CN105866005B - 一种用于土体分层渗透特性分析的智能测试装置、测量方法及评价方法 - Google Patents

一种用于土体分层渗透特性分析的智能测试装置、测量方法及评价方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105866005B
CN105866005B CN201610343208.2A CN201610343208A CN105866005B CN 105866005 B CN105866005 B CN 105866005B CN 201610343208 A CN201610343208 A CN 201610343208A CN 105866005 B CN105866005 B CN 105866005B
Authority
CN
China
Prior art keywords
water
error
infiltration
soil
points
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201610343208.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105866005A (zh
Inventor
魏继红
刘瑾
宋泽卓
白玉霞
张达
亓孝辉
汪勇
冯巧
王芊
祁长青
钱卫
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hohai University HHU
Original Assignee
Hohai University HHU
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hohai University HHU filed Critical Hohai University HHU
Priority to CN201610343208.2A priority Critical patent/CN105866005B/zh
Publication of CN105866005A publication Critical patent/CN105866005A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105866005B publication Critical patent/CN105866005B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/08Investigating permeability, pore-volume, or surface area of porous materials
    • G01N15/0806Details, e.g. sample holders, mounting samples for testing
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/08Investigating permeability, pore-volume, or surface area of porous materials
    • G01N15/082Investigating permeability by forcing a fluid through a sample

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

本发明涉及一种用于土体分层渗透特性分析的智能测试装置,其特征在于,包括容土单元、供水装置和智能测试单元,所述容土单元包括圆柱形玻璃筒、渗水阀门、圆柱形底座、渗水管和金属孔板;供水单元包括恒压水泵、水管、喷头依次连接;智能测试单元包括含水率传感器、渗水量传感器和水压力传感器并分别通过信号接收器与计算机连接;所述供水单元位于容土单元的正上方;所述圆柱形玻璃筒内自下而上设有多个相等高度的土体分层结构,每个分层结构的内侧壁上分别设有含水率传感器、渗水量传感器和水压力传感器。本发明能够简便而又精确地测试土体分层渗透特性状况,并给出***的定位精度、测量方法和评价方法,适用于替代本领域的现有产品。

