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公开(公告)号:CN114922628B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202210598441.0
申请日:2022-05-30
Applicant: 山东黄金矿业科技有限公司深井开采实验室分公司 , 东北大学
Abstract: 一种深井井壁压裂释能与高压注浆联合施工方法,步骤为:锚网临时支护井壁围岩;施工卸压孔和注浆孔;清理钻孔;超声波测量确定应力降低区、应力增高区及原始地应力区;在卸压孔内封隔压裂段;恒压注水后脉动水力压裂;围岩被压裂后解除压裂段封隔;完成其余卸压孔内水力压裂;超声波测量确定应力重新达到平衡;清理注浆孔后进行注浆施工;清理卸压孔后进行注浆施工;完全其余卸压孔和注浆孔的注浆施工;超声波测量确定井壁围岩是否达到设计要求;若未达到设计要求则补充钻孔,对补充钻孔进行压裂释能和高压注浆,直到井壁围岩达到设计要求;井壁围岩内侧施工混凝土衬砌。本发明可有效释放井壁围岩高弹性应变能以控制围岩破裂深度,降低施工成本。
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公开(公告)号:CN115015398A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210598428.5
申请日:2022-05-30
Applicant: 山东黄金矿业科技有限公司深井开采实验室分公司 , 东北大学
Abstract: 一种深井半井壁回路超声系统及岩体质量评价方法,系统的超声波发射探头和超声波接收探头与非金属超声波检测仪通信连接,非金属超声波检测仪与计算机通信连接;空心探测支撑杆与井壁围岩探测孔插装配合;电动伸缩杆布设在空心探测支撑杆的探测孔插入端,超声波发射探头固装在电动伸缩杆上;超声波接收探头固设在井壁围岩表面。方法为:施工探测孔;孔内选定发射点,孔外选定探测点;确定发射点与探测点之间直线距离;探测点处安装超声波接收探头;空心探测支撑杆插入孔内使超声波发射探头位于发射点;电动伸缩杆伸长使超声波发射探头顶靠孔壁;发射和接收超声波信号并计算所用时间;计算岩体损伤因子;计算井壁围岩完整性系数;计算BQ值。
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公开(公告)号:CN114922628A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210598441.0
申请日:2022-05-30
Applicant: 山东黄金矿业科技有限公司深井开采实验室分公司 , 东北大学
Abstract: 一种深井井壁压裂释能与高压注浆联合施工方法,步骤为:锚网临时支护井壁围岩;施工卸压孔和注浆孔;清理钻孔;超声波测量确定应力降低区、应力增高区及原始地应力区;在卸压孔内封隔压裂段;恒压注水后脉动水力压裂;围岩被压裂后解除压裂段封隔;完成其余卸压孔内水力压裂;超声波测量确定应力重新达到平衡;清理注浆孔后进行注浆施工;清理卸压孔后进行注浆施工;完全其余卸压孔和注浆孔的注浆施工;超声波测量确定井壁围岩是否达到设计要求;若未达到设计要求则补充钻孔,对补充钻孔进行压裂释能和高压注浆,直到井壁围岩达到设计要求;井壁围岩内侧施工混凝土衬砌。本发明可有效释放井壁围岩高弹性应变能以控制围岩破裂深度,降低施工成本。
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公开(公告)号:CN116046552B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202310058789.5
申请日:2023-01-19
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种超大型深部工程灾害物理模拟设施的三维加载结构,包括水平及竖直向超大型反力框架、超长行程举升锁紧液压缸、五组阵列分布式液压作动器组及一组线列分布式液压作动器组;水平向超大型反力框架采用八段拱形梁拼接的外圆内方并缠绕预应力碳纤维的框架结构,竖直向超大型反力框架采用双梁四柱式预紧力框架结构,五组阵列分布式液压作动器组分布在水平向超大型反力框架四周以及竖直向超大型反力框架顶部,线列分布式液压作动器组位于竖直向超大型反力框架底部中间处;五组阵列分布式液压作动器中心处的单体液压作动器均采用穿心式液压作动器;水平向超大型反力框架圆周均布设有四处开挖孔道,竖直向超大型反力框架的反力顶板中心处设有钻井孔道。
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公开(公告)号:CN116413138A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310058018.6
申请日:2023-01-19
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种超大型深部工程灾害物理模拟设施,包括地质模型长时间大载荷加载系统、深部油气水多相多组分复杂地质体模型3D打印系统、高温‑化学‑多相流体协同注入、监测与控制系统、深部地质环境下模型内部复杂工程结构机器人开挖与监测系统、深部金属矿复杂钻采运网络智能通风系统、深部金属矿超大型采场智能充填系统、深井增强型地热安全智能开采系统、大型地质模型开挖破裂过程全时空智能高精度监测系统、超大型物理模拟试验多任务智能协同总控与数字孪生系统;设施满足深部复杂地质条件下多相多组分3D打印模型真三轴高应力、构造应力、扰动应力加载要求,可智能透明化监测开挖等复杂工程活动下的多元信息,可实现多任务智能协同总控与大数据云共享。
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公开(公告)号:CN116227163A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310065841.X
申请日:2023-01-19
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q10/0639 , G06Q50/08
Abstract: 本发明提供一种超大型深部工程灾害物理模拟的智能协同总控系统,涉及深部工程灾害物理模拟技术领域。该系统包括负责物理模拟设施各组成系统之间通信与数据传输的跨协议透明化高效通信架构;用于多源异构试验大数据存储及融合分析的试验大数据存储与融合分析模块;制定并规划物理模拟试验任务计划的多任务联合规划模块;构建协同控制模型,对物理模拟试验现场过程进行实时动态协同控制的智能动态协同控制模块;实现协同控制模型持续优化的协同控制模型自主优化模块;以及提供智能容错及集成显示功能的多任务智能执行容错模块和多任务集成显示模块。该系统能够实现超大型深部工程灾害物理模拟设施多个强耦合系统的智能动态协同控制。
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公开(公告)号:CN114483703B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210190037.X
申请日:2022-02-28
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种岩石力学高幅频响应特性液压作动器,活塞杆采用轻量化复合结构,由固定套装的内杆体和外杆体组成,内杆体采用空心杆结构且材质为钛合金;外杆体中部设为活塞,活塞周向表面沿轴向均布设有若干环向油槽,活塞与缸筒内表面采用间隙配合;外杆体与活塞为一体式结构且材质均为碳纤维;外杆体及活塞外表面设有陶瓷镀膜;活塞与缸筒内表面之间的间隙内用于形成润滑油膜和间隙密封,通过润滑油膜使活塞与缸筒内表面脱离直接接触;上下缸盖的活塞杆穿装孔内表面与活塞杆之间为间隙配合,活塞杆穿装孔内表面设有沿周向均布的静压油槽;静压油槽内用于形成静压润滑支承油垫,通过静压润滑支承油垫使活塞杆与上下缸盖的活塞杆穿装孔内表面脱离直接接触。
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公开(公告)号:CN114509366A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210188497.9
申请日:2022-02-28
Applicant: 东北大学
IPC: G01N3/62
Abstract: 一种岩石真三轴试验机性能评定方法,包括以下三个方面:①、传感器标定;根据传感器使用工况的不同,分为常温常压条件下的传感器标定、常温高压条件下的传感器标定及高温高压条件下的传感器标定;②、性能测试;根据性能要求的不同,分为单项性能测试和综合项性能测试;③、功能测试;根据功能要求的不同,分为真三轴加卸载功能测试、真三轴长期保载功能测试、真三轴高温与渗透流体压力耦合功能测试及真三轴试验数据可靠性测试。本发明的岩石真三轴试验机性能评定方法,用于规范岩石真三轴试验机的研制,促进岩石真三轴试验机性能水平的提升,促进岩石真三轴试验机更高质量的输出试验数据,助力岩石真三轴试验机进入标准化产品生产阶段的进程。
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公开(公告)号:CN110646284A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910932575.X
申请日:2019-09-29
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种多轴加载与饱水耦合式岩石三点弯实验装置及方法,装置的压力室设有一个竖向作动器和两个水平对置作动器,岩样通过试样支座置于竖向作动器下方压力室内侧底部,试样支座上对称设有两个下支点滚柱,竖向作动器上设有上支点滚柱,上支点滚柱位于两个下支点滚柱正中间上方。方法为:制备岩石试样,加工人工裂缝;对试样进行水饱和处理;将饱水试样放置到下支点滚柱上,人工裂缝居中朝下;通过两个水平对置作动器对试样施加水平夹紧力;封闭压力室,注水并施加水压,模拟地下饱水压力环境;通过竖向作动器对试样施加下压力;采集数据并保存。当无需模拟地下饱水压力环境时,仅通过三个作动器对饱水试样施加应力,通过显微镜同步观察裂缝扩展过程。
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公开(公告)号:CN109540673A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811518764.4
申请日:2018-12-12
Applicant: 东北大学
IPC: G01N3/08
Abstract: 一种基于低周疲劳加载等效硬岩蠕变的试验方法,步骤为:开展常规三轴试验,先加载围压再加载轴压,轴压加载先采用应力控制方式直到试样屈服,再换为环向变形控制方式直至试样破坏;设定低周疲劳加载参数,先根据常规三轴试验中获取的应力-应变曲线数据设定蠕变试验的固定应力,将其作为低周疲劳加载的上限应力,同时设定周期载荷频率、加载波形和幅值;开展低周疲劳加载试验,先加载围压再加载轴压,直到轴压达到之前设定的上限应力,同时以设定的周期载荷频率、加载波形和幅值进行加载,直至试样破坏;记录低周疲劳加载试验中获取的应力-应变曲线数据,从中提取周期载荷的上限应力所对应的应变值,将其等效为蠕变试验中固定应力对应的应变值。
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