一种裂隙岩体在剪切作用下耐高渗压的密封方法

    公开(公告)号:CN105466828A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410454362.8

    申请日:2014-09-09

    Inventor: 苏锐 满轲 王驹

    Abstract: 本发明属于液体介质水压力测量技术领域,具体涉及一种裂隙岩体在剪切作用下耐高渗压的密封方法。本发明的方法将两块材质相同的裂隙介质上下摞列放置,二者接触面设置密封圈,水流从上位裂隙介质的通孔流入/流出,并在接触面的密封圈内部形成渗流区域。本发明解决了现有技术仅能反映包裹空腔内部裂隙岩体渗透性能的技术问题,通过下位裂隙岩体上表面的密封圈得以保证水流在试验过程中始终密封在该区域内部,渗透性能测试结果能够准确反映裂隙岩体自身在力学作用下的力学性能,适用于米级尺度及米级以上尺度的裂隙岩体耐高渗压密封。

    一种岩石在压缩条件下的启裂强度确定方法

    公开(公告)号:CN104458413A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201310430473.0

    申请日:2013-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种岩石在压缩条件下的启裂强度确定方法,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轴向加载,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、在体积应变与轴向应力的关系曲线中连接零点与裂隙损伤强度点,形成一条参考线;g、从零点开始至裂隙损伤强度结束,计算体积应变-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、做出体积应变差与轴向应力的关系散点图,图中体积应变差为峰值所对应的应力即为岩石的启裂强度。本发明适用于为地下工程服务的岩石力学试验。

    模拟高放废物地质处置室特性的系统

    公开(公告)号:CN101887763A

    公开(公告)日:2010-11-17

    申请号:CN200910136748.3

    申请日:2009-05-14

    Inventor: 王驹 刘月妙

    Abstract: 本发明属于核废物处置技术领域,具体是模拟高放废物地质处置室特性的系统。目的是提供能够模拟高放废物深地质处置室热-水-力-化学耦合特性的系统。所述系统包括供水和供气控制装置(1)、温度控制装置(8)、多场耦合实验装置、测量系统、数据采集系统(10)和数据处理系统(19);所述系统以多场耦合实验装置为核心,其最外层为带具有密封盖的桶状不锈钢腔体(4),最内层为一圆柱体形、用于模拟高放废物的加热器(3)。本发明的优点是提供了多场耦合条件下膨润土热-水-力-化学耦合实验装置,具有强度高、变形小、耐腐蚀、密封性能好、测量精度高等技术特点,适于模拟处置库条件下进行膨润土Mock-up长期实验。

    竖井的井壁地质编录的方法

    公开(公告)号:CN119334318B

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411884885.6

    申请日:2024-12-19

    Abstract: 本申请的实施例涉及通过可视检查测量钻孔或井领域,特别涉及一种竖井的井壁地质编录的方法,该方法用于在竖井的挖掘过程中进行,其包括如下步骤:S10:在竖井内布置地质编录作业影像采集设备;S20:确定影像采集设备的初始采集高度,并将其设置于初始采集高度处;S30:对井壁的同一高度采集预定数量的照片;S40:将影像采集设备移动预定距离,使其到达新的位置并采集影像;S50:重复步骤S20‑S40,直至完成竖井整个高度的井壁的影像采集。通过在开挖中的竖井内布设影像采集设备,并控制采集高度,在垂直和水平方向对已开挖但未衬砌的井壁采集影像,确保在开挖过程中地质编录的时效性以及操作人员的安全。

    一种围岩开挖响应多传感器监测方法

    公开(公告)号:CN119435136A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411813967.1

    申请日:2024-12-10

    Abstract: 本申请公开了一种围岩开挖响应多传感器监测方法,涉及高放废物处置领域,该方法首先基于地下实验室主体结构确定TBM试验巷道、监测巷道以及钻爆试验巷道的位置;通过从监测巷道向TBM试验巷道/钻爆试验巷道方向打钻孔,并在钻孔中布设TBM段/钻爆段微震和/或声发射监测系统、围岩内部位移监测系统以及应力监测系统,可以在TBM法/钻爆法开挖过程中,采用TBM段/钻爆段微震和/或声发射监测系统、围岩内部位移监测系统以及应力监测系统监测TBM试验巷道/钻爆试验巷道的围岩响应,实现对TBM法和钻爆法围岩开挖过程的准确、实时监测。

    微地震监测系统
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119335589A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411824344.4

