膨胀土侧向膨胀力综合测试装置的制造方法

文档序号:9429525阅读:231来源:国知局
膨胀土侧向膨胀力综合测试装置的制造方法
【技术领域】
[0001] 本发明属于膨胀技术领域,尤其涉及膨胀土侧向膨胀力综合测试装置。
【背景技术】
[0002] 目前,膨胀土指的是具有较大的吸水后显著膨胀、失水后显著收缩特性的高液限 粘土。膨胀土的膨胀和收缩性常用膨胀压力、膨胀率、体缩和线缩率等指标表示。但是,现 有的膨胀土侧向膨胀力综合测试装置存在的使用不方便,技术不完善,影响工作效果,制造 成本高的问题。
[0003] 因此,发明膨胀土侧向膨胀力综合测试装置显得非常必要。

【发明内容】

[0004] 为了解决上述技术问题,本发明提供膨胀土侧向膨胀力综合测试装置,以解决现 有的膨胀土侧向膨胀力综合测试装置存在的使用不方便,技术不完善,影响工作效果,制造 成本高的问题。
[0005] 本发明实施例是这样实现的,膨胀土侧向膨胀力综合测试装置包括模型箱、渗排 水管网、检测装置、支挡装置、湿度检测装置、压力块、膨胀力装置、百分表和调节螺丝,所述 的模型箱用于盛装膨胀土,所述的模型箱内设有一侧悬空、另一侧与膨胀土接触的支挡装 置,所述模型箱的箱壁上方设有用于测量膨胀土侧向膨胀力的膨胀力装置;所述的渗排水 管网设置在所述检测装置的右侧位置;所述的湿度检测装置设有多个,分设于膨胀土内不 同的深度位置;
[0006] 所述模型箱的部分箱壁与膨胀土之间还设有反滤层,所述模型箱的箱壁上设有多 个分设于不同深度位置的用于测量反滤层侧向压力的压力检测部件;
[0007] 所述膨胀土内沿深度方向间隔设有多层渗排水管网,所述渗排水管网包括位于所 述膨胀土内的砂沟以及埋设于所述砂沟中的PVC管,所述PVC管上开设有孔,各层渗排水管 网中的PVC管均连接有延伸出膨胀土顶面的注水管;
[0008] 所述的检测装置包括伸缩拉杆、弧面、按压片、按压弹簧、刻度尺、伸缩手柄、旋转 挡片和尺座,所述的弧面设置在所述按压片的外部位置,所述的旋转挡片设置在所述尺座 的上部左侧位置,所述的伸缩手柄设置在所述刻度尺的左侧位置;
[0009] 所述支挡装置为粧板墙或重力式挡墙,所述粧板墙包括设于模型箱内的支撑粧以 及连接于所述支撑粧上的挡板;
[0010] 所述的膨胀力装置包括立筒、旋转筒、控制结构和横梁座结构,所述的立筒设置在 所述旋转筒的中间位置;所述的控制结构设置在所述横梁座结构的上部位置。
[0011] 进一步,所述膨胀土的顶面设有多个竖向布置的具有一定深度的砂孔。
[0012] 进一步,所述检测装置还包括用于测量检测装置内力的混凝土应变计。
[0013] 进一步,所述的伸缩拉杆设置在弧面的中间位置,所述的伸缩拉杆具体采用金属 带材料制成的可伸缩空心圆柱体杆。
[0014] 进一步,所述的按压弹簧设置在伸缩拉杆的下部位置。
[0015] 进一步,所述的刻度尺设置在按压片的左侧位置。
[0016] 进一步,所述的控制结构包括总开关、显示屏、调节按键、温度传感片和供电基板, 所述的总开关设置在所述调节按键的右侧位置;
[0017] 进一步,所述的显示屏通过电性连接设置在调节按键的上部,所述的显示屏是可 触摸式液晶显示屏,该触摸式液晶显示屏从上至下依次包括:
[0018] 电容式触摸屏,该电容式触摸屏从上至下依次包括第二透明导电层、第二基体、第 一透明导电层以及第一基体;
[0019] 上基板,该上基板从上至下依次包括第一偏光片、上基体、上电极以及第一配向 层;
[0020] 液晶层;
[0021] 下基板,该下基板从上至下依次包括第二配层、薄膜晶体管面板以及第二偏光片。
