一种竖井高水压地层注浆装置及施工方法

    公开(公告)号:CN113153212A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110486080.6

    申请日:2021-04-30

    IPC分类号: E21B33/13

    摘要: 一种竖井高水压地层注浆装置及施工方法,涉及注浆施工技术领域,所述注浆装置设在竖井底部,包括:止浆岩帽,其呈下凹圆弧形;滤水层,其设在所述止浆岩帽上方,用于将竖井底部液体过滤排出;止浆垫,其设在所述滤水层上方,所述止浆垫上下表面平整;孔口管,其上端高于所述止浆垫上表面,下端延伸至井帮内部;泄压孔,其设在竖井底部的侧壁上,能够连通侧壁和井帮内部。本发明能够有效防止高压注浆时止浆垫漏水、跑浆、整体位移等现象,并能防止了高压注浆对上层井壁的破坏。

    一种深部硬岩损伤演化本构模型建立方法

    公开(公告)号:CN113063661A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110265400.5

    申请日:2021-03-11

    IPC分类号: G01N3/08

    摘要: 本发明提供了一种深部硬岩损伤演化本构模型建立方法,首先建立考虑残余应力特征的深部岩石损伤本构模型,基于建立的考虑残余应力特征的深部岩石损伤本构模型,引入反映应力跌落速率的修正系数,构建考虑应力跌落速率与应力跌落幅度的损伤本构模型;基于构建的考虑应力跌落速率与应力跌落幅度的损伤本构模型,推导损伤本构模型参数的理论公式;进行深部硬岩力学试验,对损伤本构模型进行验证。本发明提供的深部硬岩损伤演化本构模型建立方法,建立的模型可以准确反映出深部硬岩在应变软化阶段表现出来的应力跌落速率快、幅度大的特征,对模型进行分析,可以得到Weibull参数、修正系数对于理论曲线形态特征的影响规律。

    一种深井热害对人体工作效率影响的评价方法

    公开(公告)号:CN113006868A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110266658.7

    申请日:2021-03-11

    IPC分类号: E21F17/00 G06F17/11

    摘要: 本发明提供了一种深井热害对人体工作效率影响的评价方法,包括:步骤1,在第一温度范围内,温度较高,根据人体热平衡方程,从温度、风速等方面来考虑井下气候的调节对人体工作效率影响;步骤2,在第二温度范围内,温度较舒适,根据热舒适度评价过程的指标方程,即PMV指标,从环境空气流速、空气温度、相对湿度、环境平均辐射温度、人体新陈代谢率以及服装热阻六项因素评价比较舒适热环境中的人体热舒适程度。本发明提供的深井热害对人体工作效率影响的评价方法,基于人体热平衡方程以及舒适度评价指标,综合考虑了环境温度、相对湿度、空气流速及人员衣着程度和人员的活动量等对人体工作效率的影响,为改善矿工的工作状态提供技术支持。

    基于颗粒结构的岩石破裂演化细观模型、方法及电子设备

    公开(公告)号:CN112199843A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011093308.7

    申请日:2020-10-14

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/14

    摘要: 本发明涉及离散元模型技术领域,具体涉及一种基于颗粒结构的岩石破裂演化细观模型、方法及电子设备,所述方法基于Neper多晶体网格生成程序所建立的多边形网格,采用自编Python程序编写Neper与UDEC的接口程序,建立了一种用于模拟岩石材料力学性质的离散元模型,并通过建立单个颗粒内部接触的方法实现颗粒的可破碎特性,并采用自编Python程序对颗粒块体及接触进行精准赋值;本发明准确的反映了岩石受载破坏的细观特征,并直观的展示了岩石内部的破裂损伤过程,能够准确的模拟岩石的宏观力学特性,直观的再现岩石内部复杂的裂纹扩展过程,适用于深部岩石的细观研究。

    一种自蓄能岩体蓄能水平的测量方法

    公开(公告)号:CN111366452A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010223137.9

    申请日:2020-03-26

    IPC分类号: G01N3/02 G01N3/12 G01N1/08

    摘要: 本发明提供了一种自蓄能岩体蓄能水平的测量方法,包括以下步骤:步骤S1、钻取不同赋存深度的岩心,将其加工成圆柱体试样,并进行编号;步骤S2、对步骤S1获得的试样开展对应平均水平应力下的三轴压缩试验,分别获取所述试样所在赋存深度岩体的竖直应力、平均水平应力以及全应力-应变曲线数据;步骤S3、基于步骤S2获得的全应力-应变曲线数据分别获得所述试样所在赋存深度岩体的杨氏模量和泊松比;步骤S4:根据公式(3)计算不同赋存深度下单位体积岩体的自蓄能值。本发明提供的方法考虑了不同赋存深度对于岩石变形参数的影响,完善了地下岩体原位蓄积能量的计算方法,对自蓄能岩体蓄能水平进行定量表征,为地下工程安全施工提供了基础数据支撑。

