一种测量膨胀水泥浆膨胀压应力的方法

    公开(公告)号:CN105509934B

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201610054437.2

    申请日:2016-01-27

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种测量膨胀水泥浆膨胀压应力的方法,该方法包括以下步骤:步骤1:钻孔;步骤2:配制膨胀水泥浆;步骤3:注浆;步骤4:在各圆柱体孔内离孔口的不同深度等距离布置多组压力传感器组;步骤6:将多组压力传感器组与压力采集系统连接,采集灌注膨胀水泥浆后不同时间的压力数据;步骤7:根据步骤6采集的压力数据,绘制不同膨胀剂质量含量的膨胀水泥浆压应力随时间变化图像,得到膨胀压应力稳定值和极限值,即测得膨胀水泥浆膨胀压应力。本发明提供的一种测量膨胀水泥浆膨胀压应力的方法,可以解决没有测量膨胀水泥浆膨胀压应力的问题,可以测得不同膨胀剂含量的膨胀压应力,可以为岩体数值模拟参数赋值提供依据,测量结果准确。

    一种基于静态劈裂的层状岩体采石方法

    公开(公告)号:CN105673015B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201610047430.8

    申请日:2016-01-25

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种基于静态劈裂的层状岩体采石方法,该方法包括以下步骤:步骤1:确定所需采集的石块尺寸;步骤2:开挖岩体临空面;步骤3:确定岩层面的倾斜角度a;步骤4:确定静态爆破聚能装置在岩体上的插入点个数及位置;步骤5:初次劈裂—第一层劈裂采石;步骤6:取出各孔中的静态爆破聚能装置;步骤7:初次劈裂—多层劈裂采石;步骤8:计算;步骤9:二次劈裂采石,采得特定尺寸的石块。本发明提供的一种基于静态劈裂的层状岩体采石方法,可以解决不利于安全采石的问题,利用岩石的层理特性对岩石进行静态劈裂并获取所需石块,大大提高开采效率,对其他岩层干扰少,对开采过后岩石的稳定性影响相对较小,安全性高。

    一种基于静态劈裂的层状岩体采石方法

    公开(公告)号:CN105673015A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610047430.8

    申请日:2016-01-25

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种基于静态劈裂的层状岩体采石方法,该方法包括以下步骤:步骤1:确定所需采集的石块尺寸;步骤2:开挖岩体临空面;步骤3:确定岩层面的倾斜角度a;步骤4:确定静态爆破聚能装置在岩体上的插入点个数及位置;步骤5:初次劈裂—第一层劈裂采石;步骤6:取出各孔中的静态爆破聚能装置;步骤7:初次劈裂—多层劈裂采石;步骤8:计算;步骤9:二次劈裂采石,采得特定尺寸的石块。本发明提供的一种基于静态劈裂的层状岩体采石方法,可以解决不利于安全采石的问题,利用岩石的层理特性对岩石进行静态劈裂并获取所需石块,大大提高开采效率,对其他岩层干扰少,对开采过后岩石的稳定性影响相对较小,安全性高。

    一种测量膨胀水泥浆膨胀压应力的方法

    公开(公告)号:CN105509934A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201610054437.2

    申请日:2016-01-27

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种测量膨胀水泥浆膨胀压应力的方法,该方法包括以下步骤:步骤1:钻孔;步骤2:配制膨胀水泥浆;步骤3:注浆;步骤4:在各圆柱体孔内离孔口的不同深度等距离布置多组压力传感器组;步骤6:将多组压力传感器组与压力采集系统连接,采集灌注膨胀水泥浆后不同时间的压力数据;步骤7:根据步骤6采集的压力数据,绘制不同膨胀剂质量含量的膨胀水泥浆压应力随时间变化图像,得到膨胀压应力稳定值和极限值,即测得膨胀水泥浆膨胀压应力。本发明提供的一种测量膨胀水泥浆膨胀压应力的方法,可以解决没有测量膨胀水泥浆膨胀压应力的问题,可以测得不同膨胀剂含量的膨胀压应力,可以为岩体数值模拟参数赋值提供依据,测量结果准确。

    一种研究膨胀水泥浆长期稳定性的试验方法

    公开(公告)号:CN105675850B

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201610056085.4

    申请日:2016-01-27

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种研究膨胀水泥浆长期稳定性的试验方法,该方法包括以下步骤:步骤1:取多根一端封闭的相同的空心钢管,选取各根钢管中部截面两条相互垂直的外径的四个端点并标记为测试定点;步骤2:配制膨胀水泥浆;步骤3:注浆;步骤4:同时扫描各钢管中部截面观察钢管内部浆体密实性变化;步骤5:将灌浆前和灌浆后记录下的长期不同时刻的钢管直径数据绘制成数据图形,结合图形及扫描钢管内部浆体密实性变化以研究分析膨胀水泥的体积长期稳定性。本发明提供的一种研究膨胀水泥浆长期稳定性的试验方法,可以解决无法测试膨胀水泥浆体积长期稳定性的问题,操作简便,为实际工程中正确得到膨胀水泥浆体积长期稳定性提供重要依据。

