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公开(公告)号:CN116840078A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310658527.2
申请日:2023-06-05
Applicant: 云南省滇中引水工程有限公司 , 长江水利委员会长江科学院
Inventor: 罗笙 , 毕发江 , 何萌 , 董志宏 , 丁秀丽 , 任恒钦 , 向家菠 , 刘元坤 , 邓争荣 , 王吉亮 , 付平 , 韩晓玉 , 周春华 , 艾凯 , 张新辉 , 王斌 , 周朝
Abstract: 本发明公开了一种岩石能量释放效果的评价方法,包括:在待测区域取多个岩石试样;取其中一个试样获取其内部裂隙度,获取落锤试验前的裂隙发育特征值P1;设置配重和接触速度进行落锤试验并用高速摄像机观测;获取落锤试验后试样的裂隙发育特征值P2,据P2和P1得到裂隙发育特征值变化量ΔP;更换试样并重复上述步骤,每次落锤试验调整配重、接触速度,拟合得释放量、释放速度与ΔP之间的关系;对完整岩样开展单轴压缩试验以计算其能量释放量及释放速度,根据能量释放量、释放速度结合曲面图获得裂隙发育特征值变化量ΔP,并评价能量释放效果。本发明充分考虑了能量释放的速度,从而能更为精确的反应围岩的冲击倾向性。
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公开(公告)号:CN110579306B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN201910874242.6
申请日:2019-09-17
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种振弦式压力传感器。所述压力传感器包括壳体、受力膜、传力活塞、活塞缸体、振弦、振弦夹紧装置、磁性线圈、传力活塞,所述受力膜为圆形膜片,受力膜一侧中心部位设有传力杆,另一侧侧中心部位设有凸块,外部设有与壳体形状相同的受力膜壳体,受力膜壳体两端分别与壳体和活塞缸体连接;所述受力膜传力杆一侧的传力活塞内设有与活塞缸体连通的液压腔,传力杆的自由端穿过活塞缸底和活塞腔与传力活塞直接连接,液压腔的腔口开设在传力活塞的外端面,并在其腔口密封设有与被测物体接触的柔性接触膜;振弦与受力膜固定在凸块上。本发明提高了压力测量精度,性能稳定可靠,适用于液体压力、混凝土和岩土体内力以及界面接触压力测量。
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公开(公告)号:CN110514342B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN201910880351.9
申请日:2019-09-18
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种快速测定软岩地层地应力的测量装置及方法,其结合水压致裂法和孔径变形法特点,由封闭的水压致裂法管路系统和孔径变形测量系统组成,本发明依据岩体地应力、施加应力和岩体的变形特性来测定岩体地应力,测量采用特定加载方式使得孔径变形,通过对孔径变形进行椭圆化模拟获取最大水平主应力方向,分离出弹性变形进行地应力量值计算。本发明可以快速测定软岩地应力,单次测试即可获得钻孔横截面的二维主应力的量值和方向,测量过程不需要进行套钻孔解除操作,测量时间较水压致裂法和孔径变形法节省50%以上,利用三孔及以上交汇孔系可以获得三维应力结果。
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公开(公告)号:CN115931677A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211664809.5
申请日:2022-12-23
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种自由调节井下试验段长度的压水装置及其使用方法,装置包括:钻杆;三通道转换阀,其与钻杆连接,三通道转换阀包括第一通路、第二通路和第三通路,钻杆升降的过程中带动三通道转换阀切换通路;上封隔栓塞,通过第一管道与三通道转换阀的第一通路连通;伸缩杆,一端与上封隔栓塞远离钻杆的一端连接;下封隔栓塞,与伸缩杆的另一端连接,上封隔栓塞与下封隔栓塞之间形成试验段,通过调节伸缩杆的长度即可调节试验段长度;试验段通过第二管道与三通道转换阀的第二通路连通,下封隔栓塞通过第三管道与三通道转换阀的第三通路连通。本发明通过对上下不同栓塞的控制,从而调节上下封隔栓塞之间的距离,从而实现任意调节试验段长度的目的。
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公开(公告)号:CN115788468A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211664434.2
申请日:2022-12-23
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明公开了一种聚能爆破辅助掘进的TBM刀盘,包括刀盘盘体以及聚能爆破装置,其中,在刀盘盘体上开设通孔,聚能爆破装置固定在通孔中;其中,聚能爆破装置爆破能使掌子面岩体产生切槽,破坏掌子面岩体的整体性。本发明可边掘进便爆破,聚能爆破装置工作时可对掌子面岩体切槽,破环掌子面岩体的完整性,释放掌子面上的岩体应力,以便于TBM主体刀盘的掘进,在硬岩掘进时,可有效增加TBM掘进速率。
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公开(公告)号:CN112504838B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202011225475.2
