适用于不同孔深的可回收微震传感器快速安装装置及方法

    公开(公告)号:CN118818595B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202410830905.5

    申请日:2024-06-26

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开了适用于不同孔深的可回收微震传感器快速安装装置及方法,包括手持单元、检测单元和钻孔单元,手持单元包括T形把手和后盖体。检测单元有三个,呈线性依次相连,首位次检测单元后端与后盖体固定相连,钻孔单元设在末位次检测单元前端。检测单元包括外壳、检测杆、微震传感器和伸缩固定组件,检测杆后端与外壳可调节固定相连,微震传感器设在检测杆前端内部,检测杆前端与下一位次检测单元的外壳后端螺纹相连,检测杆通过伸缩固定组件固定于岩层钻孔内部,钻孔单元设在末位次检测单元的检测杆前端。本发明的微震传感器与深孔岩层耦合良好,便于在钻孔不同深度位置布设多个微震传感器,对岩层的立体监测,实现可快速安装和回收。

    地下硐室群含空洞、复杂岩体波速环境下的微震震源定位方法

    公开(公告)号:CN112346115A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202010632804.9

    申请日:2020-07-02

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明提供一种地下硐室群含空洞、复杂岩体波速环境下的微震震源定位方法,采用地震波射线理论将弹性波传播等效为射线传播,模拟弹性波在含空洞的复杂岩体中的传播过程,计算微震波初至到时。基于程函方程,采用基于网格扩展的射线传播计算方法计算射线初至到时。利用二阶快速行进法以有限差分的方式求解程函方程,获得弹性波在复杂介质中的传播。本发明方法能够提高地下洞室群含空洞的围岩环境下,以及岩体波速较为复杂的工程地质环境下的微震震源定位的准确性。

    测试脆性材料动态剪切断裂韧度的方法及其实施装置

    公开(公告)号:CN104048883B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410074501.4

    申请日:2014-03-03

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开了一种测试脆性材料动态剪切断裂韧度的方法及其实施装置,通过将含预制环形裂纹圆柱型试样安装在霍普金斯压杆动力实验装置上,利用冲击弹撞击入射杆对位于入射杆与透射杆之间含预制裂纹圆柱型试样两端施加动态剪切力,根据入射杆和透射杆上的应变片所测应变值、入射杆和透射杆的横截面面积、压杆弹性模量、试样所受围压值,按本发明提出的公式计算得到脆性材料的动态剪切断裂韧度KIIC以及所对应的加载率利用本发明方法,可以获取准脆性材料的动态剪切断裂韧度,填补了该研究领域内的空白。

    一种复杂动力扰动岩爆室内实验方法及其实施装置

    公开(公告)号:CN103604706A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310529098.5

    申请日:2013-10-30

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开了一种复杂动力扰动岩爆室内实验方法及其实施装置,包括冲击弹发射装置、入射杆、透射杆、相互连通的前围压室和后围压室以及数据采集处理系统,入射杆后端位于前围压室内,前端穿过前围压室的前端室体与冲击弹发射装置对应,透射杆的前端穿过后围压室前端室体和前围压室后端室体伸入到前围压室内与入射杆的后端对应形成夹持岩石试样的夹持副,透射杆的后端位于后围压室内,入射杆和透射杆上设置有应力片,应力片与数据采集处理系统信号连接。由冲击弹发射装置击发冲击弹撞击设置在入射杆前端上的波形整形片,经整形的入射应力波对围压室内受围压岩石试样形成压剪复杂扰动。本发明能够更加精确地模拟深部地下工程岩爆赋存岩石受力特点。

    一种软硬复合岩体的强度预测方法

    公开(公告)号:CN120012380A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510004669.6

    申请日:2025-01-02

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开了一种软硬复合岩体的强度预测方法,包括获取软硬复合岩体的岩石力学参数和目标区域软硬复合岩体层理面的围压;当计算目标区域软硬复合岩体层理面的倾斜角度θ=45°~75°的强度时,根据单轴抗压强度计算目标区域软硬复合岩体的强度;计算目标区域层理面的倾斜角度θ=0°~45°和75°~90°的强度时,则直接进行下一步;获得目标层理面倾角θ=0°时的单轴抗压强度、层理面倾角θ=15°时的最大主应力和层理面倾角θ=30°时的最大主应力;计算获得修正系数;根据修正系数以及围压计算得到目标区域软硬复合岩体层理面的强度。本发明的软硬复合岩体强度方法更为精确、应用更为广泛、考虑因素更多。

    一种批量制作不同倾角类岩体裂隙试样的模具

    公开(公告)号:CN109540642B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN201910020891.X

    申请日:2019-01-09

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明提供了一种批量制作不同倾角类岩体裂隙试样的模具,包括第一组合侧板、第二组合侧板、底板、固定螺栓、裂隙预制片,第一组合侧板由两块端部侧板和至少一块中部侧板组成,第二组合侧板由第二侧板和裂隙角度调节块组成,底板上设有第三凹槽和第四凹槽,两块第一组合侧板的下端分别位于第三凹槽中,各第二组合侧板的下端分别位于第四凹槽中,各第二组合侧板的左右两端分别位于两块第一组合侧板的第一凹槽中,两块第一组合侧板和各第二组合侧板通过固定螺栓和螺母固定为一体形成模具的边墙,裂隙预制片穿过各第二组合侧板上的裂隙角度调节块的固定缝中。该模具可实现类岩体裂隙试样的批量制作,提高裂隙试样的制作效率。

    脆性材料动态拉剪力学参数测试组件及测试方法

    公开(公告)号:CN111307567A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010144510.1

    申请日:2020-03-04

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开了一种脆性材料动态拉剪力学参数测试组件及测试方法,该试件组件包括斜圆柱体试件本体及试件夹具,试件夹具包括一端具有环盘的入射杆、透射杆以及分别与入射杆、透射杆通过联接结构连接的入射杆接头、透射杆接头,试件本体固定夹持于入射杆接头和透射杆接头之间,入射杆和透射杆外表面还分别设置有应变片。该测试方法只需通过霍普金森拉杆装置的数据采集系统记录从通过撞击开始至试件破坏断裂整个过程的入射应变、反射应变和透射应变,即可计算出脆性材料动态加载过程中的拉伸应力和剪切应力等力学参数,从而为脆性材料力学性能研究提供有效数据支持,因此具有很强的实用性。

    用于岩石III型断裂韧度测试的试件组件及测试方法

    公开(公告)号:CN106404535B

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201610874392.3

    申请日:2016-10-08

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于岩石III型断裂韧度测试的试件组件及测试方法,试件组件包括带切槽的试件本体和压头,试件本体呈圆盘形,位于其上的切槽为四个形状相同的切槽,分别位于试件本体相互垂直的两直径上,四个切槽均沿试件本体侧面的厚度方向向试件本体中心开口、向本体内部延伸并贯穿试件本体的上下端面;压头为四个形状相同的弧端面压头,两个压头对称位于试件本体一侧端面同一直径上,另两个压头对称位于试件本体另一侧端面同一直径上,两直径相互垂直且分别与切槽所在两直径呈45°夹角。测试时将试件组件水平放置在万能试验机的工作平台上,采用万能试验机以位移控制的方式通过试件组件的压头对试件本体进行加载直至试件本体失效。

    用于脆性材料III型动态断裂韧度测试的试件组件及测试方法

    公开(公告)号:CN106546477B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201610875683.4

    申请日:2016-10-08

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开了用于脆性材料III型动态断裂韧度测试的试件组件及测试方法,试件组件包括带切槽的试件本体和抵压试件本体的压头,试件本体为正方形平面板块,位于其上的切槽为四个形状相同的切槽,分别位于试件本体四个侧面上试件本体板面的两对称线所在位置,切槽的方向沿试件本体厚度方向和对称线的方向,切槽开口向着试件本体内部延伸并贯穿试件本体的上下板面;压头为四个形状相同的、与试件本体板平面成点接触的弧端面压头,两个压头对称位于试件本体一侧板面同一对角线上,另两个压头对称位于试件本体另一侧板面的另一对角线上。所述测试方法使用上述试件组件配合霍普金森压杆测试装置进行测试。

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