一种破碎岩体多场耦合试验及监测系统

    公开(公告)号:CN111122340B

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202010026126.1

    申请日:2020-01-10

    Abstract: 本发明公开了一种破碎岩体多场耦合试验及监测系统,可以精确地获得静载荷、冲击载荷、长时稳定载荷、周期性脉冲及振动载荷、实测扰动载荷等复杂扰动条件下崩落破碎岩体的渗流场、温度场、应力场、应变场等多场耦合试验数据,便于研究不同岩样的完整岩体岩性、完整岩体热源温度、破碎岩体岩性、粒径、级配、组合分布形式等在不同的施加载荷、扰动条件、渗流液初始温度、渗流液初始压力等条件下岩‑岩、水‑岩的热交换规律、破碎岩体渗流场分布规律、破碎岩体内部应力场演化规律,以及应力场、变形场、渗流场、温度场等多场耦合作用机理,为复杂载荷条件下的深部地热开采技术的研究提供更准确的试验数据。

    一种试样制备及试样内部三维变形的表征方法

    公开(公告)号:CN119469964A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202510051679.5

    申请日:2025-01-14

    Abstract: 本发明提供了一种试样制备及试样内部三维变形的表征方法,首先生成多个第一数字颗粒模型;然后根据每个第一数字颗粒模型所模拟的散斑颗粒的中心点位置,生成多个第一体图像;再根据全部第一体图像,确定目标试样所包括的散斑颗粒对应的仿真最佳粒径值和仿真最佳体积分数值;从而最终可根据目标试样所包括的散斑颗粒对应的仿真最佳粒径值和仿真最佳体积分数值,对目标试样进行制备。通过数值模拟的方式生成并对多个第一数字颗粒模型进行处理及计算,获得目标试样中散斑颗粒的分布参数,相较于现有技术而言,所制备出的目标试样内部的散斑结构更为稳定,有利于提高利用DVC方法分析试样内部状态的准确性。

    基于内嵌光栅光弹模型的动态多物理场测量实验系统

    公开(公告)号:CN117740203B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202311589285.2

    申请日:2023-11-27

    Inventor: 任张瑜 鞠杨

    Abstract: 本申请提供了一种基于内嵌光栅光弹模型的动态多物理场测量实验系统。该系统中,利用同时满足高速动态光弹法应力测量和云纹法变形测量的光弹模型,通过圆偏振暗场光路生成时间序列图像;通过加载单元中的垂直加载装置和动态加载装置分别向光弹模型施加轴向载荷、动态载荷;通过同步单元中的震动传感器采集光弹模型的震动信号,并交由同步触发器同时触发脉冲光源和图像采集单元,对圆偏振暗场光路生成时间序列图像进行采集。籍此,利用同时满足高速动态光弹法应力测量和云纹法变形测量的光弹模型生成的时间序列图像,排除了光弹法和云纹法测量中的相互干扰,实现应力场、位移场、应变场的同时测量,克服了现有技术中针对多物理场测量的难题。

    动态扰动下应力应变场同步测量方法和系统

    公开(公告)号:CN117739844B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202311593550.4

    申请日:2023-11-27

    Abstract: 本申请提供了一种动态扰动下应力应变场同步测量方法和系统。该方法中,采集圆偏振暗场光路下预制光弹模型的时间序列图像并进行处理,得到不含光栅的时间序列图像;根据不含光栅的时间序列图像对应的光弹条纹级数,计算光弹条纹级数对应的应力场;根据叠加了光弹条纹的光栅的采样数据,计算光弹模型对应的时间序列图像的相位改变量,并除以2π后乘以光弹模型的光栅节距,得到光弹模型对应的时间序列图像中全部区域的位移,进而计算光弹模型对应的时间序列图像的全场应变。籍此,通过在圆偏振暗场光路下,采集预制光弹模型的含有光栅结构的时间序列图像,排除了光弹法和云纹法测量中的相互干扰,实现应力场、位移场、应变场的同时测量。

    一种基于吸能材料的综合管廊燃气舱抑爆方法及装置

    公开(公告)号:CN116105566B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202310361820.2

    申请日:2023-04-07

    Abstract: 本申请提供一种基于吸能材料的综合管廊燃气舱抑爆方法及装置。通过在综合管廊燃气舱中设置包含吸能阻隔模块和贴壁吸能模块的抑爆装置,对综合管廊燃气舱内的爆炸传播进行吸收、阻隔;通过贴壁吸能模块在综合管廊燃气舱内纵向贴壁布置,并对贴壁吸能模块在综合管廊燃气舱内的结构布局进行优化,根据抑爆效果测量结果选取高效抑爆点位放置吸能阻隔模块,通过吸收、阻隔爆炸过程中的压力冲击波能量、破坏火焰结构、吸收热量来抑制综合管廊内的爆炸传播,减缓对管廊结构的力学冲击,来提高抑爆效果,为管廊的风险防控提供技术支撑。

    一种基于吸能材料的综合管廊燃气舱抑爆方法及装置

    公开(公告)号:CN116105566A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310361820.2

    申请日:2023-04-07

    Abstract: 本申请提供一种基于吸能材料的综合管廊燃气舱抑爆方法及装置。通过在综合管廊燃气舱中设置包含吸能阻隔模块和贴壁吸能模块的抑爆装置,对综合管廊燃气舱内的爆炸传播进行吸收、阻隔;通过贴壁吸能模块在综合管廊燃气舱内纵向贴壁布置,并对贴壁吸能模块在综合管廊燃气舱内的结构布局进行优化,根据抑爆效果测量结果选取高效抑爆点位放置吸能阻隔模块,通过吸收、阻隔爆炸过程中的压力冲击波能量、破坏火焰结构、吸收热量来抑制综合管廊内的爆炸传播,减缓对管廊结构的力学冲击,来提高抑爆效果,为管廊的风险防控提供技术支撑。

    同时测量接触面滑移过程中应力场和真实接触面积的装置

    公开(公告)号:CN115266365A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202211186716.6

    申请日:2022-09-28

    Abstract: 本申请涉及材料物理性质测试技术领域,提供了一种同时测量接触面滑移过程中应力场和真实接触面积的装置,该装置中,第一承压板、第二承压板、活动承压板平行布置在底座上,第一承压板和第二承压板位于底座的两端,活动承压板位于第一承压板和第二承压板之间;第一承压板、第二承压板上均设置有第一透光孔,第一承压板和活动承压板之间设置有压力传感器;剪切加载板位于活动承压板与第二承压板之间,滑动安装于活动承压板上;样品固定架安装于剪切加载板上正对第二承压板的一面;剪切加载板、样品固定架上均设置有第二透光孔;加压模块安装于第二承压板上;样品加压架正对样品固定架安装于加压模块上;加压模块、样品加压架上均设置有第三透光孔。

    一种岩层可压裂性评价方法、系统及可存储介质

    公开(公告)号:CN113962605A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111364713.2

    申请日:2021-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种岩层可压裂性评价方法、系统及可存储介质,属于油气资源储层技术领域。首先,获取可压裂性评价指标样本数据;然后根据可压裂性评价指标样本数据,利用组合有序加权平均算子C‑OWA主观赋权得到主观相对权重以及根据可压裂性评价指标样本数据,利用指标间重要程度的相关性判断CRITIC客观赋权得到客观相对权重;最后,将各项可压裂性评价指标的主观相对权重以及客观相对权重进行结合,得到各项可压裂性评价的组合权重,并作为可压裂性评价各评测指标的权重对岩层的可压裂性进行评价。本发明通过兼顾主、客观权重中的有效信息,提高了评测结果有效性和可靠性。

    一种破碎岩体-水-动力耦合试验系统

    公开(公告)号:CN111189756B

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202010026085.6

    申请日:2020-01-10

    Abstract: 本发明公开了一种破碎岩体‑水‑动力耦合试验系统,包括整体式框架、压力室部分、压力加载控制部分、渗透液体供给控制部分、原位扰动激励控制部分、可视检测部分和集中电控部分。本发明可以精确地模拟破碎岩体在复杂原位扰动条件下的静载荷、冲击载荷、长时稳定载荷、周期性脉冲及振动载荷、实测扰动载荷、渗流压力等环境,扰动载荷控制精度高、模拟动载荷的复杂程度高、监测数据全面、安装拆卸方便、自动化程度高,便于研究多种岩样混合分层布置形式下复杂动载荷作用下破碎岩体内部的渗透压力梯度的响应规律及机理,可以为研究胶结破碎岩体重构隔水层渗透性等关键科学问题提供重要的试验平台和更准确的试验数据。

    基于受载煤岩体全应力应变曲线的声发射能量计算方法

    公开(公告)号:CN106404918B

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201610881838.5

    申请日:2016-10-09

    Abstract: 本发明公开了基于受载煤岩体全应力应变曲线的声发射能量计算方法,包括如下步骤:步骤(1),根据受载煤岩体全应力应变曲线计算变形能Uε;步骤(2),遍历变形能Uε曲线,每隔一定时间T对比前后Uε数值,T为试验采样间隔时间;步骤(3),当对比的Uε值出现下降时,记录为一次声发射事件,并记录声发射信息。本发明的优点在于:所提计算方法,物理意义明确、可操作性强,方法中涉及的计算参数及判别步骤均适于编程实现;该方法不仅可以有效获取单轴试验中破坏峰后阶段及真三轴试验中全阶段的声发射参数,还可以进一步揭示声发射现象产生的力学本质,也为不具备声发射试验条件的学校科研单位提供一种声发射分析的途径。

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