CN209117524U - 用于水岩作用下含裂隙岩石劣化机理试验装置 - Google Patents
用于水岩作用下含裂隙岩石劣化机理试验装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN209117524U CN209117524U CN201821878025.1U CN201821878025U CN209117524U CN 209117524 U CN209117524 U CN 209117524U CN 201821878025 U CN201821878025 U CN 201821878025U CN 209117524 U CN209117524 U CN 209117524U
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- rock
- water
- interaction
- experimental rig
- degradation mechanism
- 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.)
- Expired - Fee Related
Links
- 239000011435 rock Substances 0.000 title claims abstract description 137
- 230000003993 interaction Effects 0.000 title claims abstract description 23
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 title claims abstract description 22
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 title claims abstract description 16
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 title claims abstract description 15
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 114
- 239000012528 membrane Substances 0.000 claims abstract description 12
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 13
- 230000002572 peristaltic effect Effects 0.000 claims description 10
- NJPPVKZQTLUDBO-UHFFFAOYSA-N novaluron Chemical compound C1=C(Cl)C(OC(F)(F)C(OC(F)(F)F)F)=CC=C1NC(=O)NC(=O)C1=C(F)C=CC=C1F NJPPVKZQTLUDBO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 9
- 229920003229 poly(methyl methacrylate) Polymers 0.000 claims 1
- 239000004926 polymethyl methacrylate Substances 0.000 claims 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims 1
- 238000004078 waterproofing Methods 0.000 claims 1
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 23
- 230000008569 process Effects 0.000 abstract description 22
- 238000012360 testing method Methods 0.000 abstract description 21
- 230000008859 change Effects 0.000 abstract description 10
- 230000009471 action Effects 0.000 abstract description 9
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 7
- 230000008595 infiltration Effects 0.000 description 7
- 238000001764 infiltration Methods 0.000 description 7
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 6
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 6
- VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N Methyl methacrylate Chemical compound COC(=O)C(C)=C VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 229920005372 Plexiglas® Polymers 0.000 description 5
