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一种检测土工三轴试样径向位移测量装置制造方法及图纸

技术编号:31257605 阅读:17 留言:0更新日期:2021-12-08 20:52
本实用新型专利技术涉及一种检测土工三轴试样径向位移测量装置,其技术方案要点是包括支架机构和测量单元,所述支架机构与测量单元可拆卸连接,所述支架机构包括包括固定架、滑移组件和紧箍组件,所述固定架与滑移组件可拆卸连接,所述滑移组件能够夹住测量单元进行移动,所述紧箍组件与固定架底端通过螺纹杆连接,所述紧箍组件能够夹住三轴试样的基座,该装置能够进行多组同步测量,能够测量一个三轴试样上不同位置的径向变化,能够方便搭建,节省时间和成本。和成本。和成本。

【技术实现步骤摘要】
一种检测土工三轴试样径向位移测量装置


[0001]本技术涉及一种检测土工三轴试样径向位移测量装置。

技术介绍

[0002]室内试验是研究岩土体力学特性的重要手段,而土体在压缩及剪切过程中体积变化的准确量测对于评价岩土材料试样的变形及剪切力学特性至关重要。由于饱和土空隙充满孔隙水,因此可通过量孔隙水体积变化来量测饱和土体积变形,然而对于非饱和土,土体孔隙中同时存在孔隙水和孔隙气,孔隙水体积的变化不能够反映非饱和土的体积变化,而孔隙气体体积变化又难以测量,因此需要通过直接测量的办法来确定非饱和土试样体积变化。
[0003]现有的对于非饱和土室内试验体变的量测多为间接量测(如:三轴双腔),通过量测围压腔内水体积的变化来测量三轴试样体积变化,现有的三轴试样测量装置对三轴试样的径向位移变化都是一组一组测量,需要花费一定的设备和人力去搭建测量装置,无法进行多组一起测量,不够方便搭建。

