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公开(公告)号:CN106680022B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201611067218.4
申请日:2016-11-28
Applicant: 南京大学 , 南京大学(苏州)高新技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种针对易松散原状粗粒土渗透实验的取样装置,包括取样内筒和实验外筒;取样内筒包括一端设有刃口的分离式筒片以及装样网筒;在分离式筒片中部位置的内壁设有用于放置装样网筒的凹槽;装样网筒通过凹槽嵌在分离式筒片内壁上;实验外筒套装在装样网筒外,在实验外筒底部与侧壁夹角位置设有槽座,在槽座上设有与装样网筒的网筒端部紧密相连的凹槽;实验外筒与装样网筒之间设有用于浇蜡侧封的蜡液充填空间。本发明从现场取样入手,避免了土样从现场到运输及室内再处理时对样品的二次扰动,最大程度上确保了土样的原状结构。本发明将取样和后期侧封两个过程巧妙地独立开来,使侧壁密封过程有足够的独立空间开展,保证了其密封效果。
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公开(公告)号:CN106498990B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201611087188.3
申请日:2016-12-01
Applicant: 南京大学 , 南京大学(苏州)高新技术研究院
IPC: E02D33/00
Abstract: 能源桩是一种高效新型的地源热泵系统,结构设计时需要考虑温度荷载引发的附加温度应力,为了解决这个问题,本发明提出了一种能源桩轴向内力计算方法。基于能源桩温度荷载变形特点—以中性点为界发生膨胀或收缩,以及温度应力大小由约束度决定的特点,结合荷载传递法的思想,构造了桩在热力耦合作用下一维有限差分计算方法。本发明可以计算桩在不同温度荷载用下的附加温度应力,以及热力耦合作用下的桩身内力大小及分布;考虑了温度对桩周土和桩端土对力学强度的影响以及不同土层参数的变化,并考虑了上部结构类型对温度应力的影响。
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公开(公告)号:CN106498990A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611087188.3
申请日:2016-12-01
Applicant: 南京大学 , 南京大学(苏州)高新技术研究院
IPC: E02D33/00
CPC classification number: E02D33/00
Abstract: 能源桩是一种高效新型的地源热泵系统,结构设计时需要考虑温度荷载引发的附加温度应力,为了解决这个问题,本发明提出了一种能源桩轴向内力计算方法。基于能源桩温度荷载变形特点—以中性点为界发生膨胀或收缩,以及温度应力大小由约束度决定的特点,结合荷载传递法的思想,构造了桩在热力耦合作用下一维有限差分计算方法。本发明可以计算桩在不同温度荷载用下的附加温度应力,以及热力耦合作用下的桩身内力大小及分布;考虑了温度对桩周土和桩端土对力学强度的影响以及不同土层参数的变化,并考虑了上部结构类型对温度应力的影响。
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公开(公告)号:CN106770439A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611061139.2
申请日:2016-11-28
Applicant: 南京大学 , 南京大学(苏州)高新技术研究院
IPC: G01N25/20
CPC classification number: G01N25/20
Abstract: 本发明提供了一种在不扰动地层的情况下准确获得岩土体的热物性参数,测得分层的土壤导热系数的岩土层分层导热系数测试方法。通过钻机钻孔,在U型地埋管进出水口管道中分别安装测温电缆;在测温电缆上布设若干测温探头作为测点;通过测温探头测了各个测点的进出水口温度并根据线热源理论,通过斜率法计算得到各测点以下地层的平均导热系数;并依此计算得到各地层的导热系数。在不扰动地层的情况下准确获得岩土体的热物性参数,测得土壤各分层的导热系数,了解地下土壤结构及地下水流动情况,了解地下埋管换热器的换热能力,为地源热泵系统的设计提供基础参数,以保障系统长期高效运行。
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公开(公告)号:CN106680022A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611067218.4
申请日:2016-11-28
Applicant: 南京大学 , 南京大学(苏州)高新技术研究院
CPC classification number: G01N1/08 , G01N15/0806
Abstract: 本发明公开了一种针对易松散原状粗粒土渗透实验的取样装置,包括取样内筒和实验外筒;取样内筒包括一端设有刃口的分离式筒片以及装样网筒;在分离式筒片中部位置的内壁设有用于放置装样网筒的凹槽;装样网筒通过凹槽嵌在分离式筒片内壁上;实验外筒套装在装样网筒外,在实验外筒底部与侧壁夹角位置设有槽座,在槽座上设有与装样网筒的网筒端部紧密相连的凹槽;实验外筒与装样网筒之间设有用于浇蜡侧封的蜡液充填空间。本发明从现场取样入手,避免了土样从现场到运输及室内再处理时对样品的二次扰动,最大程度上确保了土样的原状结构。本发明将取样和后期侧封两个过程巧妙地独立开来,使侧壁密封过程有足够的独立空间开展,保证了其密封效果。
