一种多环境模拟的深部岩体原位内应力模拟装置

    公开(公告)号:CN117168975A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311026639.2

    申请日:2023-08-15

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/12 G01N3/02

    摘要: 本发明涉及岩体原位内应力模拟技术领域,并公开了一种多环境模拟的深部岩体原位内应力模拟装置,包括门式框架、施压机构、温度模拟机构、湿度模拟机构和封存机构,施压机构包括上压头、下压头、压力室筒体和压力室底座,压力室底座具有沿门式框架高度方向移动的自由度,下压头固定在压力室底座上,压力室筒体底部开口并套装在压力室底座上,压力室底座上连接有进油管,压力室筒体的侧壁设有排油阀门,封存机构包括乳胶套和柔性橡胶套,乳胶套的两端分别套在上压头与下压头上,柔性橡胶套套在乳胶套上,柔性橡胶套的两端分别套在上压头与下压头上。能够模拟深部岩体赋存多场耦合环境,使试验中的拟实深部岩石材料的封存环境更加接近真实地层多场环境,使封存更加真实。

    一种拟实岩石制备装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118294228A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410331739.4

    申请日:2024-03-22

    IPC分类号: G01N1/28 G01N1/34 G01N1/38

    摘要: 本发明公开了一种拟实岩石制备装置,涉及岩石模拟制备技术领域,其结构包括机架、配料装置和搅拌装置,配料装置包括转盘,转盘可转动的设置于机架的顶面,搅拌装置包括搅拌筒,搅拌筒设置于转盘的下方,通过转动转盘可分别将进水口、进风口和若干定量下料装置置于搅拌筒顶部开口的上方实现原料物料的依次定量下料,搅拌筒可完成筒内物料的搅拌过程,搅拌筒底部设置有浆料阀,打开浆料阀可完成向模盒的注浆过程,转动转盘可通过进水口向搅拌筒内注水完成清洗,转动转盘可通过进风口向搅拌筒内吹入空气使其快速风干,上述各工序除模盒的取放外均可实现自动控制,可有效减少人员劳动强度,提高制备效率;且可实现高精度控制,工艺还原性强。

    一种测试用深部岩石模拟制备系统

    公开(公告)号:CN118243479B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410331690.2

    申请日:2024-03-22

    IPC分类号: G01N1/36 G01N1/38 G01N1/28

    摘要: 本发明公开了一种测试用深部岩石模拟制备系统,包括机架、配料装置、搅拌装置和浇筑装置,配料装置包括转动设置的转盘,搅拌装置包括搅拌筒,浇筑装置包括振动台,振动台上放置有模盒,搅拌筒设置于转盘的下方,通过转动转盘可分别将进水口、进风口和若干定量下料装置置于搅拌筒顶部开口的上方实现原料物料的依次定量下料,搅拌筒可完成筒内物料的搅拌过程,打开搅拌筒底部的浆料阀可完成向模盒的注浆过程,振动台可带动模盒振动,转动转盘可通过进水口向搅拌筒内注水完成清洗,转动转盘可通过进风口向搅拌筒内吹入空气使其快速风干;该测试用深部岩石模拟制备系统可有效减少人员劳动强度,提高制备效率;且可实现高精度控制,工艺还原性强。

    一种测试用深部岩石模拟制备系统

    公开(公告)号:CN118243479A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410331690.2

    申请日:2024-03-22

    IPC分类号: G01N1/36 G01N1/38 G01N1/28

    摘要: 本发明公开了一种测试用深部岩石模拟制备系统,包括机架、配料装置、搅拌装置和浇筑装置,配料装置包括转动设置的转盘,搅拌装置包括搅拌筒,浇筑装置包括振动台,振动台上放置有模盒,搅拌筒设置于转盘的下方,通过转动转盘可分别将进水口、进风口和若干定量下料装置置于搅拌筒顶部开口的上方实现原料物料的依次定量下料,搅拌筒可完成筒内物料的搅拌过程,打开搅拌筒底部的浆料阀可完成向模盒的注浆过程,振动台可带动模盒振动,转动转盘可通过进水口向搅拌筒内注水完成清洗,转动转盘可通过进风口向搅拌筒内吹入空气使其快速风干;该测试用深部岩石模拟制备系统可有效减少人员劳动强度,提高制备效率;且可实现高精度控制,工艺还原性强。

    一种含内应力深部原位岩石真三轴制备装置

    公开(公告)号:CN118706554A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202411001186.2

