【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于土工试验制样领域,特别涉及一种用于获取三轴试样微观结构的切土分层装置。
技术介绍
1、目前对土体微观结构的观测研究方法主要采用扫描电子显微镜拍摄表面图像,该方法具有分辨率高和景深相对较大的优点,但是操作繁琐,制样过程需要切割、冷冻干燥、喷金等多个步骤,且对试样的形状和大小有一定的限制;试样需要在真空的环境下观察,无法直接观测含水的土样。
2、光学显微镜是一种精密的光学仪器,目前已广泛应用于众多领域,尤其是在生物学、医学、实验教学等领域。利用光学显微镜对土体表层进行观察时,可以直接对原始土样进行观察,无需进行额外处理,制样简便,容易操作,对试样的尺寸也没有要求。但由于高倍率显微镜的成像景深存在一定限制,在观察的土样表面极度不平整或观察倍率较高的情况下,对微观结构成像会变得模糊,从而增加了收集微观结构信息带的困难。
3、因此在用光学显微镜研究三轴试样内部土体微观结构时,不能采用传统的制样方法,需要一种土样层切装置对三轴试样进行切割,在尽量减少对试样扰动的情况下,获得自然断裂的新鲜、平整的断面为土体微观结
...【技术保护点】
1.一种用于获取三轴试样微观结构的切土分层装置,其特征在于,该切土分层装置包括分瓣式固定装置和弧形刀片;
2.根据权利要求1所述的切土分层装置,其特征在于,所述的固定模具的材料为铝合金材质。
3.根据权利要求1所述的切土分层装置,其特征在于,所述的垫块为多个大小一致的铝合金圆柱体。
4.根据权利要求1所述的切土分层装置,其特征在于,所述弧形刀片的材质为不锈钢材质。
【技术特征摘要】
1.一种用于获取三轴试样微观结构的切土分层装置,其特征在于,该切土分层装置包括分瓣式固定装置和弧形刀片;
2.根据权利要求1所述的切土分层装置,其特征在于,所述的固定模具的材料为铝合金材质。...
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