×
20.07.2014
216.012.dfe5

Результат интеллектуальной деятельности: СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА, НАПРИМЕР БЛОКА ГОРНОЙ ПОРОДЫ В ПОРОДНОМ МАССИВЕ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002523103
Дата охранного документа
20.07.2014
Аннотация: Изобретение относится к горному делу и может использоваться для исследования электромагнитного излучения (ЭМИ) горных пород при их разрушении. Стенд содержит электромагнитный экран, систему регистрации, нагрузочное устройство, выполненное в виде трубки с внутренней резьбой и вкрученным в нее винтом с головкой под ключ, заполненной пластичным веществом. На трубку навит рукав из проницаемого для жидкости материала, заполненный веществом, которое при взаимодействии с жидкостью отвердевает и расширяется. Электромагнитный экран выполнен в виде параболической тарелки, в фокусе которой установлен конвертер, подключенный к системе регистрации. Нагрузочное устройство пропущено через отверстие, выполненное в параболической тарелке со смещением относительно ее центра. Технический результат: расширение возможностей стенда на исследования ЭМИ от разрушения блоков горной породы, находящихся в условиях их естественного залегания. 6 з.п. ф-лы, 1 ил.

Техническое решение относится к горному делу и может использоваться для исследования электромагнитного излучения (ЭМИ) горных пород при их разрушении.

Известен стенд для исследования ЭМИ деформируемого до разрушения твердого тела, например образца горной породы, по патенту РФ №2253098, кл. G01N 3/08, G01N 27/00, опубл. 27.05.2005 г. Он включает заключенные в электромагнитный экран конденсаторный преобразователь ЭМИ, нагрузочное устройство, содержащее металлический корпус, связанный с заземленным основанием, и первый и второй металлические стержни, противоположно установленные в осевой полости металлического корпуса, при этом первый металлический стержень установлен с возможностью поступательного движения, датчик силы, систему регистрации, включающую усилители, аналого-цифровой преобразователь и компьютер, и экранированные кабели. Металлический корпус нагрузочного устройства выполнен в виде пустотелого кругового цилиндра, который одновременно является первой обкладкой конденсаторного преобразователя ЭМИ. Первый и второй металлические стержни нагрузочного устройства выполнены в форме болтов и установлены в осевых отверстиях соответственно первой и второй центрирующих втулок нагрузочного устройства, имеющих резьбу по внешнему и внутреннему диаметрам и установленных со стороны имеющих резьбу по внутреннему диаметру концевых участков металлического корпуса нагрузочного устройства. Первая центрирующая втулка нагрузочного устройства выполнена из металла, а вторая - из диэлектрика, например эбонита, и имеет форму болта. Между установленными в пустотелом круговом цилиндре нагрузочного устройства первым и вторым металлическими стержнями последовательно размещены датчик силы в металлическом корпусе, промежуточная пластина и деформируемое твердое тело. Первый и второй металлические стержни установлены с возможностью поступательного движения путем поворота их головок. Конец второго из них, размещенного со стороны деформируемого твердого тела, имеет форму конического индентора. Второй металлический стержень служит второй обкладкой конденсаторного преобразователя.

Стенд относительно сложен по конструкции. Кроме того, он не обеспечивает возможность создания внутри твердого тела сплошных одиночных трещин с заданными размерами, ориентациями и скоростями роста. Для формирования электромагнитного поля твердое тело разрушают внедрением в него конического индентора, что приводит к образованию множества трещин с произвольными размерами и ориентацией. При этом электромагнитное поле обуславливается одновременным излучением множества источников (трещин) со случайной диаграммой направленности и мощностью. Это существенно усложняет нахождение зависимостей параметров принимаемых сигналов от характера разрушения твердого тела. Поэтому такой стенд имеет сравнительно малую эффективность.

