瓦斯抽放调控隧道开挖面稳定的模拟系统及实验方法

    公开(公告)号:CN110686918B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN201911144813.7

    申请日:2019-11-21

    IPC分类号: G01M99/00 G01D21/02

    摘要: 本发明公开了瓦斯抽放调控隧道开挖面稳定的模拟系统及实验方法,包括模型箱、处理器和支护结构,支护结构轴向上端面为隧道开挖面,隧道开挖面周围设有应变片;模型箱前侧壁上设有隧道开挖口;支护结构外表面设有土压力盒,模型箱内设有位移传感器,气体加压泵通过管道与瓦斯通气阀连接;气体加压泵用于钻出抽放钻孔后,瓦斯抽放泵通过管道与抽放钻孔连接,管道上均设有瓦斯流量计;土压力盒、位移传感器、瓦斯流量计和应变片分别与处理器连接。采用本发明,通过模拟瓦斯抽放施工工况,从而得到开挖面的形态参数,为预防隧道开挖面失稳提供有效建议。

    一种崩塌堆石体失稳破坏模拟装置

    公开(公告)号:CN109900791A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910241150.4

    申请日:2019-03-28

    IPC分类号: G01N29/04

    摘要: 发明公开了一种崩塌堆石体失稳破坏模拟装置,包括模拟箱、底座,在底板的下表面设有两个挂板,每一个挂板上均开有上定位孔、水平孔、下定位孔,沿承载板的周向在其内圆周壁上开有两个弧形槽,卡块滑动设置在弧形槽内,卡块的上端突出于所述弧形槽的上端面,滑动槽的两端分别与两个弧形槽的下端连通,在上顶气缸的输出端上设有顶杆,顶杆的上端铰接设有弹性金属条,在震荡筒的两端端面中部分别开有定位槽,每一个定位槽内均设有驱动气缸,在驱动气缸的输出端上连接有销柱。本方案用于在不同地形地貌条件下的堆积体稳定性的模拟,记录分析相应的实验数据,进而应对不同地形地貌条件下的堆积体来制定相应的措施,减少因堆积体崩塌而导致的损失。

    用于暗挖隧道的复合式衬砌排水处理方法

    公开(公告)号:CN110454224A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910906235.X

    申请日:2019-09-24

    发明人: 纪佑军

    IPC分类号: E21F16/02 E21D11/00

    摘要: 本发明公开了用于暗挖隧道的复合式衬砌排水处理方法,包括以下步骤:首先在初次衬砌底面上分别铺设和预埋好滤水层和外排管后,再将分隔板置于滤水层上,再进行二次衬砌,残留在初次衬砌和二次衬砌之间的积水经滤水层过滤后通过外排管被快速排出隧道;外壁上开有多个过滤孔的外排管沿隧道的轴线方向设置在滤水层内,还包括安装在滤水层上方的分隔板。经过初次衬砌而渗透至二次衬砌底部的积水会经过外排管的牵引被排出;而滤水层则能将在挖掘时产生的泥沙与地下水的固液混合物分层处理,避免固相将外排管所堵塞,提高排水的效率。

    一种可循环利用吊筋的钢筋笼下放方法

    公开(公告)号:CN110092290A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910387904.7

    申请日:2019-05-10

    摘要: 发明公开了一种可循环利用吊筋的钢筋笼下放方法,包括以下步骤:S1、将转换锁定架与钢筋笼上部对接固定;S2、起吊钢筋笼与转换锁定架使两者沿桩孔下放;S3、钢筋笼沉底,转换锁定架与钢筋笼脱钩;S4、转换锁定架起吊回升。在钢筋笼与转换锁定架对接完成后,利用吊机对两者进行起吊,然后沿桩孔进行下放,直至钢筋笼底部与桩孔底部接触后,转换锁定架上设有脱钩机构,能够在钢筋笼沉底的同时使得转换锁定架与钢筋笼之间脱离接触,转换锁定架在吊机的二次启动下实现回升,直至完全脱离桩孔,与传统的钢筋笼下放方式相比,降低了吊筋的使用量,同时能避免群桩基础施工过程中因邻近桩孔内的吊筋绞缠钻机而阻碍施工进度、影响成桩质量、降低桩基承载力的情况发生。

    一种注入流体渗漏、窜流机理及防控方法的数值分析方法

    公开(公告)号:CN104345133B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201410487488.5

    申请日:2014-09-22

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明公开了一种注入流体渗漏、窜流机理及防控方法的数值计算分析方法,该方法基于流固耦合理论,通过室内试验、数值计算和现场检测相结合的方法开展研究,选取典型泥岩,进行不同含水率下的室内试验,建立套管变形数据反演套变点地层应力和变形的反演模型,针对典型的注采方案,通过数值模拟与现场检测对比,判断和优化出的渗漏、窜层、沿断层流走的准确位置,最终提出合理的注采方案及防止注入水严重流失的合理措施,对于改善油田注采效果,提高最终采收率及油田整体开发水平具有重要的应用价值。(56)对比文件Liu Jianjun等.Numerical Simulation ofInjection Water Flow through MudstoneInterlayer in Low Permeability OilReservoir Development《.DisasterAdvances》.2012,第5卷(第4期),第1639-1645页.刘建军等.低渗透储层流-固耦合渗流规律的研究《.岩石力学与工程学报》.2002,第21卷(第1期),第88-92页.

