土体冻胀率及融沉系数联合测定试验仪的制作方法_2

文档序号:10246619阅读:来源:国知局
螺纹杆7配合的螺母5跟土体填装筒12紧固在一起,且两根螺纹杆7对称分布在土体填装筒12外侧。
[0035]顶盖10上设有用于检测土体位移的位移传感器4,螺纹杆7的上部固定有横梁9,位移传感器4的上端通过压板固定在横梁9上,下端通过顶盖10穿插设置在土体中,土体填装筒12上连接有用于使土体处于低温恒温状态的低温恒温系统,低温恒温系统包括环绕设置在土体填装筒12内侧的铜质降温管6以及设置在土体填装筒12外侧的低温恒温槽16,降温管6的入口端及出口端通过橡胶材质的连接管11连接至低温恒温槽16的出口端及入口端,土体填装筒12以及连接管11的外侧均设有保温棉13,土体填装筒12的两侧上沿轴向还穿插设有若干用于检测土体水分及温度的温湿度传感器8,且温湿度传感器8沿土体填装筒12的径向穿过顶盖10与设置在土体上侧的有机玻璃挡板接触,所述的位移传感器4的信号输出端与位移数据采集器I的信号输入端连接,位移数据采集器I的信号输出端连接至主控计算机;温湿度传感器8的信号输出端与水分温度记录仪3的信号输入端连接,水分温度记录仪3的信号输出端也连接至主控计算机2,主控计算机2通过所测数据即可计算土体冻胀率及融沉系数,同时位于土体填装筒12轴向的温湿度传感器8还能够测定土体在冻胀过程中的温度梯度变化与水分变化,可以说明水分随温度梯度变化的迀移规律。
[0036]当测定土体在有水源补充条件下的冻胀率以及融沉系数时,在底板15上开设若干渗水孔,并在底板15的下侧设置用于为土体补水的水桶14;当测定土体在无水源补充条件下的冻胀率以及融沉系数时,底板15下面不需开设渗水孔,也无需配备水桶14。
[0037]下面对本实用新型的操作过程做详细描述:
[0038]使用时,首先将土体填装筒12置于底板15上的凹槽中,然后向土体填装筒12填装土体,填装完成后将顶盖10盖在土体填装筒12上,使土体填装筒12的上端外沿卡在顶盖10上的凹槽中,利用标准击实锤穿过顶盖10上的预留孔对土体击实,在击实的土体上侧放置一块有机玻璃挡板,然后将位移传感器4的上端通过压板固定在横梁9上,下端穿过顶盖10与有机玻璃挡板接触,通过有机玻璃挡板的移动检测土体位移,将温湿度传感器8固定在土体填装筒12上,通过主控计算机2采集位移传感器4和温湿度传感器8的数据,通过所测数据即可计算土体冻胀率及融沉系数,同时位于土体填装筒12轴向的温湿度传感器8还能够测定土体在冻胀过程中的温度梯度变化与水分变化,可以说明水分随温度梯度变化的迀移规律。
[0039]当测定土体在有水源补充条件下的冻胀率以及融沉系数时,在底板15上开设若干渗水孔,并在底板15的下侧设置用于为土体补水的水桶14;当测定土体在无水源补充条件下的冻胀率以及融沉系数时,底板15下面不需开设渗水孔,也无需配备水桶14。
【主权项】
1.土体冻胀率及融沉系数联合测定试验仪,其特征在于,包括两端贯通的土体填装筒(12),土体填装筒(12)的两端分别设置有顶盖(10)和底板(15),且顶盖(10)和底板(15)通过穿插设置在二者上的螺纹杆(7)以及与螺纹杆(7)配合的螺母(5)紧固,土体填装筒(12)上连接有用于使土体处于低温恒温状态的低温恒温系统,顶盖(10)上设有用于检测土体位移的位移传感器(4),土体填装筒(12)上还穿插设有若干用于检测土体水分及温度的温湿度传感器(8),所述的位移传感器(4)和温湿度传感器(8)分别通过位移数据采集器(I)和水分温度记录仪(3)连接至主控计算机(2)。2.根据权利要求I所述的土体冻胀率及融沉系数联合测定试验仪,其特征在于,低温恒温系统包括环绕设置在土体填装筒(12)内侧的降温管(6)以及设置在土体填装筒(12)外侧的低温恒温槽(16),降温管(6)的入口端及出口端通过连接管(11)连接至低温恒温槽(16)的出口端及入口端。3.根据权利要求2所述的土体冻胀率及融沉系数联合测定试验仪,其特征在于,土体填装筒(12)为有机玻璃筒,降温管(6)为铜管,连接管(11)为橡胶管。4.根据权利要求I所述的土体冻胀率及融沉系数联合测定试验仪,其特征在于,顶盖(10)上设有与土体填装筒(12)顶端外沿相匹配的凹槽,底板(15)上设有与土体填装筒(12)底端外沿相匹配的凹槽,顶盖(10)上的凹槽内侧设有用于击实土体的预留孔。5.根据权利要求4所述的土体冻胀率及融沉系数联合测定试验仪,其特征在于,底板(15)上的凹槽内侧设有若干渗水孔,且底板(15)的下侧设有用于为土体补水的水桶(14)。6.根据权利要求I所述的土体冻胀率及融沉系数联合测定试验仪,其特征在于,顶盖(10)和底板(15)通过两根螺纹杆(7)与土体填装筒(12)紧固在一起,且两根螺纹杆(7)对称分布在土体填装筒(12)外侧。7.根据权利要求6所述的土体冻胀率及融沉系数联合测定试验仪,其特征在于,螺纹杆(7)的上部固定有横梁(9),位移传感器(4)的上端通过压板固定在横梁(9)上,下端穿过顶盖(10)与设置在土体上侧的挡板接触。8.根据权利要求I所述的土体冻胀率及融沉系数联合测定试验仪,其特征在于,温湿度传感器(8)沿土体填装筒(12)的轴向设置成一列,且温湿度传感器(8)沿土体填装筒(12)的径向穿插设置在土体中。9.根据权利要求I所述的土体冻胀率及融沉系数联合测定试验仪,其特征在于,土体填装筒(12)的外侧设有保温棉(13)。10.根据权利要求I所述的土体冻胀率及融沉系数联合测定试验仪,其特征在于,土体填装筒(12)为圆柱形,其直径为30cm,高为90cm,壁厚为1.5cm。
【专利摘要】本实用新型公开了一种土体冻胀率及融沉系数联合测定试验仪,包括两端贯通的土体填装筒,土体填装筒的两端分别设置有顶盖和底板,且顶盖和底板通过穿插设置在二者上的螺纹杆以及与螺纹杆配合的螺母紧固,土体填装筒上连接有用于使土体处于低温恒温状态的低温恒温系统,顶盖上设有用于检测土体位移的位移传感器,土体填装筒上还穿插设有若干用于检测土体水分及温度的温湿度传感器,所述的位移传感器和温湿度传感器分别通过位移数据采集器和水分温度记录仪连接至主控计算机。本实用新型可以同时测定土体在有无水源补充两种条件下的冻胀率以及融沉系数,而且还可以测定土体在冻胀过程中的温度梯度变化与水分变化。
【IPC分类】G01N33/24
【公开号】CN205157556
【申请号】CN201520988147
【发明人】魏进, 陈磊, 官少龙, 蔡新森, 来庆专
【申请人】长安大学
【公开日】2016年4月13日
【申请日】2015年12月2日
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