[0022] 进一步,所述的可触摸式液晶显示屏,所述第一透明导电层与第二透明导电层中 的一个透明导电层为导电异向性层,该导电各向异性层为一碳纳米管层,该碳纳米管层包 括多个碳纳米管,且该碳纳米管层中的碳纳米管沿第二方向择优取向延伸,该碳纳米管层 包括至少一碳纳米管膜,另一个透明导电层包括多个导电结构,该多个导电结构沿第一方 向延伸,且相互间隔设置,所述第一偏光片为所述电容式触摸屏的碳纳米管层,所述上基体 为所述电容式触摸屏的第一基体。
[0023] 进一步,所述的温度传感片设置在调节按键和总开关的下部位置,所述的温度传 感片具体采用半导体热电偶传感片。
[0024] 进一步,所述的供电基板通过电性连接设置在显示屏的下部,所述的供电基板具 体采用电介质层或磁性层层叠而成的层叠体构成,所述的电器元件设置在滑块的上部位 置,所述的电器元件具体采用多个电容和电阻组成的电器元件。
[0025] 进一步,所述的横梁座结构包括滑块、电器元件、升降座、导轨、连接板、无线IC芯 片和线圈导体,所述的滑块设置在所述导轨的上部位置;所述的连接板设置在所述滑块的 下部位置。
[0026] 进一步,所述的升降座设置在连接板的下部位置,所述的升降座具体采用移动式 液压升降座。
[0027] 进一步,所述的无线IC芯片通过电性连接设置在连接板的下部。
[0028] 进一步,所述的线圈导体通过电性连接设置在无线IC芯片的右侧,所述的线圈导 体具体采用多个环状导体层叠并螺旋状地连接而成的层叠型线圈图案。
[0029] 与现有技术相比,本发明的提供膨胀土侧向膨胀力综合测试装置,广泛应用于膨 胀技术领域,同时,本发明的检测装置和膨胀力装置的设置,可模拟不同支挡结构形式,如 无位移的重力式挡墙、允许产生一定位移量的粧板墙等支挡结构形式,膨胀土边坡对支挡 结构产生的侧向膨胀力,还能够测试不同等级膨胀土在大气降水入渗或地下水位上升条件 下,膨胀土的湿度以及作用在不同支挡结构上的侧向膨胀力,从而获得不同支挡结构形式 时膨胀土侧向膨胀力随湿度变化、沿深度方向的分布规律,为膨胀土地区支挡结构设计提 供膨胀力试验依据。本发明有利于方便实用,操作快捷,使得提高安全效果,功能完善多样 性,进而降低了维护成本。
【附图说明】
[0030] 图1是本发明实施例提供的膨胀土侧向膨胀力综合测试装置的结构示意图。
[0031] 图2是本发明实施例提供的渗排水管网的结构示意图。
[0032] 图3是本发明实施例提供的检测装置的结构示意图。
[0033] 图4是本发明实施例提供的膨胀力装置的结构示意图。
[0034] 图中:1、模型箱;1-1、反滤层;1-2、压力检测部件;2、渗排水管网;2-1、砂沟; 2- 2、PVC管;2-3、注水管;3、检测装置;3-1、伸缩拉杆;3-2、弧面;3-3、按压片;3-4、按压弹 簧;3-5、刻度尺;3-6、伸缩手柄;3-7、旋转挡片;3-8、尺座;3-9、混凝土应变计;4、支挡装 置;4-1、支撑粧;4-2、挡板;5、湿度检测装置;6、压力块;7、膨胀力装置;7-1、立筒;7-2、旋 转筒;7-3、控制结构;7-3-1、总开关;7-3-2、显示屏;7-3-3、调节按键;7-3-4、温度传感片; 7-3-5、供电基板;7-4、横梁座结构;7-4-1、滑块;7-4-2、电器元件;7-4-3、升降座;7-4-4、 导轨;7-4-5、连接板;7-4-6、无线IC芯片;7-4-7、线圈导体;8、百分表;9、调节螺丝;10、砂 孔。
【具体实施方式】
[0035] 以下结合附图对
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