CN110455712B - 一种倒置制样测量特殊曲面与土界面黏附力的制样装置与测试方法 - Google Patents

一种倒置制样测量特殊曲面与土界面黏附力的制样装置与测试方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110455712B
CN110455712B CN201910839569.XA CN201910839569A CN110455712B CN 110455712 B CN110455712 B CN 110455712B CN 201910839569 A CN201910839569 A CN 201910839569A CN 110455712 B CN110455712 B CN 110455712B
Authority
CN
China
Prior art keywords
soil
glass cylinder
sample preparation
inverted
soil body
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.)
Active
Application number
CN201910839569.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN110455712A (zh
Inventor
刘成
马天龙
肖宇豪
黄琳
殷孝天
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.)
Nanjing Forestry University
Original Assignee
Nanjing Forestry University
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 Nanjing Forestry University filed Critical Nanjing Forestry University
Priority to CN201910839569.XA priority Critical patent/CN110455712B/zh
Publication of CN110455712A publication Critical patent/CN110455712A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110455712B publication Critical patent/CN110455712B/zh
Active 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
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/28Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/28Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
    • G01N1/286Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q involving mechanical work, e.g. chopping, disintegrating, compacting, homogenising
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/28Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
    • G01N1/36Embedding or analogous mounting of samples
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N19/00Investigating materials by mechanical methods
    • G01N19/04Measuring adhesive force between materials, e.g. of sealing tape, of coating
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/28Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
    • G01N1/36Embedding or analogous mounting of samples
    • G01N2001/366Moulds; Demoulding

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

本发明公开了一种倒置制样测量特殊曲面与土界面黏附力的制样装置与测试方法,由试验台、升降台、玻璃筒、憎水木板、螺栓、侧壁、接线木塞、上盖板、土体、吊带、吊环和拉力计共同组成,将玻璃筒固定于憎水木板内,用螺栓连接固定憎水木板与侧壁,并将固定好的玻璃筒倒置置于试验台的凹槽内,用升降台支撑玻璃筒,向木箱内填土并分层击实,土体击实后固定上盖板形成密闭土箱;将土箱正立并静置特定时间,打开插销并轻轻取出憎水木板,通过拉力计施加的拉力使玻璃筒与土体分离,直接对玻璃筒进行拉拔测定土体黏附力大小。采用倒置制样法能够使特殊曲面精确贴合待测土体,是研究直接拉拔测量特殊曲面对土体黏附力大小的影响的一种有效手段。

