A rock three shaft press, which is used to simulate high pressure and high temperature geological conditions, is designed by internal and external double pressure chamber and has an integral structure of specimen axial compression loading and bearing platform. The upper half of its upper half is set as an axial loading actuator. The lower half of the column has a specimen bearing chamber, and the side part of the specimen bearing chamber is provided with sample and release. The bottom of the specimen bearing chamber is provided with a specimen pressure bump, and a temperature sensor is set at the top of the specimen bearing chamber. The upper pressure head and rock specimen are set in turn between the piston rod of the actuator and the pressure bump of the specimen, and the inner pressure chamber of the inner pressure chamber is arranged in a number of heating rods along the circumference. The invention realizes the gradient decreasing of the confining pressure loading, ensures the super high pressure bearing capacity, and also improves the safety of the ultra high pressure loading. It can not only satisfy the short time loading, but also can realize long-term stable loading, and the confining pressure medium does not need direct contact with the heater, and can effectively prevent the impurity from mixing in the heating process. In the pressure medium, avoid adverse effects on ambient pressure.
【技术实现步骤摘要】
一种用于模拟超高压和高温地质条件的岩石三轴压力机
本专利技术属于室内岩石力学试验
,特别是涉及一种用于模拟超高压和高温地质条件的岩石三轴压力机。
技术介绍
由于浅部资源的日益减少,促使资源开发逐步向深部开展,随着开挖和开采深度不断加大,深部岩石在超高压和高温地质条件下的力学特性也日益凸显,而如何客观的描述超高压和高温地质条件下的深部岩石力学特性,成为近年来工程界关注的重点。为了更加真实的模拟深部岩石所处的地质条件,相关技术人员已研发出了多种形式的岩石压力机,并借助这些岩石压力机来完成多种多样的室内岩石力学试验,也获得了的诸多有价值的试验成果,但局限性依然明显。目前,能够满足超高压加载的岩石压力机并不多,并且岩石压力机的超高压加载结构设计也较为传统,只能满足短时加载,无法实现长期稳定加载。另外,为了在超高压加载的同时施加高温,都是选择直接加热围压介质,因此加热器需要直接与围压介质接触,加热过程中会在围压介质中混入杂质,从而不可避免的对围压环境造成不良影响。
技术实现思路
针对现有技术存在的问题,本专利技术提供一种用于模拟超高压和高温地质条件的岩石三轴压力机,采用全新设计的超高压加载结构,围压加载实现了梯度递减,保证了超高压承载能力,同时也提高了超高压加载时的安全性,不但能够满足短时加载,同时能够实现长期稳定加载,并且围压介质无需与加热器直接接触,可有效防止加热过程中将杂质混入围压介质内,避免对围压环境造成不良影响。为了实现上述目的,本专利技术采用如下技术方案:一种用于模拟超高压和高温地质条件的岩石三轴压力机,包括外压力室、内压力室、试样轴压加载及承载台;所 ...
【技术保护点】
一种用于模拟超高压和高温地质条件的岩石三轴压力机,其特征在于:包括外压力室、内压力室、试样轴压加载及承载台;所述外压力室和内压力室均为圆筒形结构,外压力室密封套装在内压力室外部,外压力室与内压力室之间构成环向过渡围压腔,外压力室和内压力室的轴向中心线相重合且竖直设置;所述试样轴压加载及承载台采用一体式圆柱形结构,试样轴压加载及承载台竖直设置,试样轴压加载及承载台的上半段设为轴压加载作动器,在试样轴压加载及承载台下半段的柱体内设置有试样承放腔,在试样承放腔侧部的试样轴压加载及承载台的壳体上开设有试样取放孔,在试样承放腔底部的试样轴压加载及承载台的壳体上设置有试样承压凸块,且试样承压凸块为圆柱形结构;所述轴压加载作动器的活塞杆竖直设置,在活塞杆底端与试样承压凸块之间依次设有上压头和岩石试样;所述内压力室密封套装在试样轴压加载及承载台外部,试样轴压加载及承载台相对于内压力室具有轴向移动自由度;在所述内压力室的壳体内沿周向均布设置有若干加热棒;在所述试样承放腔顶部的试样轴压加载及承载台的壳体上安装有温度传感器。
【技术特征摘要】
1.一种用于模拟超高压和高温地质条件的岩石三轴压力机,其特征在于:包括外压力室、内压力室、试样轴压加载及承载台;所述外压力室和内压力室均为圆筒形结构,外压力室密封套装在内压力室外部,外压力室与内压力室之间构成环向过渡围压腔,外压力室和内压力室的轴向中心线相重合且竖直设置;所述试样轴压加载及承载台采用一体式圆柱形结构,试样轴压加载及承载台竖直设置,试样轴压加载及承载台的上半段设为轴压加载作动器,在试样轴压加载及承载台下半段的柱体内设置有试样承放腔,在试样承放腔侧部的试样轴压加载及承载台的壳体上开设有试样取放孔,在试样承放腔底部的试样轴压加载及承载台的壳体上设置有试样承压凸块,且试样承压凸块为圆柱形结构;所述轴压加载作动器的活塞杆竖直设置,在活塞杆底端与试样承压凸块之间依次设有上压头和岩石试样;所述内压力室密封套装在试样轴压加载及承载台外部,试样轴压加载及承载台相对于内压力室具有轴向移动自由度;在所述内压力室的壳体内沿周向均布设置有若干加热棒;在所述试样承放腔顶部的试样轴压加载及承载台的壳体上安装有温度传感器。2.根据权利要求1所述的一种用于模拟超高压和高温地质条件的岩石三轴压力机,其特征在于:在所述外压力室的壳体上分别设置有第一过渡围压入口、第二过渡围压入口及过渡围压出口,第一过渡围压入口、第二过渡围压入口及过渡围压出口均与环向过渡围压腔相连通;所述第一过渡围压入口连接有过渡围压供油泵,所述第二过渡围压入口连接有第一步进式液压伺服注射泵,所述过渡围压出口与油源储箱相连。3.根据权利要求1所述的一种用于模拟超高压和高温地质条件的岩石三轴压力机,其特征在于:在所述试样承放腔底部的试样轴压加载及承载台的壳体上分别设置有第一目标围压入口和第二目标围压入口,在试样...
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