用于可视化实验的变开度粗糙裂隙及其制作方法

    公开(公告)号:CN109883925B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN201910238486.5

    申请日:2019-03-27

    Abstract: 的平均开度值准确可靠。本发明公开了一种用于可视化实验的变开度粗糙裂隙及其制作方法,该透明粗糙裂隙包括透明的粗糙裂隙上下盘、粗糙裂隙上下盘之间的裂隙空间、两侧上下边缘挡板、具有一定规格厚度的刚性垫片、预留止水空腔等部分。其制备方法如下:采用劈裂方形岩石的方法获取原始粗糙裂隙,并复制得到透明粗糙裂隙上下盘;定制特定尺寸和结构的上下边缘止水挡板;按照从下往上的顺序将两侧上下边缘挡板固定于裂隙上下(56)对比文件张烨;尹学谦;陈珂.粗糙单裂隙高速非达西渗流特性的试验研究.河北工程大学学报(自然科学版).2018,(第01期),16-20、25.

    用于可视化实验的变开度粗糙裂隙及其制作方法

    公开(公告)号:CN109883925A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910238486.5

    申请日:2019-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种用于可视化实验的变开度粗糙裂隙及其制作方法,该透明粗糙裂隙包括透明的粗糙裂隙上下盘、粗糙裂隙上下盘之间的裂隙空间、两侧上下边缘挡板、具有一定规格厚度的刚性垫片、预留止水空腔等部分。其制备方法如下:采用劈裂方形岩石的方法获取原始粗糙裂隙,并复制得到透明粗糙裂隙上下盘;定制特定尺寸和结构的上下边缘止水挡板;按照从下往上的顺序将两侧上下边缘挡板固定于裂隙上下盘两侧;按需求添加特定厚度的刚性垫片于上下边缘挡板之间,改变裂隙平均开度。该方法操作简单易行、重复性好、精度高,所得岩石粗糙裂隙的平均开度值准确可靠。

    用于可视化实验的变开度粗糙裂隙

    公开(公告)号:CN209992352U

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201920400399.0

    申请日:2019-03-27

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于可视化实验的变开度粗糙裂隙,该透明粗糙裂隙包括透明的粗糙裂隙上下盘、粗糙裂隙上下盘之间的裂隙空间、两侧上下边缘挡板、具有一定规格厚度的刚性垫片、预留止水空腔等部分。其制备方法如下:采用劈裂方形岩石的方法获取原始粗糙裂隙,并复制得到透明粗糙裂隙上下盘;定制特定尺寸和结构的上下边缘止水挡板;按照从下往上的顺序将两侧上下边缘挡板固定于裂隙上下盘两侧;按需求添加特定厚度的刚性垫片于上下边缘挡板之间,改变裂隙平均开度。该方法操作简单易行、重复性好、精度高,所得岩石粗糙裂隙的平均开度值准确可靠。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种孔隙-裂隙介质模型制作及自发渗吸可视化实验方法

    公开(公告)号:CN118913836B

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411405311.6

    申请日:2024-10-10

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种孔隙‑裂隙介质模型制作及自发渗吸可视化实验方法,属于孔隙‑裂隙介质多相渗流分析技术领域。本发明利用电感耦合等离子体刻蚀获得含有孔隙‑裂隙介质几何图案的硅片模具,翻模处理后,采用紫外臭氧对翻模所得模具进行表面改性处理,获得孔隙‑裂隙介质模型。利用上述孔隙‑裂隙介质模型进行自发渗吸实验时,先用非润湿流体饱和所述孔隙‑裂隙介质模型,然后滴加定量体积的润湿流体,在孔隙‑裂隙介质模型中实现自发渗吸过程。该自发渗吸过程可以用相机进行实时观察和图像采集,相比于传统的室内岩心自发渗吸实验,本发明能够实现低成本、实时动态观测孔隙‑裂隙介质中的自发渗吸过程,并快速获取大量可靠的自发渗吸实验数据。

    2.5D孔隙结构微流体芯片及其制作和使用方法

    公开(公告)号:CN112275334B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202011098551.8

    申请日:2020-10-14

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明涉及2.5D孔隙结构微流体芯片及其制作和使用方法,2.5D孔隙结构微流体芯片包括上部图案层和下部水平基片层,所述上部图案层包括流体注入口、微流体芯片主体图案和排液口,所述微流体芯片主体图案包括桥体和多个间隔设置的圆柱区域,相邻的圆柱区域通过桥体连接,圆柱区域高度为30‑50μm,桥体高度为15‑25μm。本发明2.5D微流体芯片的圆柱区域和桥体错落设置,与传统2D微流体芯片相比,其内部通道是不均匀的,更为贴近真实自然界状况,所得试验数据更有代表性。本发明提出的2.5D孔隙结构微流体芯片的使用方法操作简便、极易上手且应用灵活,能够大幅缩短试验时间,快速分析出所需结果。

