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公开(公告)号:CN112255112B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011071854.0
申请日:2020-10-09
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
IPC: G01N3/18 , G01N3/12 , G01N15/08 , G01N23/046
Abstract: 本发明属于岩土工程试验领域,具体涉及一种可视化试验系统、岩体加热方法,旨在解决模拟试验中不能实现岩体试件的均匀加热以及岩体试件高围压状态下裂缝扩展过程可视化检测;其中系统包括试验舱系统、加热系统、压控系统以及用于扫描检测磁流体在试件裂缝中渗流运移的高能加速器CT探测系统;试验舱系统包括压力室、油浸设置其内的试件封装装置;加热系统包括磁流体加热装置、电阻丝加热装置和温度检测装置,磁流体加热装置包括用于供应注入试件封装装置内部磁流体的磁流体加载泵、用于提供磁流体发热所用交变磁场的交变磁场控制装置;电阻丝加热装置用于对液压油加热;通过本发明实现了岩体破裂过程中裂缝连通性变化的可视化模拟检测。
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公开(公告)号:CN112378790A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011327304.0
申请日:2020-11-24
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
Abstract: 本发明属于岩石力学试验设备技术领域,具体涉及一种高应变率循环动态加载三轴岩石力学试验系统,旨在解决现有技术中动态加载岩石力学试验装置无法进行高应变率循环动态加载的问题,本申请的高应变率循环动态加载三轴岩石力学试验系统通过金属丝电爆炸驱动含能棒产生峰值压力、持续时间、波形可控的强冲击波,结合高刚度反力加载框架、高刚度作动器,通过冲击波多次激发,实现高应变率循环动态加载;通过三轴自平衡压力室、高频响伺服控制器实现恒定围压控制;采用激光测量技术实现应变的非接触式精密测量、光纤位移干涉位移测量、高频动态压阻式压力传感器采集动态加载压力数据,实现试验过程中高速高分辨率物理量测量。
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公开(公告)号:CN111766369B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202010624594.9
申请日:2020-07-01
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
Abstract: 本发明属于岩土工程试验领域,旨在解决模拟试验中不能实现水系冻融循环作用下深部巷道变形可视化检测的问题,具体涉及一种模拟地下水冻融循环作用下深部巷道变形的可视化系统,包括高能加速器CT探测系统、试验舱系统、温控系统、水系模拟系统和PET探测系统,其中,高能加速器CT探测系统用于扫描检测试件中裂缝三维形状;温控系统用于模拟冻融循环环境;水系模拟系统用于输送液体以模拟水系通道;PET探测系统用于检测冻融循环作用下试件裂缝中渗流的运移动态。通过本发明对巷道变形过程的可视化检测,实现冻融循环作用下隧道围岩中裂缝发育、扩展的精准检测,以获得设定水系位置、温度参数对应的隧道围岩变形状态,为实际施工作业提供可靠参数。
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公开(公告)号:CN111812131B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010705426.2
申请日:2020-07-21
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
IPC: G01N23/046 , G05D23/20
Abstract: 本发明属于水合物开采技术领域,具体涉及一种水合物二次生成或分解过程的可视化试验系统及方法,旨在实现水合物二次生成或分解过程的可视化;其中系统包括水合物流动装置、CT成像装置、控温装置、控压装置和控流装置,水合物流动装置包括多个平直段管路及多个弯曲段管路构成的环形管路结构;平直段管路可在管路驱动装置的驱动下绕自身轴线旋转;CT成像装置用于进行管路内部的三维检测,包括转台装置、射线源装置和探测器装置,射线源装置可在转台驱动装置的驱动下旋转;控温装置、控压装置、控流装置分别用于控制气液混合物的温度、压力、流速。通过本发明可实现对水合物二次生成或分解过程的可视化,获得生成或分解过程中的可靠数据参数。
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公开(公告)号:CN111766369A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010624594.9
申请日:2020-07-01
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
Abstract: 本发明属于岩土工程试验领域,旨在解决模拟试验中不能实现水系冻融循环作用下深部巷道变形可视化检测的问题,具体涉及一种模拟地下水冻融循环作用下深部巷道变形的可视化系统,包括高能加速器CT探测系统、试验舱系统、温控系统、水系模拟系统和PET探测系统,其中,高能加速器CT探测系统用于扫描检测试件中裂缝三维形状;温控系统用于模拟冻融循环环境;水系模拟系统用于输送液体以模拟水系通道;PET探测系统用于检测冻融循环作用下试件裂缝中渗流的运移动态。通过本发明对巷道变形过程的可视化检测,实现冻融循环作用下隧道围岩中裂缝发育、扩展的精准检测,以获得设定水系位置、温度参数对应的隧道围岩变形状态,为实际施工作业提供可靠参数。
