一种分体式三维压力装置制造方法及图纸

技术编号:23909548 阅读:93 留言:0更新日期:2020-04-22 18:11
本实用新型专利技术涉及分体式三维压力装置,技术方案是,包括底座和固定在底座上的压力室和油缸,压力室两端分别设置有滑动连接在其内腔上且分别密封其两端口部的第一滑动垫块和第二滑动垫块;所述的油缸包括油缸缸体和滑动设置在油缸缸体中心的活塞,活塞靠近压力室的一端固定连接有传感器连接板,传感器连接板远离油缸的一侧设置有力传感器,本实用新型专利技术同时受到冲击动载及三轴静载组合作用,对岩样施加动载的基础上可实现轴向静压和围压的组合加载,通过压力室进行围压预加载,通过油缸进行轴压预加载,从而对试件进行三轴力的预加载,满足了对岩石等材料进行动、静载耦合加载作用下的材料力学性能试验的条件。

A three-dimensional pressure device of split type

【技术实现步骤摘要】
一种分体式三维压力装置
本技术涉及一种分体式三维压力装置,可与霍普金森压杆配合对岩石等材料进行动、静载耦合加载作用下的材料力学性能试验。
技术介绍
在自然及工程岩体中,有相当一部分岩石在动荷载作用之前,往往已经处于一定的地应力状态。在地下岩体工程中,地应力是不可忽略的,且基本上随着深度的增加而增加。大量爆破工程实践以及理论研究表明,初始地应力对地冲击传播、岩体破坏和爆破效果有重要影响。霍普金森压杆技术是1949年由J.Hopkinson和B.Hopkinson提出,Kolsky在此基础上提出了分离式霍普金森压杆用于测量材料在高应变率下的动态力学性能。又经过半个多世纪的发展,分离式霍普金森压杆技术已成为测量各种材料动态力学性能的重要手段。但传统SHPB(霍普金森压杆试验)装置无法对试件进行三轴预加载,更无法对岩石等材料进行动、静载耦合加载作用下的材料力学性能试验,因此,其改进和创新势在必行。
技术实现思路
针对上述情况,为克服现有技术之缺陷,本技术之目的就是提供一种霍普金森压杆三轴试验装置,可有效解决对岩石等材料进行动、静载耦合加本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种分体式三维压力装置,包括底座(10)和固定在底座上的压力室和油缸,其特征在于,压力室为两端开口的中空结构,压力室两端分别设置有滑动连接在其内腔上且分别密封其两端口部的第一滑动垫块(3a)和第二滑动垫块(3b),压力室上设置有与其内腔相连通的压力室进油口(2a)和压力室出油口(2b);所述的油缸包括油缸缸体(11)和滑动设置在油缸缸体中心的活塞(15),活塞(15)靠近压力室的一端固定连接有传感器连接板(9),传感器连接板(9)远离油缸的一侧设置有力传感器(8),力传感器(8)中心设置有螺栓孔,螺栓孔内旋装固定有一端朝向压力室伸出的连接螺栓(7),连接螺栓(7)靠近压力室的一端固定连接有...

【技术特征摘要】
1.一种分体式三维压力装置,包括底座(10)和固定在底座上的压力室和油缸,其特征在于,压力室为两端开口的中空结构,压力室两端分别设置有滑动连接在其内腔上且分别密封其两端口部的第一滑动垫块(3a)和第二滑动垫块(3b),压力室上设置有与其内腔相连通的压力室进油口(2a)和压力室出油口(2b);所述的油缸包括油缸缸体(11)和滑动设置在油缸缸体中心的活塞(15),活塞(15)靠近压力室的一端固定连接有传感器连接板(9),传感器连接板(9)远离油缸的一侧设置有力传感器(8),力传感器(8)中心设置有螺栓孔,螺栓孔内旋装固定有一端朝向压力室伸出的连接螺栓(7),连接螺栓(7)靠近压力室的一端固定连接有透射杆卡块(6),透射杆卡块(6)与压力室正对面上开有与透射杆(13)相匹配的透射杆定位槽(6a),压力室与油缸之间的底座上固定有用于调节透射杆(13)位置并对其进行定位导向的第一导向支架(26a),压力室远离油缸侧的底座上固定有用于调节调节透射杆(13)位置并对其进行定位导向的第二导向支架(26b)。


2.根据权利要求1所述的分体式三维压力装置,其特征在于,所述的第一导向支架(26a)内装有透射杆(13),透射杆(13)的一端置于透射杆定位槽(6a)内,另一端与第二滑动垫块(3b)紧贴,第二导向支架(26b)内装有入射杆(12),入射杆(12)的一端与第一滑动垫块(3a)紧贴,透射杆(13)、第二滑动垫块(3b)、第一滑动垫块(3a)以及入射杆(12)呈同轴设置。


3.根据权利要求1所述的分体式三维压力装置,其特征在于,所述的第一导向支架(...

【专利技术属性】
技术研发人员:余永强龚健范利丹张白梅张文龙杨蒙孙亮周鑫
申请(专利权)人:河南理工大学
类型:新型
国别省市:河南;41

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