    申请日:2024-07-25

    IPC分类号: G01N1/28

    摘要: 本发明涉及深部岩石原位模拟制备技术领域,公开了一种含内应力深部原位岩石真三轴制备装置,包括模具,模具包括由刚性板A、刚性板B、弹性板A、弹性板B依次连接形成的矩形框结构,还包括第一轴压装置,第一轴压装置包括顶板、第一液压缸、第一压板,顶板可拆卸的连接在矩形框结构的一端,矩形框结构的另一端可拆卸的连接有底板,第一压板与矩形框结构内部滑动适配,第一液压缸可驱动第一压板滑动,刚性板A靠近弹性板B的一侧下端和上端分别设置有第一注浆孔和第一回浆孔,刚性板B靠近弹性板A的一侧下端和上端分别设置有第二注浆孔和第二回浆孔;该装置可在不同的三向应力加载环境下制备内应力深部原位岩石,有利于深部开采理论的深入研究。

    一种深部高强度岩石试样的钻取取样装置

    公开(公告)号:CN117907011A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311741992.9

    申请日:2023-12-18

    IPC分类号: G01N1/08

    摘要: 本发明涉及岩石试样取样技术领域,并公开了一种深部高强度岩石试样的钻取取样装置,包括取样工作台和设置在取样工作台上的钻取机构,取样工作台的顶部开设有工装槽,钻取机构包括立柱、钻取横梁、滑移座和中空钻头,立柱竖直设置在取样工作台上,钻取横梁的一端滑动设置在立柱上,立柱的底部固定有压力座,压力座的底部开设有压力槽,压力槽内设置有压力传感器,滑移座设置在压力槽内,滑移座具有沿立柱高度方向移动的自由度,弹性机构的一端连接压力座,另一端接触压力传感器的压力触头,中空钻头转动设置在压力座的底部。能够保证恒定的压力逐渐的钻取出样品,避免钻取压力持续增强崩坏试样,保证样品的钻取质量。

    一种微波破岩系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN114791434B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202210433340.8

    申请日:2022-04-24

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明涉及一种微波破岩系统及其使用方法,包括微波激励系统、上位机、第一破岩试验装置、第二破岩试验装置、第三破岩试验装置,微波激励系统可与三个试验装置中的任一一个组装连接。第一破岩试验装置包括试验箱、工业摄像机、热成像仪和恒湿机,第二破岩试验装置包括试验箱、三维体积扫描仪、热重传感系统、工业摄像机、热成像仪和恒湿机;第三破岩试验装置包括压力室、矩形波导、红外热成像仪、工业摄像机和油源。本申请通过热成像仪和工业摄像机可实时监测试样的升温情况和表面损伤情况;本申请可模拟现场工程实践中大面积微波照射、围岩应力赋存以及多环境参数耦合的微波破岩试验,对将微波技术应用于工程实际和微波破岩机制探索具有重大意义。

    岩体原位应力固结钻取室内实验设备、测试系统及方法

    公开(公告)号:CN115541397A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211202808.9

    申请日:2022-09-29

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明涉及岩体原位应力固结钻取室内实验设备、测试系统及方法,包括固结舱、三轴压力室、轴压加载系统和钻孔取芯装置;固结舱包括软质内舱体、套在软质内舱体外部的多孔薄皮筒、上压座和下压座,上压座与软质内舱体上端密封连接,下压座与软质内舱体下端密封配合,下压座可相对于上压座竖直移动,上压座上有注浆孔、出浆孔和配有封孔盖的钻杆通道,钻孔取芯装置的钻杆可垂直通过钻杆通道进而钻进固结舱内。三轴压力室具有容纳固结舱的空间,轴压加载系统可作用于下压座;本申请能将原位应力固结在类岩石中,通过钻孔取芯装置模拟不同深度原位应力环境下岩石的钻孔取芯过程,通过钻孔取芯装置可模拟深部钻孔取芯过程。

    一种微波破岩系统及其使用方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114791434A

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202210433340.8

    申请日:2022-04-24

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明涉及一种微波破岩系统及其使用方法,包括微波激励系统、上位机、第一破岩试验装置、第二破岩试验装置、第三破岩试验装置,微波激励系统可与三个试验装置中的任一一个组装连接。第一破岩试验装置包括试验箱、工业摄像机、热成像仪和恒湿机,第二破岩试验装置包括试验箱、三维体积扫描仪、热重传感系统、工业摄像机、热成像仪和恒湿机;第三破岩试验装置包括压力室、矩形波导、红外热成像仪、工业摄像机和油源。本申请通过热成像仪和工业摄像机可实时监测试样的升温情况和表面损伤情况;本申请可模拟现场工程实践中大面积微波照射、围岩应力赋存以及多环境参数耦合的微波破岩试验,对将微波技术应用于工程实际和微波破岩机制探索具有重大意义。