一种热与化学流体改造储层模拟装置及方法

    公开(公告)号:CN112211625A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202011075380.7

    申请日:2020-10-09

    Abstract: 本发明涉及一种热与化学流体改造储层模拟装置及方法。适用岩体研究。包括伺服框架、注入单元、围压泵、轴压泵、加热装置、真空单元、回压及计量单元和数据采集处理中心;利用超临界二氧化碳和液氮两种化学流体,进行高低温化学流体交替注入煤储层,对煤岩裂隙网络改造和扩展演化进行观测影响,从而模拟储层煤岩所处地质环境下冷热化学流体与煤岩的作用过程,监测煤岩变形致裂、裂隙发育及渗透率变化情况,既能单独研究其中一种化学流体对煤岩等致密储层裂隙的改造效果,也能够模拟研究不同循环次数、不同温度差异冷热化学流体交替注入储层的情况,从而有效探索高效致裂煤岩等致密储层的变化和情况,具有广泛的实用性。

    一种用于冻土试样制备的自动化加土装置及冻土制样系统

    公开(公告)号:CN112067386A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010919686.X

    申请日:2020-09-04

    Abstract: 本发明提供一种用于冻土试样制备的自动化加土装置及冻土制样系统,包括:机壳、搅拌机构、过滤机构和震动机构,搅拌机构安装在机壳的内顶部,过滤机构活动安装在机壳的内底部,震动机构位于搅拌机构、过滤机构之间,搅拌机构能够通过震动机构带动过滤机构上下震动;搅拌机构包括第一壳体、两个横轴和一个搅拌组件,第一壳体固定安装在机壳的内顶部,机壳的侧壁顶端上设有旋转驱动件,两个横轴分别转动设置在第一壳体的两个侧壁上。本发明能够改善搅拌效果、提高搅拌效率;具备缓冲作用,保护搅拌件和破碎锤,延长使用寿命;可以实现批量加土、提高作业效率,具备过滤功能,避免冻土试样中存在杂质。

    一种三轴有压冻结制冰方法

    公开(公告)号:CN110470085B

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN201910693624.9

    申请日:2019-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种三轴有压冻结制冰方法,包括装置组装、获取温控参数、加压冻结以及力学试验四个步骤,装置包括加载系统、温控系统、测温系统,加载系统包括加载框架、压力体积控制器、三轴压力室以及注油泵;本装置及制冰方法相结合实现了试样在加压、冻结、实验的全过程应力场、温度场可控,可以制得不同冻结压力和冻结速度条件下满足三轴试验规范的试样,适合研究冻结压力和冻结速度对冰力学特性的影响;实验效率高,不涉及有毒或易燃易爆材料,安全环保。

    一种模拟高压水冻结成冰过程的三轴力学试验装置及方法

    公开(公告)号:CN108088757B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201810107065.4

    申请日:2018-02-02

    Abstract: 一种能模拟高压水冻结成冰过程的三轴力学试验装置及方法,包括主体加载系统、冻结系统及试样测试系统;主体加载系统中法兰盘、轴压活塞与承压外壳构成加载主体,轴压、围压分别由三轴伺服试验机直接、通过油水分离器间接控制;冻结系统中,周向冻结液循环通道、底座冻结液循环通道与外部冷源连接用于降温冻结,试样外围设有可溶外壳保证成冰形状;试样测试系统中,试样内的光纤传感器串与光纤数据采集仪连接,测量温度和应变。本发明与三轴伺服试验机、油水分离器、外部冷源和光纤数据采集仪配合,能够使水在可溶外壳限制下有压冻结成冰,可溶外壳在冰样成形后被溶解,继而实现水有压冻结成冰后直接在原始应力状态下进行三轴力学试验。

    大尺度高压土体冻融过程水-热-力耦合作用试验系统

    公开(公告)号:CN103116014B

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201310044787.7

    申请日:2013-02-05

    Abstract: 本发明涉及一种大尺度高压土体冻融过程水-热-力耦合作用试验系统,包括试验台,以及与试验台连接的加载系统,温度控制系统,补水系统和数据采集系统。试验台主体为试样筒,最大可承受15MPa内压,最大可容纳Φ500mm×1000mm试样。加载系统设于试验台上部,补水系统设于试验台底部,传感器埋设于土体内部,能实时获取土体内温度、水分和应力信息。温度控制系统由顶板,筒体、底部控温管,隔热层及高低温恒温槽组成,温控效果好。本系统可对大尺度试样按高压固结-有载冻结路径进行冻融试验,可直接了解冻融过程中水-热-力动态耦合作用,能更真实地模拟深部土体的冻融过程,为深部人工地层冻结技术领域的水-热-力耦合研究提供支持。

