CN103048174A - 一种低液限粉质土三轴制样器及制样方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及岩土力学三轴试验试样制备技术领域,公开了一种低液限粉质土三轴制样器及制样方法,一种低液限粉质土三轴制样器包括:试样筒、平整器、振捣器和加载器。本发明的制样方法是将橡胶膜套在对开模上,逐次倒入土样并用平整器和振捣器控制初始干密度,从底座依次通二氧化碳和无气水饱和,根据二次干密度固结试样。本发明解决了制作粉质土均一试样的问题,将对开模定位、密封合为一体,提高试样尺寸精度与密封效果,采用橡胶-钢联合振捣头改善振动加密效果,并可与现有的三轴仪相匹配,减小设备投入;通过初始干密度和二次干密度两级控制,可在一定范围内任意指定试样的密度。
Description
技术领域
本发明涉及岩土力学三轴试验试样制备技术领域,特别涉及一种低液限粉质土三轴制样器及制样方法。
背景技术
粉质土是界于砂性土和粘性土之间的过渡类型,在我国广泛分布,该类土稳定性差,既易冲刷侵蚀, 在各种动荷载作用下又易于液化,在当前极端天气频发的情况下,相应的地质灾害严重影响国民经济发展与人民的安定生活,因此对低液限粉质土的研究刻不容缓。限于现场原位试验的限制,一般室内试验是进行相关研究的主要手段,而均一的试样是获取稳定、可靠的试验数据,保证研究结果的必要基础。
目前常用的制样方法主要包括击实法和泥浆固结法。泥浆固结法制样过程繁琐,对制样设备要求较高,而且粉质土黏粒含量低,保水性差,因此泥浆含水量不易确定:泥浆过稠,空气难以排出,泥浆过稀,土颗粒易沉降,分层明显,因此该方法不适用于粉质土。击实法适用性较广,并且简单方便、制样周期短,但缺点也非常明显:首先,试样受冲击荷载作用,分层间密度不均匀,下层试样更加密实;其次,制样过程中空气可能封装在试样中,形成大孔隙,导致试样差异性大;第三在整个制样过程中受人为因素的影响过大。此外,两种方法均需在试样制作完成后再套橡胶膜,然后放置于试验仪器内进行相关研究,这一过程中试样将受到二次扰动,对试验结果形成潜在影响。因此有必要改进制样方法,以适应粉质土的特点,降低设备要求,进而减少人为因素对试样的影响。
发明内容
本发明的目的是:为解决上述现有技术中的技术问题,提供一种经济、可靠的低液限粉质土三轴制样器及合理的制样方法,其能够提高粉质土试样的均一性,减少人为因素对试样的影响,并通过已有的三轴试验设备控制试样的密度,减少对设备投入的要求。
为了达到上述目的,本发明采用如下技术方案:提供了一种低液限粉质土三轴制样器及制样方法,一种低液限粉质土三轴制样器包括:试样筒、平整器、振捣器和加载器;
所述试样筒进一步包括:底座1、对开模2、对开模固定板3、增容筒14、增容筒固定板15;底座1两端设有螺纹圆槽33,中心设有圆形凸台,圆形凸台与底座侧边的中心垂直线处设置第一导气导水通道32,第一导气导水通道32出口处设有第一导气导水孔4;对开模2下端与所述圆形凸台相匹配,对开模2上端与增容筒14下端相匹配;固定杆12通过旋入螺纹圆槽33固定在底座1上;对开模固定板3与增容筒固定板15两端均设有通孔,固定板依次穿过固定杆12且分别放置在对开模与增容筒的凸缘上,并用螺母13固定;对开模固定板3将底座1与对开模2固定在一起、增容筒固定板15将对开模2与增容筒14固定在一起;
所述平整器进一步包括:一字凸端头16、导杆17,两者通过螺纹连接;
所述振捣器进一步包括:联合振捣头18、第一螺纹杆19、第一定位板20、第一紧固片21、辅助定位板22;第一螺纹杆19下端与联合振捣头18螺纹连接,上端与辅助定位板22螺纹连接,第一定位板20与第一紧固片21在第一螺纹杆19上自由移动;
所述加载器放入增容筒内,进一步包括:加载头23、第二螺纹杆24、第二定位板25、第二紧固片26、第二导气导水孔27,加载头23与第二螺纹杆24下端螺纹连接,第二螺纹杆24上端设置第二导气导水孔27,第二定位板25与第二紧固片26在第二螺纹杆24上自由移动。
