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公开(公告)号:CN109342166A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811466735.8
申请日:2018-12-03
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
Abstract: 本发明属于岩体力学室内实验领域,特别涉及一种用于岩体结构面剪切试验的制样模具。为了加工不同尺寸、不同形状的岩体结构面剪切试验样品以满足岩体结构面剪切特性的研究需求,本发明提出的制样模具包括前竖板、后竖板、左侧板、右侧板和底板围成的半开放空间的模具本体,其中,所述左侧板和所述右侧板均呈L型,所述左侧板包括左侧竖板和左侧底板,所述右侧板包括右侧后竖板和右侧竖板;所述制样模具还包括支架,所述支架设置在所述底板的下侧,用于支撑所述底板。本发明提供的用于岩体结构面剪切试验的制样模具的结构设计能够满足不同尺寸、不同形状的岩体结构面剪切试验样品的制造。
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公开(公告)号:CN106989997A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710231786.1
申请日:2017-04-11
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
CPC classification number: G01N3/12 , G01N3/06 , G01N2203/0048 , G01N2203/0075 , G01N2203/0658
Abstract: 本发明公开了一种间接测量粗糙结构面动态刚度的装置,包括反力加载框架、岩样约束装置和超声波测试系统,反力加载框架包括横梁、立柱、横梁反力轴、千斤顶加载轴、液压千斤顶、液压表、加压手柄和基座,岩样约束套筒包括金属筒和螺栓,超声波测试系统包括发射换能器、接收换能器和超声波测试仪,立柱分别与横梁和基座通过螺帽连接,液压千斤顶放置在基座的中心位置,通过两端螺栓连接;液压表安装在液压千斤顶的一侧,液压千斤顶上顶面安装有千斤顶加载轴,金属筒上部分外表面加工有一周测量上半部分岩样旋转角度的凹槽刻度标尺,刻度均匀分布,主刻度间隔20°。本发明可间接测量不同应力状态、不同结构面吻合系数条件下粗糙结构面的动态刚度。
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公开(公告)号:CN108072574B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN201711304143.1
申请日:2017-12-11
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
IPC: G01N3/24
Abstract: 本发明属于岩体力学室内实验技术领域,具体提供一种用于测试岩体结构面剪切各向异性的剪切盒。本发明旨在解决对于不同形状、不同尺度岩体结构面抗剪强度各向异性的研究成果不足的问题。本发明的剪切盒包括上剪切盒和下剪切盒,上剪切盒和下剪切盒均包括外盒、调整板、外筒、调整筒和内筒,上剪切盒和下剪切盒的内筒之间形成放置待测试的岩体的容纳腔,其中,上剪切盒中的外盒、调整板、外筒、调整筒和内筒通过螺栓固定连接,下剪切盒中至少内筒可以相对外盒转动任意角度。因此,通过调换不同形状和尺寸的外筒、调整筒和/或内筒,本发明的剪切盒能够对不同形状、不同尺度的结构面沿任意剪切方向进行直接剪切实验。
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公开(公告)号:CN115019006B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210934929.6
申请日:2022-08-05
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
Abstract: 本发明提出了一种多尺度三维工程地质模型构建系统及方法,属于岩体工程地质力学技术领域,通过分别建立目标区域的区域地质模型、各工程场地的场地地质模型和各钻井的钻井地质模型,采用逐级叠加的方式将每个钻井的地质模型叠加在所属工程场地的场地地质模型中,再将融合了钻井地质模型的各工程场地的场地地质模型叠加到所述目标区域的区域地质模型中,从而实现了钻井‑工程场地‑区域山体多尺度的地质模型融合,最终得到的多尺度三维工程地质融合模型能够为重大地质工程的地质适宜性评价提供多尺度的精细化地质信息,从而也就能够保障重大地质工程的地质适宜性评价及选址的准确性。
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公开(公告)号:CN114965142A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210919677.X
申请日:2022-08-02
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
IPC: G01N5/00
Abstract: 本发明涉及岩土工程技术领域,尤其涉及一种用于水合物沉积物土水特征曲线测试的装置,旨在解决当前水合物沉积物的土水特征测试数据极为匮乏和测试结果准确性不足的问题。本发明包括恒温恒湿控制箱、压力室、气体收集器、蠕动泵、天平和储水杯;压力室、天平和储水杯设置于恒温恒湿控制箱内;压力室内设置有陶土板,陶土板将压力室内部分为上腔室和下腔室,测试样品放置于上腔室;气体收集器与下腔室、储水杯连通;蠕动泵一端与下腔室连接,另一端与气体收集器连接;储水杯设置于天平上。通过恒温恒湿控制箱维持测试系统处于恒低温环境,并通过气体收集器收集气泡、维持水位恒定,以保证水合物沉积物的水合物不分解,并提高测试准确度。