    一种冻结孔全长固管的装置与方法

    公开(公告)号:CN119641349B

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510168038.8

    申请日:2025-02-17

    Abstract: 本发明公开了一种冻结孔全长固管的装置与方法,涉及矿山建设工程技术领域,装置包括冻结管、供液管与快速插拔接头三部分,冻结管、供液管与快速插拔接头三部分通过相互组合与拆分形成缓凝水泥注浆系统、洗管系统与冻结系统;实施时,主要通过S1、制作与下沉冻结管,S2、制作与安装供液管,S3、固管系统试压,S4、注入缓凝水泥,S5、管路清洗,S6、开展冻结工作,总计六个步骤完成。本发明利用全新的逆止浆注浆系统,实现冻结孔全长固管,实现了快速清理供液管及冻结管内缓凝水泥,最大限度减小缓凝水泥对冻结管内部的污染范围,减小了对缓凝水泥及冻结孔孔径要求,极大降低了缓凝水泥提前凝固导致的冻结管沉管受阻风险。

    一种可调整角度和高度的超高速冲击试验装置

    公开(公告)号:CN119666610A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202510174392.1

    申请日:2025-02-18

    Abstract: 本发明属于岩土工程技术领域,尤其涉及一种可调整角度和高度的超高速冲击试验装置,包括:发射装置,用于发射冲击样品的弹丸;靶架,放置在发射装置的冲击腔,用于样品安装,靶架包括:置样仓,用于放置样品;支座,布置在置样仓的两侧,置样仓的两侧分别与相对应的支座转动限位配合;导轨,与支座对应设置,支座与导轨固定设置,导轨固定在发射装置的冲击腔内;支座上开设有至少两个贯通设置的螺纹孔,螺纹孔用于与高强螺栓螺纹连接,支座通过高强螺栓与导轨固定,通过转动高强螺栓调节旋入螺纹孔的程度来调整支座相对导轨的高度。

    一种冻结孔全长固管的装置与方法

    公开(公告)号:CN119641349A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202510168038.8

    申请日:2025-02-17

    Abstract: 本发明公开了一种冻结孔全长固管的装置与方法,涉及矿山建设工程技术领域,装置包括冻结管、供液管与快速插拔接头三部分,冻结管、供液管与快速插拔接头三部分通过相互组合与拆分形成缓凝水泥注浆系统、洗管系统与冻结系统;实施时,主要通过S1、制作与下沉冻结管,S2、制作与安装供液管,S3、固管系统试压,S4、注入缓凝水泥,S5、管路清洗,S6、开展冻结工作,总计六个步骤完成。本发明利用全新的逆止浆注浆系统,实现冻结孔全长固管,实现了快速清理供液管及冻结管内缓凝水泥,最大限度减小缓凝水泥对冻结管内部的污染范围,减小了对缓凝水泥及冻结孔孔径要求,极大降低了缓凝水泥提前凝固导致的冻结管沉管受阻风险。

    一种地下内衬式岩洞储氢库垫层气浓度监测系统

    公开(公告)号:CN117030531B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311016127.8

    申请日:2023-08-14

    Abstract: 本发明公开了一种地下内衬式岩洞储氢库垫层气浓度监测系统,包括:储气库模块、巷道模块和浓度监测处理模块;其中,储气库模块用于储藏氢气和提供待测样本;巷道模块与储气库模块连接,用于为不同水平区域的垫层气浓度监测提供检测环境;浓度监测处理模块与所述储气库模块连接且安装于所述巷道模块内部,浓度监测处理模块用于实时监测不同水平区域的垫层气浓度和进行监测数据处理。本发明可以实现内衬式岩洞氢气储气库的垫层气浓度及时、准确的监测,保障采出的氢气纯度。

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