混凝土双轴徐变试件的制作方法及其模具与附件

    公开(公告)号:CN103196722A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310089681.9

    申请日:2013-03-20

    Abstract: 混凝土双轴徐变试件的制作方法及其模具与附件:⑴制作混凝土试件的预埋件:预埋件由埋设段与连接段构成:埋设段外面为多角形棱柱并设有内螺纹;连接段为螺杆,与埋设段的内螺纹相对应;⑵在模具的前、后围板上设置若干个预埋件孔,该预埋件孔的内螺纹与所述预埋件埋设段的内螺纹一致;⑶组装模具,并在模具的前、后两围板的每个预埋件孔上组装固定一套预埋件;⑷浇注混凝土;⑸凝固后拆除模具;⑹在预埋件连接段上连接测试仪器或测试基点连接杆。本发明克服了现有技术的不足,使观测仪器安装快速、标准化;对试件无损伤;并且将混凝土试件成型与试验观测仪器的安装相结合。本发明的模具能够反复使用,节约了试验成本。

    咸寒区输水渠道冻融变形离心模拟系统

    公开(公告)号:CN104142356A

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201410304326.3

    申请日:2014-06-26

    Abstract: 咸寒区输水渠道冻融变形离心模拟系统,由离心机、模型箱、水循环制冷装置和温度控制器组成,所述模型箱由外箱、内箱和夹层填充材料组成,用于设置渠道模型;所述水循环制冷装置由若干串联的半导体制冷片和水冷装置组成,所述水冷装置包括水管、水泵和水箱;所述温度控制器,用于设定及监测模型箱内的环境温度,实现模拟真实现场环境温度;所述模型箱设置在离心机的吊篮中,所述半导体制冷片固定在模型箱内的顶部,所述水循环冷却装置设置在离心机转臂上;所述半导体制冷片的制冷板向下吸收渠道模型的热量,所述半导体制冷片的散热板通过水循环冷却装置散热。本发明解决了在超重力场作用下输水渠道冻胀-融沉过程模拟及测试的技术难题。

    一种超重力场中的摇板式造波机系统

    公开(公告)号:CN104060572B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201410319904.0

    申请日:2014-07-07

    Abstract: 一种超重力场中的摇板式造波机系统,包括:离心机系统和造波机,所述造波机包括电机、皮带、变速器、力转换装置、摇板装置和消浪装置,模型箱设在离心机系统的吊篮中;造波机设在模型箱上,力转换装置固定在模型箱顶盖的上表面,电机、传动轴和变速器的轴向垂直于模型箱顶盖,电机和传动轴并列设置;电机的输出通过传动轴经过变速器变速输出至力转换装置的输入端;力转换装置将电机输出的旋转运动转换为直线往复运动,再输出至摇板的第一端;摇板装置包括摇板、固定板和支座,支座固定在模型箱底板上,摇板的第二端和固定板可转动连接,摇板的第一端和力转换装置的输出端可旋转连接。本发明为机械驱动摇臂式造波机,具有控制精度高、造波频率特性好的优点。

    离心模型试验波浪循环荷载模拟设备及其测试方法

    公开(公告)号:CN104075866A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410294079.3

    申请日:2014-06-26

    Abstract: 离心模型试验波浪循环荷载模拟设备及其测试方法,设备由控制部分、驱动部分和出力部分组成;控制部分的工控机通过数采卡接信号调理及转接器接驱动功率放大器;驱动部分的驱动电源通过驱动功率放大器接两个激励器;出力部分的两个激励器所产生的波浪作用力通过悬挂于模型箱顶盖下方中央的衔铁,以非接触方式施加给研究目标;在两个激励器上分别安装有水平变位激光位移传感器、沉降激光位移传感器;激励器内部安装有力传感器;各传感器的输出接工控机。本发明能够模拟的波浪力幅值大、波形为正弦波(半波)、可模拟任意比例的波压力与波吸力、持续时间长;波浪力的调控方便;有利于土工离心模型的布置;操作安全;能够实现精确控制。

    一种基于温控三轴仪的桩土接触面力学特性测试装置

    公开(公告)号:CN119198371A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411326102.2

    申请日:2024-09-23

    Abstract: 本发明公开一种基于温控三轴仪的桩土接触面力学特性测试装置,包括试样装置、加压装置、温度控制装置和数据采集装置;本发明通过加压装置的设置,有效地对桩基础体系中的土体实际受力进行了模拟;通过在桩样内部设置传热通道,并使恒温水浴组件通过液体管路与压力室和传热通道连通,有效地对桩样和土样的温度进行了控制,并通过对常规温控三轴仪压力室的改造,有效地实现了对桩‑土接触面摩擦力的测定问题;本发明有效地实现了不同温度、轴向荷载和压力条件下桩周土体固结过程、桩样受影响大小,以及剪切过程中桩‑土接触面力学特性变化的量测,便于直观立体的观察和试验;本发明操作步骤简单、可操作性强,便于控制,易于实现。

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