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公开(公告)号:CN118013616A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410092940.1
申请日:2024-01-23
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于RFPA及微破裂特点的玄武岩柱尺寸效应能量特征计算方法,属于岩石力学与岩土工程领域。本发明基于RFPA探究单轴压缩、侧压条件下不同尺寸玄武岩柱受压达到强度时损伤微破裂发生顺序及其释放的累计能量,并分析各因素的影响规律,对微破裂能量指标开展研究,为玄武岩柱尺寸效应能量层面的认识提供理论基础;同时,本发明方法步骤清晰简单,公式参数的物理意义明确,使用方便且指导性强,能够克服常规数值模拟、室内物理试验、现场监测难以计算玄武岩柱尺寸效应的能量特征的局限性,为施加必要的监测或加固等处理措施提供理论依据,为玄武岩柱工程的设计、施工及运营维护环节提供理论支撑。
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公开(公告)号:CN118013615A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410092595.1
申请日:2024-01-23
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于RFPA跨尺度研究玄武岩柱力学敏感因素的方法,属于岩石力学与岩土工程领域。本发明首先基于RFPA构建玄武岩柱试件的力学特性影响因素系统、分析及提取破裂机理特征、确定敏感因素次序;其次,设计玄武岩柱隧洞模型的稳定性影响因素系统、探究及提炼破裂机理特征、明确敏感因素次序;最后,从试件尺度到隧洞工程尺度研究玄武岩柱力学性能敏感因素,揭示普适性的规律,获得室内物理试验的方案设置、现场试验的设计施工运营等方面的注意事项及启发,为室内物理试验和现场试验提供理论桥梁,对涉及玄武岩柱的室内物理试验方案设置和工程项目设计、施工和运营具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN107859500B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN201710953973.0
申请日:2017-10-13
Applicant: 大连理工大学
IPC: E21B33/126 , E21B33/122 , E21B33/13 , E21B43/26 , E21B49/08
Abstract: 本发明公开了一种矿山岩体钻孔增透型瓦斯封堵单元及测定系统,它解决了现有技术中矿山岩体钻孔密封效果差、抽采成本高、采集速度较慢的问题,具有采用三重封堵方式,保证了钻孔密封效果;对采集空腔周围岩体裂隙进行高压增透处理,保证了岩体瓦斯采集的效果;其技术方案为:包括收集系统和设于钻孔中的封堵单元、两个封堵系统;两个所述封堵系统之间通过采集管相连并与钻孔内壁形成采集空腔,封堵系统的头部与锥头相连;所述封堵单元通过连通管与封堵系统的尾部相连并与钻孔内壁形成密封空腔;所述收集系统与封堵单元的尾部相连,瓦斯通过采集管进入收集系统进行瓦斯参数测定。
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公开(公告)号:CN114114398A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111374937.1
申请日:2021-11-19
Applicant: 大连理工大学 , 大连力震科技有限公司
IPC: G01V1/28
Abstract: 本发明属于防塌孔保护技术领域,公开了一种微震监测传感器防塌孔保护装置、控制方法、介质及应用,微震监测传感器防塌孔保护装置设置有传感器、电缆线、螺栓、可回收型安装内芯、连接管A、固定头、六边形固定盖、保护盖、多功能盖、连接管B、环管切刀头、填压头、连接管C、内六边形长杆螺丝刀A、内六边形长杆螺丝刀B。本发明结构形式简单、安装拆卸方便、快捷,降低外界施工对微震监测的干扰,防止塌孔现象发生后掩埋或损坏传感器,可使传感器重复有效利用。本发明提供的微震监测传感器防塌孔保护装置的控制方法,操作简便、工作效率高,省时省力、长久耐用,节约成本。
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公开(公告)号:CN108643891B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN201810375995.8
申请日:2018-04-20
Applicant: 大连理工大学
IPC: E21B47/117 , E21B33/122 , E21B34/08
Abstract: 本发明公开了一种单回路覆岩裂隙双端封堵测漏方法,属于岩体破坏范围测定技术领域。所用的装置包括测试探头、钻机、钻杆、控制操作台。测试探头包括前部封堵器、中部封堵器、尾部封堵器、转换器和连通管,封堵器包括漏水管、连接在漏水管两端的接头和橡胶囊,橡胶囊包绕在漏水管外围,与漏水管之间形成一封堵空腔,外界水源注入所述封堵空腔起胀橡胶囊,与钻孔形成注水空腔。该测试装置可以利用同一外界水源完成封堵过程和测试过程,并实现高低水压可变控制,保证二者在各自的所需的压力下工作,消除钻杆与软管的缠绕问题,减少操作步骤和工作人数,提高推进测量效率。
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公开(公告)号:CN108732075B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201810375928.6
申请日:2018-04-20
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明属于岩体破坏范围及渗透性测定技术领域,公开了岩体渗透性原位测试方法,所用的装置包括测试探头、推进机构、控制机构,测试探头包括橡胶囊、漏水管、转换器、连通管,漏水管两端分别连接在接头一、接头二或接头三上,在两个接头之间的漏水管的外围包绕有一橡胶囊,橡胶囊与漏水管之间形成一定的封堵空腔。转换器内部设置有一锥形转换体,锥形转换体内部及表面分别开有一通水孔、环形水槽,与转换器上的孔一形成漏水通道。该测试装置可以利用封堵高压水源向观测低压水源的转换,实现同一水源下封堵过程和测试过程在各自的压力下工作,减少钻孔内管道为一根,消除钻杆与软管的缠绕问题,提高工作过程的稳定性。
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公开(公告)号:CN108709841B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201810375948.3
申请日:2018-04-20
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明属于岩体破坏范围及渗透性测定技术领域,公开了岩体渗透性原位测试装置,包括测试探头、推进机构、控制机构,测试探头包括橡胶囊、漏水管、转换器、连通管,漏水管两端分别连接在接头一、接头二或接头三上,在两个接头之间的漏水管的外围包绕有一橡胶囊,橡胶囊与漏水管之间形成一定的封堵空腔。转换器内部设置有一锥形转换体,锥形转换体内部及表面分别开有一通水孔、环形水槽,与转换器上的孔一形成漏水通道。该测试装置可以利用封堵高压水源向观测低压水源的转换,实现同一水源下封堵过程和测试过程在各自的压力下工作,减少钻孔内管道为一根,消除钻杆与软管的缠绕问题,提高工作过程的稳定性。
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公开(公告)号:CN108845373B
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201810375958.7
申请日:2018-04-20
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01V9/00
Abstract: 本发明属于岩体采动破坏范围测定技术领域,一种分级降压式钻孔裂隙的探测方法,所用系统包括测试探头、钻机、钻杆和控制操作台。测试探头包括封堵器和分压总成,分压总成通过连通管与尾部封堵器连接,包括初级转换器和二级转换器,二级转换器套在初级转换器外端,二者呈螺纹连接,封堵器包括漏水管、系列接头及橡胶囊,橡胶囊包绕在漏水管外端,并与漏水管之间形成封堵空腔,其两端由紧固圈固定。漏水管上设置有漏水孔,外界水源通过漏水孔进入所述封堵空腔,起胀橡胶囊,与钻孔形成注水空腔。该测试装置简化原有操作系统,避免钻孔绕线问题,利用同一外界实现封堵和观测过程,并保证二者在各自的压力下工作,使压力转换更为灵敏和稳定。
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公开(公告)号:CN108643898B
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201810375891.7
申请日:2018-04-20
Applicant: 大连理工大学
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明属于岩体采动裂隙渗透性定技术领域,公开了一种基于覆岩导水裂隙带探测的钻孔单回路压水控制系统,包括封堵测试系统、推进系统、供给控制系统。封堵测试系统包括封堵器、连通管和转换器,封堵器与钻孔形成注水空腔,转换器位于前部封堵器和中部封堵器尾部,其内部设置有内环、弹簧、十字丝套、集水槽和分水孔,内环有一通水孔,与集水槽相连通,将外接水源通过分水孔输送至注水空腔,对钻孔裂隙的渗透性进行探测。该装置可利用同一水源实现封堵和观测过程在各自压力下工作,减少了钻孔内管道为一根,避免了钻杆绕线问题,提高了观测过程的稳定性,可根据需要调节观测水压,同可以实现一次推进多段测定过程,提高观测效率。
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公开(公告)号:CN108709841A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810375948.3
申请日:2018-04-20
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明属于岩体破坏范围及渗透性测定技术领域,公开了岩体渗透性原位测试装置,包括测试探头、推进机构、控制机构,测试探头包括橡胶囊、漏水管、转换器、连通管,漏水管两端分别连接在接头一、接头二或接头三上,在两个接头之间的漏水管的外围包绕有一橡胶囊,橡胶囊与漏水管之间形成一定的封堵空腔。转换器内部设置有一锥形转换体,锥形转换体内部及表面分别开有一通水孔、环形水槽,与转换器上的孔一形成漏水通道。该测试装置可以利用封堵高压水源向观测低压水源的转换,实现同一水源下封堵过程和测试过程在各自的压力下工作,减少钻孔内管道为一根,消除钻杆与软管的缠绕问题,提高工作过程的稳定性。
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