断层滑移型地质力学模型试验断层激活装置及方法

    公开(公告)号:CN118794786B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411275203.1

    申请日:2024-09-12

    IPC分类号: G01N3/02 G01N3/08

    摘要: 本发明属于激活装置技术领域,提出了一种断层滑移型地质力学模型试验断层激活装置及方法,包括锁固机构,以及设置在所述锁固机构上的加载机构;锁固机构包括固定件和锁定件;所述固定件为一个开口的固定箱体,所述锁定件包括四个独立设置的锁定箱体,每个锁定箱体包括三个相互垂直的锁定板;待测模型的一部分位于所述固定箱体内,另一部分被四个锁定箱体包裹;四个锁定箱体不接触,所述固定件和所述锁定件之间预留缝隙;加载机构对所述固定件和所述锁定件的两侧进行加载,加载到预设条件后,对所述固定件进行单侧加载,获得加速度实现激活;实现了对断层滑移型地质力学模型的断层激活,能够还原断层滑移型地质力学模型所受的地应力状态。

    断层滑移型地质力学模型试验断层激活装置及方法

    公开(公告)号:CN118794786A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202411275203.1

    申请日:2024-09-12

    IPC分类号: G01N3/02 G01N3/08

    摘要: 本发明属于激活装置技术领域,提出了一种断层滑移型地质力学模型试验断层激活装置及方法,包括锁固机构,以及设置在所述锁固机构上的加载机构;锁固机构包括固定件和锁定件;所述固定件为一个开口的固定箱体,所述锁定件包括四个独立设置的锁定箱体,每个锁定箱体包括三个相互垂直的锁定板;待测模型的一部分位于所述固定箱体内,另一部分被四个锁定箱体包裹;四个锁定箱体不接触,所述固定件和所述锁定件之间预留缝隙;加载机构对所述固定件和所述锁定件的两侧进行加载,加载到预设条件后,对所述固定件进行单侧加载,获得加速度实现激活;实现了对断层滑移型地质力学模型的断层激活,能够还原断层滑移型地质力学模型所受的地应力状态。

    地质力学模型试验高强反力装置安全评估方法

    公开(公告)号:CN118746406A

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202410859197.8

    申请日:2024-06-28

    IPC分类号: G01M5/00

    摘要: 本发明涉及设备安全性评估技术领域,本发明公开了地质力学模型试验高强反力装置安全评估方法,包括:获取反力装置在实验过程中梁内产生的最大应力、梁内产生的最大臌肚值和立柱发生的最大相对位移;将梁内产生的最大应力与最大屈服强度进行比对,或将梁内产生的最大臌肚值与反力装置长宽高中最小尺寸进行比对,判断梁是否达到安全标准;将立柱发生的最大相对位移,与反力装置长宽高中最小尺寸进行比对,判断立柱是否达到安全标准。能够有效防止在断层滑移试验加载过程中出现的变形,保证了反力装置加载过程的完整性,能够保证反力装置的长期服役,同时也保证了试验过程中的反力装置安全性。

    煤矿巷道断层滑移型冲击地压模拟试验系统

    公开(公告)号:CN115436179A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202210906424.9

    申请日:2022-07-29

    IPC分类号: G01N3/12 G01N3/02 G09B25/00

    摘要: 本发明属于煤矿模型试验领域,提供了煤矿巷道断层滑移型冲击地压模拟试验系统,解决了目前的模型试验装备不能满足断层滑移型冲击地压模拟的问题。该系统能够通过气液复合加载装置、叠加加载装置、断层锁固装置、断层激活作动装置、双层机械减摩装置、三维断层滑移监测装置,实现断层滑移型冲击地压真实模拟与前兆信息精准捕捉。其技术方案为:施加模型体不同方向地应力,促使断层上盘节和下盘节滑动,根据高精监测模块监测的数据判断断层是否滑移,若未发生滑移,则启动断层激活作动装置,对模型体施加循环动载,直至断层滑移,巷道发生冲击地压。本发明为揭示煤矿巷道断层滑移型冲击地压发生机理,建立灾害预警防控体系提供科学仪器和研究平台。

    预应力锚固智能化装备与方法

    公开(公告)号:CN118223927B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410642611.X

    申请日:2024-05-23

    IPC分类号: E21D20/00 E21D20/02 E21B44/00

    摘要: 本发明公开一种预应力锚固智能化装备与方法,涉及地下工程技术领域,包括:钻机车体,和设于钻机车体上的钻机、传感器、定预应力机械臂和处理器;所述钻机用于对围岩进行钻孔,并在钻孔完成后向锚孔中装入锚固剂和锚杆/锚索,以及通过锚固剂对锚杆/锚索进行锚固;所述传感器用于获取钻孔过程中的钻进扭矩;所述定预应力机械臂用于根据设定预应力值,对锚固后的锚杆/锚索施加预应力;所述处理器接收钻进扭矩,被配置为根据钻进扭矩识别围岩破碎状态,并以此优化钻孔深度和锚固药卷用量,从而控制钻机的钻孔过程,以及在锚固完成后发送设定预应力值至定预应力机械臂。实现从钻孔到锚杆/锚索施加预应力一体化施工。