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公开(公告)号:CN110926985A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201910999686.2
申请日:2019-10-21
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
Abstract: 一种水位变动情况下水岩相互作用的水位波动模拟装置。本发明提供一种为研究水位波动条件下水和岩石发生的物理、化学、结构、力学等性质变化的水岩相互作用实验装置。其特征是利用微电脑时控开关实现水溶液由水溶液储存箱泵入和泵出水岩相互作用箱的循环。旋转泵将配置好的水溶液精确泵入稳定固定岩样的水岩相互作用箱内,达到所需高水位(位于岩样上方一定距离)后,微电脑时控开关关闭,停止泵入,然后另一侧微电脑时控开关打开,将水溶液从水岩相互作用箱内泵出,达到低水位(位于岩样下方一定距离)后停止泵出,如此往复循环。可以真实再现水位波动条件下水岩的相互作用形式,从而对分析岩石在水位波动作用下的矿物与结构的演化特征和作用机制,并揭示水位波动条件下岩体变形破坏过程的结构和强度劣化效应提供实验支撑。
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公开(公告)号:CN106289988B
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201510287459.9
申请日:2015-05-29
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
IPC: G01N3/12
Abstract: 本发明提供一种能够实现岩石样品在地应力条件下被超临界二氧化碳致裂的岩石力学试验系统。其特征是采用液态二氧化碳源、高压计量柱塞泵以及数控高精度加热装置组成超临界二氧化碳伺服供给部分来实现超临界二氧化碳的等流量或等压力供给;采用密闭保温携砂装置、表面活性剂加注装置以及反排装置组成密闭携砂部分来实现超临界二氧化碳携砂进入并撑开裂缝;采用液压油源、三轴压力室、高刚度作动器、岩样上下垫板以及岩石试样组成岩样加压部分为岩石试样施加轴向应力和围压以模拟真实地应力状态。
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公开(公告)号:CN105890971B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201410527997.6
申请日:2014-10-09
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
Abstract: 本发明提供一种能够实现高压流体等流量或等压力伺服供液装置,用于实验室岩石试样压裂渗流。其特征是采用伺服电机和减速箱并通过滚珠丝杠驱动两台高压活塞泵交替作动,最终实现高压流体的等流量或等压力伺服供液,通过压力传感器和数字控制仪实现对高压活塞泵的流量或者压力进行控制;采用高压气源供应气流进入先导式双向电磁阀,先导式双向电磁阀依靠气动力和电磁力实现气路通道的快速切换,气路通道的快速切换可以驱动四气路双向液压自动转换阀来实现两台高压活塞泵在交替作动过程中高压流体供应的连续性,保证高压流体的等流量或等压力连续供液以对岩石试样实施压裂渗流。
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公开(公告)号:CN109596430A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811224037.7
申请日:2018-10-19
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
IPC: G01N3/12 , G01N3/06 , G01N23/046
Abstract: 本发明属于精密转台技术领域,具体涉及一种重载精密转台,包括旋转油缸、推力调心滚子轴承、旋转平台、驱动构件、传动构件和固定构件,旋转油缸、驱动构件和传动构件均设置在固定构件上,推力调心滚子轴承连接在旋转油缸的底部并与旋转油缸的活塞的底部连接,旋转平台设置在旋转油缸的顶部与旋转油缸的活塞的顶部连接,驱动构件通过传动构件与旋转平台连接以驱动旋转平台转动和旋转油缸的活塞同步转动,通过旋转油缸来承受试验过程中的荷载,旋转油缸的承载能力强,推力调心滚子轴承能够限制活塞与旋转油缸的上端盖接触,使活塞处于悬浮状态,并且在推力调心滚子轴承的作用下活塞始终处于垂直状态,提高了旋转平台的转动平稳性。
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公开(公告)号:CN109490332A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811224769.6
申请日:2018-10-19
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
IPC: G01N23/04
Abstract: 本发明涉及精密测试设备技术,旨在解决现有结合CT检测的元器件检测设备无法使待检测元器件处于工作状态下的问题。为此,本发明提供了一种测试转台,该测试转台包括:基座;工作台,其设置在所述基座上;驱动部件,其用于驱动所述工作台在所述基座上转动;至少一条通道,其用于连通所述工作台的上方空间和下方空间,所述通道的出口设置成能够随所述工作台回转,所述通道的入口相对所述基座静止。本发明提供的测试转台,能使待检测的元器件处于工作状态下,结合CT检测技术,可以获得工作状态下的元器件的内部结构,更好地检测元器件的加工质量,同时为元器件的设计研发提供更多的参考;此外,还降低了转台对硬件配置的要求,降低了检测成本。
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