岩石试样扭裂破坏实验装置及模拟岩石试样扭裂破坏方法

    公开(公告)号:CN108152147A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201810220870.8

    申请日:2018-03-16

    Abstract: 本发明公开了一种岩石试样扭裂破坏实验装置及模拟岩石试样扭裂破坏方法,装置包括主机架上横梁和下横梁上分别安装有主液压缸组和双杆液压缸组,主液压缸组的主活塞杆穿过上横梁的端部设置有一负荷传感器;上横梁的下表面正对主活塞杆处设置有防转机构;防转机构上设置有试样上压块;双杆液压缸组的副活塞杆一端穿过下横梁、并在其上安装上试样下压块,试样下压块上开设有与试样上压块上的凹槽配合的凹槽;副活塞杆另一端穿出副缸体、并在其上安装上轴承;下横梁的一侧设置有动力输出机构,动力输出机构通过传动机构与连接轴连接;连接轴上安装有扭矩传感器,扭矩传感器另一端与副活塞杆设置有轴承的端部固定连接。

    一种充填体-岩柱系统力学作用机理试验方法

    公开(公告)号:CN105547844A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201510952622.9

    申请日:2015-12-13

    CPC classification number: G01N3/12

    Abstract: 本发明公开了一种充填体-岩柱系统力学作用机理试验方法,包括如下步骤:加工制备岩柱试件和自制弹性模块,并将电阻应变片进行粘贴、防水、防潮处理;将岩柱试件进行应变片粘贴与防水处理后置于方形侧限钢板模具中间位置,将配好的充填料浆充入钢板模具中,并将提前处理好的与充填料浆配比相配套的电阻应变片模块埋入充填体内,待充填料浆充满钢板模具后,刮平表面,将应变片连接的导线引领好,并作以标记,待充填体养护一定龄期后取出,按试验要求将内埋应变片连接导线与装置外的应变仪连接后,按要求进行加载试验。本发明对加载过程中充填体内部变形破坏规律、岩柱破坏特性以及压缩时间关系特性进行分析研究。

    一种反映泥质粉砂岩劈裂破坏全过程的计算方法

    公开(公告)号:CN105445378A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510776491.3

    申请日:2015-11-13

    CPC classification number: G01N29/14 G01N29/46

    Abstract: 本发明公开一种反映泥质粉砂岩劈裂破坏全过程的计算方法包括以下步骤:步骤S1、对泥质粉砂岩劈裂演化过程中发出的声发射信号进行小波包分解,得到小波包的能谱系数集中频段F1;步骤S2、计算声发射信号主频F2;步骤S3、根据小波包的能谱系数集中频段F1和声发射信号主频F2,最终确定一个最优频段,即特征频段F,且F=F1UF2,根据所述最优频段得到岩石破裂中不同阶段的动态特征以及岩石的跨尺度断裂过程。采用本发明的技术方案,可对泥质粉砂岩发生劈裂过程的声发射波形进行分频研究,能够充分考虑不同频段的声发射信息,及其对破裂问题的敏感度,采集数据丰富,可靠性强。

    模拟开挖卸荷作用导致巷道发生应变型岩爆的实现方法

    公开(公告)号:CN105277673A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510764875.3

    申请日:2015-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种模拟开挖卸荷作用导致巷道发生应变型岩爆的实现方法,属于地质模拟实验领域,包括以下步骤:孔洞内充填混凝柱:控制灰砂比,加入絮凝剂,通过测试混凝柱的抗压强度、抗拉强度、泊松比、弹性模量的力学参数,使得混凝柱的力学性质和巷道围岩参数误差控制在10%以下,然后将混凝土搅拌均匀后填入通孔中。本发明的有益效果如下:本发明提供了一种模拟开挖卸荷作用导致巷道发生应变型岩爆的实现方法,可充分考虑现场中不同的自重应力场和构造应力场联合作用背景下,在岩体中进行巷道掘进过程中发生应变型岩爆的过程。并且联合其他监测手段,采集岩爆的孕育、发生及岩爆后的破裂过程的各类物性变化参数,可靠性强。

    一种基于岩石表面纹理特征的变形测量方法及系统

    公开(公告)号:CN114943756B

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202210678211.5

    申请日:2022-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于岩石表面纹理特征的变形测量方法及系统,具体涉及岩石变形测量领域,本发明首先通过局部二值模型提取岩石变形前后的局部纹理特征,获得局部二值化图像,再基于所述局部二值化图像,采用哈里斯角点提取算法确定岩石变形前的数字图像中的第一追踪点,采用稀疏光流跟踪算法确定岩石变形后的数字图像中位置与第一追踪点在所述岩石变形前的数字图像中的位置相同的第二追踪点,最后根据所述第一追踪点和第二追踪点得到所述岩石变形前后的位移变化量。可见,本发明通过提取局部纹理特征进而实现岩石变形测量去散斑化,进而提高岩石变形测量的精度。

