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公开(公告)号:CN107247287A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710495577.8
申请日:2017-06-26
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01V1/18
CPC classification number: G01V1/181
Abstract: 本发明公开了一种液压支撑式微震传感器装置,其构成包括微震传感器、设置在微震传感器两端的外连结构、液压支撑机构和为液压支撑提供液压油的液压系统,所述微震传感器的构成包括微震探头和抱持微震探头的抱持部件,所述抱持部件为能使所抱持的微震探头下侧表面与其安置于内的监测孔壁面接触耦合;所述液压支撑机构为两副,分别设置在抱持部件背侧面中分线两端,微震探头下侧表面和支撑板在液压支撑机构作用下与监测孔内壁有效耦合,以监测岩体的震动。本发明解决了现有技术微震传感器与监测孔壁面接触耦合性差和安装方便性差等问题,提高了微震传感器的监测准确性,微震传感器装置可以回收重复使用,降低了微震监测系统的工程成本。
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公开(公告)号:CN104251807B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201310269126.4
申请日:2013-06-28
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01N13/04
Abstract: 本发明属于裂隙介质渗流技术领域,具体涉及一种裂隙介质不同渗流路径渗透水压测定装置。本发明的装置包括平台、进水管、出水管、测压管和渗透水压力传感器,所述平台为具有一定厚度的立方体,其放置于待测裂隙介质上表面;进水管、出水管和若干个测压管互不交叉地设置在平台内部:进水管和出水管为两端开放的管道,进水管的一端和出水管的一端位于平台与待测裂隙介质的接触面上;测压管为一端开放的管道,其开放的一端位于平台与待测裂隙介质的接触面上,且测压管开放端安装有渗透水压力传感器。本发明的装置能够实时、实地测量裂隙介质在不同渗流路径下的渗透水压,得到裂隙介质在不同渗流区段观测定位点处的准确渗透水压。
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公开(公告)号:CN106289968A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510349508.7
申请日:2015-06-23
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明属于岩体力学特性试验技术领域,具体涉及一种用于不同滑动距离加载头的试验装置。本发明的装置包括上压板、下压板和滑动距离调节组件:下压板设置于上压板下方,待测岩体样品位于下压板下方,滑动距离调节组件设置于上压板与上压板之间;上压板上方设置有加载头,加载头与上压板上表面相接触,将载荷传递至待测岩体样品;滑动距离调节组件调节待测岩体样品位置,使加载头施加的载荷均匀传递至待测岩体样品。本发明解决了现有试验装置难以实现不同滑动距离下较大尺寸岩体有效加载的技术问题,通过滑动调整使岩体样品均匀受力,能够模拟天然岩体的真实受力情况,能够实现各种尺度岩体、尤其是米级尺度大尺寸岩体的力学性能测试。
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公开(公告)号:CN103940716B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201310021754.0
申请日:2013-01-21
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明属于渗流监测技术领域,具体涉及一种大尺度单裂隙介质中二维渗流的监测方法。本发明的方法包括以下步骤:切剖大尺度裂隙介质,得到上部样品、下部样品,二者竖直方向上下叠置;在上部样品中部开设中心钻孔和辐射钻孔;辐射钻孔上端口设应力传感器;在下部样品四周设流量采集器和流速测试装置;将水流从上部样品的中心钻孔注入,水流涌入辐射钻孔,形成多个渗流路径,并最终从上部样品、下部样品之间的水平破裂面流出,测量不同渗流路径的水压力值和水流流速,获得不同渗流路径长度、不同水压力情况下的渗透系数。本发明的方法能够有效实现对大尺度单裂隙介质二维渗透性能的测试监测,获得可靠性高的大尺度单裂隙介质中二维渗流的渗透系数。
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公开(公告)号:CN106507859B
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201110016624.9
申请日:2011-12-31
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: E02D31/00
Abstract: 本发明属于高放废物地质处置缓冲/回填材料领域。具体涉及一种缓冲材料多场耦合大型实验台架中的膨润土屏障系统。目的为缓冲材料多场耦合大型实验台架的成功建造,并揭示缓冲材料在多场耦合条件下的行为提供必要前提。整体为空心圆柱桶体结构,空心部分用于容纳加热器,其中,在高度方向上,自下向上的分为I区、II区、III区三个区,I区、III区均为实心圆柱形结构,II区为空心的圆柱管状结构,每一个区中都包含多个膨润土块层;其中包含4种不同形状的膨润土块体:半圆形块体A,直边夹角为45°的扇形块体B和扇形块体C,直边夹角为30°的扇形块体D。优点是:保证同一层及不同层之间土块无贯通接缝的前提下,为传感器布设提供了最大的空间。
