一种测试岩土体物理力学特性的动静耦合试验方法

    公开(公告)号:CN108444807A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810064871.8

    申请日:2018-01-23

    Applicant: 兰州大学

    CPC classification number: G01N3/00 G01N33/24

    Abstract: 本发明旨在提供一种动静耦合的岩土体物理力学性质测试的技术方法,通过该方法能够获得岩土体在经历地震荷载或者机械振动荷载后,继续遭遇水的诱发或者其他静力荷载作用后的物理力学性质。能够为地震后降雨或者其他外部因素引起的岩土体失稳问题提供一种新的解释。本发明通过动三轴等试验设备对岩土体试样预先施加地震荷载或者机械振动荷载,动荷载作用之后,利用预假动荷载后的试样进行岩土体静力学特征测试、水理性质测试以及动力特性测试等,若后期继续进行动力特性测试,则不需要将试样取下,将预振后的试样直接按照土工试验规范进行岩土体在预振后的动强度、动模量及震陷等特性进行测试。

    一种基于土水曲线研究非饱和盐分迁移规律的室内试验装置及其试验方法

    公开(公告)号:CN108061740A

    公开(公告)日:2018-05-22

    申请号:CN201711011284.4

    申请日:2017-10-26

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于土水曲线研究非饱和盐分迁移规律的室内试验装置,包括叠式压力板仪、截水瓶、电导仪、数据采集板、压阻式传感器、气源和调压阀门,所述叠式压力板仪包括数个由陶土板底座分隔而成的压力室,所述截水瓶通过管路连接至排水口,并且所述截水瓶置于压阻式传感器上,所述电导仪的探头置于截水瓶内,所述调压阀门的输入端通过管路密封连接至气源,其试验方法包括以下步骤,装样、加压、测试、计算。通过叠式压力板仪结合压阻传感器、电导仪能够对非饱和土水特征曲线测试中,土样内部的盐分变化实现精确测量,可以建立岩土体非饱和状态下水盐运移规律的定量化方程,为解决非饱和盐渍土以及非饱和高含盐量土的强度分析提供指导。

    一种缩短粉质粘土饱和时间的技术方法

    公开(公告)号:CN103344747A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310276509.4

    申请日:2013-07-03

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开了一种缩短粉质粘土饱和时间的技术方法,该方法利用了GDS非饱和土三轴仪,包括如下步骤:a.试样放置在GDS非饱和土三轴仪的试样放置室内,从位于试样放置室底端的进水管向试样放置室内通一段时间的二氧化碳,二氧化碳从位于试样放置室顶端的反压管路排出;b.通过反压管路向试样放置室内通一段时间的二氧化碳,二氧化碳通过试样从进水管排出;c.通过反压控制器从反压管路向试样放置室内通一定量水,水通过试样从进水管排出;d.通过反压控制器从进水管向试样放置室内通一定量水,水通过试样从反压管路排出;e.对试样进行反压饱和。本发明不但缩短了粉质粘土饱和实验所用时间,而且避免了无气水中进入空气使饱和效果更好。

    一种有液压支撑体的直接拉伸试验装置

    公开(公告)号:CN102095632B

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201010593832.0

    申请日:2009-03-06

    Applicant: 兰州大学

    Inventor: 赵忠虎 谌文武

    Abstract: 本发明涉及一种有液压密封的直接拉伸试验装置,其中的拉伸装置由一组有共同中心轴线的圆柱状构件层叠而成,包括固定试样的上端帽及下端帽,分别连接上下两个端帽的上链条及下链条,与上下链条另一端分别相连的上接头及下接头,下接头固定在试验机底座上;支撑体由一装有液体的液压缸组成,分为支撑筒及测量筒,这两个筒底部之间有空心导管连通。在试验过程中,通过测量筒内液面变化的高度差,就可计算出液压提供浮力的数值,并将其从拉伸数据中除去,减小系统误差。而且本发明中用液压代替传统的弹簧,扩大了试验数据的测量范围,操作更加方便,并提高了测量精度,还可以有效地防止拉伸试验发生意外时及时保护试验装置不受损坏。

