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公开(公告)号:CN117988827A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410058179.X
申请日:2024-01-16
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 中国水利水电建设工程咨询西北有限公司
Abstract: 本发明公开了帷幕灌浆钻孔压水试验检查孔孔深快速检查方法,它包括如下步骤:获取帷幕灌浆压水试验钻杆的应力波信号标称传播速度;利用帷幕灌浆压水试验钻杆进行帷幕灌浆质量检测中的钻孔压水试验,试验结束后,测量帷幕灌浆压水试验钻杆的钻杆端头高出孔口的距离,随后将帷幕灌浆压水试验钻杆拔出预设距离,使帷幕灌浆压水试验钻杆底部的花管仅与空气或水接触;敲击帷幕灌浆压水试验钻杆的钻杆端头,采用互相关函数计算从敲击钻杆端头到帷幕灌浆压水试验钻杆的花管端底形成应力波反射信号的时长,依据声波反射法确定帷幕灌浆钻孔压水试验检查孔孔深。本发明方法简单、测试效率及准确率高,钻杆底部反射波信号明显且易于识别。
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公开(公告)号:CN120083502A
公开(公告)日:2025-06-03
申请号:CN202510271743.0
申请日:2025-03-09
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: E21B47/098 , E21B47/00 , E21B7/04 , G06F17/16
Abstract: 本发明公开了一种适用于定向钻孔的分布式裂缝产状侦测装置及方法,在钻孔内每个测段设置一裂缝产状侦测装置,不同测段之间的裂缝产状侦测装置通过钻杆连接;裂缝产状侦测装置包括串联连接的印模装置以及偏心重力定向装置,包括:印模装置,其具有第一中心通孔;偏心重力定向装置,包括基体、固定在基体内靠近印模装置一端的限位装置、可转动地固定在基体内的定向偏心盘、被限位在限位装置与定向偏心盘之间且可移动的滑动活塞以及三者的第二中心通孔,在限位装置与滑动活塞之间设置有侧向压力通道,第一中心通孔连通、第二中心通孔以及侧向压力通道均连通。本发明可极大地节约时间、降低提钻风险,提高定向钻孔裂缝印模测试的效率。
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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
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: E02D1/00
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。
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公开(公告)号:CN103344495A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310311268.2
申请日:2013-07-22
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明公开了一种刚性承压板中心孔法伺服控制深部岩体变形试验装置及其方法,包括载荷控制装置、传力装置、表面和深部变形测量装置,其特征在于:传力装置为千斤顶上端与传力柱接触,上方还设置有顶板,并与洞顶接触,千斤顶下端与传力叠板接触,下方还设置有承压板,并与岩体表面接触;千斤顶下方传力叠板、承压板中心设有连通孔与岩体钻孔相连接,即用刚性承压板上的中心孔将岩体钻孔中不同深度点的位移通过测杆与位移传感器连接进行深部位移变形测量;压力传感器与千斤顶连接,所述位移传感器和压力传感器分别与采集仪和计算机连接,实时伺服控制试验压力与自动采集记录压力和变形,并形成所有数据的图表。
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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
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
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。
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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
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: E21B34/12
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。
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公开(公告)号:CN106018067A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610424812.8
申请日:2016-06-14
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G01N3/02
CPC classification number: G01N3/02 , G01N2203/0232
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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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
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G01N3/10
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。
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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
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G01N3/28
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。
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公开(公告)号:CN118624077A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410657998.6
申请日:2024-05-27
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明提供一种基于多源信息的软弱岩体三维地应力估测方法,包括:步骤一、对监测数据和试验结果进行代表性评估,保留具有代表性的数据;步骤二、对步骤一评估后的监测数据和试验结果进行分类和统一形式处理,得到观测值方程;步骤三、采用数理统计的最小二乘法原理,求解观测值方程最佳值获得三维地应力的六个应力分量。本发明首次将岩体监测数据应用于地应力场求解,可减少难以进行的软弱岩体地应力原位试验数量,节省昂贵的地应力原位试验费用。
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