一种三维接触传热的计算方法

    公开(公告)号:CN113962130A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111256136.5

    申请日:2021-10-27

    Inventor: 严成增

    Abstract: 本发明提供一种三维接触传热的计算方法,通过网格划分将颗粒介质或连续‑非连续介质划分为若干个多面体实体单元;根据相互接触的两个多面体实体单元的节点坐标,确定两个多面体实体单元的重叠区域;计算两个多面体实体单元间的接触热流量;根据两个多面体实体单元间的接触热流量,利用插值形函数,得到各多面体实体单元的节点的热流量;结合颗粒介质内部或连续介质内部热传导的计算方法,得到多面体实体单元中各个节点温度;循环上述步骤,即可实现接触颗粒介质或连续‑非连续介质三维接触传热的模拟。本发明提出的技术方案的有益效果是:能够对连续‑非连续介质或颗粒介质间的接触传热进行计算。

    一种TBM高压脉冲水射流辅助破岩装置

    公开(公告)号:CN110735646A

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201910904066.6

    申请日:2019-09-24

    Abstract: 本发明提供一种TBM高压脉冲水射流辅助破岩装置,装置包括:水箱、TBM供水管线、过滤器、供水泵、液压增压器、回转器、分流器、脉冲水流发生装置、刀盘、控制器、导电滑环和计算机;所述液压增压器、供水泵、过滤器、水箱和控制器通过螺栓固定安装于TBM主梁内部;所述分流器、脉冲水流发生装置安装于所述刀盘;各部件通过高压输水管线、低压输水管线、电线或信号线连接;本发明的有益效果是:通过装置生成高压脉冲水射流束,有效致裂岩石,从而辅助刀具高效、安全破岩。

    地下工程模型试验中优势结构面和断层的制作装置及方法

    公开(公告)号:CN109765086A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201811624340.6

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本发明提供了地下工程模型试验中优势结构面和断层的制作装置及方法,地下工程模型试验中优势结构面和断层的制作装置包括第一立杆、十字连接件、承重盘、连杆、定位板连接杆、第二立杆、固定支撑、第一定位板、第二定位板、第三定位板、薄钢板、钢板固定螺栓、U型箍、倾角定位螺栓、倾角定位盘、转轴螺栓、倾角定位槽、走向定位螺栓;地下工程模型试验中优势结构面和断层的制作方法包括确定装置几何尺寸,装置组装及定位,优势结构面制备。本发明提供的地下工程模型试验中优势结构面和断层的制作装置及方法能够模拟多走向、多倾角优势结构面和断层,具有结构面和断层几何特征定位准确、装置简单、操作方便、造价低、易于推广等优点。

    一种连续-非连续介质热传导的三维数值模拟方法

    公开(公告)号:CN109446567A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811116340.5

    申请日:2018-09-25

    Inventor: 严成增

    Abstract: 本发明提供一种连续-非连续介质热传导的三维数值模拟方法,包括如下步骤:通过网格划分将连续-非连续介质划分为若干个多面体实体单元,将位于非连续面处的实体单元的公共面标记为断裂面;根据实体单元内节点之间的热量传递计算每一实体单元内的每一节点的热流量;相邻实体单元之间通过公共面发生热量传递,根据实体单元间的热量传递计算公共面为非断裂面的实体单元间的每一节点的热流量和计算公共面为断裂面的实体单元间的每一节点的热流量;根据实体单元内每一节点的热流量和实体单元间的每一节点的热流量计算每一节点总的热流量,根据有限差分积分策略,利用每一节点的总热流量更新每一节点的温度,来完成整个三维数值模拟。

    一种全液压三腔式旁压仪探头

    公开(公告)号:CN108507880A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810350850.2

    申请日:2018-04-18

    Abstract: 本发明涉及一种全液压三腔式旁压仪探头,包括壳体,所述壳体中心处设有一与所述壳体同轴的中心管,所述中心管通过若干平行的紧固环与所述壳体固定连接,位于最下方的所述紧固环下方的所述中心管外壁从上至下依次设有上保护腔、测量腔和下保护腔,所述中心管上设有两位三通电磁阀,所述两位三通电磁阀上端连通设有进水管,下端连通设有第一分支管路和第二分支管路,所述第一分支管路与所述上保护腔和所述下保护腔连通,所述第二分支管路与所述测量腔连通,采用一个进水管同时实现对保护腔和测量腔的压力施加,采用两位三通电磁阀即可实现第一分支管路和第二分支管路的随意切换,操作便捷且效果良好,降低了成本,提升了工作效率和工作强度。

    一种模拟固体材料热破裂方法

    公开(公告)号:CN109101675B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN201810632272.1

    申请日:2018-06-19

    Inventor: 严成增

    Abstract: 本发明公开了一种模拟固体材料热破裂方法,包括对固体材料进行网格划分,将固体材料划分为多个实体单元;实体单元之间设置起粘结作用的节理单元或者界面单元;设置模拟的材料参数、温度初值条件和边界条件、荷载边界和位移边界;进行热传导计算,得到温度分布;计算热应力;计算应力场;根据应力场判断节理单元或界面单元是否断裂;将断裂的节理单元或界面单元删除,循环重复,即能实现固体材料热破裂的模拟。本发明可以模拟任意复杂的多裂缝的扩展和交汇;可以以直接采用实验获得的部分宏观力学参数,可在模拟的过程中自动进行热传导的计算。

    一种连续-非连续介质热传导的二维数值模拟方法及系统

    公开(公告)号:CN109299502B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN201810918693.0

    申请日:2018-08-13

    Inventor: 严成增

    Abstract: 本发明提供了一种连续‐非连续介质热传导的二维数值模拟方法及系统,首先将连续‑非连续介质进行网格划分,在这些实体单元的网格的公共边上插入节理单元或者界面单元,或者不插入,标记节理单元、界面单元或实体单元的公共边;一个实体单元内的温度分布根据实体单元节点的温度进行插值来表示,实体单元和相邻实体单元通过节理单元或者界面单元或实体单元的公共边发生热量传递;根据实体单元内的热传导和实体单元间的热量交换计算节点的总热流量;根据有限差分积分策略,以节点的总热量不断更新节点的温度,最终完成连续‑非连续介质的热传导。本发明的有益效果是:本发明提供的技术方案操作简单,适用性和实用性强。

    一种隐伏含水体的制作方法

    公开(公告)号:CN111220444B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202010054319.8

    申请日:2020-01-17

    Abstract: 本发明涉及地质力学技术领域,具体涉及一种隐伏含水体的制作方法,其主要包括以下步骤:S1、制作泥模;S2、制作硅胶垫层;S3、制作石膏外壳;S4、获取隐伏含水体模具;S5、注水冰冻;S6、取出冰体;S7、将冰体置于模型中解冻。本发明所述一种隐伏含水体的制作方法通过控制所制作泥模的形状和体积,可以得到不同形状和体积的隐伏含水体,应用广泛,可适应各种地质力学模型试验对隐伏含水体的要求。

    一种模拟固体材料热破裂方法

    公开(公告)号:CN109101675A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201810632272.1

    申请日:2018-06-19

    Inventor: 严成增

    Abstract: 本发明公开了一种模拟固体材料热破裂方法,包括对固体材料进行网格划分,将固体材料划分为多个实体单元;实体单元之间设置起粘结作用的节理单元或者界面单元;设置模拟的材料参数、温度初值条件和边界条件、荷载边界和位移边界;进行热传导计算,得到温度分布;计算热应力;计算应力场;根据应力场判断节理单元或界面单元是否断裂;将断裂的节理单元或界面单元删除,循环重复,即能实现固体材料热破裂的模拟。本发明可以模拟任意复杂的多裂缝的扩展和交汇;可以以直接采用实验获得的部分宏观力学参数,可在模拟的过程中自动进行热传导的计算。

    一种旁压试验装置及方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108952694A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810365266.4

    申请日:2018-04-19

    CPC classification number: E21B49/008 E21B17/00

    Abstract: 本发明公开了一种旁压试验装置及方法,其包括:空心钻杆,其用于容纳流体介质,且一端从地表伸出,另一端伸入地层;探头,其连通空心钻杆,并位于目标探测层中;加压设备,其用于通过压缩所述空心钻杆内的流体介质产生压力,且将压力传递至所述探头,以对所述目标探测层的土体施加压力,使其产生变形;以及信号检测设备,其用于检测所述探头周边土体变形时产生的旁压数据信号。其采用空心钻杆取代现有技术中的柔性塑胶(或尼龙‑纤维)管路,便于放入钻孔,同时提高探测精度与目标层定位准确度。探头弹性外膜采用丁腈橡胶膜组成,可承受25MPa以上的高压,并能缓解压力较大时旁压仪外膜两头的向外延伸的状况。

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