一种锚头膨胀增阻式可排水多级让压锚杆

    公开(公告)号:CN111706374A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010611800.2

    申请日:2020-06-30

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: E21D21/00 E21D20/02 E21F16/02

    摘要: 本发明公开了一种锚头膨胀增阻式可排水多级让压锚杆,包括中空螺纹杆体,中空螺纹杆体上端通过锁紧装置安装有让压装置,让压装置下端安装有让压托盘,中空螺纹杆体下端部安装有可膨胀锚头,让压托盘下部的中空螺纹杆体上设置有增阻装置和排水孔。该锚杆能够释放更大围岩的变性能、承担更大的变形量,满足软岩隧洞大变形的工程需求;利用高分子注浆材料对围岩中的节理裂隙灌浆填充,胶结后提高了松散破碎岩土体的整体性能和强度,提高了支护效果;设置了增阻装置、可膨胀锚头使得锚杆和围岩之间的摩擦阻力大,支护系统的稳定性高,能够及时排除岩土体中的水,提高了围岩稳定性,对锚杆构件进行防腐层处理,有效地防止地下水的腐蚀。

    基于离散余弦变换的水动力型滑坡非确定性评价方法及装置

    公开(公告)号:CN111191393A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201911326022.6

    申请日:2019-12-20

    申请人: 河海大学

    摘要: 本申请公开了一种基于离散余弦变换的水动力型滑坡非确定性评价方法,包括:(1)根据地质条件确定待评价滑坡内的岩土力学区间参数;(2)基于岩土力学区间参数确定离散余弦变换参数,进而生成参数随机场;(3)根据参数随机场,考虑降雨入渗情况构建非确定性有限元分析模型;(4)根据非确定性有限元分析模型求取待评价滑坡的临界状态失稳概率。本申请还公开了基于离散余弦变换的水动力型滑坡非确定性评价装置。本申请采用离散余弦变换构建随机场,有效减少以往随机场生成方式对模型网格的依赖性,计算效率高;考虑降雨的影响,采用蒙特卡洛方法得到滑坡失稳概率,为滑坡安全评价提供科学的评判标准。

    全应力应变下低渗透岩石渗透率的测试方法

    公开(公告)号:CN105527211B

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201510987864.1

    申请日:2015-12-24

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明涉及一种全应力应变下低渗透岩石渗透率的测试方法,包括如下步骤:在压力室气路上端依次连接储气罐和气瓶,气路下端连接阀门,在气路上端、下端分别设置第一压力表和第二压力表;将不透气的铁块放置于压力室中,标定系统;测量待测岩样的物性;将该岩样放置于压力室中施加围压;打开气瓶持续施加渗压,待气流稳定后,关闭阀门,分别记录第一压力表和第二压力表的数值随时间变化的曲线,当曲线发生线性变化后停止记录,打开阀门;通过压力室逐级加载偏压,每一级偏压施加后,重复上步的方法,分别记录各级偏压下第一压力表和第二压力表的读数随时间变化的曲线;选取相应的线性段进行曲线拟合,计算所测岩样的渗透率。

    确定裂隙岩体不同方向渗透率对孔隙度敏感程度的方法

    公开(公告)号:CN105510207B

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201610064275.0

    申请日:2016-01-29

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明公开一种确定裂隙岩体不同方向渗透率对孔隙度敏感程度的方法,包括如下步骤:模拟实际裂隙岩体,制备与水平方向呈不同倾角的相似材料;模拟实际裂隙岩体,制备与水平方向呈不同倾角的相似材料;对各倾角相似材料逐级施加围压,每级围压稳定后分别测量各倾角相似材料的渗透率和孔隙度,确定各倾角方向相似材料的渗透率与孔隙度的函数关系式;对各函数关系式求导,所得导函数分别表示对应倾角方向相似材料的渗透率对孔隙度的变化率;对各导函数进行标准化处理,得到对应倾角方向单位孔隙度变化引起的单位渗透率的变化量,该变化量即为待测实际裂隙岩体对应倾角方向的渗透率对孔隙度变化的敏感程度。

    碎裂岩基的真空灌浆工艺
    85.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105178286B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201510313858.8

