RU2418283C1 - Прибор трехосного сжатия - Google Patents
Прибор трехосного сжатия Download PDFInfo
- Publication number
- RU2418283C1 RU2418283C1 RU2010108180/28A RU2010108180A RU2418283C1 RU 2418283 C1 RU2418283 C1 RU 2418283C1 RU 2010108180/28 A RU2010108180/28 A RU 2010108180/28A RU 2010108180 A RU2010108180 A RU 2010108180A RU 2418283 C1 RU2418283 C1 RU 2418283C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- base
- cover
- pneumatic cylinders
- sample
- frame
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области строительства и предназначено для определения механических свойств строительных и дорожных материалов. Прибор содержит раму, корпус с основанием, крышкой и боковыми стенками, размещенными в нем рабочей камерой с эластичной оболочкой и камерами давления, связанными с нагрузочными и измерительными приспособлениями. Прибор снабжен четырьмя пневмоцилиндрами двойного действия, закрепленными на раме вертикально. Нижние штоки пневмоцилиндров присоединены к вертикально перемещаемой платформе. На вертикально перемещаемой платформе расположена горизонтально перемещаемая платформа. Основание и образец грунта в съемной форме. Верхние штоки пневмоцилиндров присоединены к траверсе, а траверса к крышке. Каждая камера давления имеет три датчика линейных перемещений. Боковые стенки корпуса являются неразъемными, а основание и крышка съемными. Технический результат: снижение трудоемкости и повышение производительности испытаний образцов материалов в условиях трехосного сжатия. 6 ил.
Description
Область техники
Техническое решение относится к области строительства и предназначено для определения механических свойств строительных и дорожных материалов, в том числе и грунтов, в условиях сложного напряженно-деформированного состояния.
Уровень техники
Аналогом данного технического решения является «Устройство для испытания образцов в условиях трехосного сжатия» (авторское свидетельство №520533 от 15.11.1973, автор Коган Е.А., МПК G01N 3/10, опубликовано 05.07.76), содержащее корпус, расположенные в нем эластичные мембраны, образующие замкнутый объем для размещения испытуемого образца, и источники давления, передающие нагрузку на мембраны, отличающееся тем, что, с целью обеспечения равномерной нагрузки по всей площади граней образца, оно снабжено попарно соосными нагрузочными плитами, имеющими каждая на торце по периметру выступ, на котором закреплена эластичная мембрана, и гидравлическими домкратами, поршни которых соосны нагрузочным плитам, полости гидравлически связаны с полостями, образованными нагрузочными плитами и мембранами, а рабочие площади нагрузочных плит и соосных им поршней домкратов равны между собой и равны площадям граней испытуемого образца, прилегающих к соответствующим нагрузочным плитам.
Недостатком аналога является низкая производительность проведения испытаний образцов грунта, так как требуется значительное время на разборку прибора и установку в него образца материала. Кроме того, в данном устройстве невозможно провести испытания с измерением порового давления внутри испытуемого образца из-за негерметичности корпуса. Наличие жестких выступов в нагрузочных плитах при их взаимно перпендикулярном перемещении приводит к их замыканию в углах образца и ограничению тем самым его деформации, что исключает применимость данного устройства при больших деформациях.
Следующим аналогом заявляемого технического решения является «Прибор для исследования свойств грунтов в условиях трехосного сжатия» (авторское свидетельство №1280082 от 20.02.1985, автор Зайцев В.А., МПК G01N 3/10, опубликовано 30.12.1986), включающий раму с нагрузочными устройствами, корпус, выполненный из отдельных блоков в форме усеченных четырехгранных пирамид, образующих обращенными другу к другу малыми основаниями изолированное кубическое пространство с элементами эластичной оболочки, и измерительные приспособления, отличающийся тем, что с целью повышения точности измерений, каждый блок выполнен в виде опорной плиты, подвижно установленных на ней средних и угловых элементов и неподвижно закрепленного центрального элемента, а также перекрывающих пластин, расположенных на малом основании блока и неподвижно закрепленных на центральном и средних элементах, элементы эластичной оболочки выполнены предварительно напряженными с внутренней полостью по размеру малого основания блока, заполненной жидкостью, при этом средние элементы каждого блока подвижно соединены с центральным и угловыми элементами и неподвижно - со средними элементами соседних блоков.
Недостатком аналога является низкая производительность проведения испытаний образцов грунта, так как требуется значительное время на разборку прибора, установку в него образца грунта и перемещение блоков корпуса до соприкосновения с гранями исследуемого образца. Кроме того, в данном устройстве невозможно провести испытания с измерением порового давления внутри испытуемого образца из-за негерметичности кубического пространства для образца исследуемого грунта.
Наиболее близким аналогом (прототипом) заявляемого технического решения является «Прибор для исследования свойств грунтов в условиях трехосного сжатия» (авторское свидетельство СССР на изобретение №700838, заявитель Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт им. В.В.Куйбышева, авторы З.Г.Тер-Мартиросян, Д.М.Ахпателов, Ю.С.Григорьев, В.А.Тищенко, МПК G01N 33/24, G01N 3/10, опубликовано 30.01.1979), включающий корпус с основанием, крышкой и боковыми стенками, размещенными в нем рабочей камерой с эластичной оболочкой и камерами давления, связанными с нагрузочными и измерительными приспособлениями, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений и снижения трудоемкости производства работ, корпус снабжен имеющими внутренние проточки эластичными прокладками и четырехугольной опорной рамой с винтами, пропущенными по углам опорной рамы, причем каждая камера давления образована проточкой эластичной прокладки и стенкой рабочей камеры, а винты оперты на боковые стенки корпуса, которые в свою очередь шарнирно соединены с основанием.
Недостатком прототипа является трудоемкость подготовки прибора к испытаниям и размещения образца грунта в рабочую камеру, невозможность прямого измерения осевых деформаций образца грунта.
Объяснение недостатков прототипа.
1. В прототипе для размещения образца грунта в приборе необходимо открутить четыре силовых винта, снять крышку, откинуть четыре боковые стенки с закрепленными на них камерами давления с эластичными оболочками и только после этого поставить образец грунта на основание. При больших размерах образца грунта, например при исследовании механических свойств гравелистых, щебеночных и крупнообломочных грунтов, глинистых грунтов с включениями, размер образца материала принимается не менее 300×300×300 мм. Вес подобных образцов грунта составляет не менее G=V×γ=0,3×0,3×0,3×22,0=0,594 кН. Поставить данный образец грунта вручную весом 54 кг или более на основание прибора прототипа является трудоемкой операцией. Кроме того, при испытании песчаных, гравелистых и крупнообломочных грунтов невозможно, вследствие их сыпучести, сохранить форму и структуру образца при его перемещении с места подготовки на основание прибора. В то же время подготовить образец связного или сыпучего грунта с заданной плотностью, влажностью и правильными геометрическими размерами непосредственно в рабочей камере прибора невозможно из-за деформации эластичных оболочек при формировании образца грунта.
2. После размещения образца грунта на основании необходимо выполнить сборку прибора в обратной последовательности - поднять четыре боковые стенки с закрепленными на них камерами давления с эластичными оболочками, поставить и закрепить крышку, закрутить четыре силовых винта. В совокупности эти операции увеличивают время на подготовку прибора к испытаниям и снижают тем самым его производительность.
3. Прибор не обеспечивает измерение величины деформации образца по направлению его трех взаимно перпендикулярных осей прямым способом без измерения объема жидкости, подаваемой в камеры давления.
Сущность технического решения
Известен прибор для трехосных испытаний грунтов, включающий корпус с основанием, крышкой и боковыми стенками, размещенными в нем рабочей камерой с эластичной оболочкой и камерами давления, связанными с нагрузочными и измерительными приспособлениями, четырехугольную опорную раму.
