-
公开(公告)号:CN113216929B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202110473998.7
申请日:2021-04-29
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
Abstract: 岩土体参数信息。本发明提供了一种基于电磁物探的随钻岩土参数测量方法及设备。所述方法包括:在钻杆和参考电极之间施加双极性脉冲信号,测量电压和电流并得到钻孔周边的第一电阻值及钻探过程中不同钻探深度和参考电极之间的第二电阻值;根据极化率得到岩土体的含水程度,根据钻机和泥浆钻进参数得到岩土力学参数,根据参考电极的方位确定岩土体的空间电磁特性信息;根据所述第一电阻值和第二电阻值,识别钻头和参考电极之间的地层信息,根据不同方位的参考电极对应的解析结果,得到钻孔周围地层的三维电(56)对比文件石昆法等.地层含水性研究的地球物理方法.地球物理学进展.2002,第17卷(第4期),636-643.张清.深层钻探的电磁信息传输方式研究.探矿工程(岩土钻掘工程).2009,(10),全文.刘磊.钻杆供电直流电法超前探测快速反演.中国煤炭地质.2018,(04),全文.熊皓,胡斌杰.随钻测量电磁传输信道研究.地球物理学报.1997,(03),全文.赵国泽等.电磁法在地下水探查中的应用.《工程地球物理学报》.2004,(第03期),三维、双极性脉冲.刘盛东等.煤层顶板透水水量与地电场参数响应分析《.采矿与安全工程学报》.2010,第人工堆土卷(第03期),陈敏知等.高密度电阻率法在三维含水层建模中的应用――以仙桃彭场镇幅为例《.工程地球物理学报》.2015,(第05期),卢丽萍等.激发极化法在准噶尔盆地含水区测定中的应用《.现代地质》.2005,(第02期),张平松等.采场围岩变形与破坏监测技术研究进展及展望《.煤炭科学技术》.2020,(第03期),
-
公开(公告)号:CN108547613B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN201810607055.7
申请日:2018-06-13
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于测量深部岩体三维地应力的装置,主探测部包括环形槽切割、岩石表面打磨、涂胶及应变片剥离、应变片贴片装置,将各部件通过螺钉连接在移动机架及密封组件上,回转装置位于内封套上方并通过螺钉固定在上端套上;热风机及主动力电机位于内封套上方并通过螺钉固定在上机座板上;应变片贴片装置布置在环形槽切割装置薄壁取芯钻头内;纵移机构位于主探测部底部并通过螺钉固定在下端;内封套与下机座板通过纵向连接板及纵向连接杆连接;下机板座与纵移推杆座通过纵向连接套连接;纵移推杆座通过纵移推杆套与纵移机构连接。结构简单,防水效果更好,耐压强度更大,适用于更深的钻孔测试条件,提高了测试精度。
-
公开(公告)号:CN115522921B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211487757.9
申请日:2022-11-25
Applicant: 云南省交通发展投资有限责任公司 , 云南勐绿高速公路投资开发有限公司 , 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: E21B49/00 , E21B25/16 , E21B7/28 , E21B47/002 , E21B47/06 , E21B47/07 , E21B47/024
Abstract: 本发明公开了一种超深钻孔地应力测量系统及方法,系统包括地面控制系统和钻孔围岩应力测量机构;钻孔围岩应力测量机构包括由上而下依次拼接的上部固定装置、岩芯切割及取样装置、贴片及数据采集装置、孔壁打磨装置、传感器吊舱以及下部固定装置;上部固定装置上连接有井下电控系统,通过井下电控系统传输处理地面控制系统发出的各项命令、控制钻孔围岩应力测量机构各个装置的动作、实时采集钻孔围岩应力测量机构的各装置内部各传感器采集的数据和传感器吊舱内井下成像装置采集的钻孔图像数据,并反馈到地面控制系统,通过贴片及数据采集装置的贴片探头实时监测和记录岩芯切割及取样过程中的围岩应变,实现深部钻孔围岩地应力变化的实时监测。
-
公开(公告)号:CN113931612B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202111150128.2
申请日:2021-09-29
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 南阳市天达同兴石油技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于局部壁面应力解除的应力数据测试采集系统及方法,系统包括探头装置及数据采集装置,探头装置包括上端盖、扣帽、应变片、应变片导线、探头推杆、弹簧和探头底座,设于探头装置前端的应变片在探头装置后端的驱动装置驱动下,探头装置与侧壁应力解除结构同时向采样段壁面移动,实现探头装置前端与壁面的紧密贴合;在应力解除结构对岩心进行环切解除过程中,应变片记录应力解除区域的应变变化情况并将数据传至数据采集装置,所述数据采集装置采用特殊的密封防水设计,可保护数据采集电路板能在在高温高压钻井液环境中向地面设备传输数据,实现按压式应变测量。
-
公开(公告)号:CN115541075A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211490850.5
申请日:2022-11-25
Applicant: 云南省交通发展投资有限责任公司 , 云南勐绿高速公路投资开发有限公司 , 中国科学院武汉岩土力学研究所