其中,所述对开模2由两块圆心角为180°的半圆形金属片组成,其连接处,一端设置凸槽9,另一端设置第一凹槽8,凸槽9与第一凹槽8相对应,凸槽9长于第一凹槽8约0.5mm,第一凹槽8与直径3mm橡胶密封圆条10相通。
其中,所述对开模2外侧中间位置设有吸气孔5,对开模2内侧刻有若干1.5mm宽、1.5mm深的排气槽,纵向排气槽6间隔60°,环向排气槽7间隔15mm,纵向排气槽6与环向排气槽7在吸气孔5处相交。
其中,所述联合振捣头18由20mm高弹性橡胶圆柱块与20mm白钢圆柱块组成。
其中,所述加载器的加载头23侧壁设置两道密封圈29,下端内嵌第一透水石30,第二螺纹杆24上端设置弯凹槽31,第二螺纹杆24内设第二导气导水通道28,且第二导气导水通道28出口处设有第二导气导水孔27。
一种低液限粉质土三轴制样器的制样方法,在制样时,先将橡胶膜套在对开模2上,并由吸气孔5通真空,使橡胶膜与对开模2内壁贴紧;在对开模2内放入第二透水石与滤纸,将风干土逐份倒入对开模2中,每次先用平整器刮平,再用振捣器调节初始干密度,直至预定高度;加载器放入增容筒14内保持密封,加载头23下端与土层表面接触,两者之间放置滤纸,第二螺纹杆24上端的弯凹槽31与三轴设备的量力环相接触,然后由底座1的第一导气导水孔4先通二氧化碳,再通无气水饱和试样;根据二次干密度计算并固结试样至预定高度,然后依次拆除加载器、增容筒14、底座1,削去多余土,完成试样制作。制作完成的试样应放在试验设备上再拆除对开模2,以消除套橡胶膜导致的试样二次扰动,然后直接进行相关饱和试验。
本发明的有益效果是:本发明解决了制作粉质土均一试样的问题,其将对开模定位、密封合为一体,提高试样尺寸精度与密封效果,并可与现有的三轴仪相匹配,减小设备投入;通过初始干密度和二次干密度两级控制,可在一定范围内任意指定试样的密度;采用橡胶-钢联合振捣头有效提高振动加密效果;整个制样过程中试样被对开模保护,有效减少人为因素影响,而预设的橡胶膜消除了套橡胶膜等过程对试样的二次扰动。制样方法也充分考虑粉质土的特点,试样饱和与加压固结速度快,制样效率可以保证。本发明不仅使用方便,而且密度控制精确,试样无二次扰动,适用于各种三轴试验。
附图说明
图1为本发明一种低液限粉质土三轴制样器的主视图。
图2为本发明对开模的主视图。
图3为本发明对开模的俯视图。
图4为本发明平整器的结构示意图。
图5为本发明振捣器的结构示意图。
附图标识:1-底座,2-对开模,3-对开模固定板,4-第一导气导水孔,5-吸气孔,6-纵向排气槽,7-环向排气槽,8-第一凹槽,9-凸槽,10-橡胶密封圆条,11-螺栓,12-固定杆,13-螺母,14-增容筒,15-增容筒固定板,16-一字凸端头,17-导杆,18-联合振捣头,19-第一螺纹杆,20-第一定位板,21-第一紧固片,22-辅助定位板,23-加载头,24-第二螺纹杆,25-第二定位板,26-第二紧固片,27-第二导气导水孔,28-第二导气导水通道,29-密封圈,30-第一透水石,31-弯凹槽,32-第一导气导水通道,33-螺纹圆槽。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明进行详细说明。
本发明一种低液限粉质土三轴制样器,包括:试样筒、平整器、振捣器和加载器;
所述试样筒进一步包括:底座1、对开模2、对开模固定板3、增容筒14、增容筒固定板15;底座1两端设有螺纹圆槽33,中心设有圆形凸台,圆形凸台与底座侧边的中心垂直线处设置第一导气导水通道,第一导气导水通道出口处设有第一导气导水孔4;对开模2下端与所述圆形凸台相匹配,对开模2上端与增容筒14下端相匹配,对开模2由螺栓11夹紧;固定杆12通过旋入螺纹圆槽33固定在底座1上;对开模固定板3和增容筒固定板15为梭形,长轴两端有通孔,并与固定杆12相匹配,固定板依次穿过固定杆12且放置在对开模与增容筒的凸缘上,并用螺母13固定;对开模固定板3将底座1与对开模2固定在一起、增容筒固定板15将对开模2与增容筒14固定在一起;
所述平整器进一步包括:一字凸端头16、导杆17,两者通过螺纹连接;