技术实现思路

[0004]针对现有技术存在的不足,本技术的目的在于提供一种检测土工三轴试样径向位移测量装置,该装置能够进行多组同步测量,能够测量一个三轴试样上不同位置的径向变化,能够方便搭建,节省时间和成本。
[0005]为实现上述目的,本技术提供了如下技术方案:一种检测土工三轴试样径向位移测量装置,包括支架机构和测量单元,所述支架机构与测量单元可拆卸连接,所述支架机构包括包括固定架、滑移组件和紧箍组件,所述固定架与滑移组件可拆卸连接,所述滑移组件能够夹住测量单元进行移动,所述紧箍组件与固定架底端通过螺纹杆连接,所述紧箍组件能够夹住三轴试样的基座。
[0006]进一步的,所述固定架包括四个底座以及设置在底座上的立杆,所述立杆与底座固定连接,所述立杆上开设有凹槽,所述凹槽在立杆垂直方向上均匀分布。
[0007]进一步的,所述滑移组件包括轨道和卡环夹,所述卡环夹与轨道可滑动连接,所述轨道与凹槽卡接,所述卡环夹能够夹住测量单元,沿着轨道的长度方向上左右移动。
[0008]进一步的,所述紧箍组件包括四个弧形块以及设置在相邻弧形块之间的合页,所述合页与弧形块固定连接,合页的转动可以带动相邻弧形块形成开合角度,相对的弧形块之间通过伸缩绳固定,弧形块外边面设置有弧形钩,相邻的弧形块上设置有立柱,立柱上缠绕着伸缩绳,所述伸缩绳能够挂在弧形钩上。
[0009]进一步的,所述测量单元包括两根直杆和两个伸缩件,两根直杆相对设置,两伸缩件对向分布且分别连接于两直杆的两端部,至少一个伸缩件为可伸缩的位移测量传感机构,所述两直杆上均朝内侧设置有用于顶住试样的卡件机构。
[0010]进一步的,所述直杆穿过伸缩件端部的插孔并采用螺栓锁紧。
[0011]进一步的,所述伸缩件包括空心套筒、连杆和连杆锚固头,所述连一端插入空心套筒内部,另一端与连杆锚固头固定连接,所述连杆的直径与空心套筒内径相等,所述连杆能够在空心套筒内自由伸缩。
[0012]进一步的,所述位移测量传感机构包括可承压位移传感器、可承压位移传感器锚固头、传感器触针、传感器触针锚固头,所述传感器触针一端插入可承压位移传感器,另一端与传感器触针锚固头固定连接,所述可承压位移传感器与可承压位移传感器锚固头固定连接,所述传感器触针能够在可承压位移传感器内自由伸缩。
[0013]进一步的,所述卡件机构包括弧形吸盘和弧形吸盘套管,所述弧形吸盘与弧形吸盘套管固定连接,所述弧形吸盘套管套在直杆上。
[0014]本技术的有益效果:通过支架机构的设置,在固定架轴向上能够安装多个测量单元,检测到三轴试样上多个位置的径向位移量,或是想检测三轴试样上任一位置,也可将测量单元在支架机构上调整位置进行检测,对所测位置处的试样径向位移准确测量。
附图说明
[0015]图1为径向位移量实时测量装置的立体结构示意图;
[0016]图2为测量单元的俯视图;
[0017]图3为图2中支架机构的正视图;
[0018]图4为图3中紧箍组件的俯视图。
[0019]附图标记:1、支架机构;2、固定架;21、底座;22、立杆;221、凹槽;3、滑移组件;31、轨道;32、卡环夹;4、紧箍组件;41、弧形块;42、合页;43、弧形钩;44、立柱;45、伸缩绳;5、螺纹杆;6、测量单元;7、直杆;8、伸缩件;81、空心套筒;82、连杆;83、连杆锚固头;9、位移测量传感机构;91、可承压位移传感器;92、可承压位移传感器锚固头;93、传感器触针;94、传感器触针锚固头;10、卡件机构;101、弧形吸盘;102、弧形吸盘套管。
具体实施方式
[0020]为更进一步阐述本技术为实现预定技术目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对依据本技术的具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如后。
[0021]参照图1至图4所示,本实施例的一种检测土工三轴试样径向位移测量装置,包括支架机构1和测量单元6,所述支架机构1与测量单元6可拆卸连接,所述支架机构1包括包括固定架2、滑移组件3和紧箍组件4,所述固定架2与滑移组件3可拆卸连接,所述滑移组件3能够夹住测量单元6进行移动,所述紧箍组件4与固定架2底端通过螺纹杆5连接,所述紧箍组件4能够夹住三轴试样的基座。
[0022]在上述实施例的基础上,所述固定架2包括四个底座21以及设置在底座21上的立杆22,所述立杆22与底座21固定连接,所述立杆22上开设有凹槽221,所述凹槽221在立杆22垂直方向上均匀分布。
[0023]在上述实施例的基础上,所述滑移组件3包括轨道31和卡环夹32,所述卡环夹32与轨道31可滑动连接,所述轨道31与凹槽221卡接,所述卡环夹32能够夹住测量单元6,沿着轨道31的长度方向上左右移动。
[0024]在上述实施例的基础上,所述紧箍组件4包括四个弧形块41以及设置在相邻弧形块41之间的合页42,所述合页42与弧形块41固定连接,合页42的转动可以带动相邻弧形块41形成开合角度,相对的弧形块41之间通过伸缩绳45固定,弧形块41外边面设置有弧形钩43,相邻的弧形块41上设置有立柱44,立柱44上缠绕着伸缩绳45,所述伸缩绳45能够挂在弧形钩43上。
[0025]上述改进具体为:如图1至图4所示:当工作人员要测试更多位置的径向变化,将多个测量单元6卡接在支架机构1上,将紧箍组件4箍在三轴试样的基座上,使固定架2能够平稳且不成为测验的干扰因素,轨道31卡在凹槽221,卡环夹32的后端部卡在轨道31上,卡环夹32能够沿着轨道31的长度左右滑移,将测量单元6固定在固定架2上至少需要两条轨道31,每条轨道31上需要设置有两个卡环夹32,卡环夹32要依次夹住可承压位移传感器锚固头92、传感器触针锚固头94、空心套筒81和连杆锚固头83上,弧形吸盘101粘接在三轴试样的外表面,当三轴试样发生径向变化,长杆两端处连接的空心套筒81和传感器触针锚固头94与直杆7两端处连接的连杆锚固头83和可承压位移传感器锚固头92本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种检测土工三轴试样径向位移测量装置,其特征在于:包括支架机构(1)和测量单元(6),所述支架机构(1)与测量单元(6)可拆卸连接,所述支架机构(1)包括固定架(2)、滑移组件(3)和紧箍组件(4),所述固定架(2)与滑移组件(3)可拆卸连接,所述滑移组件(3)能够夹住测量单元(6)进行移动,所述紧箍组件(4)与固定架(2)底端通过螺纹杆(5)连接,所述紧箍组件(4)能够夹住三轴试样的基座。2.根据权利要求1所述的一种检测土工三轴试样径向位移测量装置,其特征在于:所述固定架(2)包括四个底座(21)以及设置在底座(21)上的立杆(22),所述立杆(22)与底座(21)固定连接,所述立杆(22)上开设有凹槽(221),所述凹槽(221)在立杆(22)垂直方向上均匀分布。3.根据权利要求2所述的一种检测土工三轴试样径向位移测量装置,其特征在于:所述滑移组件(3)包括轨道(31)和卡环夹(32),所述卡环夹(32)与轨道(31)可滑动连接,所述轨道(31)与凹槽(221)卡接,所述卡环夹(32)能够夹住测量单元(6),沿着轨道(31)的长度方向上左右移动。4.根据权利要求3所述的一种检测土工三轴试样径向位移测量装置,其特征在于:所述紧箍组件(4)包括四个弧形块(41)以及设置在相邻弧形块(41)之间的合页(42),所述合页(42)与弧形块(41)固定连接,合页(42)的转动可以带动相邻弧形块(41)形成开合角度,相对的弧形块(41)之间通过伸缩绳(45)固定,弧形块(41)外边面设置有弧形钩(43),相邻的弧形块(4...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴旦辉葛苗苗
申请(专利权)人:温州大学
类型:新型
国别省市:

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