Наиболее близким по технической сущности и совокупности существенных признаков является стенд для исследования ЭМИ твердого тела, например образца горной породы, по патенту РФ №2468350, кл. G01N 3/08, опубл. 27.11.2012 г. Он включает электромагнитный экран, конденсаторный преобразователь ЭМИ, нагрузочное устройство, содержащее металлический корпус, систему регистрации. Нагрузочное устройство выполнено в виде втулки с внутренней резьбой, в которую вкручен винт и на которую надет металлический стакан и закреплен на ней. В указанную втулку со стороны, противоположной винту, вставлена втулка из диэлектрического материала, в которую вставлена металлическая трубка с продольными прорезями, электрически соединенная с системой регистрации. Втулка с внутренней резьбой и металлическая трубка заполнены пластичным веществом.

Такой стенд позволяет проводить исследования ЭМИ от растущей одиночной трещины, формируемой в относительно небольшом твердом теле, например, в извлеченном из породного массива и разгруженном от горного давления блоке горной породы. Однако он не обеспечивает возможность проводить исследования ЭМИ при разрушении блоков, находящихся в условиях их естественного залегания. Поэтому в получаемых результатах исследований не учитываются влияния на процесс разрушения структурных особенностей породного массива и его напряженно-деформированное состояние. Кроме этого, стенд не позволяет осуществлять исследование ЭМИ от системы последовательно формируемых трещин. В результате стенд обладает сравнительно узкой областью применения, что обуславливает его относительно низкую эффективность.

Решаемая техническая задача заключается в повышении эффективности стенда за счет расширения его возможностей на исследования ЭМИ от разрушения блоков горной породы, находящихся в условиях их естественного залегания.

Задача решается тем, что в стенде для исследования ЭМИ твердого тела, например блока горной породы в породном массиве, включающем электромагнитный экран, систему регистрации, нагрузочное устройство, выполненное в виде трубки с внутренней резьбой и вкрученным в нее винтом с головкой под ключ, заполненной пластичным веществом, согласно предлагаемому техническому решению на трубку навит рукав из проницаемого для жидкости материала, заполненный веществом, которое при взаимодействии с жидкостью отвердевает и расширяется, при этом электромагнитный экран выполнен в виде параболической тарелки, в фокусе которой установлен конвертер, подключенный к системе регистрации, а нагрузочное устройство пропущено через отверстие, выполненное в параболической тарелке со смещением относительно ее центра.

Такое техническое решение обеспечивает управляемый разрыв блока горной породы любой прочности в заданной плоскости и в условиях его естественного залегания, прием и усиление ЭМИ от формируемой трещины, экранирование области разрушения от сторонних источников электромагнитной энергии. Благодаря навитому на трубку рукаву из проницаемого для жидкости материала, заполненного веществом, которое при взаимодействии с жидкостью отвердевает и расширяется, после отвердения указанного вещества исключается возможность вытеснения нагрузочного устройства из зоны разрушения высоким давлением пластичного вещества, разрывающим горную породу. При этом между нагрузочным устройством и поверхностью вмещающего его породного массива образуется сплошная прочная прослойка, герметизирующая зону разрыва блока горной породы. Выполнение при этом электромагнитного экрана в виде параболической тарелки, в фокусе которой установлен конвертер, обеспечивает решение двух задач. Во-первых, из-за фокусировки электромагнитной энергии от формируемой трещины существенно повышается помехоустойчивость приема полезного сигнала за счет увеличения его уровня. Во-вторых, благодаря сравнительно узкой диаграмме направленности параболической тарелки в сочетании с возможностью выбора ее места расположения и ориентации, прием электромагнитной энергии от трещины можно осуществлять с направления, противоположного расположению сторонних источников, значительно снижая их влияние. Пропуск нагрузочного устройства через отверстие, выполненное в параболической тарелке со смещением относительно ее центра, позволяет формировать трещины в зоне приема параболической тарелки. В результате отпадает необходимость образования замкнутого электромагнитного экрана вокруг зоны разрушения горной породы, что обеспечивает возможность исследования ЭМИ от трещин, формируемых в блоках, находящихся в условиях их естественного залегания. Следует отметить, что все преимущества разрушения твердого тела пластичным веществом, указанные в прототипе, здесь используются в полной мере.

