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公开(公告)号:CN108387452A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810239532.9
申请日:2018-03-22
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明公开了三维应力装置及应力模拟系统,涉及岩土工程技术领域。一种三维应力装置,用于围岩试样的三维应力模拟试验,其包括承载体及设置于承载体内部的两个压力结构和多个压板,一个压力结构朝向第一方向设置并且与压板相对设置,一个压力结构朝向第二方向设置并与压板相对设置,压力装置朝向第三方向设置并与压板相对设置,压力装置连接于两个压力结构,并能带动一个压力结构沿第一方向移动,带动一个压力结构沿第二方向移动。一种应力模拟系统,其采用了上述的三维应力装置。本发明提供的三维应力装置及应力模拟系统能通过在一个方向上的力的加载即能完成围岩试样三个不同方向的力的模拟,能简单地完成三维应力的模拟。
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公开(公告)号:CN108152121A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201810046098.2
申请日:2018-01-17
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
Abstract: 本发明涉及一种可施加流水和高水头压力的混凝土加速侵蚀装置,包括:高压气瓶、高压缸体、溶液池、输液管道、试样组成的混凝土加速侵蚀装置,通过高压气瓶为高压缸体提供压力,从而为溶液池内的侵蚀溶液施加高水头压,并调节侵蚀溶液的渗透速度,在高压气体的作用下,输液管道将侵蚀溶液引入试样的进液槽内,使得高水头压的侵蚀溶液可以从混凝土试样内部向外部渗透。该混凝土加速侵蚀装置可对侵蚀介质施加高水头压力,并且侵蚀溶液为流动状态,进而加速侵蚀混泥土试样,有效模拟地下工程在受到流动的、具有一定水头压的地下水等侵蚀介质的侵蚀作用,对引水隧洞、海底隧道等常年处于流水和高水头压状态下混凝土耐久性研究具有指导性。
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公开(公告)号:CN107941915A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201710903216.2
申请日:2017-09-29
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: G01N29/06
CPC classification number: G01N29/0654 , G01N2203/0256
Abstract: 本发明公开了一种带超声相控阵列实时成像系统的岩石真三轴试验装置,包括上位机、超声触发/接收板和超声相控阵换能器,上位机与超声触发/接收板连接,超声相控阵换能器与试样耦合;超声触发/接收板由阵元切换电路、信号放大调整电路、数模转换器、超声阵元触发电路、触发延迟电路、数据采集器、微处理器;阵元切换电路与信号放大调整电路和超声阵元触发电路连接,信号放大调整电路通过数模转换器与数模转换器连接,超声阵元触发电路通过触发延迟电路与数模转换器连接,数模转换器连接通过微处理器与上位机连接,本发明具有信噪比好、分辨率高、使用方便的优点。
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公开(公告)号:CN104535426B
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201410734403.9
申请日:2014-12-04
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
Abstract: 本发明CT实时扫描的三轴应力、渗流、化学耦合流变试验系统,包括围压室(A),轴压室(B)和测试室(C),所述的围压室(A)包括围压室缸筒(1)和围压缸底座(2),所述的围压室缸筒(1)和围压缸底座(2)通过底部螺杆(3)固定并密封;所述的轴压室(B)包括轴向活塞(4)、轴压缸筒(5)和轴压缸顶盖(6),渗流部分、三轴应力闭环部分和化学耦合部分。本发明试验系统的三轴压力室尺寸较小,解决了目前三轴压力室尺寸大的问题;并且采用三台闭环伺服计量泵分别精确控制围压、轴压和渗透压,能够为MHC耦合流变试验提供压力源,解决了目前液压站不适合长时间工作的问题,测试数据合理、准确。
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公开(公告)号:CN104713950B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201510148631.2
申请日:2015-03-31
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: G01N29/14
Abstract: 本发明公开了一种声波测试耦合装置及测试方法。该装置包括声波发射换能器、中部声波接收换能器和底部声波接收换能器;底部钢圈轴向上贯穿设置有底部连接气管;顶部钢圈轴向上贯穿设置有底部连接气管、顶部连接气管、进水管、上部排气管、下部排气管。分别套在顶部钢圈和底部钢圈上的顶部气囊和底部气囊充气后边缘部分膨胀,与探孔孔壁紧贴成封闭式的测试空间。往该测试空间注水后进行测试即可。由于声波发射换能器、接收换能器与孔壁直接通过水耦合,能量传递损失极小,保证了声波的良好耦合和环形发射、环形接收的特性,从而实现准确测试。
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公开(公告)号:CN104627698B
