爆炸扩腔内充填锚固分体可调式锚杆

    公开(公告)号:CN103470288A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310415086.X

    申请日:2013-09-02

    IPC分类号: E21D21/00

    摘要: 本发明公开了一种爆炸扩腔内充填锚固分体可调式锚杆,它涉及一种锚杆。它包括锚固杆、连接杆和紧固杆,连接杆两端分别连接有锚固杆和紧固杆,紧固杆末端螺纹上设置有垫块和螺母;所述的锚固杆为装药爆炸锚固端的杆件;所述的锚固杆的装药端切割有四条缝,即带缝的四片,所述的连接杆两端分别设置有内套丝和外套丝,螺纹长度为100~300mm;所述的紧固杆一端设置有内螺纹,内螺纹和连接杆的外套丝连接;另一端设置有外螺纹,外螺纹和张紧中螺母连接。本发明结构简单,杆体连接强度高,支护范围广。

    爆炸扩腔内充填锚固分体可调式锚杆

    公开(公告)号:CN203463127U

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201320558666.X

    申请日:2013-09-02

    IPC分类号: E21D21/00

    摘要: 本实用新型公开了一种爆炸扩腔内充填锚固分体可调式锚杆,它涉及一种锚杆。它包括锚固杆、连接杆和紧固杆,连接杆两端分别连接有锚固杆和紧固杆,紧固杆末端螺纹上设置有垫块和螺母;所述的锚固杆为装药爆炸锚固端的杆件;所述的锚固杆的装药端切割有四条缝,即带缝的四片,所述的连接杆两端分别设置有内套丝和外套丝,螺纹长度为100~300mm;所述的紧固杆一端设置有内螺纹,内螺纹和连接杆的外套丝连接;另一端设置有外螺纹,外螺纹和张紧中螺母连接。本实用新型结构简单,杆体连接强度高,支护范围广。

    一种椭圆形裂隙模拟注浆试验装置

    公开(公告)号:CN202870082U

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201220587702.0

    申请日:2012-10-30

    IPC分类号: G01N33/24 G01N15/08

    摘要: 一种椭圆形裂隙模拟注浆试验装置,它涉及建筑工程试验装置加工制造领域;注浆泵通过浆管与裂隙模拟装置的一端连接,并在注浆泵与裂隙模拟装置之间的浆管上分别安装有进浆压力表、进浆溢流阀和进浆截止阀,裂隙模拟装置的两端设有法兰,每个单独的裂隙模拟装置之间通过法兰对接连接,支架固定在裂隙模拟装置上,裂隙模拟装置的另一端通过浆管与回浆桶相连接,并在回浆桶与裂隙模拟装置之间的浆管上分别安装有后端截止阀和后端溢流阀;它有效的解决了现有技术只可以测出单项工程注浆后的岩土体的强度,但不能直观给出浆液的扩渗规律,使相关研究人员可以直观研究固定宽度单裂隙和变宽度裂隙网浆液的扩渗规律。

    一种多物理场耦合高压气体爆破系统及使用方法

    公开(公告)号:CN114839345A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210312753.0

    申请日:2022-03-28

    IPC分类号: G01N33/22 E21F17/18

    摘要: 本发明涉及一种多物理场耦合高压气体爆破系统及使用方法,包括高压气体制作系统、多物理场耦合系统及测试分析系统,多物理场耦合系统与高压气体制作系统通过高压气管连通,测试分析系统分别与高压气体制作系统和多物理场耦合系统电气连接。其使用方法包括系统装配,系统调试,气体爆破实验,实验数据采集及数据分析处理五个步骤。本发明适用于1000‑2000m深部矿山高地应力、高温等条件下高压气体爆破煤岩体应力扰动及损伤演化规律等问题的研究;在实现实验室内模拟深部矿山高地应力、高温等多重环境,同时满足不规则类型试件测试的需要,能有效的克服高压气体爆破实验中产生的震荡及伤害,并简单精确高效的全面获取应力、损伤、试件破坏形变等实验数据。

    一种气体冲击混凝土试块的室内试验系统及方法

    公开(公告)号:CN110726629A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201911052478.8

    申请日:2019-10-31

    IPC分类号: G01N3/307 G01N3/02

    摘要: 本发明公开了一种气体冲击混凝土试块的室内试验系统,包括承载机架、隔板、承载龙骨、空气压缩机、气体增压泵、高压储气釜、高压气管、气压表、控制开关、电磁阀、试验腔,隔板嵌于承载机架内并将承载机架分割为至少一个作业腔和一个控制室,空气压缩机、气体增压泵及控制系统位于控制室内,高压储气釜与承载机架外表面连接,高压气管前端面与试验腔连通,后端面与高压储气釜相互连通。其试验方法包括设备装配,实验预制,气体冲击实验及数据分析四个步骤。本发明一方面可使室内气体冲击试验接近于现场实际情况,从而为现场施工操作提供相对安全、有效的指导和参考;另一方面可有效的实现对不同材料试块在不同温湿度、震荡环境下的仿真试验。