一种TBM掘进参数优化系统及其优化方法

    公开(公告)号:CN118223903B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410277552.0

    申请日:2024-03-12

    摘要: 本发明公开了一种TBM掘进参数优化系统及其优化方法,涉及隧道TBM掘进参数优化领域,该系统包括工程师终端交互模块,岩体掘进数据采集模块、边缘计算网关控制模块、不同地质类型掘进距离控制模块;本发明基于最佳效率来确定是否需要进行TBM掘进参数优化;进而将实时效率仿真曲线和理想效率仿真曲线进行对比来确定待优化TBM掘进参数以及优化值;在保证TBM掘进参数优化准确性的同时降低了数据处理量,进而提高了TBM掘进参数优化效率;本发明提高TBM掘进参数优化的精准性,使隧道岩体掘进的参数更加合理化,从而隧道掘进的顺利进行。

    基于岩土体弛豫分布曲线确定孔径分布的方法及相关设备

    公开(公告)号:CN118883608A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410979383.5

    申请日:2024-07-22

    IPC分类号: G01N24/08

    摘要: 本申请公开了一种基于岩土体弛豫分布曲线确定孔径分布的方法及相关设备,包括以下步骤:第一步:测试并反演脱湿前后含水量分别为wa和wb时粘土弛豫时间分布曲线;第二步:将粘土含水量分别为wa和wb时的弛豫时间分布曲线作差值获取差值弛豫分布曲线;第三步:将差值弛豫分布曲线中核磁信号为负值部分转化为小孔隙范围内的孔径分布及概率;第四步:通过小孔径范围内的孔径分布和概率确定大孔径范围内的孔径分布和概率;第五步:重复第一步至第四步直至孔隙水含量到达单层含水量,得到土体的孔径分布;本申请可以消除大小孔隙之间的耦合作用对弛豫时间分布的影响,更准确的获得岩土体的孔径分布曲线。

    压缩空气储能电站地下岩石内衬储气硐库的承压试验装置

    公开(公告)号:CN118883288A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411012383.4

    申请日:2024-07-26

    摘要: 本发明属于压缩空气储能技术领域,公开了压缩空气储能电站地下岩石内衬储气硐库的承压试验装置,包括主壳体和围岩,主壳体设于围岩的外侧并对其产生约束,主壳体与围岩之间设有分散侧压力的侧压水袋,主壳体的上下两面连接有用于密封和承受气压的主盖板,围岩的内侧设有与其混凝土衬砌层贴合的密封层,密封层的环向具有柔性,密封层的上下两面连接有用于密封和承受气压的密封盖板,上密封盖板设有进气管道,进气管道的两端分别设于密封层的内侧和主盖板的外侧。本发明可验证专用于储气的人工内衬硐室在高内压、高温变、高频率的交变荷载作用下密封层的密封性能、洞内温度变化过程以及衬砌和围岩的变形规律。

    一种不同地应力下岩石孔隙度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN111272636B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202010181256.2

    申请日:2020-03-16

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明公开了一种不同地应力下岩石孔隙度测量装置及方法,所述装置包括:孔隙度测量组件、岩心夹持器(10)、轴压加载组件、围压加载组件、温控组件(24)和抽真空组件;所述孔隙度测量组件、轴压加载组件、围压加载组件和抽真空组件分别与岩心夹持器(10)相连;所述孔隙度测量组件和岩心夹持器(10)置于温控组件(24)中。本发明的测试装置能够测量不同应力环境下,特别是各向异性条件下的岩石孔隙度,更加符合现场地层条件下储层岩石的孔隙结构特征;围压及轴压通过计量泵进行控制。此外,本发明通过差压计对岩心两端的孔隙压力进行测量,有效判断气体平衡状态,对致密岩石的孔隙度测量提供准确判据。

    一种三轴条件下岩石孔隙度渗透率联合测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN111272635B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202010181245.4

    申请日:2020-03-16

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明公开了一种三轴条件下岩石孔隙度渗透率联合测试装置及方法,所述装置用于在三轴应力条件下对岩石孔隙度和渗透率同时测量,该装置包括孔渗测量组件、岩心夹持器(17)、围压加载组件、轴压加载组件、多通道数据采集卡(15)和数据存储处理模块(16);所述孔渗测量组件、围压加载组件和轴压加载组件分别与岩心夹持器(17)相连。本发明将孔隙度和渗透率测试完全耦合在一起。在气体扩散过程中,根据待测岩石两端的压力值及差压衰减曲线,分别根据孔隙度计算公式和渗透率计算公式得到岩石在某三轴应力下的孔隙度和渗透率,可全面分析岩石孔隙度、渗透率之间的相互关系及其与应力的相关性,在一定程度上也缩短了测试时间,提高了测试效率。