所述振捣器进一步包括:联合振捣头18、第一螺纹杆19、第一定位板20、第一紧固片21、辅助定位板22;第一螺纹杆19下端与联合振捣头18螺纹连接,上端与辅助定位板22螺纹连接,第一定位板20与第一紧固片21在第一螺纹杆19上自由移动;
所述加载器进一步包括:加载头23、第二螺纹杆24、第二定位板25、第二紧固片26、第二导气导水孔27,加载头23与第二螺纹杆24下端螺纹连接,第二螺纹杆24上端设置第二导气导水孔27,第二定位板25与第二紧固片26在第二螺纹杆24上自由移动。
其中,所述对开模2由两块圆心角为180°的半圆形金属片组成,其连接处,一端设置凸槽9,另一端设置第一凹槽8,凸槽9与第一凹槽8相对应,凸槽9长于第一凹槽8约0.5mm,第一凹槽8与直径3mm橡胶密封圆条10相通,这一设置可以精确定位对开模2,确保密封性,保证试样尺寸与形状。
其中,所述对开模2外侧中间位置设有吸气孔5,对开模2内侧刻有若干1.5mm宽、1.5mm深的排气槽,纵向排气槽6间隔60°,环向排气槽7间隔15mm,当由吸气孔5抽真空后,排气槽可保证橡胶膜与对开模2紧贴在一起,纵向排气槽6与环向排气槽7在吸气孔5处相交。
其中,所述联合振捣头18由20mm高弹性橡胶圆柱块与20mm白钢圆柱块组成,并通过三个螺栓连接在一起,其中高弹性橡胶将有效传递振动,保证土样加密效果。
其中,所述加载器的加载头23侧壁设置两道密封圈29,下端内嵌第一透水石30,第二螺纹杆24上端设置弯凹槽31,第二螺纹杆24内设第二导气导水通道28,且第二导气导水通道28出口处设有第二导气导水孔27,第二螺纹杆24上端的弯凹槽31与三轴设备的量力环相匹配。
一种低液限粉质土三轴制样器的制样方法,在制样时,先将橡胶膜套在对开模2上,并由吸气孔5通真空,使橡胶膜与对开模2内壁贴紧;在对开模2内放入第二透水石与滤纸,将风干土逐份倒入对开模2中,每次先用平整器刮平,再用振捣器调节初始干密度,直至预定高度;加载器放入增容筒14内保持密封,加载头23下端与土层表面接触,两者之间放置滤纸,第二螺纹杆24上端的弯凹槽31与三轴设备的量力环相接触,然后由底座1的第一导气导水孔4先通二氧化碳,再通无气水饱和试样;根据二次干密度计算并固结试样至预定高度,然后依次拆除加载器、增容筒14、底座1,削去多余土,完成试样制作。制作完成的试样应放在试验设备上再拆除对开模2,以消除套橡胶膜导致的试样二次扰动,然后直接进行相关饱和试验。
参照图1-5,本发明一种低液限粉质土三轴制样器的制样方法,具体包括以下步骤:
步骤100:根据初定干密度要求,计算并精确称量5份试验土。
步骤200:用螺栓11将对开模2夹紧,在对开模2上套橡胶膜并用橡胶圈固定,将对开模2放在底座1上,对开模固定板3穿过固定杆12,用蝶形螺母13将对开模2与底座1固定,两者密封性由橡胶膜保证。
步骤300:往对开模2内逐份倒入风干粉质土,每次倒入土样后先用平整器刮平,然后根据初定干密度将振捣器的第一定位板20旋至计算位置,并用第一紧固片21固定,最后将土层击至预定高度;在倒入第四层土时,将增容筒14置于对开模2上并由增容筒固定板15通过固定杆12和蝶形螺母13将增容筒14与对开模2固定在一起,两者密封性由橡胶膜保证,重复倒入第四、第五层土并控制在预定高度。
步骤400:将加载器放置在增容筒14内,加载头23下端与试样上表面接触,两者之间放置滤纸,第二螺纹杆24上端的弯凹槽31与三轴设备的量力环相接触;由底座1的第一导气导水孔4通入二氧化碳,当排出气泡均匀,继续通一会二氧化碳,然后再由第一导气导水孔4通无气水反压饱和试样,当排出水量稳定,试样饱和完毕。
步骤500:对于高干密度试样,根据二次干密度计算第二定位板25的位置并用第二紧固片26固定,开启三轴仪加载,当第二定位板25与增容筒14相接触,停止加载,保持试样固结;当固结排水量与量力环上百分表示数均稳定后,则表示固结稳定。
步骤600:依次拆除加载器和增容筒14和底座1,将多余土削去,即得到所需的三轴试样,该试样直径为39.1mm,高为80mm。
