CN107238561A - 一种大尺寸岩石裂隙渗透性尺寸效应试验方法 - Google Patents

一种大尺寸岩石裂隙渗透性尺寸效应试验方法 Download PDF

Info

Publication number
CN107238561A
CN107238561A CN201710343711.2A CN201710343711A CN107238561A CN 107238561 A CN107238561 A CN 107238561A CN 201710343711 A CN201710343711 A CN 201710343711A CN 107238561 A CN107238561 A CN 107238561A
Authority
CN
China
Prior art keywords
pressure tap
rock
tap group
group
pressure
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201710343711.2A
Other languages
English (en)
Inventor
钟振
李世超
胡云进
高超
杜时贵
黄曼
雍睿
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
University of Shaoxing
Original Assignee
University of Shaoxing
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by University of Shaoxing filed Critical University of Shaoxing
Priority to CN201710343711.2A priority Critical patent/CN107238561A/zh
Publication of CN107238561A publication Critical patent/CN107238561A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/08Investigating permeability, pore-volume, or surface area of porous materials
    • G01N15/082Investigating permeability by forcing a fluid through a sample
    • G01N15/0826Investigating permeability by forcing a fluid through a sample and measuring fluid flow rate, i.e. permeation rate or pressure change

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

本发明公开一种大尺寸岩石裂隙渗透性尺寸效应试验方法,包括如下步骤:将上岩圆盘上开设有1组以上的测压孔组,测压孔组由1个以上的测压孔组成,测压孔内安装有渗压计;将下岩圆盘的圆心处开设有注水孔,下岩圆盘外套接有集水槽,集水槽上开设有出水口;上岩圆盘与下岩圆盘叠合形成岩裂隙后通过注水孔注水,用量水杯从出水口测量从岩裂隙外渗的水流流量;同时记录不同渗压计的渗流压力值;最后将用量水杯从出水口测量从岩裂隙外渗的水流流量和不同渗压计的渗流压力值代入径向流公式,从而计算出不同尺寸岩裂隙的渗透。本发明所述一种大尺寸岩石裂隙渗透性尺寸效应试验方法,制作简单,具有应用价值。

Description

一种大尺寸岩石裂隙渗透性尺寸效应试验方法
技术领域
本发明涉及一种大尺寸岩石裂隙渗透性尺寸效应试验方法;属于岩体水力学试验技术领域。
背景技术
岩体由岩和裂隙两部分组成。通常裂隙的渗透系数远高于岩的渗透性,因此,岩体渗透性主要取决于裂隙的渗透性。研究表明,岩体的渗透性与岩体的力学性质(如抗剪强度、抗压强度等)相似,亦存在尺寸效应。岩体的渗透性随着试样尺寸的变化而变化,但目前岩体渗透性尺寸效应的控制机理尚未明了,有必要开展多种尺度岩裂隙的渗透试验,以深入探究岩体渗透性随尺寸变化的演变规律,进而揭示其控制机理。
岩裂隙渗透性尺寸效应试验研究,首先需要制作出系列尺寸(如 10~100cm)的岩裂隙试样,但受客观条件限制,目前岩裂隙试样尺寸较小,无法满足在单一尺寸试样上实现系列尺寸岩裂隙渗透试验研究。
因此,为解决上述技术难题,确有必要提供一种大尺寸岩裂隙试样,以实现在单一大尺寸试样下开展系列尺寸岩裂隙渗透试验研究。
发明内容
本发明的目的在于提供一种大尺寸岩石裂隙渗透性尺寸效应试验方法,有效地解决了岩裂隙尺寸效应试验研究中试样,并实现了系列尺寸岩裂隙渗透试验;制作简单,具有应用价值。
为了达到上述目的,本发明的技术方案是:
一种大尺寸岩石裂隙渗透性尺寸效应试验方法,包括如下步骤:
(1)将岩切割成上岩圆盘、下岩圆盘;
(2)将上岩圆盘上开设有1组以上的测压孔组,所述测压孔组由1 个以上的测压孔组成,所述测压孔内安装有渗压计;
(3)将下岩圆盘的圆心处开设有注水孔,所述下岩圆盘外套接有集水槽,所述集水槽上开设有出水口;
(4)将步骤(2)中的上岩圆盘与步骤(3)中的下岩圆盘叠合形成岩裂隙;
(5)当步骤(2)中的上岩圆盘与步骤(3)中的下岩圆盘叠合形成岩裂隙后通过注水孔注水,为岩裂隙供水,用量水杯从出水口测量从岩裂隙外渗的水流流量;同时记录不同渗压计的渗流压力值;
(6)最后将用量水杯从出水口测量从岩裂隙外渗的水流流量和不同渗压计的渗流压力值代入径向流公式,从而计算出不同尺寸岩裂隙的渗透。
步骤(1)中岩加工打磨成直径为100cm的圆柱形岩,接着将圆柱形岩对中切割成上岩圆盘、下岩圆盘。
步骤(2)中将上岩圆盘上分别开设有第一测压孔组、第二测压孔组、第三测压孔组、第四测压孔组,所述第二测压孔组与第四测压孔组之间的上岩圆盘上开设有第一测压孔组,且所述第一测压孔组分别与第二测压孔组、第四测压孔组垂直安装;所述第二测压孔组与第四测压孔组之间的上岩圆盘上开设有第三测压孔组,且所述第三测压孔组也分别与第二测压孔组、第四测压孔组垂直安装;所述第一测压孔组由1个以上的第一测压孔组成,所述第二测压孔组由1个以上的第二测压孔组成,所述第三测压孔组由1个以上的第三测压孔组成,所述第四测压孔组由1个以上的第四测压孔组成。
所述第一测压孔组由4个第一测压孔组成,且相邻两个所述第一测压孔之间的距离为10cm;所述第二测压孔组由4个第二测压孔组成,且相邻两个所述第二测压孔之间的距离为10cm;所述第三测压孔组由4个第三测压孔组成,且相邻两个所述第三测压孔之间的距离为10cm;所述第四测压孔组由4个第四测压孔组成,且相邻两个所述第四测压孔之间的距离为10cm。
步骤(3)中注水孔与注水管相连。
步骤(6)中径向流公式为:
式中:ri——裂隙面的外径;
r0——裂隙面的内径;
μ——水流粘滞系数。
本发明的有益效果是:一种大尺寸岩石裂隙渗透性尺寸效应试验方法,有效地解决了岩裂隙尺寸效应试验研究中试样,并实现了系列尺寸岩裂隙渗透试验;制作简单,具有应用价值。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明上岩圆盘的俯视图。
具体实施方式
实施例1
如图1、图2所示一种大尺寸岩石裂隙渗透性尺寸效应试验方法,包括如下步骤:
(1)将岩切割成上岩圆盘1、下岩圆盘2;
(2)将上岩圆盘1上开设有1组以上的测压孔组,所述测压孔组由 1个以上的测压孔组成,所述测压孔内安装有渗压计9;
(3)将下岩圆盘2的圆心处开设有注水孔3,所述下岩圆盘2外套接有集水槽5,所述集水槽5上开设有出水口6;
(4)将步骤(2)中的上岩圆盘1与步骤(3)中的下岩圆盘2叠合形成岩裂隙4;
(5)当步骤(2)中的上岩圆盘1与步骤(3)中的下岩圆盘2叠合形成岩裂隙4后通过注水孔3注水,为岩裂隙4供水,用量水杯7从出水口6测量从岩裂隙4外渗的水流流量;同时记录不同渗压计9的渗流压力值;
(6)最后将用量水杯7从出水口6测量从岩裂隙4外渗的水流流量和不同渗压计9的渗流压力值代入径向流公式,从而计算出不同尺寸岩裂隙的渗透。
步骤(1)中岩加工打磨成直径为100cm的圆柱形岩,接着将圆柱形岩对中切割成上岩圆盘1、下岩圆盘2。
步骤(2)中将上岩圆盘1上分别开设有第一测压孔组、第二测压孔组、第三测压孔组、第四测压孔组,所述第二测压孔组与第四测压孔组之间的上岩圆盘1上开设有第一测压孔组,且所述第一测压孔组分别与第二测压孔组、第四测压孔组垂直安装;所述第二测压孔组与第四测压孔组之间的上岩圆盘1上开设有第三测压孔组,且所述第三测压孔组也分别与第二测压孔组、第四测压孔组垂直安装;所述第一测压孔组由1个以上的第一测压孔11组成,所述第二测压孔组由 1个以上的第二测压孔12组成,所述第三测压孔组由1个以上的第三测压孔13组成,所述第四测压孔组由1个以上的第四测压孔14组成。
所述第一测压孔组由4个第一测压孔11组成,且相邻两个所述第一测压孔11之间的距离为10cm;所述第二测压孔组由4个第二测压孔12组成,且相邻两个所述第二测压孔12之间的距离为10cm;所述第三测压孔组由4个第三测压孔13组成,且相邻两个所述第三测压孔13之间的距离为10cm;所述第四测压孔组由4个第四测压孔 14组成,且相邻两个所述第四测压孔14之间的距离为10cm。
步骤(3)中注水孔3与注水管8相连。
步骤(6)中径向流公式为:
式中:ri——裂隙面的外径;
r0——裂隙面的内径;
μ——水流粘滞系数。
本实施例的一种大尺寸岩石裂隙渗透性尺寸效应试验方法,有效地解决了岩裂隙尺寸效应试验研究中试样,并实现了系列尺寸岩裂隙渗透试验;制作简单,具有应用价值。

Claims (6)

1.一种大尺寸岩石裂隙渗透性尺寸效应试验方法,其特征在于包括如下步骤:
(1)将岩切割成上岩圆盘(1)、下岩圆盘(2);
(2)将上岩圆盘(1)上开设有1组以上的测压孔组,所述测压孔组由1个以上的测压孔组成,所述测压孔内安装有渗压计(9);
(3)将下岩圆盘(2)的圆心处开设有注水孔(3),所述下岩圆盘(2)外套接有集水槽(5),所述集水槽(5)上开设有出水口(6);
(4)将步骤(2)中的上岩圆盘(1)与步骤(3)中的下岩圆盘(2)叠合形成岩裂隙(4);
(5)当步骤(2)中的上岩圆盘(1)与步骤(3)中的下岩圆盘(2)叠合形成岩裂隙(4)后通过注水孔(3)注水,为岩裂隙(4)供水,用量水杯(7)从出水口(6)测量从岩裂隙(4)外渗的水流流量;同时记录不同渗压计(9)的渗流压力值;
(6)最后将用量水杯(7)从出水口(6)测量从岩裂隙(4)外渗的水流流量和不同渗压计(9)的渗流压力值代入径向流公式,从而计算出不同尺寸岩裂隙的渗透。
2.根据权利要求1所述的一种大尺寸岩石裂隙渗透性尺寸效应试验方法,其特征在于:步骤(1)中岩加工打磨成直径为100cm的圆柱形岩,接着将圆柱形岩对中切割成上岩圆盘(1)、下岩圆盘(2)。
3.根据权利要求1所述的一种大尺寸岩石裂隙渗透性尺寸效应试验方法,其特征在于:步骤(2)中将上岩圆盘(1)上分别开设有第一测压孔组、第二测压孔组、第三测压孔组、第四测压孔组,所述第二测压孔组与第四测压孔组之间的上岩圆盘(1)上开设有第一测压孔组,且所述第一测压孔组分别与第二测压孔组、第四测压孔组垂直安装;所述第二测压孔组与第四测压孔组之间的上岩圆盘(1)上开设有第三测压孔组,且所述第三测压孔组也分别与第二测压孔组、第四测压孔组垂直安装;所述第一测压孔组由1个以上的第一测压孔(11)组成,所述第二测压孔组由1个以上的第二测压孔(12)组成,所述第三测压孔组由1个以上的第三测压孔(13)组成,所述第四测压孔组由1个以上的第四测压孔(14)组成。
4.根据权利要求3所述的一种大尺寸岩石裂隙渗透性尺寸效应试验方法,其特征在于:所述第一测压孔组由4个第一测压孔(11)组成,且相邻两个所述第一测压孔(11)之间的距离为10cm;所述第二测压孔组由4个第二测压孔(12)组成,且相邻两个所述第二测压孔(12)之间的距离为10cm;所述第三测压孔组由4个第三测压孔(13)组成,且相邻两个所述第三测压孔(13)之间的距离为10cm;所述第四测压孔组由4个第四测压孔(14)组成,且相邻两个所述第四测压孔(14)之间的距离为10cm。
5.根据权利要求1所述的一种大尺寸岩石裂隙渗透性尺寸效应试验方法,其特征在于:步骤(3)中注水孔(3)与注水管(8)相连。
6.根据权利要求1所述的一种大尺寸岩石裂隙渗透性尺寸效应试验方法,其特征在于:步骤(6)中径向流公式为:
式中:ri——裂隙面的外径;
r0——裂隙面的内径;
μ——水流粘滞系数。
CN201710343711.2A 2017-05-16 2017-05-16 一种大尺寸岩石裂隙渗透性尺寸效应试验方法 Pending CN107238561A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710343711.2A CN107238561A (zh) 2017-05-16 2017-05-16 一种大尺寸岩石裂隙渗透性尺寸效应试验方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710343711.2A CN107238561A (zh) 2017-05-16 2017-05-16 一种大尺寸岩石裂隙渗透性尺寸效应试验方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN107238561A true CN107238561A (zh) 2017-10-10

