用于三轴试验中试样轴向应变和径向应变的测量装置及其使用方法制造方法及图纸

技术编号:40272114 阅读:26 留言:0更新日期:2024-02-02 22:58
一种用于三轴试验中试样轴向应变和径向应变的测量装置及其使用方法,包括上定位圆环、下定位圆环、转换杠杆和两组LVDT微型位移传感器。三轴试样置于上、下定位圆环内,三者同轴布置;转换杠杆安装在上定位圆环;一组LVDT微型位移传感器安装在下定位圆环,用于测量试样的径向应变,另一组LVDT微型位移传感器安装在上定位圆环上,用于测量试样的轴向应变。本发明专利技术将三轴试样的径向应变转换为轴向应变进行测量,既保证了径向应变测量的准确性,又降低了其测量难度,同时大幅度节约测量装置对径向空间的需求,便于三轴试验设备的轻量化设计;该装置结构简单、操作方便、测量精度高,试验结果可靠,为土工试验中三轴试样轴向应变和径向应变的测量提供了更便利、有效的技术手段,具有良好推广价值。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于土工试验,涉及一种用于三轴试验中试样轴向应变和径向应变的测量装置及其使用方法


技术介绍

0、技术背景

1、在三轴试验中,试样的轴向应变和径向应变是非常重要的试验参数,如何准确快速地测量三轴试样的轴向应变和径向应变对于保证试验结果的准确性和实用性具有极其重要的意义。目前,传统三轴试验中通常是量测土体两端的变形后得出土体的轴向应变,但由于端部效应以及系统误差,试验得到的土体刚度明显偏低。并且,对于试样径向应变的测量方法一直处于相对匮乏的状态,缺乏相对简单可靠的试验装置,极大的限制了实验精度和试验结果的准确性。因此,如何准确地测量三轴试样的轴向应变和径向应变成为了三轴试验中一个不可避免的难题。

2、为了减少试验误差和提高测量的精度,很多学者提出了不同的测试方法和技术,例如改用弯曲元和共振柱(主要用于测量土体的最大动剪切模量)、局部应变测量技术、激光位移计、微型倾角计和霍尔效应传感器等。其中,弯曲元和共振柱是根据剪切波的速率得到土体剪切模量的方法,虽然提高了测量精度,但是通过这种方法只能得到的土体的非常小的应变,并且其试验不本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种用于三轴试验中试样轴向应变和径向应变的测量装置,用于三轴试验中试样轴向应变和径向应变的测量;其特征在于)安装在上,所述测量装置主要包括:上定位圆环(100)、下定位圆环(200)、转换杠杆(300)和两组LVDT微型位移传感器A(400)、B(400),三轴试样(500)置于上定位圆环(100)、下定位圆环(200)内,三者同轴布置,上定位圆环(100)、下定位圆环(200)内径大于三轴试样(500)外径;所述转换杠杆(300)定位圆环(100)上;所述的LVDT微型位移传感器A(400)安装在下定位圆环(200)上,用于测量三轴试样(500)的径向应变;所述LVDT微型位移传感...

【技术特征摘要】

1.一种用于三轴试验中试样轴向应变和径向应变的测量装置,用于三轴试验中试样轴向应变和径向应变的测量;其特征在于)安装在上,所述测量装置主要包括:上定位圆环(100)、下定位圆环(200)、转换杠杆(300)和两组lvdt微型位移传感器a(400)、b(400),三轴试样(500)置于上定位圆环(100)、下定位圆环(200)内,三者同轴布置,上定位圆环(100)、下定位圆环(200)内径大于三轴试样(500)外径;所述转换杠杆(300)定位圆环(100)上;所述的lvdt微型位移传感器a(400)安装在下定位圆环(200)上,用于测量三轴试样(500)的径向应变;所述lvdt微型位移传感器b(400)安装在上定位圆环(100)上,用于测量三轴试样(500)的轴向应变。

2.根据权利要求1所述的一种用于三轴试验中试样轴向应变和径向应变的测量装置,其特征在于:

3.根据权利要求2所述的一种用于三轴试验中试样轴向应变和径向应变的测量装置,其特征在于:所述的lvdt微型位移传感器a(...

【专利技术属性】
技术研发人员:宁凡伟付永奎刘宗显邹德高刘京茂周晨光
申请(专利权)人:大连理工大学
类型:发明
国别省市:

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