Целесообразно на внутренней поверхности трубки выполнить кольцевые канавки треугольного сечения в плоскостях, перпендикулярных оси трубки. Такие канавки обеспечивают концентрацию напряжений по окружностям, лежащим в указанных плоскостях. Это позволяет при одноразовом внедрении нагрузочного устройства в породный массив формировать множество непересекающихся трещин на различном расстоянии от его поверхности и при начальных давлениях разрыва горной породы, существенно меньших, чем при отсутствии канавок. Отметим, что характер напряжений в породном массиве с удалением от его поверхности (от выработки) значительно изменяется. В результате повышается эффективность стенда за счет возможности при одноразовом его использовании проводить исследования ЭМИ от разрушения горной породы в различных условиях ее напряженно-деформированного состояния.

Целесообразно часть нагрузочного устройства, размещенную со стороны вогнутой поверхности параболической тарелки, выполнить из диэлектрических материалов. Это исключает влияние на ЭМИ объектов с высокой электрической проводимостью, находящихся в исследуемой зоне, что увеличивает информативность измерительной системы за счет снижения искажений принимаемых сигналов от возникающих и развивающихся трещин. В результате, благодаря повышению достоверности получаемой информации о процессе разрушения горной породы в виде ЭМИ, возрастает эффективность стенда.

Целесообразно на конец трубки со стороны винта надеть металлический стакан с центральным отверстием под винт. Благодаря этому практически исключается возможность раздвижения внутренней поверхности трубки на участке ее вхождения в стакан, что усиливает резьбовое соединения ее с винтом, снижает требование к прочностным характеристикам материала трубки и, следовательно, увеличивает эффективность стенда за счет повышения надежности работы нагрузочного устройства.

Целесообразно конвертер разместить в диэлектрической втулке с наружной резьбой, вставленной в центральное отверстие параболической тарелки, и скрепленной с ней гайками, расположенными по обе ее стороны. Это позволяет внедрять конвертер через шпур в породный массив и тем самым существенно сближать параболическую тарелку с конвертером с объектом исследования, что повышает эффективность стенда за счет увеличения помехозащищенности зоны, в которой формируют трещины, излучающие принимаемые сигналы.

Целесообразно трубку нагрузочного устройства снабдить заглушками в виде стержней. Заглушки позволяют осуществлять последовательное формирование трещин из глубины массива в направлении его поверхности, так как они исключают попадание пластичного вещества в уже сформированные до нужных размеров трещины, что расширяет возможности стенда и, следовательно, повышает его эффективность.

Целесообразно стенд снабдить датчиком упругих колебаний, подключенным к системе регистрации. Этим достигается возможность получения корреляционных зависимостей между электромагнитными и упругими волнами, излучаемыми одним источником (формируемой трещиной). Важным является то, что в одной и той же среде скорость распространения электромагнитных волн на несколько порядков больше скорости упругих волн, и при этом формируемая трещина излучает два типа указанных волн одновременно. Благодаря этому по разности времени прихода указанных волн, учитывая траектории их движения, определяемые геометрическим путем, можно оценивать скорости упругих волн, функционально связывающие упругие свойства горной породы с ее напряженным состоянием. Таким образом, сочетание одновременного приема электромагнитных и упругих волн от одного источника существенно расширяет возможности стенда и, как следствие, повышает его эффективность.

Сущность технического решения поясняется конкретным исполнением стенда и чертежом, на котором показана схема стенда, продольный разрез.

