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公开(公告)号:CN120065851A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510208761.4
申请日:2025-02-25
Applicant: 江西理工大学 , 河海大学 , 上海立信会计金融学院
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种地下能源工程多场耦合灾变模拟装置与耦合控制方法,涉及能源储存与实验设备领域,该地下能源工程多场耦合灾变模拟试验装置,可用于完成盐穴储气、硐室储气等的模型试验,本发明包括气囊密封塞、气体湿度控制系统、尾气收集系统、注气系统、外循环加热制冷系统、气体储气瓶组、空气二级压缩系统、废气储气瓶组、空气一级压缩系统、空气加温制冷外循环箱、高压空气储气瓶组及三维地应力模拟平台。本发明集成了气压、温度、湿度及动态加载的精确耦合控制能力,能够满足多参数动态调控的实验需求,可为盐穴储气、地下硐室储气等机理研究、提供高效、可靠的实验平台。
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公开(公告)号:CN119534118A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411589257.5
申请日:2024-11-08
Abstract: 本发明提供了基于软岩非线性蠕变本构模型的蠕变特征分析方法及系统,涉及岩土工程技术领域,该基于软岩非线性蠕变本构模型的蠕变特征分析方法包括以下步骤:获取软岩试样并进行室内三轴蠕变试验,得到室内三轴蠕变试验结果;构建牛顿黏壶的本构方程;并结合等效损伤应力原理优化伯格斯蠕变模型,根据优化后的伯格斯蠕变模型建立软岩非线性蠕变本构模型;将室内三轴蠕变试验结果输入至软岩非线性蠕变本构模型中,通过软岩非线性蠕变本构模型对室内三轴蠕变试验结果进行计算分析,得到软岩的蠕变特征。本发明所提出的近场动力学理论的软岩非线性蠕变本构模型,能全面地且较好地描述软岩的三阶段蠕变特征,且模型物理意义明确、参数简单。
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公开(公告)号:CN115597963A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211274242.0
申请日:2022-10-18
Applicant: 四川大唐国际甘孜水电开发有限公司(CN) , 大唐水电科学技术研究院有限公司(CN) , 河海大学(CN)
Inventor: 梁志强 , 刘得潭 , 杨进 , 盛明珺 , 张海库 , 廖茂 , 孙一清 , 何传凯 , 商永喜 , 沈振中 , 徐力群 , 甘磊 , 方卫华 , 王润英 , 张宏伟 , 桂靖鹏 , 龙灿灿 , 马泽锴 , 李东泽 , 赵邵峰 , 唐浩期
Abstract: 本发明公开了一种非接触式掺砾黏土卧式单轴拉伸试验方法,包括步骤1,掺砾黏土制备:按照掺砾量大小称取目标含水率的黏土,将砾石掺入黏土中,充分搅拌形成掺砾黏土混合物;步骤2,哑铃形模具的组装:将固定段、受拉段和移动段之间进行连接,且移动段、固定段与受拉段之间平滑过渡可拆卸连接;步骤3,试样制备:将掺砾黏土采用分层击实的方法填充到哑铃形模具空腔内,并对哑铃形模具进行封口;步骤4,拉伸试验:利用悬空环将哑铃形模具及试样悬浮,拆卸受拉段外壳,对试样进行拉伸;步骤5,采用步骤3制作n个标准试样,对n个标准试样按照步骤4进行拉伸试验,获得n组拉力和位移数据,通过数据拟合,得到掺砾黏土的拉力‑位移曲线。
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公开(公告)号:CN113916739A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202110976070.0
申请日:2021-08-24
Applicant: 河海大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种考虑接触面剪切的土‑混凝土接触渗流试验装置及方法,装置包括压力室、旋转加载系统、围压加载系统和渗透水施加系统,土‑混凝土试样放置在压力室中心,整体试样为圆柱状,外部包裹土体,运用高压水,对土样外部面施加正应力,使得土样与混凝土紧密贴合;通过外加扭矩旋转金属转轴,带动圆台状混凝土同轴旋转,采用固定于上、下透水板的卡齿嵌入土体,限制土体发生转动,从而实现混凝土与土体之间的接触面剪切;渗透水从试样底部均匀进入,形成接触渗流;通过改变土‑混凝土接触面的倾斜角度能够真实模拟实际工程中土体与混凝土接触的应力及渗流状态,实现在不同面积接触面的剪切变形下土‑混凝土的接触渗流特性研究。
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公开(公告)号:CN108776101B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201810598968.7
申请日:2018-06-11
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑劈拉应力的混凝土接触溶蚀试验装置:电脑终端实时通过液压传感器和垫条对混凝土试件施加劈拉应力,避免了一次施加荷载后,混凝土试件徐变所带来的应力松弛;盐溶液浓度控制装置可以实时控制溶液箱内部盐溶液的浓度,并进行调节;横梁使得混凝土试件下表面悬空,保证盐溶液溶蚀过程中对各个方向的一致性;经过一定时间的劈拉应力和溶蚀耦合作用后,电脑终端可以操控应力加载装置实现对混凝土试件的耐久性力学性能指标的测量。应力加载装置采用横向加载,避免试件间重力所引起的应力,使得试验数据更加精确。
