一种考虑两向激光联合破岩的实验装置

    公开(公告)号:CN118150801A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410086098.0

    申请日:2024-01-22

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明涉及激光破岩应用技术领域,并公开了一种考虑两向激光联合破岩的实验装置,包括光学实验平台,光学实验平台的顶部设置有实验箱体,实验箱体内设置有第一光纤准直聚焦头和第二光纤准直聚焦头,第一光纤准直聚焦头通过第一角度调节机构安装在实验箱体的内顶壁上,第二光纤准直聚焦头通过第二角度调节机构安装在实验箱体的内侧壁上,第一角度调节机构的结构与第二角度调节机构的结构相同,第一光纤准直聚焦头发射的激光与第二光纤准直聚焦头发射的激光以不同的角度汇聚呈激光束作用在岩石试样上;研究两个方向上不同夹角的激光联合照射作用下,激光对岩石的致裂效果,进而找到更符合工程实际的激光运用参数。

    一种微波破岩系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN114791434B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202210433340.8

    申请日:2022-04-24

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明涉及一种微波破岩系统及其使用方法,包括微波激励系统、上位机、第一破岩试验装置、第二破岩试验装置、第三破岩试验装置,微波激励系统可与三个试验装置中的任一一个组装连接。第一破岩试验装置包括试验箱、工业摄像机、热成像仪和恒湿机,第二破岩试验装置包括试验箱、三维体积扫描仪、热重传感系统、工业摄像机、热成像仪和恒湿机;第三破岩试验装置包括压力室、矩形波导、红外热成像仪、工业摄像机和油源。本申请通过热成像仪和工业摄像机可实时监测试样的升温情况和表面损伤情况;本申请可模拟现场工程实践中大面积微波照射、围岩应力赋存以及多环境参数耦合的微波破岩试验,对将微波技术应用于工程实际和微波破岩机制探索具有重大意义。

    一种激光破岩实验用环境模拟装置

    公开(公告)号:CN113624613B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202111014283.1

    申请日:2021-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种激光破岩实验用环境模拟装置,包括实验平台、岩石夹持模拟装置、激光发生装置、岩石压力加载系统和岩石温度模拟系统,实验平台上设置有岩石夹持模拟装置,激光发生装置位于岩石夹持模拟装置的正上方,岩石夹持模拟装置包括五个移动承压板,五个移动承压板构成上端开口的长方体夹持室,长方体夹持室用于夹持岩石样品,五个移动承压板通过移动对长方体夹持室内的岩石样品进行施压;岩石压力加载系统对岩石的受载压力进行模拟,岩石温度模拟系统对岩石样品的所处环境温度进行模拟,使岩石样品的环境更加接近实际岩石环境,从而提高了激光破岩实验的准确性,为实际激光破岩提交了较为准确的数据支持。

    一种模拟月基环境钻进过程激光辅助破岩装置

    公开(公告)号:CN113374473A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110826145.7

    申请日:2021-07-21

    Abstract: 本发明提供了一种模拟月基环境钻进过程激光辅助破岩装置,包括月基模拟组件、机械钻进组件和激光发射组件;月基模拟组件包括月岩桶、真空泵和气体输排管;月岩桶内设有样品,真空泵通过气体输排管将月岩桶设置为真空状态。机械钻进组件包括驱动装置、钻杆固定装置、密封装置和钻杆。激光发射组件包括激光器、光纤和激光头。机械钻进组件通过月岩桶钻进样品,激光发射组件辅助机械钻进组件破碎月岩桶内部的样品。与现有技术相比,本发明通过月基模拟组件、机械钻进组件和激光发射组件之间的相互配合,在地球上能够模拟钻进过程的激光辅助破岩在月基环境下的工作状态,便于研究改进月球钻进设备,提高月球钻进设备的效率、精度、寿命等性能。

    一种远程实时监测采动应力的原位单轴实验方法及装置

    公开(公告)号:CN111537350A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010551030.7

    申请日:2020-06-17

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明提供了一种远程实时监测采动应力的原位单轴实验方法及装置,该装置包括地面监控站、数据采集传输组件以及实验组件;实验组件包括底部钢板、扁千斤顶、中部钢板、试样以及顶部钢板,数据采集传输组件包括数据采集器、数据采集器、径向变形测表、应力传感器和位移传感器,地面监控站包括地面监控计算机;各掏槽中设有实验组件,各实验组件的径向变形测表、应力传感器、位移传感器将测量数据通过各数据采集器实时传输至地面监控站的地面监控计算机,地面监控计算机对采动应力进行远程实时监测并获得试样的实时应力-应变曲线,以对煤岩体稳定性进行实时监测。本发明可对开采过程中的真实应力应变进行实时监测,有利于提高开采安全性。

    一种车载高能激光致裂岩石控制系统及方法

    公开(公告)号:CN119333135A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411481709.8

    申请日:2024-10-23

    Abstract: 本发明属于硬岩高效破碎技术领域,提出了一种车载高能激光致裂岩石控制系统及方法:通过第二图像获取及分析单元获取电动平车在移动过程中的周围环境信息;电动平车控制单元根据存储的电动平车运动路径以及周围环境信息生成第一控制指令;电动平车控制电动平车移动至破岩指定位置;通过第一图像获取及分析单元获取待破岩石类型,并在激光发射单元启动后获取激光致裂岩石实时情况信息;激光控制单元获取与当前待破岩石类型对应的激光发射参数,并在接收到第一图像获取及分析单元获取的激光致裂岩石实时情况信息后,对激光发射参数进行调整,并根据激光发射参数生成第二控制指令;激光发射单元控制激光发射单元启动发射激光进行破岩。

Patent Agency Ranking