CN208847696U - 一种超声波振动下岩石损伤测试实验台 - Google Patents

一种超声波振动下岩石损伤测试实验台 Download PDF

Info

Publication number
CN208847696U
CN208847696U CN201821660731.9U CN201821660731U CN208847696U CN 208847696 U CN208847696 U CN 208847696U CN 201821660731 U CN201821660731 U CN 201821660731U CN 208847696 U CN208847696 U CN 208847696U
Authority
CN
China
Prior art keywords
rock
amplitude
acoustic emission
ultrasonic
data processor
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.)
Active
Application number
CN201821660731.9U
Other languages
English (en)
Inventor
赵大军
张程
张书磊
韩君鹏
张增增
王雨
李政阳
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.)
Jilin University
Original Assignee
Jilin University
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 Jilin University filed Critical Jilin University
Priority to CN201821660731.9U priority Critical patent/CN208847696U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN208847696U publication Critical patent/CN208847696U/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

本实用新型公开了一种超声波振动下岩石损伤测试实验台,包括导向固定机构、岩石夹持机构、液压加压机构、超声波振动机构、岩石振幅测量系统、声发射测量系统和红外特征测量系统;利用振幅检测技术、声发射技术、红外检测技术搭建了的超声波振动下岩石损伤测试实验台,能够实现对岩石内部裂纹发展、岩石内应力变化、应力波在岩石内部衰减状况以及有效碎岩深度的动态测试;可以从多方面综合测试超声波振动下岩石的损伤过程,确定包括频率、静压力、振幅等在内的超声波作用下最优碎岩参数,减少单一检测方法的不足和误差,提高实验效率,为超声波碎岩机理的研究提供有利的支撑,具有精确、便捷、经济的优点。