    基于物元理论的岩石数字化表征模型的计算方法

    公开(公告)号:CN113742958B

    公开(公告)日:2023-05-19

    申请号:CN202110895684.6

    申请日:2021-08-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于物元理论的岩石数字化表征模型的计算方法,包括以下步骤:S1:推导岩石数字化表征模型;S2:存储设计物元信息;本发明尝试将微元法思想引入到岩石的数字化表征中,兼顾考虑裂隙信息、矿物物理信息、矿物力学信息等细观特征,将岩石数字化表征问题离散化,把岩石看作是由无数的微元组成的立方体,研究微元或微元组的特征从而达到能够判断岩石整体结构的特征的目的。

    嗣后充填采矿采场充填过程自动化控制系统与方法

    公开(公告)号:CN110388230A

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201910539539.7

    申请日:2019-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种嗣后充填采矿采场充填过程自动化控制系统与方法,其系统包括超声波测位计、压力盒传感器及去往充填采场充填管路,去往充填采场充填管路通过水管和料浆管控制阀分别与来自地表的主充填管路、来自地表的水管相连通,水管和料浆管控制阀设有料浆控制阀、水管控制阀,采场充填主控机分别通过数据线与超声波测位计、压力盒传感器、料浆控制阀、水管控制阀连接。其控制方法是对不同的充填采场分别进行充填及充填管路的清洗。本发明提高采场充填过程的自动化控制,弥补单一依据充填采场体积控制充填量的不足,实现充填采场无人值守、减少主观失误、提高充填工作效率。

    研究矿柱开挖过程充填体承载机制的试验仪器和试验方法

    公开(公告)号:CN106979888A

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201710167967.2

    申请日:2017-03-21

    CPC classification number: G01N3/00

    Abstract: 本发明属于采矿技术研究领域,具体是涉及一种以岩石力学理论为基础,根据阶段空场嗣后充填采矿法开采工艺建立基于矿柱开挖过程的充填体‑矿柱力学系统开挖承载实验模型,利用液压伺服试验机平台并结合应变监测系统、声发射监测系统,研究矿柱开挖过程充填体承载机制的试验仪器和试验方法,利用静态应变监测系统、声发射监测系统对试验中矿柱开挖整个过程中矿柱、充填体的声发射以及应变情况进行监测,实现了矿柱开挖过程中矿柱承载规律及充填体卸荷及承载规律研究,为矿柱回采过程的安全性分析提供了理论支撑,更好地指导现场开采。

    开挖卸荷作用下巷道围岩应变能运移量化方法

    公开(公告)号:CN106053331A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610361480.3

    申请日:2016-05-27

    CPC classification number: G01N19/00

    Abstract: 本发明涉及一种开矿应力研究,具体为开挖卸荷作用下巷道围岩应变能运移量化方法,采用数值模拟手段,建立巷道开挖模型,模拟现场岩体的开挖卸荷工序,监测开挖卸荷作用下围岩的力学及形变,为构建开挖卸荷作用下巷道围岩应变能运移量化方案提供数据基础。本发明提供的开挖卸荷作用下巷道围岩应变能运移量化方法,基于能量运移速度先后经历“快→慢→快”过程,提出预防和治理巷道围岩失稳的有效措施。可以在“慢”阶段对能量运移进行阻断,采取一定措施对该范围内聚集的能量进行多次释放,可以有效解决围岩失稳区能量的聚集,降低灾害的发生,保证工程顺利进行。

    充填体三轴加卸载破坏过程试验装置及其试验方法

    公开(公告)号:CN105424473A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201610042667.7

    申请日:2016-01-22

    CPC classification number: G01N3/10 G01N3/06 G01N3/068

    Abstract: 本发明涉及力学试验装置及试验方法,特别是一种充填体三轴加卸载破坏过程试验装置。置于压力机上的水平应力加卸载装置,水平应力加卸载装置中的水平应力反应框架、垂直应力反应架分别由透明材质制成,水平应力反应框架置于垂直应力反应架上,水平应力反应框架上装有水平应力加压杆,水平应力加压杆的一端置于水平应力反应架上,水平应力加压杆的另一端装有万向压板,万向压板与水平应力反应框架的内表面和垂直应力反应板的上表面存在间隙。调整压力机轴向加压头高度,与最上层的充填体加载垫板刚好接触;采用预定加压方式进行轴向加压,直至试样破坏;加压过程中使用高速摄像机和非接触应变测量系统对试块裂纹扩展和变形破坏过程进行观察和记录。

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