一种岩石形变测试装置制造方法及图纸

技术编号:30152329 阅读:34 留言:0更新日期:2021-09-25 15:01
本实用新型专利技术公开了一种岩石形变测试装置,包括壳体、直线位移传感器和拉绳式位移传感器。所述壳体中空,壳体内设有直线位移传感器和拉绳式位移传感器。本实用新型专利技术通过设置直线位移传感器测试岩石形变横向应变,拉线式位移传感器测试岩石形变纵向应变,提高了弹性模量的取值和测试数据的准确性,降低了实验误差对后续实验数据处理产生影响。本实用新型专利技术省去了在岩石表面粘贴电阻应变片的繁琐步骤,使操作更加简洁,减少了在实验过程中出现的累计误差。差。差。

【技术实现步骤摘要】
一种岩石形变测试装置


[0001]本技术涉及岩石形变检测装置
,更具体地,涉及一种岩石形变测试装置。

技术介绍

[0002]岩石单轴压缩是指岩石承受单轴压缩表现的强度、变形和破坏特征。通过该实验掌握岩石单轴压缩实验方法,学会岩石单轴抗压强度、弹性模量、泊松比的计算方法,了解岩石单轴压缩过程的变形特征和破坏类型。现有技术是通过在岩石表面粘贴横向和纵向的两组应变片来得出岩石的应变。然而,如果在变形试验过程中,电阻应变片正好粘贴在岩石内部裂隙的表面,这些内部裂隙及外部砾粒等使样品的容易形成剪切破坏,其检测的岩石抗压强度值会明显偏低,直接影响弹性模量的取值和测试数据的准确性,从而使得测试结果有所偏差。

