×
06.07.2018
218.016.6caa

Результат интеллектуальной деятельности: Стенд для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002660313
Дата охранного документа
05.07.2018
Аннотация: 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 уплотняющих веществ, тестирования технологий упрочнения грунтов. Технический результат - моделирование процесса деформации грунта в радиальных относительно оси скважины направлениях давлением внедряемого в грунт уплотняющего вещества. Стенд включает слой из испытуемого материала, расположенный на первом диске с центральным отверстием, и нагружающее устройство. На поверхности испытуемого материала уложен второй диск. Нагружающее устройство закреплено в центральном отверстии первого диска и выполнено с возможностью нагнетания уплотняющего вещества в испытуемый материал. 8 з.п. ф-лы, 2 ил.

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 уплотняющих веществ, тестирования технологий упрочнения грунтов.

Известно устройство для компрессионных испытаний дисперсных материалов по авт. св. СССР №1704018, кл. G01N 3/10, опубл. в БИ №1, 1992 г. Оно содержит платформу с камерой для образца, перфорированный штамп, установленный в камере с возможностью осевого перемещения, излучатели и приемники ультразвуковых колебаний, установленные на отверстиях образующей камеры, траверсу, связанную с платформой, и тензодатчики. Штамп выполнен в виде стакана, обращенного дном к платформе. Устройство снабжено поршнем, установленным в стакане и связанным с траверсой посредством регулировочного винта, эластичной оболочкой, прикрепленной к обращенной к дну стакана поверхности поршня и источником гидравлического давления, сообщенным с полостью стакана между оболочкой и поршнем.

Это устройство не предназначено для деформирования образца в радиальных относительно его оси направлениях. Поэтому его использование для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся под давлением скважины неэффективно.

Наиболее близким по технической сущности и совокупности существенных признаков является устройство для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины по патенту РФ №2273891, кл. G09B 23/40, G01N 3/10, E02D 1/00, опубл. 10.04.2006 г. Оно включает подстилающий слой из листовой вакуумной резины в виде круга и верхний слой из испытуемого материала, расположенные на диске, и устройство для нагружения подстилающего слоя. Подстилающий слой закреплен стягивающим обручем по периферии металлического диска с центральным отверстием, который снабжен проточкой с установленным в ней второпластовым кольцом. Устройство для нагружения подстилающего слоя состоит из цилиндрического стакана, металлической шайбы и стягивающего винта, расположенных в нижней части стакана. Подстилающий слой защемлен по центру между металлической шайбой и дном цилиндрического стакана с помощью стягивающего винта, а цилиндрический стакан установлен с возможностью перемещения по вертикали.

В этом устройстве деформация испытуемого материала происходит в основном под действием растягивающих усилий. При этом испытываемый материал не сжимается и, следовательно, не уплотняется. Поэтому его использование для моделирования процесса деформирования уплотняемого грунта вокруг расширяющейся скважины малоэффективно. Кроме этого его нельзя использовать для изучения взаимодействия грунта с вытесняющим его уплотняющим веществом.

Решаемая техническая задача заключается в повышении эффективности стенда за счет моделирования процесса деформации грунта в радиальных относительно оси расширяющейся скважины направлениях давлением внедряемого в грунт уплотняющего вещества.

Задача решается тем, что в стенде для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины, включающем слой из испытуемого материала, расположенного на первом диске с центральным отверстием, и нагружающее устройство, согласно техническому решению на поверхности испытуемого материала уложен второй диск, а нагружающее устройство закреплено в центральном отверстии первого диска и выполнено с возможностью нагнетания уплотняющего вещества в испытуемый материал.

Такое техническое решение позволяет моделировать реальный процесс изменения характеристик грунтов нагнетаемыми в них через скважины уплотняющими веществами. Второй диск, уложенный на поверхности испытуемого материала, имитирует воздействие веса грунта, расположенного выше места, в котором происходит расширение скважины. Величину силы воздействия верхнего диска на испытуемый материал можно варьировать в больших пределах, например, его весом, дополнительным грузом, прессом на одноосное сжатие и т.д. Нагружающее устройство, закрепленное в центральном отверстии первого диска и выполненное с возможностью нагнетания уплотняющего вещества, позволяет воздействовать на испытуемый материал в радиальных относительно оси центрального отверстия направлениях. Это аналогично тому, как в реальных условиях уплотняющий материал воздействует на стенки расширяющейся скважины. Таким образом, стенд обеспечивает моделирование процесса деформации грунта в радиальных относительно оси скважины направлениях давлением внедряемого в грунт уплотняющего вещества, что повышает его эффективность.

