一种单裂隙微米级隙宽测量结构及其安装方法、测量方法

    公开(公告)号:CN110207640B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN201910472286.6

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种单裂隙微米级隙宽测量结构及其安装方法、测量方法,该测量方法包括如下步骤:先测量连接部底部与岩石试样之间的胶套层因受力的变形量:然后测量岩石孔隙压缩导致的垂直方向的变化量:最后注水孔外接高精度恒流恒压泵,用恒流模式将围压腔注满水并排尽空气,关闭出水孔,用恒压模式加载一定围压,并记录该位移杆测出的位移,继而可以得到,在某种围压条件下的裂隙隙宽变化量。该测量结构精度高,可靠性强,测量准确,该测量结构的安装方法的安装精度高,有助于提高测量精度;该测量方法可以精确测量出标定后的某种围压条件下的裂隙隙宽变化量。

    一种防漏液高温高压水压致裂系统和试验方法

    公开(公告)号:CN109870350B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN201910250143.0

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种防漏液高温高压水压致裂系统和试验方法。致裂系统中的夹持器包括夹持器筒体,夹持器筒体上部在夹持器筒体内壁与铜套外壁之间套设上预紧外套,夹持器筒体下部在夹持器筒体内壁与铜套外壁之间套设下预紧外套,下预紧外套朝向铜套限位凸台上端面的限位端面上周向分布预紧压缩弹簧;在上预紧外套卡住铜套上部的情况下,预紧压缩弹簧压缩后向铜套提供轴向预紧张力;高温加热后预紧压缩弹簧提供的预紧力大于岩芯相对于铜套的沿轴向的静摩擦力,避免铜套发生轴向回缩或褶皱软化引起破裂,杜绝了漏液。本发明针对小型岩样,密封材料及结构满足高温高压环境,可研究高温条件下完整岩芯和含天然裂隙岩芯的水压致裂起裂压力及裂缝扩展特性。

    地温测试孔逐段注浆反向封孔装置与方法

    公开(公告)号:CN114635664A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210298904.1

    申请日:2022-03-25

    Abstract: 本发明提供了一种地温测试孔逐段注浆反向封孔装置与方法,属于地温测试技术领域。包括多个通过测温导线布置在测温钻孔内不同钻孔深度的温度传感器以及套在注浆管上的弹性密闭囊袋,弹性密闭囊袋套在注浆管的前端,套在注浆管的弹性密闭囊袋覆盖整个设置在测温钻孔内部的注浆管,弹性密闭囊袋上间隔设有将弹性密闭囊袋扎在注浆管上的铝制金属箍,从而将弹性密闭囊袋在注浆管上包裹形成多级被铝制金属箍分隔的套囊结构。其测温更加精确,测量的温度确保为原岩温度,用发泡水泥进行封孔,隔热效果好,更有利于孔壁温度达到平衡,使所测数据更加可靠,并且装置简单,成本低廉。

    一种化学膨胀推胶式空心包体地应力计及方法

    公开(公告)号:CN113670491A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110943548.X

    申请日:2021-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种化学膨胀推胶式空心包体地应力计及方法,包括包体骨架,所述包体骨架内设置有相互联通的膨胀剂筒和胶结剂筒,膨胀剂筒内填充有膨胀剂,胶结剂筒内填充有胶结剂,胶结剂筒开设有出胶孔;所述包体骨架外壁上设置有环氧树脂筒,环氧树脂筒中嵌有应变片,包体骨架外壁位于环氧树脂筒两端设置有两个密封圈,环氧树脂筒、两个密封圈和钻孔之间形成一个密闭空间;所述膨胀剂筒近胶结剂筒的一端设置有活塞,活塞能够在膨胀剂的作用下向胶结剂筒滑动,使胶结剂筒中的胶结剂从出胶孔溢出,进入由环氧树脂筒、两个密封圈和钻孔之间形成的密闭空间中。本发明的地应力计能够从内部提供动力推胶,简化了应变计结构,使安装更加简便。

    一种岩石高温压缩试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN112284920A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011133278.8