申请日:2020-11-05
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种搭载于TBM的岩石力学综合试验及信息评价系统,包括岩石力学综合试验系统及信息评价系统。本发明将系统化设计的岩石力学试验搭载于TBM,可实现随时停机进行超前钻孔取心探测,由取心获取岩石标准试件并进行岩石力学综合试验;首次将水压致裂法地应力试验搭载于TBM掘进近场探测。基于上述试验数据,通过构建信息评价系统可给出TBM近场一手的岩石(体)物理参数、地应力场特征参数、基本质量指标、岩体质量指标等,以及更为全面、准确的TBM掘进安全性评价、可掘性评价,并结合TBM信息给出施工预测和建议。
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公开(公告)号:CN112962533B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202110184957.6
申请日:2021-02-10
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种自寻的堤防堵漏装置及其实现方法,包括导向伞、连接绳和主体部分,导向伞通过连接绳与主体部分连接,导向伞、连接绳和主体部分由易溶水的粘结剂粘结在一起,装置入水后自动翻转为导向伞向下,导向伞和连接绳与主体部分的粘结剂遇水溶解,导向伞和连接绳从主体部分脱落,在水流带动下朝向堤身漏洞或管涌通道运动,并带动主体部分朝向堤身漏洞或管涌通道运动,主体部分提供堵漏所需要的骨架类或软体类材料,在水流作用下自行发挥作用。本发明的堵漏装置入水后受水流牵引自动向水流通道运动,不需要人工干预,可发挥“前截堵渗”作用,为堤防堵漏或其它抢险措施争取更多时间,起到阻止险情进一步发展,减小险情危害的作用。
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公开(公告)号:CN113532719A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110827116.2
申请日:2021-07-21
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种钻孔用组合单向液压枕测深部断裂带地应力的装置及方法。该装置包括手压泵、压力管路、液压枕组合装置,手压泵与压力管路连接,压力管路和液压枕组合装置用于放入软弱岩体的试验钻孔中,由灌浆管向试验钻孔进行水泥灌浆,压力管路和液压枕组合装置固结后埋在水泥中,所述液压枕组合装置由至少两个单向液压枕组合而成,所述单向液压枕包括主体和承压板,主体为单面开口的槽状结构,另一面设置受力变形并将主体单面开口密封的承压板,主体与承压板连接后形成液压油室,压力管路通过油嘴与液压油室连通。本发明可直接测量或观测岩体单向应力,通过上述钻孔钻孔和液压枕的组合可获取1维至3维的洞室深部断裂带岩体高至极高地应力信息。
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公开(公告)号:CN113089571A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110357045.4
申请日:2021-04-01
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供了一种拼装式透水消能四面体堤防堵口构件及其建造方法,该构件包括四块透水消能面板和若干柔性扣件,所述的透水消能面板为预制面板,形状为等边三角形,透水消能面板密布多个孔洞;其中一块透水消能面板的三条边分别与其他三块透水消能面板的一条边对齐,其他三块透水消能面板的邻接边对齐,相邻两块透水消能面板的邻接边使用若干柔性扣件穿过邻接边附近预留的孔洞后锁紧,即可将四块透水消能面板拼装为正四面体结构的堤防堵口构件。本发明为快速组装构件,在正四面体抗冲稳定性高基础上,通过优化布置透水消能孔,既能减小过水断面,也能耗散水流能量,从而明显减小水流冲击力,显著减小堵口抛投流失率,提高堵口抢险的效率。
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公开(公告)号:CN109916728A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910204310.8
申请日:2019-03-18
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Inventor: 刘元坤 , 邬爱清 , 艾凯 , 黄书岭 , 李强 , 朱杰兵 , 尹健民 , 吴相超 , 郭喜峰 , 汪洋 , 周春华 , 李永松 , 李玫 , 李玉婕 , 韩晓玉 , 徐春敏 , 张新辉 , 付平 , 周朝
Abstract: 本发明提供一种基于稳定回流量的围岩切向应力液压枕观测装置及方法,所述应力观测装置包括液压枕应力计、压力转换器、高压油泵、压力检测装置,所述液压枕应力计用于安装在预先制作好的岩体岩缝内,所述液压枕应力计与高压油泵相连,所述液压枕应力计与所述高压油泵之间的高压管路上设有压力转换器;所述高压油泵用于对液压枕应力计进行预压,还用于向压力转换器施加压力,使压力转换器在压力作用下产生推动压力转换器中的压力活塞移动,通过所述压力检测装置测定在一定压力作用下压力转换器的稳定回流确定压力值,通过观测不同时期的压力值即可确定该岩体部位的围岩切向应力变化值。该围岩切向应力观测方法操作简单,且不受岩体参数的影响。
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