Целесообразно нагружающее устройство выполнить из двух болтов, при этом в первом из них выполнить сквозное осевое отверстие с резьбой, в которое вкрутить второй болт. Это обеспечивает создание давления в уплотняющем веществе, достаточное для проведения моделирования, наиболее простыми техническими средствами, что снижает затраты на изготовление стенда, повышая тем самым его эффективность.

Целесообразно первый диск с центральным отверстием скрепить со вторым диском стягивающими болтами с гайками, затягивание которых выполнить ключом, снабженным динамометром. Это позволяет задавать исходное усилие прижатия к испытуемому материалу второго диска без дополнительных механизмов и фиксировать расстояние между первым и вторым дисками, что увеличивает достоверность моделирования реального процесса воздействия на грунт при расширении скважины и, следовательно, повышает эффективность стенда.

Целесообразно второй диск выполнить из прозрачного материала. Это позволяет визуально наблюдать за моделируемым процессом, что повышает эффективность стенда.

Целесообразно на плоскую поверхность второго диска нанести метрическую сетку. Это обеспечивает определение размеров и формы зон, занятых испытуемым материалом и уплотняющим материалом, без дополнительных средств измерения длины, что повышает эффективность стенда.

Целесообразно между первым и вторым дисками установить упругое кольцо по периметру зоны нахождения испытуемого материала. Это кольцо имитирует реакцию грунтового массива на расширение скважины, что позволяет включать в модель не всю зону влияния скважины, т.е. делать модель меньших размеров, что снижает затраты на моделирование и, следовательно, повышает эффективность стенда.

Целесообразно вдоль внутренней поверхности упругого кольца выполнить канавку. Благодаря этому, упругое кольцо по отношению испытуемого материала проявляет свойство манжеты, исключающей проникновение частиц испытуемого материала за пределы упругого кольца. В результате повышается достоверность моделирования, так как в этом случае объем испытуемого материала в пределах упругого кольца оказывается неизменным, и стенд становится более эффективным.

Целесообразно в центре второго диска со стороны нагнетания уплотняющего вещества установить датчик давления. Это обеспечивает получения количественных оценок режима нагнетания уплотняющего вещества, что повышает эффективность стенда из-за возможности более успешной разработки методики ведения работ в реальных условиях.

Целесообразно стенд снабдить видеокамерой. Это позволяет многократно наблюдать, например, на мониторе за одним и тем же процессом и более детально выявлять его особенности, что повышает эффективность стенда.

Сущность технического решения поясняется примером реализации стенда для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины и чертежами фиг. 1, 2.

На фиг. 1 показана схема стенда для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины, продольный разрез; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1.

Стенд (фиг. 1 и 2) включает слой из испытуемого материала 1 (далее - материал 1), расположенного на первом диске 2 (далее - диск 2) с центральным отверстием 3 (далее - отверстие 3), и нагружающее устройство, например, выполненное из двух болтов 4 и 5. В первом болте 4 (далее - болт 4) выполнено сквозное осевое отверстие 6 с резьбой (на фиг. 1 не обозначена), в которое вкручен второй болт 5 (далее - болт 5). На поверхности материала 1 уложен второй диск 7 (далее - диск 7). Нагружающее устройство закреплено в отверстии 3 диска 2, например, резьбовым соединением (на фиг. 1 не обозначено), и выполнено с возможностью нагнетания уплотняющего вещества 8 (далее - вещество 8) в материал 1. Диск 2 скреплен с диском 7 стягивающими болтами 9 (далее - болты 9) с гайками 10 (резьбовое соединение болтов 9 с гайками 10 на фиг. 1 не показано), затягивание которых выполнено ключом, снабженным динамометром (на фиг. 1 не показано). Диск 7 выполнен из прозрачного материала. На плоскую поверхность диска 7 нанесена метрическая сетка (на фиг. 1 не показана). Между дисками 2 и 7 установлено упругое кольцо 11 (далее - кольцо 11) по периметру зоны нахождения материала 1. Вдоль внутренней поверхности кольца 11 выполнена канавка 12. В центре диска 7 со стороны нагнетания вещества 8 установлен датчик давления 13 (далее - датчик 13). Для вывода кабеля 14 от датчика 13 в диске 7 выполнено соответствующее отверстие 15. Стенд снабжен видеокамерой (на фиг. 1 не показана).