步骤700:将试样连同对开模2放置在三轴仪器的底座上,再拆除对开模1,以保证试样无扰动,此时试样已是饱和试样,可直接进行相关试验。
以上内容是结合优选技术方案对本发明所做的进一步详细说明,不能认定发明的具体实施仅限于这些说明。对本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明的构思的前提下,还可以做出简单的推演及替换,都应当视为本发明的保护范围。
Claims (7)
1.一种低液限粉质土三轴制样器,其特征在于,所述低液限粉质土三轴制样器包括:试样筒、平整器、振捣器和加载器;
所述试样筒进一步包括:底座(1)、对开模(2)、对开模固定板(3)、增容筒(14)、增容筒固定板(15);底座(1)两端设有螺纹圆槽(33),中心设有圆形凸台,圆形凸台与底座侧边的中心垂直线处设置第一导气导水通道(32),第一导气导水通道(32)出口处设有第一导气导水孔(4);对开模(2)下端与所述圆形凸台相匹配,对开模(2)上端与增容筒(14)下端相匹配;固定杆(12)通过旋入螺纹圆槽(33)固定在底座(1)上;对开模固定板(3)与增容筒固定板(15)两端均设有通孔,固定板依次穿过固定杆(12)且分别放置在对开模与增容筒的凸缘上,并用螺母(13)固定。
2.根据权利要求1所述的低液限粉质土三轴制样器,其特征在于,所述平整器进一步包括:一字凸端头(16)、导杆(17),两者通过螺纹连接;
所述振捣器进一步包括:联合振捣头(18)、第一螺纹杆(19)、第一定位板(20)、第一紧固片(21)、辅助定位板(22);第一螺纹杆(19)下端与联合振捣头(18)螺纹连接,上端与辅助定位板(22)螺纹连接,第一定位板(20)与第一紧固片(21)在第一螺纹杆(19)上自由移动;
所述加载器放入增容筒内,进一步包括:加载头(23)、第二螺纹杆(24)、第二定位板(25)、第二紧固片(26)、第二导气导水孔(27),加载头(23)与第二螺纹杆(24)下端螺纹连接,第二定位板(25)与第二紧固片(26)在第二螺纹杆(24)上自由移动。
3.根据权利要求1所述的低液限粉质土三轴制样器,其特征在于,所述对开模(2)由两块圆心角为180°的半圆形金属片组成,其连接处,一端设置凸槽(9),另一端设置第一凹槽(8),凸槽(9)与第一凹槽(8)相对应,凸槽(9)长于第一凹槽(8)0.5mm,第一凹槽(8)与直径3mm橡胶密封圆条(10)相通。
4.根据权利要求1所述的低液限粉质土三轴制样器,其特征在于,所述对开模(2)外侧中间位置设有一个吸气孔(5),对开模(2)内侧刻有若干1.5mm宽、1.5mm深的排气槽,纵向排气槽(6)间隔60°,环向排气槽(7)间隔15mm,纵向排气槽(6)与环向排气槽(7)在吸气孔(5)处相交。
5.根据权利要求1所述的低液限粉质土三轴制样器,其特征在于,所述联合振捣头(18)由20mm高弹性橡胶圆柱块与20mm白钢圆柱块组成。
6.根据权利要求1所述的低液限粉质土三轴制样器,其特征在于,所述加载器的加载头(23)侧壁设置两道密封圈(29),下端内嵌第一透水石(30),第二螺纹杆(24)上端设置弯凹槽(31),第二螺纹杆(24)内设第二导气导水通道(28),且第二导气导水通道(28)出口处设有第二导气导水孔(27)。
7.一种低液限粉质土三轴制样器的制样方法,其特征在于,在制样时,先将橡胶膜套在对开模(2)上,并由吸气孔(5)通真空,使橡胶膜与对开模(2)内壁贴紧;在对开模(2)内放入第二透水石与滤纸,将风干土逐份倒入对开模(2)中,每次先用平整器刮平,再用振捣器调节初始干密度,直至预定高度;加载器放入增容筒(14)内保持密封,加载头(23)下端与土层表面接触,两者之间放置滤纸,第二螺纹杆(24)上端的弯凹槽(31)与三轴设备的量力环相接触,然后由底座(1)的第一导气导水孔(4)先通二氧化碳,再通无气水饱和试样;根据二次干密度计算并固结试样至预定高度,然后依次拆除加载器、增容筒(14)、底座(1),削去多余土,完成试样制作。
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