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公开(公告)号:CN115388848A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210137291.3
申请日:2022-02-15
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种基于光纤传感的城市地铁隧道围岩应变传感器装置,其包括钢质锚杆、用于探测应变的第一光纤和用于探测温度的第二光纤;钢质锚杆上设置有沿轴向贯穿的测应变光纤通道,测应变光纤通道内填充有将第一光纤封固在测应变光纤通道中的填充物;钢质锚杆上还设置有沿轴向贯穿的测温度光纤通道,测温度光纤通道和第二光纤之间具有避免第二光纤被压迫的空隙;钢质锚杆的前端设置有对露出的第一光纤和第二光纤进行保护的护帽。本发明使锚杆不仅具有锚固功能,而且还具有了对被锚固的岩体、边坡等对象进行应力检测的功能;且本发明围岩及边坡应变传感器装置能进行远程监控,能对被锚固对象形成点线面结合的全范围检测。
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公开(公告)号:CN114647926A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210145752.1
申请日:2022-02-17
申请人: 中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司 , 中煤科工集团重庆研究院有限公司 , 重庆大学
发明人: 林飞 , 陈金华 , 张志刚 , 姜德义 , 马龙浩 , 李勇 , 于魏清 , 周晓红 , 赵彭 , 李强 , 张阳光 , 申凯 , 孙朋 , 张计璨 , 王德玲 , 徐海峰 , 杨宗玲 , 夏光 , 吴竞 , 王召锋 , 潘先峰 , 刘治兵 , 贾腾黎
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了隧道爆破全过程动态模拟方法,S1:通过岩石冲击压缩和冲击拉伸进行动载荷试验,获得不同轴向冲击速度下试件动力破坏规律;S2:对动载荷结果进行拟合,确定显式动态损伤方程;S3:将S2中确定的显式动态损伤方程嵌入ANSYS/LSDYNA中,设置控制毫秒时差长短,模拟隧道爆破全过程;所述S3中模拟隧道爆破全过程的方法步骤如下:S31:建立隧道爆破模型,并划分网络;S32:围岩材料通过tb,concr命令,赋予动损伤材料参数;S33:模拟地应力;S34:通过多步重启动技术进行爆破的模拟;S35:隧道爆破全过程模拟。本发明能够模拟隧道爆破全过程中各段炮孔作用下的围岩变化情况,模拟结果能够指导实际隧道爆破施工。
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公开(公告)号:CN111189755B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202010014750.X
申请日:2020-01-07
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种煤矿采动稳定区瓦斯有效储存空间的数值模拟获取方法,属于煤矿瓦斯抽采技术领域,其包括步骤1)采集煤矿目标煤层覆岩岩性相关力学参数;2)在3DEC中构建单轴压缩模拟试验的试件数值模型,并获得岩体的裂隙参数;3)建立与矿区岩性分布情况一致的目标模型,并依据煤矿实际生产资料模拟煤层的开采……等步骤。本发明煤矿采动稳定区瓦斯有效储存空间的数值模拟获取方法,其利用数值模拟软件,结合基本岩性参数和煤矿生产资料,能较准确的得到煤矿采动稳定区瓦斯有效储存空间体积,且该方法还具有计算方便、快捷的有点。
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公开(公告)号:CN112700036A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011580123.9
申请日:2020-12-28
申请人: 重庆大学 , 应急管理部信息研究院 , 四川天奥空天信息技术有限公司
IPC分类号: G06Q10/04 , G06F30/27 , G06K9/62 , G06F16/2458 , G06F16/2455 , G06F16/29 , G01B21/32
摘要: 本发明提供一种基于时空关联规则的地表变形预测方法,包括以下步骤:S1、时空关联规则挖掘;S2、向量机预测模型建立;S3、实现高精准预测。本申请提供的基于时空关联规则的地表变形预测方法,一方面通过对地理信息数据的空间关联性进行挖掘,辅助解决了采矿过程中所存在的地表沉陷预测问题,该方法能够有效精准识别监测数据的时空关联性,减少数据误差,保证数据精度高,适用性强,对于矿产资源及地下水资源的安全绿色开发和地铁、隧道、公路等基础设施的安全建设具有重要意义;另一方面,基于时空关联规则建立的向量机预测模型,能准确预测离变形中心较远、发展滞后变形区域内出现的向相邻发展超前变形区域演化的测点未来变形值。
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公开(公告)号:CN112611602A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011349079.0
申请日:2020-11-26
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G01N1/14
摘要: 本发明公开了一种用于润滑油采样的负压隔热取样器,包括负压取样瓶、取样管和防污染接头,负压取样瓶包括瓶体、与瓶体的口部螺纹连接的瓶盖和设置在瓶盖内且下端面压在瓶口端面上的橡胶密封塞,所述瓶盖的中部设置有暴露橡胶密封塞的插口,瓶体外套有隔热套,瓶体内为负压状态;取样管包括用于插入橡胶密封塞的硬质管插头和与硬质管插头连接的软管;防污染接头包括与油箱口螺纹连接的螺纹外套和设置在螺纹外套的中心部用于将采样管的软管导入油箱的中心导管。本发明负压隔热取样器解决了现有润滑油取样装置存在易将污染物引入油箱、取样器密封圈以掉落、以及取样瓶容易造成烫伤等技术缺点。
