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公开(公告)号:CN101603424A
公开(公告)日:2009-12-16
申请号:CN200910100646.6
申请日:2009-07-13
Applicant: 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院
IPC: E21B49/02
Abstract: 本发明涉及一种深埋岩石套钻无损取样法。本发明所要解决的技术问题是提供一种施工方便,主要适用于应力水平和岩石损伤强度矛盾不突出情况下的深埋岩石套钻无损取样法,以解决深埋工程岩石取样过程中的扰动问题,避免芯样损伤。技术方案是:a.在现场选定需要取样的位置,利用大尺寸的钻孔取出直径大于实际试样直径的岩芯A,钻孔直径为130mm-235mm,钻孔深度大于1倍洞径10m-20m;b.在获取现场岩芯A后,将其剪断,并将长度超过1倍洞径以上部分的岩芯固定采用常规设备进行套钻,以获取岩芯B,钻孔直径为46mm-91mm,取芯长度为92mm-182mm。本发明可用于水利水电工程、交通、矿山等地下工程。
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公开(公告)号:CN101576446A
公开(公告)日:2009-11-11
申请号:CN200910099097.5
申请日:2009-06-04
Applicant: 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院
IPC: G01N1/04
Abstract: 本发明涉及一种深埋岩石应力解除无损取样法。目的是解决深埋工程岩石取样过程中的扰动问题,避免芯样损伤,确保获得原岩的相关试验成果。技术方案为:a.在地下洞室的底板或边墙上选定取样区域,取样区域以距离洞室边界不小于三分之一的洞室跨度或高度为宜;b.沿取样区域的边界钻设一组应力解除孔,其孔径为75mm-150mm,孔深以穿过洞室应力显著扰动区为原则,为一倍洞室跨度或高度;c.在取样区域内钻设至少一个取芯孔获得岩芯,取芯孔的孔径为75mm-130mm,且其孔深不超过应力解除孔的孔深;d.获得现场岩芯以后,选取取样孔深度超过一倍洞室跨度或高度的岩芯制作岩石试验的试样。本发明适用于水利水电工程等地下工程。
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公开(公告)号:CN101603424B
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN200910100646.6
申请日:2009-07-13
Applicant: 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院
IPC: E21B49/02
Abstract: 本发明涉及一种深埋岩石套钻无损取样法。本发明所要解决的技术问题是提供一种施工方便,主要适用于应力水平和岩石损伤强度矛盾不突出情况下的深埋岩石套钻无损取样法,以解决深埋工程岩石取样过程中的扰动问题,避免芯样损伤。技术方案是:a、在现场选定需要取样的位置,利用大尺寸的钻孔取出直径大于实际试样直径的岩芯A,钻孔直径为130mm-235mm,钻孔深度大于1倍洞径10m-20m;b、在获取现场岩芯A后,将其剪断,并将长度超过1倍洞径以上部分的岩芯固定采用常规设备进行套钻,以获取岩芯B,钻孔直径为46mm-91mm,取芯长度为92mm-182mm。本发明可用于水利水电工程、交通、矿山等地下工程。
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公开(公告)号:CN110987555A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911124983.9
申请日:2019-11-18
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 , 浙江中科依泰斯卡岩石工程研发有限公司
Abstract: 本发明提供一种软弱错动带人工制样装置及方法,所述软弱错动带人工制样装置包括压力装置和充填室,所述充填室内设有上盘节理岩体和下盘节理岩体以及充填在充填室的内部空间的充填材料,所述压力装置与充填室之间设有输气管,所述输气管上从压力装置的一端到充填室的一端之间依次设有通气阀和压力表。本发明解决了现场由于开挖扰动难以获取初始岩样的难题,并且能够对不同厚度、不同强度、不同粗糙度的软弱夹层进行人工制作,实现了不同充填材料错动带的试验可重复操作性,节省了现场取样和制样费用,实现了对不同充填物质的自主模拟,最大程度真实反映了现场原位层间错动带的物质组成和力学性质,为工程安全性评价提供可靠依据。
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公开(公告)号:CN108982214B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN201810754264.4
申请日:2018-07-11
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 , 浙江中科依泰斯卡岩石工程研发有限公司
Abstract: 本发明提供了脆性岩石损伤程度测试方法及岩石渗透性变化测试装置,包括气体注入装置、液体注入装置、四个以上的多个橡胶皮套,所述橡胶皮套与气体注入装置和液体注入装置并联连接;测试步骤包括特征应力加载、气体渗透性测试和液体渗透性测试。本发明能够对多个岩样进行气体和液体渗透性变化连续同时测试,保证了外界环境条件的统一,并且获得了不同特征应力对应的渗透性变化规律,实现了损伤程度的定量评价。同时,该测试方法方便快捷,可以为现场支护调整提供最直接的依据。
