一种模拟深部岩体随钻凿过程探测的试验系统及方法

    公开(公告)号:CN113686686A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110973918.4

    申请日:2021-08-24

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种模拟深部岩体随钻凿过程探测的试验系统及方法,系统包括液压泵站、操控台、凿岩机及双轴加载装置;液压泵站通过管路与操控台相连;凿岩机旋转油缸及推移油缸通过管路与操控台相连,凿岩机钻杆依次通过水辫、管路及操控台与高压水源相连;双轴加载装置位于凿岩机钻杆正前方,岩石试样安装在双轴加载装置内,凿岩机钻杆与岩石试样正对;凿岩机上设有多种传感器。方法为:将岩石试样安装到双轴加载装置内,双向加载岩石试样,模拟岩石试样所处地应力条件;启动液压泵站,由操控台控制凿岩机钻杆钻入试样内部,用以模拟深部岩体随钻凿过程,同时由多种传感器采集数据并传输至数据采集仪,再由数据采集仪将随钻参数传输至计算机中进行记录和分析。

    围岩稳定性试验夹具及试验方法

    公开(公告)号:CN113588412A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110858080.4

    申请日:2021-07-28

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种围岩稳定性试验夹具及试验方法,涉及岩石力学技术领域,主要目的是在单轴压缩条件下即可实现模拟巷道围岩环向和径向均受力的状态,为地下巷道围岩稳定性分析及岩爆灾害等研究提供重要基础。该围岩稳定性试验夹具包括垫块;压块,所述压块与所述垫块相对设置;支撑部,所述支撑部连接于所述垫块和所述压块之间,所述支撑部、所述垫块和所述压块围成夹持空间,所述夹持空间用于夹紧岩石试样;调节块,所述调节块设置于所述压块上,且与所述夹持空间相对,所述调节块各处的厚度不同。

    一种模拟原位环境充填体强度形成过程的试验装置及方法

    公开(公告)号:CN109709278A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910024954.9

    申请日:2019-01-11

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于充填采矿技术领域,具体涉及一种模拟原位环境充填体强度形成过程的试验装置及方法。本发明的技术方案如下:一种模拟原位环境充填体强度形成过程的试验装置,包括孔压计、基质吸力计、湿度传感器、光纤光栅应变传感器、光纤光栅温度传感器、光纤光栅传感解调仪、激光位移计、恒热器和成型结构,所述成型结构包括底座、木质外壳、下滤板、圆柱形腔体、上盖、塑料软管、聚氨酯保温泡沫、支架和下料漏斗。本发明能够独立完成充填体的凝结过程试验,监测充填体内部应变、湿度、温度应变、应力和渗透压的试验,能够分析大体积充填体内部的温度和应变等的变化,为研究工作的进一步深入提供了必要手段。

    一种模拟两步开采充填体与矿柱相互作用的平面双轴加载试验方法

    公开(公告)号:CN107036835B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201710324336.7

    申请日:2017-05-10

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开一种模拟两步开采充填体与矿柱相互作用的平面双轴加载试验方法,双向加载系统X轴可模拟围岩挤压充填体,Y轴可模拟顶板挤压矿柱、充填体的现场实际。首先制作矿柱试件,然后在两边浇筑充填体试件,使之成为一个整体支撑单元,并在矿柱试件与充填体内部与表面分别安装应变与应力敏感元件,测试充填体与矿柱相互作用过程中的应力与应变变化情况。本发明的优点在于:采用的为平面双轴加载方式,将轴压加载与围压控制在一个水平平台上进行,实验简单易行。

    一种恒定功率加载的岩石力学实验方法

    公开(公告)号:CN106769393A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611129414.X

    申请日:2016-12-09

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种恒定功率加载的岩石力学实验方法,包括:在试验机上增加恒定功率加载控制模块;将岩石试样安放于试验机上,并将声发射监测探头安装在岩石试样表面;在恒定速率加载控制模式下对所述岩石试样施加压力,加载速率保持为V;待岩石试样受力达到设定值F,即岩石试样的受载功率达到P,P=F×V,此时切换为恒定功率加载控制模式,在试验机对岩石试样施加的压力不断增大的同时降低加载速率,但始终保持加载速率与压力的乘积为定值P,直至岩石试样完全破坏,在此过程中监测并记录试验机的压力和压头位移、岩石试样的声发射信号;根据试验机的压力、位移实验结果以及岩石试样的声发射信号数据,分析岩石试样的破坏规律。

    一种煤岩体浸水破裂失稳物理模拟试验系统及试验方法

    公开(公告)号:CN119413997A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202510006360.0

    申请日:2025-01-03

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种煤岩体浸水破裂失稳物理模拟试验系统及试验方法,属于矿山地下开采技术领域。系统包括物理模型、双轴加载装置、液压千斤顶、刚性压板、组合板、水压控制系统、压力传感器、位移传感器、声发射传感器和电阻测试探头。物理模型在预设的采空区和巷道周围埋设有压力传感器和电阻测试探头,在采空区后方埋有水管,双轴加载装置可对物理模型水平和竖直方向加载,刚性压板置于物理模型后面,组合板置于物理模型前面,并通过高强度螺栓与刚性压板连接固定,组合板在物理模型的预设位置留设有巷道开挖口,水压控制系统通过水管与物理模型的预设采空区相连。可用于研究采空区煤岩体的内部水分扩散规律、浸水弱化机理以及煤柱宽度设计等问题。

    边坡模拟实验平台及方法
    27.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119296428A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202410914163.4

    申请日:2024-07-09

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本申请提供了一种边坡模拟实验平台,包括:框架单元、托盘组件、提升装置及缓冲单元,托盘组件滑动安装于框架单元上,托盘组件用于安装边坡模型;提升装置设置于框架单元顶端,提升装置用于带动托盘组件沿着框架单元移动,以使安装有边坡模型的托盘组件移动至实验初始位置;缓冲单元设置于框架单元底端,且朝向提升装置一侧,缓冲单元用于承接托盘组件,以使安装有边坡模型的托盘组件减速下降。边坡模拟实验方法,包括制作边坡模型、施加模拟条件、模拟坠落实验。本申请能够直接获得边坡模型安全系数,并且结构简单可靠、实验成本低。

    基于DIC及声发射监测的充填体-岩石界面装置及方法

    公开(公告)号:CN114878358A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210281556.7

    申请日:2022-03-21

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种基于DIC及声发射监测的充填体‑岩石界面装置及方法,属于充填体与围岩相互作用技术领域,装置位于DIC及声发射监测环境下,其包括试验平台、水平反力架、竖直反力架、水平加载装置、竖直加载装置、剪切盒、剪切力荷重传感器、竖向压力荷重传感器、水平位移传感器、竖向位移传感器等结构。本发明可研究充填体‑岩石界面的力学参数、应变场分布及剪切破坏过程的声发射特征,达到充填体‑岩石界面剪切劣化过程的可视化及定量化的目标,解决现有的直剪仪不可视,盲目剪切及测试结果单一的问题。

    预埋分布式光纤的锚固体制作装置及方法

    公开(公告)号:CN113125292B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202110353048.0

    申请日:2021-04-01

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了预埋分布式光纤的锚固体制作装置及方法,锚固体制作装置包括振动台、分布式光纤、固定支架、底座支架、大底盘、小底盘、模具、圆钢柱和锚杆定位器,用于制作预埋分布式光纤的锚固体试件,所述锚固体试件由锚杆、锚固剂、类围岩基体组成;锚固体全长全历程变形监测方法为:利用锚固体制作装置制作预埋分布式光纤的锚固体试件,其中分布式光纤在锚杆、锚固剂、类围岩基体中呈S型布设,配合使用拉拔试验机进行锚杆拉拔实验,监测在拉拔全历程中沿锚固体全长的变形数据,并根据分布式光纤监测数据出现断点的位置,判断锚固体的破坏模式。实现锚固体在拉拔实验中三种介质的全长全历程应变信息监测以及破坏模式判别,结构简单、可靠性强。

    用于模拟超临界CO2致裂试样的井筒套管及使用方法

    公开(公告)号:CN111749668B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202010559255.7

    申请日:2020-06-18

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于模拟超临界CO2致裂试样的井筒套管及使用方法。技术方案如下:包括外管、中心注液管、密封件和微型温度传感器,所述外管的中心设有注液通道,所述中心注液管的一端与所述外管的内壁焊接,所述中心注液管的另一端与超临界CO2注入端相连,其间管路上设有压力传感器;所述外管的外壁设有上侧环状凹槽和下侧环状凹槽,在上侧环状凹槽和下侧环状凹槽之间设置注液孔,所述注液孔数量、角度、位置、致裂形式根据试验需求设置;所述注液孔与所述注液通道相通;所述密封件设置在上侧环状凹槽和下侧环状凹槽中;所述微型温度传感器设置在所述注液孔处。本发明能够在指定层位实现单段压裂或单段多射孔同步靶向致裂,可实时同步监测致裂过程中CO2的相态变化。

Patent Agency Ranking