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公开(公告)号:CN117092008B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311072201.8
申请日:2023-08-24
Applicant: 中国矿业大学 , 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明属多孔介质试验测试技术领域,尤其涉及一种多孔介质离心侵入熔融金属‑固化定位的系统与方法,包括:试杯,用于放置测试介质以及侵入金属;转子体,用于安装试杯,其中试杯放置测试介质的一端远离转子体;恒温油浴预热装置,用于对试杯以及转子体进行预热;离心装置,内部安装转子体,用于对试杯进行离心操作,其中,试杯、转子体预热后安装在离心装置内;红外加热与压缩制冷装置,设置在离心装置内,用于控制试杯的温度。相比于现有技术,本发明的多孔介质离心侵入熔融金属‑固化定位的系统及方法可以获得三维孔隙结构,且孔径测试范围大,可以较为准确的反映孔隙结构中的孔隙形态。
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公开(公告)号:CN117092008A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311072201.8
申请日:2023-08-24
Applicant: 中国矿业大学 , 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明属多孔介质试验测试技术领域,尤其涉及一种多孔介质离心侵入熔融金属‑固化定位的系统与方法,包括:试杯,用于放置测试介质以及侵入金属;转子体,用于安装试杯,其中试杯放置测试介质的一端远离转子体;恒温油浴预热装置,用于对试杯以及转子体进行预热;离心装置,内部安装转子体,用于对试杯进行离心操作,其中,试杯、转子体预热后安装在离心装置内;红外加热与压缩制冷装置,设置在离心装置内,用于控制试杯的温度。相比于现有技术,本发明的多孔介质离心侵入熔融金属‑固化定位的系统及方法可以获得三维孔隙结构,且孔径测试范围大,可以较为准确的反映孔隙结构中的孔隙形态。
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公开(公告)号:CN119849363A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411927100.9
申请日:2024-12-25
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于注浆充实率的采动裂隙岩体流态转捩表征方法,包括:定义非线性渗流因数;计算注浆过程中裂隙岩体孔隙率随充实率的定量变化规律;对非线性渗流因数进行修正,获得修正后的非线性渗流因数;对修正后的非线性渗流因数进行求导积分,构建基于注浆充实率的采动裂隙岩体流态转捩的判别指标模型,获得流体的非线性渗流特征;通过流体的非线性渗流特征,构建基于注浆充实率的采动裂隙岩体流态转捩判别指标;基于采动裂隙岩体流态转捩判别指标根据工程实际中所测得数据,判定注浆过程中采动裂隙岩体的流态转捩。本发明可以做到注浆过程中流态转捩的精准识别,以确定合理的注浆参数,指导注浆工程设计,确保注浆效果。
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公开(公告)号:CN119683918A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411979211.4
申请日:2024-12-31
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C04B28/00 , C04B111/70
Abstract: 本发明公开了一种耐高地温超高流动纳米改性聚合物注浆材料及其制备方法与应用,属于岩土工程技术领域,本发明以复合硅酸盐水泥、粉煤灰和硅灰为基底,协同氢氧化钙、碳酸钠、纤维素纳米纤维、单宁酸调控其水化进程、流动性及力学强度,将纳米改性胶结颗粒注入深部围岩,可以长时间在高地温环境下保持高流动性、有效扩大注浆扩散范围,并能够实现注浆材料胶凝时间的精准调控。同时,激发高质量分数粉煤灰和硅灰产生硅铝酸钙水化产物,解决了目前常规硅酸钙注浆胶结材料在高地温环境下加固抗渗效果差、浆体易开裂等问题。
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公开(公告)号:CN119330663A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411443819.5
申请日:2024-10-16
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C04B28/04 , C04B14/06 , C04B24/04 , E21B33/13 , C04B111/72 , C04B111/70
Abstract: 本发明公开了一种化学细化高强水泥注浆材料及其制备方法与应用,属于岩土工程技术领域;该化学细化高强水泥注浆材料,按照重量份数计,包括以下原料:水泥300‑500份、粉煤灰50‑150份、纳米二氧化硅2.5‑5份、减水剂5‑10份、活化剂0‑10份和水200‑400份;其中,所述活化剂的重量份数不为0。即本发明利用活化剂加速水泥颗粒的溶解、分解及水化,再协同纳米改性及溶解‑成核大幅提高了最终制备的注浆材料的早期强度;且本发明制备方法简单易行,能耗低,降低了生产成本,推动了注浆材料的工业化生产。
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公开(公告)号:CN119296430A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411390686.X