Description

一种倒置制样测量特殊曲面与土界面黏附力的制样装置与测 试方法
技术领域
本发明属于隧道与地下工程试验仪器技术领域,特别涉及一种倒置制样测量特殊曲面与土界面黏附力的制样装置与测试方法。
背景技术
随着我国中东部城市人口日益密集,交通状况日益紧张,公共交通***目前迫待完善,目前我国20余个大中型城市也将在未来几年开始地铁隧道建设。在人口密集的繁华闹市进行地铁隧道挖掘,既不能用明挖法施工,也不能用矿山法施工,最好的选择就是盾构法。盾构机在盾构掘进过程中,由于温度或是不同性质的土层等各个因素的影响,在盾构刀盘上的刀具与开挖面上土体持续作用下,盾构机的刀盘上会产生结泥饼的现象,从而导致刀具切削功能的下降和偏磨的发生,同时还会造成刀盘扭矩的增大,严重时影响掘进进度甚至停工。因此,如何精确测量土壤黏附力,是解决刀盘结泥饼问题的一种有效手段。
目前,国内外已有黏附力测定装置的相关研究,例如:20世纪50年代,Foutaine在《Investigation into the mechanism of soil adhesion》文中研制了以金属圆板作为测盘的土壤粘附仪。70年代末至80年代初,潘君拯等老一辈农机专家在《我国南方十三省市水田土壤参数调查》文中研制了SF-1型土壤外附力、内聚力测定仪。1984年,江苏工学院桑正中、张际先等人在《液压电测式土壤粘附力测定仪》文中开发出一种“液压电测式土壤黏附力测定仪”,提出一种采用液压机构和垂直导柱对界面在垂直方向上连续施压和卸载、采用电阻应变片悬臂梁式传感器获取黏附力数据的土壤黏附力测定仪。1993年,吉林工业大学任露泉等人在《土壤粘附力测量仪》的发明专利中开发的“土壤黏附力测量仪”采用组合式测盘解决土壤外附力大于内聚力时真实黏附力测不出或测不准的情况。在90年代中后期,吉林大学卢韶方、石要武等人在《多功能土壤实验台的研制》文中将计算机技术引入到土壤粘附仪的研制中,初步实现了土壤粘附仪的自动化。2002年,吉林大学王柏生在《土壤粘附特性测试***的研究》文中通过改装电子万能试验机,能够实现在三角波、正弦波等不同运动方式下的土壤黏附力测量,2005年吉林大学孙璐在《土壤粘附特性测试***采样频率及控制参数的研究》文中又对土壤粘附测试***的采样频率和控制参数等作了进一步的完善。但这些黏附力测定装置的研究不能有效的进行在特殊曲面的影响下的黏附力的测定,也没有涉及到如何使特殊曲面精确贴合待测土体的情况,无法直接对特殊曲面进行拉拔测试土体黏附力。传统制样方法采用直接将待测物体如锥体和球体直接压入土中,将会对土体产生较大扰动,造成土体发生破坏,土体与固体界面的接触受力不均,界面处水分发生迁移;这种影响对带有特殊曲面的物体更为严重,甚至造成曲面与土体存在大面积脱空的现象,大大影响了特殊曲面与土界面黏附力的测量,与真实黏附力差距较大。
为克服上述不足,本发明提出一种倒置制样测量特殊曲面与土界面黏附力的制样装置与测试方法,通过倒置法制样并直接对特殊曲面装置进行拉拔,分析土体黏附力大小,从而为刀盘结泥饼的防治提供有效分析依据。
发明内容
本发明提供了一种倒置制样测量特殊曲面与土界面黏附力的制样装置与测试方法,其目的在于,能够使特殊曲面精确贴合待测土体,便于直接拉拔测量特殊曲面对土体黏附力大小的影响规律,可以应用在刀盘结泥饼的处理工程之中。
一种倒置制样测量特殊曲面与土界面黏附力的制样装置与测试方法,由试验台1、升降台2、玻璃筒3、憎水木板4、螺栓5、侧壁6、接线木塞7、上盖板8、土体9、吊带10、吊环11、拉力计12和插销13共同组成,用螺栓5连接固定憎水木板4与侧壁5,并将固定好的玻璃筒3倒置置于试验台1的凹槽内,用升降台2支撑玻璃筒3,向木箱内填土并分层击实,土体9击实后固定上盖板形成密闭土箱;将土箱正立并静置特定时间,取出憎水木板4,通过拉力计12施加的拉力使玻璃筒3与土体9分离,直接对玻璃筒3进行拉拔测定土体黏附力大小。通过倒置制样测量特殊曲面下的土体黏附力,为实际工程中刀盘泥饼的去除提供分析依据。
所述倒置制样测量特殊曲面与土界面黏附力的制样装置,其特征在于,憎水木板4用于临时固定倒置的玻璃筒3,二者连接处用胶水临时固定;憎水木板4通过螺栓5与侧壁6形成临时的倒置土箱,便于在土箱内部进行分层装填土体9和分层击实,保证土体9填筑均匀,并与玻璃筒3底部有较好的接触,避免接触界面处产生不必要的水分迁移;憎水木板4由2块板组成,中间通过对称布置的4个插销13连接固定,避免憎水木板4在分层击实土体9的过程中产生松动。
所述倒置制样测量特殊曲面与土界面黏附力的制样装置,其特征在于,试验台1中间位置设置凹槽,凹槽中安放可以升降的升降台2;升降台2用于支撑倒置的玻璃筒3,防止土体9在分层击实的过程中对玻璃筒3产生冲击错动。
所述倒置制样测量特殊曲面与土界面黏附力的制样装置,其特征在于,上盖板8在倒置制样过程中对土体9进行挤压,通过螺栓5与侧壁6形成密闭土箱,将土箱上下颠倒后形成正置的土箱,此时上盖板8成为土箱的底板。
所述倒置制样测量特殊曲面与土界面黏附力的制样装置,其特征在于,玻璃筒3上部距顶端2cm处对称设置4个吊孔,吊孔中***接线木塞7。
所述倒置制样测量特殊曲面与土界面黏附力的制样装置,其特征在于,试将倒置制样完成的玻璃筒3与密闭土箱正立放置,刮除憎水木板4和玻璃筒3间的胶水,取出憎水木板4即可对玻璃筒3进行拉拔测试,确定玻璃筒3底面与土体9间的界面黏附力。
一种倒置制样测量特殊曲面与土界面黏附力的测定方法,其特征在于,将设置有采用所述的倒置制样测量特殊曲面与土界面黏附力的制样装置进行测试,包括以下步骤:
步骤1:将玻璃筒3通过胶水固定于留有相同大小空隙的憎水木板4内,用螺丝5连接并固定憎水木板4与侧壁6;
步骤2:将固定好的玻璃筒3倒置于试验台1的凹槽内,通过旋钮抬升升降机2使其顶面与倒置的玻璃筒3端口紧密接触;
步骤3:向土箱内填土并分层击实,待土体9击实完成后盖上上盖板8,并用螺丝5将上盖板8与侧壁6固定形成密闭土箱;
步骤4:制样完成后,将固定有玻璃筒3的密闭土箱正立并静置特定时间;刮除憎水木板4和玻璃筒3间的胶水,打开插销13并轻轻取出憎水木板4;
步骤5:用吊带10连接玻璃筒3的接线木塞7与吊环11,通过拉力计12施加的拉力直接对玻璃筒3进行拉拔,使玻璃筒3与土体9分离,观测拉力计12所显示数值最大值即为黏附力值。
有益效果
本发明提供了一种倒置制样测量特殊曲面与土界面黏附力的制样装置与测试方法,该装置包括试验台1、升降台2、玻璃筒3、憎水木板4、螺栓5、侧壁6、接线木塞7、上盖板8、土体9、吊带10、吊环11、拉力计12和插销13。所述憎水木板4用于临时固定倒置的玻璃筒3,二者连接处用胶水临时固定;憎水木板4通过螺栓5与侧壁6形成临时的倒置土箱,便于在土箱内部进行分层装填土体9和分层击实,保证土体9填筑均匀,并与玻璃筒3底部有较好的接触,避免接触界面处产生不必要的水分迁移;所述试验台1中间位置设置凹槽,凹槽中安放可以升降的升降台2;升降台2用于支撑倒置的玻璃筒3,防止土体9在分层击实的过程中对玻璃筒3产生冲击错动;所述上盖板8在倒置制样过程中对土体9进行挤压,通过螺栓5与侧壁6形成密闭土箱,将土箱上下颠倒后形成正置的土箱,此时上盖板8成为土箱的底板;所述玻璃筒3上部距顶端2cm处对称设置4个吊孔,吊孔中***接线木塞7。通过此装置直接拉拔测试土体黏附力值的方法,具有如下的有益效果:
1)采用倒置法制样时,可以使待测底部与土体完全贴合,制样方法精准,避免直接压入导致土体与待测面不能完全贴合使黏附力的测量存在误差。
2)倒置取样完成后,将试样正立即可对其进行直接拉拔,操作简单方便。
3)采用倒置法可以对不同特殊曲面进行黏附力测定,通过对比不同特殊曲面下黏附力值差异,对实际工程的泥饼防治提供有效的分析依据。
附图说明
图1是本发明提供的倒置制样测量特殊曲面与土界面黏附力的制样装置图,其中(a)为倒置制样装置剖面图,(b)为土样击实完成剖面图;
图2为直接拉拔装置剖面图;
图3为憎水木板4俯视图;
标号说明:试验台1、升降台2、玻璃筒3、憎水木板4、螺栓5、侧壁6、接线木塞7、上盖板8、土体9、吊带10、吊环11、拉力计12、插销13。
具体实施方式
下面将结合附图和实施例对本发明做进一步地说明。
一种倒置制样测量特殊曲面与土界面黏附力的制样装置与测试方法,由试验台1、升降台2、玻璃筒3、憎水木板4、螺栓5、侧壁6、接线木塞7、上盖板8、土体9、吊带10、吊环11、拉力计12和插销13共同组成;
所述憎水木板4用于临时固定倒置的玻璃筒3,二者连接处用胶水临时固定;憎水木板4通过螺栓5与侧壁6形成临时的倒置土箱,便于在土箱内部进行分层装填土体9和分层击实,保证土体9填筑均匀,并与玻璃筒3底部有较好的接触,避免接触界面处产生不必要的水分迁移;憎水木板4由2块板组成,中间通过对称布置的4个插销13连接固定,避免憎水木板4在分层击实土体9的过程中产生松动;
所述试验台1中间位置设置凹槽,凹槽中安放可以升降的升降台2;升降台2用于支撑倒置的玻璃筒3,防止土体9在分层击实的过程中对玻璃筒3产生冲击错动;
所述上盖板8在倒置制样过程中对土体9进行挤压,通过螺栓5与侧壁6形成密闭土箱,将土箱上下颠倒后形成正置的土箱,此时上盖板8成为土箱的底板;
所述玻璃筒3上部距顶端2cm处对称设置4个吊孔,吊孔中***接线木塞7。
一种倒置制样测量特殊曲面与土界面黏附力的测定方法,其特征在于,采用倒置制样测量特殊曲面与土界面黏附力的制样装置进行测试,包括以下步骤:
步骤1:将玻璃筒3通过胶水固定于留有相同大小空隙的憎水木板4内,并插上插销13固定憎水木板4,用螺丝5连接并固定憎水木板4与侧壁6;
步骤2:将固定好的玻璃筒3倒置于试验台1的凹槽内,通过旋钮抬升升降机2使其顶面与倒置的玻璃筒3端口紧密接触;
步骤3:向土箱内填土并分层击实,待土体9击实完成后盖上上盖板8,并用螺丝5将上盖板8与侧壁6固定形成密闭土箱;
步骤4:制样完成后,将固定有玻璃筒3的密闭土箱正立并静置特定时间;刮除憎水木板4和玻璃筒3间的胶水,打开插销(13)并轻轻取出憎水木板4;
步骤5:用吊带10连接玻璃筒3的接线木塞7与吊环11,通过拉力计12施加的拉力直接对玻璃筒3进行拉拔,使玻璃筒3与土体9分离,观测拉力计12所显示数值最大值即为黏附力值。
本发明中应用了具体实施例对发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对发明的限制。

Claims (2)

1.一种倒置制样测量特殊曲面与土界面黏附力的测试方法,其特征在于,采用倒置制样测量特殊曲面与土界面黏附力的制样装置进行黏附力测试,包括以下步骤:
步骤1:将玻璃筒(3)通过胶水固定于留有相同大小空隙的憎水木板(4)内,用螺栓(5)连接并固定憎水木板(4)与侧壁(6);
步骤2:将固定好的玻璃筒(3)倒置置于试验台(1)的凹槽内,通过旋钮抬升升降台(2)使其顶面与倒置的玻璃筒(3)端口紧密接触;
步骤3:向土箱内填土并分层击实,待土体(9)击实完成后盖上上盖板(8),并用螺栓(5)将上盖板(8)与侧壁(6)固定形成密闭土箱;
步骤4:制样完成后,将固定有玻璃筒(3)的密闭土箱正立并静置特定时间;刮除憎水木板(4)和玻璃筒(3)间的胶水,打开插销(13)并轻轻取出憎水木板(4);
步骤5:用吊带(10)连接玻璃筒(3)的接线木塞(7)与吊环(11),通过拉力计(12)施加的拉力直接对玻璃筒(3)进行拉拔,使玻璃筒(3)与土体(9)分离,观测拉力计(12)所显示数值最大值即为黏附力值;
其中,所述制样装置,由试验台(1)、升降台(2)、玻璃筒(3)、憎水木板(4)、螺栓(5)、侧壁(6)、接线木塞(7)、上盖板(8)、土体(9)、吊带(10)、吊环(11)、拉力计(12)和插销(13)组成;
所述憎水木板(4)用于临时固定倒置的玻璃筒(3),二者连接处用胶水临时固定;憎水木板(4)通过螺栓(5)与侧壁(6)形成临时的倒置土箱,便于在土箱内部进行分层装填土体(9)和分层击实,保证土体(9)填筑均匀,并与玻璃筒(3)底部有较好的接触,避免接触界面处产生不必要的水分迁移;憎水木板(4)由2块板组成,中间通过对称布置的4个插销(13)连接固定,避免憎水木板(4)在分层击实土体(9)的过程中产生松动;
所述试验台(1)中间位置设置凹槽,凹槽中安放升降台(2);升降台(2)用于支撑倒置的玻璃筒(3),防止土体(9)在分层击实的过程中对玻璃筒(3)产生冲击错动;
所述上盖板(8)在倒置制样过程中对土体(9)进行挤压,通过螺栓(5)与侧壁(6)形成密闭土箱,将土箱上下颠倒后形成正置的土箱,此时上盖板(8)成为土箱的底板;
所述玻璃筒(3)上部距顶端2cm处对称设置4个吊孔,吊孔中***接线木塞(7)。
2.根据权利要求1所述的测试方法,其特征在于,将倒置制样完成的玻璃筒(3)与密闭土箱正立放置,刮除憎水木板(4)和玻璃筒(3)间的胶水,取出憎水木板(4)对玻璃筒(3)进行拉拔测试,确定玻璃筒(3)底面与土体(9)间的界面黏附力。
CN201910839569.XA 2019-09-02 2019-09-02 一种倒置制样测量特殊曲面与土界面黏附力的制样装置与测试方法 Active CN110455712B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910839569.XA CN110455712B (zh) 2019-09-02 2019-09-02 一种倒置制样测量特殊曲面与土界面黏附力的制样装置与测试方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910839569.XA CN110455712B (zh) 2019-09-02 2019-09-02 一种倒置制样测量特殊曲面与土界面黏附力的制样装置与测试方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110455712A CN110455712A (zh) 2019-11-15
CN110455712B true CN110455712B (zh) 2024-03-22

Family

ID=68490909

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910839569.XA Active CN110455712B (zh) 2019-09-02 2019-09-02 一种倒置制样测量特殊曲面与土界面黏附力的制样装置与测试方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110455712B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113984655A (zh) * 2021-11-03 2022-01-28 湖南江滨机器(集团)有限责任公司 一种曲面涂层的附着力检测方法和***
CN116183484B (zh) * 2023-04-27 2023-08-04 天蔚蓝电驱动科技(江苏)有限公司 曲面涂层附着力的评价方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0611435A (ja) * 1992-06-26 1994-01-21 Resuka:Kk 粘着性試験装置および方法
CN102252906A (zh) * 2011-06-13 2011-11-23 南京大学 一种粘性土应变控制式单轴拉伸仪
JP2013144921A (ja) * 2011-12-14 2013-07-25 National Agriculture & Food Research Organization 地盤の現位置剪断強度測定方法および地盤の現位置剪断強度測定装置
CN205483956U (zh) * 2016-03-07 2016-08-17 盐城工学院 一种模拟软土路堤反复浸水稳定性与变形的试验装置
WO2018103202A1 (zh) * 2016-12-09 2018-06-14 哈尔滨工业大学深圳研究生院 一种测量不均匀沉降作用下裂隙土水力特性的装置和测量方法
CN108663319A (zh) * 2018-07-25 2018-10-16 南京林业大学 一种上推挤土和接触面积可调的黏土黏附力测试装置与测试方法
CN109540788A (zh) * 2018-12-03 2019-03-29 湖南大学 模拟地压作用下岩土与锚固体粘结性能的测试方法及***

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0611435A (ja) * 1992-06-26 1994-01-21 Resuka:Kk 粘着性試験装置および方法
CN102252906A (zh) * 2011-06-13 2011-11-23 南京大学 一种粘性土应变控制式单轴拉伸仪
JP2013144921A (ja) * 2011-12-14 2013-07-25 National Agriculture & Food Research Organization 地盤の現位置剪断強度測定方法および地盤の現位置剪断強度測定装置
CN205483956U (zh) * 2016-03-07 2016-08-17 盐城工学院 一种模拟软土路堤反复浸水稳定性与变形的试验装置
WO2018103202A1 (zh) * 2016-12-09 2018-06-14 哈尔滨工业大学深圳研究生院 一种测量不均匀沉降作用下裂隙土水力特性的装置和测量方法
CN108663319A (zh) * 2018-07-25 2018-10-16 南京林业大学 一种上推挤土和接触面积可调的黏土黏附力测试装置与测试方法
CN109540788A (zh) * 2018-12-03 2019-03-29 湖南大学 模拟地压作用下岩土与锚固体粘结性能的测试方法及***

Also Published As

Publication number Publication date
CN110455712A (zh) 2019-11-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10816448B2 (en) Device for measuring strength and strain softening parameters of saturated clay sample based on full-flow penetration
CN204439474U (zh) 滑坡岩体抗剪强度的现场直剪试验装置
US4854175A (en) Simple shear device for testing earthen materials and powders
RU2432572C2 (ru) Способ испытания грунта на срез с одновременным определением порового давления и устройство для его осуществления
CN113605887B (zh) 一种深钻孔复杂环境局部壁面应力解除测试方法及***
CN110455712B (zh) 一种倒置制样测量特殊曲面与土界面黏附力的制样装置与测试方法
CN103174122B (zh) 用于测试土体静止侧压力系数的侧向应力孔压探头
CN102900063B (zh) 用于探测淤泥的动力孔压静力触探探头
CN105510153A (zh) 一种大型土体界面剪切试验模型及试验方法
CN102518106B (zh) 基于多功能孔压静力触探探头及土侧压力系数测定方法
CN110208114A (zh) 一种用于模拟动力接触问题的界面振动单剪试验装置及方法
CN109470580B (zh) 一种评价我国不同海域粘性土强度参数的方法
CN208239220U (zh) 原位孔内剪切测试仪
CN104034608A (zh) 竖向拉拔式双向接触面抗剪强度参数测试装置及测试方法
CN105510121A (zh) 钢管混凝土拱架套管节点大偏心试验装置及使用方法
CN205662958U (zh) 一种混凝土扩展基础试验装置
CN105890947B (zh) 一种现场土体直剪试验用土体制备和直剪试验的装置和方法
CN102854302A (zh) 一种实时测量混凝土早龄期开裂时间和裂缝宽度的测试装置及测定方法
CN110779800A (zh) 一种压密注浆土钉抗拔力预测方法及装置和装置应用方法
CN109799140B (zh) 非饱和土强度特性的现场试验测定方法
CN108519257B (zh) 用于含根土试样制备及抗剪强度检测的方法和装置
CN109765109A (zh) 软土层中桩基类帕斯卡效应试验装置
CN109883822A (zh) 一种用于ct扫描的水平静力荷载试验装置及方法
CN109839313B (zh) 一种足尺夯土试验墙根部掏蚀进程应力表征方法
CN105862944B (zh) 一种扩展基础足尺试验装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant