[实用新型]一种用于岩石渗透试验的液压式渗透压力加载装置有效
申请号: | 201621444385.1 | 申请日: | 2016-12-27 |
公开(公告)号: | CN206369680U | 公开(公告)日: | 2017-08-01 |
发明(设计)人: | 王路珍;孔海陵;秦昱;蔡中兵;刘根林;徐兵 | 申请(专利权)人: | 盐城工学院 |
主分类号: | G01N15/08 | 分类号: | G01N15/08 |
代理公司: | 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙)11371 | 代理人: | 李进 |
地址: | 224000 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 岩石 渗透 试验 液压式 压力 加载 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及岩石渗透试验设备领域,具体而言,涉及一种用于岩石渗透试验的液压式渗透压力加载装置。
背景技术
在煤炭开采过程中,若隐伏陷落柱被揭露,常常发生突水灾害。陷落柱中破碎岩石的裂隙和空隙结构形成了突水的通道。进行破碎岩石的渗透试验是研究伴随颗粒迁移的破碎岩体渗流灾变机理的基础。目前,破碎岩石渗透试验的技术难题是渗透压力的加载及控制。
现有的用于岩石渗透试验的渗透压力加载装置是由水泵站、油泵站和注射器式储能器件控制的。一方面,水泵站、油泵站和储能器件之间需要人工切换,增加了试验操作者的工作量,同时频繁切换影响了试验数据的准确采集;另一方面,注射器式储能器件的容积有限,因此试验过程中当破碎岩石渗流突变时,水流量变大,此时注射器式储能器件提供的水源不足,试验不得不中断。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种用于岩石渗透试验的液压式渗透压力加载装置,它以实现水源供给自动化,不会中途供水中断,且提供的渗透压力加载稳定、持续、可调。
本实用新型的实施例是这样实现的:
一种用于岩石渗透试验的液压式渗透压力加载装置,包括水箱以及依次连通的第一油箱、单向变量泵、调速阀、三位四通液动换向阀、双作用增压缸以及渗透仪,单向变量泵连通有安全保护装置。双作用增压缸包括第一水腔、第二水腔、第一油腔以及第二油腔,第一油腔和第二油腔分别通过第一油管和第二油管与三位四通液动换向阀连通。水箱通过设置有第一单向阀的第一水管与第一水腔连通,水箱通过设置有第二单向阀的第二水管与第二水腔连通。第一水腔与渗透仪之间通过设置有第三单向阀的第一供水管连通,第二水腔与渗透仪之间通过设置有第四单向阀的第二供水管连通。第一油腔与三位四通液动换向阀之间还设置有用于控制三位四通液动换向阀切换的第一控制油路,第二油腔与三位四通液动换向阀之间还设置有用于控制三位四通液动换向阀切换的第二控制油路,第一控制油路上设置有第一顺序阀,第二控制油路上设置有第二顺序阀。
在本实用新型较佳的实施例中,第一油箱和单向变量泵之间还设置有过滤器,过滤器的两端分别连通于第一油箱和单向变量泵。
在本实用新型较佳的实施例中,单向变量泵和三位四通液动换向阀之间还设置有冷却器,冷却器的两端分别连通于单向变量泵和三位四通液动换向阀。
在本实用新型较佳的实施例中,用于岩石渗透试验的液压式渗透压力加载装置还包括蓄能器,蓄能器设置于双作用增压缸与渗透仪之间,第一供水管与第二供水管均与蓄能器的进水端连通,蓄能器的出水端与渗透仪连通。
在本实用新型较佳的实施例中,用于岩石渗透试验的液压式渗透压力加载装置还包括压力传感器,压力传感器设置于蓄能器与渗透仪之间的管路上。
在本实用新型较佳的实施例中,用于岩石渗透试验的液压式渗透压力加载装置还包括流量传感器,流量传感器设置于蓄能器和渗透仪之间的管路上。
在本实用新型较佳的实施例中,上述的第一顺序阀和第二顺序阀均为内控外泄式顺序阀。
在本实用新型较佳的实施例中,上述的安全保护装置包括溢流阀,溢流阀通过第三油管与单向变量泵和调速阀之间的管路连通。
在本实用新型较佳的实施例中,安全保护装置还包括第二油箱,溢流阀的出口端与第二油箱连通。
在本实用新型较佳的实施例中,第三油管上还设置有压力表。
本实用新型实施例的有益效果是:用于岩石渗透试验的液压式渗透压力加载装置的双作用增压缸的第一水腔和第二水腔通过第一水管、第二水管与水箱连通,再通过第一供水管以及第二供水管与渗透仪连通,同时双作用增压缸的第一油腔和第二油腔通过第一油管和第二油管与三位四通液动换向阀连通,并且第一油腔和第二油腔分别通过第一控制油路和第二控制油路与三位四通液动换向阀连通,并且第一控制油路和第二控制油路上分别设置有第一顺序阀和第二顺序阀,从而当第一油腔或第二油腔内的压力达到对应的顺序阀的额定压力时,顺序阀可以控制三位四通液动换向阀进行换向操作,从而可以实现双水路自动交互供水、抽水的效果,进而持续对渗透仪进行供水增压,上述过程通过双水路和双型四油路的管路交互作用,以及双通道供水设计,实现了试验过程中渗透压力的自动化控制,节省了工时,节约了试验成本,使得中途供水不用中断,进一步提高了试验数据的准确性。
附图说明
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