[实用新型]一种适用于土体三轴试验的气体加热装置有效

专利信息
申请号: 201520116457.9 申请日: 2015-02-26
公开(公告)号: CN204575423U 公开(公告)日: 2015-08-19
发明(设计)人: 邱珍锋;曹智;张宏伟 申请(专利权)人: 重庆交通大学
主分类号: G01N1/44 分类号: G01N1/44
代理公司: 重庆大学专利中心 50201 代理人: 王翔
地址: 400074 *** 国省代码: 重庆;85
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摘要:
搜索关键词: 一种 适用于 土体三轴 试验 气体 加热 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种气体加热装置,特别涉及一种适用于土体三轴试验的气体加热装置,其中所述适用于土体三轴试验的气体加热装置能够输出压力和平稳燥热气流,以对测试的土体进行快速的干燥,以便于使用,并且确保对土体的测试结构的精确性。

背景技术

在进行大型项目的建设之前,对于当地的土体结构和性质的测试是至关重要的,尤其是对于大型水库或者堤坝的建设。大型水库蓄水运行后,库水位随水库调度呈周期性的上升、下降变化,并且水库的水位的变幅很大。例如长江三峡水库,按其调度计划,正常蓄水后坝前库水位每年在175m~145m之间变化,库水位最大变幅达30m。在库水位的周期性上升、下降变化中,库岸地下水位及拦河土石坝浸润线也呈周期性的上升、下降变化,且变幅往往很大。库水位和地下水位的周期性上升、下降变化,必然使得其变化范围内的库岸土体及拦河土石坝土体经受周期性的“干-湿循环”作用。降雨与暴晒的情况下,土体也经受了“干-湿循环”的过程。在“干-湿循环”作用下,土体力学性质发生变化。为了能够科学评价库岸土体和拦河土石坝土体在周期性的“干-湿循环”作用下力学特性,需要在在室内通过实验的方式模拟土体经受干燥的过程。

目前,已有的干燥方法主要是重力排水、自然风干、鼓风干燥等。重力排水是将试样中的水分自然排干,待无重力水排出时认为试样已经达到“干”的状态;自然风干是试样暴露在空气中进行风干。

对于“干-湿循环”三轴试验来说,试样处于一定围压和应力水平下进行的“干-湿循环”,干燥和饱和的试样过程是在仪器内部的,拆除试样暴露于空气中使得试样内部的应力状态改变;鼓风干燥是用吹风机、空气压缩机等将空气压进试样内部,使试样在充入空气的条件下进行干燥。众所周知,空气中含有水分,试样干燥后的最终含水率受到空气中的水分含量的影响;并且,干燥过程中的空气压力并不能控制,较高的压力可能破坏试样的结构,较低的气压力导致干燥时间过长。传统的“干-湿循环”试验系统无法控制试样“干燥”过程中的空气压力。

实用新型内容

本实用新型的主要目的在于提供一种适用于土体三轴试验的气体加热装 置,其中所述适用于土体三轴试验的气体加热装置特别适于应用于山区、丘陵、窄小面积等地块的荞麦的播种,以便于使用。

为实现本实用新型目的,本实用新型提供一种适用于土体三轴试验的气体加热装置,其包括:

一壳体,其中所述壳体包括一外壳以及一隔热层,所述隔热层叠合地设置于所述外壳的内壁,并且所述外壳具有相互重叠的一第一容纳腔以及一第二容纳腔;其中所述外壳进一步设有一进气管道以及一排气管道,所述进气管道连通于所述第一容纳腔,所述排气管道连通于所述第二容纳腔;

一加热主体,其中所述加热主体被容纳于所述外壳的所述第二容纳腔,并且所述加热主体进一步包括至少一加热管以及一网状体,所述网状体设置于各个所述加热管的外部;以及

一疏气主体,其中所述疏气主体被容纳于所述外壳的所述第一容纳腔,并且所述疏气主体设有一储气室和至少一稳流通道,所述进气管道连通于所述储气室,各个所述稳流通道分别连通于所述第一容纳腔和所述第二容纳腔。

根据本实用新型的精神所提供的这个优选的实施例,各个所述加热管的端部相互连接,以形成等边三角形结构。

根据本实用新型的精神所提供的这个优选的实施例,所述外壳的形状是圆形,并且所述网状体是由铁质材料制成的圆柱形散热铁丝网。

根据本实用新型的精神所提供的这个优选的实施例,所述隔热层是隔热石棉。

本实用新型的技术效果在于:

本实用新型的主要优势在于提供一种适用于土体三轴试验的气体加热装置,其中所述适用于土体三轴试验的气体加热装置能够输出压力和你电脑过的平稳燥热气流,以对测试的土体进行快速的干燥,以便于使用,并且确保对土体的测试结构的精确性。

本实用新型的另一优势在于提供一种适用于土体三轴试验的气体加热装置,其中在利用所述适用于土体三轴试验的气体加热装置进行土体测试的过程中,其能够使土体样本在饱和状态下同期使土体样本加速干燥,以大幅度的提高对土体样本测试的效率。

本实用新型的另一优势在于提供一种适用于土体三轴试验的气体加热装置,其采用加热氮气来实现对土体样本的干燥,并且可以防止空气中水分进入到土体样本内,加热氮气的控制是通过压力控制阀来进行控制的,这样可以保证内部的氮气的压力不会破坏土体样本的结构、

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