    一种微流体裂隙模型、裂隙反应性沉淀实验装置及方法

    公开(公告)号:CN119756972A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411638816.7

    申请日:2024-11-18

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种微流体裂隙模型、裂隙反应性沉淀实验装置及方法,涉及裂隙沉淀实验技术领域,本发明微流体裂隙模型,包括载玻片,所述载玻片上固定设有透明的粗糙裂隙主体;流体混合腔设置于所述粗糙裂隙主体一端,能够向所述粗糙裂隙主体内注入不同的反应流体;出口腔固定设于所述粗糙裂隙主体另一端,能够将所述粗糙裂隙主体内反应后的溶液导出。本发明基于微流体裂隙模型的裂隙反应性沉淀实验装置和方法,能够实现裂隙反应性沉淀实验的可视化观测。

    用于岩石裂隙溶蚀-两相流耦合实验的装置及方法

    公开(公告)号:CN113092059A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110326105.6

    申请日:2021-03-26

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供一种用于岩石裂隙溶蚀‑两相流耦合实验的装置以及方法,包括光学平台,其设置在实验台上;固定装置,其通过可拆卸地方式固定在光学平台上;裂隙样品,其被夹紧在固定装置上;裂隙样品模具,其用于在周向固定且密封所述裂隙样品;流体泵入装置,其包括第一相流体泵、第二相流体泵,所述第一相流体泵通过管道与第一相流入孔连通,第二相流体泵通过管道与第二相流入孔连通;以及监测装置,其包括图像采集装置以及CCD相机,CCD相机通过固定支架固定在实验台上且固定好后的CCD相机的镜头对准裂隙平面;本发明还提供采用上述装置实验的方法。本发明能够保证每次试验裂隙开度、围压等参数保持一致且在溶解过程中不受重力影响而闭合。

    一种表面湿润性可变的微观孔隙模型及其制作和使用方法

    公开(公告)号:CN112161907B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202011007033.0

    申请日:2020-09-23

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种表面湿润性可变的微观孔隙模型及其制作和使用方法,属于岩体及土壤多相渗流技术领域。该微观模型包括上层盖板、上层垫层、微观模型上部图案层、微观模型下部水平层和底层盖板。制作方法包括如下步骤:光刻胶模具和PDMS(聚二甲基硅氧烷)模具制作、微观模型制作、微观模型表面湿润性修饰和模型固定。该方法制作工艺简单、造价低廉且整体装配灵活;微观模型表面湿润性可改变范围较广,能够适用绝大多数实验条件;利用本发明提出的微观模型进行研究,可以涵盖渗吸与驱排,有助于探究多相渗流的物理机制。

    一种控温裂隙网络注浆实验装置及方法

    公开(公告)号:CN119935840A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510117540.6

    申请日:2025-01-24

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明涉及裂隙注浆领域,具体为一种控温裂隙网络注浆实验装置,包括:透明裂隙模型,由上覆盖面和裂隙网络上下贴合形成,所述上覆盖面上设置有注浆孔,所述上覆盖面和裂隙网络的四周设置有止水结构;阵列分布式薄片压力传感器,设置于裂隙网络下方,用于监测透明裂隙模型的裂隙内每处的渗透压力变化;双液注浆系统,与透明裂隙模型的进口相连,用于将浆液注入至透明裂隙模型的裂隙内;相机,设置于透明裂隙模型上方;恒压动水注入系统,与透明裂隙模型相连;温度控制系统,设置于透明裂隙模型外侧。本发明通过系统集成多功能装置与创新试验方法,为岩体注浆技术的优化设计与科学评估提供了全新的解决方案。

    一种分层充填裂隙渗流-侵蚀可视化实验装置及方法

    公开(公告)号:CN119901645A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202510079188.1

    申请日:2025-01-17

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明涉及岩体裂隙介质渗流实验技术领域,具体为一种分层充填裂隙渗流‑侵蚀可视化实验装置,包括:水平固定于实验台上的台架;水平固定于台架上的平面光源,分布设置于实验台两侧的可调节支架,设置于两个可调节支架的分层充填裂隙模型;设置于实验台上且通过管路与流体进口连通的注射器;置于流体出口的下方的液体收集瓶;设置于实验台上的质量监测模块,压强监测模块,图像采集模块。通过将裂隙模型分段填充,制作了一种分层充填裂隙模型,可以反映土体的分层特性,通过连接高精度螺旋式拉杆压力传感器,构建质量监测系统,实现充填裂隙的实时监测,配合压强监测系统和图像采集模块实现充填裂隙渗流‑侵蚀实验的可视化观测。

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