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四川大学鲁功达获国家专利权

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龙图腾网获悉四川大学申请的专利一种三维离散裂隙岩体灌浆加固效果预测方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN120745190B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-04-07发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510835264.7,技术领域涉及:G06F30/20;该发明授权一种三维离散裂隙岩体灌浆加固效果预测方法是由鲁功达;杨兴国;刘佩斯;徐志鹏;谢良甫;董世华;周家文;刘建锋;刘鹏程;姜海波;金攀静;王少良;李海波;梅添平;魏曦设计研发完成,并于2025-06-20向国家知识产权局提交的专利申请。

一种三维离散裂隙岩体灌浆加固效果预测方法在说明书摘要公布了:本发明涉及地下建筑工程技术领域,其公开了一种三维离散裂隙岩体灌浆加固效果预测方法,其包括以下步骤:S1:划定研究范围,根据现场实测结构面建立岩体离散裂隙网络模型,并在其中设置注浆孔;S2:根据岩体离散裂隙网络模型,建立非等温条件下的岩体裂隙流体质量守恒方程和相运输方程;建立岩体基质的能量守恒方程、裂隙的能量守恒方程,并在热源项中考虑水泥基浆液的水化放热;采用体积分数法描述浆液与水在岩体中的饱和度,建立裂隙开度与浆液压力之间的裂隙变形方程,得加固效果预测计算模型;S3:进行预测。本发明增加了考虑温度对浆液流变参数时变过程的影响效应,以及真实岩体裂隙的三维分布特征,为灌浆设计提供了严谨的理论依据。

本发明授权一种三维离散裂隙岩体灌浆加固效果预测方法在权利要求书中公布了:1.一种三维离散裂隙岩体灌浆加固效果预测方法,其特征在于:包括以下步骤: S1:划定一定尺寸内的研究范围,根据现场实测结构面建立岩体离散裂隙网络模型,并在其中设置注浆孔;所述岩体离散裂隙网络模型包括岩体的物理力学参数、水的物理力学参数、岩体的渗透参数以及浆液流变参数; S2:根据所述岩体离散裂隙网络模型,建立非等温条件下的岩体裂隙流体质量守恒方程和相运输方程,以追踪岩体注浆过程中的浆水界面迁移过程;建立岩体基质的能量守恒方程、裂隙的能量守恒方程,并在热源项中考虑水泥基浆液的水化放热;采用体积分数法描述浆液与水在岩体中的饱和度,建立裂隙开度与浆液压力之间的裂隙变形方程,得加固效果预测计算模型; S3:根据所述加固效果预测计算模型输入参数进行预测,得预测结果; 步骤S2包括以下步骤: S21:在浆水驱替的两相流过程中,非等温条件下的岩体基质流体质量守恒方程为: 1 式中,α为Biot系数,n为孔隙度,t为时间,p为流体压力,Ks、Kw分别为固相与液相的刚度,vD为达西流速,βs、βw分别为固相与液相的热膨胀系数; 因此,非等温条件下的岩体裂隙流体质量守恒方程描述为: 2 式中,df为裂隙开度,ρc为流体密度,c为相函数,即c=1表示浆液相,c=0表示地下水相; 求解如下所示的相运输方程,以追踪岩体注浆过程中的浆水界面迁移过程: 3 S22:考虑水泥基浆液的水化放热影响,基于能量守恒定律的岩体基质的能量守恒方程为: 4 式中,ρCpeff=1−nρsCs+nρcCpc表示有效热容量,Cs和Cpc分别为岩体与流体的比热容,T为温度,keff=1−nks+nkc表示有效导热系数,ks和kc分别是岩体与流体的导热系数,Qh为水化反应所产生的热量; 裂隙的能量守恒方程为: 5 流体在岩体基质与裂隙中的运动是水力梯度驱动的Darcy渗流,即: 6 式中,μc为流体动力黏度,g为重力加速度,其中k=kp为孔隙渗透率,k=kf为裂隙渗透率; 采用花岗岩的典型渗透性表征孔隙渗透率kp,同时采用立方定律描述由开度大小控制的裂隙渗透率kf,即 7 式中,df为裂隙开度,f为裂隙表面的粗糙度。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人四川大学,其通讯地址为:610065 四川省成都市一环路南一段24号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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