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公开(公告)号:CN107907409B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN201711104575.8
申请日:2017-11-10
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供了一种确定岩石起裂应力的方法、设备及存储设备,其方法包括:确定裂纹损伤应力;计算岩样从初始加载至所述裂纹损伤应力之间的相对压缩应变和同一轴向应力时的相对压缩应变差;绘制相对压缩应变差‑轴向应力关系曲线;确定裂纹起裂应力。一种确定岩石起裂应力的设备及存储设备,用于实现基于相对压缩应变确定岩石起裂应力的方法。本发明根据绘制的相对压缩应变差‑轴向应力关系曲线,能够确切的得到相对压缩应变差‑轴向应力关系曲线的峰值点,从而确定峰值点对应的轴向应力,即裂纹起裂应力,对于描述岩石的力学性质、确定岩石的强度准则、理解岩石的渐进破坏过程及预测岩石开挖工程中常见的劈裂现象具有重要意义。
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公开(公告)号:CN110630220B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201910897816.1
申请日:2019-09-23
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: E21B41/00
Abstract: 本发明提供一种垂直地质钻孔孔壁夯实装置和夯实方法,夯实装置包括夯实器,夯实器包括驱动电机、齿轮、齿条、限位块和夯实板;齿轮安装于驱动电机的旋转轴上,齿条位于齿轮一侧,且与齿轮啮合,限位块固定连接于驱动电机上,且与齿条背对齿轮的一侧相抵接,以对齿条进行限位,齿条一端与夯实板相连;夯实板呈弧形设置以与钻孔孔壁相配合,具有贴合于孔壁的顶伸位置和远离孔壁的收拢位置,驱动电机带动齿轮旋转,从而驱动齿条来回移动,进而使夯实板在顶伸位置和收拢位置来回活动。本发明提出的技术方案的有益效果是:可以为测斜钻孔加固的同时解决测斜仪的管土耦合问题,保证监测精度。
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公开(公告)号:CN109030325A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810604040.5
申请日:2018-06-12
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N17/00 , G01N3/12 , G01N23/046
Abstract: 本发明提供一种适用于泥岩干湿循环试验和三轴试验的一体机,包括基座,基座上固定两立柱和反力厚壁,反力厚壁内侧安放环状油压囊且厚壁内安装油压传感器,油压囊环绕圆柱状泥岩试样,基座上固定底部压力轴,底部压力轴上端连接底部轴向压板,泥岩试样支撑于底部轴向压板,泥岩试样上端被顶部轴向压板覆盖,顶部轴向压板上部连接顶部压力轴下端,顶部压力轴上端连接升降台,升降台架于升降机上,所述顶部压力轴上安装有压力传感器,载台底端装有位移传感器,烘箱内设有电热管,一体机还包括压力水管、计算机和CT扫描仪,压力水管接入油压囊内壁和泥岩试样间隙。本发明可在真实应力条件下进行干湿循环崩解及三轴试验,助于揭示泥岩的力学响应。
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公开(公告)号:CN105806283A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610291835.6
申请日:2016-05-05
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明涉及了一种基于拉线姿态解译的滑坡深部位移实时监测系统。本发明的目的是要解决现有监测技术存在的问题,而提供一种基于拉线姿态解译的滑坡深部位移实时监测系统,以监测孔为测线,通过阵列分布的环状节点端将监测孔内岩土体的变形传递到拉线,此时穿过节点端的拉线会以节点端的固定滑轮为中心,两端发生偏转;节点端两端的感应器将捕获这一拉线姿态的变化,并通过电刷滑轮将这一信息传递给拉线,再由拉线将这一拉线的姿态变化信息传递到地表监测控制端;通过数据传输技术连接各个节点端,通过信号传递时差反演节点端在测线方向的位置,通过拉线的姿态信息反演垂直测线方向的位移,从而实现测线上岩土体的位移监测。
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公开(公告)号:CN113296134B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202110407620.7
申请日:2021-04-15
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明提供一种水库滑坡阵列式水下变形监测装置及监测方法,锚碇埋设于滑体的水下监测点,漂浮壳体用于漂浮于水面上;GPS传感器用于收发GPS信号以获取漂浮壳体实时位置,利用水温传感器获得水温时间序列,利用重力测波仪获得水面波浪高度时间序列;拉绳上端通过位移补偿机构与漂浮壳体固定连接,下端与锚碇固定连接,位移补偿机构用于漂浮壳体随波漂动后进行位移补偿,编码式位移计用于测量其与锚碇之间的实时距离。本发明提出的技术方案的有益效果是:通过浮标式监测仪对水下监测点的实时三维坐标进行监测,可精确定位滑坡体水下三维空间坐标变化。实时记录相关环境因素,并将实时信息采集、存储、处理分析和传输等功能集成于一体。
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公开(公告)号:CN107741366B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN201711048452.7
