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无粘性土的相对密实度测定装置制造方法及图纸

技术编号:22349850 阅读:43 留言:0更新日期:2019-10-19 18:15
本实用新型专利技术公开了一种无粘性土的相对密实度测定装置,包括支架,支架上转动设置卷筒和定滑轮,卷筒的转轴上固定设置有手轮,卷筒上绕设有钢丝绳,钢丝绳的自由端绕过定滑轮连接有一个重锤;重锤的正下方设置有底座,底座上通过螺栓固定连接有一个用于盛装无粘性土的金属筒;金属筒由三个弧形板围成,且通过抱箍紧固;金属筒上端套设有校直筒。通过将金属筒设置成三瓣式,即由三个弧形板围成,便于取出击实后的土样,保证土样不会松散,提高测量精度。通过设置校直筒,重锤落下的过程中,即使重锤与金属筒的轴线存在细小的偏差,经过校直筒内壁的调整,保证重锤进入金属筒后与金属筒的轴线重合,达到均匀击实土样的目的。

A device for measuring the relative density of cohesionless soil

【技术实现步骤摘要】
无粘性土的相对密实度测定装置
本技术属于无粘性土的相对密实度测定
,尤其涉及一种无粘性土的相对密实度测定装置。
技术介绍
目前我国针对粒径不大于5mm且能自由排水的无粘性土的最常用方法是手动击实。手动击实仪器在操作时不易保证落锤垂直,造成重锤击中击实筒筒口边缘,对实验器材产生破坏,以及土样受力不均匀造成击实不密的现象。中国专利申请号:2016212671872,名称:一种测量无粘性土相对密实度实验仪器,公开该仪器的重锤的底部设有中心标识,金属筒内部底座上设置有一个红外准直器,红外准直器对准重锤底部的中心标识。红外准直器对准中心标识进行调节,使击锤能够击中击实筒中心。但是击锤落锤过程中容易造成红外准直器被砸坏,且在击锤结束后,已击实土样与击实筒不易脱离,导致已击实土样松动,影响实验结果。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种无粘性土的相对密实度测定装置,解决现有技术中击锤落锤过程中容易造成红外准直器被砸坏,且在击锤结束后,已击实土样与击实筒不易脱离,导致已击实土样松动,影响实验结果的技术问题。为了解决上述技术问题,本技术通过以下技术方案实现:无粘性土的相对密实度测定装置,包括支架,支架上转动设置卷筒和定滑轮,卷筒的转轴上固定设置有手轮,卷筒上绕设有钢丝绳,钢丝绳的自由端绕过定滑轮连接有一个重锤;重锤的正下方设置有底座,底座上通过螺栓固定连接有一个用于盛装无粘性土的金属筒;所述金属筒由三个弧形板围成,且通过抱箍紧固;金属筒上端套设有校直筒,校直筒呈喇叭状,上端开口大,下端开口小,且校直筒下端的内径与金属筒内径相同。采用上述装置对无粘性土的相对密实度的测定方法,包括如下步骤:步骤一、将三个弧形板围成圆筒状,并通过抱箍紧固;然后金属筒通过螺栓固定在底座上,且位于重锤的正下方;步骤二、将校直筒套设在金属筒上端,且与金属筒同轴设置;步骤三、取4000g风干或烘干的无粘性土土样均分为等量的两份;步骤四、取其中一份,分成三层倒入金属筒中,每层倒入土量约为600-800g,用毛刷将土样抚至水平;步骤五、摇动手轮将重锤提升到标记高度,然后让重锤自由落下击打试样表面,以30-60次/min的速度反复击打,击打5-10min,直至试样的体积不再改变为止;步骤六、装入第二层、第三层土样,重复步骤四、五;步骤七、在三层击打后,取下校直筒,将金属筒与底座间的螺栓松开,然后再松开抱箍,将击实的土样取出称重、测量体积,然后计算土样的最大干密度和最小孔隙比;步骤八、取另外一份土样重复步骤四-七,进行平行测定。通过将金属筒设置成三瓣式,即由三个弧形板围成,便于取出击实后的土样,保证土样不会松散,提高测量精度。通过设置校直筒,重锤落下的过程中,先经过校直筒,由于呈喇叭状,上端开口大,下端开口小,则即使重锤与金属筒的轴线存在细小的偏差,重锤经过校直筒内壁的调整,保证重锤进入金属筒后与金属筒的轴线重合,达到均匀击实土样的目的。进一步改进,所述底座上设置有气泡水平仪。通过设置气泡水平仪,调整底座的上表面水平,保证金属筒为竖直状态。进一步改进,所述金属筒的上端设置有外螺纹,校直筒的下端设置有内螺纹,校直筒与金属筒螺纹连接,便于拆、装,操作方便,且连接可靠。进一步改进,所述金属筒内壁设有刻度线,击实土样后,直接读数,方便计算土样的体积。进一步改进,所述重锤为高密度圆柱形铁锤,且重锤的直径略小于金属筒的内筒,便于均匀击实土样。与现有技术相比,本技术的有益效果是:1、通过将金属筒设置成三瓣式,即由三个弧形板围成,便于取出击实后的土样,保证土样不会松散,提高测量精度。2、通过设置校直筒,重锤落下的过程中,先经过校直筒,由于呈喇叭状,上端开口大,下端开口小,则即使重锤与金属筒的轴线存在细小的偏差,重锤经过校直筒内壁的调整,保证重锤进入金属筒后与金属筒的轴线重合,达到均匀击实土样的目的。附图说明图1为本技术无粘性土的相对密实度测定装置的结构示意图。图2为校直筒的结构示意图。具体实施方式下面结合附图与具体实施方式对本技术作进一部的描述:如1、2图所示,无粘性土的相对密实度测定装置,包括支架1,支架上转动设置卷筒2和定滑轮3,卷筒2的转轴上固定设置有手轮21,卷筒2上绕设有钢丝绳4,钢丝绳4的自由端绕过定滑轮3连接有一个重锤5;重锤5的正下方设置有底座6,底座6上通过螺栓固定连接有一个用于盛装无粘性土的金属筒7。所述金属筒7由三个弧形板围成,且通过抱箍8紧固;金属筒7上端套设有校直筒9,校直筒9呈喇叭状,上端开口大,下端开口小,且校直筒9下端的内径与金属筒7内径相同。采用上述装置对无粘性土的相对密实度的测定方法,包括如下步骤:步骤一、将三个弧形板围成圆筒状,并通过抱箍紧固;然后金属筒通过螺栓固定在底座上,且位于重锤的正下方;步骤二、将校直筒套设在金属筒上端,且与金属筒同轴设置;步骤三、取4000g风干或烘干的无粘性土土样均分为等量的两份;步骤四、取其中一份,分成三层倒入金属筒中,每层倒入土量约为600-800g,用毛刷将土样抚至水平;步骤五、摇动手轮将重锤提升到标记高度,然后让重锤自由落下击打试样表面,以30-60次/min的速度反复击打,击打5-10min,直至试样的体积不再改变为止;步骤六、装入第二层、第三层土样,重复步骤四、五;步骤七、在三层土样击打完毕后,取下校直筒,将金属筒与底座间的螺栓松开,然后再松开抱箍,将击实的土样取出称重、测量体积,然后计算土样的最大干密度和最小孔隙比;步骤八、取另外一份土样重复步骤四-七,进行平行测定。通过将金属筒设置成三瓣式,即由三个弧形板围成,便于取出击实后的土样,保证土样不会松散,提高测量精度。通过设置校直筒,重锤落下的过程中,先经过校直筒,由于呈喇叭状,上端开口大,下端开口小,则即使重锤与金属筒的轴线存在细小的偏差,重锤经过校直筒内壁的调整,保证重锤进入金属筒后与金属筒的轴线重合,达到均匀击实土样的目的。在本实施例中,所述底座6上设置有气泡水平仪。通过设置气泡水平仪,调整底座的上表面水平,保证金属筒为竖直状态。在本实施例中,所述金属筒7的上端设置有外螺纹,校直筒9的下端设置有内螺纹,校直筒与金属筒螺纹连接,便于拆、装,操作方便,且连接可靠。在本实施例中,所述金属筒7内壁沿竖直方向设有刻度线,击实土样后,直接读数,方便计算土样的体积。在本实施例中,所述重锤5为高密度圆柱形铁锤,且重锤5的直径略小于金属筒7的内筒,便于均匀击实土样。本技术中涉及的未说明部份与现有技术相同或采用现有技术加以实现。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.无粘性土的相对密实度测定装置,其特征在于,包括支架,支架上转动设置卷筒和定滑轮,卷筒的转轴上固定设置有手轮,卷筒上绕设有钢丝绳,钢丝绳的自由端绕过定滑轮连接有一个重锤;重锤的正下方设置有底座,底座上通过螺栓固定连接有一个用于盛装无粘性土的金属筒;所述金属筒由三个弧形板围成,且通过抱箍紧固;金属筒上端套设有校直筒,校直筒呈喇叭状,上端开口大,下端开口小,且校直筒下端的内径与金属筒内径相同。

【技术特征摘要】
1.无粘性土的相对密实度测定装置,其特征在于,包括支架,支架上转动设置卷筒和定滑轮,卷筒的转轴上固定设置有手轮,卷筒上绕设有钢丝绳,钢丝绳的自由端绕过定滑轮连接有一个重锤;重锤的正下方设置有底座,底座上通过螺栓固定连接有一个用于盛装无粘性土的金属筒;所述金属筒由三个弧形板围成,且通过抱箍紧固;金属筒上端套设有校直筒,校直筒呈喇叭状,上端开口大,下端开口小,且校直筒下端的内径与金属筒内径相同。2.根据权利要求1...

【专利技术属性】
技术研发人员:王馥珏
申请(专利权)人:河海大学
类型:新型
国别省市:江苏,32

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