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公开(公告)号:CN102628716B
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210096644.6
申请日:2012-04-05
CPC分类号: E21C39/00 , G01L1/10 , G01L5/0004 , G01L5/161
摘要: 本发明公开了一种适用于深部软岩的地应力测试方法和装置。装置包括连接杆,两个三向压力盒相邻地固定在连接杆上;所述三向压力盒具有互相垂直的三个工作面,两个三向压力盒之间任意两个工作面的方向余弦都不为1;两个三向压力盒每个工作面上安装有测量法向压应力的装置,该装置通过数据线和钻孔外的读数仪连接。地应力测量方法:钻孔后将两个三向压力盒送到测试点处;对钻孔实施注浆,填满后将钻孔封口;浆液凝固后,待数据稳定,把两个三向压力盒所测六个压力数据代入地应力测试原理公式中,得出该测试点处的地应力。该方法可以直接观测围岩内部的应力值,并可长期获取观测数据,有利于煤矿深部软岩地应力和围岩稳定性研究。
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公开(公告)号:CN102628716A
公开(公告)日:2012-08-08
申请号:CN201210096644.6
申请日:2012-04-05
CPC分类号: E21C39/00 , G01L1/10 , G01L5/0004 , G01L5/161
摘要: 本发明公开了一种适用于深部软岩的地应力测试方法和装置。装置包括连接杆,两个三向压力盒相邻地固定在连接杆上;所述三向压力盒具有互相垂直的三个工作面,两个三向压力盒之间任意两个工作面的方向余弦都不为1;两个三向压力盒每个工作面上安装有测量法向压应力的装置,该装置通过数据线和钻孔外的读数仪连接。地应力测量方法:钻孔后将两个三向压力盒送到测试点处;对钻孔实施注浆,填满后将钻孔封口;浆液凝固后,待数据稳定,把两个三向压力盒所测六个压力数据代入地应力测试原理公式中,得出该测试点处的地应力。该方法可以直接观测围岩内部的应力值,并可长期获取观测数据,有利于煤矿深部软岩地应力和围岩稳定性研究。
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公开(公告)号:CN112254662B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202011104384.3
申请日:2020-10-15
摘要: 本发明公开了一种适用于深部破碎岩体的三维应变测量装置,包括光纤传感单元,光纤传感单元包括光纤圆柱体,光纤圆柱体一端端面开设有圆柱形的传感器放置孔,光纤圆柱体另一端设置有连接螺纹,传感器放置孔从外至内依次设置有第一固定块和第二固定块,第一固定块和第二固定块相对的侧面上分别设置有第一圆弧槽和第二圆弧槽,第一圆弧槽和第二圆弧槽之间设置有环形的光纤应变计,光纤应变计两对侧分别与光纤连接,压头伸入到传感器放置孔中与第一固定块相抵。本发明测量精度高、密封性好、可实现不同钻孔大小的适用性,而弹簧和滚轮不仅能实现导向定位,还能避免钻孔内岩屑、碎渣、岩壁破损等导致的卡轮和阻塞,进而无法推进定位问题。
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公开(公告)号:CN106644203B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201611050876.2
申请日:2016-11-24
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
IPC分类号: G01L1/24
摘要: 本发明公开了一种基于三维光纤地应力传感器的应力敏感元件,包括传感器承载板,还包括筒状的传感器外壳,传感器外壳的上筒口与传感器膜片连接,传感器膜片的上表面通过圆柱形凸起与传感器承载板连接,传感器外壳的下筒口与传感器底面连接,传感器底面的上设置有应力敏感元件导线孔,传感器底面上设置有悬臂梁型夹具,传感器膜片的下表面与圆形截面钩具一端连接,圆形截面钩具另一端弯延至应力敏感元件导线孔内,光纤布拉格光栅设置在悬臂梁型夹具和圆形截面钩具之间。本发明可适用于煤矿井下作业环境。依托光纤传导不易受电磁及电阻抗等外界环境干扰的特点,具有较强的远距离传输稳定性,可完全克服光纤啁啾效应。
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公开(公告)号:CN107271089A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710490376.9
申请日:2017-06-25
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC分类号: G01L5/00
CPC分类号: G01L5/00
摘要: 本发明公开了一种流变应力恢复法地应力测量的安装装置,包括推送组件、定位组件以及固定组件,推送组件包括推送段空心杆和三向可伸缩推送段滑轮,定位组件包括定位段连接杆、三向可伸缩定位段滑轮、焊接板和三维电子罗盘;固定组件包括固定段连接杆和十字形卡件,固定段连接杆包括固定段连接杆身和固定段连接杆头,固定段连接杆头与压力传感器连接,固定段连接杆身上还套设有两个三向可伸缩固定段滑轮。本发明可适用于煤矿井下钻孔内部环境中压力传感器的埋设安装。依托安装装置轻便,易拆卸组装,且可重复利用的特点,具有较好的便携性和性价比,而且特别适合在巷道狭小环境中的运输和存放。
