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申请/专利权人:深圳大学
摘要:本发明提供一种定量研究孔隙岩石应力波传播规律的测试方法,采用动态真三轴电磁霍普金森杆测试系统进行测试,本发明测试方法包括如下步骤:定量设计和制备测试需要的立方体孔隙岩石试样;将所述立方体孔隙岩石试样放置在中心立方体方箱内,所述中心立方体方箱与水平十字支撑平台构成正交坐标系用于动态真三轴电磁霍普金森杆与所述立方体孔隙岩石试样六个面的精准定位和对中;采用动态真三轴电磁霍普金森杆测试系统对所述立方体孔隙岩石试样进行定量研究孔隙岩石高幅值应力波传播规律。
主权项:1.一种定量研究孔隙岩石应力波传播规律的测试方法,其特征在于:采用动态真三轴电磁霍普金森杆测试系统进行测试,所述动态真三轴电磁霍普金森杆测试系统包括水平十字支撑平台、及设置在所述水平十字支撑平台上表面中部的中心立方体方箱,还包括动态真三轴电磁霍普金森杆和测试装置,所述动态真三轴电磁霍普金森杆的X+向、Y+向、Z+向方形杆为方形入射杆,X-向、Y-向、Z-向方形杆为方形透射杆,所述X+向、Y+向,Z+向方形杆靠近入射应力波加载端的一侧均设置一个第一凸台,所述X-向、Y-向、Z-向方形杆远离所述X+向、Y+向,Z+向方形杆的后端均设有一个第二凸台,且在第二凸台后端还各设有一条方形缓冲杆,截面尺寸与X、Y、Z方向的方形透射杆相同,与同方向的方形杆实现对中,X-向方形缓冲杆、Y-向方形缓冲杆、Z-向方形缓冲杆分别由方形缓冲杆固定支撑架固定,所述方形缓冲杆的后方还设有一个缓冲吸能装置,用于吸收缓冲杆传递过来的能量;所述动态真三轴电磁霍普金森杆的X+向、Y+向和Z+向三个方向的方形入射杆与X-向、Y-向和Z-向三个方向的方形透射杆分别由方形杆固定支撑架固定在所述水平十字支撑平台上,方形入射杆和方形透射杆与中心立方体方箱于方形开口实现对中连接,所述测试装置包括设置在所述方形入射杆入射方向的电磁脉冲发射装置,设置在所述方形透射杆输出方向的静态预应力施加装置,及分别设置在所述X+向、Y+向、Z+向、X-向、Y-向、Z-向方形杆上、用于测量应力波信号数据的应力检测元件,所述测试方法包括如下步骤:步骤一:定量设计和制备测试需要的立方体孔隙岩石试样;步骤二:将所述立方体孔隙岩石试样放置在所述中心立方体方箱内,所述中心立方体方箱与水平十字支撑平台构成正交坐标系用于动态真三轴电磁霍普金森杆与所述立方体孔隙岩石试样六个面的精准定位和对中;步骤三:采用动态真三轴电磁霍普金森杆测试系统对所述立方体孔隙岩石试样进行定量研究孔隙岩石应力波传播规律,步骤一中,定量设计和制备测试需要的立方体孔隙岩石试样的方法为:步骤101:建立试样三维模型数据面:基于MATLAB编程工具,建立含设定形状孔隙任意空间分布的立方体三维模型,获取含试样三维模型数据面信息的文件;步骤102:试样三维模型数据面转换成为三维实体:将文件的试样三维模型数据面转换为三维实体,对三维实体处理后,得到符合要求的含有孔隙的试样三维实体模型;步骤103:模型的切片和3D打印处理:将处理好的试样三维实体模型文件进行切片,试样内部非孔隙介质部分设置为固化处理,孔隙介质部分设置为非固化处理,获取能够被3D打印机识别的代码文件,然后将其输入到3D打印机进行3D打印操作,最终获得用于试验测试的立方体孔隙岩石试样。
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