本实用新型专利技术公开了一种三轴土样无侧限干缩变形测量装置,包括底座,在底座上表面垂直连接有竖杆,在底座上表面平放有圆柱形土样,圆柱形土样与竖杆相互平行;所述竖杆上通过升降调节机构连接有百分表,百分表的底部具有百分表触头,所述圆柱形土样的顶部设有顶板,所述百分表的百分表触头与顶板中心对应接触。本实用新型专利技术通过百分表能够较为准确地反映出圆柱形土样的竖向干缩变形情况及变化规律,可以对黄土圆柱形土样的干缩变形进行测量,有效地研究和测量了黄土的干缩变形特性,对黄土的使用及科学研究提供了准确的实验数据和测量数据,提高了科研水平。
【技术实现步骤摘要】
本技术涉及室内土工试验领域,尤其涉及一种三轴土样无侧限干缩变形测量装置。
技术介绍
我国黄土分布面积约64万平方米,我国黄土具有分布广、厚度大等特点,黄土是第四系干旱、半干旱气候件下陆相沉积的一种特殊土,部分黄土在失水条件下会产生干缩变形并引发开裂,这对其工程性质会产生重要影响,并引发一系列工程问题及相关地质灾害,因此关于黄土的干缩开裂研究愈来愈受到工程界和学术界的关注。黄土的干缩变形特性是土体力学性质研究的重要组成部分,现有技术中没有一种测量装置能够非常方便地测量出黄土干缩变形大小,也就无法测量得到三轴土样在无侧限约束状态下竖向变形大小,这就影响了黄土在工程方面的使用。
技术实现思路
本技术的目的在于克服现有三轴土样在无侧限状态下干缩变形测量存在的问题,提供一种三轴土样无侧限干缩变形测量装置,可实现三轴土样无侧限干缩变形即时测试的目的,提高了试验效率。本技术的目的通过下述技术方案实现:一种三轴土样无侧限干缩变形测量装置,包括底座,在底座上表面垂直连接有竖杆,在底座上表面平放有圆柱形土样,圆柱形土样与竖杆相互平行;所述竖杆上通过升降调节机构连接有百分表,百分表的底部具有百分表触头,所述圆柱形土样的顶部设有顶板,所述百分表的百分表触头与顶板中心对应接触。为了更好地实现本技术,所述升降调节机构为升降调节旋钮,所述升降调节机构与百分表之间连接有支架,所述支架的一端端部通过升降调节旋钮与竖杆连接,所述升降调节旋钮用于调节支架的高度,所述支架的另一端端部与百分表顶部固定连接。本技术提供一种优选的升降调节旋钮与竖杆之间的升降配合结构如下:所述竖杆沿着其高度方向上开有滑槽,所述升降调节旋钮包括滑块和紧固螺钉,所述升降调节旋钮的滑块配合滑动连接于竖杆的滑槽中,所述升降调节旋钮的紧固螺钉用于锁定或阻止滑块相对于滑槽的滑动。本技术优选的支架结构技术方案是:所述支架由水平杆和竖向杆构成“L”字形状,支架的水平杆一端端部与升降调节旋钮连接,支架的水平杆另一端端部与竖向杆的顶端固定连接,竖向杆的底端与百分表顶部固定连接。作为优选,所述顶板为圆柱体形状,顶板的厚度为0.3cm,顶板横截面的直径与圆柱形土样横截面的直径相等。作为优选,所述竖杆的高度为20cm;所述支架的水平杆长度为10cm,支架的竖向杆长度为2.2cm;所述圆柱形土样的高度为8cm,圆柱形土样横截面的直径为3.9cm。本技术较现有技术相比,具有以下优点及有益效果:(1)本技术通过百分表能够较为准确地反映出圆柱形土样的竖向干缩变形情况及变化规律,可以对黄土圆柱形土样的干缩变形进行测量,有效地研究和测量了黄土的干缩变形特性,对黄土的使用及科学研究提供了准确的实验数据和测量数据,提高了科研水平。(2)本技术支架的高度可以通过升降调节旋钮进行调节,升降调节旋钮的滑块配合在竖杆的滑槽中上下升降滑动,待支架的高度调整到合适位置时,可以通过升降调节旋钮的紧固螺钉将升降调节旋钮固定在竖杆相应位置,以实现将支架的高度进行定位的目的,此时百分表的百分表触头正好与顶板中心对应接触,以便于通过百分表对圆柱形土样的干缩变形量进行准确测量。顶板有效保护了圆柱形土样的顶面,防止百分表触头破坏圆柱形土样的顶面,提高了试验精度。附图说明图1为本技术的结构示意图。其中,附图中的附图标记所对应的名称为:1-升降调节旋钮,2-竖杆,3-底座,4-圆柱形土样,5-顶板,6-百分表,61-百分表触头,7-支架。具体实施方式下面结合实施例对本技术作进一步地详细说明:实施例如图1所示,一种三轴土样无侧限干缩变形测量装置,包括底座3,在底座3上表面垂直连接有竖杆2,在底座3上表面平放有圆柱形土样4,圆柱形土样4与竖杆2相互平行,本实施例竖杆2的高度为20cm,本实施例圆柱形土样4的高度为8cm,圆柱形土样4横截面的直径为3.9cm。