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公开(公告)号:CN107830907B
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201711021486.7
申请日:2017-10-27
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种地下水封洞库水幕系统结构动态设计方法,包括:基于工程地质勘察资料,确定水幕系统结构的初步设计参数;布置全方位水文监测网以获取现场试验过程中的水文动态信息;开展单水幕孔注水‑回落检测并由此获得水幕孔岩体渗透系数;开展分区多水幕孔水力效率检测,基于此在低效率水幕孔间增补水幕孔,并重新开展分区多水幕孔水力效率检测以核实水力传导效率;开展水幕系统全面水力效率试验,核实并优化水幕系统结构。本发明克服了地下水封洞库水幕系统静态设计方法存在的不能适应地质复杂性、不能验证水封有效性、不能实现经济费用节省性的弊端。并进一步克服了地下水封洞库水幕效率试验的流程不清晰性和随意性的问题。
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公开(公告)号:CN108005662A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711295807.2
申请日:2017-12-08
Applicant: 福州大学
CPC classification number: E21D9/001 , E21D11/10 , E21D20/021
Abstract: 本发明涉及一种地下水封洞库储库区地质破碎带的处理方法,包括以下步骤:结合地质及探测孔资料确定地质破碎带特征;确定注浆浆液、工艺和终止标准,通过注浆孔对地质破碎带及其周边岩土体进行预注浆,形成止水帷幕并加固破碎带,进行注浆效果检测;爆破开挖至地质破碎带出露后,对洞室周边一定范围破碎带岩土体进行挖除并换填混凝土;对混凝土与岩体间、混凝土与混凝土间的接触面进行注浆,可采用与预注浆相同的浆液、工艺、终止标准和效果检测标准;待支护结构施工完成后在原地质破碎带表层设置围岩变形监测,并判断是否需要增强锚喷支护。本发明能解决储库区地质破碎带的堵水和加固难题,步骤简单、施工简便,投资费用省、处理时间短。
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公开(公告)号:CN107989639A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711295899.4
申请日:2017-12-08
Applicant: 福州大学
CPC classification number: E21D13/00 , E21D5/11 , E21D11/105 , E21D11/107
Abstract: 本发明涉及一种地下水封洞库混凝土密封塞及其参数确定方法与施工方法,所述密封塞形状采用双圆台,密封塞的主要参数包括在施工巷道或竖井中的位置、长度、嵌入围岩的深度、两边锥体的角度、钢筋配置。所述密封塞施工方法包括:对密封塞位置及其前后各10m处进行注浆,开挖密封塞嵌入部分的岩体;安装模板;安装钢筋和其它预埋件;现场浇筑混凝土;完成密封塞的接触注浆;对密封塞中埋置的管道或人孔等空隙进行注浆回填;开展增强密封塞密封性能的其它工作。与现有技术相比,本发明的密封塞在能承受水、气压力的同时保证建设的经济性和良好的密封性。
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公开(公告)号:CN107192653B
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201710539307.2
申请日:2017-07-04
Applicant: 福州大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明涉及一种地下水封洞库岩体水封条件的测试装置及试验方法,其中地下水封洞库岩体水封条件的测试装置,其特征在于:包括机架和设在机架上的岩芯夹持器,所述岩芯夹持器上部通过上堵头连接有水箱,所述岩芯夹持器下部通过下堵头连接有气箱,所述水箱上设有注水口和上排水口,所述注水口连接供水的电动泵,所述上排水口连接背压阀以控制、稳定箱内水压,所述水箱上还设有可视窗;所述气箱设有四个连接口,其中两个连接口接到液位计中,用以测量试验时气箱内水位;本发明装置可用于测试地下水封洞库岩体的水封条件,其优点在于:能够在测试岩体水封条件时,保证气液正常输入的同时,试验装置内外侧处于密封状态。
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公开(公告)号:CN107861157B
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201711029769.6
申请日:2017-10-27
Applicant: 福州大学
IPC: G01V1/38
Abstract: 本发明涉及一种地下水封洞库运营期微震监测方法,包括:确定监测区域;在水幕巷道内开设不同深度的微震监测孔;在微震监测孔内设置速度型传感器;基于随机模拟方法和最优化方法,计算出各种传感器布置方案的定位误差期望值,确定出最优布置方案;自地面合适位置设置仪表井,在井口附近设置仪表间,放置数据采集仪与数据采集计算机;设置中央控制室,放置数据分析计算机。本发明提供的一种地下水封洞库运营期微震监测方法,实现了覆盖整个洞库的运营期微震传感器监测网,可极大地提高监测结果的准确性与仪器设备的安全性、耐久性和可维护性。