Description

一种超声波振动下岩石损伤测试实验台
技术领域
本实用新型涉及地质岩心钻探、超声波振动碎岩机理研究领域,具体涉及一种超声波振动下岩石损伤测试实验台。
背景技术
利用超声波技术解决硬岩破碎难题被认为具有广阔的应用前景,国际范围内已有多个科研机构和学者利用超声波技术搭建室内实验平台开展室内试验研究,并取得了良好的试验结果并获取多项专利。例如美国国家航空航天局研发的超声波钻探取样器、南京航空航天大学研制的压电陶瓷振动钻探样机、吉林大学申请的一项实用新型专利:一种超声波振动碎岩实验装置及实验方法、东北石油大学申请的一项实用新型专利:一种高频振动冲击破碎岩石实验装置。但是上述试验平台或专利主要聚焦于转速、频率、静压力等宏观因素对机械钻速的影响,对超声波振动作用下岩石的损伤特性的测试存在不足,本专利集声发射技术、红外检测技术、表面微振幅检测技术于一体,设计出一种新的能够实现实时监测超声波振动作用下岩石内部裂纹扩张状况、应力波衰减状况、岩石内部应力分布状况的综合实验装置。
发明内容
本实用新型的目的是采用声发射检测技术、红外检测技术、岩石表面微振幅检测技术,搭建一种用于研究超声波碎岩机理的超声波振动下岩石损伤测试实验台。
一种超声波振动下岩石损伤测试实验台,包括导向固定机构、岩石夹持机构、液压加压机构、超声波振动机构、岩石振幅测量系统、声发射测量系统和红外特征测量系统;
导向固定机构由四根导向立柱和底座组成,四根导向立柱通过螺纹连接安装在底座上;
岩石夹持机构由限位环和螺栓组成,限位环通过螺栓安装在底座上,岩样放在限位环内,并通过螺栓固定在底座上;
液压加压机构由液压控制箱、液压缸、第一法兰盘和第二法兰盘组成,两个液压缸分别安装在第一法兰盘上且与液压控制箱连接,第一法兰盘通过螺纹连接固定安装在导向立柱上,液压缸下端与第二法兰盘固定,启动液压控制箱,第一法兰盘为液压缸提供反力,液压缸将静压力经由第二法兰盘、压电陶瓷换能器和变幅杆施加给岩样;
超声波振动机构由超声波电源、压电陶瓷换能器和变幅杆组成,变幅杆下端与岩样接触,上端安装在压电陶瓷换能器上,压电陶瓷换能器通过螺栓安装在第二法兰盘上,第二法兰盘套在导向立柱上,并能够实现上下方向自由移动,开启超声波电源,压电陶瓷换能器将电能转换为高频振动的机械能,经变幅杆将高频振动力的振幅放大作用传递给岩样;
岩石振幅测量系统由滑块、导轨、监测杆、十字导向节、振幅测量仪和振幅数据测试数据处理器组成,导轨固定在底座上,滑块能够在导轨上自由滑动并可通过螺栓固定在导轨上,监测杆固定在滑块上,十字导向节通过螺栓固定在安装杆上,振幅测量仪通过螺栓固定在十字导向节上且与振幅数据测试数据处理器连接,
通过调整十字导向节使得振幅测量仪探头与岩样表面垂直贴紧,打开振幅数据测试数据处理器,开启振幅测量仪,采集的振幅值通过数据线传输给振幅数据测试数据处理器进行存储和处理;
声发射测量系统由声发射探头和声发射测试数据处理器组成,声发射探头黏贴在岩样表面指定位置处且与声发射测试数据处理器连接,打开声发射测试数据处理器,声发射数据通过数据线传输给声发射测试数据处理器进行存储与处理;
红外特征测量系统由红外探测仪和红外特征测试数据处理器组成,红外探测仪与红外特征测试数据处理器连接,开启红外探测仪,红外探测仪将振动过程中岩石表面红外特征经由数据线传输到红外特征测试数据处理器进行存储与处理。
本实用新型的实验方法包括以下步骤:
(一)将岩样固定在岩石夹持机构上;
(二)调节监测杆和十字导向节确定振幅测量仪的监测位置点并保证振幅测量仪与岩样垂直接触;
(三)将声发射探头黏贴在岩样表面指定位置;
(四)打开红外探测仪,调节红外探测仪与岩样的距离;
(五)开启液压控制箱,对岩样施加所需的静压力;
(六)将振幅测量仪数据清零,同时开启红外特征测试数据处理器、振幅数据测试数据处理器和声发射测试数据处理器;
(七)打开超声波发生电源,开始超声波振动碎岩实验;
(八)收集各测量系统数据,综合分析处理,探究超声波振动碎岩规律。
本实用新型的工作原理:
1、超声波振动下,岩样表面会产生径向位移,振幅测量仪能够动态采集岩石表面固定监测点单位时间内岩石径向变化量的最大值,不同监测点的径向位移变化量不同,因此可以根据振幅测量仪采集到的监测点数据判断超声波振动产生的应力波在岩石内部传递的衰减状况。