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公开(公告)号:CN114136791A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202010913138.6
申请日:2020-09-03
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 , 浙江中科依泰斯卡岩石工程研发有限公司
Abstract: 本发明提供一种流固耦合作用下岩石损伤程度测试方法,所述方法基于流固耦合作用下岩石损伤程度测试装置,所述装置包括围压油缸,所述围压油缸内形成压力室,所述压力室中设有套筒,所述套筒内填充岩石样本,所述岩石样本的至少周侧处于压力室内;所述套筒的顶面和底面分别设有顶面容腔和底面容腔,所述顶面容腔和底面容腔内分别设有P波传感器和S波传感器。本发明能够实现对岩石在流固耦合作用下损伤程度的定量评价,并且能够实现在有围压条件下的测量,在测试加压过程中对传感器没有影响,并且通过充分发挥声波本身特性测试岩石的损伤程度,实现了对岩石加载损伤的无损、定量、全过程测试。
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公开(公告)号:CN108982214A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810754264.4
申请日:2018-07-11
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 , 浙江中科依泰斯卡岩石工程研发有限公司
Abstract: 本发明提供了脆性岩石损伤程度测试方法及岩石渗透性变化测试装置,包括气体注入装置、液体注入装置、四个以上的多个橡胶皮套,所述橡胶皮套与气体注入装置和液体注入装置并联连接;测试步骤包括特征应力加载、气体渗透性测试和液体渗透性测试。本发明能够对多个岩样进行气体和液体渗透性变化连续同时测试,保证了外界环境条件的统一,并且获得了不同特征应力对应的渗透性变化规律,实现了损伤程度的定量评价。同时,该测试方法方便快捷,可以为现场支护调整提供最直接的依据。
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公开(公告)号:CN110438968A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910729640.9
申请日:2019-08-08
Applicant: 浙江中科依泰斯卡岩石工程研发有限公司 , 华电福新周宁抽水蓄能有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于监测信息的裂隙岩质边坡动态反馈分析与优化设计方法。本发明的目的是提供一种基于监测信息的裂隙岩质边坡动态反馈分析与优化设计方法,以实现裂隙岩质边坡工程稳定性的定量分析、优化设计和风险预测,提高了工程的安全性和经济性。本发明的技术方案是:一种基于监测信息的裂隙岩质边坡动态反馈分析与优化设计方法,其特征在于:将边坡划分为若干沿边坡由上而下进行的开挖施工步,每个施工步包括边坡开挖施工和支护结构施工;实时监测边坡开挖期间每一个施工步的变形;针对第n个施工步,n≥1,基于现场岩体结构特征调查结果,建立裂隙岩体数值分析模型。本发明适用于水利水电、交通等领域的裂隙岩质边坡处理。
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公开(公告)号:CN102539652B
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201210001273.9
申请日:2012-01-05
Applicant: 浙江中科依泰斯卡岩石工程研发有限公司
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明涉及一种深埋隧洞围岩开挖响应系统性监测方法。本发明的目的是提供一种深埋隧洞围岩开挖响应系统性监测方法,为评价深埋隧洞运行期间的围岩稳定特征和支护结构安全提供准确的原位测试数据。本发明的技术方案是:步骤如下:a、开挖与主测试洞平行的辅助测试洞;b、布置应力监测断面、声发射监测断面、光纤光栅监测断面、多点位移计监测断面;c、开挖主测试洞,记录开挖过程中各监测仪器的测试数据;d、主测试洞开挖过程中或待主测试洞开挖完成后,布置波速监测断面和锚杆应力监测断面;e、封闭主测试洞两端,向封闭区注水并施加压力,监测内水压力对围岩松弛破坏的影响;f、通过长期监测获得实测数据。本发明适用于深埋隧洞工程中。
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公开(公告)号:CN109030227A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810754865.5
申请日:2018-07-11
Applicant: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 , 浙江中科依泰斯卡岩石工程研发有限公司
Abstract: 本发明提供了一种围岩完整性测试方法,它在拟测试区域选择合适的测试洞,在测试洞附近布置辅助洞,在辅助洞内布置监测孔,监测孔孔内布置监测仪器;在测试洞内布置两块充气膨胀橡胶密封垫,开始测试时,使其充气膨胀,保证充气膨胀橡胶密封垫与围岩之间被密封而在测试洞中形成密闭的测试段,其密封强度高于测试段的充气压力;通过充气设备对测试段的空间充气,充气压力高于围岩的启裂强度。本发明克服了室内测试方法对岩石尺度的限制,避免了取芯过程中对围岩的二次扰动;同时,相比于传统的压水测试、现场岩体力学测试,本测试方法对现场围岩扰动较小,不需要复杂、笨重的仪器,并且能够更加直观地反映出围岩完整性的变化。
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