油页岩高温热解时导热、膨胀与裂纹扩展的综合测试装置

    公开(公告)号:CN111735839B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202010809975.4

    申请日:2020-08-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开一种油页岩高温热解时导热、膨胀与裂纹扩展的综合测试装置,包括实验系统、设置在实验系统内的加热系统、与实验系统连通的收集系统、与实验系统电性连接的控制及数据采集系统,本发明操作简单,高效,通过伺服压力机保持了岩体的垂直应力状态,能够在一次实验中系统地测定出在上覆地层自重压力作用下油页岩热解过程的线膨胀系数、油页岩的膨胀力及导热系数,提供了一种测定油页岩导热系数的新思路,该装置为可视化装置,克服了油页岩因热解,裂纹发展无规律、难以测定的难题。

    一种土体微观结构测试试样的快速冷冻及保存装置

    公开(公告)号:CN108037270B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN201711404856.5

    申请日:2017-12-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种土体微观结构测试试样的快速冷冻及保存装置,是由冷冻罐、支架、液氮补充罐、压汞试样盘、电镜试样盘、液体盘和固体盘组成;支架设置在冷冻罐中,液氮补充罐与冷冻罐相连接,压汞试样盘、电镜试样盘、液体盘和固体盘设置在支架上;本发明通过温度控制器及液氮补充罐实现了冷冻温度的控制,避免了因温度不够低而造成的土样内液体体积膨胀引起的微观结构破坏;通过使用异戊烷,避免冷冻过程中在土样表面形成冻壳,使土样快速均匀地冷冻;有效地避免了人与土样的接触,保护了土样的微观结构使其不受影响,极大地缩短了土样由冷冻罐移至真空冷冻干燥仪所需时间,避免了因土样内液体融化造成的微观结构破坏。

    油页岩高温热解时导热、膨胀与裂纹扩展的综合测试装置

    公开(公告)号:CN111735839A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010809975.4

    申请日:2020-08-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开一种油页岩高温热解时导热、膨胀与裂纹扩展的综合测试装置,包括实验系统、设置在实验系统内的加热系统、与实验系统连通的收集系统、与实验系统电性连接的控制及数据采集系统,本发明操作简单,高效,通过伺服压力机保持了岩体的垂直应力状态,能够在一次实验中系统地测定出在上覆地层自重压力作用下油页岩热解过程的线膨胀系数、油页岩的膨胀力及导热系数,提供了一种测定油页岩导热系数的新思路,该装置为可视化装置,克服了油页岩因热解,裂纹发展无规律、难以测定的难题。

    一种软土的静三轴原位取土器

    公开(公告)号:CN107676087B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN201711085433.1

    申请日:2017-11-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种软土的静三轴原位取土器,包括外管、锥形套管、螺纹柱、取土筒、取土筒套管、外管凹槽、取土筒连接片、滑块、中轴杆、扇形阀片、滑栓、弹簧、连接轴杆、管靴、刃口和滑门,所述外管通过螺纹连接锥形套管,在锥形套管上部设有螺纹柱体;且外管与管靴通过螺纹连接,管靴内部通过连接轴杆设有六片扇形阀片,且在管靴的下部设有刃口,在外管内部设有取土筒,在取土器提拉过程中,通过弹簧的弹力作用使扇形阀片切割土体,与此同时封闭管靴。本发明具有使用范围广、对原状土样的扰动小、效率高、结构先进合理、操作简单等特点。

    一种土体微观结构测试试样的快速冷冻及保存装置

    公开(公告)号:CN108037270A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201711404856.5

    申请日:2017-12-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种土体微观结构测试试样的快速冷冻及保存装置,是由冷冻罐、支架、液氮补充罐、压汞试样盘、电镜试样盘、液体盘和固体盘组成;支架设置在冷冻罐中,液氮补充罐与冷冻罐相连接,压汞试样盘、电镜试样盘、液体盘和固体盘设置在支架上;本发明通过温度控制器及液氮补充罐实现了冷冻温度的控制,避免了因温度不够低而造成的土样内液体体积膨胀引起的微观结构破坏;通过使用异戊烷,避免冷冻过程中在土样表面形成冻壳,使土样快速均匀地冷冻;有效地避免了人与土样的接触,保护了土样的微观结构使其不受影响,极大地缩短了土样由冷冻罐移至真空冷冻干燥仪所需时间,避免了因土样内液体融化造成的微观结构破坏。

    一种软土的静三轴原位取土器

    公开(公告)号:CN107676087A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201711085433.1

    申请日:2017-11-07

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: E21B49/06

    Abstract: 本发明公开了一种软土的静三轴原位取土器,包括外管、锥形套管、螺纹柱、取土筒、取土筒套管、外管凹槽、取土筒连接片、滑块、中轴杆、扇形阀片、滑栓、弹簧、连接轴杆、管靴、刃口和滑门,所述外管通过螺纹连接锥形套管,在锥形套管上部设有螺纹柱体;且外管与管靴通过螺纹连接,管靴内部通过连接轴杆设有六片扇形阀片,且在管靴的下部设有刃口,在外管内部设有取土筒,在取土器提拉过程中,通过弹簧的弹力作用使扇形阀片切割土体,与此同时封闭管靴。本发明具有使用范围广、对原状土样的扰动小、效率高、结构先进合理、操作简单等特点。

    一种分散性试验针孔试验的试验土样制备与切土装置

    公开(公告)号:CN207816677U

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201820226647.X

    申请日:2018-02-09

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型公开一种分散性试验针孔试验的试验土样制备与切土装置,包括试验土样筒和切土装置,试验土样筒设置在切土装置上;首先,将土样从前套筒放入到试验筒中,进行渗流试验,试验结束后,取出试验土样筒,将前套筒、试验筒和后套筒分开,取出塑料小椎体,然后将试验筒插到切土装置的圆筒插座上,土样下游面朝上,并使得试验筒两个半筒的接缝连线与铁丝锯平行,将两侧圆扣滑到最下部以切开土样,观测针孔变化并测量针孔孔径平均值。本实用新型可以解决制备土样和穿插针孔的繁琐过程,使穿插的针孔准确位于土样轴线处,使针孔孔径测量更加精确,结构简单,便于试验操作,贴合试验规范,易于拆卸并且成本较低。

    油页岩高温热解时导热、膨胀与裂纹扩展的综合测试装置

    公开(公告)号:CN212301379U

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202021677029.0

    申请日:2020-08-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型公开一种油页岩高温热解时导热、膨胀与裂纹扩展的综合测试装置,包括实验系统、设置在实验系统内的加热系统、与实验系统连通的收集系统、与实验系统电性连接的控制及数据采集系统,本实用新型操作简单,高效,通过伺服压力机保持了岩体的垂直应力状态,能够在一次实验中系统地测定出在上覆地层自重压力作用下油页岩热解过程的线膨胀系数、油页岩的膨胀力及导热系数,提供了一种测定油页岩导热系数的新思路,该装置为可视化装置,克服了油页岩因热解,裂纹发展无规律、难以测定的难题。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种软土的静三轴原位取土器

    公开(公告)号:CN207453961U

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201721472419.2

    申请日:2017-11-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种软土的静三轴原位取土器,包括外管、锥形套管、螺纹柱、取土筒、取土筒套管、外管凹槽、取土筒连接片、滑块、中轴杆、扇形阀片、滑栓、弹簧、连接轴杆、管靴、刃口和滑门,所述外管通过螺纹连接锥形套管,在锥形套管上部设有螺纹柱体;且外管与管靴通过螺纹连接,管靴内部通过连接轴杆设有六片扇形阀片,且在管靴的下部设有刃口,在外管内部设有取土筒,在取土器提拉过程中,通过弹簧的弹力作用使扇形阀片切割土体,与此同时封闭管靴。本实用新型具有使用范围广、对原状土样的扰动小、效率高、结构先进合理、操作简单等特点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种土体微观结构测试试样的快速冷冻及保存装置

    公开(公告)号:CN207586232U

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201721816374.6

    申请日:2017-12-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种土体微观结构测试试样的快速冷冻及保存装置,是由冷冻罐、支架、液氮补充罐、压汞试样盘、电镜试样盘、液体盘和固体盘组成;支架设置在冷冻罐中,液氮补充罐与冷冻罐相连接,压汞试样盘、电镜试样盘、液体盘和固体盘设置在支架上;本实用新型通过温度控制器及液氮补充罐实现了冷冻温度的控制,避免了因温度不够低而造成的土样内液体体积膨胀引起的微观结构破坏;通过使用异戊烷,避免冷冻过程中在土样表面形成冻壳,使土样快速均匀地冷冻;有效地避免了人与土样的接触,保护了土样的微观结构使其不受影响,极大地缩短了土样由冷冻罐移至真空冷冻干燥仪所需时间,避免了因土样内液体融化造成的微观结构破坏。

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