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公开(公告)号:CN117072051A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311065134.7
申请日:2023-08-22
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明公开了一种与钻孔孔壁成小角度的局部不良地质加固的施工方法,包括如下步骤:在钻孔内不良地质区域处的中下部安装第一炸药包,在钻孔内不良地质区域的上部安装第二炸药包;起爆第一炸药包,第一炸药包附近的围岩被破碎使得钻孔内不良地质区域中下部处的空腔扩大;起爆第二炸药包,第二炸药包附近围岩破碎并在钻孔内下落形成局部堵塞;向钻孔内注入封堵材料,封堵材料填充在局部堵塞处及其上方的不良地质处从而在不良地质区域形成封堵;取钻具,重新扫通钻孔封堵。本发明首先对不良地质区域进行爆破以扩大空腔,再采用爆破的方式先对不良地质上方的围岩进行破碎,实现了局部定位封堵加固,简化了封堵工作量,缩短了工期,节省了材料,同时避免了因不良地质区域与孔壁所成小夹角导致的局部堵塞难以形成问题。
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公开(公告)号:CN116882187A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310887772.0
申请日:2023-07-18
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/14 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种适用于山脊的地应力场反演方法,包括:基于山脊建立方形体模型,并用山脊的地表曲面切割立方形体模型使其成为待反演区域的大地模型和地表以上的附加模型;对待反演区域的大地模型施加重力平衡后作为工况1;在方形体模型边界分别施加位移边界条件或应力边界条件,施加6种荷载作用边界;平衡后,固定荷载作用边界并对地表以上的附加模型赋空参数,再次平衡后分别获得回归6种工况;在待反演区域的大地模型上实测钻孔位置插值得到各工况在实测点位置的计算应力值;对插值的应力值与实测值进行回归分析,求得各工况回归系数;提取各工况数据,并以各工况回归系数为权重加权相加得到反演应力场。本发明提高了初始地应力的反演精度。
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公开(公告)号:CN116840078A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310658527.2
申请日:2023-06-05
申请人: 云南省滇中引水工程有限公司 , 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明公开了一种岩石能量释放效果的评价方法,包括:在待测区域取多个岩石试样;取其中一个试样获取其内部裂隙度,获取落锤试验前的裂隙发育特征值P1;设置配重和接触速度进行落锤试验并用高速摄像机观测;获取落锤试验后试样的裂隙发育特征值P2,据P2和P1得到裂隙发育特征值变化量ΔP;更换试样并重复上述步骤,每次落锤试验调整配重、接触速度,拟合得释放量、释放速度与ΔP之间的关系;对完整岩样开展单轴压缩试验以计算其能量释放量及释放速度,根据能量释放量、释放速度结合曲面图获得裂隙发育特征值变化量ΔP,并评价能量释放效果。本发明充分考虑了能量释放的速度,从而能更为精确的反应围岩的冲击倾向性。
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公开(公告)号:CN116796418A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310894524.9
申请日:2023-07-18
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种适用于长隧洞初始地应力场反演边界条件的优化方法,包括:建立长隧洞地质模型,其中,X向为模型最长边所在的方向;施加重力后平衡,作为回归工况1;在长隧洞地质模型边界,以竖直向为Z,载荷作用边界分别为:①X向边界荷载1、②X向边界荷载2、③Y向边界荷载1、④Y向边界荷载2、⑤XY向边界荷载1、⑥XY向边界荷载2,平衡后分别对应获得回归工况2、3、4、5、6、7;在长隧洞地质模型上实测钻孔位置插值得到各工况在实测点位置的应力值;求得各工况回归系数;提取各工况数据,并以各工况回归系数加权相加得到反演应力场。本发明通过边界条件优化规避了模型由于尺寸效应带来的梯度荷载施加问题。
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公开(公告)号:CN116752959A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310696919.8
申请日:2023-06-12
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: E21B49/00 , E21B21/10 , E21B33/122
摘要: 本发明公开了一种不稳定深钻孔随钻式地应力测试装置及测试方法,包括:加压注水装置;高压钻杆,其与加压注水装置连通;绳索取芯钻杆,其套设在高压钻杆外;通道转换阀,其包括阀体、设置在阀体上的进水口、与进水口选择性连通的第一出水通路、第二出水通路,其中,高压钻杆的另一端与进水口连通,绳索取芯钻杆的一端与阀体固定连接,其另一端在试验时与地面固定;测试装置,包括依次连接的上封隔器、中心压裂段、下封隔器,第一出水通路依次与上封隔器和下封隔器连通,第二出水通路与中心压裂段连通;地质钻头,在穿越不稳定地层时清除障碍。本发明不但可以防止钻孔内污水回流至通道转换阀及封隔器内腔中,还能穿越不稳定深钻孔进行应力测试。