    申请日:2015-06-09

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: E02D3/12 E21B33/13

    摘要: 本发明公开了一种碎裂岩基的真空灌浆工艺,包含钻孔、钻孔裂隙冲洗和压水试验,抽真空以及高压灌浆这三个步骤。该发明克服已有技术中存在的不足之处,提供了一种针对碎裂岩基的真空灌浆技术,使得在对基岩的处理过程中,能够保证在灌浆压力和岩基裂隙的负压共同作用下,浆液能够沿空隙快速并均匀地扩散到基岩当中,不仅可以提高灌浆的效率,还提高了灌浆后岩基的质量。

    一种基于3D打印技术的贯通裂隙岩体试样的制备方法

    公开(公告)号:CN105628470A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201511018137.0

    申请日:2015-12-29

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G01N1/28

    CPC分类号: G01N1/28

    摘要: 本发明涉及一种基于3D打印技术的贯通裂隙岩体试样的制备方法,包括如下步骤:(1)模拟实际裂隙岩体,确定制作试样的模具的三维数字模型;(2)通过3D打印得到模具,用于形成试样裂隙的部分采用水溶性材料打印,在所得模具的该部分表面涂抹热熔胶,其余部分采用不溶于水的材料打印;(3)模拟实际裂隙岩体的力学性能,配制水泥砂浆制备试样,配制后倒入模具,水泥砂浆固化成型、形成初具形状的试样;(4)烘烤装载试样的模具,热熔胶完全融化并从裂隙处流出;(5)烘烤后放入水中浸泡,模具的水溶性材料部分完全溶解,形成最终形态的试样,取出烘干;(6)脱模、养护,得到试样。本发明适用于制备不同结构类型的贯通裂隙岩体试样。

    碎裂岩基的真空灌浆工艺
    87.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105178286A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510313858.8

    申请日:2015-06-09

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: E02D3/12 E21B33/13

    摘要: 本发明公开了一种碎裂岩基的真空灌浆工艺,包含钻孔、钻孔裂隙冲洗和压水试验,抽真空以及高压灌浆这三个步骤。该发明克服已有技术中存在的不足之处,提供了一种针对碎裂岩基的真空灌浆技术,使得在对基岩的处理过程中,能够保证在灌浆压力和岩基裂隙的负压共同作用下,浆液能够沿空隙快速并均匀地扩散到基岩当中,不仅可以提高灌浆的效率,还提高了灌浆后岩基的质量。

    地下水封石油洞库围岩长期强度参数的确定方法

    公开(公告)号:CN104132848A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410399007.5

    申请日:2014-08-13

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G01N3/08

    摘要: 本发明公开了一种下水封石油洞库围岩长期强度参数的确定方法,由三轴流变力学试验获取的岩石试样流变试验数据,通过应力-应变等时曲线或匀速稳态流变阶段流变速率计算地下水封洞库长期强度参数。本发明充分考虑应力-渗流的耦合作用才能得到比较真实的长期强度参数,以用于判定洞室群围岩的稳定性。该确定方法是真实可靠的,在地下水封石油洞库群的围岩长期强度参数确定中首次充分考虑应力-渗流的耦合作用,其长期强度参数的值较未考虑渗流作用的值小,更加准确地反映地下水封石油洞库群的围岩特性,对准确评价地下水封洞库的长期安全稳定性具有参考价值。

    岩石渗透性测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN103575631A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201310545362.4

    申请日:2013-11-06

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明公开一种岩石渗透性测试系统,其特征在于包括:围压控制装置(1)、岩心压力室(2)、孔隙度测量系统(3)、上游储气瓶(4)、下游储气瓶(5)、上游气压记录表(6)、下游气压记录表(7)、上下游气压差记录表(8)、高纯度氩气瓶(9)和高精度气压记录仪(10)。本发明还公开利用这种岩石渗透性测试系统对岩样进行渗透性测试的方法。本发明的岩石渗透特性测试系统操作简单;所需测量的物理量少;测量范围广;可用于测量渗透率高于10-15m2的普通岩石,以及低渗透岩石甚至超低渗透岩石,测量精度达到了10-24m2。