Цель данного технического решения - снижение трудоемкости подготовки прибора к испытаниям, повышение производительности испытаний и измерение осевой деформации образца.
Поставленная цель достигается тем, что прибор имеет две платформы. Первая платформа перемещается вертикально при помощи четырех пневмоцилиндров двойного действия, закрепленных на раме. Вторая платформа имеет возможность перемещаться горизонтально и затем вертикально на первой платформе.
На второй платформе установлено основание с формой. Камера давления в основании заполнена жидкостью.
Образец материала изготавливается в форме с заданными физическими свойствами. Далее образец в форме на основании перемещается на второй платформе горизонтально на первую платформу.
Первая и вторая платформы, основание и образец материала в форме перемещаются вертикально вверх до упора основания в неразъемные боковые стенки. После этого основание крепится гайками к боковым стенкам.
Форма выдергивается вертикально вверх из рабочей камеры прибора с использованием пневмоцилиндров.
Устанавливается и закрепляется крышка, камеры давления заполняются жидкостью, подключаются нагрузочные и измерительные приспособлениями и проводится испытание материала.
Измерение осевой деформации по каждой из трех осей координат выполняется с использованием датчиков перемещения, которые встроены в камеры давления.
Перечень чертежей
На фиг.1 изображена конструкция четырехугольной рамки.
На фиг.2 изображена конструкция прибора трехосного сжатия с образцом грунта в форме на платформе перед его вертикальным перемещением.
На фиг.3 изображена конструкция прибора трехосного сжатия после вертикального перемещения образца материала в рабочую камеру прибора с поднятой крышкой.
На фиг.4 изображена конструкция прибора трехосного сжатия в момент выдергивания формы из прибора.
На фиг.5 изображена аксонометрия прибора трехосного сжатия с образцом грунта в форме на платформе после его изготовления.
На фиг.6 изображена аксонометрия прибора трехосного сжатия после перемещения образца грунта в корпус прибора с поднятой верхней крышкой.
Пример реализации технического решения
На фиг.1, фиг.2, фиг.3, фиг.4 прибор трехосного сжатия содержит раму 1, на которой закреплен корпус, состоящий из четырехугольной рамки 2 с резьбовыми шпильками 3, основания 4, четырех боковых стенок 5 и крышки 6, соединяемых между собой на резьбовых шпильках 3 и закрепляемых гайками 7. Основание, четыре боковые стенки и крышка имеют камеру давления 8 с эластичной оболочкой 9, штуцеры 10 и датчики линейных перемещений 11. В одном из углов четырехугольной рамки на разной высоте сделаны два канала 12, в которые вводятся измерительная и нагнетательная трубки 13 соответственно, имеющие штуцеры 14.
Четыре пневмоцилиндра двойного действия 15 закреплены вертикально на раме 1, причем нижние штоки 16 пневмоцилиндров 15 закреплены к вертикально перемещаемой платформе 17, на которую перемещается платформа 18. Платформа 17 имеет два упора 19. Верхние штоки 20 пневмоцилиндров 15 присоединены к прямоугольной траверсе 21, а сама траверса соединена жестко четырьмя шпильками 22 с крышкой 6. Крышка имеет четыре захвата 23.
Для изготовления образца грунта 24 используется съемная форма 25 с проушинами 26.
Прибор трехосного сжатия работает следующим образом.
1. Платформу 18 перемещают до упоров 19 на платформу 17, а затем, включив пневмоцилиндры 15, поднимают их до упора в основание корпуса 4.
2. Открутив гайки 7 на корпусе со стороны основания 4 и включив пневмоцилиндры 15, опускают платформы 18, 17 до основания рамы 1.
3. Перемещают горизонтально платформу 18 с основанием 4 на место изготовления образца грунта 24.