Abstract: 本发明实施例提供的浅埋隧道围岩应力的测量探头、安装设备及使用方法,涉及机械技术领域,所述探头包括电子测量部和固定粘贴部,所述电子测量部位于所述探头的前端;所述固定粘贴部位于所述电子测量部的后端;所述电子测量部,包括应变测量系统、应变采集系统和控制系统;所述应变采集系统通过导线分别与所述应变测量系统和所述控制系统相连;所述应变测量系统,用于测量围岩表面的变形,得到用于表征测量结果的电信号;所述应变采集系统,通过导线接收所述电信号,对接收到的电信号进行滤波得到滤波结果通过预设编码格式,对所述滤波结果进行编码,并将编码结果发送至所述控制系统,通过该钻头可以实现围岩应力的测量。
-
公开(公告)号:CN114441073A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210360179.6
申请日:2022-04-07
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: G01L1/22
Abstract: 本发明公开了一种水利勘察钻孔用小孔径深孔地应力测试系统及方法,该系统包括孔外地面控制组件、孔内地应力测试组件以及设于孔外地面控制组件和孔内地应力测试组件之间的电缆线和马龙头;孔外地面控制组件包括彼此通信连接的地面控制器和交流电供电装置;孔内地应力测试组件包括电子智能采集控制系统、应力解除与智能按压应变采集系统、液压动力平衡系统以及单臂反向定位支撑系统;通过电子智能采集控制系统接收地面控制器传输的命令以控制单臂反向定位支撑系统、应力解除与智能按压应变采集系统和液压动力平衡系统工作,同时记录应力解除与智能按压应变采集系统采集的应变数据并传输到地面控制器,通过地面控制器分析处理获得所需要测量的地应力值。
-
公开(公告)号:CN113378264A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110601018.7
申请日:2021-05-31
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
Abstract: 本发明提供了一种山区桥梁综合选址方法及设备。所述方法包括:确定工程区及附近是否存在活动性断裂,获取活动性断裂及其影响带与工程场地的距离,根据距离远近的桥位排序进行打分得到第一分数;获取坡面历史变形迹象及地面冲刷程度,根据坡面稳定性的桥位排序打分得到第二分数;获取各类结构面对边坡稳定性的影响程度,确定岩体优势结构面及卸荷裂隙带的产状、破碎程度和填充状态,根据结构面与坡面赤平投影的桥位比选进行打分得到第三分数;获取不同桥位桥梁主跨与山谷开口距离,根据桥梁造价的桥位比选进行打分得到第四分数,根据上述分数进行综合评分,根据综合评分确定最优桥位和可选桥位。本发明可以对山区桥梁选址进行综合评价。
-
公开(公告)号:CN113221213A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110476309.8
申请日:2021-04-29
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种悬索桥重力式锚碇综合安全性评价方法及设备。所述方法包括:获取经过深宽修正的地基承载力及基底应力最大值和基底应力最小值,若基底应力最大值小于经过深宽修正的地基承载力,基底应力最小值大于零,则地基承载安全;获取墩台基础的抗滑移稳定性系数,及墩台基础的抗倾覆稳定性系数,若墩台基础的抗滑移稳定性系数大于等于第一阈值,墩台基础的抗倾覆稳定性系数大于等于第二阈值,则锚碇整体稳定;根据剪应变和轴向长度的乘积得到水平位移,根据压应变和地基厚度的乘积得到竖向位移,若水平位移小于等于第三阈值,竖向位移小于等于第四阈值,则锚碇地基变形稳定。本发明为悬索桥重力式锚碇的优化设计和安全监测提供了基础。
-
公开(公告)号:CN110907086A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911183046.0
申请日:2019-11-27
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: G01L5/16
Abstract: 本发明公开了一种基于钻孔壁面位移测量的三维地应力确定方法,步骤是:A、在页岩气勘测孔中进行测井分析,选择测试孔段进行地应力测试作业;B、在测试孔段中布置测点,采用梅花形布置,不同测试点在钻孔轴线间的夹角;C、将位移测试设备沿径向方向靠近测试点并刺破孔壁泥浆层,采用取芯钻头沿径向绕位移测量设备进行环切,通过电缆实时向地面进行传输,应力解除完成;D、结束应变解除作业后,通过取芯钻头将钻取的岩芯卡断,并存储至地面;E、所有测试点的测试工作完成后,回收侧壁取芯装置并取出岩芯,获得测点的三维地应力。方法易行,操作简便,获取不同方向上位移分量,建立孔壁位移与远场地应力之间的关系,得测点处的地应力分量。
-
公开(公告)号:CN106814407A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710008658.0
申请日:2017-01-05
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于单一钻孔变形测量确定岩体三维地应力的方法,步骤是:A、施工水平试验孔:对试验孔的孔底中心进行磨平;B、孔底应力解除作业:在已磨平的试验孔孔底安装四分量应变丛,得到不同方向的正应变变化值;C、局部壁面解除应力解除作业:在距离孔底的钻孔侧壁上选择一个局部壁面进行打磨处理,测量结束后就得到两组八个不同方向的孔壁正应变值;D、数据整理与分析:结合试验孔孔底和侧壁壁面的应力解除作业获得的不同方向的正应变变化值,获得测点的三维地应力状态。确保测点的地应力测量工作在相对较小的岩体范围内完成,避免因岩体性质的非均质性要素对测量结果的影响,提高了测试成果的可靠性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-