Работа стенда осуществляется следующим образом.

На поверхности диска 2 устанавливают кольцо 11, симметрично отверстию 3. Внутри кольца 11 на диске 2 располагают материал 1. В отверстии 3 закрепляют (вкручивают) нагружающее устройство, заполненное веществом 8. На поверхность материала 1 укладывают диск 7 с установленным в его центре со стороны нагнетания вещества 8 датчиком 13. Диск 2 скрепляют с диском 7 болтами 9 с гайками 10. Закручивание гаек 10 осуществляют до заданной величины момента вращения. Вкручивают болт 5 в болт 4, нагнетая тем самым вещество 8 в материал 1. Проводят видеосъемку и наблюдают за моделированием процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины.

В качестве вещества 8 предполагается использовать пластилин, который не продавливается через резьбовое соединение болтов 4 и 5 при давлениях, превышающих десятки МПа. Поэтому дополнительных уплотнений в нагружающем устройстве не требуется. Отметим, что с помощью установленного в стенде нагружающего устройства можно в материал 1 нагнетать и обычную жидкость, например, с целью оценки ее проникающей способности в материал 1. Для этого зазоры резьбовых соединений нагружающего устройства с диском 2 и болтов 4 и 5 нужно заполнять пластилином в качестве герметика.

В качестве датчика 13 предполагается использовать тензометрический преобразователь типа ДД. Он работает как измеритель удельной силы (силы на пластину фиксированной площади), из-за чего способен измерять давление в воздействующем на него веществе 8.

Стенд разработан для тестирования и развития технологии укрепления грунтов внедрением в них веществ 8, образующих фигуры различных размеров и форм и затем с течением времени приобретающих требуемые механические свойства, обеспечивающие высокую устойчивость возводимым сооружениям к различным внешним воздействиям, например, землетрясениям, сезонным изменениям температур, ветровой нагрузке.

Необходимость создания стенда обусловлена тем, что процесс взаимодействия вещества 8 и материала 1 является многопараметрическим с нелинейными связями между параметрами. Такие процессы не поддаются математическому описанию с использованием известных законов гидравлики и механики горных пород. Предварительные эксперименты показывают возможность моделирования на стенде процесса деформирования материала 1 и после окончания подачи вещества 8, длительность которого исчисляется часами и даже сутками.


Стенд для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины
Стенд для моделирования процесса деформирования грунта вокруг расширяющейся скважины
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 19 items.
10.01.2013
№216.012.195e

Скважинное устройство для образования направленных трещин

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для добычи ценного кристаллического сырья и природного камня, разборки завалов и сооружений, дробления негабаритов. Устройство включает трубчатую оболочку с продольными прорезями, заполненную пластичным веществом, стакан,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471986
Дата охранного документа: 10.01.2013
20.06.2013
№216.012.4d13

Способ оценки напряженного состояния горных пород

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для оценки напряженного состояния горных пород в породном массиве. Техническим результатом является повышение эффективности способа за счет снижения трудоемкости его реализации, уменьшения влияния структуры массива на результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485313
Дата охранного документа: 20.06.2013
10.11.2013
№216.012.7f62

Устройство для измерения удельной электропроводности пластичного вещества

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам определения электрических свойств материалов, и может быть использовано для создания веществ, обладающих требуемыми зависимостями удельной электропроводности от давления, которые применяются, например, при оценке изменения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498283
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.01.2014
№216.012.94e6

Способ разрыва горных пород и устройство для его осуществления

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для отрыва блоков от массива при проходке туннелей, добыче строительного камня, ликвидации зависаний горной массы. Способ включает бурение в плоскости предполагаемого разрыва шпуров, герметизацию их устья, создание в шпурах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503812
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.04.2014
№216.012.b4f9

Устройство для ориентированного разрыва горных пород

Изобретение относится к горному делу и может быть применено для формирования в породных массивах сплошных трещин нужных размеров и формы. Устройство включает полый цилиндрический корпус с радиальными отверстиями. На концах корпуса установлены шланги, на корпус надета втулка из эластичного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002512053
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.07.2014
№216.012.dfe5

Стенд для исследования электромагнитного излучения твердого тела, например блока горной породы в породном массиве

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523103
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.09.2014
№216.012.f5c9

Способ разрушения горных пород и устройство для его осуществления

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для отбойки блоков от массива, проходки дорог в гористой местности, добычи строительного камня и кристаллического сырья. Способ включает бурение шпура, заполнение его неньютоновской жидкостью, подачу в шпур рабочего органа,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528754
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.12.2014
№216.013.102e