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公开(公告)号:CN116658156A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310651443.6
申请日:2023-06-05
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明提供一种超深非垂直钻孔地应力测试装置及方法,该装置采用单通道、孔内试验设备可双向滚动的技术路线,主要由双向滚动装置和剖分式无轴向力回路切换阀实现相关功能。其中双向滚动装置可以承载孔内装置进行周向和前后自由运动,将非垂直向钻孔地应力测试时孔内设备与孔壁的滑动摩擦变为滚动摩擦,剖分式无轴向力回路切换阀提供了在非垂直钻孔中进行单管试验的技术手段。该试验装置大大减轻了孔内设备安装和退出时与孔壁的磨损,可有效保护印模测试痕迹,适用于在非垂直向超深钻孔中进行高效率的水压致裂法地应力测试。
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公开(公告)号:CN116357267A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310328374.5
申请日:2023-03-27
申请人: 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: E21B34/08 , E21B34/14 , E21B33/122 , E21B33/126 , E21B49/00 , G01L5/00
摘要: 本发明提供一种联动式水压致裂法地应力测试装置及测试方法,包括泄压装置、与泄压装置依次连接的上封隔器和下封隔器,泄压装置包括:上阀体在测试时其与钻杆连接,上阀体包括第一壳体以及设置在第一壳体内的限位装置;基座与第一壳体弹性连接,基座还与限位装置连接;下阀体,其包括第二壳体以及可活动地设置在第二壳体在的下阀体活塞,在第二壳体内设置有第二内腔以及第三出水孔,在下阀体活塞中设置有中心流道以及与中心流道连通的第四出水孔,第二内腔还与中心管道连通,中心管道将下阀体、上封隔器和下封隔器连接,在中心管道上设置有试验段出水口。本发明在测试过程中仅通过控制钻杆的上升和下降即可快速对上下封隔器泄压。
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公开(公告)号:CN118346261A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410500659.7
申请日:2024-04-24
申请人: 长江水利委员会长江科学院 , 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: E21B47/098
摘要: 本发明公开了一种水平钻孔破裂缝定向装置及方法,包括:底座,其具有中空的压力室,底座的压力室与印模器的出水口连通;支撑件,其具有中空的空腔,空腔与压力室连通,在空腔内设置有受推力能沿轴向移动的活塞;方位确定装置,包括与活塞固定连接的荷载传动轴以及通过轴承套装在荷载传动轴上的偏心转盘,所述荷载传动轴偏离偏心转盘的中心设置,活塞移动的过程中带动荷载传动轴移动,在偏心转盘的周面上设置有角度刻度;防滑固定座,其与偏心转盘相对设置且两者之间具有间距。本发明不受钻孔孔深、时间和地磁场的限制,充分利用水压致裂法设备中的压力和物体重力向下的原理进行破裂缝定向,能够保证准确测定深部工程初始地应力的方位。
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公开(公告)号:CN115165569B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202210808282.2
申请日:2022-07-07
申请人: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明公开一种三维可控多点约束状态的颗粒接触力测量装置,包括约束底座、至少两个约束件以及至少两个测量传感器,约束底座上形成有槽口朝上的容置槽,容置槽用以供颗粒容置,容置槽的内壁开设有多个安装孔,多个安装孔沿容置槽的内壁面的法线方向延伸,至少两个约束件对应分设于多个安装孔的其中任意至少两个,每一约束件具有用以与颗粒的表面接触的约束部,至少两个测量传感器用以检测约束部与颗粒的表面之间的接触力。本发明提供的颗粒接触力测量装置,能够实现对不同颗粒的多点约束状态模拟,三维空间内多点约束灵活可控;可以适应球形、棒状或扁圆形等任意形状颗粒;并且,接触力的测量不依赖其他颗粒进行测算,接触力测量准确。
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公开(公告)号:CN117027718A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311068093.7
申请日:2023-08-22
申请人: 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本发明公开了一种用于钻孔局部不良地质处理的定位封堵装置及使用方法,该装置包括中空的丝扣、一端与丝扣连接的连接杆以及与连接杆另一端连接的托盘;在使用时,将丝扣与钻杆连接,通过钻杆将所述定位封堵装置送至钻孔中不良地质处区域,通过钻杆以及中空的丝扣向钻孔中不良地质区域灌注封堵材料,封堵材料下落并停留于托盘上以,在钻孔中不良地质区域形成封堵。本发明通过定位封堵装置将封堵材料灌注至钻孔中局部的不良地质处,从而实现了对局部不良地质处的孔壁进行加固,避免了封堵过程中对孔内不良地质区以下部位的封堵工作,简化了封堵工作量,缩短了工期,节省了材料。
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