基于温压效应的土体三相占比分析计算方法

    公开(公告)号:CN114414618A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111623121.8

    申请日:2021-12-28

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明公开一种基于温压效应的土体三相占比分析计算方法,进行三相占比分析时,引入热导率概念;热导率是土体的基本性质之一,也是岩土土材料导热规律及热环境变化规律的重要研究内容,可以很好的反映土体性质,同时相对稳定,便于测取,本方案引入热导率这个参数来进行理论计算,三相土中的热导率仅与三相土中的气液固三相得体积分数有关,进而得到固相含量和液相含量,更好的服务于土体的热特性研究,在海底石油、天然气管道预测设计与布放、地热勘探、资源勘探等领域具有广阔的应用前景。

    多孔介质中流体盐度的测定装置及测定方法

    公开(公告)号:CN101776558B

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN201010106998.5

    申请日:2010-02-01

    IPC分类号: G01N9/00

    摘要: 本发明提供一种多孔介质中流体盐度的测定装置及测定方法,包括电导率仪、砂槽及供水装置,所述的砂槽为有机玻璃槽,砂槽内填充含水介质,砂槽两端各放置一块钻满孔眼,并贴有微孔金属丝网的有机玻璃隔板;在砂槽的前面开有电极插孔,并安装上所述电导率仪的电极,其特点是:所述的电导率仪的电极外面包覆标准含水介质;可以直接对含水介质中溶液盐浓度进行连续、快速测定,其结构简单,操作方便。避免测量时流场变化,测定方法简单、便捷,测试精度提高。

    非均质含水介质渗透性的测定方法

    公开(公告)号:CN101788450B

    公开(公告)日:2011-10-26

    申请号:CN201010106990.9

    申请日:2010-02-01

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明提供一种非均质含水介质渗透性的测定方法,其特点是:包括如下步骤:(1)根据需要在水平土柱上设置至少3根测压管,并用马利欧特瓶控制入水端的水位,将填充土柱与定水头装置连接,在定水头条件下,将渗滤液通入土柱中;(2)各测压管中的水位稳定后,读取各测压管中的水位,同时测量一定时间段内流出液的体积,计算出土柱的渗流量;(3)利用达西公式,分别分段计算各渗流单元的渗透系数;(4)根据等效渗透性的原理,利用公式2计算整个非均质含水介质的等效渗透系数。可用于对非均质含水介质渗透性的进行测定,测定方法简单,测定精度高,为非均质含水介质的渗透性的时空变化的研究提供新思路。

    高水压超大直径水下盾构隧道双液注浆浆液及工艺与应用

    公开(公告)号:CN114180930A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111677537.8

    申请日:2021-12-31

    摘要: 本发明公开了一种高水压超大直径水下盾构隧道双液注浆浆液及工艺与应用,浆液一原料为:水泥熟料35‑45份;矿渣15‑25份;粉煤灰24‑35份;钢渣15‑25份;膨润土5‑15份;石灰石尾矿4‑10份;减水剂0.3‑2份;纤维素0.5‑2.5份;浆液二原料为:短切纤维0.2‑3.8份;硅酸钠溶液96‑99份;粘性高聚物0.8‑4.8份。本发明形成了破碎‑筛分‑粉磨‑分组混合‑分组分速搅拌的双液浆制备工艺,注浆时浆液一、二体积比为1:1‑10:1,通过盾尾六点位、管片3+2+1拼接同步的注浆工艺将浆液注入盾构空隙,可应用于水压≥0.5MPa、直径≥14m的高水压超大直径水下盾构隧道。

    富水软土高压大直径盾构同步单液注浆浆液及工艺与应用

    公开(公告)号:CN114213084A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111677541.4

    申请日:2021-12-31

    IPC分类号: C04B28/04 E21D11/10

    摘要: 本发明公开了一种富水软土高压大直径盾构同步单液注浆浆液及工艺与应用,浆液原料为:黄金尾矿1050‑1200份,硅酸盐水泥熟料420‑480份,粉煤灰220‑240份,废弃黏土砖45‑120份,矿渣65‑95份,石灰石尾矿25‑45份,钢渣70‑80份,硅灰30‑45份,脱硫石膏15‑22份,复合速凝早强剂9‑15份。本发明控制粉料d50、d85及d95为35‑40、42‑48及50‑55μm,将120‑600μm的黄金尾矿以40%‑60%的大体积作为细集料,开发了破碎‑筛分‑超细球磨‑均化、粒径分级、变速搅拌的浆液制备工艺,开发了盾尾八点位注浆工艺,使本发明浆液更有效地充填高压大直径盾构空隙。

    多孔介质中流体盐度的测定装置及测定方法

    公开(公告)号:CN101776558A

    公开(公告)日:2010-07-14

    申请号:CN201010106998.5

    申请日:2010-02-01

    IPC分类号: G01N9/00

    摘要: 本发明提供一种多孔介质中流体盐度的测定装置及测定方法,包括电导率仪、砂槽及供水装置,所述的砂槽为有机玻璃槽,砂槽内填充含水介质,砂槽两端各放置一块钻满孔眼,并贴有微孔金属丝网的有机玻璃隔板;在砂槽的前面开有电极插孔,并安装上所述电导率仪的电极,其特点是:所述的电导率仪的电极外面包覆标准含水介质;可以直接对含水介质中溶液盐浓度进行连续、快速测定,其结构简单,操作方便。避免测量时流场变化,测定方法简单、便捷,测试精度提高。

    基于温压效应的土体三相分离装置及分离方法

    公开(公告)号:CN114397321A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202111625103.3

    申请日:2021-12-28

    IPC分类号: G01N25/00

    摘要: 本发明公开一种基于温压效应的土体三相分离装置及分离方法,所述分离装置包括密封罐、加热单元、气体收集单元和液体收集单元,密封罐内形成一盛放实验土体的样品腔,加热单元设置在样品腔的下方,样品腔的上方设有一与实验土体直接接触的顶板,样品腔通过管道与气体收集单元和液体收集单元相连,管道的末端安装一吸气泵,通过对实验土体进行加热,利用冷凝管、气囊进行气相液相收集,并结合油膜的使用,保证土体在试验加热前不会有气相的损失,而且设计与密封罐连通的U型水头管以及可滑移顶板,还可以实现对冻土中固相、液相、冰箱、气相的测量,本方案结构设计原理简单,操作方便,应用更加广泛,对于结构平台的安全性与稳定性研究具有重要的指导意义。

    基于温压效应的土体三相占比分析计算方法

    公开(公告)号:CN114414618B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202111623121.8

    申请日:2021-12-28

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明公开一种基于温压效应的土体三相占比分析计算方法,进行三相占比分析时,引入热导率概念;热导率是土体的基本性质之一,也是岩土土材料导热规律及热环境变化规律的重要研究内容,可以很好的反映土体性质,同时相对稳定,便于测取,本方案引入热导率这个参数来进行理论计算,三相土中的热导率仅与三相土中的气液固三相得体积分数有关,进而得到固相含量和液相含量,更好的服务于土体的热特性研究,在海底石油、天然气管道预测设计与布放、地热勘探、资源勘探等领域具有广阔的应用前景。

    基于温压效应的土体三相分离装置及分离方法

    公开(公告)号:CN114397321B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202111625103.3

    申请日:2021-12-28

    IPC分类号: G01N25/00

    摘要: 本发明公开一种基于温压效应的土体三相分离装置及分离方法,所述分离装置包括密封罐、加热单元、气体收集单元和液体收集单元,密封罐内形成一盛放实验土体的样品腔,加热单元设置在样品腔的下方,样品腔的上方设有一与实验土体直接接触的顶板,样品腔通过管道与气体收集单元和液体收集单元相连,管道的末端安装一吸气泵,通过对实验土体进行加热,利用冷凝管、气囊进行气相液相收集,并结合油膜的使用,保证土体在试验加热前不会有气相的损失,而且设计与密封罐连通的U型水头管以及可滑移顶板,还可以实现对冻土中固相、液相、冰箱、气相的测量,本方案结构设计原理简单,操作方便,应用更加广泛,对于结构平台的安全性与稳定性研究具有重要的指导意义。

    高水压超大直径水下盾构隧道双液注浆浆液及工艺与应用

    公开(公告)号:CN114180930B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202111677537.8

    申请日:2021-12-31

    摘要: 本发明公开了一种高水压超大直径水下盾构隧道双液注浆浆液及工艺与应用,浆液一原料为:水泥熟料35‑45份;矿渣15‑25份;粉煤灰24‑35份;钢渣15‑25份;膨润土5‑15份;石灰石尾矿4‑10份;减水剂0.3‑2份;纤维素0.5‑2.5份;浆液二原料为:短切纤维0.2‑3.8份;硅酸钠溶液96‑99份;粘性高聚物0.8‑4.8份。本发明形成了破碎‑筛分‑粉磨‑分组混合‑分组分速搅拌的双液浆制备工艺,注浆时浆液一、二体积比为1:1‑10:1,通过盾尾六点位、管片3+2+1拼接同步的注浆工艺将浆液注入盾构空隙,可应用于水压≥0.5MPa、直径≥14m的高水压超大直径水下盾构隧道。