申请日:2024-10-08
Abstract: 本发明涉及一种变温动水粗糙裂隙注浆可视化试验系统,包括可视化模拟平台,人工原岩设置在可视化模拟平台内用于模拟粗糙裂隙;注浆系统,与可视化模拟平台连通,注浆系统用于向可视化模拟平台内注入浆液,以使浆液进入粗糙裂隙内;加压系统,与可视化模拟平台连通,加压系统用于向可视化模拟平台内注入变温流动水,通过变温流动水对进入到粗糙裂隙内的浆液提供压力;获取系统,设置在可视化模拟平台内。本发明一方面用来研究浆液在静水或动水条件下的流动规律,通过比较得出浆液在不同水环境下的扩散规律,另一方面研究浆液在动水条件和不同粗糙度下的扩散规律,真实模拟现场注浆条件,获得更准确的浆液扩散规律。
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公开(公告)号:CN118095127B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410218391.8
申请日:2024-02-28
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F30/28 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明涉及硬岩开采技术领域,特别是涉及一种水力压裂硬岩可截割性的综合表征方法,包括:构建硬岩水力压裂裂隙演化模型,并基于硬岩水力压裂裂隙演化模型进行模拟演化,确定主控物理量;计算主控物理量对裂隙密度的平均影响度,并基于主控物理量对裂隙密度的平均影响度构建裂隙密度综合表征模型;监测模拟演化过程中硬岩峰值截割力演化特征,结合裂隙密度综合表征模型拟合峰值截割力‑裂隙密度函数关系;基于裂隙密度综合表征模型和峰值截割力‑裂隙密度函数关系构建峰值截割力综合表征模型,通过峰值截割力综合表征模型获取硬岩的可截割性。本发明构建峰值截割力‑裂隙密度‑主控物理量的函数关系,能够有效针对硬岩水力压裂工程应用实施。
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公开(公告)号:CN118095127A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410218391.8
申请日:2024-02-28
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F30/28 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明涉及硬岩开采技术领域,特别是涉及一种水力压裂硬岩可截割性的综合表征方法,包括:构建硬岩水力压裂裂隙演化模型,并基于硬岩水力压裂裂隙演化模型进行模拟演化,确定主控物理量;计算主控物理量对裂隙密度的平均影响度,并基于主控物理量对裂隙密度的平均影响度构建裂隙密度综合表征模型;监测模拟演化过程中硬岩峰值截割力演化特征,结合裂隙密度综合表征模型拟合峰值截割力‑裂隙密度函数关系;基于裂隙密度综合表征模型和峰值截割力‑裂隙密度函数关系构建峰值截割力综合表征模型,通过峰值截割力综合表征模型获取硬岩的可截割性。本发明构建峰值截割力‑裂隙密度‑主控物理量的函数关系,能够有效针对硬岩水力压裂工程应用实施。
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公开(公告)号:CN115203852B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202210876397.5
申请日:2022-07-25
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , E21F15/00 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种煤矿开采嗣后空间矸石注浆时机确定方法,属于矿井充填技术领域。首先开展矿井注浆区域岩层钻孔取样,并测定其物理力学参数,然后基于上述参数应用离散元模拟软件建立嗣后空间空隙演化模型,研究嗣后空间发育衰减规律,计算出注浆时机T1,再分析试验区域相邻工作面地表变形实测数据,研究其关键层破断规律,基于此确定嗣后空间注浆时机T2;综合考虑上述两个注浆时机,确定该煤矿最佳的嗣后空间注浆时机。该方法为煤矿开采嗣后空间注浆充填时机研究提供参考,确保注浆效果良好,进一步丰富了注浆充填理论,使得嗣后空间矸石注浆充填技术实践应用性以及可推广性更强。
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公开(公告)号:CN117739764A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202410046095.4
申请日:2024-01-12
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供了一种基于三相耦合介质的碎裂爆破装置及方法,装置:装药管体的端部开设有一对T型卡槽;连接卡榫呈工字型,其由两块横向卡接板和一块竖向连接板组成,靠上一侧的横向卡接板嵌合于卡接定位槽道中;爆破组件定位装填在装药管体内腔中,爆破组件由多节炸药和多个填充物组成;雷管固定埋设在靠近前端的一节炸药的内部;引线的一端与雷管连接,其另一端穿出到装药管体下端的外侧。方法:开设钻孔;计算所需的装药数量;根据钻孔的走向确定直装或装药管预装的方式装填钻孔;将引线与引爆装置进行连接;利用炮泥对钻孔进行封堵;进行引爆作业。该装置及方法爆破能量大,安全系数高,并可以有效克服产生的裂缝再次闭合的问题。
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