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201510052954.1
申请日:2015-02-02
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: B65G65/48
Abstract: 本发明提供了一种制作片岩相似材料的下料装置,下料装置由齿轮支架、齿轮轨道、料斗、出料口动力同步轮、出料口叶轮、动力齿轮、支架传动同步轮和滑动支架等部件组成。齿轮支架在滑动支架上可以水平滑动,动力齿轮与支架传动同步轮位于同一根动力轴上以保证转动方向一致,齿轮轨道保证下料装置的平稳行进,支架传动同步轮和出料口动力同步轮通过同步带连接,出料口叶轮用以控制下料装置出料口出的压力和下料速度,出料口动力同步轮和支架传动同步轮的模数及压力角相同。本发明的目的在于为制作片岩相似材料提供了一种可量化的、高效的、拆装方便的下料装置。
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公开(公告)号:CN106596628A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611110344.3
申请日:2016-12-06
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 湖北工业大学
IPC: G01N25/20
CPC classification number: G01N25/20
Abstract: 本发明公开了一种可测试岩石导热系数的真三轴试验方法。它包括如下步骤:制备岩石试样;先通过旋转手轮推动手动加载部分,使右轴杆左进与水平压头贴近;然后再操作泵动加载部分,使左进杆右进与水平压头贴近,对岩石试样施加水平方向力σ2至设定值;打开排气通道和输油管道,通过液压伺服泵向输油管道输送液压油,直至液压油流出排气通道时,关闭排气通道,加载水平方向力σ3至设定值;通过轴向加载系统对垂直加载活塞施加垂直方向的力,使之作用在上压头上,对岩石试样施加轴向方向力σ1至设定值;当需要测定岩石试样导热系数时,停止加载,保持一定的应力状态,通过热探针测试岩石试样导热系数。具有结构合理,操作容易,精准度高的优点。
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公开(公告)号:CN106501088A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611231576.4
申请日:2016-12-28
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: G01N3/10
CPC classification number: G01N3/10 , G01N2203/0019 , G01N2203/0048 , G01N2203/0266
Abstract: 本发明提供了一种模拟岩石遇水软化的试验装置及其试验方法,属于岩土工程领域。该试验装置包括密封缸、水压调节系统和用于放置岩石样品的试样盒,密封缸具有相对密闭的试验腔,试样盒设置于试验腔内并具有多个与试验腔相连通的通孔,水压调节系统与密封缸连接并用于调节试验腔内的水压。该试验方法为:将岩石样品放置于试样盒中,再将放置有岩石样品的试样盒放置于密封缸内并使试验腔呈相对密闭状态,随后利用水压调节系统来调节试验腔内的水压。通过该试验装置及其试验方法,能够准确的模拟并反映工程岩体中岩石在地下水的影响下软化的现场实际情况,并得到更加精准的破碎岩体试样的物理力学性质。
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公开(公告)号:CN105928853A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610229934.1
申请日:2016-04-14
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: G01N15/08
CPC classification number: G01N15/082
Abstract: 本发明涉及一种检验隧洞破裂围岩灌浆后阻水效果的试验方法,包括以下步骤:S1、对试样进行环向加载,使试样上形成裂纹,记录加载过程中的声发射信号;S2、对所述试样进行压力灌浆,记录灌浆过程中的声发射信号;S3、待灌浆固结后对灌浆体进行渗透试验,记录试验过程中加载端面的渗流量和渗透压力。本发明能真实反映岩体破裂后裂隙发育特征以及工程开挖后应力重分布的特征。
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公开(公告)号:CN105807256A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610144838.7
申请日:2016-03-14
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
CPC classification number: G01S5/04 , G01S5/16 , G01V3/12 , G01V2210/1299
Abstract: 本发明公开一种矿井煤岩动力灾害多震源实时定位方法,该方法采用正交磁棒天线接收煤岩动力灾害前兆煤体破裂所释放的电磁辐射信号,根据接收的电磁辐射信号能量与磁棒天线和震源辐射方向夹角余弦的平方成正比,计算正交磁棒天线水平方向和竖直方向电磁辐射信号能量比值,确定震源辐射方向,利用多个监测站电磁辐射信号,采用测向交叉定位法和数据相关性运算,确定震源真实位置,该方法可实现工作面前方煤岩动力灾害前兆煤体破裂多震源的实时监测定位,减小了工作量,提高了工作效率,定位效果更好,真正实现了非接触预测,为制定合理的煤岩动力灾害防控措施提供参考依据。
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