    申请日:2020-10-21

    Abstract: 本发明提供一种岩石高温压缩试验装置及试验方法,包括:试验机主体、载物箱和上压块,试验机主体包括框架和底座,框架设置在底座上,框架内设置有移动横梁,移动横梁的下方设置有压头,移动横梁带动压头沿纵向移动;载物箱设置于底座上,载物箱包括箱体,箱体内设置有多个加温装置,用于放置试样以及对试样进行温度加载;上压块设置于试样上方,上压块的至少一部分凸出于箱体的上表面。本发明中载物箱内周向设置多个加温装置,实现同时对多个试样加热,保证多个试样所处的环境温度一致,通过旋转箱体依次对各试样进行压缩试验,不仅大大缩短了试验时间,提高了试验数据的准确性,而且试验周期较短,很大程度上也增加了高温试验的安全性。

    裂隙试样渗流传热过程中水岩界面对流换热系数测量方法

    公开(公告)号:CN109211971B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201811367157.2

    申请日:2018-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种裂隙试样渗流传热过程中水岩界面对流换热系数测量方法。通过液体恒压恒流高精度注入系统和冷驱热水流恒温控制系统向对流换热系数测试系统注入恒温恒流的水流,再通过对流换热系数测试系统测量水岩界面对流换热系数h,在测量时与之有关的变量,如流量、进口水温、裂隙初始隙宽b0、裂隙隙宽变形Δb都能按实验者要求设定,试验测量的变量,如出口水流量Q、裂隙出口水温Tout、裂隙内沿程水温Tf、裂隙内表面温度Ti都能被精确测量,最终计算得到对流换热系数h。本发明控制变量更加精确,可以通过改进的计算方法得出某种状态下的对流换热系数h的数值,并能够研究h与不同变量之间的定量关系。

    一种岩石钻进破岩实验机的稳压装置

    公开(公告)号:CN110714748A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201911006346.1

    申请日:2019-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种岩石钻进破岩实验机的稳压装置,包括油缸缸体、加载机构、冲击平台、钻杆、钻杆平台、位移传感器,其中:所述加载机构包括设置于油缸缸体内的油缸活塞,设置于油缸活塞下端部的吊装平台;所述钻杆平台的上端位于油缸活塞的导向孔内,下端与冲击平台固定;所述冲击平台上设置有若干弹簧拉杆,弹簧拉杆与吊装孔一一对应,并穿过吊装孔,每个弹簧拉杆上均套设有两个弹簧,两个弹簧分别位于吊装平台上方和下方;所述钻杆设置在钻杆平台的下方;所述位移传感器为两个,分别通过吊装平台位移测量杆、钻杆位移测量杆与吊装平台、弹簧拉杆相连。本发明能够实现在钻压稳定条件下对岩样进行破岩钻孔实验,结构简单、操作方便、试验效果好。

    一种单裂隙微米级隙宽测量结构及其安装方法、测量方法

    公开(公告)号:CN110207640A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910472286.6

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种单裂隙微米级隙宽测量结构及其安装方法、测量方法,该测量方法包括如下步骤:先测量连接部底部与岩石试样之间的胶套层因受力的变形量:然后测量岩石孔隙压缩导致的垂直方向的变化量:最后注水孔外接高精度恒流恒压泵,用恒流模式将围压腔注满水并排尽空气,关闭出水孔,用恒压模式加载一定围压,并记录该位移杆测出的位移,继而可以得到,在某种围压条件下的裂隙隙宽变化量。该测量结构精度高,可靠性强,测量准确,该测量结构的安装方法的安装精度高,有助于提高测量精度;该测量方法可以精确测量出标定后的某种围压条件下的裂隙隙宽变化量。

    一种基于高地温矿井的煤-热共采方法

    公开(公告)号:CN109057796A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201811062065.3

    申请日:2018-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于高地温矿井的煤‑热共采方法,本方法将煤炭开采后形成的采空区作为水库;同时在巷道内向热储层开挖地热井,通过地热开采井将热水抽出,通过地热回灌井将冷水回灌;同时在地表修筑水源热泵换热站及风源热泵站,回收热水及热风中的热能。通过本方法,煤炭的开采可有效改变地下岩层结构,对热储层起到一定的卸压及增透的作用,提高了地热井的热提取效率;通过本发明,也可以重新利用废弃的高地温矿井,实现再生产;开采出的地热资源节能减排;且在矿井内开挖地热井,大大缩短地热井的开采深度,降低了钻井难度,缩短了钻井周期,降低了开采成本。

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