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公开(公告)号:CN112697617B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202011404732.9
申请日:2020-12-03
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种定量刻画岩体渐进破坏力学参数的方法,通过多级围压下的不等幅循环加载和卸载,每次循环表示对不同损伤岩体的加载过程,可以获得不同损伤岩体的变形模量和峰值强度,从而得到变形模量和强度随着渐进破坏的变化曲线,实现对变形模量的定量刻画;对强度曲线做进一步分析,提取不同围压不同损伤下对应的试样强度绘制莫尔圆,取莫尔圆的公切线即为强度包络线,根据多组强度包络线获得多组强度参数,获得渐进破坏中不同损伤条件下岩体的强度参数变化曲线,从而实现对强度参数的定量刻画,本发明所述方法快捷、准确、简单,适用性强,易于推广。
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公开(公告)号:CN113565527B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111132144.9
申请日:2021-09-27
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种适用于活动断裂区和高地应力区的隧道防护结构,涉及隧道工程施工技术领域,包括至少一个防护单元,多个防护单元沿隧道轴向依次相接分布,防护单元包括用于固定设置在衬砌结构和围岩之间且沿隧道轴向分布的径向防护圈和两个轴向防护圈;径向防护圈包括沿隧道径向依次套设的多个径向缓冲耗能层,沿隧道径向由外向内的各径向缓冲耗能层的径向缓冲性能递增且径向耗能性能递减;轴向防护圈包括沿隧道轴向依次固定连接的多个轴向缓冲耗能层,沿隧道轴向由外向内的各轴向缓冲耗能层的轴向缓冲性能递增且轴向耗能性能递减。本发明提供的隧道防护结构适用于跨越活动断裂和高地应力的环境条件,保障了隧道工程安全稳定性。
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公开(公告)号:CN113295517B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110855697.0
申请日:2021-07-28
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
Abstract: 本申请涉及水合物样品的动力学试验领域,具体涉及一种用于水合物动力学试验的霍普金森杆装置。该装置至少包括低温控制装置、压杆系统和装样容器,所述压杆系统从左向右依次包括撞击杆、入射杆、透射杆,所述装样容器位于所述入射杆和所述透射杆之间;低温控制装置包括缸体和管道;缸体的第一侧壁上设置有第一通孔,第二侧壁上设置有第二通孔;管道的第一端固定于第一侧壁上且罩设于第一通孔,第二端固定于第二侧壁上且罩设于第二通孔;缸体具有第一腔体,用于盛放冷却物;管道具有第二腔体,用于容纳装样容器,且入射杆能够从第一通孔穿入第二腔体,透射杆能够从第二通孔穿入第二腔体;第一腔体内盛放的冷却物能够向第二腔体内传递冷量。
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公开(公告)号:CN113447344A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110798206.3
申请日:2021-07-15
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所 , 长春市镨策试验仪器有限责任公司
Abstract: 本发明公开一种模拟拉压动力波作用下岩土体性能的试验设备及方法,包括:试验机本体、万向拉压夹具、下拉压夹具和试样工装;试样工装设置在万向拉压夹具和下拉压夹具之间。将试验机本体上的上拉压轴与万向拉压夹具通过螺纹连接,下拉压轴与下拉压夹具通过螺纹连接;调整试验机本体横梁位置,在上拉压座的底面和连接板的顶面中心分别开设的对准槽内放置拉杆,施加载荷200kN,锁紧上锁紧螺母和下锁紧螺母,锁紧后拆除拉杆;将制备好的试样工装与万向拉压夹具和下拉压夹具通过螺钉连接;安装变形传感器;预加载拉力1kN,拧紧球铰锁紧螺钉,消除缝隙;进行试验,收集数据。
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公开(公告)号:CN113252472A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110707117.3
申请日:2021-06-25
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
Inventor: 郑博文 , 祁生文 , 郭松峰 , 黄晓林 , 梁宁 , 罗光明 , 邹宇 , 宋帅华 , 崔振东 , 薛雷 , 李国梁 , 黄天明 , 李义曼 , 董艳辉 , 王礼恒 , 任贵阳 , 郝庆泽 , 姜立波 , 王鑫 , 肖文交
Abstract: 本发明公开了一种夹具及剪切试验装置,涉及岩体力学试验技术领域,包括盒体,所述盒体的一侧设置有开口,所述盒体内设置有两个相对设置的夹持结构,试样设置在两个所述夹持结构之间,各所述夹持结构均包括调节机构,两个所述夹持结构之间的距离能够通过所述调节机构进行调整。本发明的夹具可方便、快捷地实现实时动态调节,确保试样夹持的稳定性,从而满足剪切荷载能够通过盒体真实、有效地传递到试样的需求。
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