×
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

Показаны записи 171-180 из 214.
10.03.2016
№216.014.bffc

Способ повышения извлечения платиноидов из нетрадиционного платиносодержащего сырья

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых и может быть использовано в горно-обогатительной промышленности при обогащении платиносодержащих нетрадиционных руд. Способ обогащения руд, содержащих металлы платиновой группы, включает измельчение и кондиционирование материала с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576715
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.03.2016
№216.014.c042

Устройство бесперебойного электроснабжения

Использование: в области электроэнергетики. Техническим результатом является обеспечение двухступенчатого автоматического ввода резерва при поддержании необходимого уровня заряда аккумуляторных батарей. Устройство содержит резервный генератор, блок развязки с энергосистемой, состоящий из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576664
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.02.2016
№216.014.c38e

Забойный скребковый зарубной конвейер

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к средствам механизации для транспортирования горной массы из очистных забоев. Техническим результатом является обеспечение устойчивости положения самих скребков конвейера, осуществление выравнивания почвы, облегчение монтажа и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574090
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c58e

Способ переработки железных руд

Изобретение относится к подготовке железосодержащего сырья к металлургической переработке. Руду рассеивают на крупный, средний и мелкий классы крупности. Руду крупного класса подвергают сенсорной сепарации с выделением чернового концентрата и отвальных хвостов, черновой концентрат додрабливают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574560
Дата охранного документа: 10.02.2016
27.03.2016
№216.014.c69b

Стенд для ударных испытаний образцов материалов

Изобретение относится к испытательной технике, к испытаниям на прочность. Стенд содержит основание, установленные на нем маховик с приводом вращения, штанги по количеству точек нагружения по заданной поверхности образца с ударниками для взаимодействия с образцом, установленные с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578657
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.03.2016
№216.014.c76f

Устройство защиты электрических сетей от однофазных замыканий на землю

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат заключается в повышении эффективности действия токовой защиты от однофазных замыканий на землю, происходящих через переходное сопротивление, за счет коррекции ее алгоритма работы в соответствии с величиной асимметрии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578123
Дата охранного документа: 20.03.2016
27.03.2016
№216.014.c784

Способ механической обработки с дроблением стружки

Способ включает нагрев обрабатываемой поверхности заготовки пламенем газовой горелки перед обработкой по винтовой линии с последующим охлаждением и срезанием припуска. Для повышения надежности стружкодробления нагрев осуществляют до достижения в срезаемом слое температур, превышающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578875
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c855

Способ и устройство для определения длины диффузии носителей заряда в полупроводниковых пластинках

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для бесконтактного неразрушающего определения диффузионной длины носителей заряда в полупроводниковых пластинах, в том числе покрытых прозрачным слоем диэлектрика. Способ измерения диффузионной длины носителей заряда в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578731
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.da5b

Ингибитор коррозии и асфальтосмолопарафиновых отложений

Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к составам для предотвращения образования асфальтосмолопарафиновых отложений и коррозии скважинного оборудования при добыче нефти, работающего в высокотемпературных условиях. Ингибитор коррозии и асфальтосмолопарафиновых отложений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579071
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.06.2016
№217.015.033c

Способ получения лигатуры алюминий-скандий-иттрий

Изобретение относится к области металлургии цветных металлов и может быть использовано для производства лигатуры алюминий-скандий-иттрий, применяемой для модифицирования алюминиевых сплавов. Способ получения лигатуры алюминий-скандий-иттрий включает приготовление флюса, содержащего смесь солей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587700
Дата охранного документа: 20.06.2016
Показаны записи 171-180 из 231.
27.10.2015
№216.013.899d

Устройство для подъема груженых автомобилей-самосвалов на борт карьера и спуска порожних автомобилей-самосвалов в карьер

Изобретение относится к карьерному транспорту. Устройство для подъема груженых автомобилей-самосвалов на борт карьера и спуска порожних автомобилей-самосвалов в карьер содержит два наклонных рельсовых пути с размещенными на них тележками, связанными друг с другом замкнутым на приводном блоке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566832
Дата охранного документа: 27.10.2015
27.10.2015
№216.013.89d0

Способ гидравлической обработки угольного пласта

Предложенное изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для дегазации угольных пластов. Техническим результатом изобретения является обеспечение создания равномерной сети трещин для повышения эффективности газоотдачи пласта. Предложен способ гидравлической обработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566883
Дата охранного документа: 27.10.2015
10.11.2015
№216.013.8ab1

Система генерирования электрической энергии

Изобретение относится к электротехнике и электроэнергетике, а именно к системам получения электрической энергии для электроснабжения машин и комплексов объектов нефтедобычи с использованием попутного нефтяного газа в качестве энергоносителя для обеспечения собственных нужд предприятий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567112
Дата охранного документа: 10.11.2015
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
+ добавить свой РИД