×
20.03.2014
216.012.acff

Результат интеллектуальной деятельности: СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГООБМЕНА В МАССИВЕ ГОРНЫХ ПОРОД

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к испытательной технике, к устройствам для испытания материалов, в частности горных пород, при исследовании энергообмена в массиве горных пород с целью прогноза и предотвращения опасных динамических явлений. Стенд содержит опорную раму, размещенные в ней захват для образца и захват для контробразца, гидравлический механизм взаимного поджатия образцов, связанный с захватом для образца, гидравлический механизм взаимного смещения образцов, связанный с захватом для контробразца, аккумулятор энергии, связанный с гидравлическими механизмами и выполненный в виде гидроцилиндра, поршня, размещенного в гидроцилиндре, фиксатора положения поршня в гидроцилиндре, и гидравлический источник давления рабочей среды, соединенный с подпоршневой полостью аккумулятора. Стенд снабжен двумя пневматическими источниками давления рабочей среды, дополнительным аккумулятором энергии, выполненным в виде гидроцилиндра, поршня, размещенного в гидроцилиндре, и фиксатора положения поршня в гидроцилиндре, и дополнительным гидравлическим источником давления рабочей среды, при этом гидравлические источники давления рабочей среды соединены с подпоршневыми полостями соответствующих аккумуляторов, пневматические источники давления рабочей среды соединены с надпоршневыми полостями соответствующих аккумуляторов и каждый аккумулятор соединен с соответствующим гидравлическим механизмом. Технический результат: увеличение объема информации путем обеспечения испытаний при более широких возможностях изменения в ходе опыта объемов энергии и жесткости нагружающих механизмов поджатия и сдвига образцов. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к испытательной технике, к устройствам для испытания материалов, в частности горных пород, при исследовании энергообмена в массиве горных пород с целью прогноза и предотвращения опасных динамических явлений.

Известен стенд для исследования энергообмена в массиве горных пород (патент РФ №1448239, кл. G01N 3/10 // E21C 39/00, 1988), содержащий опорную раму, размещенные в ней захват для образца и захват для контробразца, гидравлический механизм взаимного поджатия образцов, связанный с захватом для образца, гидравлический механизм взаимного смещения образцов, связанный с захватом для контробразца, и гидравлический источник давления рабочей среды, связанный с механизмами поджатия и перемещения.

Недостаток стенда состоит в том, что на нем неосуществимо регулирование энергозапаса на механизмах нагружения.

Известен стенд для исследования энергообмена в массиве горных пород (патент РФ №2364853, кл. G01N 3/10, 2009), принимаемый за прототип. Стенд содержит опорную раму, размещенные в ней захват для образца и захват для контробразца, гидравлический механизм взаимного поджатия образцов, связанный с захватом для образца, гидравлический механизм взаимного смещения образцов, связанный с захватом для контробразца, аккумулятор энергии, связанный с гидравлическими механизмами и выполненный в виде гидроцилиндра, поршня, размещенного в гидроцилиндре, фиксатора положения поршня в гидроцилиндре, и гидравлический источник давления рабочей среды, соединенный с подпоршневой полостью аккумулятора. Стенд позволяет регулировать энергозапас на механизмах нагружения.

Недостаток стенда состоит в том, что стенд не имеет широких возможностей изменения объемов энергии и жесткости нагружающих механизмов поджатия и сдвига образцов в ходе испытаний. Объемы энергии и жесткости нагружения регулируются объемом запасаемой жидкости, а поскольку сжимаемость жидкости мала, то и получаемый объем информации при испытаниях ограничен. Используемые на этом стенде механические пружинные аккумуляторы не регулируются в ходе опыта, а только между испытаниями.

Техническим результатом изобретения является увеличение объема информации путем обеспечения испытаний при более широких возможностях изменения в ходе опыта объемов энергии и жесткости нагружающих механизмов поджатия и сдвига образцов.

Технический результат достигается тем, что стенд для исследования энергообмена в массиве горных пород, содержащий опорную раму, размещенные в ней захват для образца и захват для контробразца, гидравлический механизм взаимного поджатия образцов, связанный с захватом для образца, гидравлический механизм взаимного смещения образцов, связанный с захватом для контробразца, аккумулятор энергии, связанный с гидравлическими механизмами и выполненный в виде гидроцилиндра, поршня, размещенного в гидроцилиндре, фиксатора положения поршня в гидроцилиндре, и гидравлический источник давления рабочей среды, соединенный с подпоршневой полостью аккумулятора, согласно изобретению он снабжен двумя пневматическими источниками давления рабочей среды, дополнительным аккумулятором энергии, выполненным в виде гидроцилиндра, поршня, размещенного в гидроцилиндре, и фиксатора положения поршня в гидроцилиндре, и дополнительным гидравлическим источником давления рабочей среды, при этом гидравлические источники давления рабочей среды соединены с подпоршневыми полостями соответствующих аккумуляторов, пневматические источники давления рабочей среды соединены с надпоршневыми полостями соответствующих аккумуляторов и каждый аккумулятор соединен с соответствующим гидравлическим механизмом.

Технический результат достигается также тем, что подпоршневые и надпоршневая полости аккумуляторов соединены соответственно попарно между собой через вентили.

На рис.1 представлена схема стенда.

Стенд для исследования энергообмена в массиве горных пород содержит опорную раму 1, размещенные в ней захват 2 для образца 3 и захват 4 для контробразца 5, гидравлический механизм 6 взаимного поджатия образцов, связанный с захватом 2 для образца, гидравлический механизм 7 взаимного смещения образцов, связанный с захватом 4 для контробразца, аккумулятор 8 энергии, связанный с гидравлическими механизмами и выполненный в виде гидроцилиндра, поршня 9, размещенного в гидроцилиндре, фиксатора 10 положения поршня 9 в гидроцилиндре, и гидравлический источник 11 давления рабочей среды, соединенный с подпоршневой полостью 12 аккумулятора 8.

Стенд снабжен двумя пневматическими источниками 13, 14 давления рабочей среды, дополнительным аккумулятором 15 энергии, выполненным в виде гидроцилиндра, поршня 16, размещенного в гидроцилиндре, и фиксатора 17 положения поршня 16 в гидроцилиндре, и дополнительным гидравлическим источником 18 давления рабочей среды. Гидравлические источники 11, 18 давления рабочей среды соединены с подпоршневыми полостями 12, 19 соответствующих аккумуляторов 8, 15. Пневматические источники 13, 14 давления рабочей среды соединены с надпоршневыми полостями 20, 21 соответствующих аккумуляторов 8, 15. Каждый аккумулятор 8 и 15 соединен с соответствующим гидравлическим механизмом 6 и 7.

Подпоршневые полости 12, 19 и надпоршневая полости 20, 21 аккумуляторов 8, 15 соединены соответственно попарно между собой через вентили 22, 23.

Стенд работает следующим образом.

Включают фиксаторы 10, 17 и закрывают вентили 22, 23. Включают гидравлический источник 11 и через гидравлический механизм 6 создают заданную поджимающую нагрузку образца 3 и контробразца 5. Включают гидравлический источник 18 и через гидравлический механизм 7 создают сдвиговую нагрузку контробразца 5 относительно образца 3. Постепенно повышают сдвиговую нагрузку и вызывают взаимную подвижку контробразца 5 относительно образца 3. Параметры подвижки (величина и динамика сдвига) определяются запасом энергии на аккумуляторах 8, 15, которая зависит от объема полостей 12, 19 при заданных положениях поршней 9, 16 и давлениях жидкости в этих полостях. Для повышения запаса энергии выключают фиксаторы 10 и 17, включают пневматические источники 13, 14 давления и создают поджимающую и сдвигающую нагрузки давлением газа в полостях 20, 21. Запас энергии в момент подвижки определяется суммой энергии от сжатой жидкости в подпоршневых полостях и сжатого газа в надпоршневых полостях, объемами этих полостей и давлением в соответствующих аккумуляторах. Жесткость нагружения тем меньше и запас энергии тем больше, чем меньший объем составляет подпоршневая полость, заполненная жидкостью. Соотношение объемов полостей регулируют перемещением поршня 9 или 16 при выключенном фиксаторе 10 или 17, используя соответствующие гидравлические и пневматические источники давления рабочей среды. Для динамического увеличения нагрузки поджатия или сдвига при включенных фиксаторах 10, 17 создают источниками 11, 18 начальные нагрузки поджатия и сдвига, затем источниками 13, 14 создают давления газа в полостях 20, 21, превышающие давления жидкости в полостях 12, 19. В заданные моменты выключают фиксаторы 10 и 17, отчего энергия газа создает прирост нагрузок поджатия или сдвига. Величина приращения нагрузок и энергии регулируется объемом полостей 20, 21 и величинами давлений газа. Для динамического снижения нагрузки поджатия или сдвига поступают так же, как описано выше для динамического повышения, только давление газа делают меньшим, чем давление жидкости. При выключении фиксатора 10 или 17 соответствующий поршень перемещается в сторону газовой полости до момента равенства давлений жидкости и газа. Для обмена энергиями между нагружающими системами поджатия и сдвига используют вентили 22 и 23. Если испытания проводят при использовании только гидравлических источников 11, 18 при включенных фиксаторах 10, 17, в заданный момент выключают вентиль 22. При использовании также и пневматических источников при выключенных фиксаторах 10, 17 применяют вентиль 23, как описано выше. В обоих случаях запасы энергии и нагрузки на гидравлических механизмах 6 и 7 становятся равными. Это значит, что на одном механизме нагрузка и энергия возрастают, на другом снижаются, и если усилие поджатия и энергия на этой системе падают, а на сдвиге возрастают, то это может вызвать подвижки образцов.

