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公开(公告)号:CN118734667B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411224001.4
申请日:2024-09-03
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/25 , G16C60/00 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本说明书实施例提供多晶岩石细观结构建模方法及装置,其中多晶岩石细观结构建模方法包括:确定模型区域,基于模型区域和属性参数确定建立边界墙和初始颗粒;将初始颗粒转换为块单元,并将块单元进行分类,确定目标块单元;基于目标块单元进行颗粒填充,确定初始填充颗粒,其中,颗粒填充包括基于多个尺寸不相同的颗粒进行填充;确定接触模型参数,基于接触模型参数和初始填充颗粒确定岩石模型。通过生成不同刚性块代替多种矿物颗粒,然后删除刚性块并记忆区域位置,在不同区域中填充与各矿物组分相对应参数属性的不同尺寸颗粒,进而更精确地模拟岩石的非均质性结构。
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公开(公告)号:CN117787029A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311613429.3
申请日:2023-11-29
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种非均质花岗岩热力耦合模拟方法,包括:根据热力耦合控制方程和有限元离散式编写热力耦合程序;根据热力耦合程序建立热力耦合数值模型;根据热力耦合数值模型生成均质花岗岩前处理文件或非均质花岗岩前处理文件;对均质花岗岩前处理文件或非均质花岗岩前处理文件进行修改生成可识别前处理文件;根据可识别前处理文件和分离式迭代求解算法进行岩石热力耦合模拟计算,生成计算结果;根据计算结果进行可视化分析。本申请实现了非均质岩石稳态和瞬态热力耦合,充分利用商用软件的求解器并发挥其求解效率,为求解新的控制方程拓宽了思路。
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公开(公告)号:CN116163721A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310067317.6
申请日:2023-02-01
Applicant: 东北大学
IPC: E21B49/00 , G06F30/20 , E21B47/00 , E21B47/06 , E21B47/07 , E21B47/11 , E21B43/267 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种万米深部地热资源安全高效开发模拟系统,涉及高温干热岩开采技术领域。本发明通过分布式加载活塞向大型深部三维物理模型施加真三向荷载,通过加热组件向物理模型压裂区施加温度;所述大型深部三维物理模型采用3D打印方式制备;物理模型热物性测定系统用于获取不同热力学特性的相似物理模型;伺服流体注入系统为压裂改造大型深部三维物理模型压裂区的动力源;压裂完成形成物理模型压裂区后,伺服注入系统、注入井、物理模型压裂区、生产井与伺服流体采出系统连通形成地热注采循环系统;岩体破裂监测系统用于实时监测加温、压裂和注采过程中大型深部三维物理模型破裂所释放能量程度并进行调控优化,降低诱震量级。
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公开(公告)号:CN116011324A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211635760.0
申请日:2022-12-19
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/04 , G06N3/048 , G06N3/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及出一种TBM掘进循环稳定段推力的实时预测方法,所述方法包括:S1、获取输入特征数据;S2、将所述输入特征数据输入至预先训练的推力预测模型中,预先训练的所述推力预测模型输出推力的预测值;所述推力预测模型为第一双隐含层极限学习机TELM模型;所述第一双隐含层极限学习机TELM模型第一隐含层的激活函数为仿生映射激活函数,所述第一双隐含层极限学习机TELM模型第二隐含层的激活函数为双曲正切激活函数;其中,基于预先获取的用于训练的特征数据集,使用MRFO算法优化第一双隐含层极限学习机TELM模型获取预先训练的推力预测模型。
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公开(公告)号:CN113295552B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110420888.4
申请日:2021-04-19
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种高温高压真三轴直剪破裂渗流耦合测试装置,两个第一压头和两个压力组件以关于岩石试样中心对称方式设岩石试样上下。两个第二压头以关于岩石试样中心对称的方式设岩石试样左右。第一压头包括设凹槽部的第一压头主体。压力组件一部分容纳在凹槽部。压力组件包括橡胶囊和垫板,橡胶囊通过垫板向岩石试样施加压力。第一压头主体设的第一渗流网路凹槽和垫板设的第二渗流网路凹槽内的渗流介质向岩石试样施加渗透压。三轴试验机向岩石试样施加侧向围压、轴压和高温。其有益效果是,该测试装置结合三轴试验机,能够在高温高压条件下对岩石试样开展真三轴直剪破裂渗流试验,并且实用性和可靠性较高。
