水热耦合模型实验装置
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110031505B

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201910283067.3

    申请日:2019-04-10

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明涉及一种水热耦合模型实验装置,主体部包括箱体、可开闭的箱盖,箱体的内部可抽出地设置有滤板组合,滤板组合包括至少两块滤板,至少两块滤板将箱体的内部分隔为依次排列的至少三个区域,至少三个区域中至少两个为内部分别设置有供水管组的第一区域;加热供水机组的数目与第一区域数量相同,且对应地与各第一区域所在位置的进水口和出水口相连接,每个加热供水机组包括水箱、水泵。通过连接不同的进水口和出水口可以控制含水层中水体的渗流方向和渗流速度,从而可以模拟不同的水流状态;各第一区域形成相对封闭水循环,可以设置水体不同的压力和温度,且基本维持稳定;通过滤板组合,可以很方便的设置出不同层的土体。

    水热耦合模型实验装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110031505A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910283067.3

    申请日:2019-04-10

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明涉及一种水热耦合模型实验装置,主体部包括箱体、可开闭的箱盖,箱体的内部可抽出地设置有滤板组合,滤板组合包括至少两块滤板,至少两块滤板将箱体的内部分隔为依次排列的至少三个区域,至少三个区域中至少两个为内部分别设置有供水管组的第一区域;加热供水机组的数目与第一区域数量相同,且对应地与各第一区域所在位置的进水口和出水口相连接,每个加热供水机组包括水箱、水泵。通过连接不同的进水口和出水口可以控制含水层中水体的渗流方向和渗流速度,从而可以模拟不同的水流状态;各第一区域形成相对封闭水循环,可以设置水体不同的压力和温度,且基本维持稳定;通过滤板组合,可以很方便的设置出不同层的土体。

    岩土体导热系数和比热容的同步测量光纤传感器及方法

    公开(公告)号:CN112946018B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202110182730.8

    申请日:2021-02-10

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: G01N25/20 G01N25/18 G01K11/32

    摘要: 本发明公开了一种岩土体导热系数和比热容的同步测量光纤传感器及方法。该同步测量光纤传感器,包括内加热测温光缆及一或多个测温光缆,所述内加热测温光缆具有能够连接电源和光信号解调设备的近端,所述测温光缆具有能够连接光信号解调设备的近端,所述内加热测温光缆包括加热层及测温光纤,所述内加热测温光缆和所述测温光缆之间或所述测温光缆之间通过基带连接;所述同步测量光纤传感器具有铺展状态,在所述铺展状态时,所述内加热测温光缆及所述测温光缆分别沿第一方向延伸,所述内加热测温光缆和所述测温光缆在与所述第一方向垂直的第二方向上间隔排列。本发明能够对岩土体的导热系数和比热容进行同步测量,且结果准确、操作方便。

    一种分布式土体导热系数测试系统及其测试方法

    公开(公告)号:CN111624227B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202010552170.6

    申请日:2020-06-17

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明公开了一种分布式土体导热系数测试方法及其测试系统,测试方法包括以下步骤:将复合光缆埋设于待测土体中,所述复合光缆包括光纤及包覆所述光纤的热电阻材料层;利用加热控制模块通过所述热电阻材料层对所述待测土体加热,利用光信号处理控制模块持续采集地层的加热温度数据;利用光信号处理控制模块对加热温度数据进行处理,根据导热系数计算公式计算并输出待测土体的不同深度的导热系数,并绘制导热系数与深度的曲线图;本发明的测试系统体积小巧、便于携带,测试距离长,监测更深范围内岩土体的温度变化,测试效率高,测试结果误差小,在较短的测试时间内获得精细化的地层导热系数。

    控温控吸高压固结仪
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102495199A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110407834.0

    申请日:2011-12-09

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: G01N33/24 G01N25/00

    摘要: 控温控吸高压固结仪,包括压力腔室、控温水槽、温度控制装置和吸力控制装置;压力腔室置于控温水槽中,并与吸力控制装置相连;底座两侧开设有孔,与吸力控制装置相连,底座上表面开设有圆形斜壁凹槽,便于压力腔室自动嵌入、对中和稳定;试样室为环形中空结构,置于底座之上,试样室下端嵌入底座上表面开设的圆形斜壁凹槽中;活塞嵌于试样室中,下端与试样顶面的透水石接触;橡皮膜套于试样室和活塞外部;吸力控制装置包括空气循环泵、饱和盐溶液容器和过渡容器,空气循环泵、饱和盐溶液容器和过渡容器通过导管依此串联,空气循环泵和过渡容器的一端分别与压力腔室底座两侧孔口相连,形成密闭空气循环回路。

    一种裂隙土抗压强度试验样品的制备方法

    公开(公告)号:CN112268776B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202011282725.6

    申请日:2020-11-17

    申请人: 南京大学

    IPC分类号: G01N1/28

    摘要: 本发明公开了一种裂隙土抗压强度试验样品的制备方法。该制备方法包括如下步骤:提供模具,所述模具包括壳体,所述壳体内形成有空腔,所述壳体上开设有与所述空腔连通的切割导向槽;将土样装填至所述模具的空腔中;沿所述切割导向槽对所述模具内的土样切割以在土样上形成裂隙;及将切割后的所述土样自所述模具中取出,即得所述裂隙土抗压强度试验样品。本发明制备的土样的裂隙网络具有可控性与重复性。

    导热系数的测试方法及其测试系统

    公开(公告)号:CN113433163A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110691375.7

    申请日:2020-06-17

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明公开了一种导热系数测试方法及其测试系统,测试方法包括以下步骤:将复合光缆埋设于待测土体中,所述复合光缆包括光纤及包覆所述光纤的热电阻材料层;利用加热控制模块通过所述热电阻材料层对所述待测土体加热,利用光信号处理控制模块持续采集地层的加热温度数据;利用光信号处理控制模块对加热温度数据进行处理,根据导热系数计算公式计算并输出待测土体的不同深度的导热系数,并绘制导热系数与深度的曲线图;本发明的测试系统体积小巧、便于携带,测试距离长,监测更深范围内岩土体的温度变化,测试效率高,测试结果误差小,在较短的测试时间内获得精细化的地层导热系数。

    一种岩石孔隙和颗粒系统的计算机数字图像识别方法

    公开(公告)号:CN105160685A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510670728.X

    申请日:2015-10-16

    IPC分类号: G06T7/00 G06T7/40

    摘要: 本发明公开了一种岩石孔隙和颗粒系统的计算机数字图像识别方法。其步骤和特点包括:(1)基于图像中各部分颜色在RGB颜色空间中的距离和多个标准颜色来区分孔隙与颗粒,实现自动图像二值化。(2)通过种子算法识别图像中的黑色杂点区块,根据每个区块的面积,来区分出黑色杂点并归并到周围区块中或去除,并去除所有白色杂点。(3)通过改进的种子算法,能封闭特定直径的孔喉,实现孔隙的自动分割和识别,包括对图像做腐蚀运算,以清除孔隙间的细小连接,然后识别出种子孔隙,再将剩余像素归并到种子孔隙上,得到完整的孔隙。(4)通过手动操作来分割不同颗粒,并应用改进的种子算法进一步识别出各个颗粒,将这些不同区块的像素被记录下来,以计算区块各类的几何参数。