    一种直接拉伸试验装置的液压支撑体

    公开(公告)号:CN102121884A

    公开(公告)日:2011-07-13

    申请号:CN201010593789.8

    申请日:2009-03-06

    Applicant: 兰州大学

    Inventor: 赵忠虎 谌文武

    Abstract: 本发明涉及一种直接拉伸试验装置的液压支撑体,其中的拉伸装置由一组有共同中心轴线的圆柱状构件层叠而成,包括固定试样的上端帽及下端帽,分别连接上下两个端帽的上链条及下链条,与上下链条另一端分别相连的上接头及下接头,下接头固定在试验机底座上;支撑体由一装有液体的液压缸组成,分为支撑筒及测量筒,这两个筒底部之间有空心导管连通。在试验过程中,通过测量筒内液面变化的高度差,就可计算出液压提供浮力的数值,并将其从拉伸数据中除去,减小系统误差。而且本发明中用液压代替传统的弹簧,扩大了试验数据的测量范围,操作更加方便,并提高了测量精度,还可以有效地防止拉伸试验发生意外时及时保护试验装置不受损坏。

    一种基于土水曲线研究非饱和盐分迁移规律的室内试验装置及其试验方法

    公开(公告)号:CN108061740B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201711011284.4

    申请日:2017-10-26

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于土水曲线研究非饱和盐分迁移规律的室内试验装置,包括叠式压力板仪、截水瓶、电导仪、数据采集板、压阻式传感器、气源和调压阀门,所述叠式压力板仪包括数个由陶土板底座分隔而成的压力室,所述截水瓶通过管路连接至排水口,并且所述截水瓶置于压阻式传感器上,所述电导仪的探头置于截水瓶内,所述调压阀门的输入端通过管路密封连接至气源,其试验方法包括以下步骤,装样、加压、测试、计算。通过叠式压力板仪结合压阻传感器、电导仪能够对非饱和土水特征曲线测试中,土样内部的盐分变化实现精确测量,可以建立岩土体非饱和状态下水盐运移规律的定量化方程,为解决非饱和盐渍土以及非饱和高含盐量土的强度分析提供指导。

    一种可测体变的柔性壁渗透仪

    公开(公告)号:CN105806766A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610244314.5

    申请日:2016-04-19

    Applicant: 兰州大学

    CPC classification number: G01N15/088 G01N15/08

    Abstract: 本发明公开了一种可测体变的柔性壁渗透仪,包括压力室,所述压力室顶端为压力室顶板、底端为压力室底板,在所述压力室内安装有试样放置室,所述试样放置室顶端安装有顶帽、底端安装有底座,其特征在于,还包括有体变传感器和数据采集器,所述体变传感器安装在所述压力室顶板上并通过管路与所述压力室内部连通,所述体变传感器与所述数据采集器连接通讯。本发明不但克服了刚性壁渗透仪侧壁漏水的问题,而且可以实时监测渗透过程中的试样体积变化;可定量衡量试样顶部和底部的孔隙水压力的稳定性;实现岩土工程相关规范中不同试样的渗透系数监测。

    土遗址锚固室内试验系统

    公开(公告)号:CN103558088B

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201310541311.4

    申请日:2013-11-05

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明涉及文物保护中土遗址加固的锚固技术领域,具体涉及一种土遗址锚固室内试验系统。试验装置主要由锚固系统、与锚固系统连接的加载装置,以及与锚固系统和加载装置连接的数据采集系统和处理系统。该装置可用于土遗址中锚杆应力分布情况的系统研究,同时又考虑了锚杆长度、锚杆直径、杆体表面状态以及灌浆体强度等因素对锚固力的影响的土遗址锚固系统,对于锚杆锚固理论在土遗址保护中的应用研究具有重要的意义。该试验系统可用于文物保护工程中全长粘结型锚杆及相应锚固系统力学行为和工作机制的试验研究中。

    一种缩短粉质粘土饱和时间的技术方法

    公开(公告)号:CN103344747B

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201310276509.4

    申请日:2013-07-03

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明公开了一种缩短粉质粘土饱和时间的技术方法,该方法利用了GDS非饱和土三轴仪,包括如下步骤:a.试样放置在GDS非饱和土三轴仪的试样放置室内,从位于试样放置室底端的进水管向试样放置室内通一段时间的二氧化碳,二氧化碳从位于试样放置室顶端的反压管路排出;b.通过反压管路向试样放置室内通一段时间的二氧化碳,二氧化碳通过试样从进水管排出;c.通过反压控制器从反压管路向试样放置室内通一定量水,水通过试样从进水管排出;d.通过反压控制器从进水管向试样放置室内通一定量水,水通过试样从反压管路排出;e.对试样进行反压饱和。本发明不但缩短了粉质粘土饱和实验所用时间,而且避免了无气水中进入空气使饱和效果更好。

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