[实用新型]一种真三轴岩体水力劈裂及劈裂注浆模拟试验装置有效

专利信息
申请号: 202022585739.7 申请日: 2020-11-10
公开(公告)号: CN213456463U 公开(公告)日: 2021-06-15
发明(设计)人: 徐志鹏;刘长武 申请(专利权)人: 四川大学
主分类号: G01N3/12 分类号: G01N3/12;G01N13/04;G01N33/24
代理公司: 成都正华专利代理事务所(普通合伙) 51229 代理人: 李蕊
地址: 610065 四*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 真三轴岩体 水力 劈裂 模拟 试验装置
【说明书】:

实用新型公开了一种真三轴岩体水力劈裂及劈裂注浆模拟试验装置,包括刚性反力架和长方体试样,长方体试样密封设置在刚性反力架内,长方体试样和刚性反力架之间设置有若干油缸活塞,长方体试样和油缸活塞之间设置有传力板,长方体试样上设置有压裂孔或预制裂隙,压裂孔或预制裂隙通过油水分离传力缸与高压水压源或劈裂注浆系统连接,油缸活塞分别与液压系统和裂隙水压系统连接,传力板、油缸活塞、油水分离传力缸和高压水压源或劈裂注浆系统均与监测系统连接。本实用新型结构简单,使用方便,能够较好的模拟真三轴岩体水力劈裂及劈裂注浆模拟试验,便于相应机理机制的研究,为实际应用提供理论依据。

技术领域

本实用新型属于岩土工程技术领域,具体涉及到一种真三轴岩体水力劈裂及劈裂注浆模拟试验装置。

背景技术

在深部地下工程以及高库大坝水电工程中,岩体往往处于高地应力、高渗透压力作用下。在高渗透压力和开挖卸荷的共同作用下,岩体可能会发生水力劈裂破坏。另一方面,高地应力条件下的地下洞室开挖时,工程中经常采用水力劈裂法卸压预防高地应力冲击事故。而在某些情况下,也需要对岩体进行高压劈裂注浆进行预加固处理,以提高围岩整体性和稳定性。

目前,在这种岩体水力劈裂以及劈裂注浆中,岩体起裂机制及扩散规律,以及劈裂注浆机理都需要通过模型试验进行研究分析。如何模拟岩体而非岩块、模拟岩体地应力条件,对机理机制研究十分关键。因此,急需一种真三轴岩体水力劈裂及劈裂注浆模拟试验装置。

实用新型内容

针对上述不足,本实用新型提供一种真三轴岩体水力劈裂及劈裂注浆模拟试验装置,结构简单,使用方便,能够较好的模拟真三轴岩体水力劈裂及劈裂注浆模拟试验,便于相应机理机制的研究,为实际应用提供理论依据。

为实现上述目的,本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:提供一种真三轴岩体水力劈裂及劈裂注浆模拟试验装置,包括刚性反力架和长方体试样,长方体试样密封设置在刚性反力架内,长方体试样和刚性反力架之间设置有若干油缸活塞,长方体试样和油缸活塞之间设置有传力板,长方体试样上设置有压裂孔或预制裂隙,压裂孔或预制裂隙通过油水分离传力缸与高压水压源或劈裂注浆系统连接,油缸活塞分别与液压系统和裂隙水压系统连接,液压系统包括液压源和电液伺服控制系统,裂隙水压系统包括顺次连接的油水分离传力缸、电液伺服阀和裂隙水压力源,传力板、油缸活塞、油水分离传力缸和高压水压源或劈裂注浆系统均与监测系统连接。

本实用新型的有益效果是:将长方体试样密封设置在刚性反力架中,刚性反力架能够提供反力,同时连接液压系统、裂隙水压系统、高压水压源或劈裂注浆系统连接,用于模拟岩体在实际情况中的受力情况,在长方体试样的5个面主动加载,1个面被动加载,并通过电液伺服控制系统控制,传力板的设置是为了将模拟地应力均匀的传至长方体试样表面,更加符合实际使用情况;监测系统能够监测模拟试验时各处模拟地应力的大小以及各参数的变化,并进行汇总和处理。长方体试样边长最大为0.5m,可用现场岩石切割加工,也可以采用砂浆或混凝土等相似材料浇筑,几何相似系数、容重相似系数一般为1。在模拟试验中,采用长方体试样是为了便于三向地应力的加载,无预制裂隙的试样水密封能力能够达到40MPa,有预制裂隙的能够达到10MPa。本模拟试验装置能够模拟1000m深部岩石水力劈裂和劈裂注浆,也可以模拟1000m左右深度地层的地应力,3个主应力可独立加载并控制,实现30-40MPa的地应力模拟,分辨率不低于0.5MPa;同时,高压水压或注浆压力至少有50MPa,分辨率不低于0.1Mpa。本实用新型的模拟试验装置结构简单,使用方便,能够较好的模拟真三轴岩体水力劈裂及劈裂注浆模拟试验,便于相应机理机制的研究,为实际应用提供理论依据。

进一步,监测系统包括声发射传感器、应变花、压力传感器、加速度检测仪和计算机。

采用上述进一步方案的有益效果是:声发射传感器、应变花和压力传感器等能够将模拟试验时各处的实时参数及变化准确的进行反馈,一同监测模拟试验过程中的参数变化情况,测量预制裂隙的开裂、端部应变(判断起裂压力)、水压致裂临界压力然后传递给计算机进行处理,便于数据的分析处理,对机理机制进行分析。

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