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公开(公告)号:CN118375439A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410615213.9
申请日:2024-05-17
Abstract: 本发明公开一种辅助TBM硬岩掘进的超高频粒子碎岩装置,涉及硬岩破碎技术领域,包括TBM刀盘、超高频粒子冲击设备和后配套系统,超高频粒子冲击设备包括连接于TBM刀盘的超声波振动装置、用于驱动超声波振动装置伸缩的液压装置和电磁装置;超声波振动装置包括冲击套筒、超声波变幅杆和超声波发生器,超声波变幅杆与电磁装置相接,电磁装置运行使超声波变幅杆产生磁力,使超声波变幅杆周围吸附粒子;后配套系统包括控制系统和用于向超声波变幅杆提供粒子的粒子供应系统。本发明利用超声波振动场诱导粒子进行点载荷冲击掌子面,造成破碎坑,降低掌子面硬岩的强度,使岩石内部产生裂隙,达到弱化岩石强度的效果,从而提高TBM掘进的工作效率。
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公开(公告)号:CN111829934B
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202010704189.8
申请日:2020-07-21
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明涉及一种裂隙网络剪切‑两相流试验装置及试验方法,本装置包括模型边界等压注水注气装置、模型边界水气收集装置、玻璃制裂隙网络模型、宽盖板、窄盖板以及水气收集罐,玻璃制裂隙网络模型朝向外部环境的两侧分别安装有模型边界等压注水注气装置与模型边界水气收集装置;在玻璃制裂隙网络模型上下方夹设宽盖板和窄盖板,模型边界水气收集装置外接水气收集罐,以玻璃制裂隙网络模型长度方向为x轴,宽度方向为y轴建立坐标系,玻璃制裂隙网络模型可沿X轴、Y轴方向移动,其中X轴方向的位移需满足大于0;本发明的装置及方法可以实现不同开度、不同剪切位移条件下的两相流试验,揭示裂隙网络的剪切‑两相流的机理。
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公开(公告)号:CN111829934A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010704189.8
申请日:2020-07-21
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明涉及一种裂隙网络剪切-两相流试验装置及试验方法,本装置包括模型边界等压注水注气装置、模型边界水气收集装置、玻璃制裂隙网络模型、宽盖板、窄盖板以及水气收集罐,玻璃制裂隙网络模型朝向外部环境的两侧分别安装有模型边界等压注水注气装置与模型边界水气收集装置;在玻璃制裂隙网络模型上下方夹设宽盖板和窄盖板,模型边界水气收集装置外接水气收集罐,以玻璃制裂隙网络模型长度方向为x轴,宽度方向为y轴建立坐标系,玻璃制裂隙网络模型可沿X轴、Y轴方向移动,其中X轴方向的位移需满足大于0;本发明的装置及方法可以实现不同开度、不同剪切位移条件下的两相流试验,揭示裂隙网络的剪切-两相流的机理。
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公开(公告)号:CN106290002B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201610627422.0
申请日:2016-08-03
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开一种基于三点弯曲试验的岩石Ⅰ型裂纹扩展全过程检测方法,其步骤如下:在三点弯曲试件中部预制一条Ⅰ型裂纹,在试件的指定分析区域进行喷射散斑处理,然后对其进行三点弯曲试验。同时,对指定分析区域进行全过程连续拍照,采集数字图像,通过分析,获得三点弯曲试件的指定分析区域试验全过程的水平拉应变εh。在试验后的三点弯曲试件上取芯,制作巴西劈裂圆盘试样,然后对其进行尖端式巴西劈裂试验,获得极限拉应变εT,将其与各个εh对比,获得三点弯曲试件Ⅰ型裂纹扩展全过程中各个位置的水平拉应变达到极限拉应变εT时的时间节点。根据第二强度准则,获得三点弯曲作用下岩石Ⅰ型裂纹的裂纹扩展全过程信息。本发明方法操作简易、试验结果精确。
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公开(公告)号:CN118518506A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410601199.7
申请日:2024-05-15
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N3/24
Abstract: 本发明属于岩石力学技术领域,提出一种不同边界条件下粗糙节理岩体剪切颗粒流数值方法,包括以下步骤:制备加载试样和恒定试样;将恒定试样和加载试样的粗糙节理面接触且相互之间赋予平节理模型,在恒定试样和加载试样的岩石基质之间赋予平行粘结模型;在恒定法向荷载边界条件下获取标定细观参数;基于标定细观参数赋予加载试样恒定法向刚度边界条件下的第一直剪模拟;基于标定细观参数赋予加载试样恒定法向位移边界条件下的第二直剪模拟;获取第一直剪模拟和第二直剪模拟的加载试样的矢量细观参数。本发明能够在不同边界条件下的粗糙节理岩体的剪切力学特性进行对比,并从细观角度揭示了不同边界条件对粗糙节理岩体剪切特性的影响规律。
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公开(公告)号:CN105606456A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610072633.2
申请日:2016-01-28
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于模拟深部硐室顶板围岩受力特征的试验装置及其试验方法,该装置包括顶部超长垫板、底部超长垫板、传力钢板、液压油缸、反力钢板、位移约束板、位移边界刚性连接杆、静态应变数据采集仪、声发射探头、声发射数据采集系统、数字照相量测系统和竖向加载系统,所述顶部超长垫板为两端均焊有翼缘板的刚性垫板,放置在试样的顶部,所述底部超长垫板为两端均焊有翼缘板且在上顶面焊接有液压油缸支撑底座的刚性垫板,放置在试样的底部,所述传力钢板的高度略短于试样,放置在所述底部超长垫板的上面,并与试样紧贴。本发明在可以实现模拟深部硐室围岩受力特征的前提下,构造极为简单,经济成本大为降低。
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公开(公告)号:CN118294192A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410407304.3
申请日:2024-04-07
IPC: G01N1/08 , B64U10/14 , B64U101/00
Abstract: 本发明属于采样设备技术领域。公开一种钻取树芯的无人机装置及使用方法。包括:飞行器;采集组件,包括固定在飞行器底部的采集盒,采集盒内转动有驱动单元,采集盒的一端穿设有取样头,以及,传动单元,一端与取样头固定,另一端与驱动单元的输出端可控制啮合,采集盒内固定有伸缩单元,伸缩单元的伸缩端被配置为驱动传动单元沿取样头运动方向移动,以使得取样头在收缩状态与采集状态切换。本发明能够实现利用飞行器带动取样头移动至预定位置,并在传动单元的作用下,驱动单元带动采样头旋转,实现对树芯采集,该采集过程简单且危险程度较低。
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公开(公告)号:CN105527176B
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201610085511.7
申请日:2016-02-03
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于冲击荷载下深部节理岩体破裂机理的试验装置,包括水平构造应力加载系统、底部垫块、顶部垫块、应变片、高速动态采集系统、声发射探头、声发射数据采集仪、高速摄像‑节理开度一体化量测系统、激光光通量位移计信号接收装置和冲击荷载试验系统,所述水平构造应力加载系统由U型底座、液压柱、伺服控制系统和加载板组成,所述U型底座为U型钢结构,所述液压柱与所述伺服控制系统相连,且一侧与所述U型底座内侧指定位置焊接,另一侧与所述加载板连接,所述加载板内嵌力传感器和位移传感器,通过控制所述伺服控制系统。本发明在实现冲击荷载下深部节理岩体破裂机理试验的前提下,结构简易、造价低廉、操作简单。
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公开(公告)号:CN105527176A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201610085511.7
申请日:2016-02-03
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于冲击荷载下深部节理岩体破裂机理的试验装置,包括水平构造应力加载系统、底部垫块、顶部垫块、应变片、高速动态采集系统、声发射探头、声发射数据采集仪、高速摄像-节理开度一体化量测系统、激光光通量位移计信号接收装置和冲击荷载试验系统,所述水平构造应力加载系统由U型底座、液压柱、伺服控制系统和加载板组成,所述U型底座为U型钢结构,所述液压柱与所述伺服控制系统相连,且一侧与所述U型底座内侧指定位置焊接,另一侧与所述加载板连接,所述加载板内嵌力传感器和位移传感器,通过控制所述伺服控制系统。本发明在实现冲击荷载下深部节理岩体破裂机理试验的前提下,结构简易、造价低廉、操作简单。
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公开(公告)号:CN117605112A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311587736.9
申请日:2023-11-27
Applicant: 中国矿业大学
IPC: E02F5/28 , E02F3/88 , E02F3/90 , E02F3/92 , E02F7/00 , E02F9/00 , G01S17/86 , G01S17/931 , H04N23/50
Abstract: 本发明属于给水排水技术领域,尤其涉及一种用于排水沟渠清理的智能清渠机,包括:智能巡航车体,智能巡航车体行进方向的前端设有滚刷和两个贴壁刮落装置,两个贴壁刮落装置分别设置在智能巡航车体的两侧,贴壁刮落装置用于贴合排水沟渠侧壁并将泥块刮落,滚刷的两端分别转动连接有第一伸缩杆的活动端,第一伸缩杆的固定端固接在智能巡航车体的底部,智能巡航车体内设有吸尘装置,吸尘装置的进气端位于滚刷远离智能巡航车体前进方向的一侧,吸尘装置的其中一个出气端通过主动气阀组件与外部连通,吸尘装置的另一个出气端通过三通阀分别与两个贴壁刮落装置连通。本发明无需人工清理沟渠侧壁固结物,大大节约劳动力,提高排水沟渠清理效率。
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