一种万能试验机框架及组合式万能试验机

    公开(公告)号:CN109459297A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811579171.9

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本发明提供了一种万能试验机框架及组合式万能试验机,属于建筑材料性能测试器材领域,其中万能试验机框架,包括第一框架和第二框架;第一框架内设置有用于提升万能试验机的提升机构;第二框架内设置有用于调整万能试验机角度的角度调节机构;通过第一框架和第二框架的配合可以实现万能试验机的角度调节,从而可以实现机械的挠度测量。组合式万能试验机包括万能试验机和上述的万能试验机框架,在万能试验机的两侧设置有对称的两个第一凸起和两个第二凸起,通过第一凸起和提升槽和配合完成提升,通过第二凸起和角度调节槽的配合完成角度调节,以实现万能试验机的倾斜。

    一种万能试验机框架及组合式万能试验机

    公开(公告)号:CN109459297B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN201811579171.9

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本发明提供了一种万能试验机框架及组合式万能试验机,属于建筑材料性能测试器材领域,其中万能试验机框架,包括第一框架和第二框架;第一框架内设置有用于提升万能试验机的提升机构;第二框架内设置有用于调整万能试验机角度的角度调节机构;通过第一框架和第二框架的配合可以实现万能试验机的角度调节,从而可以实现机械的挠度测量。组合式万能试验机包括万能试验机和上述的万能试验机框架,在万能试验机的两侧设置有对称的两个第一凸起和两个第二凸起,通过第一凸起和提升槽和配合完成提升,通过第二凸起和角度调节槽的配合完成角度调节,以实现万能试验机的倾斜。

    一种万能试验机框架及组合式万能试验机

    公开(公告)号:CN209460007U

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201822168274.8

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本实用新型提供了一种万能试验机框架及组合式万能试验机,属于建筑材料性能测试器材领域,其中万能试验机框架,包括第一框架和第二框架;第一框架内设置有用于提升万能试验机的提升机构;第二框架内设置有用于调整万能试验机角度的角度调节机构;通过第一框架和第二框架的配合可以实现万能试验机的角度调节,从而可以实现机械的挠度测量。组合式万能试验机包括万能试验机和上述的万能试验机框架,在万能试验机的两侧设置有对称的两个第一凸起和两个第二凸起,通过第一凸起和提升槽和配合完成提升,通过第二凸起和角度调节槽的配合完成角度调节,以实现万能试验机的倾斜。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    嵌套式周向入渗角度可调的破碎岩石渗透仪

    公开(公告)号:CN112113891B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202010881712.4

    申请日:2020-08-27

    Abstract: 嵌套式周向入渗角度可调的破碎岩石渗透仪,包括底板(1)、渗透缸体(2)和活塞(3),渗透缸体(2)固定在底板(1)上,活塞(3)位于渗透缸体(2)内。底板(1)下部具有进水口(101),底板(1)内部是具有一定倾角的圆锥面,圆锥面底部与进水口(101)相通;渗透缸(2)包括外层缸筒(201)和内嵌缸筒(202),内嵌缸筒(202)的筒壁上沿周向开有通孔,内嵌缸筒(202)底部的通孔和筒壁上的周向通孔内均布置有流量传感器和压力传感器。本发明的嵌套式周向入渗角度可调的破碎岩石渗透仪能够完全模拟现实工程中破碎岩体在富水状态下受渗透水压力作用的情况,尤其是模拟水流渗入方向,可测定渗流速度和渗透压力,并掌握其空间分布状态。

    一种可持续多途径加砂的破碎岩石渗透试验装置

    公开(公告)号:CN105758779B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201610203991.2

    申请日:2016-04-01

    Abstract: 本发明提供了一种可持续多途径加砂的破碎岩石渗透试验装置,包括加载架、渗透仪以及可持续多途径加砂装置。渗透仪的缸筒采用高强度透明高分子材料制成,渗透仪的缸筒内设置有传感器,传感器与数据采集系统电连接。可持续多途径加砂装置包括一条加砂干路、多条加砂支路以及多个加砂口;多条加砂支路并联并汇聚于加砂干路,加砂干路靠近渗透仪的部分与渗透仪连接,加砂干路远离渗透仪的部分设置有第四截止阀,每条加砂支路均设置有一个加砂截止阀,每条加砂支路各与一个加砂口连通。这种试验装置不仅结构简单,易于操作,便于观察试验现象,更大大提高了试验的准确性和效率。