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 4
- 238000011160 research Methods 0.000 description 4
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 3
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 3
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 3
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 2
- -1 203 Substances 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- 238000009412 basement excavation Methods 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000009530 blood pressure measurement Methods 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000006253 efflorescence Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 239000003673 groundwater Substances 0.000 description 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 1
- 239000011120 plywood Substances 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 238000010998 test method Methods 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
- Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
Abstract
本实用新型公开了一种用于水岩作用下含裂隙岩石劣化机理试验装置,其包括基座和岩石固定装置,岩石固定装置固定在基座上,岩石固定装置内设置有薄膜压力传感器和振动传感器;岩石固定装置的上端设置有导水器,导水器与供水装置通过水管连接;薄膜压力传感器和振动传感器均与动态数据采集器电连接,动态数据采集器与电脑电连接。通过本试验装置能够判断含裂隙岩石的性质和结构,了解其产生地质灾害的可能性;本实用新型可通过定量观测岩样应力应变及微震变化来判断岩石水岩作用过程中岩样细观结构和力学变化的过程,将水岩相互作用下含裂隙岩石劣化过程可视化。
Description
技术领域
本实用新型涉及岩石机理研究技术领域,具体涉及一种用于水岩作用下含裂隙岩石劣化机理试验装置。
背景技术
在矿山开采、隧道开挖、石油开采、核废料储存等各种工程过程中,经常会遇到含裂隙岩石对工程造成威胁,如:渗水、塌方和泄漏等工程问题。岩石中的裂隙为地下水的渗透和水对岩石的物理化学风化提供了有利条件,在以往的研究中很难观察到水在岩石内部渗透路径,且裂隙内部水岩相互作用机理复杂,含有不同离子及浓度的水溶液与岩石矿物之间发生化学作用,伴随着矿物的溶解与新矿物的生成,造成岩石孔隙裂隙的变化,必然引起岩石内部应力的改变。通过预先对含裂隙岩石的工程性质和破坏机理研究,及时做好预防破坏的措施,就会达到很好的处理效果,否则将给人们的生命财产带来极大的损失。
目前阶段,对岩石裂隙内水岩相互作用的研究多集中于水岩相互作用下岩样宏观力学、定性描述、渗透特性等方面。针对岩芯样品置于溶液内,通过观测反应前后岩样的形貌变化,矿物组成及抗拉抗压强度变化来模拟劣化过程。试验周期较长,成本较高,易受外界环境干扰,不能动态监测水岩作用过程中裂隙内水的运动过程和岩样不同部位力学性质的变化。
实用新型内容
针对现有技术的上述不足,本实用新型提供了一种用于水岩作用下含裂隙岩石劣化机理试验装置。
为达到上述实用新型目的,本实用新型所采用的技术方案为:
提供一种水岩作用下含裂隙岩石劣化机理试验装置,其包括基座和岩石固定装置,岩石固定装置固定在基座上,岩石固定装置内设置有薄膜压力传感器和振动传感器;岩石固定装置的上端设置有导水器,导水器与供水装置通过水管连接;薄膜压力传感器和振动传感器均与动态数据采集器电连接,动态数据采集器与电脑电连接。
进一步地,岩石固定装置包括相对设置的第一夹板和第二夹板,第一夹板固定在基座上,第二夹板与基座活动连接;第二夹板上设置有手摇柄,且手摇柄与第二夹板转动连接,手摇柄通过螺套与支架连接,且螺套与手摇柄螺纹连接,支架固定在基座上。
进一步地,第一夹板和第二夹板上均设置有有机玻璃板。
进一步地,薄膜压力传感器和振动传感器分别附着在待检测的含裂隙岩石的两侧,薄膜压力传感器和振动传感器上设置有防水薄膜,含裂隙岩石固定在岩石固定装置内。
进一步地,供水装置包括储水罐,储水罐通过水管与导水器连接,储水罐与导水器之间设置有蠕动泵和阀门。
进一步地,导水器包括海绵块和出水口,海绵块通过出水口与水管连接。
进一步地,还包括横向应变片和纵向应变片,横向应变片和纵向应变片均安装在含裂隙岩石上,横向应变片和纵向应变片均与动态数据采集器电连接。
进一步地,还包括光电液位传感器,光电液位传感器设置于待测含裂隙岩石上,光电液位传感器与动态数据采集器电连接。
进一步地,基座下端设置有防滑垫。
本实用新型的有益效果为:本方案通过设置的固定装置将待检测含裂隙岩石固定在固定装置内,手摇柄通过调节第二夹板夹紧待检测含裂隙岩石的力度,能够最大限度地模拟野外真实的岩石吸水渗透过程,提高了试验过程的真实性,增强了本试验的研究意义,并且操作方便;薄膜压力传感器用于检测水在含裂隙岩石中反应过程产生力的变化和力变化的速率,振动传感器可检测水与含裂隙岩石相互作用产生结构力学的变化;水箱中的水通过导水器向待检测含裂隙岩石内渗透。
有机玻璃板起到隔水的作用,避免第一夹板和第二夹板直接与水接触,增加第一夹板和第二夹板的使用寿命;阀门和蠕动泵可以控制进入到海绵块内的水的量,从而可精确控制渗入到待检测含裂隙岩石的水量;导水器由海绵块和进水口组成,海绵块紧贴于待测裂隙岩石上,通过供水装置供应的水被海绵块吸收后,慢慢渗透到待测裂隙岩石内,海绵块既均匀了水流,又放缓了水的流速,更加接近于岩石在野外的实际吸水渗透过程。
横向应变片和纵向应变片可以准确地将水在渗透过程中待测含裂隙岩石的应变力的变化记录下来,通过光电液位传感器可以清晰观测到含裂隙岩石内的水渗到何处,并及时通过阀门和蠕动泵控制渗入水量;动态数据采集器用于收集和记录各个传感元件采集的数据,并发送给电脑。
通过本试验装置能够判断含裂隙岩石的性质和结构,了解其产生地质灾害的可能性,从而防范于未然,保护人们的生命财产安全;可以模拟不同浓度、不同离子水溶液作用下,较大尺度岩样裂隙内水岩相互作用的动态变化过程;矿物的溶解和生成的结果必然造成岩石内部应力的改变,本实用新型可通过定量观测岩样应力应变及微震变化来判断岩石水岩作用过程中岩样细观结构和力学变化的过程,将水岩相互作用下含裂隙岩石劣化过程可视化。
附图说明
图1为用于水岩作用下含裂隙岩石劣化机理试验装置的结构示意图。
图2为待测含裂隙岩石安装于固定装置内的正视结构示意图。
图3为待测含裂隙岩石安装于固定装置内的正视结构示意图。
图4为待测含裂隙岩石安装于固定装置内的俯视结构示意图。
其中,101、基座,102、电脑,103、数据采集器,201、有机玻璃板,202、防水薄膜,203、导水器,204、薄膜压力传感器,205、横向应变片,206、纵向应变片,207、振动传感器207,208、待测含裂隙岩石,209、光电液位传感器,301、第一夹板,302、固定螺丝,303、支架,304、手摇柄,305、第二夹板,401、储水罐,402、阀门,403、蠕动泵,404、水管。
具体实施方式
下面对本实用新型的具体实施方式进行描述,以便于本技术领域的技术人员理解本实用新型,但应该清楚,本实用新型不限于具体实施方式的范围,对本技术领域的普通技术人员来讲,只要各种变化在所附的权利要求限定和确定的本实用新型的精神和范围内,这些变化是显而易见的,一切利用本实用新型构思的实用新型创造均在保护之列。
如图1所示,水岩作用下含裂隙岩石劣化机理试验装置包括基座101和岩石固定装置,岩石固定装置固定在基座101上,岩石固定装置内设置有薄膜压力传感器204和振动传感器207;岩石固定装置的上端设置有导水器203,导水器203与供水装置通过水管404连接;薄膜压力传感器204和振动传感器207与动态数据采集器103电连接,动态数据采集器103与电脑102电连接。
岩石固定装置包括相对设置的第一夹板301和第二夹板305,第一夹板301为L型的整体板状结构,固定螺丝302使第一夹板301与基座101固定在一起;第二夹板305与基座101滑动连接;第二夹板305上设置有手摇柄304,且手摇柄304与第二夹板305转动连接,手摇柄304通过螺套与支架303连接,且螺套与手摇柄304螺纹连接,手摇柄304通过支架303上端螺套施力于第二夹板305上,支架303固定在基座101上。
本方案通过设置的导水器203、供水装置和固定装置,将待检测的含裂隙岩石固定在固定装置内,手摇柄304通过调节第二夹板305夹紧含裂隙岩石的力度,能够最大限度地模拟野外真实的吸水渗透过程,提高了试验过程的真实性,增强了本试验的研究意义,并且操作方便;薄膜压力传感器204用于检测水在含裂隙岩石中反应过程产生力的变化和力变化的速率,振动传感器207可检测水与含裂隙岩石相互作用产生结构力学的变化;水箱中的水通过导水器203向待检测含裂隙岩石内渗透。
第一夹板301和第二夹板305上均设置有有机玻璃板201,有机玻璃板201起到隔水的作用,避免第一夹板301和第二夹板305与水接触,增加第一夹板301和第二夹板305的使用寿命;薄膜压力传感器204和振动传感器207分别附着在含裂隙岩石的两侧,薄膜压力传感器204和振动传感器207上设置有防水薄膜202。
薄膜压力传感器204采用A502型压阻型测力的薄膜传感器,是最好的触力和压力测量的传感器,简单易用,测量准确、成本低、体积小,振动传感器207采用SV805型振动传感器,具有频率范围宽、动态范围大、灵敏度高以及电信号便于传输、变换、处理与保存等一系列优点,可以迅速收集到岩石内部的变化情况。
供水装置包括储水罐401,储水罐401通过水管404与导水器203连接,储水罐401与导水器203之间设置有蠕动泵403和阀门402;导水器203包括海绵块和出水口,海绵块通过出水口与水管404连接。阀门402和蠕动泵403可以控制进入到海绵块内的水的量,从而可精确控制进入到导水器203的水量;导水器203由海绵块和进水口组成,海绵块紧贴于待测裂隙岩石上,通过供水装置供应的水被海绵块吸收后慢慢渗透到待测裂隙岩石内,海绵块既均匀了水流,又放缓了水的流速,更加接近于岩石在野外的实际吸水渗透过程。