    具有测定围岩应变与温度耦合功能的锚杆

    公开(公告)号:CN111075487B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN201911406796.X

    申请日:2019-12-31

    摘要: 本发明公开了一种具有测定围岩应变与温度耦合功能的锚杆,包括杆体和锚头,沿杆体轴向在杆体内设有注浆通孔Ⅰ,在杆体外侧壁上设有螺纹,在杆体上套设有与杆体螺纹连接的装配套筒Ⅰ,在所述装配套筒Ⅰ外圆周壁上设有多个光纤布拉格光栅应变与温度传感器;所述装配套筒Ⅰ包括多个相互拼接的套环,沿套环周向在套环一侧端面上设有固定槽,沿套环周向在套环另一侧端面上设有固定卡块,使用时,套环的固定卡块插入相邻套环的固定槽组成装配套筒Ⅰ。与现有技术相比,本发明提供的锚杆将光纤布拉格光栅应变与温度传感器设置在由多个套环组成的套筒Ⅰ上,利用套环的组合结构减少传感器受到的来自杆体挤压、扭转的力,避免传感器损坏或脱落失效。

    一种气囊挤压式自稳定堆石装置

    公开(公告)号:CN110441113B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN201910835799.9

    申请日:2019-09-05

    IPC分类号: G01N1/28

    摘要: 发明公开了一种气囊挤压式自稳定堆石装置,包括堆放壳体、四个支撑杆,在堆放壳体的侧壁上开有进料口,在堆放壳体内部固定有传送带,在堆放壳体的内壁上设有推进气缸,推进气缸的输出端轴线与传送带传动方向相垂直,在推进气缸输出端上安装有推板,在推板上设有轴线与传送带传送方向相平行的伸缩杆,在堆放壳体的底部设有开口,在堆放壳体下方设有两个连接板,在每一个连接板的两端均安装有立柱,立柱的上端部设有连杆,在传动链条上设有夹块,连杆端部与夹块连接。本发明利用机械将现有浇筑成型的矩形块石摆放呈实验所需的堆石体形状,以方便实验人员在室内判定在震动条件下堆石崩积体不同堆积形态的稳定性。

    一种用于崩塌失稳实验的堆石体密实成型装置

    公开(公告)号:CN110441112B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN201910835789.5

    申请日:2019-09-05

    IPC分类号: G01N1/28 B65G21/18 E02D17/20

    摘要: 发明公开了一种用于崩塌失稳实验的堆石体密实成型装置,包括摆放壳体、上顶气缸、支撑板,顶杆上端部与摆放壳体的底部连接,在摆放壳体侧壁上开有通孔,支撑板与摆放壳体的侧壁接触,在调节传送带上设有侧挡板,底板上设有多个推进气缸,在支撑板上设有推动气缸,在推动气缸输出端上设有卡板,在活动板背对推动气缸的一端设有限位板,在活动板的两侧壁上开有限位孔,定位销端部活动贯穿销孔后进入至限位孔内。本发明能够对块石进行块石有效地堆积成型,并且在最大程度上降低块石之间的间隙,增加成型后的堆石体的稳定性,确保实验所得数据能够对研究堆石崩积体不同堆积形态在震动条件下对其稳定性影响的客观规律提供有力支撑。

    一种模拟穿越断层隧道开挖的实验装置

    公开(公告)号:CN112067789B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202010944678.0

    申请日:2020-09-10

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明公开了一种模拟穿越断层隧道开挖的实验装置,包括试验箱体、加载结构、支架结构、传力钢板、围岩模拟材料、断层模拟材料、隧道衬砌模型;实验箱体为无盖箱状结构;围岩模拟材料、断层模拟材料、隧道衬砌模型均位于实验箱体中;隧道衬砌模型初衬外侧布设有差动式数显位移计和应变式土压力盒;加载结构的一端与支架结构连接,另一端连接传力钢板;传力钢板正对实验箱体的开口面,用于挤压实验箱体中的围岩模拟材料。本发明在传力钢板底面活动连接有多个传压块,传压块由驱动件驱动可以沿传力钢板轴向移动,挤压实验箱体中的围岩模拟材料,从而调整围岩模拟材料的局部压力,提高了实验参数调整的灵活性。