[实用新型]煤矸石淋滤液消融入渗室内土柱模拟装置有效

专利信息
申请号: 201620643895.5 申请日: 2016-06-25
公开(公告)号: CN205898791U 公开(公告)日: 2017-01-18
发明(设计)人: 毛正君 申请(专利权)人: 西安科技大学
主分类号: G01N33/24 分类号: G01N33/24;G01N15/08
代理公司: 西安智大知识产权代理事务所61215 代理人: 弋才富
地址: 710054*** 国省代码: 陕西;61
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摘要: 煤矸石淋滤液消融入渗室内土柱模拟装置,包括底部构件、连接在底部构件上的一个或多个串联的土柱实验标准构件以及土柱实验标准构件顶部的煤矸石淋滤液消融入渗补给模拟装置;模拟装置装土构件为多个标准构件且由计算机自动化控制,并且基于该系统实现四种形态的由煤矸石淋滤液制备的待融源消融入渗特征参数和水动力弥散系数的测定,测定时采用大直径的原状土柱进行室内实验;煤矸石淋滤液消融入渗补给模拟装置通过调温元件和冷热一体金属元件实现煤矸石淋滤液消融低温入渗模拟过程;具有实用性强,使用效果好,便于推广使用的特点。
搜索关键词: 煤矸石 淋滤 消融 入渗 室内 模拟 装置
【主权项】:
煤矸石淋滤液消融入渗室内土柱模拟装置,其特征在于,包括底部构件(1)、连接在底部构件(1)上的一个或多个串联的土柱实验标准构件(4)以及土柱实验标准构件(4)顶部的煤矸石淋滤液消融入渗补给模拟装置(8);所述的底部构件(1)包括位于最下方的底座(1‑1),底座(1‑1)上的集水点通过塑料软管(2)接入出渗量量杯(3),塑料软管(2)上设置有第三流量传感器(3‑1),第三流量传感器(3‑1)接入计算机(7);底座(1‑1)的上方设置有承力柱(1‑2),承力柱(1‑2)的上部设置有高进气值陶土板(1‑3),高进气值陶土板(1‑3)的四周边沿均与底部构件(1)管件(1‑7)的内壁水平紧贴,高进气值陶土板(1‑3)的顶部设置有滤纸(1‑4),滤纸(1‑4)的上表面与原状土样(12)接触;管件(1‑7)的顶端设置有外螺纹连接段(1‑6),外螺纹连接段(1‑6)通过法兰(6)与土柱实验标准构件(4)连接;所述土柱实验标准构件(4)由两个相同的半圆柱体经卡箍(4‑30)通过土柱实验标准构件(4)管壁(4‑1)的卡箍凹槽(4‑3)处连接成一个圆柱体,土柱实验标准构件(4)的管壁(4‑1)上设置有圆形小孔(4‑4),圆形小孔(4‑4)与橡胶塞(5‑7)配合使用;多个土柱实验标准构件(4)通过法兰(6)将上下端的螺纹连接段(4‑2)进行连接;插入件(5)通过橡胶塞(5‑7)插入原状土样(12)内,插入件(5)内传感器所采集的数据都实时传输给计算机(7);土壤热 传导吸力探头(4‑7)经圆形小孔(4‑4)插入原状土样(12)内,土壤热传导吸力探头(4‑7)内传感器所采集的数据都实时传输给计算机(7);X射线荧光光谱探头(4‑8)经圆形小孔(4‑4)插入原状土样(12)内,X射线荧光光谱探头(4‑8)所采集的数据都实时传输给计算机(7);土柱实验标准构件(4)上固定有多个测压管(4‑9),多个测压管(4‑9)的每个入水口经圆形小孔(4‑4)插入原状土样(12)内;所述的插入件(5)在土柱上按照同一列布置,土壤热传导吸力探头(4‑7)在土柱上按照同一列布置,X射线荧光光谱探头(4‑8)在土柱上按照同一列布置,测压管(4‑9)在土柱上按照同一列布置;所述的煤矸石淋滤液消融入渗补给模拟装置(8)包括设置在土柱外侧的温度控制器(8‑1)以及通过导线(9)与其所连接的调温元件(8‑3),所述调温元件(8‑3)位于顶盖(8‑2)下方,顶盖(8‑2)的顶部设置有超声波测距传感器(8‑4),顶盖(8‑2)位于土柱实验标准构件(4)上部的圆柱构件(10)的上方且紧密接触,圆柱构件(10)内的原状土样(12)上表面外侧开有出液口(10‑1),所述出液口(10‑1)通过塑料软管(2)接入径流量量杯(13),塑料软管(2)上设置有第二流量传感器(13‑1),所述第二流量传感器(13‑1)通过导线(9)接入计算机(7),原状土样(12)上设置有由煤矸石淋滤液制备的待融源(11)。
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  • 2016-05-18 - 2017-01-04 - G01N33/24
  • 本实用新型属于地质力学模型制备技术领域,具体涉及三段式滑坡物理模型,包括模拟基岩和滑体的主体部分即第Ⅳ部分,主体部分内依次包括第Ⅰ部分、第Ⅱ部分和第Ⅲ部分,第Ⅰ部分为有垂直的拉裂段,第Ⅱ部分为弧线形状的锁固段,第Ⅲ部分为蠕滑段,蠕滑段倾角为0‑8°,较高的一端通过锁固段与拉裂段下端连接,较低一端延伸至主体部分的侧壁,所述的侧壁上有斜坡,主体部分为五边形块体。各部分由水泥、石膏粉、石英砂、水按照不同比例配置制成。本实用新型提供的三段式滑坡物理模型,与野外斜坡结构高度吻合,能有力保障“蠕滑—拉裂—剪断”变形破坏过程的再现,模型的制备方法操作方便,取材易行,用料经济节约。
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