如图2至图4所示,水岩作用下含裂隙岩石劣化机理试验装置还包括横向应变片205和纵向应变片206,横向应变片205和纵向应变片206均安装在待测裂隙岩石的前侧面上,横向应变片205和纵向应变片206均与动态数据采集器103电连接;横向应变片205和纵向应变片206可以准确地将水在渗透过程中待测含裂隙岩石208的应变力的变化记录下来。
水岩作用下含裂隙岩石劣化机理试验装置还包括光电液位传感器209,光电液位传感器209设置于待测含裂隙岩石208的后侧面上,光电液位传感器209与动态数据采集器103电连接;通过光电液位传感器209可以清晰观测到含裂隙岩石内的水渗到何处,并及时通过阀门402和蠕动泵403控制水量。
横向应变片205和纵向应变片206均采用BF350带线电阻式应变片,光电液位传感器209采用LLE101000型光电液位传感器。
基座101下端设置有防滑垫,用于增加摩擦力,将基座101稳固在地面上。动态数据采集器103用于收集和记录各个传感元件采集的数据,并发送给电脑102。
水岩作用下含裂隙岩石劣化机理试验装置的试验方法,包括以下步骤:
S1:选取一块长方体状的待检测的含裂隙岩石,将薄膜压力传感器204和振动传感器207分别附着于含裂隙岩石的左右两侧面上,光电液位传感器209、横向应变片205和纵向应变片206分别附着于待检测含裂隙岩石的另外两侧面上,并检测各个传感元件是否与含裂隙岩石接触良好;
S2:向附着有薄膜压力传感器204和振动传感器207的含裂隙岩石上贴防水薄膜202,并将含裂隙岩石放入固定装置中进行固定;
S3:转动手摇柄304推动第二夹板305移动,使薄膜压力传感器204和振动传感器207与待测裂隙岩石表面接触良好,并使待测裂隙岩石固牢在基座101上;
S4:将各个传感元件与动态数据采集器103连接,导水器203放置在待测裂隙岩石的上端,检查阀门402是否处于关闭状态;
S5:打开阀门402并启动蠕动泵403,储水罐401中的水经水管404抽入到海绵块中,通过阀门402和蠕动泵403调节水流速度,并实时观察水流速度,做好记录;
S6:数据采集器103将试验过程的数据进行收集,收集到的试验数据传输到电脑102上,电脑102将试验数据进行处理分析,转换成图像或表格。
通过本试验装置能够判断含裂隙岩石的性质和结构,了解其产生地质灾害的可能性,从而防范于未然,保护人们的生命财产安全;可以模拟不同浓度、不同离子水溶液作用下,较大尺度岩样裂隙内水岩相互作用的动态变化过程;矿物的溶解和生成的结果必然造成岩石内部应力的改变,本实用新型可通过定量观测岩样应力应变及微震变化来判断岩石水岩作用过程中岩样细观结构和力学变化的过程,将水岩相互作用下含裂隙岩石劣化过程可视化。
Claims (9)
1.一种用于水岩作用下含裂隙岩石劣化机理试验装置,其特征在于,包括基座(101)和岩石固定装置,所述岩石固定装置固定在基座(101)上,所述岩石固定装置内设置有薄膜压力传感器(204)和振动传感器(207);所述岩石固定装置的上端设置有导水器(203),所述导水器(203)与供水装置通过水管(404)连接;所述薄膜压力传感器(204)和振动传感器(207)均与动态数据采集器(103)电连接,所述动态数据采集器(103)与电脑(102)电连接。
2.根据权利要求1所述的用于水岩作用下含裂隙岩石劣化机理试验装置,其特征在于,所述岩石固定装置包括相对设置的第一夹板(301)和第二夹板(305),所述第一夹板(301)固定在基座(101)上,所述第二夹板(305)与基座(101)活动连接;所述第二夹板(305)上设置有手摇柄(304),且手摇柄(304)与第二夹板(305)转动连接,所述手摇柄(304)通过螺套与支架(303)连接,且螺套与手摇柄(304)螺纹连接,所述支架(303)固定在基座(101)上。
3.根据权利要求2所述的用于水岩作用下含裂隙岩石劣化机理试验装置,其特征在于,所述第一夹板(301)和第二夹板(305)上均设置有有机玻璃板(201)。
4.根据权利要求1所述的用于水岩作用下含裂隙岩石劣化机理试验装置,其特征在于,所述薄膜压力传感器(204)和振动传感器(207)分别附着在待检测的含裂隙岩石的两侧,所述薄膜压力传感器(204)和振动传感器(207)上设置有防水薄膜(202),所述含裂隙岩石固定在岩石固定装置内。
5.根据权利要求1所述的用于水岩作用下含裂隙岩石劣化机理试验装置,其特征在于,所述供水装置包括储水罐(401),所述储水罐(401)通过水管(404)与导水器(203)连接,所述储水罐(401)与导水器(203)之间设置有蠕动泵(403)和阀门(402)。
6.根据权利要求4所述的用于水岩作用下含裂隙岩石劣化机理试验装置,其特征在于,所述导水器(203)包括海绵块和出水口,所述海绵块通过出水口与水管(404)连接。
7.根据权利要求1所述的用于水岩作用下含裂隙岩石劣化机理试验装置,其特征在于,还包括横向应变片(205)和纵向应变片(206),所述横向应变片(205)和纵向应变片(206)均安装在含裂隙岩石上,所述横向应变片(205)和纵向应变片(206)均与动态数据采集器(103)电连接。
8.根据权利要求1所述的用于水岩作用下含裂隙岩石劣化机理试验装置,其特征在于,还包括光电液位传感器(209),所述光电液位传感器(209)设置于待测含裂隙岩石(208)上,所述光电液位传感器(209)与动态数据采集器(103)电连接。