    申请日:2024-12-12

    Abstract: 本申请的实施例涉及地震的探测领域,特别涉及一种微地震监测系统。该系统适用于对高放废物处置地下实验室监测,其包括:多个设置在地下实验室地表的地表监测器,其设置成对地下浅层的微地震监测;多个设置在地下实验室的周边井中的井中监测器,其设置成对地下深层的微地震监测;处理器,处理器设置成分别接收来自地表监测器以及井中监测器的数据,并基于数据,确定地下实验室的周围地层的稳定性,其中,地表监测器以及井中监测器分别设置在预定位置,以使其提供的数据能够提高确定稳定性的准确性。通过在地表和井中同时设置多个微地震监测器,对地下浅层和深部岩层的微震波动进行精确记录,全面监测地层的稳定性,实现三维空间上的微地震监测。

    竖井的井壁地质编录的方法

    公开(公告)号:CN119334318A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411884885.6

    申请日:2024-12-19

    Abstract: 本申请的实施例涉及通过可视检查测量钻孔或井领域,特别涉及一种竖井的井壁地质编录的方法,该方法用于在竖井的挖掘过程中进行,其包括如下步骤:S10:在竖井内布置地质编录作业影像采集设备;S20:确定影像采集设备的初始采集高度,并将其设置于初始采集高度处;S30:对井壁的同一高度采集预定数量的照片;S40:将影像采集设备移动预定距离,使其到达新的位置并采集影像;S50:重复步骤S20‑S40,直至完成竖井整个高度的井壁的影像采集。通过在开挖中的竖井内布设影像采集设备,并控制采集高度,在垂直和水平方向对已开挖但未衬砌的井壁采集影像,确保在开挖过程中地质编录的时效性以及操作人员的安全。

    一种钻孔勘探设备推进装置
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118933571A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411195770.6

    申请日:2024-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种钻孔勘探设备推进装置,涉及地质工程勘察技术领域,包括勘探设备固定装置和推进装置,勘探设备固定装置能够进入不同孔径的钻孔内,且其最外侧能够沿径向弹性调节至始终与所在钻孔的内侧壁抵接,所述勘探设备内固定有居中调节部,所述居中调节部内设有勘探设备,且所述居中调节部能够调整所述勘探设备的角度,使其轴线与所在钻孔的轴线重合;推进装置一端与所述勘探设备固定装置连接,用于推动所述勘探设备固定装置在钻孔内轴向移动。本发明能够调整勘探设备至钻孔的居中位置,且能够匹配多种孔径的钻孔使用。

    泥岩岩芯存取装置及其存取方法

    公开(公告)号:CN109724860B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN201811587592.6

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明属于岩石力学实验领域,具体公开一种泥岩岩芯存取装置及其存取方法,该装置包括内包层、整体支架、保形浇注层和加压弹簧组件,金属整体支架内设有保形浇注层,保形浇注层内设有内包层,整体支架上部与内包层之间设有加压弹簧组件;该方法包括:内包层包裹泥岩岩芯样品,整体支架与泥岩岩芯样品定位,整体支架、加压弹簧组件、保形浇注层的安装,在保形浇注层内浇注固化材料,对泥岩岩芯样品进行保形,控制加压弹簧组件,模拟泥岩岩芯样品三向受压状态,即模拟泥岩岩芯样品的存储状态,泥岩岩芯样品取样,从而完成泥岩岩芯的存取。本发明能够保证泥岩岩芯样品历经长时间搁置和长距离运输后,依旧保持泥岩岩芯样品刚出孔时的物理力学性能。

    一种高水平放射性废物的处置容器、处置单元及处置方法

    公开(公告)号:CN111128427B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN201911396907.3

    申请日:2020-03-18

    Abstract: 一种高水平放射性废物的处置容器、处置单元及处置方法。其中,处置容器包括至少两个容置腔,用于容纳高放射水平材料的初始包装结构;容纳腔之间设置有隔离层,用于弱化初始包装结构间的耦合叠加影响。当处置单元包括两个以上的容器时,容器之间设置有去耦合填充层,用于弱化容器之间的耦合作用。处置方法包括形成处置坑道;在坑道内形成缓冲层;在缓冲层内设置一个或两个以上的容器;当包括两个以上容器时,在容器之间设置有去耦合填充层,用于弱化容器之间的耦合作用。本发明能够实现高放玻璃固化体在花岗岩体中的高效、灵活处置,在完整性好的花岗岩体中,显著提升空间利用率,实现在花岗岩体中对废物更长时间的包容,确保废物处置长期安全性。

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