一种新型多场耦合三轴试验仪压头的制作方法

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一种新型多场耦合三轴试验仪压头的制作方法与工艺

本实用新型涉及一种新型多场耦合三轴试验仪压头,属于岩土工程实验领域技术领域。



背景技术:

在进行类岩石室内常规三轴试验时,类岩石试样的轴向变形测量尤为重要。现在常规的测量方式只能测量在不同压力下,试样、压头和底座的总变形,并近似的认为测得的总变形数据即为类岩石试样的变形。这样的数据对于岩石本构的研究、实际工程中的应用和计算机数值模拟等带来了很大的误差。为此,需要想办法尽量的消除此类试验带来的误差。



技术实现要素:

本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷,提供了一种新型多场耦合三轴试验仪压头,并取得了很好的实际效果。

为解决上述技术问题,本实用新型提供一种新型多场耦合三轴试验仪压头,压柱和固定平台,其特征是,还包括接触板和传感器,所述压柱采用经过热处理的2Cr13型号钢圆柱形压柱,所述压柱下部设有孔压管螺栓,连接有一条孔压通道,所述固定平台和所述接触板均采用圆柱环结构,压柱穿过固定平台和接触板的圆柱环并分别与平台和接触板固定,压柱两侧设有传感器并固定在固定平台上,所述传感器的上端与接触板接触。

进一步地,所述圆柱环结构采用铝制圆柱环结构。

进一步地,所述接触板设在接近所述压柱上表面的位置。

进一步地,所述固定平台设在所述压柱中部。

进一步地,所述固定平台直径方向分布有固定平台螺栓、固定传感器孔和固定传感器螺栓,固定平台通过固定平台螺栓固定在压柱上,传感器插在固定传感器孔内,并用固定传感器螺栓固定。

进一步地,所述传感器采用LVDT传感器。

进一步地,所述孔压管道采用Г型孔压水管通道,孔压管道的竖直管道中心线在压柱中心线上。

进一步地,所述压柱、固定平台和接触板的上、下表面全部平行。

本实用新型所达到的有益效果:本实用新型提供的一种新型多场耦合三轴试验仪压头,可以极大的消除试验仪器本身材料变形对试验结果产生的影响,使得试验数据更加的接近真实值;且具有结构简单,使用方便的优点。

附图说明

图1本实用新型结构示意图;

图2本实用新型固定平台示意图。

图中的1是压柱,101是孔压管螺栓,102是孔压水管通道;2是固定平台,201是固定平台螺栓,202是固定传感器孔,203是固定传感器螺栓;3是接触板;4是传感器。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案,而不能以此来限制本实用新型的保护范围。

如图1-2所示,本实用新型提供一种新型多场耦合三轴试验仪压头,包括压柱1、固定平台2、接触板3和传感器4;所述压头为经过热处理的2Cr13型号钢圆柱形压头,所述压柱1下部有孔压管螺栓101,连接有一条孔压水管通道102,所述固定平台2为铝制圆柱环,直径方向分布有固定平台螺栓201、固定传感器孔202和固定传感器螺栓203,固定平台2通过固定平台螺栓201固定在压柱上,所述接触板3也为铝制圆柱环,所述传感器4采用LVDT传感器,LVDT传感器插在固定传感器孔202内,用固定传感器螺栓203固定。

本实施例中,所述压柱1高63mm,直径50mm。

本实施例中,所述固定平台2厚8mm,固定平台2上表面在压柱1上表面下23mm。

本实施例中,所述固定平台2上有沿直径方向的2个固定传感器孔202,通过螺栓固定传感器4。

本实施例中,所述接触板3厚4mm,接触板3上表面在压柱1上表面下2mm。

本实施例中,所述孔压管道采用Г型孔压水管通道,水平管道中心线离压柱底面22mm,竖直管道中心线在压柱中心线上。

本实施例中,所述压柱1、固定平台2和接触板3的上、下表面全都平行。

实验前,将固定平台和接触板固定在压柱上,将传感器固定在固定平台上的固定传感器孔内,并使得传感器的弹簧处于微小压缩状态,再将底座上的导水管螺口旋入本装置的孔压口螺栓,即可进行常规三轴试验了。

试验数据处理时,按照下述公式处理既可:

Lrock=Ltotal-Laverage×Lwire/21

其中:Lrock为试验所需的类岩石试样轴向变形量;Ltotal为试验测出的总的轴向变形量;Laverage为本装置2个传感器测出的平均值;Lwire为整个多场耦合三轴试验仪测量Ltotal时所包含的钢柱的总长。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变形,这些改进和变形也应视为本实用新型的保护范围。

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