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公开(公告)号:CN108407089A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810383963.2
申请日:2018-04-26
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种适用于大型复杂地质模型3D成型的搅拌机,包括搅拌组件、供料组件、供水组件、相似材料储料称重组件、外加剂储料称重组件、除尘组件、过滤组件及排料组件;供料组件通过相似材料储料称重组件向搅拌组件中输入相似材料,供水组件用于向搅拌组件内输入清水,外加剂储料称重组件用于向搅拌组件内输入外加剂,除尘组件用于去除相似材料制备时所产生的浮尘,过滤组件用于去除相似材料中粒径超标的颗粒,排料组件用于将搅拌好的相似材料输送至3D成型机的打印头。搅拌机采用整体密封设计及具有除尘功能,避免搅拌过程中产生浮尘;上料和搅拌实现全自动化;相似材料搅拌过程中具备过滤功能,可将粒径超标的颗粒从相似材料中剔除,避免打印头阻塞。
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公开(公告)号:CN108375508A
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201810106789.7
申请日:2018-02-02
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种大型三维物理模型位移控制超载试验系统及方法,系统包括底座、防变形预应力加载框架组件、载荷施加组件、模型试样制备与运送组件及液压加载系统组件;防变形预应力加载框架组件及模型试样制备与运送组件均设置在底座上,载荷施加组件设置在防变形预应力加载框架组件上,载荷施加组件与液压加载系统组件相连,通过载荷施加组件与液压加载系统组件配合,对模型试样进行多面多点协同位移控制下的超载。本发明具备多面多点协同位移控制下的大型三维物理模型超载能力,采用了全新设计的框架结构,能够有效控制加载过程中试验设备的自身变形,提高试验数据可信度;首次配备了人工模型试样的制备及运送机构,满足人工模型试样在制备阶段的精度检测。
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公开(公告)号:CN107014690A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710183372.6
申请日:2017-03-24
Applicant: 东北大学
CPC classification number: G01N3/12 , G01N3/36 , G01N2203/0026 , G01N2203/0048 , G01N2203/0075 , G01N2203/0256
Abstract: 一种低频扰动与高速冲击型高压真三轴试验装置及方法,装置由静载荷加载框架、动载荷加载框架、四个静载荷加载作动器、二个动载荷加载作动器及分离式霍普金森压杆机构组成,全部作动器与油源系统相连;动载荷加载作动器活塞轴轴向中心设有空心孔道,活塞轴端部均装有空心环状结构动态压力传感器,分离式霍普金森压杆机构分别通过空心孔道及动态压力传感器中心孔对岩样施加高速冲击载荷;两个动载荷加载作动器采用静压油路平衡支撑密封方式,作动器通过伺服阀与油源系统相连,油路上配装有蓄能器,通过伺服阀加大流量驱动活塞动态响应,通过蓄能器平衡低频扰动加载时的系统压力。本发明首次实现在同一台设备上自由施加低频扰动载荷和高速冲击载荷。
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公开(公告)号:CN103344485A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310273034.3
申请日:2013-06-28
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种轴向加载系统及加载方法,属于岩土工程技术领域。本发明的管筒内设置有第一活塞和第二活塞,第一活塞与第二活塞之间设置有膨胀剂;管筒设置在被加载体与压力传感器之间;第二活塞与被加载体相接触,被加载体与刚性框架体相接触;第一活塞与压力传感器相接触,压力传感器与刚性框架体相接触。其加载方法为:将压力传感器安放于刚性框架体上;将第一活塞放入管筒的底部,将管筒安放在压力传感器上;将膨胀剂装入管筒内捣实平整后覆盖塑料薄膜;将第二活塞放入管筒内并在其上表面放置被加载体;随着膨胀剂体积的膨胀,膨胀剂在轴向上会推动第一活塞和第二活塞,压力传感器会记录下被加载体所受到的膨胀压的数值并传输给静态应变仪。
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公开(公告)号:CN101446204A
公开(公告)日:2009-06-03
申请号:CN200810229342.5
申请日:2008-12-05
Applicant: 东北大学
Abstract: 矿压监测系统的传感器安装装置,壳体内置有环形燕尾槽,弹片装入壳体的环形燕尾槽内,传感器插入弹片及壳体内,传感器与壳体活动连接,传感器与壳体之间的缝隙加入润滑油,在壳体顶部安置一个纸制或其他软材料的粘合剂盒,粘合剂盒内部放入中速凝固树脂类的粘合剂;使用本发明能够使传感器与岩体充分耦合,能有效减少爆破等冲击载荷对传感器的损伤,充分减少水、岩屑等对传感器的腐蚀和磨损,减少信号衰减,对岩体内其他杂电信号进行屏蔽,适应不同方位角灵敏度的要求,延长传感器的使用寿命和重复使用。