Стенд для исследования ЭМИ твердого тела, например блока горной породы в породном массиве, включает электромагнитный экран, систему регистрации, нагрузочное устройство, выполненное в виде трубки 1 с внутренней резьбой 2 и вкрученным в нее винтом 3 с головкой 4 под ключ, заполненной пластичным веществом 5. На трубке 1 навит рукав 6 из проницаемого для жидкости материала, заполненный веществом (поз. не обозначено), которое при взаимодействии с жидкостью отвердевает и расширяется. Электромагнитный экран выполнен в виде параболической тарелки 7 (далее - тарелка 7), в фокусе которой установлен конвертер 8, подключенный к системе 9 регистрации (далее - система 9) через кабель 10. Нагрузочное устройство пропущено через отверстие (поз. не обозначено), выполненное в тарелке 7 со смещением относительно ее центра. На внутренней поверхности трубки 1 выполнены кольцевые канавки 11 треугольного сечения (далее - канавки 11) в плоскостях, перпендикулярных оси трубки 1. Часть нагрузочного устройства, размещенная со стороны вогнутой поверхности тарелки 7, выполнена из диэлектрических материалов. На конец трубки 1 со стороны винта 3 надет металлический стакан 12 с центральным отверстием 13 под винт 3. Конвертер 8 размещен в диэлектрической втулке 14 (далее - втулка 14) с наружной резьбой (не показана), вставленной в центральное отверстие (поз. не обозначено) тарелки 7, и скрепленной с нее гайками 15, расположенными по обе ее стороны. Трубка нагрузочного устройства снабжена заглушками 16 в виде стержней. Стенд снабжен датчиком 17 упругих колебаний (далее - датчик 17), подключенным к системе 9 через кабель 18. Нагрузочное устройство подано в шпур 19, пройденный в породном массиве 20 из выработки 21. Трубка 14 с конвертером 8 размещена в шпуре 22 (также пройденном в породном массиве 20 из выработки 21). Через шпур 19 в горной породе сформированы трещины 23.

Работа стенда осуществляется следующим образом. На свободной поверхности выработки 21, пройденной в породном массиве 20, устанавливают датчик 17, подключенный через кабель 18 к системе 9. В шпур 22 подают втулку 14 с конвертером 8, подключенным к системе 9 через кабель 10, до контакта тарелки 7 с поверхностью выработки 21. Насыщают жидкостью рукав 6, после чего нагрузочное устройство через смещенное относительно центра тарелки 7 отверстие подают в шпур 19 до упора в его забой, пройденный в породном массиве 20 до дальней границы исследуемой области. Выжидают время, когда заполнившее рукав 6 вещество, взаимодействуя с насыщаемой рукав жидкостью, отвердеет и расширится, скрепив нагрузочное устройство с породным массивом 20 и герметизировав шпур 19. Далее работа стенда обуславливается поставленной целью и сформулированными задачами исследований. При последовательном формировании трещин 23 из глубины массива 20 в направлении его поверхности (выработки 21) трубку 1 заполняют пластичным веществом 5 только на участке от забоя шпура 19 до первой (относительно забоя шпура 19) кольцевой канавки 11. Вкручиванием винта 3 в трубку 1 повышают давление в пластичном веществе 5 до давления разрыва горной породы с образованием трещины 23 в плоскости забоя шпура 19. Конечные размеры трещины 23 при прочих равных условиях определяются объемом поданного в нее пластичного вещества 5. При этом важнейшая информация о механических свойствах и напряженном состоянии горной породы содержится в процессе возникновения и начального этапа роста трещины 23. Дальнейшее развитие трещины 23 прогнозируется известными положениями теории хрупкого разрушения. Поэтому в большинстве случаев подачу пластичного вещества 5 в формируемые трещины 23 предполагается осуществлять в объемах, исчисляемых единицами кубических сантиметров (до 10÷20 см3). Вместе с этим, при необходимости создания трещины 23 больших размеров, заполнение трубки 1 на указанном участке пластичным веществом 5 с последующим вытеснением его в формируемую трещину 23 осуществляют многократно. С увеличением размеров трещины 23 давление пластичного вещества 5, достаточное для поддержания ее роста, уменьшается. Поэтому вблизи сформированной трещины 23 поднять давление пластичного вещества 5 до давления разрыва горной породы в другом месте не представляется возможным. Этим обуславливается необходимость перекрытия каналов поступления пластичного вещества 5 в сформированные трещины 23 для создания условий проведения последующих разрывов горной породы. В стенде для перекрытия указанных каналов устанавливают заглушки 16. Длина заглушек 16 определяется расстояниями между планируемыми разрывами. После формирования первой к забою шпура 19 трещины 23 устанавливают заглушку 16 и ее ближайший к винту 3 торец используют как забой шпура 19. Далее осуществляют формирование последующих трещин 23. Для формирования трещин 23 в направлении от выработки 21 к забою шпура 19 заглушки не используют. В таких случаях трубку 1 заполняют пластичным веществом 5 на всем протяжении исследуемой зоны. При вкручивании в трубку 1 винта 3 максимальное давление оказывается в месте его контакта с пластичным веществом 5. Далее, из-за специфических особенностей пластичного вещества 5, давление в трубке 1 к забою шпура 19 убывает. Поэтому вначале возникает и развивается трещина 23 из первой ближайшей к выработке 21 канавки 11. Затем винт 3, пройдя место расположения первой канавки 11, перекрывает доступ к ней пластичного вещества 5, от чего возникает и развивается следующая трещина 23. Таким образом, вкручиванием винта 3 в трубку 1 создают систему последовательно формируемых трещин 23 в направлении от выработки 21 к забою шпура 19. Наиболее простой вариант разрушения горной породы заключается в формировании одиночной трещины 23. В этом случае выполнение канавок 11 не требуется. Трубку 1 упирают в забой шпура 19 и используют эффект концентрации напряжений по линии сопряжения забоя шпура 19 с его боковой поверхностью для ориентации плоскости формируемой трещины 23. Трещины 23 во время их формирования используют в качестве источников ЭМИ и упругих волн. Сигналы от них улавливают тарелкой 7 с конвертером 8 и датчиком 17 и записывают в системе 9 для дальнейшей обработки. Затем стенд демонтируют и перемещают на другой исследуемый участок. При этом трубку 1 с рукавом 6 и заглушками 16 считают расходным материалом и оставляют в породном массиве 20.

Стенд позволяет проводить комплексные исследования свойств и состояния блоков горных пород, составляющих породный массив 20, в окрестностях горных выработок 21 по их реакции в виде ЭМИ и упругих волн на формирование в них трещин 23. Получаемые с его помощью сведения расширяют и углубляют знания закономерностей возникновения ЭМИ при различном характере разрушения горных пород, обеспечивают установление корреляционных зависимостей разных типов волн (электромагнитных и упругих) от одних и тех же источников, нахождение прогнозных критериев проявлений механических процессов, в частности, устойчивости горных выработок 21 и т.д. При этом максимальная эффективность стенда достигается использованием всей совокупности заключенных в нем принципов работы, включая принципы разрушения горных пород пластичными веществами 5, а также принципы приема ЭМИ и упругих колебаний твердых тел при возникновении и росте в них трещин 23.

Отметим, что при необходимости исследования ЭМИ от трещин 23, расположенных на значительном (3 и более метров) расстоянии от выработки 21, в стенде предусмотрена возможность удлинения винта 3 подсоединением к нему со стороны, противоположной головке 4, колонны штанг. Трубка 1 также может быть составной.


СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА, НАПРИМЕР БЛОКА ГОРНОЙ ПОРОДЫ В ПОРОДНОМ МАССИВЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 61-70 of 87 items.
10.05.2018
№218.016.4d29

Устройство для гидроразрыва пород в скважине

Изобретение относится к горному делу - к приборам горной геофизики, используется для определения напряжений в породном массиве путем нагнетания жидкости под давлением в герметизированный участок скважины до разрушения ее стенок. Устройство включает цилиндрический корпус (далее - корпус) с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652407
Дата охранного документа: 26.04.2018
10.05.2018
№218.016.4dbd

Гидравлическая ударная машина двухстороннего действия с управляемой камерой прямого хода

Изобретение относится к гидравлическим устройствам ударного действия, применяемым в горном деле и строительстве при бурении и ударном погружении в грунт стержневых элементов, при дроблении негабаритов и т.п. Машина содержит корпус с каналами для подвода и отвода рабочей жидкости,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652405
Дата охранного документа: 26.04.2018
10.05.2018
№218.016.4df9

Пневматический ударный механизм

Изобретение относится к горному делу и строительству - к буровой технике, применяется при бурении скважин ударно-вращательным способом. Пневматический ударный механизм содержит корпус, в котором расположены поршень, образующий камеры рабочего и холостого хода, переходник с центральным и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652518
Дата охранного документа: 26.04.2018
09.06.2018
№218.016.5a73

Скважинный многоканальный деформометр и автоматизированная система регистрации и обработки данных для определения напряженно-деформированного состояния массива горных пород с его использованием

Изобретения относятся к измерительной технике - к технике создания автоматизированных систем контроля напряженно-деформированного состояния массива горных пород, и могут быть использованы в горном деле для контроля деформационных процессов горных пород и закладочного массива. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655512
Дата охранного документа: 28.05.2018
04.07.2018
№218.016.6aa1

Скважинный сейсмоисточник

Изобретение относится к вибросейсмической технике - к погружным вибраторам для виброволнового воздействия на нефтесодержащие пласты породы для повышения притока нефти к скважинам. Скважинный сейсмоисточник содержит внешний корпус с размещенным внутри дебалансным силовым устройством, на буртиках...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659576
Дата охранного документа: 03.07.2018
06.07.2018
№218.016.6caa

Стенд для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины

Изобретение относится к исследованиям процесса деформации и может быть использовано для моделирования процесса деформирования уплотняемого грунта вокруг расширяющейся под давлением скважины, изучения взаимодействия уплотняемого грунта с вытесняемым его пластичным веществом, разработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660313
Дата охранного документа: 05.07.2018
14.07.2018
№218.016.712b

Пневмоударная машина двойного действия (варианты)

Группа изобретений относится к горной и строительной технике - к пневмоударным устройствам, используется для разрушения горных пород, забивания стержневых элементов в грунт, трамбования грунта и т.п. Машина включает корпус с патрубком, установленный в корпусе с возможностью перемещения ударник,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661207
Дата охранного документа: 13.07.2018
02.08.2018
№218.016.772f

Способ исследования процесса воздействия исполнительных органов горных и строительных машин на разрабатываемый массив геосреды

Изобретение относится к горному делу и строительству, используется для дистанционной регистрации и измерения параметров исполнительных органов горных и строительных машин в процессе их воздействия на разрабатываемую геосреду, применяется в лабораторных и натурных исследованиях. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662743
Дата охранного документа: 30.07.2018
09.09.2018
№218.016.853a

Буровая коронка

Изобретение относится к горному делу и строительству – к буровым инструментам при бурении скважин ударно-вращательным способом в крепких горных породах. Технический результат заключается в увеличении диаметра врубового углубления, улучшении центрирования на забое для уменьшения искривления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666386
Дата охранного документа: 07.09.2018
13.09.2018
№218.016.8731

Пневматический вибратор (варианты)

Группа изобретений относится к вибротехнике. Пневматический вибратор по первому варианту включает верхнюю и нижнюю плиты, ударник, размещенный между ними, регулировочную гайку, клапан запитки с воздухоподводящими отверстиями, седло которого смонтировано в ударнике, мембрану, охватывающую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666831
Дата охранного документа: 12.09.2018
Showing 61-70 of 72 items.
19.01.2018
№218.016.0784

