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

    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

    用于岩石孔隙尺度多相流运动特性研究的试验装置及方法

    公开(公告)号:CN109883924B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN201910237737.8

    申请日:2019-03-27

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于岩石孔隙尺度多相流运动特性研究的试验装置及方法,该装置包括流量控制系统、可视化观测成像系统、微观模型和数据采集分析系统;本发明采用天然土体孔隙复制品微观模型作为研究对象;流量控制系统由三台高精度可编程微量注射泵及管路组成,可以提供精确稳定的流量输入;可视化观测成像系统主要由试验工作台、光学显微镜系统、LED光源、微流体压力传感器、可旋转式夹具、CMOS高速相机和辅助支撑系统组成;数据采集分析系统可以实时自动保存试验全过程的影像数据、微观模型进出口端的压力值及围压环境压力值,试验结束后可通过自编程序完成影像数据的后处理,进而进行分析。试验过程操作简单,可直观显示结果,结果可靠性强。

    用于地质过程化学溶蚀研究的微流控芯片及制作方法

    公开(公告)号:CN109894170A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910238487.X

    申请日:2019-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种用于地质过程化学溶蚀研究的微流控芯片及制作方法。包括如下步骤:制备微流控芯片主体,上中下基层通道刻蚀以及上中下基层与微流控芯片主体的键合与封装,最终得到适用于地质过程化学溶蚀研究目的的微流体芯片。微流控芯片主体的材料可为氯化钠晶体、所测试岩石切片等易获得通用物质,上下基片采用具有透明特性的硅酸盐玻璃载玻片或环氧树脂类的有机玻璃,制备微流体芯片通常只需常温常压条件,整个制作时间为2—3小时。该方法具有通道制作精度高、芯片封装工艺简单、制备时间短、应用灵活、便于批量化生产等优点,同时该方法将微流控技术从生物医学等领域扩展到了地球物理、能源环境等学科。

    用于岩石孔隙尺度多相流运动特性研究的试验装置及方法

    公开(公告)号:CN109883924A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910237737.8

    申请日:2019-03-27

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于岩石孔隙尺度多相流运动特性研究的试验装置及方法,该装置包括流量控制系统、可视化观测成像系统、微观模型和数据采集分析系统;本发明采用天然土体孔隙复制品微观模型作为研究对象;流量控制系统由三台高精度可编程微量注射泵及管路组成,可以提供精确稳定的流量输入;可视化观测成像系统主要由试验工作台、光学显微镜系统、LED光源、微流体压力传感器、可旋转式夹具、CMOS高速相机和辅助支撑系统组成;数据采集分析系统可以实时自动保存试验全过程的影像数据、微观模型进出口端的压力值及围压环境压力值,试验结束后可通过自编程序完成影像数据的后处理,进而进行分析。试验过程操作简单,可直观显示结果,结果可靠性强。

    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。

    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:CN112275334A

    公开(公告)日:2021-01-29

    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:CN112161907A

    公开(公告)日:2021-01-01

    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。

    用于地质过程化学溶蚀研究的微流控芯片及制作方法

    公开(公告)号:CN109894170B

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201910238487.X

    申请日:2019-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种用于地质过程化学溶蚀研究的微流控芯片及制作方法。包括如下步骤:制备微流控芯片主体,上中下基层通道刻蚀以及上中下基层与微流控芯片主体的键合与封装,最终得到适用于地质过程化学溶蚀研究目的的微流体芯片。微流控芯片主体的材料可为氯化钠晶体、所测试岩石切片等易获得通用物质,上下基片采用具有透明特性的硅酸盐玻璃载玻片或环氧树脂类的有机玻璃,制备微流体芯片通常只需常温常压条件,整个制作时间为2—3小时。该方法具有通道制作精度高、芯片封装工艺简单、制备时间短、应用灵活、便于批量化生产等优点,同时该方法将微流控技术从生物医学等领域扩展到了地球物理、能源环境等学科。

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