卸荷松动模拟系统,包括反力墩、节理岩体模型、设置有位移刻度标记的实验台、过渡块垫盒、置于过渡块垫盒上的过渡块、液压站、加载装置、加载装置支撑台和监测系统,其中,加载装置支撑台的外侧和实验台的外侧分别固定有反力墩,实验台的另一侧放置有过渡块垫盒,实验台上表面设置有用来放置节理岩体模型的槽;过渡块(15)为变截面方形柱,且两端截面面积要大于中段截面面积,节理岩体模型的宽、高和过渡块(15)的宽、高相适配;加载装置水平放置于加载装置支撑台上;监测系统用来对模拟过程进行监测。本发明实现了节理岩体模型上荷载的快速卸除,更符合工程中实际的卸荷情况。

    一种用于侵彻爆炸毁伤混凝土重力坝的抗倾覆稳定安全评价方法

    公开(公告)号:CN114357557B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202111269542.5

    申请日:2021-10-29

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: G06F30/13 G06F119/14

    摘要: 本发明公开了一种用于侵彻爆炸毁伤混凝土重力坝的抗倾覆稳定安全评价方法,包括如下步骤:选取混凝土重力坝的典型坝段;了解侵彻武器型号及侵彻条件;确定侵彻爆炸毁伤破坏形态;确定侵彻爆炸毁伤范围;确定混凝土重力坝的破坏路径;残留断面强度参数确定与应力校核;根据抗倾覆公式计算出抗倾覆稳定安全系数;建立侵彻爆炸毁伤抗倾覆稳定安全评估模型。本发明方法无需采用现场爆炸测试试验,只需借助已通过可靠性验证的侵彻爆炸毁伤抗倾覆稳定评估模型,即可对侵彻爆炸毁伤混凝土重力坝的稳定性进行评价。在重力坝遭受不同侵彻武器、不同侵彻条件及不同侵彻部位打击的情况下,本发明方法可以快速评价爆炸毁伤混凝土重力坝的抗倾覆稳定性。

    一种基于复合钻杆的机械化三维定向破碎装置及方法

    公开(公告)号:CN116658070A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310764442.2

    申请日:2023-06-26

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: E21B7/00 F42D3/04 F42D1/10

    摘要: 本发明提供一种基于复合钻杆的机械化三维定向破碎装置及方法,包括钻杆、主钻头和侧钻头,钻杆包括套筒和设在套筒内的传动轴,多个第一锥齿轮均固定在传动轴外侧且沿传动轴轴向方向间隔一定距离分布,套筒上设有多排设在多个第一锥齿轮外侧的侧向开口,主钻头设置在传动轴底部,多排侧钻头间隔一定距离分布在套筒上,每一侧钻头穿设一个侧向开口且通过第二锥齿轮与第一锥齿轮啮合,转动传动轴,带动主钻头和多排侧钻头转动形成一定深度的含竖向切槽的炮孔,转动套筒,使多排侧钻头环向切削成水平方向上的环形切槽。本发明既能改善岩石三维破碎效果,满足块度要求,又能提高机械化高效施工的爆破技术。

    瞬态卸荷动力响应发生装置

    公开(公告)号:CN113588463B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202110854406.6

    申请日:2021-07-28

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: G01N3/313

    摘要: 本发明提供一种瞬态卸荷动力响应发生装置,包括围压施加装置、岩样、储能装置及引爆装置;围压施加装置,其用于给岩样施加围压;岩样,在其中部设置一贯穿的孔口;储能装置,其固定在所述岩样的孔口中以封闭孔口;以及引爆装置,其设置在所述储能装置上,所述引爆装置能破坏所述储能装置。本发明借助钢化玻璃的高抗压强度及结构产生破坏后会瞬间破碎的特性,利用氢氟酸这类可以腐蚀钢化玻璃的试剂使其结构产生不完整性,破坏其应力结构,“引爆”钢化玻璃,在测试过程中无能量的输入,可以得到岩样对瞬态卸荷的动力反应,为瞬态卸荷现象的观测提供了新思路。

    爆破动力响应模拟装置
    65.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113654892B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202111009167.0

    申请日:2021-08-31

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/30 G01N3/307

    摘要: 本发明提供一种爆破动力响应模拟装置,包括围压施加装置、岩样、动力传递装置以及动力发生装置;围压施加装置,其用于对岩样施加围压;岩样,其上开设有爆破试验孔;动力传递装置,其设置在岩样的爆破试验孔中,且在动力传递装置上设置有通孔;以及动力发生装置,其沿孔洞的轴向对动力传递装置施加冲击力;围压施加装置对岩样施加围压,动力发生装置沿轴向对动力传递装置的孔洞施加冲击力,冲击力通过动力传递装置传递给岩样,从而获得岩样受冲击爆破的相应过程。本发明通过流体模拟爆生气体对岩样起裂及裂纹传播的作用,与传统方法相比,提高了准确性,同时避免了试验过程中炸药的使用,大大提高了试验过程的安全性与可操作性。