Family

ID=59985490

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710343711.2A Pending CN107238561A (zh) 2017-05-16 2017-05-16 一种大尺寸岩石裂隙渗透性尺寸效应试验方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107238561A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108051349A (zh) * 2017-11-29 2018-05-18 绍兴文理学院 一种可视化的单裂隙渗透性尺寸效应试验设备及方法
CN113155640A (zh) * 2021-04-15 2021-07-23 清华大学 一种高温岩体裂隙剪切渗流换热试验系统

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103149339A (zh) * 2013-01-29 2013-06-12 中国科学院力学研究所 单裂隙非饱和渗流试验系统
CN103940716A (zh) * 2013-01-21 2014-07-23 核工业北京地质研究院 一种大尺度单裂隙介质中二维渗流的监测方法
CN104819878A (zh) * 2015-04-23 2015-08-05 绍兴文理学院 一种岩石裂隙试样的制作方法及等效渗透参数的测量方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103940716A (zh) * 2013-01-21 2014-07-23 核工业北京地质研究院 一种大尺度单裂隙介质中二维渗流的监测方法
CN103149339A (zh) * 2013-01-29 2013-06-12 中国科学院力学研究所 单裂隙非饱和渗流试验系统
CN104819878A (zh) * 2015-04-23 2015-08-05 绍兴文理学院 一种岩石裂隙试样的制作方法及等效渗透参数的测量方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
满轲等: ""大尺度单裂隙介质应力–渗流耦合试验台架及其渗透系数测试研究"", 《岩石力学与工程学报》 *
王媛等: ""单裂隙面渗流特性及等效水力隙宽"", 《水科学进展》 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108051349A (zh) * 2017-11-29 2018-05-18 绍兴文理学院 一种可视化的单裂隙渗透性尺寸效应试验设备及方法
CN113155640A (zh) * 2021-04-15 2021-07-23 清华大学 一种高温岩体裂隙剪切渗流换热试验系统
CN113155640B (zh) * 2021-04-15 2023-03-31 清华大学 一种高温岩体裂隙剪切渗流换热试验系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN203672756U (zh) 一种各向异性土体双向渗透系数的室内常水头测试装置
CN203310554U (zh) 三分向双环钻孔变形计
CN103940718B (zh) 一种散体材料的现场渗透实验装置
CN104596841A (zh) 一种可视化三轴压力室结构及采集图像的处理方法
CN107238561A (zh) 一种大尺寸岩石裂隙渗透性尺寸效应试验方法
CN105717017A (zh) 一种用于粗糙裂隙岩体渗透性能测试的试验方法
CN103940716A (zh) 一种大尺度单裂隙介质中二维渗流的监测方法
CN102980485A (zh) 一种检测倒角内任一截面的直径及深度的检具和方法
CN111189507A (zh) 岩溶水分层判别与地下水位观测方法
Hu et al. Comprehensive investigation of leakage problems for concrete gravity dams with penetrating cracks based on detection and monitoring data: a case study
CN105717015A (zh) 米级尺度裂隙岩体的渗透性能测试方法
CN109083630B (zh) 一种用于评价钻井液封堵性能的方法
CN107121336B (zh) 砂质泥岩单轴抗压强度曲线的建立方法
CN105066852A (zh) 管板深孔垂直度测量工装及其测量方法
CN209308003U (zh) 一种可用于深海中的孔压静力触探探头
CN105466828B (zh) 一种裂隙岩体在剪切作用下耐高渗压的密封方法
CN106643423A (zh) 一种圆锥孔孔口检测方法
CN107271343B (zh) 一种多尺度岩石裂隙渗透性尺寸效应试验方法
CN106644275A (zh) 一种防渗帷幕渗漏的探测方法
CN105300846B (zh) 一种用于米级尺度区域液体介质表面压力测定的监测方法
CN103471978B (zh) 深厚覆盖层上的面板坝渗漏量监测结构
CN107740688B (zh) 注水诱发微裂缝二维扩展的物理模拟实验方法
CN105466834B (zh) 压缩率可调型多孔介质平面渗透率的测量装置及方法
CN104251807B (zh) 一种裂隙介质不同渗流路径渗透水压测定装置
CN109406370B (zh) 一种隧道管片或围岩衬砌渗透系数测试系统及测试方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20171010