基于TSP超前地质预报的岩体物理力学参数的预测方法

    公开(公告)号:CN119414470A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411575043.2

    申请日:2024-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于TSP超前地质预报的岩体物理力学参数的预测方法,属于岩土工程与超前预测技术领域,包括:基于TSP法对隧道掌子面前方岩体波速的超前预报技术,依据岩体声波测试实测岩体波速值对TSP法所得的视波速进行修正,从而得到隧道未开挖段岩体的绝对波速值;同时通过岩石点荷载试验实测岩石的强度参数,依据岩石强度参数和岩体波速进行掌子面前方岩体强度参数的预测。使用理论公式以及经验公式充分挖掘了TSP预报功能,准确预测TSP测试范围内掌子面前方岩体的物理力学参数。本发明提出的方法具有简便、快捷、经济、准确率高等优点,为TSP探测方法赋予新功能,可为隧道岩体物理力学参数的预测提供行之有效的手段。

    一种防止露天矿坑回填排土场破坏的石笼宾格网加固系统

    公开(公告)号:CN119221498A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411575026.9

    申请日:2024-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种防止露天矿坑回填排土场破坏的石笼宾格网加固系统,包括:内排土场、基底、石笼宾格网、回填散体材料、测斜管;内排土场,用于回填散体材料的堆排;基底,为露天矿坑开采完毕后裸露的表面,用于作为后续排土作业的支撑土地,并为石笼宾格网的铺设提供地质条件;石笼宾格网铺设于基底表面,用于维持和加固回填散体材料构成的多层边坡结构;回填散体材料通过排土车运至内排土场并倾倒其中;测斜管用于后续对土体位移进行监测。本发明显著提高回填散体材料的抗剪强度,进而稳定排土场边坡的稳定性,有效地抑制排土台阶沿坡向的水平变形,避免排土场边坡在外界侵蚀下可能导致的形变以及大方量滑坡。

    一种频繁充放气过程地下储气库物理模型试验系统及方法

    公开(公告)号:CN118310728A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410439761.0

    申请日:2024-04-12

    Abstract: 本发明公开一种频繁充放气过程地下储气库物理模型试验系统及方法,属于能源储存技术领域,包括加载机构,加载机构用于在实验过程中施加压力;试验模型,试验模型放置于加载机构内并通过加载机构对试验模型施加压力;充气机构,充气机构用于向试验模型中充放气体。本发明提供了一种用以研究地下储气库结构及其围岩在充放气工作状态下的力学响应、裂隙发展及稳定性的模型试验方法;本发明对充放气过程储库结构渗透‑强度演化机理,以及既有裂隙的围岩在充放气作用下的既有裂隙的力学效应研究提供了重要手段。本发明能够在不同的应力状态,内压,循环次数等条件下开展频繁充放气过程地下储气库稳定性和渗透‑强度演化的物理模型试验。

    一种用于压气储能设备的密封结构及施工方法

    公开(公告)号:CN119267788A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411602064.9

    申请日:2024-11-11

    Abstract: 本发明涉及新能源储能技术领域,公开了一种用于压气储能设备的密封结构及施工方法,包括衬砌本体;密封组件,包括支撑框和若干密封板,所述支撑框与所述衬砌本体可拆卸连接,若干所述密封板通过所述支撑框铺设在所述衬砌本体内壁上,用于对所述衬砌本体内部进行密封;监测组件,包括若干监测件,若干所述监测件分别安装在所述衬砌本体内壁上,用于监测所述密封板的密封状态;所述密封板为橡胶材质。本发明解决了储气硐室出现气密失效时,无法检测失效部位和无法快捷更换失效部件的问题。

    一种岩石拉剪作用下高温高压气体破岩的试验装置及方法

    公开(公告)号:CN118294293A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410439827.6

    申请日:2024-04-12

    Abstract: 本发明公开一种岩石拉剪作用下高温高压气体破岩的试验装置及方法,包括基座,基座顶面固接有固定门型架,固定门型架内滑动连接有活动门型架,活动门型架内安装有固定机构,固定机构内放置有岩样,固定机构顶部与固定门型架滑动连接,固定机构底部与活动门型架滑动连接,固定机构顶部连通有导气组件,导气组件与外部供气设备连通,固定机构两侧分别滑动连接有第二加载板,活动门型架顶面固接有第一加载板,第一加载板和第二加载板分别固接有加载组件,加载组件远离固定机构的一端固接有反力架,反力架与地面固接。本发明结构简单易行,性能可靠,对研究高温高压气体驱动岩体破坏和裂隙扩展机制和地下储气库损伤演化机理提供了重要手段。

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