杜峰[1]设计的渗透仪试验装置可用于研究破碎岩石水沙两相渗流特性变化规津。通过其独特的设计,使得沙与水一同流出,并实时收集。图1-1是杜峰[1]团队制做的渗透仪装置示意图,该试验系统主要由底板、透水板、缸筒、活塞、托盘、球形压头这6个部分组成。杜峰[1]汲取前人的实验经验,对破碎岩石渗透试验系统进行了两个方面的改进,第一个就是替换了前人使用的 CMT5305 电子万能试验机转而使用了30 吨液压万能材料试验机;第二个改进是改变了渗透仪内部各部件之间的装配关系,改变了水流的渗透方向。73899

  该试验装置模拟出了地下岩石孔隙含水层突水溃沙的现象,改变试验条件后可以研究破碎岩石水沙两相渗流特性,为今后的灾害防治提供理论依据。

破碎岩体水沙两相渗流装置

1。底板  2。o型橡胶密封圈  3。透水板 4。缸筒 5。活塞 6。溢水筒

7。出水管嘴 8。托盘 9。球形压头

图1-1破碎岩体水沙两相渗流装置

   姚邦华[2]认为渗流失稳可能是破碎岩石渗透过程中质量流失的原因。自行研制了一个破碎岩体渗流突变试验系统(图1-2)。这个系统大致上由4个组成部分,加载系统一CMT5305电子万能试验机 ;数据采集分析系统,主要包括压力传感器、金属管浮子流量计、数据采集器以及计算机等现代试验仪器;团队自行设计的渗透仪装置;水压供给及液压控制系统;包括水泵、溢流阀、开关阀等。

图1-2破碎岩体渗透试验系统示意图

   该装置能将破碎岩体中原有的颗粒和由于溶蚀生成的颗粒从渗透仪中运移出去,并且能够长时间进行试验。可以对试验数据实时的进行收集。最后将采集到的数据信号导入计算机,通过相应软件把数据采集器中的记录转化为数据文件。

   速宝玉等[3]设计的单个粗糙裂隙水流模型试验中的实验装置如图1-3 所示。

       1。下游稳流水箱  2。下游流量计  3。导流管  4。模型下游连接水箱   5。排气阀   

6。模型    7。模型上游连接水箱  8。上游流量计  9。上游稳流水箱  10。测压管嘴

图1-3 实验装置示意图

    宏观整个裂隙水模型实验,隙宽的大小是该试验的核心。他们通过在模型中夹入了标准厚度的薄片方法, 解决了这一难题。通过组合不同标准厚度薄片, 获得所需厚度的标准件来模拟缝隙的宽度, 然后使用倍读数显微镜测读, 最后用注水体积法校准来控制缝隙的有效宽度。论文网

    王 刚,蒋宇静等[4]总结国内外学者试验设计的装置;在试验中加入了自动化数控技术和虚拟仪器,通过高精度的数控设备对试验过程和试验参数进行控制,有效且充分的采集了试验数据。他们为了证明该试验台的良好性能进行了多次剪切渗流耦合试验,最后实验结果表明该试验装置确实性能良好。试验系统如图1-4所示

                  图1-4 剪切渗流耦合试验系统示意图

①—试件(上部分);②—试件(下部分);③—凝胶体片;④—剪切加载架;⑤—剪切测力盒;⑥—法向荷载架;⑦—法向测力盒;⑧—LVDT(剪切);⑨—LVDT(法向);⑩—法向加载板; —剪切加载板; —可视化孔。

图1-5 剪切渗流耦合试验设备及示意图

     蒋宇静等[5]多次进行了剪切渗流耦合试验研究用他们自行研制的数控剪切渗流耦合试验机,并且取得了不错的试验效果,在原有的基础上也提出了创新。他们利用丙烯酸的透明性通过上部试件的剪切盒观察孔观测到了水在断裂节理内的流动影像。他们使用高清摄像机来记录混合液体流动过程。在他们的试验中,将已经染色过的水代替普通水来观察断裂节理中混合液体的流动路径和状态。试验台如图1-5所示。

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