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一种深部高水压双裂隙注浆模拟试验装置 

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申请/专利权人:北京中煤矿山工程有限公司

摘要:本发明公开一种深部高水压双裂隙注浆模拟试验装置,包括供浆系统、双裂隙注浆模型组、压力自动监测系统和静水压力控制系统;所述供浆系统的流体出口端与所述双裂隙注浆模型组的流体入口端流体导通,所述压力自动监测系统的检测端与所述双裂隙注浆模型组上流动的浆液接触,所述压力自动监测系统的控制信号输出端与所述静水压力控制系统的控制信号输入端电连接;所述双裂隙注浆模型组的流体出口端与所述静水压力控制系统的流体入口端流体导通。本发明可以实现对深部高水压地层的注浆环境中,独立不同开度裂隙之间浆液扩散规律的研究,以及注浆完成后浆液结石体堵水效果的评价,为实际工程中相关注浆参数的选取提供相对准确而有价值的借鉴。

主权项:1.一种深部高水压双裂隙注浆模拟试验装置,其特征在于,包括供浆系统、双裂隙注浆模型组(7)、压力自动监测系统和静水压力控制系统;所述供浆系统的流体出口端与所述双裂隙注浆模型组的流体入口端流体导通,所述压力自动监测系统的检测端与所述双裂隙注浆模型组上流动的浆液接触,所述压力自动监测系统的控制信号输出端与所述静水压力控制系统的控制信号输入端电连接;所述双裂隙注浆模型组的流体出口端与所述静水压力控制系统的流体入口端流体导通;所述静水压力控制系统控制所述双裂隙注浆模型组的流体流出;所述双裂隙注浆模型组包括第一裂隙模型(71)、第一管件三通(16)、第二裂隙模型(72)和第二管件三通(17);所述供浆系统的流体出口端与所述第一管件三通(16)的流体入口管道流体导通,所述第一管件三通(16)的一个流体出口管道与所述第一裂隙模型(71)的流体入口端流体导通,所述第一管件三通(16)的另一个流体出口管道与所述第二裂隙模型(72)的流体入口端流体导通;所述第一裂隙模型(71)的流体出口端与所述第二管件三通(17)的一个流体入口端流体导通,所述第二裂隙模型(72)的流体出口端与所述第二管件三通(17)的另一个流体入口端流体导通,所述第二管件三通(17)的流体出口管道与所述静水压力控制系统的流体入口端流体导通;所述第一裂隙模型(71)和所述第二裂隙模型(72)上均安装有所述压力自动监测系统的压力传感器(5);所述静水压力控制系统包括微通量高压差压力控制装置(8)、针阀(15)、控制管路和量杯(11),所述微通量高压差压力控制装置(8)通过所述控制管路与所述双裂隙注浆模型组(7)流体通,所述微通量高压差压力控制装置(8)和所述针阀(15)均安装在所述控制管路上,所述微通量高压差压力控制装置(8)控制所述针阀(15)的开启程度;所述控制管路的流体出口端朝向所述量杯(11)的流体入口端;所述微通量高压差压力控制装置(8)包括蜗轮蜗杆Ⅰ组(19)、蜗轮蜗杆Ⅱ组(20)和伺服电机(18);可编程逻辑控制器(9)的第二信号输出端与所述伺服电机(18)的信号输入端电连接;所述伺服电机(18)的动力输出端与所述蜗轮蜗杆Ⅰ组(19)的蜗杆的一端驱动连接,所述蜗轮蜗杆Ⅰ组(19)的蜗杆的另一端与所述蜗轮蜗杆Ⅰ组(19)的蜗轮啮合,所述蜗轮蜗杆Ⅱ组(20)的蜗杆的一端与所述蜗轮蜗杆Ⅰ组(19)的蜗轮内圈固定连接,所述蜗轮蜗杆Ⅱ组(20)的蜗杆的另一端与所述蜗轮蜗杆Ⅱ组(20)的蜗轮啮合,所述针阀(15)的阀杆操作端与所述蜗轮蜗杆Ⅱ组(20)的蜗轮内圈固定连接;所述蜗轮蜗杆Ⅱ组(20)的蜗轮通过控制所述阀杆操作端以使得所述针阀(15)的阀杆转动;所述蜗轮蜗杆Ⅰ组(19)和所述蜗轮蜗杆Ⅱ组(20)的传动比均为1:60。

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