4. На основание 4 устанавливают разъемную форму 25 и изготавливают с заданной плотностью и влажностью образец грунта 24. Перед изготовлением образца грунта внутренние стенки формы покрывают смазкой для уменьшения адгезии. Для сохранения плоской нижней грани изготавливаемого образца грунта в камеру давления основания 4 подается жидкость до ее полного заполнения.
5. Платформу 18 перемещают обратно горизонтально до упоров 19 на платформу 17.
6. Откручивают гайки 7 со стороны крышки 6.
7. Включив пневмоцилиндры 15, поднимают крышку 6, платформы 17, 18, основание 4 и форму 25 с образцом грунта 24 до упора основания 4 в корпус. Закрепляют основание 4 гайками 7 на шпильках 3.
8. Включив пневмоцилиндры 15, опускают крышку 6 до тех пор, пока захваты 23 не войдут в проушины 26 формы 25.
9. Включив пневмоцилиндры 15, поднимают крышку 6 и выдергивают форму 25 из корпуса прибора.
10. Освобождают захваты 23 и снимают форму 25.
11. Включив пневмоцилиндры 15, опускают крышку 6 до упора в корпус и закрепляют гайками 7 на шпильках 3.
12. Через каналы 12 в образец грунта вводится сверло, и выполняются цилиндрические отверстия диаметром, равным диаметру измерительной и нагнетательной 13 трубок и длиной до центра образца.
13. Через каналы 12 в сделанные отверстия вводятся измерительная и нагнетательная трубки 13, которые фиксируются резьбой и уплотнением на рамке 2. К трубкам 13 присоединяются штуцеры 14.
14. К штуцерам 10, 14 и датчикам перемещения 11 присоединяются нагрузочные и измерительные устройства.
15. По программе испытаний, используя штуцеры 10, подают давление жидкости на эластичные оболочки 9 и, используя датчики перемещения 11, измеряют деформацию образца грунта по трем взаимно перпендикулярным направлениям. Поровое давление внутри образца измеряется датчиком давления, который подключается к измерительной трубке. Обратное давление внутри образца создается гидравлическим нагнетателем через нагнетательную трубку и контролируется датчиком давления.
Промышленная применимость
Использование данного технического решения позволяет снизить трудоемкость и повысить производительность испытаний образцов материалов в условиях трехосного сжатия.
Claims (1)
- Прибор трехосного сжатия, включающий раму, корпус с основанием, крышкой и боковыми стенками, размещенными в нем рабочей камерой с эластичной оболочкой и камерами давления, связанными с нагрузочными и измерительными приспособлениями, отличающийся тем, что, с целью снижения трудоемкости и повышения производительности испытаний, прибор снабжен четырьмя пневмоцилиндрами двойного действия, закрепленными на раме вертикально, нижние штоки пневмоцилиндров присоединены к вертикально перемещаемой платформе, на вертикально перемещаемой платформе расположена горизонтально перемещаемая платформа, основание и образец грунта в съемной форме, верхние штоки пневмоцилиндров присоединены к траверсе, а траверса к крышке, каждая камера давления имеет три датчика линейных перемещений, причем боковые стенки корпуса являются неразъемными, а основание и крышка съемными.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010108180/28A RU2418283C1 (ru) | 2010-03-04 | 2010-03-04 | Прибор трехосного сжатия |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010108180/28A RU2418283C1 (ru) | 2010-03-04 | 2010-03-04 | Прибор трехосного сжатия |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2418283C1 true RU2418283C1 (ru) | 2011-05-10 |
