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一種非飽和土多場耦合的三軸試驗裝置的制造方法

文檔序號:9123743閱讀:840來源:國知局
一種非飽和土多場耦合的三軸試驗裝置的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實用新型涉及環(huán)境荷載下的土工試驗領(lǐng)域,尤其涉及一種非飽和土多場耦合的三軸試驗裝置。
[0002]本實用新型涉及的非飽和土多場耦合是指非飽和土的溫度、水力、力學(xué)和化學(xué)耦合作用,可以實現(xiàn)非飽和土在不同濃度下的鹽溶液、弱酸及弱堿等化學(xué)荷載作用下的力學(xué)和水力學(xué)實驗,并且能夠考慮溫度的影響。涉及到核廢料封存過程中膨潤土在長期服役下的溫度、水力、力學(xué)和化學(xué)耦合作用,以及由于自然條件變化引起的孔隙溶液的濃度及組份的變化,進而改變土體的強度以及變形特性等。
【背景技術(shù)】
[0003]在環(huán)境荷載(如力作用、滲流、溫度和化學(xué)條件變化等)作用下,土體中孔隙溶液除了含量可發(fā)生變化外,其濃度和組份也會變化,使得孔隙水壓力以及土顆粒之間的相互作用力發(fā)生改變,從而導(dǎo)致土體出現(xiàn)復(fù)雜的化學(xué)和力學(xué)耦合作用。例如在垃圾填埋場中,由于各種溶質(zhì)的迀移,使得孔隙溶液的濃度及組份發(fā)生變化,進而改變土體的結(jié)構(gòu)、強度及變形特性等,極易引發(fā)填埋場的沉降或坍塌。核廢料處置庫運營過程中,近場化學(xué)條件十分復(fù)雜。在擴散核輻射熱和地下滲透作用下,膨潤土遭受長期的干濕循環(huán),導(dǎo)致地下水化學(xué)濃度反復(fù)變化,從而引發(fā)滲透和力學(xué)穩(wěn)定性等重要性質(zhì)的改變。因此,在分析核廢料地質(zhì)處置、污染土填埋、降雨誘發(fā)滑坡、地表開裂等重大工程問題時,關(guān)鍵難題之一在于如何有效地描述非飽和土的溫度、水力、力學(xué)和化學(xué)耦合行為的影響。
[0004]目前,國內(nèi)外主要是針對飽和土進行溫度、水力、力學(xué)和化學(xué)耦合行為的研究,而涉及到非飽和土?xí)r,這方面的研究較少,主要是因為非飽和土在溫度和化學(xué)荷載下的試驗實施較為困難,且缺乏較為成熟的試驗設(shè)備。目前關(guān)于非飽和土的試驗設(shè)備,主要是針對基質(zhì)吸力控制技術(shù),以及體變測量技術(shù)進行開發(fā),無法完成溫度以及化學(xué)荷載作用下的非飽和土的力學(xué)和水力行為的測定。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0005]本實用新型的目的就在于克服現(xiàn)有技術(shù)存在的缺點和不足,提供一種非飽和土多場耦合的三軸試驗裝置。
[0006]本實用新型的目的是這樣實現(xiàn)的:
[0007]一、非飽和土多場耦合的三軸試驗裝置(簡稱試驗裝置)
[0008]本試驗系統(tǒng)包括三軸壓力室、圍壓施加/體變監(jiān)測單元、軸力施加單元、基質(zhì)吸力施加單元、溫度控制單元、化學(xué)溶液循環(huán)滲透單元、軸向位移測量單元和數(shù)據(jù)采集單元;
[0009]其連接關(guān)系是:
[0010]在三軸壓力室內(nèi)設(shè)置有土樣;
[0011]圍壓施加/體變監(jiān)測單元、軸力施加單元、基質(zhì)吸力施加單元、溫度控制單元、化學(xué)溶液循環(huán)滲透單元和軸向位移測量單元分別與三軸壓力室連接/連通,實現(xiàn)對土樣施加設(shè)定的各項荷載;
[0012]數(shù)據(jù)采集單元分別與圍壓施加/體變監(jiān)測單元、軸力施加單元、基質(zhì)吸力施加單元、溫度控制單元、化學(xué)溶液循環(huán)滲透單元和軸向位移測量單元連接,實現(xiàn)各項數(shù)據(jù)的采集。
[0013]本試驗裝置的工作原理:
[0014]化學(xué)溶液循環(huán)滲透單元,采用滲透壓力/體積控制器和孔壓/體積控制器分別置于土樣的上下兩端,可分別通過流量和壓力來控制化學(xué)溶液在土樣中的滲透置換過程;當采用流量控制時,化學(xué)溶液以一定的流量通過土樣,滲透壓力/體積控制器和孔壓/體積控制器記錄該滲透過程中土樣上下兩端的壓力變化;當采用壓力控制時,即控制土樣上下兩端的壓力梯度,化學(xué)溶液在該壓力梯度下通過土樣,并且實時監(jiān)測滲透過程中的流量;其中土樣下端的孔壓/體積控制器和基質(zhì)吸力單元中施加孔隙水壓力的孔壓/體積控制器共用一個。
[0015]通過圍壓施加/體變監(jiān)測單元來施加土樣所需要的圍壓,并且監(jiān)測土樣在試驗過程中的體積變化情況,通過數(shù)據(jù)采集單元實現(xiàn)數(shù)據(jù)的實時采集;該單元是采用圍壓/體積控制器和土樣的三軸壓力室連接,通過對三軸壓力室中的水施加壓力,從而實現(xiàn)對土樣施加設(shè)定的圍壓,并且監(jiān)測在試驗過程中水在控制器內(nèi)的流入流出,從而反算出土樣的體積變化。
[0016]通過溫度控制單元調(diào)節(jié)溫度,進行不同溫度下非飽和土的化學(xué)試驗、水力學(xué)試驗和力學(xué)試驗;
[0017]通過軸力施加單元和三軸壓力室的下部連接,對土樣施加軸力;該單元采用應(yīng)變控制,也就是說土樣在設(shè)定的軸向位移加載速度下進行剪切,通過軸向測力計測定加載過程中的軸向力;
[0018]通過基質(zhì)吸力施加單元控制土樣的基質(zhì)吸力,基質(zhì)吸力是指土樣中孔隙氣壓力與孔隙水壓力的差值;孔隙氣壓采用空壓機提供,在土樣上部施加,利用氣壓控制器進行壓力控制;孔隙水壓力就是指土樣的孔隙水反壓,是采用孔壓/體積控制器在土樣下部施加;土樣底部連接有陶土板,陶土板下面和孔壓/體積控制器連接;陶土板是透水不透氣的,因此通過孔壓/體積控制器對陶土板中的水施加壓力從而實現(xiàn)對土樣施加孔隙水反壓。其中土樣下端的孔壓/體積控制器和化學(xué)溶液循環(huán)滲透單元中土樣下端的孔壓/體積控制器共用一個;
[0019]通過軸向位移傳感器和三軸壓力室的上部連接,通過數(shù)據(jù)采集單元進行試驗過程中土樣軸向位移的實時采集;
[0020]整個過程實現(xiàn)了溫度、水力、力學(xué)和化學(xué)荷載的實時控制與測量,該四種作用的控制是相互獨立的,可以單獨施加,也可以同時施加,因此實現(xiàn)了對非飽和土的溫度、水力、力學(xué)和化學(xué)耦合行為的各種特性進行測試。
[0021]二、使用方法
[0022]本使用方法是基于上述的非飽和土多場耦合的三軸試驗裝置,包括下列步驟:
[0023]①土樣的制備和安裝
[0024]土樣可以采用原狀樣或重塑樣,將三軸壓力室底座上的陶土板進行飽和。然后將制備好的土樣置入橡皮膜中,稍稍壓實以排除膜內(nèi)的空氣,一起放在飽和的陶土板上,土樣頂端放置多孔板,然后用橡皮繩將橡皮膜(橡皮膜上下兩端長于土樣的上下兩端)的上下兩端分別扎緊在三軸壓力室的底座上和多孔板上;
[0025]②配制化學(xué)溶液
[0026]按照試驗要求,根據(jù)所需的濃度和組份配制化學(xué)溶液(包括各種鹽溶液、弱酸、弱堿等);啟動化學(xué)溶液循環(huán)滲透單元的滲透壓力/體積控制器將化學(xué)溶液注入控制器內(nèi);
[0027]③試驗
[0028]a、測定不同化學(xué)溶液、不同溫度、不同圍壓和軸壓下非飽和土的土水特征曲線;
[0029]b、測定不同化學(xué)溶液、不同溫度、不同基質(zhì)吸力和圍壓下非飽和土的三軸排水和不排水剪切試驗;
[0030]C、測定化學(xué)溶液循環(huán)變化以及溫度循環(huán)變化下非飽和土的力學(xué)和水力學(xué)特性的改變;
[0031]d、不同應(yīng)力和基質(zhì)吸力作用下非飽和土對化學(xué)和溫度的敏感性分析。
[0032]本實用新型具有以下優(yōu)點和積極效果:
[0033]①化學(xué)加載、溫度加載、力學(xué)和水力學(xué)加載可以分別單獨控制,根據(jù)設(shè)定的試驗路徑進行試驗,單獨施加或者是同時施加;
[0034]②化學(xué)溶液循環(huán)滲透單元,可使得溶液在土樣中實現(xiàn)均勻滲透與分布,并且可分別通過控制流量和壓力的方式進行加載;
[0035]③能夠?qū)ν煌翗臃謩e進行非飽和土的脫吸濕試驗、固結(jié)試驗、不排水剪切試驗和排水剪切試驗,并實現(xiàn)在不同溫度和不同化學(xué)作用下的非飽和土力學(xué)性質(zhì)和水力學(xué)性質(zhì)的聯(lián)合測定;
[0036]④能夠精測測量土樣在試驗過程中的體積變化和軸向位移;
[0037]⑤實現(xiàn)所有試驗數(shù)據(jù)的實時監(jiān)測和自動采集,不需人工值守讀數(shù);
[0038]⑥該裝置測試原理直觀、結(jié)構(gòu)簡單、無重型設(shè)備、造價低廉;并且精度高、穩(wěn)定性好、易于操作、拆卸方便,對安裝測試人員沒有很高的技術(shù)要求。
[0039]本實用新型適用于非飽和土在不同化學(xué)作用、不同溫度下的脫吸濕、固結(jié)、不排水剪切和排水剪切試驗,實現(xiàn)非飽和土的溫度、水力、力學(xué)和化學(xué)耦合行為的聯(lián)合測定。
【附圖說明】
[0040]圖1為本試驗裝置的結(jié)構(gòu)方框圖;
[0041]圖2為本試驗裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0042]圖3為三軸壓力室I的底座1.6的俯視圖;
[0043]圖4為數(shù)據(jù)采集單元結(jié)構(gòu)方框圖。
[0044]圖中:
[0045]O—土樣;
[0046]I—三軸壓力室,
[0047]1.1一壓力室外罩,1.2—排氣通道,1.3—圍壓孔道,
[0048]1.4一化學(xué)溶液孔道,1.5—陶土板,1.6—底座,
[0049]1.7—孔隙氣孔道,1.8—孔隙水孔道,1.9一多孔板;
[0050]2—圍壓施加/體變監(jiān)測單元,
[0051]2.1一圍壓/體積控制器,2.2—圍壓閥;
[0052]3—軸力施加單元,
[0053]3.1一升降臺,3.2—手輪,
[0054]3.3一軸向測力計,3.4一試驗機;
[0055]4一基質(zhì)吸力施加單元,
[0056]4.1一氣壓控制器,4.2—空壓機,4.3—孔隙氣閥門,
[0057]4.4一孔壓/體積控制器,4.5—孔隙水閥門;
[0058]5—溫度控制單元,
[0059]5.1一電阻絲,5.2—低溫恒溫冷浴,5.3—冷浴液循環(huán)銅管,
[0060]5.4一溫度控制器;
[0061]6—化學(xué)溶液循環(huán)滲透單元,
[0062]6.1一滲透壓力/體積控制器,6.2—化學(xué)溶液閥門;
[0063]7—軸向位移測量單元,
[0064]7.1一軸向位移百分表,7.2—位移探測計;
[0065]8—數(shù)據(jù)采集單元,
[0066]8.1一圍壓傳感器,8.2—流量傳感器,8.3—化學(xué)溶液壓力傳感器,
[0067]8.4一化學(xué)溶液流量傳感器,8.5一軸力傳感器,8.6一孔隙氣壓力傳感器,
[0068]8.7—孔隙水壓力傳感器,8.8—孔隙水流量傳感器,8.9一溫度傳感器,
[0069]8.10一軸向位移傳感器,8.11 —數(shù)據(jù)米集儀,8.12—計算機。
【具體實施方式】
[0070]下面結(jié)合附圖和實施例詳細說明:
[0071]一、試驗裝置
[0072]1、總體
[0073]如圖1、2,本試驗裝置包括三軸壓力室1、圍壓施加/體變監(jiān)測單元2、軸力施加單元3、基質(zhì)吸力施加單元4、溫度控制單元5、化學(xué)溶液循環(huán)滲透單元6、軸向位移測量單元7和數(shù)據(jù)采集單元8 ;
[0074]其連接關(guān)系是:
[0075]在三軸壓力室I內(nèi)設(shè)置有土樣O ;
[0076]圍壓施加/體變監(jiān)測單元2、軸力施加單元3、基質(zhì)吸力施加單元4、溫度控制單元
5、化學(xué)溶液循環(huán)滲透單元6和軸向位移測量單元7分別與三軸壓力室I連接/連通,實現(xiàn)對土樣O施加設(shè)定的各項荷載;
[0077]具體地,圍壓施加/體變監(jiān)測單
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