竖杆2上通过升降调节机构连接有百分表6,百分表6的底部具有百分表触头61,圆柱形土样4的顶部设有顶板5,顶板5为圆柱体形状,顶板5的厚度为0.3cm,顶板5横截面的直径与圆柱形土样4横截面的直径相等,即顶板5横截面的直径为3.9cm。百分表6的百分表触头61与顶板5中心对应接触,顶板5用于保护圆柱形土样4的顶面,防止百分表触头61破坏圆柱形土样4的顶面,提高了试验精度。如图1所示,升降调节机构为升降调节旋钮1,升降调节机构与百分表6之间连接有支架7,支架7的一端端部通过升降调节旋钮1与竖杆2连接,升降调节旋钮1用于调节支架7的高度,支架7的另一端端部与百分表6顶部固定连接。支架7由水平杆和竖向杆构成“L”字形状,支架7的水平杆一端端部与升降调节旋钮1连接,支架7的水平杆另一端端部与竖向杆的顶端固定连接,竖向杆的底端与百分表6顶部固定连接。本实施例支架7的水平杆长度为10cm,支架7的竖向杆长度为2.2cm。如图1所示,竖杆2沿着其高度方向上开有滑槽,升降调节旋钮1包括滑块和紧固螺钉,升降调节旋钮1的滑块配合滑动连接于竖杆2的滑槽中,升降调节旋钮1的紧固螺钉用于锁定或阻止滑块相对于滑槽的滑动。本技术的工作原理如下:使用时,将圆柱形土样4(待测土样)放置于底座3上,并在圆柱形土样4顶面对齐放置顶板5,调整升降调节旋钮1,使得百分表触头61与顶板5上表面接触,并将百分表6调零,然后按照试验方案要求,在规定的时刻读数,进而实现自然失水状态下土样长期竖向变形测量的目的。升降调节旋钮1的滑块在竖杆2的滑槽中滑动,升降调节旋钮1随着滑块的滑动,升降调节旋钮1的高度以及支架7的高度均得到调节,当支架7的高度达到合适高度位置时(即使得百分表触头61与顶板5上表面接触),通过升降调节旋钮1的紧固螺钉将升降调节旋钮1固定或定位在竖杆2上,升降调节旋钮1就不再在竖杆2上下滑动,支架7也就固定于该高度位置。此时,百分表触头61与顶板5上表面接触,并同时将百分表6的读数归零,放置一定时间间隔后读取百分表6上读数,比如将圆柱形土样4放置每半个小时读取一次百分表6上的对应读数并记录,如果圆柱形土样4随着时间的变化而发生干缩变形,那么百分表6上的读数就能较为准确地反映出圆柱形土样4的干缩变形大小以及规律,并且还可以测量出圆柱形土样4随着时间变化的干缩变形变化关系,即可以得到干缩变形大小与时间的函数关系。上述实施方式只是本技术的一个优选实施例,并不是用来限制本技术的实施与权利范围的,凡依据本技术申请专利保护范围所述的内容做出的等效变化和近似替换,均应落在本技术的保护范围内。本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种三轴土样无侧限干缩变形测量装置,其特征在于:包括底座(3),在底座(3)上表面垂直连接有竖杆(2),在底座(3)上表面平放有圆柱形土样(4),圆柱形土样(4)与竖杆(2)相互平行;所述竖杆(2)上通过升降调节机构连接有百分表(6),百分表(6)的底部具有百分表触头(61),所述圆柱形土样(4)的顶部设有顶板(5),所述百分表(6)的百分表触头(61)与顶板(5)中心对应接触。
【技术特征摘要】
1.一种三轴土样无侧限干缩变形测量装置,其特征在于:包括底座(3),在底座(3)上表面垂直连接有竖杆(2),在底座(3)上表面平放有圆柱形土样(4),圆柱形土样(4)与竖杆(2)相互平行;所述竖杆(2)上通过升降调节机构连接有百分表(6),百分表(6)的底部具有百分表触头(61),所述圆柱形土样(4)的顶部设有顶板(5),所述百分表(6)的百分表触头(61)与顶板(5)中心对应接触。2.按照权利要求1所述的一种三轴土样无侧限干缩变形测量装置,其特征在于:所述升降调节机构为升降调节旋钮(1),所述升降调节机构与百分表(6)之间连接有支架(7),所述支架(7)的一端端部通过升降调节旋钮(1)与竖杆(2)连接,所述升降调节旋钮(1)用于调节支架(7)的高度,所述支架(7)的另一端端部与百分表(6)顶部固定连接。3.按照权利要求2所述的一种三轴土样无侧限干缩变形测量装置,其特征在于:所述竖杆(2)沿着其高度方向上开有滑槽,所述升降调节旋钮(1)包括滑...
【专利技术属性】
技术研发人员:员康锋,张军,孙志杰,
申请(专利权)人:山西省交通科学研究院,山西交科公路勘察设计院,
类型:新型
国别省市:山西;14
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