Реверсивное устройство ударного действия для проходки скважин в грунте

Изобретение относится к строительству, а именно к устройствам ударного действия, и применяется при проходке скважин в грунте при бестраншейной прокладке подземных коммуникаций. Технический результат - обеспечение устойчивой работы в режимах прямого и обратного ходов и упрощение конструкции при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631461
Дата охранного документа: 22.09.2017
20.01.2018
№218.016.1373

Компрессионно-вакуумная ударная машина двойного действия

Изобретение относится к машине ударного действия. Машина содержит корпус и размещенный в нем ударник, образующие верхнюю камеру и нижнюю камеру, соединенную с атмосферой, вакуум-компрессор, установленный в верхней части корпуса на диске, образующем камеры над и под диском, ресивер, соединенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634537
Дата охранного документа: 31.10.2017
13.02.2018
№218.016.2127

Способ изготовления свай с уширенной пятой

Изобретение относится к строительству, а именно к изготовлению свай с уширенной пятой. Способ изготовления свай с уширенной пятой включает образование скважины, уширение ее в нижней части и заполнение образовавшейся полости бетоном. Указанное уширение скважины производят подачей в нижнюю часть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641684
Дата охранного документа: 19.01.2018
13.02.2018
№218.016.213c

Устройство для ориентированного разрыва горных пород

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для формирования в породных массивах сплошных трещин нужных размеров, повышающих эффективность воздействия на породный массив с целью, например, создания условий, облегчающих обрушение кровли в выработанное пространство. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641679
Дата охранного документа: 19.01.2018
04.04.2018
№218.016.3207

Способ бестраншейной прокладки трубопроводов в грунте

Изобретение относится к строительству, используется для прокладки в грунте трубопроводов различного назначения с изменяемой в процессе прокладки траекторией. Способ включает периодический размыв в грунте канала струями газообразующей жидкости, подаваемой через рабочий орган, находящийся в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645323
Дата охранного документа: 20.02.2018
10.05.2018
№218.016.39d6

Способ исследования прочностных свойств горных пород на сжатие и устройство для его осуществления

Изобретения относятся к исследованию материалов путем определения их физических свойств и могут быть использованы для статического и динамического сжатия образцов горных пород и определения совокупности физических величин, характеризующих начальную стадию процесса их разрушения, например...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647189
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.3ee8

Способ оценки напряженного состояния горных пород

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для оценки напряженного состояния горных пород в породном массиве. Технический результат заключается в повышении эффективности способа оценки напряженного состояния горных пород за счет увеличения локального напряжения в горной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648401
Дата охранного документа: 26.03.2018
06.07.2018
№218.016.6caa

Стенд для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины

Изобретение относится к исследованиям процесса деформации и может быть использовано для моделирования процесса деформирования уплотняемого грунта вокруг расширяющейся под давлением скважины, изучения взаимодействия уплотняемого грунта с вытесняемым его пластичным веществом, разработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660313
Дата охранного документа: 05.07.2018
03.10.2018
№218.016.8d39

Стенд для исследования энергообмена в массиве горных пород

Изобретение относится к испытательной технике - к устройствам для испытания материалов, в частности горных пород, при исследовании энергообмена в массиве горных пород для установления возможных причин его опасных динамических проявлений. Стенд содержит опорную раму, размещенные в ней захват для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668364
Дата охранного документа: 28.09.2018
19.10.2018
№218.016.946f

Способ ориентированного разрыва горных пород

Изобретение относится к горному делу и может быть применено для формирования в породных массивах систем взаимосвязанных сплошных трещин нужных размеров и форм, обеспечивающих создание в породном массиве непротекающих емкостей, повышающих эффективность скважинно-щелевых технологий добычи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670113
Дата охранного документа: 18.10.2018
+ добавить свой РИД