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公开(公告)号:CN103852561A
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201310438753.6
申请日:2013-09-24
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明属于高放废物地质处置缓冲材料多场耦合性能研究领域,具体涉及缓冲材料多场耦合实验台架中传感器的布置结构与方法。目的是为缓冲材料热-水-力-化学多场耦合大型实验台架的成功建造,并揭示缓冲材料在多场耦合条件下的行为提供必要前提。本结构与方法根据实验台架中加热器的位置,在压实的膨润土块体层中自下而上划分3个不同的监测区,每个监测区中再细划分出不同的监测层,监测层是垂直于试验台架纵轴的横截面。其中,底部监测区划分出2个监测层,中部监测区划分出4个监测层,上部监测区划分出2个监测层,除了位移传感器要贯穿数个监测层外,土应力传感器、空隙水压力传感器、温度传感器、温湿度传感器和电化学腐蚀传感器都位于监测层内。
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公开(公告)号:CN103852377A
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201310438903.3
申请日:2013-09-24
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明属于岩石性能测试领域,具体涉及一种基于累计声发射撞击数识别岩石单轴压缩启裂强度的方法,目的是对岩石启裂强度进行准确识别。该方法包括:a、加工岩石试件;b、将试件安装在压力机的试样台上,同时在试件中部上安装声发射传感器;c、按荷载控制模式对试件进行单轴加载,保持声发射监测与压力机加载同步进行;d、观察累计声发射撞击数随时间变化曲线的形态,曲线起初呈下凹形,然后呈直线形,随后呈上凹形,当曲线具备上述三种不同形态时,试验结束;e、绘制轴向应力与累计声发射撞击数的关系曲线;f、在关系曲线中的线性变化段做切线,从线性变化段开始,曲线偏离切线时对应的轴向应力值即为岩石的启裂强度。
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公开(公告)号:CN103760024A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410042870.5
申请日:2014-01-29
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明属于岩石性能测试领域,具体涉及基于累计声发射撞击数客观确定岩石启裂强度的方法。目的是准确识别启裂强度值。该方法包括:制备圆柱形的岩石试件;将岩石试件安装在压力机的试样台上,并在该岩样中部安装声发射传感器;对岩石试件进行单轴加载,保持声发射监测与加载过程同步进行,实时采集轴向应力和累计声发射撞击数数据;获取累计声发射撞击数随时间的变化曲线;绘制轴向应力与累计声发射撞击数的关系曲线;根据关系曲线计算累计声发射撞击数差值;绘制累计声发射撞击数差值与轴向应力的关系图,图中累计声发射撞击数差值峰值所对应的应力即为岩石的启裂强度。该方法去除了用户的主观判断,保证了求解的唯一性。
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公开(公告)号:CN103760008A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410042983.5
申请日:2014-01-29
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G01N3/00
Abstract: 本发明岩石性能测试领域,具体涉及一种岩石在单轴压缩条件下的裂隙闭合应力确定方法,包括:a、加工岩石试件;b、将岩石试件安装在压力机的试样台上;c、按荷载控制模式对试件进行单轴加载,直至试件破坏;d、计算试件的体积应变;e、确定体积应变-轴向应力曲线中的裂隙损伤强度;f、确定在轴向应变-轴向应力曲线中的裂隙损伤强度点,将此点与零点连接形成一条参考线;g、从零点开始至裂隙损伤强度结束,计算轴向应变-轴向应力曲线上的应变值与相同应力水平下参考线对应的应变值之差;h、做出轴向应变差与轴向应力的关系散点图,图中轴向应变差峰值所对应的应力即为岩石的裂隙闭合应力。本发明适用于为地下工程服务的岩石力学试验。
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公开(公告)号:CN103670382A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201210323213.9
申请日:2012-09-04
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: E21B49/00 , E21B47/09 , E21B47/002
Abstract: 本发明属于高放废物地质处置研究领域和工程地质研究领域深部岩体构造特征研究的技术,具体涉及一种钻孔岩心方位恢复方法。包括以下步骤:①岩心基线划定;②岩心结构面编录;③钻孔电视测量和解译,获得钻孔孔壁分布图;④岩心校对并确定基准面,确定各基准面的倾向;⑤确定基线方向:根据钻孔电视测量结果获取基准面倾向值Zi,随后根据基准面与基线的相对位置,按下式可获得各基线的方向;⑥岩心结构面倾向确定:根据每条基线范围内各结构面与基线的相对位置,按以下方程确定每条基线范围内各结构面的倾向值。采用本发明技术方案中的方法,可以实现深钻孔岩心结构面产状的系统恢复,进而为深部地质环境研究提供技术支撑。
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