Способ уплотнения грунта и устройство для его осуществления

Изобретение относится к строительству, в частности к упрочнению оснований под фундаменты зданий и сооружений путем уплотнения грунта. Технический результат - увеличение плотности грунта внедрением в него неньютоновской жидкости в режиме периодических ударных нагрузок и повышение эффективности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535564
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.04.2015
№216.013.3cb2

Способ укрепления грунта и устройство для его осуществления

Изобретения относятся к строительству, в частности к упрочнению оснований под фундаменты зданий и сооружений путем уплотнения грунта, а также к формированию свай. Способ включает образование скважины, размещение в ней растягивающейся герметичной оболочки и подачу уплотняющего вещества. Скважину...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547026
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.43e7

Способ возведения колодца для добывания воды из водоносного слоя грунта

Изобретение относится к строительству. Для возведения колодца для добывания воды из водоносного слоя грунта проходят скважину до проектной глубины, обустраивают грунтовый фильтр из фильтрационного материала и устанавливают в скважине насос. Скважину проходят упором в ее забой перфорированной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548881
Дата охранного документа: 20.04.2015
Showing 1-10 of 18 items.
20.07.2014
№216.012.dfe5

Стенд для исследования электромагнитного излучения твердого тела, например блока горной породы в породном массиве

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523103
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.09.2014
№216.012.f5c9

Способ разрушения горных пород и устройство для его осуществления

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для отбойки блоков от массива, проходки дорог в гористой местности, добычи строительного камня и кристаллического сырья. Способ включает бурение шпура, заполнение его неньютоновской жидкостью, подачу в шпур рабочего органа,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528754
Дата охранного документа: 20.09.2014
10.04.2015
№216.013.3cb2

Способ укрепления грунта и устройство для его осуществления

Изобретения относятся к строительству, в частности к упрочнению оснований под фундаменты зданий и сооружений путем уплотнения грунта, а также к формированию свай. Способ включает образование скважины, размещение в ней растягивающейся герметичной оболочки и подачу уплотняющего вещества. Скважину...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547026
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.43e7

Способ возведения колодца для добывания воды из водоносного слоя грунта

Изобретение относится к строительству. Для возведения колодца для добывания воды из водоносного слоя грунта проходят скважину до проектной глубины, обустраивают грунтовый фильтр из фильтрационного материала и устанавливают в скважине насос. Скважину проходят упором в ее забой перфорированной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548881
Дата охранного документа: 20.04.2015
10.08.2015
№216.013.698c

Анкер (варианты)

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для крепления горных выработок. Техническим результатом является повышение надежности установки анкера и снижение трудоемкости его подготовки к установке в скважине. Предложен анкер, содержащий деформируемую трубу, заполненную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558573
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6a9c

Скважинное устройство для образования направленных трещин

Изобретение относится к горному делу и используется для отработки технологии добычи ценного кристаллического сырья и природного камня, разборки завалов и сооружений, дробления негабаритов, проведения физического моделирования процессов разрушения горных пород. Технический результат - снижение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558845
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.03.2016
№216.014.cad8

Электрическая модель пласта

Изобретение относится к научным моделям в геологии и предназначено для выявления зависимостей напряженно-деформированного состояния пластов, например угольных, от различных их геометрических и физических характеристик, условий залегания и технологий отработки. Технический результат - создание в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577223
Дата охранного документа: 10.03.2016
27.03.2016
№216.014.dc99

Устройство для разрыва горных пород пластичным веществом

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для отбойки блоков от массива, проходки дорог в гористой местности, добычи строительного камня и кристаллического сырья. Устройство включает рабочий орган в виде поршня, размещенный в шпуре, заполненном пластичным веществом, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579040
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.04.2016
№216.015.392c

Способ волнового воздействия на залежь и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к горному делу и может быть использована для волнового воздействия на залежь с целью увеличения притока полезного ископаемого, например нефти, к скважине. Способ волнового воздействия на залежь включает воздействие грузом на стенки скважины через жидкость, которую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582599
Дата охранного документа: 27.04.2016
13.01.2017
№217.015.65a4

Устройство для образования сферических расширений в скважинах

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для создания в породных массивах полостей, имеющих форму шара. Устройство для образования сферических расширений в скважинах включает корпус с узлом связи с приводом вращения корпуса вокруг его продольной оси, рабочие органы с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592305
Дата охранного документа: 20.07.2016
+ добавить свой РИД