[發明專利]一種大型地下水封石洞庫水幕補水系統三維物理模型的方法在審
| 申請號: | 201711321788.6 | 申請日: | 2017-12-12 |
| 公開(公告)號: | CN108197727A | 公開(公告)日: | 2018-06-22 |
| 發明(設計)人: | 殷丹丹;趙東鋒 | 申請(專利權)人: | 浙江海洋大學 |
| 主分類號: | G06Q10/04 | 分類號: | G06Q10/04;G06Q50/04;G09B25/00 |
| 代理公司: | 杭州杭誠專利事務所有限公司 33109 | 代理人: | 尉偉敏 |
| 地址: | 316022 浙江省*** | 國省代碼: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 補水系統 水幕 三維物理模型 地下水 補水 水幕系統 注水參數 注水結構 排水量 恒壓供液裝置 三維可視化 參數調整 控制變量 施工設計 物理模型 油氣儲運 直觀模擬 恒速 礦場 直觀 制作 分析 | ||
1.一種大型地下水封石洞庫水幕補水系統三維物理模型的方法,其特征在于,包括以下步驟:
(1)制作大型地下水封石洞庫水幕補水系統三維物理模型的裝置;
(2)改變水幕系統的注水結構,測定補水效果及排水量,獲得最佳注水結構;
(3)通過恒速或恒壓供液裝置改變水幕系統的注水參數,測定補水效果及排水量,獲得最佳注水參數。
2.根據權利要求1所述的一種大型地下水封石洞庫水幕補水系統三維物理模型的方法,其特征在于,步驟(2)中,所述注水結構為水幕巷道與主洞室的水平夾角和垂直距離。
3.根據權利要求1所述的一種大型地下水封石洞庫水幕補水系統三維物理模型的方法,其特征在于,步驟(2)中,獲得最佳注水結構的方法,包括以下步驟:
a、保持水幕巷道與主洞室的垂直距離不變,改變水幕巷道與主洞室的水平夾角,測試不同角度下,主洞室的補水效果以及排水量,建立水幕巷道與主洞室的水平夾角與主洞室的補水效果及排水量的定量關系式,得出水幕巷道與主洞室的最佳水平夾角;
b、保持水幕巷道與主洞室的水平夾角不變,改變水幕巷道與主洞室的垂直距離,測試不同距離條件下,主洞室的補水效果及排水量,建立水幕巷道與主洞室的垂直距離與主洞室的補水效果以及排水量的定量關系式,得出水幕巷道與主洞室的最佳垂直距離。
4.根據權利要求1所述的一種大型地下水封石洞庫水幕補水系統三維物理模型的方法,其特征在于,步驟(3)中,所述注水參數為水注入的壓力和流量。
5.根據權利要求1所述的一種大型地下水封石洞庫水幕補水系統三維物理模型的方法,其特征在于,步驟(3)中,獲得最佳注水參數的方法,包括以下步驟:通過恒速或恒壓供液裝置改變水注入的壓力或流量,測試不同壓力或流量下,主洞室的補水效果,建立水注入的壓力或流量與主洞室的補水效果的定量關系式,得出水注入的最佳壓力或流量。
6.根據權利要求1所述的一種大型地下水封石洞庫水幕補水系統三維物理模型的方法,其特征在于,步驟(1)中,所述大型地下水封石洞庫水幕補水系統三維物理模型的裝置包括巖石滲透系統和水幕系統,所述巖石滲透系統包括人造巖心(1)和主洞室(2),所述水幕系統包括水幕巷道(3),所述水幕巷道位于主洞室的上方,所述水幕巷道和主洞室于人造巖心內部鉆出形成;所述水幕巷道通過水注管道(4)與恒速或恒壓供液裝置(5)連接,通過所述恒速或恒壓供液裝置為水注管道提供恒流或恒壓的液體供應;所述主洞室設有油入口(6),油出口(7)和排水管道(8),所述排水管道與流體滲透流速計量裝置(9)連接,通過所述流體滲透流速計量裝置精確計量液體在巖石中的滲流速度。
7.根據權利要求6所述的一種大型地下水封石洞庫水幕補水系統三維物理模型的方法,其特征在于,所述人造巖石周圍用顆粒較小的石子填充圍繞形成石子圍墻(10)。
8.根據權利要求6所述的一種大型地下水封石洞庫水幕補水系統三維物理模型的方法,其特征在于,所述恒速或恒壓供液裝置為平流泵。
9.根據權利要求6所述的一種大型地下水封石洞庫水幕補水系統三維物理模型的方法,其特征在于,所述大型地下水封石洞庫水幕補水系統三維物理模型的裝置為采用亞克力材料制成的長寬高2.2*1.2*1.2m大小的長方體透明結構。
10.根據權利要求6所述的一種大型地下水封石洞庫水幕補水系統三維物理模型的方法,其特征在于,所述人造巖心為長寬高2*1*1m的長方體結構。
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