Запас энергии и жесткость нагружающих систем поджатия и сдвига при всех режимах испытаний регулируется в предлагаемом стенде в более широких пределах благодаря участию газовой составляющей и возможности широкого регулирования соотношения объемов жидкости и газа в аккумуляторах. Жесткость изменяется от показателя жесткости в чисто гидравлических системах нагружения до показателя жесткости в чисто пневматических системах нагружения. Эти показатели регулируются в ходе испытания одних и тех же образцов.

Таким образом, стенд имеет более широкие возможности изменения в ходе испытаний объемов энергии и жесткости нагружающих механизмов поджатия и сдвига образцов, что повышает объем информации при исследовании энергообмена при подвижках.


СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГООБМЕНА В МАССИВЕ ГОРНЫХ ПОРОД
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 161-170 of 214 items.
10.11.2015
№216.013.8c81

Способ разработки мощных пологих калийных пластов

Изобретение относится к горному делу. Способ разработки мощных пологих калийных пластов включает оконтуривание выемочного блока подготовительными выработками, отработку запасов блока камерами с оставлением междукамерных податливых целиков. Перед отработкой каждой камеры проходят из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567576
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8cbb

Способ извлечения тербия (iii) из водно-солевых растворов

Изобретение относится к способу извлечения тербия (III) из бедного или техногенного сырья с помощью метода флотоэкстракции. В процессе флотоэкстракции катионов тербия (III) используют в качестве органической фазы изооктиловый спирт, а в качестве собирателя ПАВ анионного типа - додецилсульфат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567634
Дата охранного документа: 10.11.2015
20.11.2015
№216.013.930b

Способ магнитно-абразивного полирования метчика

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при магнитно-абразивной обработке сложнопрофильных инструментов, в частности метчиков. Осуществляют магнитно-абразивное полирование метчика, включающее обработку заборной, калибрующей и ведущей рабочих частей метчика при его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569261
Дата охранного документа: 20.11.2015
10.12.2015
№216.013.9843

Способ получения поверхностно-наноструктурированного металлического материала

Изобретение относится к технологии получения металлических материалов с модифицированной поверхностью. Способ получения поверхностно-наноструктурированного металлического материала включает восстановление металла из исходного металлсодержащего твердого материала путем обработки парами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570599
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9873

Способ получения судового маловязкого топлива

Изобретение относится к способу получения судового маловязкого топлива, включающему перегонку нефти с выделением дизельной фракции и каталитическую гидроочистку. Причем при перегонке нефти выделяют фракции, 95% которых выкипают в пределах от 180 до 220°C и от 220 до 360°C, эти фракции смешивают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570647
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.98a6

Способ возведения закладочного массива при разработке месторождений в условиях многолетней мерзлоты

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при разработке месторождений с закладкой выработанного пространства в условиях многолетней мерзлоты. Техническим результатом является сокращение периода обезвоживания закладочной пульпы и повышение прочности получаемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570698
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.9b00

Способ определения толщины наклепанного слоя

Изобретение относится к методам испытания металлов, в частности к методам определения толщины наклепанного слоя металлических деталей, и может быть применено в дробеструйной обработке рабочих поверхностей. Сущность: осуществляют поверхностное пластическое деформирование до получения остаточного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571305
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.01.2016
№216.013.a3e5

Устройство компенсации высших гармоник и коррекции несимметрии сети

Использование: в области электротехники. Технический результат - снижение коэффициентов искажения синусоидальности формы кривых тока и напряжения сети. В устройстве компенсации высших гармоник и коррекции несимметрии сети, содержащем инвертор, накопительный конденсатор, выходной сглаживающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573599
Дата охранного документа: 20.01.2016
27.01.2016
№216.014.bcae

Способ выявления источника высших гармоник

Изобретение относится к электротехнике и электроэнергетике, а именно к способам оценки качества электроэнергии. Способ может быть использован в системах электроснабжения промышленных предприятий с неизменной нагрузкой для определения источника нелинейных искажений как со стороны питающей сети,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573706
Дата охранного документа: 27.01.2016
27.02.2016
№216.014.bef8

Способ захоронения токсичных и радиоактивных отходов

Изобретение относится к технологиям обращения с токсичными и радиоактивными технологиями и может быть использовано при разработке месторождений с закладкой выработанного пространства. По мере возведения саркофагов из шин внутренний зазор между ними и контейнерами для скрепления заполняют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576331
Дата охранного документа: 27.02.2016
Showing 161-170 of 231 items.
10.08.2015
№216.013.6e50

Трибометр

Изобретение относится к испытательным и обкаточным стендам. Трибометр состоит из предметного стола, ограничивающей рамки, заполняемой пробой насыпного груза, навески и тягового органа для предметного стола с прибором для определения его тягового усилия. Ограничивающая рамка с помощью опорных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559798
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.6f0e

Устройство для бурения горных пород

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для бурения глубоких скважин в рыхлых, слабосвязных и средне-твердых горных породах, а также для посадки свай при строительстве. Устройство для бурения горных пород, включающее долото, механизм ударного действия, элемент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560000
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.6f16

Способ крепления горных выработок на удароопасных пластах

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для разработки удароопасных пластов. Техническим результатом изобретения является повышение и обеспечение устойчивости выработки, пройденной по пласту, опасному по горным ударам, с целью минимизации последствий разрушения в случае...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560008
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.6f1b

Погрузочная машина

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для погрузки горной массы при проходке горных выработок и на очистных работах. Техническим результатом является повышение производительности погрузочной машины за счет увеличения площади захвата насыпного груза, размещенной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560013
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.6f59

Конусная вибрационная дробилка

Изобретение относится к строительной и горной технике, а именно к средствам для дробления полезных ископаемых. Конусная дробилка содержит корпус с дебалансными вибраторами и коническим кольцом, дробящий конус, размещенный внутри корпуса и смонтированный на станине. На стойках станины установлен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560075
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.6f81

Волновой пьезодвигатель

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для приводов вращения малогабаритных устройств. Технический результат состоит в повышении вращающего момента, к.п.д. и долговечности, уменьшении потерь на трение. Волновой пьезодвигатель содержит биморфное пьезоэлетрическое кольцо...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560115
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.6f8f

Способ укладки подводного трубопровода

Изобретение относится к строительству трубопроводов. В заявленном способе выполняют монтаж трубопровода и устанавливают заглушки по его концам. Трубопровод оснащают понтонами и размещают в створе подводного перехода. При этом понтоны соединены между собой гибкими трубами, а первый понтон...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560129
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.70aa

Способ обескремнивания алюминатных растворов

Изобретение относится к производству глинозема, в частности к обескремниванию алюминатных растворов в производстве глинозема из высококремнистого алюминиевого сырья. Способ обескремнивания алюминатных растворов заключается в получении алюмо-кальциевого компонента, двухстадийном обескремнивании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560412
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.70ab

Способ глубокого обескремнивания алюминатных растворов

Изобретение относится к производству глинозема, в частности к обескремниванию алюминатных растворов в производстве глинозема из высококремнистого алюминиевого сырья. Способ глубокого обескремнивания алюминатных растворов заключается в обработке извести алюминатно-щелочным раствором с получением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560413
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.10.2015
№216.013.8973

Способ извлечения солей празеодима (iii)

Изобретение может быть использовано при получении редкоземельных металлов (РЗМ) из бедного или техногенного сырья с помощью ионной флотации. Способ извлечения солей празеодима (III) из нитратных растворов включает введение в раствор собирателя - додецилсульфата натрия. Додецилсульфат натрия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566790
Дата охранного документа: 27.10.2015
+ добавить свой РИД