Description

一种用于土体分层渗透特性分析的智能测试装置、测量方法 及评价方法
技术领域
本发明属于室内渗透试验研究技术领域,特别是涉及一种用于土体分层渗透特性分析的智能测试装置、测量方法及评价方法。
背景技术
据统计分析,大多数地质灾害及岩土工程中发生的事故都与土中水有关。土中水的增加会使非饱和土的基质吸力锐减;部分岩土软化,土的结构破坏;当发生渗流时还可能由于渗透力的作用而增加许多不利因素。目前试验室对土的渗透特性测试主要有常水头渗透试验和变水头渗透试验,传统的渗透试验,砂性土和粘性土需要分开来做,不能实现在于一种仪器上测试出土的渗透特性且普通的室内渗透试验不能测试分层土体的渗透特性。土的含水量是标志土含水程度的一个重要的物理指标,而普通的室内渗透试验不能实时测试土层饱和前的含水量。中国专利申请201220321449.4公开的一种“一种土料渗透特性智能测试***”,它虽然具有数据采集***,于常水头渗透试验和变水头渗透试验于一体,但还是存在以下不足:一是不能实现土体的分层,没有监测各层土试验时过土层横截面的水流量;二是不能监测试验过程中各层土饱和前含水率的变化。中国专利申请201220655588.0公开的一种“一种新型常水头渗透仪”,它虽然实现了对土体的分层,但还是存在以下不足:一是该仪器只能用于砂性土,不能对粘性土的渗透特性进行测试,对土的性质要求单一;二是缺少数据采集***,不能在试验过程中对通过各层土横截面的水流量进行测试。
综上所述,探索一种集性能可靠、智能化程度高、观测精度高、数据量充足、使用简便和成本可控等为一体的新型土体分层渗透特性分析的测试装置,是一项紧迫的任务。
发明内容
本发明的目的是为克服现有技术所存在的不足而提供一种用于土体分层渗透特性分析的智能测试装置、测量方法及评价方法,本发明能够简便而又精确地测试土体分层渗透特性状况,并给出***的定位精度、测量方法和评价方法,适用于替代本领域的现有产品。
根据本发明提出的一种用于土体分层渗透特性分析的智能测试装置,其特征在于,包括容土单元、供水装置和智能测试单元,所述容土单元包括圆柱形玻璃筒、渗水阀门、圆柱形底座、渗水管和金属孔板;所述圆柱形玻璃筒设置在圆柱形底座的上部,该圆柱形玻璃筒的底部设有金属孔板,圆柱形玻璃筒的轴向外侧壁上设有连接渗水管的渗水阀门;供水单元包括恒压水泵、水管、喷头依次连接;智能测试单元包括含水率传感器、渗水量传感器和水压力传感器并分别通过信号接收器与计算机连接;所述供水单元位于容土单元的正上方;所述圆柱形玻璃筒内自下而上设有多个相等高度的土体分层结构,每个分层结构的内侧壁上分别设有含水率传感器、渗水量传感器和水压力传感器。
本发明的智能测试装置的实现原理是:本发明在使用中,首先将装填土样置于容土单元的圆柱形玻璃筒中,以达西定律为依据,打开恒压水泵使喷嘴能够向圆柱形玻璃筒注入水流量,从外部观察并记录各层土开始渗透时间直至渗透结束,拿量筒接各渗水管渗出的水量,与经智能测试单元的数据采集处理后记录的时间和流量进行比较,得到提供测试评价的范围。
本发明与现有技术相比其显著优点在于:
一是本发明能够以简便而又精确地测试室内土体分层渗透状况,填补了本领域现有土体分层渗透特性监测装置的空白。
二是本发明通过智能测试装置可以监测分层土在饱和前的含水率和实时监测分层土体在渗透试验过程中的通过各层横截面的水流量和水压力,在其定位精度、测量方法和评价方法方面具有显著的优越性。
三是本发明既可以测试砂性土的渗透特性,又可以测试粘性土的渗透特性,对土体类型的适应性强。
