The utility model relates to a device capable of monitoring grouting pressure in osmotic grouting process in real time, and belongs to the technical field of rock engineering. The test device includes a nitrogen gas storage bottle, a slurry container, a hydraulic meter, a data acquisition analyzer and a test box. The outlet end of the nitrogen gas storage bottle is provided with a pressure reducer. The pressure reducer is connected to the ventilation hole at the center of the top of the storage container, and the liquid outlet of the bottom of the side of the slurry container passes through the infusion pipe. The grouting pipe is connected with the grouting pipe of the test box. The grouting pipe is vertically set at the center of the top wall of the test box and extends down to the test box. The test box is set on the base. The pressure pipe is set with a gas regulating switch and a barometer; the infusion pipe is equipped with a hydraulic meter; the hydraulic meter shell is coated with corrosion resistance layer, and the hydraulic meter is set with pressure. Force sensor, pressure sensor external data acquisition analyzer. This test device can monitor the grouting pressure of grouting pipes at different time and position in real time during the whole grouting test.
【技术实现步骤摘要】
一种可实时监测渗透注浆过程注浆压力的装置
本技术涉及一种可实时监测渗透注浆过程注浆压力的装置,属于岩石工程
技术介绍
自19世纪初,法国人Charles.Berlghy将注浆技术用于Dieppe冲刷闸上之后,经过各国学者专家的不断研究与探索,目前其已发展运用到冶金、地铁、建筑、铁路、军事、公路及军事等领域的岩土工程实用施工技术。渗透注浆理论是研究注浆压力、注浆时间、浆液流变性质与被注介质力学性质间的变化关系,以便为注浆设计及实际注浆工程实践提供科学支撑与理论依据。然而,目前在渗透注浆研究领域,注浆理论远滞后于实际工程实践,因此其难以满足工程实践的需要及保证实际的注浆效果。目前,国内外学者已进行了一定的渗透注浆试验研究,并以此探索了较多的渗透注浆扩散效果与注浆影响因素间的定量关系式。然而,现有的这些试验并未考虑注浆压力在整个渗透注浆过程中的时空变化规律,也未研究注浆压力在注浆管路中的损失变化特征,导致目前的注浆经验公式的准确性及精确性与注浆工程实践之间存在较大的差异。
技术实现思路
本技术针对现有技术存在的问题,提供一种可实时监测渗透注浆过程注浆压力的装置,采用本技术的试验装置开展试验获得的结果,不仅能分析渗透注浆压力的时空变化规律及其在注浆管路中的损失变化特征,而且可研究精度与可靠性较高的渗透注浆扩散效果与注浆影响因素间的定量关系,以期可为实际注浆工程实践提供理论支撑。本技术为解决其技术问题而采用的技术方案是:一种可实时监测渗透注浆过程注浆压力的装置,包括氮气储气瓶、储浆容器、液压表、数据采集分析器、试验箱;氮气储气瓶的出口端设置有压力减压器,压力减压器 ...
【技术保护点】
1.一种可实时监测渗透注浆过程注浆压力的装置,其特征在于:包括氮气储气瓶(1)、储浆容器(6)、液压表(9)、数据采集分析器(10)、试验箱(11);氮气储气瓶(1)的出口端设置有压力减压器(2),压力减压器(2)通过输压管道(5)与储浆容器(6)顶端中心的通气孔连通,储浆容器(6)侧面底部的液体出口端通过输液管道(8)与试验箱(11)的注浆管(12)连通,注浆管(12)垂直设置在试验箱(11)顶壁的中心并向下延伸至试验箱(11)内,试验箱(11)设置在基座(13)上;输压管道(5)上依次设置有气体调节开关(3)、气压表(4)且气体调节开关(3)位于压力减压器(2)的出口端;储浆容器(6)设置在钢支撑架(7)上,储浆容器(6)的顶壁设置有浆料入口;输液管道(8)包括直管和弯管,输液管道(8)的直管上均匀设置有液压表(9),输液管道(8)的弯管上与靠近注浆管(12)的直管上也设置有液压表;液压表(9)外壳涂覆有耐腐蚀层,液压表(9)内设置有压力传感器,压力传感器外接数据采集分析器(10)。
【技术特征摘要】
1.一种可实时监测渗透注浆过程注浆压力的装置,其特征在于:包括氮气储气瓶(1)、储浆容器(6)、液压表(9)、数据采集分析器(10)、试验箱(11);氮气储气瓶(1)的出口端设置有压力减压器(2),压力减压器(2)通过输压管道(5)与储浆容器(6)顶端中心的通气孔连通,储浆容器(6)侧面底部的液体出口端通过输液管道(8)与试验箱(11)的注浆管(12)连通,注浆管(12)垂直设置在试验箱(11)顶壁的中心并向下延伸至试验箱(11)内,试验箱(11...
【专利技术属性】
技术研发人员:杨志全,张焜,杨溢,张震,杨文才,贾彬,丁攀,王渊,
申请(专利权)人:昆明理工大学,
类型:新型
国别省市:云南,53
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