9.根据权利要求1所述的用于水岩作用下含裂隙岩石劣化机理试验装置,其特征在于,所述基座(101)下端设置有防滑垫。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201821878025.1U CN209117524U (zh) | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 用于水岩作用下含裂隙岩石劣化机理试验装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201821878025.1U CN209117524U (zh) | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 用于水岩作用下含裂隙岩石劣化机理试验装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN209117524U true CN209117524U (zh) | 2019-07-16 |
Family
ID=67205197
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN201821878025.1U Expired - Fee Related CN209117524U (zh) | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 用于水岩作用下含裂隙岩石劣化机理试验装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN209117524U (zh) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN109297869A (zh) * | 2018-11-14 | 2019-02-01 | 西南交通大学 | 用于水岩作用下含裂隙岩石劣化机理试验装置及方法 |
-
2018
- 2018-11-14 CN CN201821878025.1U patent/CN209117524U/zh not_active Expired - Fee Related
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN109297869A (zh) * | 2018-11-14 | 2019-02-01 | 西南交通大学 | 用于水岩作用下含裂隙岩石劣化机理试验装置及方法 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN102494981B (zh) | 一种用于岩石的气体渗流—蠕变耦合试验方法 | |
| CN110057739A (zh) | 高温高压煤岩超临界二氧化碳压裂-蠕变-渗流试验装置 | |
| CN102830038B (zh) | 煤矿井下快速测定采掘工作面残余瓦斯参数的装置及方法 | |
| CN104266913B (zh) | 一种矿井工作面底板采动破坏模拟试验装置 | |
| CN204789158U (zh) | 一种非饱和土多场耦合的三轴试验装置 | |
| CN110057740A (zh) | 高温高压煤岩超临界二氧化碳压裂-蠕变-渗流试验方法 | |
| CN103033458A (zh) | 裂隙岩体渗流特性室内试验系统及方法 | |
| CN103063518A (zh) | 一种岩石拉伸状态下渗流应力耦合的试验系统 | |
| CN102183447A (zh) | 一种含水层渗透系数测试系统和测试方法 | |
| CN104749023A (zh) | 一种模拟岩石裂隙中动水压力作用的试验装置及方法 | |
| CN104237486A (zh) | 一种封闭钻孔采动破坏模拟试验装置 | |
| CN103792175A (zh) | 一种非饱和岩土体定水头反向渗透测试方法 | |
| CN110397015A (zh) | 一种海底原位测试数据的处理方法 | |
| CN107941614A (zh) | 一种岩石裂隙蠕变试验系统 | |
| CN110672488A (zh) | 渗流压力对岩土强度及地应力对岩土渗透性影响实验装置 | |
| CN209117524U (zh) | 用于水岩作用下含裂隙岩石劣化机理试验装置 | |
| CN108051320A (zh) | 一种温度影响下岩石裂隙蠕变试验系统 | |
| CN108444856A (zh) | 煤矿井下煤层瓦斯含量与压力快速测定仪及测定方法 | |
| CN116499943A (zh) | 一种充填裂隙冲蚀试验系统及试验方法 | |
| Liu et al. | Experimental study on stress monitoring in fractured-vuggy carbonate reservoirs before and after fracturing | |
| CN109297869A (zh) | 用于水岩作用下含裂隙岩石劣化机理试验装置及方法 | |
| CN205749159U (zh) | 简易土体原位直剪仪 | |
| CN106546491A (zh) | 一种可拆卸岩体侧向荷载与水压耦合辅助试验装置 | |
| CN201773046U (zh) | 一种岩土体风化力学特性测试仪 | |
| CN206906169U (zh) | 一种监测干湿循环下土体应力松弛及变形的试验装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| GR01 | Patent grant | ||
| GR01 | Patent grant | ||
| CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20190716 Termination date: 20211114 |
|
| CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |