一种低摩阻叠环式双向动剪切试验机

    公开(公告)号:CN105842086B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201610401993.2

    申请日:2016-06-08

    Abstract: 本发明提供一种低摩阻叠环式双向动剪切试验机,包括刚性基座、设于刚性基座上的机架,机架上设有竖直加载单元,竖直加载单元的下端与试样盖板连接,上剪切盒和下剪切盒呈上下排列叠放在试样盖板与刚性基座之间,刚性基座上设有水平加载单元,下剪切盒底部与机架底座之间设有下剪切盒水平滚轴,下剪切盒与左右侧向导壁整体锻造组成凹字形结构,所述上剪切盒由多个刚性叠环叠加而成,所述多个刚性叠环置于所述凹字形结构中,沿剪切方向在上剪切盒的多个刚性叠环左右两侧各设有叠环水平滚轴,在侧向导壁与上部刚性叠环之间设置侧壁滚珠。本发明可增强剪切盒构件之间的刚度,大幅降低机械摩阻力,实现垂向和水平向的双向动力加载。

    深钻孔双栓塞式高压大流量可切换压水阀装置及试验方法

    公开(公告)号:CN106337951B

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201610943964.9

    申请日:2016-11-02

    Abstract: 本发明提供一种深钻孔双栓塞式高压大流量可切换压水阀装置及试验方法。所述装置包括阀体外筒及装入阀体外筒内部的阀体,阀体外筒下部与压水试验系统中双栓塞中的上栓塞相连接,阀体上设有可切换轴、弹簧阀芯筒体、弹簧阀芯、阀芯限位板、弹簧挡板,弹簧阀芯筒体内设有弹簧阀芯,弹簧挡板位于弹簧阀芯筒体上端,可切换轴下端与弹簧挡板连接,弹簧阀芯从上至下依次穿过弹簧挡板和阀体下部通孔,弹簧阀芯上套设有被弹簧挡板限位的弹簧,阀芯限位板位于弹簧阀芯下方,阀体、可切换轴、阀芯限位板与弹簧挡板均设有过水通孔。该装置既能提供压水试验系统中双栓塞中的压力,又能保证压水试验时适应大流量的要求,能够真实高效地测定深部岩体的渗透性。

    一种端部滑移式高压大旁胀量的旁压仪新型探头

    公开(公告)号:CN103821127B

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410089659.9

    申请日:2014-03-12

    Abstract: 一种端部滑移式高压大旁胀量的旁压仪新型探头,包括中心轴、模胶外膜套、模胶内膜套、弹性保护钢片、滑移式固定件、水气管路和快速接头。模胶内膜套套设在中心轴上且模胶内膜套的两端压紧密封与中心轴形成水腔,模胶外膜套套设在中心轴上且位于模胶内膜套外层,模胶外膜套的两端通过滑移式固定件密封,中心轴、模胶外膜套以及滑移式固定件组成气腔。水气管路和快速接头中的气管、水管分别与气腔和水腔连通;模胶外膜套上均匀排列并叠层安装有弹性保护钢片,弹性保护钢片使用可伸缩的紧箍进行固定。本发明不仅可测得极限压力,而且可保证试验的成功率在90%以上,可广泛应用于各类岩土体的原位测试中,具有很好的推广和应用前景。

    现场伺服控制岩体流变试验仪

    公开(公告)号:CN103335900A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310311266.3

    申请日:2013-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种现场伺服控制岩体流变试验仪,包括岩体试件、液压千斤顶、压力传感器、位移传感器,其特征在于:现场伺服控制岩体流变试验仪由载荷系统和测量系统组成:其中,载荷系统为气泵接入气液泵,气液泵接入压力传感器、控制阀,并与液压千斤顶相连;其中,测量系统为岩体试件上设置有液压千斤顶,位移传感器安置在岩体试件表面;所述压力传感器、位移传感器分别接入计算机采集控制仪相连,自动采集系统自动采集位移、压力数据。伺服控制岩体流变试验仪采用气液泵提供长期恒压荷载,可根据现场试验需要,选用加载设备,并且不受潮湿环境的影响,解决了现场试验装置在稳压性能、可靠性、通用性方面问题。

    一种端部滑移式高压大旁胀量的旁压仪新型探头

    公开(公告)号:CN103821127A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201410089659.9

    申请日:2014-03-12

    Abstract: 一种端部滑移式高压大旁胀量的旁压仪新型探头,包括中心轴、模胶外膜套、模胶内膜套、弹性保护钢片、滑移式固定件、水气管路和快速接头。模胶内膜套套设在中心轴上且模胶内膜套的两端压紧密封与中心轴形成水腔,模胶外膜套套设在中心轴上且位于模胶内膜套外层,模胶外膜套的两端通过滑移式固定件密封,中心轴、模胶外膜套以及滑移式固定件组成气腔。水气管路和快速接头中的气管、水管分别与气腔和水腔连通;模胶外膜套上均匀排列并叠层安装有弹性保护钢片,弹性保护钢片使用可伸缩的紧箍进行固定。本发明不仅可测得极限压力,而且可保证试验的成功率在90%以上,可广泛应用于各类岩土体的原位测试中,具有很好的推广和应用前景。

    一种基于土工离心机模型的模拟煤层开采方法及系统

    公开(公告)号:CN116735837A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310674143.X

    申请日:2023-06-07

    Abstract: 本发明实施例提供一种基于土工离心机模型的模拟煤层开采方法及系统,所述方法包括:根据实际离心机设备信息对应设置模拟煤层的尺寸模型以及分层边界;并确定开采煤层的煤层尺寸、开采煤层的煤层区块以及煤层区块的开采步骤;设置开采煤层的试样块以及模拟开采过程中的水量管理;在模拟开采时对不同区块预设不同的开采时长,并持续调整离心机模型的加速度,获取煤层的煤层开裂图像进行时序分析,确定对应的加速度‑裂纹位移幅度的变化曲线,从而确定离心机调整曲线。采用本方法能够通过设置煤层开采的模拟试验,确定对应煤层在开采过程中的离心机变化曲线,从而确定裂纹实际位移变化值,从而在实际开采时,确定能够达到最优的煤层开采效果。

    隧洞式高水压试验仓的构建方法

    公开(公告)号:CN106018067B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201610424812.8

    申请日:2016-06-14

    Abstract: 本发明所设计的隧洞式高水压试验仓的构建方法,步骤1:首先选定构建高水压试验仓的隧洞部位,然后分别进行高水压试验仓两个端头密封槽的开挖和试验管路的布设;步骤2:将辅助密封的两个角型钢板分别安装在对应的密封槽中,并在每个角型钢板上布设高压止水带;步骤3:安装千斤顶;步骤4:进行靠近隧洞掌子面端头的安装;步骤5:在高水压试验仓中安装试样,并在试验加压油管端部连接加压系统,将数据采集通讯总成与上位机的通信端连接;步骤6:进行远离隧洞掌子面端头的安装;步骤7:使高水压试验仓的两个端头密封止水。本发明能充分利用隧洞式高水压试验仓的压力,不受试验部位与时间的限制。

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