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公开(公告)号:CN107063525A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710490387.7
申请日:2017-06-25
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC分类号: G01L1/24
CPC分类号: G01L1/246
摘要: 本发明公开了一种用于深部软岩应力测量的光纤光栅式六向压力传感器,包括实心球体,实心球体上设置有六个压力传感单元安装槽和一个圆柱形光纤槽,压力传感单元安装槽内设置有光纤光栅压力传感单元,与光纤光栅压力传感单元连接的光纤沿开设在实心球体外表面上的光纤走线槽汇聚于圆柱形光纤槽中,实心球体外罩设有球形外壳,球形外壳上与圆柱形光纤槽位置对应的部分开设有圆柱形出线孔,球形外壳上与压力传感单元安装槽位置对应的部分开设有圆柱形安装孔。本发明适用于深部软岩地应力测量,基于光信号传输的工作特征,具有满足深部煤矿应力监测的本质安全要求的优势,且不受电磁干扰,长期稳定性好,能够实现岩体应力状态的实时监测。
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公开(公告)号:CN107271089B
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201710490376.9
申请日:2017-06-25
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC分类号: G01L5/00
摘要: 本发明公开了一种流变应力恢复法地应力测量的安装装置,包括推送组件、定位组件以及固定组件,推送组件包括推送段空心杆和三向可伸缩推送段滑轮,定位组件包括定位段连接杆、三向可伸缩定位段滑轮、焊接板和三维电子罗盘;固定组件包括固定段连接杆和十字形卡件,固定段连接杆包括固定段连接杆身和固定段连接杆头,固定段连接杆头与压力传感器连接,固定段连接杆身上还套设有两个三向可伸缩固定段滑轮。本发明可适用于煤矿井下钻孔内部环境中压力传感器的埋设安装。依托安装装置轻便,易拆卸组装,且可重复利用的特点,具有较好的便携性和性价比,而且特别适合在巷道狭小环境中的运输和存放。
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公开(公告)号:CN107063525B
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201710490387.7
申请日:2017-06-25
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC分类号: G01L1/24
摘要: 本发明公开了一种用于深部软岩应力测量的光纤光栅式六向压力传感器,包括实心球体,实心球体上设置有六个压力传感单元安装槽和一个圆柱形光纤槽,压力传感单元安装槽内设置有光纤光栅压力传感单元,与光纤光栅压力传感单元连接的光纤沿开设在实心球体外表面上的光纤走线槽汇聚于圆柱形光纤槽中,实心球体外罩设有球形外壳,球形外壳上与圆柱形光纤槽位置对应的部分开设有圆柱形出线孔,球形外壳上与压力传感单元安装槽位置对应的部分开设有圆柱形安装孔。本发明适用于深部软岩地应力测量,基于光信号传输的工作特征,具有满足深部煤矿应力监测的本质安全要求的优势,且不受电磁干扰,长期稳定性好,能够实现岩体应力状态的实时监测。
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公开(公告)号:CN112254662A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011104384.3
申请日:2020-10-15
摘要: 本发明公开了一种适用于深部破碎岩体的三维应变测量装置,包括光纤传感单元,光纤传感单元包括光纤圆柱体,光纤圆柱体一端端面开设有圆柱形的传感器放置孔,光纤圆柱体另一端设置有连接螺纹,传感器放置孔从外至内依次设置有第一固定块和第二固定块,第一固定块和第二固定块相对的侧面上分别设置有第一圆弧槽和第二圆弧槽,第一圆弧槽和第二圆弧槽之间设置有环形的光纤应变计,光纤应变计两对侧分别与光纤连接,压头伸入到传感器放置孔中与第一固定块相抵。本发明测量精度高、密封性好、可实现不同钻孔大小的适用性,而弹簧和滚轮不仅能实现导向定位,还能避免钻孔内岩屑、碎渣、岩壁破损等导致的卡轮和阻塞,进而无法推进定位问题。
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公开(公告)号:CN106644203A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611050876.2
申请日:2016-11-24
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
IPC分类号: G01L1/24
CPC分类号: G01L1/246
摘要: 本发明公开了一种基于三维光纤地应力传感器的应力敏感元件,包括传感器承载板,还包括筒状的传感器外壳,传感器外壳的上筒口与传感器膜片连接,传感器膜片的上表面通过圆柱形凸起与传感器承载板连接,传感器外壳的下筒口与传感器底面连接,传感器底面的上设置有应力敏感元件导线孔,传感器底面上设置有悬臂梁型夹具,传感器膜片的下表面与圆形截面钩具一端连接,圆形截面钩具另一端弯延至应力敏感元件导线孔内,光纤布拉格光栅设置在悬臂梁型夹具和圆形截面钩具之间。本发明可适用于煤矿井下作业环境。依托光纤传导不易受电磁及电阻抗等外界环境干扰的特点,具有较强的远距离传输稳定性,可完全克服光纤啁啾效应。
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