Family
ID=44732777
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010108180/28A RU2418283C1 (ru) | 2010-03-04 | 2010-03-04 | Прибор трехосного сжатия |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2418283C1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2467305C1 (ru) * | 2011-06-17 | 2012-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Геотек" (ООО "НПП "Геотек") | Прибор трехосного сжатия с измерением контактных напряжений |
CN103822833A (zh) * | 2014-03-12 | 2014-05-28 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院有限公司 | 一种变尺寸真三轴试验系统 |
CN107764636A (zh) * | 2017-10-23 | 2018-03-06 | 中国矿业大学 | 一种长方体岩石试样常规三轴压缩试验的变形测量装置及方法 |
CN113155618A (zh) * | 2021-04-28 | 2021-07-23 | 河海大学 | 一种测量挤压应力装置 |
-
2010
- 2010-03-04 RU RU2010108180/28A patent/RU2418283C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2467305C1 (ru) * | 2011-06-17 | 2012-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Геотек" (ООО "НПП "Геотек") | Прибор трехосного сжатия с измерением контактных напряжений |
CN103822833A (zh) * | 2014-03-12 | 2014-05-28 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院有限公司 | 一种变尺寸真三轴试验系统 |
CN103822833B (zh) * | 2014-03-12 | 2016-03-16 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 一种变尺寸真三轴试验系统 |
CN107764636A (zh) * | 2017-10-23 | 2018-03-06 | 中国矿业大学 | 一种长方体岩石试样常规三轴压缩试验的变形测量装置及方法 |
CN107764636B (zh) * | 2017-10-23 | 2019-04-19 | 中国矿业大学 | 一种长方体岩石试样常规三轴压缩试验的变形测量装置及方法 |
CN113155618A (zh) * | 2021-04-28 | 2021-07-23 | 河海大学 | 一种测量挤压应力装置 |
CN113155618B (zh) * | 2021-04-28 | 2022-08-05 | 河海大学 | 一种测量挤压应力装置 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN114199686B (zh) | 运营公路隧道衬砌病害演化规律的模型试验装置及方法 | |
RU2418283C1 (ru) | Прибор трехосного сжатия | |
CN106638725B (zh) | 一种管桩挤土效应测试装置及方法 | |
CN106769155B (zh) | 多功能集成的成层式结构抗爆试验装置 | |
CN102607946A (zh) | 一种原始级配堆石体大型真三轴试验装置及其使用方法 | |
CN108801807A (zh) | 一种桩土接触面剪切力学特性试验装置 | |
KR20160141261A (ko) | 중공홀을 이용한 직접 인장강도 측정 시험방법 및 이를 이용한 인장강도 시험장치 | |
RU94341U1 (ru) | Прибор трехосного сжатия | |
CN115855663A (zh) | 适用于岩溶隧道衬砌监测的模型试验系统及方法 | |
Shannon et al. | The use of restrained ring test method for soil desiccation studies | |
RU2467305C1 (ru) | Прибор трехосного сжатия с измерением контактных напряжений | |
GB2421084A (en) | Mechanical properties testing of soil or aggregate | |
JP4260997B2 (ja) | 地盤材料の圧密試験方法及びその装置 | |
CN110849729B (zh) | 一种基坑柔性挡墙墙后有限黏性土主被动土压力模型试验装置 | |
CN212301067U (zh) | 一种立方体土工制样装置 | |
CN108844823B (zh) | 测量任意深度土层侧摩阻力装置及方法 | |
Voyiadjis et al. | Preparation of large-size cohesive specimens for calibration chamber testing | |
RO130870A2 (ro) | Aparat pentru determinarea caracteristicilor mecanice | |
CN218766394U (zh) | 一种动水压力作用下混凝土裂缝拓展行为研究装置 | |
CN110514804A (zh) | 一种煤层采动物理相似模拟实验装填装置及装填方法 | |
Corfdir et al. | A cylinder shear apparatus | |
KR101534262B1 (ko) | 압력측정장치 | |
KR200329959Y1 (ko) | 대형 진동삼축시험용 공시체 다짐 몰드 | |
CN211426110U (zh) | 通过气缸施压来封闭试样的刚柔组合滑动真三轴加载装置 | |
CN110987644A (zh) | 通过气缸施压来封闭试样的刚柔组合滑动真三轴加载装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150305 |