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公开(公告)号:CN107830907A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711021486.7
申请日:2017-10-27
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种地下水封洞库水幕系统结构动态设计方法,包括:基于工程地质勘察资料,确定水幕系统结构的初步设计参数;布置全方位水文监测网以获取现场试验过程中的水文动态信息;开展单水幕孔注水-回落检测并由此获得水幕孔岩体渗透系数;开展分区多水幕孔水力效率检测,基于此在低效率水幕孔间增补水幕孔,并重新开展分区多水幕孔水力效率检测以核实水力传导效率;开展水幕系统全面水力效率试验,核实并优化水幕系统结构。本发明克服了地下水封洞库水幕系统静态设计方法存在的不能适应地质复杂性、不能验证水封有效性、不能实现经济费用节省性的弊端。并进一步克服了地下水封洞库水幕效率试验的流程不清晰性和随意性的问题。
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公开(公告)号:CN107192653A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710539307.2
申请日:2017-07-04
Applicant: 福州大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明涉及一种地下水封洞库岩体水封条件的测试装置及试验方法,其中地下水封洞库岩体水封条件的测试装置,其特征在于:包括机架和设在机架上的岩芯夹持器,所述岩芯夹持器上部通过上堵头连接有水箱,所述岩芯夹持器下部通过下堵头连接有气箱,所述水箱上设有注水口和上排水口,所述注水口连接供水的电动泵,所述上排水口连接背压阀以控制、稳定箱内水压,所述水箱上还设有可视窗;所述气箱设有四个连接口,其中两个连接口接到液位计中,用以测量试验时气箱内水位;本发明装置可用于测试地下水封洞库岩体的水封条件,其优点在于:能够在测试岩体水封条件时,保证气液正常输入的同时,试验装置内外侧处于密封状态。
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公开(公告)号:CN107421869B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201710635058.7
申请日:2017-07-30
Applicant: 福州大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明提供一种裂隙岩体渗透系数演化测试装置及试验方法,包括岩芯夹持器以及设置于岩芯夹持器上方的注水箱、设置于岩芯夹持器下方的储水箱,所述岩芯夹持器中部具有置放夹持岩芯式样的置物腔,所述注水箱下部具有与置物腔联通的进水口,所述储水箱上部具有与置物腔联通的入水口,所述储水箱的下方设置有伸入储水箱的加压杆,所述加压杆由驱动装置驱动上下运行以施压作用于岩芯试样,所述岩芯夹持器置物腔内表面还具有加压垫层,所述加压垫层内设置有加压空腔,所述加压空腔与用于输入液压油的液压管路联通,所述液压管路上设置有油泵。本发明结构利用该仪器测试单裂隙岩体在剪切‑渗流耦合作用下变形破坏演变过程中渗透系数变化特征,获取其全过程变化特征。并且,在试验仪器的维护方面能够做到反复使用,零部件能够方便安装拆卸、更新替换等。
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公开(公告)号:CN108005662B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201711295807.2
申请日:2017-12-08
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种地下水封洞库储库区地质破碎带的处理方法,包括以下步骤:结合地质及探测孔资料确定地质破碎带特征;确定注浆浆液、工艺和终止标准,通过注浆孔对地质破碎带及其周边岩土体进行预注浆,形成止水帷幕并加固破碎带,进行注浆效果检测;爆破开挖至地质破碎带出露后,对洞室周边一定范围破碎带岩土体进行挖除并换填混凝土;对混凝土与岩体间、混凝土与混凝土间的接触面进行注浆,可采用与预注浆相同的浆液、工艺、终止标准和效果检测标准;待支护结构施工完成后在原地质破碎带表层设置围岩变形监测,并判断是否需要增强锚喷支护。本发明能解决储库区地质破碎带的堵水和加固难题,步骤简单、施工简便,投资费用省、处理时间短。
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公开(公告)号:CN107861157A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711029769.6
申请日:2017-10-27
Applicant: 福州大学
IPC: G01V1/38
CPC classification number: G01V1/3843 , G01V1/3808
Abstract: 本发明涉及一种地下水封洞库运营期微震监测方法,包括:确定监测区域;在水幕巷道内开设不同深度的微震监测孔;在微震监测孔内设置速度型传感器;基于随机模拟方法和最优化方法,计算出各种传感器布置方案的定位误差期望值,确定出最优布置方案;自地面合适位置设置仪表井,在井口附近设置仪表间,放置数据采集仪与数据采集计算机;设置中央控制室,放置数据分析计算机。本发明提供的一种地下水封洞库运营期微震监测方法,实现了覆盖整个洞库的运营期微震传感器监测网,可极大地提高监测结果的准确性与仪器设备的安全性、耐久性和可维护性。
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