一种致裂方法
    3.
    发明公开
    一种致裂方法 审中-实审

    公开(公告)号:CN119197198A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202410880073.8

    申请日:2024-07-02

    Abstract: 本申请公开了一种致裂方法,其包括如下步骤:S1、在待爆破结构上钻取炮孔和空孔,所述炮孔和所述空孔内均设有切槽;将致裂装置安装在所述炮孔中;所述致裂装置内设有储存腔,使所述储存腔内充满高压气体;所述致裂装置排出高压气体,待爆破结构被压裂,并使裂缝扩展,所述空孔能够反射待爆破结构中的应力;S2、当所述储存腔内的压力小于一定数值时,所述致裂装置停止排出;向所述储存腔内充入高压气体后,所述致裂装置再次排出高压气体,并重复步骤S2,直至待爆破结构破裂,该致裂方法应用于软弱破碎带的岩石中时,可大大降低对软弱破碎带的扰动,提高破岩效果。

    一种模拟海底隧道开挖瞬态卸荷试验系统

    公开(公告)号:CN112326428B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202011184370.7

    申请日:2020-10-28

    Abstract: 一种模拟海底隧道开挖瞬态卸荷试验系统,包括顶部设置注水口的试验箱、预设有马蹄形隧道的岩体模型和卸荷装置,所述岩体模型放置在试验箱的下部,所述卸荷装置包括电机组、由两支撑杆与一推杆铰接而成的Y形钢架、可组合成马蹄形的多块挡板和与挡板数量匹配的中空的滑轨,所述滑轨的头端均设置在一固定板上,滑轨的尾端从钢化玻璃板处伸入至马蹄形隧道内,滑轨内设置有延伸出滑轨头端的传动杆,所述传动杆分别与电机组内的各电机的输出端相连接。本发明用来模拟实现不同海水压力下岩体三维应力状态的瞬态卸荷,探究不同开挖卸荷顺序对海底隧道围岩的变形影响,揭示海底岩体在应力瞬态卸荷条件下的松动变形状态和相关数据。

    一种跨不良地质段的地下洞室爆破损伤的监测方法

    公开(公告)号:CN112611336B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202011460356.5

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种跨不良地质段的地下洞室爆破损伤的监测方法,该方法包括步骤:1)在地下洞室待监测区域布置光栅传感器,所述光栅传感器呈网状布置,通过光纤终端盒与光纤光栅解调仪连接,所述光纤光栅解调仪将输出信号传输至计算机;2)计算机通过矩阵计算找到岩体损伤核心点,并确定围岩爆破损伤的分布情况;3)根据损伤系数公式,计算损伤点的损伤系数D,对损伤岩体的损伤程度进行表征。本发明适用于对变形具有较高要求的断层破碎带、岩溶、高地应力软岩、高富水等不良地质条件下地下洞室开挖时采用。本发明通过对监测数据进行矩阵计算确定岩体爆破的损伤核心点和损伤分布情况,保证地下洞室围岩的稳定。

    一种平行布置的霍普金森杆模拟瞬间卸荷试验装置及方法

    公开(公告)号:CN112665995A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011498364.9

    申请日:2020-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种平行布置的霍普金森杆模拟瞬间卸荷试验装置及方法,所述装置包括两套平行布置的采集组件,采集组件包括两根霍普金森杆和固定于霍普金森杆之间的岩体试样,霍普金森杆的一端固定,另一端设有卸荷组件;卸荷组件包括子弹、子弹筒、固定钢架、垂直于固定钢架的方形钢架、带滚轮钢板和脆性杆;脆性杆穿过方形钢架,一端与带滚轮钢板抵接,另一端与加载组件抵接;采集组件的霍普金森杆上设置有应变片,应变片依次与超动态应变仪、瞬态波形储存器和数据处理中心连接。本发明针对以往开挖卸荷模拟装置无法快速卸荷的问题,实现了开挖荷载的高速率释放,使试验更贴近实际工程,与实际工程中的卸荷状态更加符合。

    一种跨不良地质段的地下洞室爆破损伤的监测方法

    公开(公告)号:CN112611336A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202011460356.5

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种跨不良地质段的地下洞室爆破损伤的监测方法,该方法包括步骤:1)在地下洞室待监测区域布置光栅传感器,所述光栅传感器呈网状布置,通过光纤终端盒与光纤光栅解调仪连接,所述光纤光栅解调仪将输出信号传输至计算机;2)计算机通过矩阵计算找到岩体损伤核心点,并确定围岩爆破损伤的分布情况;3)根据损伤系数公式,计算损伤点的损伤系数D,对损伤岩体的损伤程度进行表征。本发明适用于对变形具有较高要求的断层破碎带、岩溶、高地应力软岩、高富水等不良地质条件下地下洞室开挖时采用。本发明通过对监测数据进行矩阵计算确定岩体爆破的损伤核心点和损伤分布情况,保证地下洞室围岩的稳定。

    一种模拟海底隧道开挖瞬态卸荷试验系统

    公开(公告)号:CN112326428A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011184370.7

    申请日:2020-10-28

    Abstract: 一种模拟海底隧道开挖瞬态卸荷试验系统,包括顶部设置注水口的试验箱、预设有马蹄形隧道的岩体模型和卸荷装置,所述岩体模型放置在试验箱的下部,所述卸荷装置包括电机组、由两支撑杆与一推杆铰接而成的Y形钢架、可组合成马蹄形的多块挡板和与挡板数量匹配的中空的滑轨,所述滑轨的头端均设置在一固定板上,滑轨的尾端从钢化玻璃板处伸入至马蹄形隧道内,滑轨内设置有延伸出滑轨头端的传动杆,所述传动杆分别与电机组内的各电机的输出端相连接。本发明用来模拟实现不同海水压力下岩体三维应力状态的瞬态卸荷,探究不同开挖卸荷顺序对海底隧道围岩的变形影响,揭示海底岩体在应力瞬态卸荷条件下的松动变形状态和相关数据。

    一种电磁瞬态卸荷的试验系统及方法

    公开(公告)号:CN112665996A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011498366.8

    申请日:2020-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种电磁瞬态卸荷的试验系统及方法,所述装置包括两根霍普金森杆和固定于霍普金森杆之间的岩体试样,霍普金森杆的一端固定,另一端设有卸荷组件,霍普金森杆上设置有应变片,应变片依次与超动态应变仪、瞬态波形储存器和数据处理中心连接;卸荷组件包括一侧与霍普金森杆抵接的矩形钢架,矩形钢架的另一侧与脆性杆抵接,矩形钢架的内部空间设置有子弹筒和子弹,子弹与矩形钢架水平高度相同,朝向脆性杆方向;脆性杆的另一侧与加载组件抵接。本发明采用霍普金森杆装置对瞬态卸荷过程进行模拟,测得卸荷过程中应变状态的变化和应力波的传递方式更加精确,在研究瞬态卸荷的过程中,子弹高速撞击脆性杆使其破坏,极大提高了卸荷效率。

    一种电磁瞬态卸荷的试验系统及方法

    公开(公告)号:CN112665996B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202011498366.8

    申请日:2020-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种电磁瞬态卸荷的试验系统及方法,包括同轴布置的两根霍普金森杆和岩体试样,霍普金森杆的端部设有瞬态卸荷装置,瞬态卸荷装置包括卸荷装置支撑台,卸荷装置支撑台上设置有带滑槽的固定支座,带滑槽的固定支座上滑槽的左右两端各设置一个带滑轮钢板,左右两端的带滑轮钢板通过平行布置的方形杆连接,平行布置的方形杆中部的铰链上设置有两个电磁控制杆。本发明可以实现对高地应力下岩体瞬态卸荷过程的模拟,并通过分离式霍普金森压杆对岩体模型在瞬态卸荷条件下的应力应变状况进行监测,对了解高地应力下瞬态卸荷条件下岩土的应力应变状况和岩体开挖工程施工有重要意义。

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