    堤坝上游水力自寻式贯通型管涌封堵装置、系统及方法

    公开(公告)号:CN113585181B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202110792890.4

    申请日:2021-07-14

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: E02B3/16 E02B3/10

    摘要: 本发明提供了堤坝上游水力自寻式贯通型管涌封堵装置、系统及方法,能够自动探寻管涌进口,自动进入管涌通道,并对管涌口及通道进行有效封堵。装置包括:中心膨胀球,包括:吸水后体积迅速膨胀以封堵管涌通道的膨胀体,包覆在中心膨胀球外表面上、防止水进入的防水弹性膜,开设在防水弹性膜上的吸水口,和覆盖在吸水口处的水溶性覆膜;外层蒺藜球,围绕中心膨胀球设置,为可展性球体,包括:具有霍伯曼球结构的蒺藜球支架,和多个沿着外层蒺藜球的半径方向从中心膨胀球外表面向外延伸、并能够伸出蒺藜球支架从而刺入管涌壁进行定位的刺针构件;以及球形可伸缩滤网,罩设在外层蒺藜球表面,能够随着外层蒺藜球发生扩张变形,用于透水挡砂。

    基于数码电子雷管的小孔间距爆破用起爆装置及安装方法

    公开(公告)号:CN111089518B

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN201911308012.X

    申请日:2019-12-18

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: F42D1/045 F42D1/08

    摘要: 本发明公开了一种基于数码电子雷管的小孔间距爆破用起爆装置,包括减振壳体、炸药和数码电子雷管,所述减振壳体上端开口,下端封闭;减振壳体的内腔填充炸药,减振壳体的内壁设有与炸药接触的导爆索;所述数码电子雷管埋设于炸药内,且数码电子雷管的脚线引出减振壳体外。本发明还公开了一种基于数码电子雷管的小孔间距爆破用起爆装置的安装方法。本发明的有益效果为:本发明所述起爆装置采用柔性材料制成减振壳体,可有效降低爆炸冲击作用,并提高数码电子雷管准爆性,且施工成本低,操作简便,爆破效率高。

    基于炮孔底部能量侧上方集中调控的爆破开挖方法

    公开(公告)号:CN110823033B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN201911156173.1

    申请日:2019-11-22

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: F42D1/08 F42D3/04

    摘要: 本发明公开了一种基于炮孔底部能量侧上方集中调控的爆破开挖方法,在炮孔底部由下往上依次布置缓冲层、能量调控结构、装药段及起爆雷管和堵塞段,起爆雷管的导爆索从堵塞段引出;其中,有两种能量调控结构—1)内凹型半球能量调控结构,底部轮廓为半球形,上表面轮廓为圆环,半球体中部下凹,下凹深度a小于上表面圆环内轮廓半径b;2)内凹型锥球组合能量调控结构,上部为内凹型锥台,下部为半球体,锥台顶部尖端取平且锥台母线为段圆弧;两种能量调控结构在下落时均能自动垂直坐落于孔底。该方法消除了部分爆炸冲击波向下方反射集聚的情况,有效降低了孔底损伤,能防止卡孔,便于施工。

    隧洞硬岩非爆破开挖方法
    70.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113586076A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110885003.8

    申请日:2021-08-03

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: E21D9/10

    摘要: 本发明提供隧洞硬岩非爆破开挖方法,不需要采用掘进机等大型开挖设备,就能够实现完整或者较完整硬岩的高效开挖,其特征在于,包括:步骤1.沿着掌子面轮廓线钻设轮廓孔,从而确定隧洞开挖范围,根据开挖范围确定钻孔成槽的位置,然后在临近该位置的部位布置并钻设多个扩腔孔;步骤2.在轮廓孔与扩腔孔之间,钻设多排导引孔;步骤3.在确定的钻孔成槽的位置处,钻设相互咬合重叠的成槽孔,最终形成槽腔;步骤4.对槽腔附近的扩腔孔进行冲击破碎,从而对槽腔进行扩挖;步骤5.按照一定的开挖顺序,从靠近扩挖后的槽腔附近的导引孔开始,利用液压破碎锤对导引孔进行冲击破碎,从而完成主体部分岩体的开挖;步骤6.对轮廓孔进行冲击破碎。