一种泥石流运动与堆积过程模拟实验系统

    公开(公告)号:CN105222988B

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201510768066.X

    申请日:2015-11-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种泥石流运动与堆积模拟实验系统,包括传送带、升降机、搅拌箱、工作平台、水箱、连接槽、直流通槽、弯流通槽、流通槽阀门、孔压测试装置、卡口、流速流量测试装置、冲击力测试装置、高速摄像机、堆积区域、柱基础、抽水装置和接收主机;通过传送带、升降机、搅拌箱、工作平台、水箱与抽水装置可将一定粒度成分的固体颗粒配制成为一定浆液浓度的泥石流体,柱基础用以保证工作平台的稳定性。流通槽阀门控制泥石流体在直流通槽或弯流通槽内运动,采用升降机控制泥石流的运动坡度。通过孔压测试模块、流速流量测试模块、冲击力测试模块、高速摄像机测试与监测泥石流的运动与堆积过程及其动力学参数。

    一种岩体结构面原位信息采集的自动化装置

    公开(公告)号:CN106679733A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710134859.5

    申请日:2017-03-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种岩体结构面原位信息采集的自动化装置,包括校准模块、螺旋固定口、钻杆、数据采集模块、主机和图像处理器;校准模块包括内环系统、微型指北针、外环刻度和测斜仪;校准模块与钻机连接,测斜仪悬吊在内环系统下方,微型指北针设置在内环系统上表面,外环刻度位于内环系统外缘;数据采集模块包括本体、夜视仪、微型三维激光扫描仪和光纤传导线;夜视仪和微型三维激光扫描仪设置在本体外,测斜仪、夜视仪和微型三维激光扫描仪通过光纤传导线与主机连接,主机与图像处理器连接;校准模块与数据采集模块之间由钻杆连接。本发明可自动采集结构面参数,节省了大量的人力与时间成本支出。

    一种泥石流运动与堆积过程模拟实验系统

    公开(公告)号:CN105222988A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510768066.X

    申请日:2015-11-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种泥石流运动与堆积模拟实验系统,包括传送带、升降机、搅拌箱、工作平台、水箱、连接槽、直流通槽、弯流通槽、流通槽阀门、孔压测试装置、卡口、流速流量测试装置、冲击力测试装置、高速摄像机、堆积区域、柱基础、抽水装置和接收主机;通过传送带、升降机、搅拌箱、工作平台、水箱与抽水装置可将一定粒度成分的固体颗粒配制成为一定浆液浓度的泥石流体,柱基础用以保证工作平台的稳定性。流通槽阀门控制泥石流体在直流通槽或弯流通槽内运动,采用升降机控制泥石流的运动坡度。通过孔压测试模块、流速流量测试模块、冲击力测试模块、高速摄像机测试与监测泥石流的运动与堆积过程及其动力学参数。

    一种利用激光位移传感器监测危岩体崩塌的装置

    公开(公告)号:CN103033140A

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201210567021.2

    申请日:2012-12-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用激光位移传感器监测危岩体崩塌的装置,是由数个激光位移传感器、标靶、无线传输模块、接收主机和接收终端组成,各激光位移传感器与无线传输模块信号连接,无线传输模块与接收主机之间无线连接,接收主机与接收终端之间无线或有线连接,激光位移传感器安置于危岩体裂缝的稳定侧危岩体上,激光位移传感器安放在稳定侧危岩体的安放槽中,无线传输模块放置在安放槽中,标靶安置于裂缝滑移侧危岩体上,激光位移传感器向标靶发射激光束,标靶将激光束反射,激光位移传感器接收标靶反射的激光束,各激光位移传感器和标靶安设于危岩体裂缝的不同位置实时采集裂缝宽度信息,并通过无线传输模块发送至接收主机整理汇总,接收主机把汇总的数据信息发送至接收终端。

    一种岩体结构热物理响应的大型实验模型的搭建方法及实验方法

    公开(公告)号:CN119246829A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411472812.6

    申请日:2024-10-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提出了一种岩体结构热物理响应的大型实验模型的搭建方法及实验方法,通过不同规格大小的规则花岗岩基块铺设模拟岩体底层框架,所述模拟岩体底层框架的一组相对的边上预留搭建不同长度的横向裂隙空位以及纵向裂隙,以模拟真实岩体形态,其实验方法通过无人机拍摄获取实验模型表面图像、无人机拍摄获取真实山体的热红外信息,通过在获取模型裂隙的红外信息与真实山体的红外信息比对,可预测真实山体的裂隙情况,同时通过模型的温湿度信息与红外信息的结合,来预测真实山体内部的湿度与裂隙,可提早防大裂隙和大湿度导致的山体剥落危害,同时,通过模型的温湿度与红外信息的结合,也可全面监测岩体结构的热传导特性。

    一种用于喷射钻井室内研究的多功能测试与实验平台

    公开(公告)号:CN107893634A

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201711137350.2

    申请日:2017-11-16

    CPC classification number: E21B7/18

    Abstract: 本发明涉及一种用于喷射钻井室内研究的多功能测试与实验平台,包括动力模块、实验工况调控模块,测试与检测模块、流体循环模块以及喷钻组件。动力模块包括微钻实验装置和泥浆泵;实验工况调控模块包括中控单元和围压调控单元;测试与检测模块包括传感检测单元、数据采集单元、数据处理单元和显示存储单元;流体循环模块包括水龙头、水箱、沉淀过滤池、污水泵和上端开口下端封闭且透明的模拟井筒。本发明的多功能测试与实验平台,可在实验室内模拟实际的喷射钻井过程,为开展喷射钻井的室内实验研究创造必要条件,实验过程中可实现自动化控制,且可使处于地下、不可视的喷射钻井过程可视化,从而变半经验性的研究为科学化、定量化的研究。

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