四是本发明提出的一种用于土体分层渗透特性分析的智能测试装置、测量方法及评价方法是完整的一体化的室内监测测试***,操作简便、快速,测试精确、可靠,既节约了大量的人力成本,又节约了时间成本。适用于替代本领域的现有产品。
附图说明
图1是本发明提出的一种用于土体分层渗透特性分析的测试装置的结构示意图。
图2是本发明提出的供水装置的结构示意图。
图3是本发明提出的容土装置结构示意图。
图4是本发明提出的智能测试装置结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明的具体实施方式作进一步的详细描述。
结合图1-4,本发明提出的一种用于土体分层渗透特性分析的智能测试装置,包括容土单元、供水装置和智能测试单元,所述容土单元包括圆柱形玻璃筒(4)、渗水阀门(5)、圆柱形底座(9)、渗水管(6)和金属孔板(11);所述圆柱形玻璃筒(4)设置在圆柱形底座(9)的上部,该圆柱形玻璃筒(4)的底部设有金属孔板(11),圆柱形玻璃筒(4)的轴向外侧壁上设有连接渗水管(6)的渗水阀门(5);供水单元包括恒压水泵(1)、水管(2)、喷头(3)依次连接;智能测试单元包括含水率传感器(7)、渗水量传感器(8)和水压力传感器(12)并分别通过信号接收器(13)与计算机(10)连接;所述供水单元位于容土单元的正上方;所述圆柱形玻璃筒(4)内自下而上设有多个相等高度的土体分层结构,每个分层结构的内侧壁上分别设有含水率传感器(7)、渗水量传感器(8)和水压力传感器。
实施例1。本发明提出的一种用于土体分层渗透特性分析的智能测试装置的主要部件的设计参数和要求进一步公开如下:
本发明所述的圆柱形玻璃筒(4)的材质为透明有机玻璃、高度为1m、内径为20cm;所述圆柱形玻璃筒(4)的底部设有向下凹的凹槽、该凹槽的高度为2cm;所述金属孔板(11)与圆柱形玻璃筒(4)底部之间的距离为2cm,金属孔板(11)的直径为19.8cm、孔的内径为2mm;所述圆柱形玻璃筒(4)的侧边设有多个口径为0.5cm的渗水阀门(5),以8-10个渗水阀门(5)为佳,本实施例1采用9个渗水阀门(5),相邻的两个渗水阀门(5)之间的距离均为12cm;所述最上部的渗水阀门(5)与圆柱形玻璃筒(4)顶部之间的距离为3cm;最下部的渗水阀门(5)与凹槽底部之间的距离为1cm;各渗水阀门(5)外接长度为1.5m的渗水管(6),该渗水管(6)可采用塑料软管;含水率传感器(7)设置于圆柱形玻璃筒(4)的左侧内壁,渗水流量传感器(8)和水压力传感器(12)分别设置于圆柱形玻璃筒(4)的右侧内壁,所述的各个传感器均与各个相等高度的土体分层结构中的土体层相连接;所述恒压水泵(1)和喷头(3)的材质为金属材料,水管(2)的材质为硬塑料;所述含水率传感器(7)可采用HX49系列,渗水流量传感器(8)可采用FTB300系列,水压力传感器(12)可采用PX81系列,信号接收器(13)可采用OM系列,计算机(10)可采用Dell台式机等。
实施例2。本发明提出的一种用于土体分层渗透特性分析的智能测试装置的测量方法,其特征在于,包括如下基本步骤:
步骤1,组装智能测试装置:先将圆形底座(9)水平设置,将容土单元的圆柱形玻璃筒(4)固定在圆形底座(9)上,金属孔板(11)水平设置在距离圆柱形玻璃筒(4)底部的2cm处,所述渗水管(6)与各个渗水阀门(5)紧密连接;将供水装置恒压水泵(1)、水管(2)、喷嘴(3)依次连接,该供水装置设于圆柱形玻璃筒(4)的正上方;所述圆柱形玻璃筒(4)内自下而上设有多个相等高度的土体分层结构,每个分层结构的内侧壁上分别设有含水率传感器(7)、渗水量传感器(8)和水压力传感器;所述含水率传感器(7)、渗水量传感器(8)和水压力传感器(12)还分别通过信号接收器(13)与计算机(10)连接;
