模拟深部高温高湿环境的巷道围岩稳定性试验装置及方法

    公开(公告)号:CN109752259A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201910070977.3

    申请日:2019-01-25

    IPC分类号: G01N3/18

    摘要: 本发明提供了一种模拟深部高温高湿环境的巷道围岩稳定性试验装置及方法,涉及岩石力学技术领域,包括试验箱、挡板、压板、滑轨、压头、环境模拟系统、监测系统和液压系统;试验台底座上放置有试验箱体,试验台的横梁和纵梁垂直布置,横梁和纵梁上设置有压头,实验体铺设在试验箱中;压头包括上压头、左压头、右压头、前压头和后压头,压头沿滑轨移动,压头作用在压板上,挡板设置在试验箱的外侧约束压板;监测系统包括温度监测仪、湿度测量仪、压力传感器、位移传感器和声发射监测仪,液压系统控制压头加压;以及利用该装置进行巷道稳定性模拟试验的方法,实现了对温度和湿度对巷道稳定性的影响模拟试验,还具有操作简便,模拟范围广等优点。

    多场耦合作用下岩石损伤演化超声波监测装置

    公开(公告)号:CN108426782A

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201810160510.3

    申请日:2018-02-27

    IPC分类号: G01N3/18 G01N3/06

    摘要: 本发明提出一种多场耦合作用下岩石损伤演化超声波监测装置,包括应力加载单元、水气发生单元、水气循环单元和计算机;水气发生单元经水气循环单元连接应力加载单元,计算机信号连接各传感器。本发明的有益效果:通过计算机控制应力加载单元对岩石试件应力加载;通过计算机控制水气发生单元产生设定湿度、温度的水气,通过水气循环单元实现对岩石试件不同湿度、温度变化的影响;通过更换不同化学溶液实现不同化学溶液对岩石试件的作用;在不同应力、不同湿度、不同温度、不同化学溶液耦合作用岩石试件的同时,对岩石试件进行超声波监测试验,以定量研究岩石受应力、湿度、温度以及化学腐蚀单独或共同作用下的长期稳定性问题。

    一种深度可控的岩石试件钻孔装置及使用方法

    公开(公告)号:CN108247860A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810047634.0

    申请日:2018-01-18

    摘要: 本发明公开了一种深度可控的岩石试件钻孔装置及使用方法,解决了对不同形状的岩石试件进行精确钻孔的问题。该钻孔装置包括立式机架、钻孔机构、工字滑道机构、卡尺机构和位移机构,在立式机架的底座上设置有推进杆,通过推进杆对试件进行固定,推进杆上的带有刻度保证了试件准确移动位置;在推进杆前方设置有夹板,通过更换夹板来适应不同形状的试件;立式机架的底座中央设置有通孔,实现了对加工试件孔口的保护;滑道机构内设置有受力弹簧,实现了对钻孔力度的控制避免了卡钻问题;滑道外表面及卡尺结构通过设置刻度,实现了钻孔位置和钻孔深度的精确控制;以及使用该钻孔装置对不同形状岩石试件进行不同深度钻孔的操作方法。

    一种砂岩裂隙含水层封存二氧化碳的治水方法

    公开(公告)号:CN117868760A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410069383.1

    申请日:2024-01-17

    IPC分类号: E21B43/16 E21F17/16 E21F17/00

    摘要: 本发明公开了一种砂岩裂隙含水层封存二氧化碳的治水方法,涉及矿井水害处理技术领域。该方法包括:首先在注浆区域注入超临界二氧化碳,利用其驱除裂隙水,为浆液的扩散创造良好的条件,提高浆液的扩散距离;然后将超临界态二氧化碳与浆液混合进行注浆,利用超临界二氧化碳良好的流动性增加浆液在管道中的流动性以避免管道堵塞;最后利用在超临界二氧化碳可大量与水反应生成碳酸,与深部矿井水及浆液中的Ca2+、Mg2+等离子反应生成CaCO3、MgCO3等沉淀物,能有效封堵砂岩岩层中的裂隙,达到二氧化碳的科学定向封存的同时实现注浆加固治理水害。本发明利用定向注浆技术实现定向封存CO2,助力双碳目标的实现。

    沿空巷道侧向基本顶岩梁断裂位置的现场测试方法及应用

    公开(公告)号:CN110579194B

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN201910914932.X

    申请日:2019-09-26

    IPC分类号: G01B21/00

    摘要: 本发明公开了一种沿空巷道侧向基本顶岩梁断裂位置的现场测试方法及应用,它是在工作面每推过开切眼一定距离后,在液压支架后方的煤层底板布置一条测线,实时监测并记录压力传感器的压力变化,随工作面推进,以“应力传感器距沿空巷道距离”为横坐标,“压力传感器压力值”为纵坐标,绘制工作面推进不同距离时的采空区压力变化曲线,通过分析采空区压力变化曲线中压力基本稳定那段曲线得到侧向基本顶各岩梁的断裂位置。本发明不但弥补了沿空巷道侧基本顶断裂的研究空白,而且为后期巷旁充填体的支护措施提供了依据。

    沿空巷道侧向基本顶岩梁断裂位置的现场测试方法及应用

    公开(公告)号:CN110579194A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201910914932.X

    申请日:2019-09-26

    IPC分类号: G01B21/00

    摘要: 本发明公开了一种沿空巷道侧向基本顶岩梁断裂位置的现场测试方法及应用,它是在工作面每推过开切眼一定距离后,在液压支架后方的煤层底板布置一条测线,实时监测并记录压力传感器的压力变化,随工作面推进,以“应力传感器距沿空巷道距离”为横坐标,“压力传感器压力值”为纵坐标,绘制工作面推进不同距离时的采空区压力变化曲线,通过分析采空区压力变化曲线中压力基本稳定那段曲线得到侧向基本顶各岩梁的断裂位置。本发明不但弥补了沿空巷道侧基本顶断裂的研究空白,而且为后期巷旁充填体的支护措施提供了依据。

    一种新建高速公路上覆既有道路的互通立交结构及修建方法

    公开(公告)号:CN108677635A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810570565.1

    申请日:2018-06-05

    IPC分类号: E01C1/04

    CPC分类号: E01C1/04

    摘要: 本发明涉及交通土建技术领域,特别是涉及一种新建高速公路上覆既有道路的互通立交结构,包括既有道路和垂直横跨在既有道路上方的新建道路,所述既有道路和新建道路通过匝道桥连通,所述匝道桥包括四个跨越既有道路的横跨匝道桥和四个不跨越既有道路的直通匝道桥;所述新建道路的左幅、右幅上分别设有两个转向辅路,所述转向辅路用于改变新建道路上车辆的行驶方向,或改变既有道路上车辆的行驶方向。本发明主要应用于在既有道路情况下向外扩展修建新的道路和修建新的道路时遇到既有道路的阻挡两种设计施工情形,同时在施工阶段通过交通调流,实现在保证高速正常通车,不中断交通的情况下,充分利用既有道路,修建互通立交。

    一种深度可控的岩石试件钻孔装置及使用方法

    公开(公告)号:CN108247860B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201810047634.0

    申请日:2018-01-18

    摘要: 本发明公开了一种深度可控的岩石试件钻孔装置及使用方法,解决了对不同形状的岩石试件进行精确钻孔的问题。该钻孔装置包括立式机架、钻孔机构、工字滑道机构、卡尺机构和位移机构,在立式机架的底座上设置有推进杆,通过推进杆对试件进行固定,推进杆上的带有刻度保证了试件准确移动位置;在推进杆前方设置有夹板,通过更换夹板来适应不同形状的试件;立式机架的底座中央设置有通孔,实现了对加工试件孔口的保护;滑道机构内设置有受力弹簧,实现了对钻孔力度的控制避免了卡钻问题;滑道外表面及卡尺结构通过设置刻度,实现了钻孔位置和钻孔深度的精确控制;以及使用该钻孔装置对不同形状岩石试件进行不同深度钻孔的操作方法。

    一种模拟顶板岩梁破断的试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN109765110A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910071131.1

    申请日:2019-01-25

    IPC分类号: G01N3/12

    摘要: 本发明提供了一种模拟顶板岩梁破断的试验装置及试验方法,涉及岩石力学技术领域,试验装置包括试验箱、挡板、压板、滑轨、压头、监测机构和液压机构;挡板包括左挡板和右挡板,压头包括上压头、左压头和右压头,监测机构包括压力传感器、位移传感器和三维数字散斑监测仪;试验箱的上部和左右两侧分别设置有压头,其中左压头和右压头沿滑轨上下移动,左压头和右压头穿过挡板压设在压板上;试验箱底部设置有试验台底座,左挡板和右挡板分别固定在试验台底座的两侧,实验体放置在试验台底座上;以及利用该装置进行顶板岩梁破断模拟试验的方法,解决了顶板岩梁破断模拟试验与实际偏差较大的技术问题,还具有操作简便,模拟范围广等优点。

    一种利用计算机多维空间的数学建模方法

    公开(公告)号:CN108563613A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810385080.5

    申请日:2018-04-26

    IPC分类号: G06F17/16

    摘要: 本发明公开了一种利用计算机多维空间的数学建模方法,具体涉及数学建模技术领域。其解决了现有利用计算机技术进行建模时,需要涉及大量的计算与专业知识,操作及其繁琐,难以掌握的不足。方法具体包括:通过计算机采集系统采集数据并进行分析离散;根据离散数据进行模型假设、确定空间维数、将多维空间的各个维度数据分别填入行列式;通过线性代数理论将行列式简化,并建立函数关系;将离散数据带入函数中进行校验运算;如果校验的误差过大,则返回步骤四重新建立函数关系;如果重试达到规定次数,则返回重新确定合适的空间维数;简化各个维度间的数学关系,使各个维度单个线性化。