    预应力锚固智能化装备与方法

    公开(公告)号:CN118223927A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410642611.X

    申请日:2024-05-23

    IPC分类号: E21D20/00 E21D20/02 E21B44/00

    摘要: 本发明公开一种预应力锚固智能化装备与方法,涉及地下工程技术领域,包括:钻机车体,和设于钻机车体上的钻机、传感器、定预应力机械臂和处理器;所述钻机用于对围岩进行钻孔,并在钻孔完成后向锚孔中装入锚固剂和锚杆/锚索,以及通过锚固剂对锚杆/锚索进行锚固;所述传感器用于获取钻孔过程中的钻进扭矩;所述定预应力机械臂用于根据设定预应力值,对锚固后的锚杆/锚索施加预应力;所述处理器接收钻进扭矩,被配置为根据钻进扭矩识别围岩破碎状态,并以此优化钻孔深度和锚固药卷用量,从而控制钻机的钻孔过程,以及在锚固完成后发送设定预应力值至定预应力机械臂。实现从钻孔到锚杆/锚索施加预应力一体化施工。

    采矿沉陷区域划分方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117365461A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311259688.0

    申请日:2023-09-26

    IPC分类号: E21B49/00 G06Q50/02 G06T17/05

    摘要: 本申请提供了采矿沉陷区域划分方法包括:获取沉陷区域当前状态的三维地质特征数据,并至少根据三维地质特征数据将沉陷区域初步划分为完整赋存区和空区赋存区;并确认空区赋存区内的活化风险区;建立沉陷区域内采空区的三维地质模型,用于对空区赋存区内的采空区进行数值试验和三维模型试验;根据三维地质特征数据进行数值试验确定不治理条件下的活化风险区的类型和影响范围;并对活化风险区影响范围内的采空区进行三维模型试验修正活化风险区的影响范围;模拟活化风险区内的采空区充填后,获得治理后的地表移动变形曲线;并根据治理后的地表移动变形曲线,对沉陷区域进行划分,采用本申请的方法有利于指导沉陷区域的规划开发建设。

    岩体多场耦合旋切钻进测试装置与方法

    公开(公告)号:CN114295492B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202111649777.7

    申请日:2021-12-31

    摘要: 本发明提供了一种岩体多场耦合旋切钻进测试装置与方法。该岩体多场耦合旋切钻进测试装置包括外部框架、应力渗流施加系统、温度施加系统、钻机系统和控制监测系统。轴向液压油缸向岩体试件施加轴向围压,液体进入容水腔后对岩体试件施加侧向围压,液体穿过渗透薄膜对岩体试件施加渗流场;温度施加系统用于对岩体试件施加温度场;钻机系统穿过预留孔对岩体试件进行旋切;控制监测系统处理钻杆系统的钻进数据,该岩体多场耦合旋切钻进测试装置能够有效还原现场岩体所受的应力、渗流和温度环境,可以随钻获取岩体在应力场、渗流场和温度场多场耦合作用下的钻进参数,从而得到岩体的等效抗压强度、粘聚力、内摩擦角和弹性模量。(56)对比文件Hongke Gao.Relationship between rockuniaxial compressive strength and digitalcore drilling parameters and its forecastmethod.Int J Coal Sci Technol.2021,605-613.刘厚彬.川西硬脆性页岩力学特征及井壁稳定性研究.西南石油大学学报(自燃科学版).2019,60-67.

    高强吸能锚杆/锚索数值模拟方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116933448A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202311196381.0

    申请日:2023-09-18

    摘要: 本发明公开一种高强吸能锚杆/锚索数值模拟方法,涉及地下工程支护技术领域,包括:根据高强吸能锚杆/锚索拉伸受力过程中的力学性能,划分弹性阶段、恒阻阶段、增阻阶段、破断阶段和失效阶段,根据对高强吸能锚杆/锚索进行的静力拉伸试验确定各阶段的本构方程;构建待模拟高强吸能锚杆/锚索初始数值模型,根据对待模拟高强吸能锚杆/锚索进行的静力拉伸试验确定待模拟高强吸能锚杆/锚索的本构方程,根据本构方程选择不同阶段进行组合,以此对待模拟高强吸能锚杆/锚索初始数值模型进行修正,由此完成对应类型的高强吸能锚杆/锚索的数值模拟。实现可破断高强吸能锚杆/锚索锚固支护模拟,实现不同类型高强吸能锚杆/锚索的数值表征。