2、在超声波振动荷载的作用下岩石内部温度会发生变化,且变化量与岩石内部主应力之间成线性关系,红外特征测量系统能够记录外部荷载作用下岩石表面温度变化数据,从而获取岩石内部的物理力学变化状况。
3、岩石内部裂纹扩展时会伴随着声发射信号的产生,声发射测量系统能够实现检测岩石内部裂纹发生的位置及数量。
4、通过对岩样表面振幅变化规律、温度变化规律、声发射变化规律的综合分析,可准确确定超声波振动作用下岩石内部裂纹的变化规律。
本实用新型的有益效果:
本实用新型利用振幅检测技术、声发射技术、红外检测技术搭建了一种超声波振动下岩石损伤测试实验台,能够实现对岩石内部裂纹发展、岩石内应力变化、应力波在岩石内部衰减状况以及有效碎岩深度的动态测试;可以从多方面综合测试超声波振动下岩石的损伤过程,确定包括频率、静压力、振幅等在内的超声波作用下最优碎岩参数,减少单一检测方法的不足和误差,提高实验效率,为超声波碎岩机理的研究提供有利的支撑,具有精确、便捷、经济的优点。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
图2是十字导向节结构的主视图。
图3是十字导向节结构的俯视图。
图4是十字导向节结构的右视图。
具体实施方式
请参阅图1、图2、图3和图4所示,一种超声波振动下岩石损伤测试实验台,包括导向固定机构、岩石夹持机构、液压加压机构、超声波振动机构、岩石振幅测量系统、声发射测量系统和红外特征测量系统;
导向固定机构由四根导向立柱5和底座16组成,四根导向立柱5通过螺纹连接安装在底座16上;
岩石夹持机构由限位环12和螺栓13组成,限位环12通过螺栓13安装在底座16上,岩样9放在限位环12内,并通过螺栓13固定在底座16上;
液压加压机构由液压控制箱2、液压缸3、第一法兰盘4和第二法兰盘6组成,两个液压缸3分别安装在第一法兰盘4上且与液压控制箱2连接,第一法兰盘4通过螺纹连接固定安装在导向立柱5上,液压缸3下端与第二法兰盘6固定,启动液压控制箱2,第一法兰盘4为液压缸3提供反力,液压缸3将静压力经由第二法兰盘6、压电陶瓷换能器7和变幅杆8施加给岩样9;
超声波振动机构由超声波电源1、压电陶瓷换能器7和变幅杆8组成,变幅杆8下端与岩样9接触,上端安装在压电陶瓷换能器7上,压电陶瓷换能器7通过螺栓安装在第二法兰盘6上,第二法兰盘6套在导向立柱5上,并能够实现上下方向自由移动,开启超声波电源1,压电陶瓷换能器7将电能转换为高频振动的机械能,经变幅杆8将高频振动力的振幅放大作用传递给岩样9;
岩石振幅测量系统由滑块14、导轨15、监测杆17、十字导向节18、振幅测量仪19和振幅数据测试数据处理器20组成,导轨15固定在底座16上,滑块14能够在导轨15上自由滑动并可通过螺栓固定在导轨15上,监测杆17固定在滑块14上,十字导向节18通过螺栓固定在安装杆17上,振幅测量仪19通过螺栓固定在十字导向节18上且与振幅数据测试数据处理器20连接,通过调整十字导向节18使得振幅测量仪19探头与岩样9表面垂直贴紧,打开振幅数据测试数据处理器20,开启振幅测量仪19,采集的振幅值通过数据线传输给振幅数据测试数据处理器20进行存储和处理;
声发射测量系统由声发射探头11和声发射测试数据处理器21组成,声发射探头11黏贴在岩样9表面指定位置处且与声发射测试数据处理器21连接,打开声发射测试数据处理器21,声发射数据通过数据线传输给声发射测试数据处理器21进行存储与处理;
红外特征测量系统由红外探测仪10和红外特征测试数据处理器22组成,红外探测仪10与红外特征测试数据处理器22连接,开启红外探测仪10,红外探测仪10将振动过程中岩石表面红外特征经由数据线传输到红外特征测试数据处理器22进行存储与处理。
本实用新型的实验方法包括以下步骤:
(一)将岩样9固定在岩石夹持机构上;
(二)调节监测杆17和十字导向节18确定振幅测量仪19的监测位置点并保证振幅测量仪19与岩样9垂直接触;
(三)将声发射探头11黏贴在岩样9表面指定位置;
(四)打开红外探测仪10,调节红外探测仪10与岩样9的距离;
(五)开启液压控制箱2,对岩样9施加所需的静压力;
(六)将振幅测量仪19数据清零,同时开启红外特征测试数据处理器22、振幅数据测试数据处理器20和声发射测试数据处理器21;
(七)打开超声波发生电源1,开始超声波振动碎岩实验;
(八)收集各测量系统数据,综合分析处理,探究超声波振动碎岩规律。