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公开(公告)号:CN112364513A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011271735.X
申请日:2020-11-13
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种煤矿采动稳定区煤层气储层范围的界定方法,其包括1)确定目标工作面,并获取目标工作面的水文地质条件、上覆岩层岩样和开采工艺;2)对上覆岩层岩样进行相关力学实验,获得上覆岩层岩样的岩性参数;3)模拟工作面回采过程,用采动应力系数来反映采动卸压程度,以确定使得围岩充分卸压的应力临界值;4)利用3DEC软件进行数值模拟目标工作面的回采过程,得到工作面上覆岩层稳定后的裂隙分布状态,并利用应力临界值对采动稳定区煤层气储层的范围进行划定。本发明煤矿采动稳定区煤层气储层范围的界定方法能使所界定的煤矿采动稳定区煤层气储层范围更符合实际,准确性更高,对开发和利用煤矿区煤层气具有重要意义。
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公开(公告)号:CN106643633B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201611235790.7
申请日:2016-12-28
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G01B21/32
摘要: 本发明公开了一种滑坡体深部蠕变监测装置,包括密封盖、橡胶塞、O型圈、电路舱、外壳、电机座、步进电机、位移计、限位盘、底座、扶正盘、下接头、锁紧螺母、转盘、传感器座、螺钉、长脚螺栓、固定螺栓、电路座、上接头和电缆;电路舱的上端与上接头的下端连接,每个传感器座上均安装有一个位移计,位移计通过螺钉安装于传感器座上。同时,本发明还公开了一种滑坡体深部蠕变测量方法。本测量方法是将监测装置利用钻机下放到滑坡体的不同深度处,利用监测装置可算出滑坡体的主滑坡方位与位移。本发明可对滑坡体深部的小位移进行实时监测,测量数据更加可靠及准确。
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公开(公告)号:CN108547575A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810296534.1
申请日:2018-03-30
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种高压水射流钻孔爆破巨厚夹层垮塌的方法,将工作管柱从中间管下放;通过测定导向器下放的深度和导向器的出口方向,使导向器到达指定的深度和方向;利用高压水喷头喷出的高压液在巨厚夹层上钻孔,最终形成一段径向钻孔;将炸药柱装在高压软管前端中,通过注入高压空气将高压软管前端中的炸药柱推入径向钻孔中;通过将水泥砂浆注入径向钻孔中进行封孔;然后引爆炸药将巨厚夹层炸塌。本发明有效解决了造腔过程中巨厚夹层在悬挑跨度很大时仍不坍塌的问题,可提高盐岩造腔效率,以及得到更好的腔体形状;该方法可广泛用于垮塌各种在层状盐岩中造腔遇到的巨厚夹层。
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公开(公告)号:CN105758731B
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201610269932.5
申请日:2016-04-27
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种盐岩多场耦合长期蠕变试验系统,包括缸筒、加热层、下压头、试件和上压头,试件和加热层之间为氯化钠压力室;还包括轴向压力活塞、围压活塞和CT成像仪;试件、轴向压力活塞、围压活塞和缸筒底部设置有化学溶液通道。本发明可以将化学溶液引入试件和氯化钠压力室,并通过加热层控制氯化钠粉末的温度,及模拟试件所受的轴向压力和围压力,从而能够更好的模拟盐穴储油环境,且利用氯化钠粉作为传压介质,氯化钠粉末可以提供Cl‑和Na+,有利于分析盐岩蠕变过程中的重结晶;而且其能通过CT扫描观测互层盐岩长期蠕变过程内部裂纹演化扩展规律,可为损伤区范围界定及渗流模型建立提供基础参数依据。
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公开(公告)号:CN107649352A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710851905.3
申请日:2017-09-19
申请人: 重庆大学
CPC分类号: B05D7/14 , B05D3/002 , B05D5/00 , B05D2202/25 , C23F1/20
摘要: 本发明公开了一种大尺寸超疏水极端润湿性铝合金材料的快速制作方法,包括步骤:1)、铝合金材料前处理;2)、铝合金材料刻蚀处理;3)、铝合金材料疏水化处理。本发明通过对铝合金材料的前处理,刻蚀处理和疏水化处理三个简单的步骤,可快速获取超疏水铝合金材料,制备的超疏水铝合金材料接触角高达155°~165°,滚动角小于10°。该制备工艺操作简单、设备依赖性低、不需要昂贵的设备、不受基材形状影响,可以广泛应用于大规模工业化生产。通过该方法,可获取高性能超疏水铝合金材料,并大大降低超疏水铝合金材料的制作成本。
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