申请日:2017-10-31
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N3/24
Abstract: 本发明公开了一种力控式宽截面环剪仪在滑坡研究中的应用。剪切盒的剪切室内沿径向等间距布设同步变形变阻器,依据剪切面径向上变阻器之间的电压变化差异来反映剪切过程中剪切面不同位置处的应力应变差异;所述上、下剪切盒的外环半径远大于其内环半径,两者形成大宽度的环形剪切面,适合模拟土质坡体沿滑面发生的渐进破坏过程;动力旋转系统的伺服电机的输出轴与所述旋转平台上的齿轮啮合连接,传输剪切力于所述下剪切盒;本发明实施例的环剪仪突出上、下剪切盒内外环间的剪应力应变差距,通过伺服电机对模拟过程的输出剪切力控制,可实现模拟土质坡体的渐进破坏过程,为滑坡成因机理以及临界失稳强度研究提供可靠的实验支持。
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公开(公告)号:CN108362908A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810469384.X
申请日:2018-05-16
Applicant: 中国地质大学(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种单孔地下水渗流矢量监测装置,包括辅助结构、矢量跟踪机构、位置监测组件、装置复位机构和主控电路板,所述辅助结构支撑矢量跟踪机构、位置监测组件、装置复位机构和主控电路板,所述主控电路板连接装置复位机构和位置监测组件,所述装置复位机构连接矢量跟踪机构,所述矢量跟踪机构具有磁化特征,所述矢量跟踪机构随地下水的渗流发生水平移动,所述位置监测组件监测矢量跟踪机构的运动矢量数据,并传输给主控电路板,一次测量周期完成后,所述主控电路板通过控制装置复位机构将矢量跟踪机构复位,并进入下一测量周期。本发明能够同时测量测点位置地下水的流速和流向,并且能够控制自身复位,实现重复和连续测量。
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公开(公告)号:CN106908346B
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201710098380.0
申请日:2017-02-23
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N5/04
Abstract: 本发明公开了一种土体含水率的快速原位测试试验装置,包括土体含水率速测仪,土体含水率速测仪包括称量装置,称量装置的上方放置盛料套管,盛料套管内放置土体,盛料套管设置在真空干燥腔内,真空干燥腔连通真空泵,并通过真空泵抽出空气和水蒸气,真空干燥腔连接微波发射装置,微波发射装置向真空干燥腔内发射微波干燥土体,真空干燥腔内设有远红外测温装置,远红外测温装置监控土体的干燥温度。本发明还公开了一种土体含水率的快速原位测试试验方法。本发明利用真空降压和微波加热使得干燥过程的温度在45℃以下,保证土体内热敏性物质如结合水、有机质的稳定,在有效缩短干燥测量时间的基础上实现了含水率测试的精确性。
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公开(公告)号:CN107036905A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710192504.1
申请日:2017-03-28
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01N3/24
CPC classification number: G01N3/24 , G01N2203/0023 , G01N2203/0676
Abstract: 本发明涉及一种岩体结构面二维粗糙度评价方法及系统,包括如下步骤:建立岩体结构面上轮廓线的曲线模型,将所述曲线模型沿其所在平面的垂直方向平移预设宽度形成曲面;计算在水平剪应力和法向应力的共同作用下,所述曲面在所述水平剪应力方向上的潜在接触部分所提供的第一抗剪切力,以及所述曲面的水平投影面所提供的第二抗剪切力;计算所述第一抗剪切力与所述第二抗剪切力的比值,将所述比值作为所述轮廓线在所述水平剪应力方向上的粗糙度指标。本发明粗糙度指标考虑了岩体结构面粗糙度的方向性,且表征岩体结构面上单位长度轮廓线的抗剪切能力,与岩体结构面的抗剪强度存在较好的联系,进而利于构建岩体结构面抗剪强度估算模型。
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公开(公告)号:CN106052534A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610338475.0
申请日:2016-05-19
Applicant: 中国地质大学(武汉)
IPC: G01B5/24
CPC classification number: G01B5/24
Abstract: 本发明提供了一种钻孔岩芯层面倾角测量仪,包括顺序连接的测量单元、调节单元和岩芯固定组件,所述测量单元包括读数盘、指示杆和贴合板,所述读数盘呈扇形,读数盘的弧形侧边上设有角度刻度,指示杆和贴合板的端部固连并且相互垂直,指示杆和贴合板的连接处与读数盘的圆心铰接,调节单元包括上轴架、下轴架、调节手柄和齿轮齿条机构;本发明提供的倾角测量仪严格按照岩层倾角测量的相关原理进行设计,设计了相互垂直的贴合板与指示杆,岩芯倾角测量过程,因岩芯是放置在托槽内的,因此只要岩芯层面与贴合板贴合就可快速读取倾角读数,摒弃了传统测倾角需先通过反复调仪器确定倾向这一繁琐过程,极大的提高的测量倾角的效率。
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