技术实现思路

[0003]本技术要解决的技术问题是针对现有使用电阻应变片以造成结果偏差的不足,提供一种岩石形变测试装置。
[0004]本技术的目的通过以下技术方案予以实现:
[0005]一种岩石形变测试装置,包括壳体和直线位移传感器,所述的壳体中空,壳体内的底部设有岩石试块放置装置,壳体内壁设有不低于两个的直线位移传感器,其中至少有两个直线位移传感器的高度一致。在岩石试块承受竖向荷载时,岩石两侧会产生横向的变形,使岩石的直径变大,本技术中的直线位移传感器的探头受到收缩,从而得出该截面上的横向应变。
[0006]进一步地,所述壳体内壁设有两个直线位移传感器,两个直线位移传感器的探头相向设置。
[0007]进一步地,所述直线位移传感器为弹簧自恢复直线位移传感器。
[0008]进一步地,所述岩石形变测试装置还包括卡箍和拉绳式位移传感器,拉绳式位移传感器安装在壳体上,拉绳端与卡箍连接。在岩石试块承受竖向荷载时,岩石的纵向在压力的作用下会产生纵向收缩,卡箍也会相对于底座向下产生位移,拉绳式位移传感器的探头与卡箍相连,拉绳式位移传感器的拉绳会往回收缩,从而得出岩石竖向应变。
[0009]进一步地,所述卡箍为钢丝卡箍,卡箍内侧设有垫圈。
[0010]进一步地,所述垫圈为橡胶或海绵。
[0011]进一步地,所述卡箍为螺丝紧固型。
[0012]进一步地,所述壳体的一面设有放置岩石试块的圆孔。
[0013]与现有技术相比,有益效果是:
[0014]本技术通过设置弹簧自恢复直线位移传感器测试岩石形变横向应变,提高了弹性模量的取值和测试数据的准确性,降低了实验误差对后续实验数据处理产生影响。本
技术中设置内带橡胶垫的双钢丝卡箍将竖向位移传递给拉线式位移传感器,同时橡胶垫的缓冲效应不会对岩石侧向变形造成较大影响。本技术省去了在岩石表面粘贴电阻应变片的繁琐步骤,使操作更加简洁,减少了在实验过程中出现的累计误差。
附图说明
[0015]图1是本技术结构示意图;
[0016]图2是本技术壳体结构示意图。
[0017]其中,1导轨,2岩石试块,3壳体,4双钢丝卡箍,5一个拉绳式位移传感器,6弹簧自恢复直线位移传感器。
具体实施方式
[0018]下面结合实施例进一步解释和阐明,但具体实施例并不对本技术有任何形式的限定。若未特别指明,实施例中所用的方法和设备为本领常规方法和设备,所用原料均为常规市售原料。
[0019]实施例1
[0020]如图,本技术包括一个壳体3、一个双钢丝卡箍4、一个拉绳式位移传感器5和两个弹簧自恢复直线位移传感器6。所述壳体3为中空的长方体形状,其中上底面打开不进行封口,下底面开一圆形孔,用来放置岩石试块2。
[0021]所述壳体3的两侧的内壁正中间各有一个导轨1,两个弹簧自恢复直线位移传感器6分别放置于导轨1中,弹簧自恢复直线位移传感器6的顶端探头可紧贴于岩石试块2两侧,并且两个弹簧自恢复直线位移传感器6的探头高度一致,延长线通过岩石试块2正截面的直径。在岩石试块2承受竖向荷载时,岩石试块2两侧会产生横向的变形,使岩石试块2的直径变大,弹簧自恢复直线位移传感器6的探头受到收缩,从而得出该截面上的应变。
[0022]所述壳体3上安装有拉绳式位移传感器5,拉绳式位移传感器拉绳5的探头与双钢丝卡箍4相连,双钢丝卡箍4加装在岩石试块2上,双钢丝卡箍4内侧敷设橡胶垫圈,可用螺丝适量紧固。在岩石试块2承受竖向荷载时,岩石试块2的纵向在压力的作用下会产生纵向收缩,双钢丝卡箍4也会相对于底座向下产生位移,拉绳式位移传感器5的探头与卡箍相连,拉绳式位移传感器5的拉绳会往回收缩,从而得出岩石试块2竖向应变。
[0023]实施例2
[0024]本技术包括一个壳体3、一个双钢丝卡箍4、一个拉绳式位移传感器5和两个弹簧自恢复直线位移传感器6。所述壳体3为中空的长方体形状,其中上底面打开不进行封口,下底面开一圆形孔,用来放置岩石试块2。
[0025]所述壳体3的周围四个侧面的内壁各有一个导轨1,弹簧自恢复直线位移传感器6分别放置于导轨1中,弹簧自恢复直线位移传感器6的顶端探头可紧贴于岩石试块2两侧,并且两两相对的弹簧自恢复直线位移传感器6的探头高度一致,延长线通过岩石试块2正截面的直径。在岩石试块2承受竖向荷载时,岩石试块2两侧会产生横向的变形,使岩石试块2的直径变大,弹簧自恢复直线位移传感器6的探头受到收缩,从而得出该截面上的应变。
[0026]所述壳体3上安装有拉绳式位移传感器5,拉绳式位移传感器拉绳5的探头与双钢丝卡箍4相连,双钢丝卡箍4加装在岩石试块2上,双钢丝卡箍4内侧敷设橡胶垫圈,可用螺丝
适量紧固。在岩石试块2承受竖向荷载时,岩石试块2的纵向在压力的作用下会产生纵向收缩,双钢丝卡箍4也会相对于底座向下产生位移,拉绳式位移传感器5的探头与卡箍相连,拉绳式位移传感器5的拉绳会往回收缩,从而得出岩石试块2竖向应变。
[0027]显然,本技术的上述实施例仅仅是为清楚地说明本技术所作的举例,而并非是对本技术的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本技术的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本技术权利要求的保护范围之内。
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种岩石形变测试装置,其特征在于,包括壳体和直线位移传感器,所述壳体中空,壳体内设有岩石试块放置装置,壳体内壁设有不低于两个的直线位移传感器,其中至少有两个直线位移传感器的高度一致。2.根据权利要求1所述岩石形变测试装置,其特征在于,所述壳体内壁设有两个直线位移传感器,两个直线位移传感器的探头相向设置。3.根据权利要求1所述岩石形变测试装置,其特征在于,所述岩石形变测试装置还包括卡箍和拉绳式位移传感器,拉绳式位移传感器安装在壳体上,拉绳式位移传感器的...

【专利技术属性】
技术研发人员:祝方才罗睿晏仁刘青张华雨叶洲元
申请(专利权)人:湖南工业大学
类型:新型
国别省市:

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