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公开(公告)号:CN116227163A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310065841.X
申请日:2023-01-19
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q10/0639 , G06Q50/08
Abstract: 本发明提供一种超大型深部工程灾害物理模拟的智能协同总控系统,涉及深部工程灾害物理模拟技术领域。该系统包括负责物理模拟设施各组成系统之间通信与数据传输的跨协议透明化高效通信架构;用于多源异构试验大数据存储及融合分析的试验大数据存储与融合分析模块;制定并规划物理模拟试验任务计划的多任务联合规划模块;构建协同控制模型,对物理模拟试验现场过程进行实时动态协同控制的智能动态协同控制模块;实现协同控制模型持续优化的协同控制模型自主优化模块;以及提供智能容错及集成显示功能的多任务智能执行容错模块和多任务集成显示模块。该系统能够实现超大型深部工程灾害物理模拟设施多个强耦合系统的智能动态协同控制。
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公开(公告)号:CN110987673B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201911257135.5
申请日:2019-12-10
Applicant: 东北大学
IPC: G01N3/313
Abstract: 一种高压硬岩低频扰动真三轴试验机构,真三轴加载组件和并联油源组件,真三轴加载组件刚性框架体上配有六台动态伺服液压作动器;并联油源组件包括油箱、泵站及冷却器,油箱内腔由隔板分成六个区域,标记为①‑⑥区域;①‑③区域顶部连通,④及⑤号区域顶部连通,⑤及⑥号区域底部连通,①及④号区域顶部连通,②及⑤号区域顶部连通,③及⑥号区域顶部连通;泵站内包括五台液压泵,四台高流量泵和一台低流量泵,当需要进行0~20Hz动态试验时,四台高流量泵并联以满足流量需要;⑤号区域通过管道与热油液压泵相连,热油液压泵通过管路与冷却器相连,热油液压泵将⑤号区域内的热油泵送至冷却器内降温,降温后冷油回流至⑥号区域,实现油液冷却循环。
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公开(公告)号:CN110618022B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201910874708.2
申请日:2019-09-17
Applicant: 东北大学
IPC: G01N3/02
Abstract: 一种适用于真三轴试验机的单向快速电磁卸荷装置,包括第一电磁铁、第二电磁铁、第一电磁铁安装座、第二电磁铁安装座及约束盘;真三轴试验机框架上设有卸荷装置安装孔,第一电磁铁安装座固装在卸荷装置安装孔内,第一电磁铁固装在第一电磁铁安装座上;约束盘固装在卸荷装置安装孔孔口处,且第二电磁铁安装座位于约束盘与第一电磁铁之间;第二电磁铁固装在第二电磁铁安装座上并与第一电磁铁正对;第二电磁铁安装座可在约束盘与第一电磁铁之间进行轴向移动,且第二电磁铁安装座与第一电磁铁之间的最大间距设为卸荷间隙;第二电磁铁安装座固定套装在真三轴试验机的作动器缸体上,作动器活塞杆穿过活塞杆穿行孔与真三轴试验机的负荷测量件相固连。
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公开(公告)号:CN111006940B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201911257769.0
申请日:2019-12-10
Applicant: 东北大学
IPC: G01N3/02
Abstract: 一种满足爆破应力波模拟的变频慢速扰动杆机构,子弹与入射杆具有两种配合方式;第一种配合方式下,子弹与入射杆分离设置,入射杆前端面安装PVDF压电薄膜传感器,杆体后端面安装整形片,入射杆顶靠接触岩石试样;第二种配合方式下,子弹前端面与入射杆后端面对接构成加长型子弹,对接处套装拼接套管,入射杆与岩石试样分离设置,入射杆前端面安装整形片,整形片外表面安装PVDF压电薄膜传感器;子弹发射通过特制气路结构实现;入射杆外套装可直线位移的单次脉冲质量块,单次脉冲质量块入射杆穿装孔内孔壁开设有环形凹槽,入射杆上设有环形凸台,环形凸台位于环形凹槽内,环形凸台轴向厚度小于环形凹槽轴向宽度,凸台与凹槽之间形成入射杆轴向微动间隙。
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公开(公告)号:CN111006953B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201911257770.3
申请日:2019-12-10
Applicant: 东北大学
IPC: G01N3/12
Abstract: 一种高压硬岩宽频带低幅值面扰动真三轴试验系统,包括低频扰动真三轴机构、变频慢速扰动杆机构及快速单面卸载型试样盒,低频扰动真三轴机构与变频慢速扰动杆机构沿直线分布,低频扰动真三轴机构单独使用或者与变频慢速扰动杆机构配合使用,快速单面卸载型试样盒与低频扰动真三轴机构配合使用。系统能够从室内试验角度模拟岩体在高静应力载荷下的爆破地震波、大型岩爆产生的扰动波以及断层滑移等扰动波频率范围在0~20Hz范围内的面扰动加载作用过程,可通过子弹低速发射实现低应力幅值特征的模拟,通过杆拼接方式实现特定频率特征的模拟,且杆拼接方式缩短了设备长度,节省了设备的占地空间,降低了选取试验场地的难度,使设备的安装维护更加容易。
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