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公开(公告)号:CN113109164A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202011000183.9
申请日:2020-09-22
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种软岩高温高压大变形渗流耦合测试实验装置和方法,包括底座,所述底座的第一凸台上表面处设置有内壁设置隔热层围压筒,围压筒顶部依次设置有围压室盖板及盖体,所述围压筒、围压室盖板和底座三者所形成的腔室为围压室,盖体与围压室盖板所形成的腔体设置有传力柱,传力柱的圆盘部分将腔体分割成围压自平衡室和排气室,围压自平衡室与围压室通过自平衡室流体通道相连通,所述底座的第三凸台外圆面由下至上依次设置有加热板和变形量测计底座,底座的第三凸台顶部依次设置有岩石试样和加载头,岩石试样外圆面套有试样密封套,变形量测计底座上沿周向设置有多个侧向变形量测计和轴向变形量测计。可开展软岩多物理场耦合及多种应力路径下的力学性质测试。
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公开(公告)号:CN112903470A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110065547.X
申请日:2021-01-18
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种基于硬岩真三轴系统的高温渗流耦合实验装置及方法,装置包括保温箱、加热管路、冷却管路及渗流式互扣夹具;保温箱内放置岩石试样;保温箱上下两侧箱壁上对称开设有竖直加载孔,保温箱左右两侧箱壁上对称开设有水平加载孔;岩石试样由渗流式互扣夹具进行封装,渗流式互扣夹具上安装有用于测量岩石试样变形的LVDT位移传感器组;加热管路布设在与岩石试样围压加载面正对的保温箱箱体内表面;冷却管路布设在保温箱的竖直加载孔和水平加载孔的外侧。实验方法为:将实验装置安装到真三轴加载设备内,制备试样组合体并送入保温箱内;精确对中夹紧试样组合体并充液压油;启动加热和冷却;启动渗流加载;启动真三轴加载并完成渗流测量。
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公开(公告)号:CN112629349A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011476503.8
申请日:2020-12-14
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于深埋隧道岩爆防治技术领域,具体是一种集成管道、隧道岩爆防治装置及其防治方法,该隧道岩爆防治装置包括液态二氧化碳致裂器、提供液态二氧化碳的液态二氧化碳提供模块以及控制驱动模块;还包括集成管道,液态二氧化碳致裂器与集成管道连通,集成管道与液态二氧化碳提供模块相连通;集成管道与控制驱动模块连接,以控制集成管道输送或释放液态二氧化碳。本发明能够达到释放围岩应力并降低围岩温度的效果,进而实现防治高地温隧道岩爆灾害的目的;该装置与方法所需主要材料为液态二氧化碳,不属于爆破物品,运输及使用安全性高,耗时少,效率高,对环境无污染。
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公开(公告)号:CN112362521A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011426271.5
申请日:2020-12-09
Applicant: 东北大学
IPC: G01N3/62
Abstract: 一种高温高压岩石真三轴试验中传感器的校核方法,步骤为:步骤一:标定目标传感器;步骤二:安装试样组合体至真三轴试验仪并连接目标传感器和温度传感器;步骤三:在室温至设定最高温度的升温过程中进行各个温度节点下的加卸压循环;步骤四:在设定最高温度至室温的降温过程中进行各个温度节点下的加卸压循环;步骤五:断开目标传感器和温度传感器并将试样组合体移出真三轴试验仪;步骤六:数据处理。在使用刚柔混合型高温高压岩石真三轴试验仪进行岩石力学试验时,可校核高温高压对位移、压力、声发射等传感器的影响,并得出相关函数及影响系数,从而可在后续岩石力学试验过程中排除高温高压对试验结果的影响,提高试验结果的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN111594198A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010366871.0
申请日:2020-04-30
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种开敞式TBM施工数据掘进循环划分方法,包括:A1、针对每一次TBM掘进循环,在TBM掘进循环后获取所述TBM掘进循环的参数数据;A2、基于所述TBM掘进循环的参数数据,对TBM掘进循环进行划分处理,确定所述TBM掘进循环中的上升段;A3、基于TBM掘进循环中的上升段和TBM掘进循环的参数数据,获取TBM掘进循环中的上升段所对应的参数数据;A4、根据所述TBM掘进循环中上升段所对应的参数数据,采用预先设定的预测算法对所述TBM掘进循环中的地质参数进行预测,获取预测结果。本发明利用刀盘扭矩设备性能参数与掘进速度、刀盘转速两个设备控制参数能有效划分出开敞式TBM掘进循环的空推段、上升段、稳定段、停机段四个阶段,掘进循环划分更精准、细致。
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