    一种水压致裂地应力测试装置保护器

    公开(公告)号:CN109029796A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201811066633.7

    申请日:2018-09-13

    IPC分类号: G01L1/02 G01L1/26

    CPC分类号: G01L1/02 G01L1/26

    摘要: 本发明提供一种水压致裂地应力测试装置保护器,属于地应力测量技术领域。该保护器包括保护套筒和上、下锥形器,保护套筒与钻杆同心相连,上端开口,下端封闭,起到收集地应力测试过程中掉落的细碎砂石的作用;上、下锥形器分别位于上封隔器上端和下封隔器下端,与水压致裂地应力测试装置串接,在装置上下升降过程中,对受不良钻孔孔壁磨损的封隔器起到保护作用。在深部水压致裂地应力测试过程中,特别是在千米以深的钻孔中,在保护套筒和上、下锥形器的共同保护下,降低了封隔器的磨损,提高测试效率,节省测试时间,节约了测试成本。该保护器安装方便,易于操作,成本低。

    一种浅层地热能源动态检测系统

    公开(公告)号:CN106895879A

    公开(公告)日:2017-06-27

    申请号:CN201710155271.8

    申请日:2017-03-16

    发明人: 由爽 纪洪广 高宇

    IPC分类号: G01D21/02

    CPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本发明公开一种浅层地热能源动态检测系统,包括若干个地下土层温度传感器、若干个地下土层湿度传感器、若干个地埋管温度传感器、地下水位传感器、数据暂存处理器和数据分析处理器。本发明还公开了一种上述浅层地热能源动态检测系统的检测方法。本发明能够改进现有技术的不足,提高了对于浅层地热能源参数检测的精确度。

    利用三轴压缩测量岩石不连续剪切面抗剪强度的方法

    公开(公告)号:CN102645383B

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201210100266.4

    申请日:2012-04-06

    IPC分类号: G01N3/24

    摘要: 本发明涉及一种抗剪强度测量方法,尤其涉及一种利用三轴压缩测量岩石不连续剪切面抗剪强度的方法。该方法包括:S100:制备三轴压缩试验所需的岩石试样;S200:对岩石试样进行三轴压缩试验,其中施加围压后施加轴向载荷,直至岩石试样发生剪切破坏并产生残余变形;S300:测量剪切面与水平方向的角度;S400:设定若干级围压,逐级进行三轴压缩试验;S500:根据试验数据和岩石试样破裂角度,计算出正应力与剪应力,利用最小二乘法拟合正应力与剪应力的关系曲线,得出抗剪强度。本发明利用残余变形代替水泥浇注法对岩石试样不连续剪切面进行抗剪试验,能够快速、准确地得出岩石试样不连续剪切面的抗剪强度。

    一种锚固结构流变试验机及其模拟地质结构体流变特性的方法

    公开(公告)号:CN104075945A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410324604.1

    申请日:2014-07-09

    IPC分类号: G01N3/10

    摘要: 本发明提出了一种利用锚固结构流变试验机模拟锚杆与锚固体流变特性的测试系统和方法,锚固结构流变试验机由加载框架、试样夹持与活动横梁、流变加载装置、测量与控制及计算机等部分组成。在加载框架上安装锚杆和锚固体,用试样夹固定,通过流变加载装置对锚杆加载,加载过程由计算机控制,并实时显示锚杆、锚固体的各种测量参数及其应力变化曲线。该试验系统噪声小、无污染、节省、操作便捷。

    一种微型碎石管注桩治理软岩巷道底鼓的方法

    公开(公告)号:CN101886545B

    公开(公告)日:2011-11-30

    申请号:CN201010225781.6

    申请日:2010-07-05

    IPC分类号: E21D11/00 E02D5/38 E02D19/20

    摘要: 本发明属于矿山领域,涉及矿井巷道治理方法,特别涉及一种用于矿井软岩巷道底板底鼓治理的施工方法。施工方法主要分为以下两个部分进行:首先进行微型碎石管注桩的设置和施工,同时进行降水工作,然后在二次支护时进行底板浇注。该方法不仅考虑了底板底鼓的力学机理,而且考虑了考虑软岩遇水膨胀的物理机理,使得治理软岩巷道底板底鼓的效果更好,治理成本更低。