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公开(公告)号:CN110658085B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201910904135.3
申请日:2019-09-24
Applicant: 东北大学
IPC: G01N3/24
Abstract: 一种高温高压硬岩真三轴多功能剪切试验装置及方法,属于岩石室内加载试验技术领域,包括液压系统,左端组合切向加载油缸,右端组合切向加载油缸、前端组合侧向加载油缸、后端组合侧向加载油缸、上法向加载油缸、下法向加载油缸、环形框架、侧向辅助推拉框架、环形框架支撑平台、水平支撑平台、试验箱;首次实现了真三轴条件下的硬岩剪切试验试验。为了满足在真三轴条件下进行岩石的真三轴试验,本发明设计了具有全新结构的加载框架及油缸,在提高设备整体刚度的同时,确保了真三向剪切过程岩石试样全截面应力覆盖的加载方式。通过改进油缸前端降温方式,确保高达300℃高温不会使油缸内液压油温度升高而影响作动器正常运动。
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公开(公告)号:CN111006939B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201911257767.1
申请日:2019-12-10
Applicant: 东北大学
IPC: G01N3/02
Abstract: 一种满足低应力波数据测量的霍普金森杆发射机构,气缸设有前后腔室,活塞杆贯穿两个腔室,前腔室内活塞杆端部安装炮管密封堵头,后腔室内活塞杆端部安装活塞盘,活塞盘直径大于堵头,活塞盘将后腔室隔成有杆腔和无杆腔;空压机三路输出,第一路通过两个串联按钮开关后接入两个气控阀气控口,气控阀一开一关;第二路通过两个串联气控阀接入大气,气控阀串联点接入气缸后腔室有杆腔;第三路通过气瓶接入气缸前腔室;前侧按钮开关与气缸后腔室无杆腔相通;启动空压机,压缩空气进入气缸后腔室无杆腔和气瓶,活塞杆移向炮管且气缸后腔室有杆腔排气,堵头封闭炮管;同时触发两个按钮开关,两个气控阀开闭转换,活塞杆退开,气瓶气体进入炮管发射子弹。
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公开(公告)号:CN110618030B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201910874579.7
申请日:2019-09-17
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种集成了压缩‑拉伸‑电磁卸荷的高刚性软岩真三轴试验机,包括底板、承压底座、第二承压底座、外框架、内框架及电动缸作动器,外框架设在底板上且位置可调,内框架设在承压底座上且位置可调,内外框可穿行外框架;内外框上下左右分布有四个电动缸作动器,外框架前竖梁上设有一个电动缸作动器,外框架后竖梁为反力柱;内框架左竖梁上设有单向快速电磁卸荷机构,电动缸作动器通过单向快速电磁卸荷机构与内框架左竖梁相连;五个电动缸作动器活塞杆端部及外框架后竖梁上均设有负荷测量件,岩石试样与六个负荷测量件之间均设有压缩传力机构或拉伸传力机构;当岩石试样进行压缩试验时,通过全互扣式加载压板机构对岩石试样进行装夹。
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公开(公告)号:CN109272830B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201811072490.0
申请日:2018-09-14
Applicant: 东北大学
IPC: G09B23/10
Abstract: 一种适用于大型三维物理模型试验的滚动摩擦减摩器,包括压头转接板、微动芯体、芯体外套、模型试样压板及减摩滚珠;微动芯体位于芯体外套内,微动芯体一端延伸至芯体外套外侧,微动芯体外伸端与压头转接板相固连,减摩滚珠安装在微动芯体另一端且可自由转动,模型试样压板固装在芯体外套上,减摩滚珠位于微动芯体与模型试样压板之间;在减摩滚珠侧方设有复位弹簧,复位弹簧位于微动芯体的弹簧安装槽内,复位弹簧外端连接有支撑杆,支撑杆外端设有可自由转动的随动滚珠,随动滚珠在复位弹簧的弹簧力作用下与模型试样压板顶靠接触。本发明可在模型试样与作动器压头之间建立起滚动摩擦减摩层,有效保证了模型试样与作动器压头之间的减摩效果。
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公开(公告)号:CN111006953A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911257770.3
申请日:2019-12-10
Applicant: 东北大学
IPC: G01N3/12
Abstract: 一种高压硬岩宽频带低幅值面扰动真三轴试验系统,包括低频扰动真三轴机构、变频慢速扰动杆机构及快速单面卸载型试样盒,低频扰动真三轴机构与变频慢速扰动杆机构沿直线分布,低频扰动真三轴机构单独使用或者与变频慢速扰动杆机构配合使用,快速单面卸载型试样盒与低频扰动真三轴机构配合使用。系统能够从室内试验角度模拟岩体在高静应力载荷下的爆破地震波、大型岩爆产生的扰动波以及断层滑移等扰动波频率范围在0~20Hz范围内的面扰动加载作用过程,可通过子弹低速发射实现低应力幅值特征的模拟,通过杆拼接方式实现特定频率特征的模拟,且杆拼接方式缩短了设备长度,节省了设备的占地空间,降低了选取试验场地的难度,使设备的安装维护更加容易。
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公开(公告)号:CN110658084A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910904120.7
申请日:2019-09-24
Applicant: 东北大学
IPC: G01N3/24
Abstract: 一种高刚度多轴高应力加载框架装置,包括竖直框架单元、水平框架单元;所述竖直框架单元包括环形框架和环形框架支撑平台,环形框架支撑平台上表面通过螺栓螺接有环形框架;所述水平框架单元包括侧向辅助推拉框架、水平支撑平台和导轨,所述水平支撑平台位于环形框架支撑平台后端,水平支撑平台上对称安装有导轨,且导轨沿水平支撑平台长度方向设置,导轨延伸至环形框架,且末端伸出环形框架设置,所述侧向辅助推拉框架通过滑块与导轨滑动安装。本发明采用了本发明的高刚度多轴高应力加载框架结构的硬岩真三轴剪切试验机,试验过程通过不同液压缸的配合,实现了岩石试样所有端面均受力条件下的剪切试验,更加符合现场岩体的真三轴受力状态。
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公开(公告)号:CN109272830A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811072490.0
申请日:2018-09-14
Applicant: 东北大学
IPC: G09B23/10
Abstract: 一种适用于大型三维物理模型试验的滚动摩擦减摩器,包括压头转接板、微动芯体、芯体外套、模型试样压板及减摩滚珠;微动芯体位于芯体外套内,微动芯体一端延伸至芯体外套外侧,微动芯体外伸端与压头转接板相固连,减摩滚珠安装在微动芯体另一端且可自由转动,模型试样压板固装在芯体外套上,减摩滚珠位于微动芯体与模型试样压板之间;在减摩滚珠侧方设有复位弹簧,复位弹簧位于微动芯体的弹簧安装槽内,复位弹簧外端连接有支撑杆,支撑杆外端设有可自由转动的随动滚珠,随动滚珠在复位弹簧的弹簧力作用下与模型试样压板顶靠接触。本发明可在模型试样与作动器压头之间建立起滚动摩擦减摩层,有效保证了模型试样与作动器压头之间的减摩效果。
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公开(公告)号:CN108344639A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810106803.3
申请日:2018-02-02
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种大型三维物理模型长时间保载试验系统及方法,系统包括底座、防变形预应力加载框架组件、载荷施加组件、模型试样制备与运送组件及液压加载系统组件;防变形预应力加载框架组件及模型试样制备与运送组件均设置在底座上,载荷施加组件设置在防变形预应力加载框架组件上,载荷施加组件与液压加载系统组件相连,通过载荷施加组件与液压加载系统组件配合,对模型试样进行多面多点协同控制下的长时间保载。本发明具备多面多点协同控制下的大型三维物理模型长时间保载能力,采用全新设计的框架结构,能够有效控制加载过程中试验设备的自身变形,提高试验数据可信度;首次配备了人工模型试样的制备及运送机构,满足人工模型试样在制备阶段的精度检测。
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公开(公告)号:CN108225550A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810044578.5
申请日:2018-01-17
Applicant: 东北大学
IPC: G01H17/00
CPC classification number: G01H17/00
Abstract: 本发明公开了一种适用于硬岩长期监测的爆破振动传感器安装支架、爆破振动测试系统以及爆破振动测试方法,所述支架其特征在于,包括:安装底座,其部分埋入硬岩基岩中,所述安装底座具有埋入硬岩基岩中的固定杆以及与硬岩岩面接触的平台结构;调向螺栓;安装平台,其通过调向螺栓与所述固定杆同轴设置;调平气泡,其用以保持安装平台保持水平,并调节所述安装平台的安装方向;以及固定框架,其具有半封闭的容纳腔并通过固定螺栓与所述安装平台构成容纳爆破振动传感器的空间。本发明提高测试爆破振动测试结果准确性和数据有效性,适合于硬岩长期监测。
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公开(公告)号:CN108088751A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201810106804.8
申请日:2018-02-02
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种大型三维物理模型试验用高刚度预应力加载框架结构,包括底座、防变形预应力加载框架组件、载荷施加组件及模型试样制备与运送组件;防变形预应力加载框架组件及模型试样制备与运送组件均设置在底座上,载荷施加组件设置在防变形预应力加载框架组件上;防变形预应力加载框架组件包括中间框架、前端框架及后端框架。在大吨位加载过程中,能够有效控制加载过程中试验设备的自身变形,提高试验数据可信度;彻底摒弃了传统加载框架采用的螺栓连接方式,有效满足硬岩相似材料大吨位加载下的刚度要求;加载框架具有较高的自动化程度,首次配备了人工模型试样制备及运送机构,满足试样制备时的精度检测,大幅度降低了实验人员劳动强度和作业风险。
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