    一种可持续加砂的注射器式破碎岩石渗透试验装置

    公开(公告)号:CN105628589B

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201610202812.3

    申请日:2016-04-01

    Abstract: 本发明提供了一种可持续加砂的注射器式破碎岩石渗透试验装置,包括加载架、渗透仪、第一液压控制系统、第二液压控制系统以及可持续加砂装置。渗透仪内设置有位移传感器,位移传感器与无纸记录仪电连接。可持续加砂装置包括加砂干路、第四截止阀、自动加砂装置以及注射器,第四截止阀设置于加砂干路,加砂干路的一端与渗透仪连接,自动加砂装置与加砂干路连接,自动加砂装置设置有加砂口。这种试验装置能够大大节省框架的材料,增强了框架的刚度,减小了装置的体积,使装置更加轻便,改善了制作工艺性,渗透仪易于安放和移动;另外,实现注射器式渗透,能够实现持续地进行砂补充,无需停机补充砂,保证了试验的连续性。

    一种填充型防撞墙
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111851369B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202010743836.6

    申请日:2020-07-29

    Abstract: 本发明涉及一种填充型防撞墙,属于交通工程领域。立柱垂直于地面与地下桩基础相连,立柱的一端面通过背部支撑架支撑,立柱相对于背部支撑架的另一端面设有后墙;后墙的另一侧设有外侧防撞体,外侧防撞体面向行车道的一侧为碰撞侧,所述的外侧防撞体与后墙之间设有吸能构件;所述的外侧防撞体沿行车道修筑方向延伸,后墙与的外侧防撞体长度保持一致;背部支撑架为分段式支撑后墙。本发明提供的填充型防撞墙,其结构合理、投入成本低、施工方便且使用寿命长,能量吸收效果好,能够有效吸收高速撞击能量,解决现有钢护栏阻挡效果不明显且钢制护栏造成人员和车辆的二次伤害的不足。

    嵌套式周向入渗角度可调的破碎岩石渗透仪

    公开(公告)号:CN112113891A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202010881712.4

    申请日:2020-08-27

    Abstract: 嵌套式周向入渗角度可调的破碎岩石渗透仪,包括底板(1)、渗透缸体(2)和活塞(3),渗透缸体(2)固定在底板(1)上,活塞(3)位于渗透缸体(2)内。底板(1)下部具有进水口(101),底板(1)内部是具有一定倾角的圆锥面,圆锥面底部与进水口(101)相通;渗透缸(2)包括外层缸筒(201)和内嵌缸筒(202),内嵌缸筒(202)的筒壁上沿周向开有通孔,内嵌缸筒(202)底部的通孔和筒壁上的周向通孔内均布置有流量传感器和压力传感器。本发明的嵌套式周向入渗角度可调的破碎岩石渗透仪能够完全模拟现实工程中破碎岩体在富水状态下受渗透水压力作用的情况,尤其是模拟水流渗入方向,可测定渗流速度和渗透压力,并掌握其空间分布状态。

    一种防撞墙
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111809549A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010745081.3

    申请日:2020-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种防撞墙,车辆撞击墙体时,行车诱导部引导车辆先与防撞引导块直接接触,由于防撞引导块中的吸能构件依靠结构屈曲变形等吸收一定的冲击能量,当防撞引导块继续向后变形时,防撞引导块还能引导车辆冲向墙体,由于墙体为多孔胶凝材料,撞击部位的材料会迅速溃散,利用材料破碎及破碎后散粒体之间的摩擦来吸收更多的冲击能量,防撞引导块挤压墙体时,墙体内的吸能导杆能够沿着预设的形状继续变形,利用杆件的变形来吸收一部分冲击能量;本发明综合利用防撞引导块、吸能导杆和顶部墙体的破碎,将车辆的冲击能量充分吸收,相比现有的钢制防撞护栏和防撞桶,防撞效果更佳,且对车内人员的保护更有利。

    基于数字散斑干涉的变形及斜率同步测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN106403836A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201611149902.7

    申请日:2016-12-14

    CPC classification number: G01B11/162 G01B11/26

    Abstract: 本发明公开了一种基于数字散斑干涉的变形及斜率同步测量装置及测量方法,激光器出射光被分光棱镜分为第一束光和第二束光;第一束光经另一分光棱镜反射到单色CCD相机成像靶面上,构成参考光路;第二束光经平面镜反射照射在被测物体表面,形成激光散斑场,单色CCD相机从与光轴对称的双方向同时接收激光散斑场,构成两个物光路;通过切换参考光路和物光路的开闭,形成同步测量的数字散斑干涉光路和剪切数字散斑干涉光路,提取散斑干涉条纹相位和剪切散斑干涉条纹相位,测得被测物体表面变形和斜率。本发明实现了被测物体变形及其斜率信息的同步、独立测量,无需重复加载和后期分离;采用相移技术,提高测量精度;构建测量灵敏度可调且物光共用的散斑干涉双光路,使系统整体结构简单、紧凑。

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