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公开(公告)号:CN111458221A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010236156.5
申请日:2020-03-30
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种磁悬浮式土体Ⅱ型断裂装置,包括土体试样、试验平台、磁悬浮装置、阻拦器、推拉动力装置和数据采集装置;磁悬浮装置包括三个磁悬浮平台和三个磁悬浮支座;三个磁悬浮支座平行并列且等距摆放,均包括T型支架、水平磁铁和垂直磁铁;三个磁悬浮平台均为C型平台;每个磁悬浮平台的C型内腔中设有两个水平电磁线圈和两个垂直电磁线圈;相邻两个磁悬浮平台之间均具有与土体试样预制裂缝相对应的间隔缝隙;阻拦器包括固定座、控制器、伸缩杆和阻拦板。本发明通过通电线圈产生磁场,利用同性相斥异性相吸的原理,实现磁悬浮效应,不仅完全消除土体试样下侧摩擦力,还可以限制磁悬浮平台的运动方式。
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公开(公告)号:CN111398017A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010236781.X
申请日:2020-03-30
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种基于磁悬浮效应的土体滑开型断裂试验方法,包括步骤1,制样;步骤2,组装磁悬浮装置;步骤3,间隔缝隙调整;通过对磁悬浮平台中的两个水平电磁线圈通入电流的调整,使相邻两个磁悬浮平台之间的间隔缝隙均等预制裂缝的宽度;步骤4,放置试样并通电:放置试样后,通过使三个磁悬浮平台中的两个垂直电磁线圈均通入相同电流,使得三个磁悬浮平台带动试样同步上升至悬浮状态;步骤5,装夹试样;步骤6,Ⅱ型断裂试验;步骤7,数据采集及绘图;步骤8,停止试验。本发明中的磁悬浮平台与试验平台完全分离,消除摩擦力,提高试验的准确性。另外,通过调整试样长宽尺寸或预制裂缝尺寸,寻找试样尺寸及初始裂缝尺寸变化对试样断裂韧度的影响。
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公开(公告)号:CN111398016A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010236150.8
申请日:2020-03-30
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种土体Ⅱ型断裂试验用矫正装置,包括两套矫正器,两套矫正器对称设置在试样的长边两侧;试样放置在Ⅱ型断裂装置平台上,且具有与长边相平行的两条预制裂缝;每套矫正器均包括控制器、测力传感器、矫正板、伸缩杆、接触传感器和位移传感器;控制器,用于驱动矫正板的伸缩运动;测力传感器用于检测矫正板与试样之间的挤压力;接触传感器用于检测矫正板与试样的接触情况;位移传感器用于检测矫正板的伸缩位移;本发明中矫正装置抵靠在试样左右两侧,使试样受到一对剪切力的作用时,防止试样裂缝尖端向裂缝两侧开裂,试样在裂缝处向两侧分开的情况,避免断裂方式从Ⅱ型断裂向Ⅰ—Ⅱ型混合断裂发展,甚至转变为Ⅰ型断裂,实现纯Ⅱ型断裂。
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公开(公告)号:CN107228805B
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201710474751.0
申请日:2017-06-21
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种三向拉压力‑高水力梯度作用混凝土溶蚀试验装置及方法。该方法通过正向预紧力对试件施加恒定压应力,采用受拉侧密封室钢板作为反力结构对粘结在试件表面拉力钢板及拉力螺栓施加反向预紧力实现恒定拉应力加载,纵向采用有保护外壳的加载杆施加轴向压应力,并采用拉、压力传感器监测溶蚀过程中试件的应力状态并适时补充预紧力和轴压力。使用结构胶密封试件受拉侧和高弹性橡胶管联合作用以限定压力溶液从试件顶部流入、底部流出,形成高水力梯度作用,采用水压传感器监测溶蚀过程中溶液室内侵蚀溶液压力并适时补充溶液维持压力稳定。溶液室内可提供硫酸盐、氯盐等一种或几种渗透溶蚀环境。该装置为串状结构,可同时进行三组试验。
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公开(公告)号:CN106908323B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201710104248.6
申请日:2017-02-24
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种用于模拟拉压应力条件下类岩石材料水力劈裂试验装置及方法,模具的两侧对称切割预制缝孔,根据试验不同工况的需要将钢片插入到预制裂缝孔中,填筑水泥砂浆制成类岩石试件;导水管一端通过模具一侧的孔洞埋入到试件中;待初凝时间后,拔出钢片形成楔形初始裂缝;水密封装置内置凹槽,边缘镶嵌凸形硅胶夹垫,通过螺杆拧紧夹持试件密封水压,进水管通过接口与密封装置中心进水孔连接,拉伸套具嵌套在试件端部,水平放置在平板小车上,并用拉伸套具上的挂钩与双轴加载系统水平轴连接,水平向加载压力进行拉应力条件下类岩石材料水力劈裂特性试验;试件放置在加压机上,施加轴压进行压应力条件下类岩石材料水力劈裂特性试验。
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