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公开(公告)号:CN118999493A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411169467.9
申请日:2024-08-24
Applicant: 深地科学与工程云龙湖实验室 , 南京大学
IPC: G01C11/00 , G01C11/02 , G06T3/4038 , G06T3/4053 , G06V10/46 , G06V10/75 , G06T17/00
Abstract: 本发明涉及地下空间测量领域,具体公开了一种复杂地下空间不利视向近景摄影测量装备及其测量方法,包括:全站仪,具有水平和竖直两个方向的旋转运动能力,以及高精度的测角和测距功能;本发明通过高精度全站仪与高精度定焦相机的结合,实现了对地下空间岩石侧壁和顶壁的高精度快速拍摄;自平衡器的快速找平功能,全站仪的高精度测角和测距功能,以及高精度相机的定焦拍摄,确保了图像数据的准确性和可靠性;两个不同角度的相机可一次性充分摄取地下空间的侧壁和顶壁,减少了拍摄次数和后期拼接的工作量,保障了摄影测量建模的照片重叠度要求,为复杂地下空间数字化测量与重构提供一种便捷可靠的技术手段。
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公开(公告)号:CN118746670A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410908088.0
申请日:2024-07-08
Applicant: 深地科学与工程云龙湖实验室 , 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种模拟深地复杂地质条件下长周期物储过程的实验装置,涉及物储实验领域,包括反应容器,反应容器内部设置有多个承载台,多个承载台沿反应容器的高度方向等间距布置,承载台用于承接围岩;该模拟深地复杂地质条件下长周期物储过程的实验装置,通过给反应容器内施加不同的压力、设置不同的温度和湿度加速被储物与围岩的物理化学反应,模拟不同环境中物储长期作用过程,进而揭示长时间效应下被储物对封储围岩的影响机制与围岩对储物的影响效应,阐明物储长期作用机制与规律,解决深部地下空间能源安全有效存储以及固废长期安全封储的基础研究难题,为深部地下空间有效利用及其适宜性评价提供重要参考。
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公开(公告)号:CN109709018A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910060934.7
申请日:2019-01-22
Applicant: 南京大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种隧道富水断层破碎带渗透系数原位测定装置,包含光纤、内筒、外筒、底座、钻头、传压盖、液压系统、顶盖、摇杆、拉杆;外筒设置在内筒外侧,底座设置在内筒和外筒的下方,钻头设置在底座底部,传压盖、液压系统、顶盖由下向上依次设置在内筒和外筒的上方;拉杆设置在顶盖的顶部,摇杆设置在顶盖的侧面;光纤包含两条,分别设置在内筒内部。该装置还设有用于电连接的电缆。本发明提供的隧道富水断层破碎带渗透系数原位测定装置,设计精巧,内外取样筒与液压系统相结合,实现取土过程中的水土压力平衡,基本保证了原位测试的可靠性;测量精确快捷,可以实时计算渗透系数,统计出易发突水灾害的点位,为预测预报提供可靠依据。
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公开(公告)号:CN103306623B
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201310283300.0
申请日:2013-07-05
Applicant: 南京大学
IPC: E21B25/00 , E21B47/002
Abstract: 一种完整硬岩中便携式钻机高效取芯方法。本发明解决的技术问题是:针对便携式钻机在完整度较高的硬岩中钻进时常遇的岩芯根部难以切断或切断后难以顺利取出而导致钻具磨损快、取芯率低的难题。方案:a、在待取岩芯所在的地表浅层,用钻机钻取盲孔,清除盲孔内的破碎岩芯;b、在步骤a所述的钻机上加长钻杆,在所述盲孔的基础上继续向下层钻进;c、将步骤b中的钻机向上提起,使得空心钻头的内壁与岩芯之间形成间隙;d、在步骤c所述的间隙内塞入填充物;e、启动钻机,岩芯根部断裂;停止钻机,取出钻杆和空心钻头;f、在盲孔内放入孔内定位成像设备对盲孔内岩芯损伤裂纹位置进行定位和记录;g、取出盲孔内孔内定位成像设备;h、在盲孔内放入深孔岩芯套取设备,取出岩芯样品。
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公开(公告)号:CN103293023A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310242429.7
申请日:2013-06-18
Applicant: 南京大学
IPC: G01N1/08
Abstract: 本发明涉及一种构造破碎岩体原状取样方法,本发明所要解决的技术问题是:针对构造破碎岩体在现有常规取样器具的扰动下原状结构极易遭受破坏,关键地质构造细观结构室内研究所必需的代表性样品难以获取的难题。技术方案是:包括如下步骤:a、在待取岩样所在的地表浅层,用钻机钻取观察孔;b、在观察孔内放入定位成像设备用于获取观察孔内地质构造位置及孔壁空隙物理特征信息;c、根据步骤b中的信息,采取封堵导流设备定位封堵观察孔内岩体完整或仅含稀疏裂隙的孔段;d、将环氧树脂固化剂胶液注入观察孔内预留段,使胶液在高压气体冲击下沿预留段密集裂隙或破碎空隙注至预设位置;e、待胶液整体达固结强度后便可扩孔或续孔钻取室内分析岩样样品。
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