    一种研究膨胀水泥浆长期稳定性的试验方法

    公开(公告)号:CN105675850A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610056085.4

    申请日:2016-01-27

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种研究膨胀水泥浆长期稳定性的试验方法,该方法包括以下步骤:步骤1:取多根一端封闭的相同的空心钢管,选取各根钢管中部截面两条相互垂直的外径的四个端点并标记为测试定点;步骤2:配制膨胀水泥浆;步骤3:注浆;步骤4:同时扫描各钢管中部截面观察钢管内部浆体密实性变化;步骤5:将灌浆前和灌浆后记录下的长期不同时刻的钢管直径数据绘制成数据图形,结合图形及扫描钢管内部浆体密实性变化以研究分析膨胀水泥的体积长期稳定性。本发明提供的一种研究膨胀水泥浆长期稳定性的试验方法,可以解决无法测试膨胀水泥浆体积长期稳定性的问题,操作简便,为实际工程中正确得到膨胀水泥浆体积长期稳定性提供重要依据。

    一种适用于软岩的巴西圆盘劈裂试验夹具

    公开(公告)号:CN204613025U

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201520352757.7

    申请日:2015-05-28

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种适用于软岩的巴西圆盘劈裂试验夹具,它包括四块完全相同的圆弧形钢片,圆弧形钢片的一边上加工有坡口,四块圆弧形钢片通过粘结剂与试样相连,相邻两块圆弧形钢片的坡口相配合形成下楔口和上楔口,在下楔口和上楔口上都设置有楔块。本试验夹具主要用于解决软岩在巴西圆盘劈裂试验中由于强度较低,易在与垫条接触处发生局部压碎现象。使用本试验夹具能有效避免软岩被压碎现象,使拉应力较为均匀地产生在试样内部,测试结果更为精确。

    一种巴西圆盘端面劈裂试验夹具

    公开(公告)号:CN204594801U

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201520352958.7

    申请日:2015-05-28

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种巴西圆盘端面劈裂试验夹具,它包括四块完全相同的长方形钢片,长方形钢片的一边上加工有坡口,在长方形钢片的四角上加工有螺纹孔,两个长方形钢片的坡口相配合形成下楔口和上楔口,上下两长方形钢片通过螺栓相连,下楔口和上楔口之间设置有楔块。本试验夹具用于有别于传统径向巴西劈裂试验的端面劈裂,主要适用于软岩,且岩样厚度相对较小,使拉应力较为均匀地分布在岩样内部,避免了因垫条施加的线荷载处产生应力集中而使试样局部被压碎,试验的结果更加接近抗拉强度。

    岩石试样表面标记装置
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205374126U

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201620062443.8

    申请日:2016-01-22

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种岩石试样表面标记装置,它由底面印章组件、侧面印章组件及补给印泥组件组成;底面印章组件中,底面圆形板体的底面圆周上均匀分布有多个底面圆锥体,底面圆形板体的侧面边缘沿圆周方向均匀分布有多个圆弧片,圆弧片一端与底面圆形板体底面平齐,另一端高于底面圆形板体顶面;侧面印章组件中,截面为半圆环形的第一圆柱体片与第二圆柱体片一侧铰接,第二圆柱体片的内径略大于第一圆柱体片的内径,第二圆柱体片的内壁上均匀分布有多个侧面圆锥体;补给印泥组件为圆柱形海绵体。本实用新型提供的岩石试样表面标记装置,可以解决标记不精确的问题,实现有效且精确地标记试样。

    一种实现岩石试样直接拉伸的试验装置

    公开(公告)号:CN205352856U

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201620134433.0

    申请日:2016-02-22

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种实现岩石试样直接拉伸的试验装置,包括安装支架,安装支架由通过多根连接杆连接的顶板和底座板组成,下安装板布置于顶板和底座板之间,上安装板布置于顶板上方,多根安装连接板上部固定连接上安装板再穿过顶板后与下安装板固定连接,顶板下表面中心处固定连接有带拉力计的上护筒,上护筒通过上连轴与上岩样夹持护筒固定连接,下安装板的上表面中心处固定连接有带拉力计的下护筒,下护筒通过下连轴与下岩样夹持护筒连接,两岩样夹持套分别与上岩样夹持护筒和下岩样夹持护筒相配合。本实用新型提供的一种实现岩石试样直接拉伸的试验装置,可以解决测量误差大的问题,直接测量岩样的抗拉强度,极大地减小了误差。

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