Claims (1)

1.一种超声波振动下岩石损伤测试实验台,其特征在于:包括导向固定机构、岩石夹持机构、液压加压机构、超声波振动机构、岩石振幅测量系统、声发射测量系统和红外特征测量系统;
导向固定机构由四根导向立柱(5)和底座(16)组成,四根导向立柱(5)通过螺纹连接安装在底座(16)上;
岩石夹持机构由限位环(12)和螺栓(13)组成,限位环(12)通过螺栓(13)安装在底座(16)上,岩样(9)放在限位环(12)内,并通过螺栓(13)固定在底座(16)上;
液压加压机构由液压控制箱(2)、液压缸(3)、第一法兰盘(4)和第二法兰盘(6)组成,两个液压缸(3)分别安装在第一法兰盘(4)上且与液压控制箱(2)连接,第一法兰盘(4)通过螺纹连接固定安装在导向立柱(5)上,液压缸(3)下端与第二法兰盘(6)固定;
超声波振动机构由超声波电源(1)、压电陶瓷换能器(7)和变幅杆(8)组成,变幅杆(8)下端与岩样(9)接触,上端安装在压电陶瓷换能器(7)上,压电陶瓷换能器(7)通过螺栓安装在第二法兰盘(6)上,第二法兰盘(6)套在导向立柱(5)上,并能够实现上下方向自由移动;
岩石振幅测量系统由滑块(14)、导轨(15)、监测杆(17)、十字导向节(18)、振幅测量仪(19)和振幅数据测试数据处理器(20)组成,导轨(15)固定在底座(16)上,滑块(14)能够在导轨(15)上自由滑动并可通过螺栓固定在导轨(15)上,监测杆(17)固定在滑块(14)上,十字导向节(18)通过螺栓固定在监测杆(17)上,振幅测量仪(19)通过螺栓固定在十字导向节(18)上且与振幅数据测试数据处理器(20)连接;
声发射测量系统由声发射探头(11)和声发射测试数据处理器(21)组成,声发射探头(11)黏贴在岩样(9)表面指定位置处且与声发射测试数据处理器(21)连接;
红外特征测量系统由红外探测仪(10)和红外特征测试数据处理器(22)组成,红外探测仪(10)与红外特征测试数据处理器(22)连接。
CN201821660731.9U 2018-10-15 2018-10-15 一种超声波振动下岩石损伤测试实验台 Active CN208847696U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201821660731.9U CN208847696U (zh) 2018-10-15 2018-10-15 一种超声波振动下岩石损伤测试实验台

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201821660731.9U CN208847696U (zh) 2018-10-15 2018-10-15 一种超声波振动下岩石损伤测试实验台

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN208847696U true CN208847696U (zh) 2019-05-10

Family

ID=66374292

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201821660731.9U Active CN208847696U (zh) 2018-10-15 2018-10-15 一种超声波振动下岩石损伤测试实验台

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN208847696U (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109100423A (zh) * 2018-10-15 2018-12-28 吉林大学 一种超声波振动下岩石损伤测试实验台

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109100423A (zh) * 2018-10-15 2018-12-28 吉林大学 一种超声波振动下岩石损伤测试实验台

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Viana da Fonseca et al. A framework interpreting bender element tests, combining time-domain and frequency-domain methods
CN109100423A (zh) 一种超声波振动下岩石损伤测试实验台
CA2240213C (en) Non-destructive evaluation of geological material structures
CN108487335B (zh) 一种模拟高铁荷载的单桩竖向循环加载试验装置及方法
CN100523765C (zh) 大型发电机定子槽楔松动振动检测方法及装置
CN108169330A (zh) 基于非线性超声谐波法的混凝土构件轴向应力无损检测的装置和方法
CN102221501A (zh) 一种岩石力学特性测定装置及测定方法
CN109709214B (zh) 页岩原位转化过程中动态裂缝测量装置
Lo et al. Non-destructive test for pile beneath bridge in the time, frequency, and time-frequency domains using transient loading
CN102589672A (zh) 一种测量岩石压缩裂纹扩展过程声波波速的连续测量方法
CN102607479B (zh) 基于声压反射系数功率谱测量超声在薄层介质中往返时间的方法
Lin et al. Acoustic emission behavior of granular soils with various ground conditions in drained triaxial compression tests
CN208847696U (zh) 一种超声波振动下岩石损伤测试实验台
Kim et al. Torsional motion monitoring system for small-strain (10− 5 to 10− 3%) soil testing
Glaser et al. Body waves recorded inside an elastic half-space by an embedded, wideband velocity sensor
Ferreira et al. New approach to concurrent Vs and Vp measurements using bender elements
CN101419108A (zh) 一种超声波空化压强的测量装置及其测量方法
CN109521101A (zh) 一种基于岩石实时破坏的信息采集装置及方法
CN210803117U (zh) 单轴压缩实验装置
CN206057160U (zh) 一种小尺寸构件表层微观裂纹的无损检测系统
CN205353018U (zh) 一种利用超声波探测岩石各向异性的简易实验装置
CN211013996U (zh) 激光薄膜内耗仪
CN101694480B (zh) 一种测量金属材料力学性能退化超声非线性检测装置
CN110567877A (zh) 激光薄膜内耗仪及材料内耗的检测方法
Kline Acoustic emission signal characterization

Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant