[实用新型]一种适用于节理或裂隙岩体的L型剪切渗流实验装置有效
申请号: | 201821029757.3 | 申请日: | 2018-06-28 |
公开(公告)号: | CN208607095U | 公开(公告)日: | 2019-03-15 |
发明(设计)人: | 李小春;张强;方志明 | 申请(专利权)人: | 中国科学院武汉岩土力学研究所 |
主分类号: | G01N3/24 | 分类号: | G01N3/24;G01N15/08 |
代理公司: | 武汉宇晨专利事务所 42001 | 代理人: | 黄瑞棠 |
地址: | 430071 湖北*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 节理 加载子系统 剪切 围压 渗流实验装置 剪切模块 裂隙岩体 测量 温度控制子系统 精密滚珠丝杠 岩石力学试验 本实用新型 高精度控制 荷载传感器 压缩空气源 真空子系统 活塞 径向变形 控制测量 时间稳定 伺服电机 轴向位移 测量计 渗透率 阀门 高孔 渗流 轴向 | ||
1.一种适用于节理或裂隙岩体的L型剪切渗流实验装置,包括实验对象节理试样(00);其特征在于:
设置有6个子系统及其它组件;
6个子系统包括围压加载子系统(10)、轴向加载子系统(20)、温度控制子系统(30)、孔压加载子系统(40)、控制测量子系统(50)和真空子系统(60);
其它组件包括剪切模块(70)、径向变形测量计(80)、压缩空气源(A)和第1、2……8阀门(V1、V2……V8);
其位置和连接关系是:
节理试样(00)置于剪切模块(70)内,剪切模块(70)置于围压加载子系统(10)内,径向变形测量计(80)夹在节理试样(00)的两侧;
围压加载子系统(10)通过管道和阀门与压缩空气源(A)连接;
轴向加载子系统(20)、温度控制子系统(30)、孔压加载子系统(40)、控制测量子系统(50)和真空子系统(60)分别与围压加载子系统(10)连接;
真空子系统(60)与孔压加载子系统(40)连接;
压缩空气源(A)与围压加载子系统(10)连接。
2.按权利要求1所述的L型剪切渗流实验装置,其特征在于:
所述的围压加载子系统(10)由储油罐(11)、围压加载泵(12)、围压压力传感器(13)和围压室(14)组成,储油罐(11)和围压加载泵(12)分别通过管路与围压室(14)相连接,在管路上设置有第1、2阀门(V1、V2)和围压压力传感器(13),储油罐(11)的上端连接到压缩空气源(A),围压室(14)上端接口通过第3阀门(V3)与压缩空气源(A)连接。
3.按权利要求1所述的L型剪切渗流实验装置,其特征在于:
所述的轴向加载子系统(20)由伺服电机(21)、减速机(22)、滚珠丝杠(23)、反力杆(24)、水下荷载传感器(25)和位移传感器(26)组成,伺服电机(21)、减速机(22)和滚珠丝杠(23)依次连接,通过反力杆(24)固定于围压室(14)的上部,水下荷载传感器(25)固定在围压室(14)内的活塞(14-1)的下端,位移传感器(26)的主体固定在反力杆(24)的上端,其行进端固定在滚珠丝杠(23)上。
4.按权利要求1所述的L型剪切渗流实验装置,其特征在于:
所述的温度控制子系统(30)由温度传感器(31)、加热棒(32)和保温套(33)组成,多根加热棒(32)均匀固定在围压室(14)内的四周,温度传感器(31)置于围压室(14)内的上方,保温套(33)包裹在围压室(14)的外侧。
5.按权利要求1所述的L型剪切渗流实验装置,其特征在于:
所述的孔压加载子系统(40)由孔压计量泵(41)、上游压力传感器(42)、下游压力传感器(43)和压差计(44)组成,孔压计量泵(41)通过管路和第5阀门(V5)与围压室(14)相连,并在围压室(14)的管路上设置有上游压力传感器(42)和下游压力传感器(43),围压室(14)的管路通过第6、7阀门(V6、V7)与压差计(44)并联。
6.按权利要求1所述的L型剪切渗流实验装置,其特征在于:
所述的真空子系统(60)由真空泵(61)、真空表(62)和真空容器(63)组成,真空泵(61)通过管路先与真空容器(63)相连,再通过第4阀门(V4)与围压室(14)的管路相连,在真空容器(63)的上部设置有真空表(62)。
7.按权利要求1所述的L型剪切渗流实验装置,其特征在于:
所述的控制测量子系统(50)由前后连接的PLC控制器(51)和计算机(52)组成;
PLC控制器(51)采用一种可编程、通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程的电子设备。
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