步骤2,检查智能测试装置状态:圆形底座(9)保持水平设置;渗水管(6)与各个渗水阀门(5)可靠连接;供水单元能够正常出水,恒压水泵(1)、水管(2)、喷嘴(3)依次可靠连接且无漏气;金属孔板(11)水平设置且无倾斜;所述包括含水率传感器(7)、渗水量传感器(8)、水压力传感器(12)、信号接收器(13)和计算机(10)组成的智能测试单元运行正常;
步骤3,安放测试土样:将测试土样分层放入圆柱形玻璃筒(4)中,从圆柱形玻璃筒(4)的外部可清晰地看到测试土样的分层状况,每层测试土样放好后,击实至预定的密度;打开供水单元能够正常出水且无漏气现象;所述含水率传感器(7)、渗水量传感器(8)和水压力传感器(12)分别通过信号接收器(13)将采集的数据送入计算机(10)处理,最后由计算机(10)显示数据;
步骤4,测试试验:打开恒压水泵(1)使喷嘴(3)向圆柱形玻璃筒(4)注入水流量,各层土样开始渗透,先观察计算机(10)上显示的含水率变化情况,直至各层土样达到饱和,再观察计算机(10)上显示的压力变化情况;记录各层土样开始渗水的时刻,并用量筒接各渗水管(6)中的水流量;根据公式
可得各层土样的渗透系数,其中:F为水压力、ρ为水的密度、g为重力加速度、h为水压高度、k为渗透系数、Q为渗水量、L为土层高度、A为土层横截面积、Δh为高度差、t为时间;
步骤5,稳定性评价:从外部观察各层土样开始渗透记录时间并拿量筒接各渗水管(6)渗出的水量,与经智能测试单元的数据采集处理后记录的时间和流量进行比较,得到提供测试评价的范围。
实施例3。本发明提出的一种用于土体分层渗透特性分析的智能测试装置的测量方法的评价方法,其特征在于,包括如下基本评价内容:
评价1,精度:渗水量传感器测得的水量与量筒接水量的误差为26-30分的,测量误差≤1%;误差为21-25分的,测量误差≤2%;误差为11-20分的,测量误差≤5%;误差为0-10分,测量误差>5%;
评价2,反应时差:渗水量传感器计时与秒表计时误差为26-30分的,反应误差≤2s;误差为21-25分的,反应误差≤5s;误差为11-20分的,反应误差≤10s;误差为0-10分,反应误差>10s;
评价3,特异性:误差为16-20分的,适用于所有土样;误差为11-15分的,适用于砂性土和粘性土;误差为6-10分的,只适用于砂性土或粘性土;误差为0-5分的,任何土都不适合;
评价4,温度影响:误差为16-20分的,几乎不受影响;误差为11-15分的,受影响较小;误差为6-10分的,受影响小;误差为0-5分,受影响较大;
表1,渗透仪效果评分细则:
根据以上基本评价内容进行综合打分并得到分数总和,若:
(1)分数在85-100分之间,则该测试装置适用于室内渗透试验;
(2)分数在75-84分之间,则该测试装置需要部分修改;
(3)分数在60-74分之间,则该测试装置需要修改测试原理;
(4)分数低于60分,则该测试装置不适用;
表2,渗透仪效果评估表:
最后,计算总得分。
本发明的具体实施方式中凡未涉到的说明属于本领域的公知技术,可参考公知技术加以实施。
本发明经反复试验验证,取得了满意的试用效果。
以上具体实施方式及实施例是对本发明提出的一种用于土体分层渗透特性分析的智能测试装置、测量方法及评价方法技术思想的具体支持,不能以此限定本发明的保护范围,凡是按照本发明提出的技术思想,在本技术方案基础上所做的任何等同变化或等效的改动,均仍属于本发明技术方案保护的范围。

Claims (7)

1.一种用于土体分层渗透特性分析的智能测试装置的测量方法,所述智能测试装置,包括容土单元、供水装置和智能测试单元,所述容土单元包括圆柱形玻璃筒(4)、渗水阀门(5)、圆柱形底座(9)、渗水管(6)和金属孔板(11);所述圆柱形玻璃筒(4)设置在圆柱形底座(9)的上部,该圆柱形玻璃筒(4)的底部设有金属孔板(11),圆柱形玻璃筒(4)的轴向外侧壁上设有连接渗水管(6)的渗水阀门(5);供水单元包括恒压水泵(1)、水管(2)、喷头(3)依次连接;智能测试单元包括含水率传感器(7)、渗水量传感器(8)和水压力传感器(12)并分别通过信号接收器(13)与计算机(10)连接;所述供水单元位于容土单元的正上方;所述圆柱形玻璃筒(4)内自下而上设有多个相等高度的土体分层结构,每个分层结构的内侧壁上分别设有含水率传感器(7)、渗水量传感器(8)和水压力传感器(12);
其特征在于,所述测量方法包括如下基本步骤:
步骤1,组装智能测试装置:先将圆形底座(9)水平设置,将容土单元的圆柱形玻璃筒(4)固定在圆形底座(9)上,金属孔板(11)水平设置在距离圆柱形玻璃筒(4)底部的2cm处,所述渗水管(6)与各个渗水阀门(5)孔紧密连接;将供水装置恒压水泵(1)、水管(2)、喷嘴(3)依次连接,该供水装置设于圆柱形玻璃筒(4)的正上方;所述圆柱形玻璃筒(4)内自下而上设有多个相等高度的土体分层结构,每个分层结构的内侧壁上分别设有含水率传感器(7)、渗水量传感器(8)和水压力传感器;所述含水率传感器(7)、渗水量传感器(8)和水压力传感器(12)还分别通过信号接收器(13)与计算机(10)连接;
步骤2,检查智能测试装置状态:圆形底座(9)保持水平设置;渗水管(6)与各个渗水阀门(5)可靠连接;供水单元能够正常出水,恒压水泵(1)、水管(2)、喷嘴(3)依次可靠连接且无漏气;金属孔板(11)水平设置且无倾斜;所述包括含水率传感器(7)、渗水量传感器(8)、水压力传感器(12)、信号接收器(13)和计算机(10)组成的智能测试单元运行正常;
步骤3,安放测试土样:将测试土样分层放入圆柱形玻璃筒(4)中,从圆柱形玻璃筒(4)的外部可清晰地看到测试土样的分层状况,每层测试土样放好后,击实至预定的密度;打开供水单元能够正常出水且无漏气现象;所述含水率传感器(7)、渗水量传感器(8)和水压力传感器(12)分别通过信号接收器(13)将采集的数据送入计算机(10)处理,最后由计算机(10)显示数据;
步骤4,测试试验:打开恒压水泵(1)使喷嘴(3)向圆柱形玻璃筒(4)注入水流量,各层土样开始渗透,先观察计算机(10)上显示的含水率变化情况,直至各层土样达到饱和,再观察计算机(10)上显示的压力变化情况;记录各层土样开始渗水的时刻,并用量筒接各渗水管(6)中的水流量;根据公式:
可得各层土样的渗透系数,其中:F为水压力、ρ为水的密度、g为重力加速度、h为水压高度、k为渗透系数、Q为渗水量、L为土层高度、A为土层横截面积、Δh为高度差、t为时间;
步骤5,稳定性评价:从外部观察各层土样开始渗透记录时间并拿量筒接各渗水管(6)渗出的水量,与经智能测试单元的数据采集处理后记录的时间和流量进行比较,得到提供测试评价的范围。
2.根据权利要求1所述的一种用于土体分层渗透特性分析的智能测试装置的测量方法,其特征在于,所述圆柱形玻璃筒(4)的材质为透明有机玻璃、高度为1m、内径为20cm。
3.根据权利要求2所述的一种用于土体分层渗透特性分析的智能测试装置的测量方法,其特征在于,所述圆柱形玻璃筒(4)的底部设有向下凹的凹槽、该凹槽的高度为2cm。
4.根据权利要求3所述的一种用于土体分层渗透特性分析的智能测试装置的测量方法,其特征在于,所述金属孔板(11)与圆柱形玻璃筒(4)底部之间的距离为2cm;金属孔板(11)的直径为19.8cm、孔的内径为2mm。
5.根据权利要求4所述的一种用于土体分层渗透特性分析的智能测试装置的测量方法,其特征在于,所述圆柱形玻璃筒(4)的侧边设有多个口径为0.5cm的渗水阀门(5),相邻的两个渗水阀门(5)之间的距离均为12cm。
6.根据权利要求5所述的一种用于土体分层渗透特性分析的智能测试装置的测量方法,其特征在于,所述最上部的渗水阀门(5)与圆柱形玻璃筒(4)顶部之间的距离为3cm;最下部的渗水阀门(5)与凹槽底部之间的距离为1cm。
7.根据权利要求1-6任一项所述的一种用于土体分层渗透特性分析的智能测试装置的测量方法的评价方法,其特征在于,包括如下基本评价内容:
评价1,精度:渗水量传感器测得的水量与量筒接水量的误差为26-30分的,测量误差≤1%;误差为21-25分的,测量误差≤2%;误差为11-20分的,测量误差≤5%;误差为0-10分,测量误差>5%;
评价2,反应时差:渗水量传感器计时与秒表计时误差为26-30分的,反应误差≤2s;误差为21-25分的,反应误差≤5s;误差为11-20分的,反应误差≤10s;误差为0-10分,反应误差>10s;
评价3,特异性:误差为16-20分的,适用于所有土样;误差为11-15分的,适用于砂性土和粘性土;误差为6-10分的,只适用于砂性土或粘性土;误差为0-5分的,任何土都不适合;
评价4,温度影响:误差为16-20分的,几乎不受影响;误差为11-15分的,受影响较小;误差为6-10分的,受影响小;误差为0-5分,受影响较大;
根据以上基本评价内容进行综合打分并得到分数总和,若:
(1)分数在85-100分之间,则该测试装置适用于室内渗透试验;
(2)分数在75-84分之间,则该测试装置需要部分修改;
(3)分数在60-74分之间,则该测试装置需要修改测试原理;
(4)分数低于60分,则该测试装置不适用。
CN201610343208.2A 2016-05-23 2016-05-23 一种用于土体分层渗透特性分析的智能测试装置、测量方法及评价方法 Expired - Fee Related CN105866005B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610343208.2A CN105866005B (zh) 2016-05-23 2016-05-23 一种用于土体分层渗透特性分析的智能测试装置、测量方法及评价方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610343208.2A CN105866005B (zh) 2016-05-23 2016-05-23 一种用于土体分层渗透特性分析的智能测试装置、测量方法及评价方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105866005A CN105866005A (zh) 2016-08-17
CN105866005B true CN105866005B (zh) 2019-01-08

Family

ID=56635765

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610343208.2A Expired - Fee Related CN105866005B (zh) 2016-05-23 2016-05-23 一种用于土体分层渗透特性分析的智能测试装置、测量方法及评价方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105866005B (zh)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106248558B (zh) * 2016-10-14 2023-03-31 山东大学 掺加大粒径橡胶片体击实土的渗透系数测试装置与方法
CN106896047B (zh) * 2017-03-14 2018-10-26 长安大学 一种联合测定土水特征与渗透性曲线的试验装置及方法
CN107807083A (zh) * 2017-10-27 2018-03-16 广东电网有限责任公司电力科学研究院 一种硅橡胶渗透性的测试方法及其测试装置
CN107843534A (zh) * 2017-10-31 2018-03-27 绍兴文理学院元培学院 碎石孔隙率分层测试装置及其操作使用方法
CN108195742A (zh) * 2018-02-12 2018-06-22 浙江大学 一种快速测定多种砂土渗透系数的装置及方法
CN109406367A (zh) * 2018-12-06 2019-03-01 中国科学院武汉岩土力学研究所 一种土工布淤堵与渗透率模拟实验装置
CN110018097B (zh) * 2019-03-27 2023-10-20 哈尔滨工业大学(深圳) 多层可拆卸制样取样的双向土体渗流试验装置及测试方法
CN111528050B (zh) * 2020-05-08 2022-05-27 江苏溧阳建设集团有限公司 一种市政雨水收集灌溉***
CN117589525B (zh) * 2024-01-19 2024-03-19 河海大学 一种用于土壤入渗水的定时定量收集装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102519856A (zh) * 2011-12-19 2012-06-27 中国地质大学(武汉) 一种分层原状土渗流的实验装置
CN202793990U (zh) * 2012-09-23 2013-03-13 西安科技大学 一种常水头多孔混凝土渗透仪
CN103308435A (zh) * 2013-05-29 2013-09-18 浙江大学 非饱和粗颗粒土土水特征曲线和渗透系数的试验装置
CN104897553A (zh) * 2015-06-23 2015-09-09 同济大学 一种分层饱和土渗流固结模拟装置
CN105547955A (zh) * 2015-12-10 2016-05-04 桂林理工大学 一种土的常流速渗透堵塞试验方法
CN205656097U (zh) * 2016-05-23 2016-10-19 河海大学 一种用于土体分层渗透特性分析的智能测试装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102519856A (zh) * 2011-12-19 2012-06-27 中国地质大学(武汉) 一种分层原状土渗流的实验装置
CN202793990U (zh) * 2012-09-23 2013-03-13 西安科技大学 一种常水头多孔混凝土渗透仪
CN103308435A (zh) * 2013-05-29 2013-09-18 浙江大学 非饱和粗颗粒土土水特征曲线和渗透系数的试验装置
CN104897553A (zh) * 2015-06-23 2015-09-09 同济大学 一种分层饱和土渗流固结模拟装置
CN105547955A (zh) * 2015-12-10 2016-05-04 桂林理工大学 一种土的常流速渗透堵塞试验方法
CN205656097U (zh) * 2016-05-23 2016-10-19 河海大学 一种用于土体分层渗透特性分析的智能测试装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN105866005A (zh) 2016-08-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105866005B (zh) 一种用于土体分层渗透特性分析的智能测试装置、测量方法及评价方法
CN104483240A (zh) 一种大尺度模拟污染物在含水层垂向迁移的模拟装置
CN106018229A (zh) 一种土体渗流过程和变形特征试验装置及试验方法
CN104005363A (zh) 一种三维地下承压水流-地铁隧道结构相互作用模拟装置
CN205656097U (zh) 一种用于土体分层渗透特性分析的智能测试装置
CN102980842A (zh) 层状粗粒土体各向异性渗透系数测试***及测试方法
CN102331282B (zh) 土壤深层水量渗漏测试记录仪
CN101915721B (zh) 一种模拟基坑降水土渗透系数变化的试验方法
CN103940718B (zh) 一种散体材料的现场渗透实验装置
CN107703038A (zh) 土工织物轴向压缩法淤堵试验装置及方法
CN105862933A (zh) 动态承压水作用的地基模型试验装置
CN103808643A (zh) 土体一维固结条件下垂直渗流试验方法
CN203824878U (zh) 一种模拟堤基工程土体防渗的试验装置
CN105716958A (zh) 模拟承压水头升降的地基模型试验装置
CN106066298B (zh) 基于扁平小样非饱和土三轴试验体积测量装置及测量方法
CN106970181B (zh) 一种壁后注浆浆液在地层中的排水固结试验装置及方法
CN106442260B (zh) 一种测量稀土浸矿过程中渗透系数的方法
CN209400386U (zh) 一种混凝土试样饱和渗透系数测试装置
CN110208497A (zh) 一种便携式土壤给水度测试仪及测试方法
CN105938084A (zh) 一种化学渗吸剂渗透性能评价方法
CN207423761U (zh) 用于模拟滴灌入渗的室内土柱实验装置
CN103277093B (zh) 一种地层测试方法及地层测试仪
CN108801875A (zh) 一种横向毗邻异性非饱和土降雨入渗演示装置及方法
CN103276713B (zh) 一种可原位评价饱和土渗透特征的环境孔压静力触探探头
CN109580914B (zh) 一种动水循环与荷载条件下的岩石泥化过程模拟装置及试验方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB03 Change of inventor or designer information

Inventor after: Wei Jihong

Inventor after: Qi Changqing

Inventor after: Qian Wei

Inventor after: Liu Jin

Inventor after: Song Zezhuo

Inventor after: Bai Yuxia

Inventor after: Zhang Da

Inventor after: Qi Xiaohui

Inventor after: Wang Yong

Inventor after: Feng Qiao

Inventor after: Wang Qian

Inventor before: Liu Jin

Inventor before: Zhang Da

Inventor before: Qi Xiaohui

Inventor before: Wang Yong

Inventor before: Feng Qiao

Inventor before: Wang Qian

Inventor before: Qi Changqing

Inventor before: Qian Wei

CB03 Change of inventor or designer information
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20190108

Termination date: 20210523

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee