CN210803370U - 岩土芯样波速测试系统 - Google Patents

岩土芯样波速测试系统 Download PDF

Info

Publication number
CN210803370U
CN210803370U CN201921256401.8U CN201921256401U CN210803370U CN 210803370 U CN210803370 U CN 210803370U CN 201921256401 U CN201921256401 U CN 201921256401U CN 210803370 U CN210803370 U CN 210803370U
Authority
CN
China
Prior art keywords
core sample
rock
sensor
wave
connector
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
CN201921256401.8U
Other languages
English (en)
Inventor
赵在立
张军
吴朝健
陈小峰
杜建彬
姚东来
张辉
郭振锐
杨乾坤
刘朋
韩林
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.)
Hebei China Nuclear Geotechnical Engineering Co ltd
Hunan Institute of Engineering
Original Assignee
Hebei China Nuclear Geotechnical Engineering Co ltd
Hunan Institute of Engineering
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 Hebei China Nuclear Geotechnical Engineering Co ltd, Hunan Institute of Engineering filed Critical Hebei China Nuclear Geotechnical Engineering Co ltd
Priority to CN201921256401.8U priority Critical patent/CN210803370U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN210803370U publication Critical patent/CN210803370U/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Abstract

本实用新型适用于工程技术领域,提供了一种岩土芯样波速测试系统,包括:激振器、连接机构、信号发生模块、波速测试仪、用于悬空固定岩土芯样的吊装机构及分别设置在所述岩土芯样表面的传感模块;信号发生模块与激振器电连接,激振器通过连接机构与岩土芯样机械连接,传感模块与波速测试仪电连接。本申请能够调整激振器的激振方向,从而通过激振器产生水平方向和竖直方向的激振力作用到岩土芯样上,减轻剪切波速度测试时压缩波的影响及压缩波速度测试时剪切波的影响,提高波速测试结果的准确性。

Description

岩土芯样波速测试系统
技术领域
本实用新型属于工程技术领域,尤其涉及一种岩土芯样波速测试系统。
背景技术
弹性波(剪切波、压缩波)在岩、土体中的传播速度是岩、土体重要的物理参数,同时能反映其工程力学性质。
试验室可以通过声波透射法,利用布置在岩石芯样两端的压电陶瓷声波换能器和声波仪方便、准确地测量压缩波速度。利用同样的方法测量剪切波速度时,所使用的声波换能器对压电陶瓷元器件有特殊要求,加工起来有较高难度,测试效果难以保证;同时由于剪切波并非最先到达的首波,测试时难以消除压缩波的影响,根据测试波形判断剪切波初至时间有一定误差,根据初至时间计算的剪切波速度亦存在一定误差。并且声波透射法多用于岩石试样的波速测试,在土质芯样中应用存在一定问题。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型实施例提供了一种岩土芯样波速测试系统,以解决现有技术中通过声波透射法得到的波速测试结果不准确的问题。
本实用新型实施例提供了一种岩土芯样波速测试系统,包括:激振器、连接机构、信号发生模块、波速测试仪、用于悬空固定岩土芯样的吊装机构及分别设置在所述岩土芯样表面的传感模块;
所述信号发生模块与所述激振器电连接,所述激振器通过所述连接机构与所述岩土芯样机械连接,所述传感模块与所述波速测试仪电连接;
所述信号发生模块用于产生正弦波信号,并驱动所述激振器产生相应的激振力;
所述激振器通过所述连接机构将所述激振力作用至所述岩土芯样;
所述传感模块用于获取所述岩土芯样的表面的振动信号;
所述波速测试仪用于获取所述传感模块发送的振动信号。
在一个实施例中,所述连接机构包括连接杆和连接器;
所述连接杆的第一端与所述激振器机械连接,所述连接杆的第二端与所述连接器机械连接,所述连接器与所述岩土芯样机械连接。
在一个实施例中,所述岩土芯样为圆柱形,所述连接器与所述岩土芯样的端面连接,且所述连接器的中心位于所述岩土芯样的中轴线的延长线上。
在一个实施例中,所述吊装机构包括垂直设置于试验台上的竖杆、与竖杆垂直连接的横杆、及一端与所述横杆固定连接,另一端连接所述岩土芯样且使所述岩土芯样的中心轴呈水平方向的连接绳。
在一个实施例中,所述连接杆第二端与所述连接器的端面中心孔连接,且所述连接杆的中轴线与所述连接器的中轴线位于一条直线上。
在一个实施例中,所述连接杆的第二端与所述连接器的外圆周面连接,且所述连接杆的中轴线垂直于所述连接器的中轴线。
在一个实施例中,所述传感模块包括第一传感器和第二传感器,所述第一传感器和所述第二传感器分别设置于所述岩土芯样的表面不同位置,所述第一传感器与所述第二传感器的连线与所述岩土芯样的中轴线平行。
在一个实施例中,所述第一传感器和所述第二传感器均包括压电加速度传感器。
在一个实施例中,所述第一传感器与所述第二传感器之间的距离大于150mm。
在一个实施例中,所述激振器包括高频稳态激振器。
本实用新型实施例提供的岩土芯样波速测试系统包括:激振器、连接机构、信号发生模块、波速测试仪、用于悬空固定岩土芯样的吊装机构及分别设置在所述岩土芯样表面的传感模块;所述信号发生模块与所述激振器电连接,所述激振器通过所述连接机构与所述岩土芯样机械连接,所述传感模块与所述波速测试仪电连接;所述信号发生模块用于产生正弦波信号,并驱动所述激振器产生相应的激振力;所述激振器通过所述连接机构将所述激振力作用至所述岩土芯样;所述传感模块用于获取所述岩土芯样的表面的振动信号;所述波速测试仪用于获取所述传感模块发送的振动信号。本申请的激振器通过连接机构将所述激振力作用到岩土芯样上,能够通过调整激振器的放置方式从而调整激振器的激振方向,改变作用到岩土芯样上的激振力的方向,避免剪切波测试时压缩波的影响,及压缩波测试时剪切波的影响,从而提高波速测试结果的准确性。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本实用新型实施例提供的剪切波测试时的岩土芯样波速测试系统的结构示意图;
图2是本实用新型实施例提供的压缩波测试时的岩土芯样波速测试系统的结构示意图。
具体实施方式
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本实用新型实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本实用新型。在其它情况中,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本实用新型的描述。
本实用新型的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“包括”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含一系列步骤或单元的过程、方法或系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。此外,术语“第一”、“第二”和“第三”等是用于区别不同对象,而非用于描述特定顺序。
为了说明本实用新型所述的技术方案,下面通过具体实施例来进行说明。
实施例1:
图1示出了本实用新型一实施例所提供的岩土芯样波速测试系统的结构示意图,为了便于说明,仅示出了与本实用新型实施例相关的部分,详述如下:
如图1所示,本实用新型实施例提供了一种岩土芯样波速测试系统,包括:激振器20、连接机构、信号发生模块10、波速测试仪50、用于悬空固定岩土芯样60的吊装机构及分别设置在所述岩土芯样60表面的传感模块;
所述信号发生模块10与所述激振器20电连接,所述激振器20通过所述连接机构与所述岩土芯样60机械连接,所述传感模块与所述波速测试仪50电连接;所述信号发生模块10用于产生正弦波信号,并驱动所述激振器20产生相应的激振力;所述激振器20通过所述连接机构将所述激振力作用至所述岩土芯样60;所述传感模块用于获取所述岩土芯样60的表面的振动信号;所述波速测试仪50用于获取所述传感模块发送的振动信号。
在本实施例中,岩土芯样波速测试系统所有的装置放置于试验台上,信号发生模块10包括信号发生器和功率放大器,通过信号发生器产生正弦波信号,并将正弦波信号发送至功率放大器,功率放大器对信号发生器产生的正弦波信号放大,并驱动激振器20产生相应的激振力,激振器20能够改变激振方向从而产生横向的激振力和纵向的激振力,并通过连接机构将激振力作用到岩土芯样60的一个端面,岩土芯样60的另一个位置可以设置传感模块,通过传感模块采集岩土芯样60对应位置受到的振动信号,从而根据振动信号进行波速计算。
在本实施例中,信号发生模块10通过多芯屏蔽电缆与激振器20连接,同样的,波速测试仪50通过多芯屏蔽电缆与传感模块连接。
从上述实施例可知,本实施例的稳态激振器通过连接杆及连接器将所述激振力作用到岩土芯样上,能够通过调整激振器的放置方式从而调整激振器的的激振方向,并通过对应调整连接杆的方向,改变作用到岩土芯样上的激振力的方向,避免剪切波测试时压缩波的影响,从而提高波速测试结果的准确性。
在一个实施例中,所述连接机构包括连接杆30和连接器40;
所述连接杆30的第一端与所述激振器20机械连接,所述连接杆30的第二端与所述连接器40机械连接,所述连接器40与所述岩土芯样60机械连接。
在一个实施例中,所述岩土芯样60为圆柱形,所述连接器40与所述岩土芯样60的端面连接,且所述连接器40的中心位于所述岩土芯样60的中轴线的延长线上。
如图1所示,首先将岩土芯样60制作成规则的圆柱体,使其两个端面平行、且垂直于岩土芯样60的中轴线,并且光滑平整,岩土芯样60的长度一般不小于30cm;将连接器40通过粘合剂与岩土芯样60的一个端面连接,使连接器40中心在岩土芯样60的中轴线的延长线上。将岩土芯样60连带连接器40悬挂起来,使岩土芯样60的中轴线保持水平。
在一个实施例中,所述吊装机构包括垂直设置于试验台上的竖杆71、与竖杆71垂直连接的横杆72,及一端与所述横杆72固定连接,另一端连接所述岩土芯样60且使所述岩土芯样60的中心轴呈水平方向的连接绳73。
在本实施例中,横杆72与竖杆71的顶端垂直连接,连接绳73包括两条,通过调节两条连接绳73的长短可以使圆柱体岩土芯样60的中轴线保持水平。具体地,连接绳73可以为橡皮绳。用橡皮绳做为岩土芯样60与试验台的连接材料,可以隔离沿试验台本身传递的高频振动,减少测试时的干扰信号。
在一个实施例中,所述连接杆30第二端与所述连接器40的端面中心孔连接,且所述连接杆30的中轴线与所述连接器40的中轴线位于一条直线上。
在一个实施例中,所述连接杆30的第二端与所述连接器40的外圆周面连接,且所述连接杆30的中轴线垂直于所述连接器40的中轴线。
图2示出了压缩波测试时的岩土芯样波速测试系统的结构示意图,如图1及图2所示,在本实施例中,剪切波速度测试时,稳态激振器竖直放置,稳态激振器的激振方向为竖直方向,连接杆30与连接器40的边缘通过螺栓固定连接。具体地,连接杆呈竖直状态,连接杆30的第二端与所述连接器40的外圆周面的底部中心连接,连接杆30的轴线延长线通过连接器40的中心;压缩波速度测试时,稳态激振器水平放置,稳态激振器的激振方向为水平方向,连接杆呈水平状态,连接杆30与连接器40的端面中心孔通过螺栓固定连接,连接杆30的中轴线、连接器40的中轴线及岩土芯样60的中轴线在一条直线上。
在一个实施例中,所述传感模块包括第一传感器81和第二传感器82,所述第一传感器81和所述第二传感器82分别设置于所述岩土芯样60的表面不同位置,所述第一传感器与所述第二传感器的连线与所述岩土芯样的中轴线平行。
在一个实施例中,所述第一传感器81和所述第二传感器82均包括压电加速度传感器。
在本实施例中,传感器选用体积小、质量轻、灵敏度高、测量频带宽的压电式加速度传感器。岩石芯样测试时要求振动频率较高,需要传感器具有较宽的频带,相对而言,压电式加速度传感器更容易满足测试要求。第一传感器81和第二传感器82分别用粘合剂牢固粘贴在岩土芯样60的一侧,传感器的灵敏方向与激振器20的激振方向保持平行,即当剪切波速度测试时,灵敏方向垂直于岩土芯样60的中轴线,灵敏方向与岩土芯样60的中轴线垂直相交;压缩波速度测试时,灵敏方向平行于岩土芯样60的中轴线。
在一个实施例中,所述第一传感器81与所述第二传感器82之间的距离大于150mm。
在一个实施例中,所述激振器20包括高频稳态激振器。
在本实施例中,波速测试的流程包括:
测试前,根据岩土芯样60的岩性预估其剪切波速度、压缩波速度的范围值,结合第一传感器81和第二传感器82的间距,选择合适的激振频率。例如进行岩石芯样的剪切波速度测试,预估其剪切波速度在1800m/s左右,第一传感器81和第二传感器82的间距为18cm,则剪切波在两个传感器间的传播时间为100μs,如果想让两个传感器位置的振动波形相位差不小于π/6(相位差太小,测试精度会降低),测试选用的激振周期应不大于1200μs,激振频率不小于0.83kHz。
测试时,先打开信号发生器,选择合适频率的正弦波信号,打开功率放大器,预热后向高频稳态激振器提供驱动信号,高频稳态激振器的振动头产生周期性往复运动,运动频率为信号发生器设定的信号频率。高频稳态激振器通过连接杆30和连接器40,向岩土芯样60的一端施加周期性激振力,使岩土芯样60与连接器40相连的端面产生周期性振动,振动方向与激振器20的激振方向一致。如图1所示,剪切波速度测试时,振动方向垂直于岩土芯样60中轴线;如图2所示,压缩波速度测试时,振动方向平行于岩土芯样60中轴线。岩土芯样60端面的振动沿芯样轴线方向传播形成了波动,振动方向与传播方向垂直时,产生剪切波;振动方向与传播方向一致时,产生压缩波。该剪切波和压缩波均可以由传感器接收到。
在获取到第一传感器81和第二传感器82的振动波形后,基于稳态激振岩土芯样60波速测试资料处理软件,利用两个传感器的间距和传感器接收到两道振动波形的相位时间差,计算岩土芯样60剪切波速度和压缩波速度。
从上述实施例可知,采用高频稳态激振器,在岩土芯样60一端分别激发与芯样中轴线垂直和平行的高频振动,振动沿岩土芯样60中轴线方向传播形成剪切波和压缩波,当激振方向垂直于芯样中轴线方向时,振动方向与波的传播方向垂直,剪切波能量占绝对优势,最大限度地抑制了压缩波的干扰,利用灵敏方向与激振方向一致的第一传感器81和第二传感器82分别接收该振动信号,保证了剪切波测量信号的可信度和测试结果的可靠性;当激振方向平行于芯样中轴线方向时,振动方向与波的传播方向一致,压缩波能量占绝对优势,利用灵敏方向与激振方向一致的第一传感器81和第二传感器82分别接收该振动信号,保证了压缩波测量信号的可信度和测试结果的可靠性。其次,用两个橡皮绳做为岩土芯样60与试验台的连接材料,可以隔离沿试验台本身传递的高频振动,减少测试时的干扰信号。通过信号发生器改变激振频率,进行扫频测试,搜寻测试效果较好的频率范围,能保证在效果较好的频段测试,岩土芯样60振动具有较大的振幅,接收到的信号具有较高的信噪比。对于频率相同的两个正弦波,利用信号相关分析的数学工具,可以精确测定两个波形的相位差,进而得到波在两个传感器之间传播的时间差,方便地计算岩土芯样60剪切波速度和压缩波速度。
以上所述实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种岩土芯样波速测试系统,其特征在于,包括:激振器、连接机构、信号发生模块、波速测试仪、用于悬空固定岩土芯样的吊装机构及分别设置在所述岩土芯样表面的传感模块;
所述信号发生模块与所述激振器电连接,所述激振器通过所述连接机构与所述岩土芯样机械连接,所述传感模块与所述波速测试仪电连接;
所述信号发生模块用于产生正弦波信号,并驱动所述激振器产生相应的激振力;
所述激振器通过所述连接机构将所述激振力作用至所述岩土芯样;
所述传感模块用于获取所述岩土芯样的表面的振动信号;
所述波速测试仪用于获取所述传感模块发送的振动信号。
2.如权利要求1所述的岩土芯样波速测试系统,其特征在于,所述连接机构包括连接杆和连接器;
所述连接杆的第一端与所述激振器机械连接,所述连接杆的第二端与所述连接器机械连接,所述连接器与所述岩土芯样机械连接。
3.如权利要求2所述的岩土芯样波速测试系统,其特征在于,所述岩土芯样为圆柱形,所述连接器与所述岩土芯样的端面连接,且所述连接器的中心位于所述岩土芯样的中轴线的延长线上。
4.如权利要求3所述的岩土芯样波速测试系统,其特征在于,所述吊装机构包括垂直设置于试验台上的竖杆、与竖杆垂直连接的横杆、及一端与所述横杆固定连接,另一端连接所述岩土芯样且使所述岩土芯样的中心轴呈水平方向的连接绳。
5.如权利要求3所述的岩土芯样波速测试系统,其特征在于,所述连接杆的第二端与所述连接器的端面中心孔连接,且所述连接杆的中轴线与所述连接器的中轴线位于一条直线上。
6.如权利要求3所述的岩土芯样波速测试系统,其特征在于,所述连接杆的第二端与所述连接器的外圆周面连接,且所述连接杆的中轴线垂直于所述连接器的中轴线。
7.如权利要求1所述的岩土芯样波速测试系统,其特征在于,所述传感模块包括第一传感器和第二传感器,所述第一传感器和所述第二传感器分别设置于所述岩土芯样的表面不同位置,且所述第一传感器与所述第二传感器的连线与所述岩土芯样的中轴线平行。
8.如权利要求7所述的岩土芯样波速测试系统,其特征在于,所述第一传感器和所述第二传感器均包括压电加速度传感器。
9.如权利要求8所述的岩土芯样波速测试系统,其特征在于,所述第一传感器与所述第二传感器之间的距离大于150mm。
10.如权利要求1所述的岩土芯样波速测试系统,其特征在于,所述激振器包括高频稳态激振器。
CN201921256401.8U 2019-08-05 2019-08-05 岩土芯样波速测试系统 Expired - Fee Related CN210803370U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201921256401.8U CN210803370U (zh) 2019-08-05 2019-08-05 岩土芯样波速测试系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201921256401.8U CN210803370U (zh) 2019-08-05 2019-08-05 岩土芯样波速测试系统

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN210803370U true CN210803370U (zh) 2020-06-19

Family

ID=71247575

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201921256401.8U Expired - Fee Related CN210803370U (zh) 2019-08-05 2019-08-05 岩土芯样波速测试系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN210803370U (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110333295A (zh) * 2019-08-05 2019-10-15 河北中核岩土工程有限责任公司 岩土芯样波速测试系统及方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110333295A (zh) * 2019-08-05 2019-10-15 河北中核岩土工程有限责任公司 岩土芯样波速测试系统及方法
CN110333295B (zh) * 2019-08-05 2024-03-26 河北中核岩土工程有限责任公司 岩土芯样波速测试系统及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102053254B (zh) 一种激光超声波检测系统及其检测方法
CN102364336A (zh) 用于桩基超声波检测的超声波传感器
CN102095805A (zh) 一种基于激光多普勒原理的声发射传感器测试系统及其测试方法
CN108802203B (zh) 一种基于多模态技术的杆状构件内部缺陷定位方法
CN103713050A (zh) 一种用激光接收装置测量地震波在岩石中的衰减曲线的方法
CN111412974B (zh) 一种同振式矢量传感器校准系统和方法
CN210803370U (zh) 岩土芯样波速测试系统
CN101393172A (zh) 非线性共振声谱法无损检测固体中的裂纹
CN109521092A (zh) 一种表面波和板波声速的非接触式测量装置及其方法
CN110333295B (zh) 岩土芯样波速测试系统及方法
CN206756749U (zh) 海底沉积物原位声学测量系统的数据采集装置
CN108678726B (zh) 稳态激振横波测井系统及方法
CN105828267B (zh) 基于超声波干涉的扬声器bl值的测量装置及其测量方法
Si-Chaib et al. Applications of ultrasonic reflection mode conversion transducers in NDE
CN111397721A (zh) 一种基于水面边界测振技术的同振式矢量水听器绝对校准方法与系统
CN108802195B (zh) 测量岩芯试样横波速度的试验装置及方法
Veidt et al. Flexural waves transmitted by rectangular piezoceramic transducers
CN110133665A (zh) 一种超声换能器基于包络线的多普勒测量方法
CN208224505U (zh) 一种稳态剪切波测试孔内激振器及测试装置
CN102410871B (zh) 土体剪切波速室内测定装置
CN208476863U (zh) 一种测量岩芯试样横波速度的试验装置
CN205175696U (zh) 用于航空发动机结构件固有频率的测量装置
JPS63247608A (ja) コンクリ−トの厚さ及び内在ひび割れ位置の測定方法
CN202329796U (zh) 土体剪切波速室内测定装置
Miller et al. Accelerometer mounting: comparison of stud and magnetic mounting methods

Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20200619

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