CN107084883A - 高压低温冻土压力加载系统 - Google Patents

高压低温冻土压力加载系统 Download PDF

Info

Publication number
CN107084883A
CN107084883A CN201710274137.XA CN201710274137A CN107084883A CN 107084883 A CN107084883 A CN 107084883A CN 201710274137 A CN201710274137 A CN 201710274137A CN 107084883 A CN107084883 A CN 107084883A
Authority
CN
China
Prior art keywords
pressure
low temperature
frozen soil
balancing gate
gate pit
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.)
Granted
Application number
CN201710274137.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN107084883B (zh
Inventor
刘恩龙
赖远明
陈世杰
张革
刘星炎
张德
宋丙堂
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.)
Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute of CAS
Original Assignee
Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute of CAS
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 Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute of CAS filed Critical Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute of CAS
Priority to CN201710274137.XA priority Critical patent/CN107084883B/zh
Publication of CN107084883A publication Critical patent/CN107084883A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107084883B publication Critical patent/CN107084883B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/08Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady tensile or compressive forces
    • G01N3/10Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady tensile or compressive forces generated by pneumatic or hydraulic pressure
    • G01N3/12Pressure testing
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2203/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N2203/003Generation of the force
    • G01N2203/0042Pneumatic or hydraulic means
    • G01N2203/0048Hydraulic means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2203/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N2203/02Details not specific for a particular testing method
    • G01N2203/022Environment of the test
    • G01N2203/0222Temperature
    • G01N2203/0228Low temperature; Cooling means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2203/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N2203/02Details not specific for a particular testing method
    • G01N2203/06Indicating or recording means; Sensing means
    • G01N2203/0641Indicating or recording means; Sensing means using optical, X-ray, ultraviolet, infrared or similar detectors

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

Abstract

本发明公开了一种高压低温冻土压力加载系统,包括计算机控制采集装置、液压电气控制柜及高压低温冻土压力室,计算机控制采集装置作为上位机,高压低温冻土压力室采用PLC进行控制,计算机控制采集装置分别与液压电气控制柜及高压低温冻土压力室相连,液压电气控制柜又与高压低温冻土压力室相连,高压低温冻土压力室包括轴压稳压跟踪装置、围压稳压跟踪装置及压力室单元,液压电气控制柜包括控制操作单元与油液单元,油液单元包括供油口与回油口,轴压稳压跟踪装置包括油缸模块及荷载传感器模块,计算机采集系统通过液压电气控制柜对高压低温冻土压力室的轴压及围压进行自动控制,以便完成高压、低温环境下长时间的精确、准确的冻土研究工作,适用于冻土试验研究。

Description

高压低温冻土压力加载系统
技术领域
本发明属于土木工程技术领域,涉及一种与CT配套的高压低温冻土压力加载系统。
背景技术
冻土是指零摄氏度以下,并含有冰的各种岩石和土壤,具有流变性、温度敏感性等特点,一般分布于高纬地带和高山垂直带上部。由于人类活动大多集中在温暖地区或低海拔平原地带,所以对于冻土的认识不是很多,但是随着人类活动空间的扩大以及对资源需求的增多,人类逐渐将目光投向了太空、海洋和冻土区。中国的冻土可分为季节冻土和多年冻土,其中季节冻土占中国领土面积一半以上,多年冻土分总面积为全国领土面积的1/5。随着社会及技术的发展,在冻土区开展的工程也逐渐增多,因此需要对冻土的性质进行深入研究。
研究冻土的性质时最理想的试样是原状冻土,然而,冻土对土温、含水量、干容重、压力等参数很敏感,而现有技术中的冻土进行研究的压汞法、显微镜切片法、扫描电镜镀膜法、X射线衍射法到超声波法、计算机断层扫描技术(CT技术)都存在局限性,对制备好的试样产生扰动,无法真实反应土体内部细微观结构在外部环境作用下的实时变化。其中,最理想的方法是利用计算机断层扫描技术(CT技术)对冻土进行观察研究,该方法需要用与CT机配套的压力舱对冻土进行监测。现有的压力舱为控温压力舱,但其为分离式结构,利用CT扫描技术对对冻土在温度变化或受荷过程中的检测都是在带控温系统的三轴试验机上进行力学试验,在试验进行到某个阶段时,再将试样取出放到CT扫描系统上进行扫描,这样导致在取出放入过程中,由于外界环境温度的影响,使得试样的温度发生微小的改变,容易对扫描进行干扰,极大的影响试验结果的准确性与可靠性,且无法长时间保持低温状态,无法实现稳定高压下的操作,围压及轴压稳定性差且测量精度低、准确度低,不便于使用,对冻土的研究有局限性,无法开展长周期的研究工作。现有的低温冻土三轴压力室包括以下部件:围压系统、轴压系统、温控系统,整个设备设计为竖向固定的设备,尺寸很大,压力壁很厚,不能实现在加载中进行CT扫描。为了克服以上技术问题,亟需一种满足CT断层扫描的高压低温冻土压力加载系统。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是为了克服上述技术问题,提供一种高压低温冻土压力加载系统,该系统结构尺寸小,能够水平放置,易于移动,能够与CT设备联合使用,完成高压和/或低温环境下长时间的冻土研究工作,数据结果准确度及精确度高。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:高压低温冻土压力加载系统,包括计算机控制采集装置、液压电气控制柜及高压低温冻土压力室,计算机控制采集装置作为上位机,高压低温冻土压力室采用PLC进行控制,计算机控制采集装置分别与液压电气控制柜及高压低温冻土压力室相连,液压电气控制柜又与高压低温冻土压力室相连,高压低温冻土压力室包括轴压稳压跟踪装置、围压稳压跟踪装置及压力室单元,液压电气控制柜包括控制操作单元与油液单元,油液单元包括供油口、回油口与储油装置,轴压稳压跟踪装置包括油缸模块及荷载传感器模块,油缸模块包括液压缸端盖、缸筒及液压缸后盖,三者围绕而成的筒体内设置有活塞组件,活塞组件与活塞杆相连,活塞杆通过液压缸端盖延伸到筒体外部,活塞组件底部与连接部的一端相连,液压缸后盖上设置有油口,液压缸后盖后端连接有荷载传感器模块,荷载传感器模块包括传感器护筒,传感器护筒尾部与护筒座相连,液压缸后盖、传感器护筒与护筒座之间形成放置容置腔,容置腔内放置有荷载传感器与承载该传感器的传感器座,传感器座与连接部的另一端相连,荷载传感器后端连接有第一压头,油缸模块与液压电气控制柜的供油口及回油口相连;压力室单元包括压力室件,压力室件上设有排气孔,排气孔处设置有排气阀,通过紧固板将压力室件前端固定在隔热板上,隔热板的另一侧与护筒座后侧相连,压力室件外侧设置有外缸,压力室件后端设置有压力室底板,压力室底板上贯通设置有试样装夹辅助杆,压力室件内部设置有试样容腔,试样容腔两端各设置有一个压头,试样容腔前端压头与推力杆相连,推力杆与第一压头相作用,试样容腔外依次设置有油液层和冷冻液通道层,油液层与围压稳压跟踪装置的围压加载装置相连,围压稳压跟踪装置还包括用于探测围压的围压传感器,冷冻液通道层内设置有用于保持试样温度的冷冻液通道,压力室单元还设置有温度传感器,围绕压力室单元外侧设置有保温单元;高压低温冻土压力室中温度传感器、荷载传感器和围压传感器的相应数据分别传送给计算机控制采集装置,计算机采集系统对相应数据进行处理及显示,并通过液压电气控制柜对高压低温冻土压力室的轴压及围压进行自动控制。
进一步的,液压缸端盖上沿其前端延伸设置有用于承载固定位移传感器的位移传感器座,位移传感器为光栅位移计,还包括与位移传感器连接的位移传感器显示表,光栅位移计的相应数据能够与传送给计算机控制采集装置。
优选的,高压低温冻土压力室内设置有处理器,处理器包括无线通信模块,处理器分别与位移传感器、温度传感器、荷载传感器和围压传感器相连,并通过无线通信模块将相应数据发送给计算机控制采集装置。
具体的,液压缸端盖内侧与活塞间及液压缸后盖内侧与连接部间设置有密封圈,液压缸端盖外侧与活塞间及液压缸后盖外侧与连接部间还设置有防尘圈。
优选的,还包括支撑体,支撑体包括底座,底座上设置有前支撑座和后支撑座,荷载传感器模块通过圆柱销固定在前支撑座和后支撑座上。
进一步的,冷冻液通道包括依次连接的进水口、循环通道、过水道、螺旋槽、回水道及出水口,螺旋槽围绕压力室件外壁设置,进水口及出水口分别与压力室单元外部连通,压力室单元还设置有用于排布过线的过线口。
进一步的,所述冷冻液通道包括第一通道及第二通道,第一通道依次包括第一进水口、第一循环通道、第一螺旋槽、第一回水道及第一出水口,第二通道依次包括第二进水口、第二循环通道、过水道、第二螺旋槽、第二回水道及第二出水口,第一出水口、第一进水口、第二进水口、第二出水口贯通设置压力室底板上。
具体的,围压稳压跟踪装置采用数字式伺服稳压油源对围压进行自动跟踪稳压;轴压稳压跟踪装置采用数字式伺服稳压油源控制高精度油缸对轴压进行加载自动跟踪稳压,轴压稳压跟踪装置、围压稳压跟踪装置及压力室单元为一体化结构。
进一步的,压力室件包括结构相同对称设置的上部和下部,上部和下部连接端头之间设置有试样装夹辅助杆,上部呈倒Z字型结构。
优选的,还包括振动传感器及与其相连接的报警器,振动传感器与压力室单元相连,当检测的振动参数超过一定阈值时,触发报警器进行工作。
本发明的有益效果是:结构设计合理,利用一体化结构,可以水平放置,易于移动,能够实现冻土无扰动实时监测,防止冻土受到外界环境温度的影响,能够长时间在低温和高压环境下进行试验,提高试验结果的准确度和精确度,便于移动,使用便利性强,操作简单,性能稳定,采用数字式伺服稳压油源进行自动跟踪稳压,实现高达10MPa的围压;相对于现有制冷技术而言,采用相互独立的冷冻液通道设计,制冷效率高,能够实现压力室长时间工作在-20℃—30℃的温度范围内,且无需担心低温环境下影响传感器采集数据的有效性,能够进行上下板温差不超过0.1℃的高精度控温;此外,由于本申请的结构尺寸小,能够满足CT扫描内径尺寸,非加压端部采用的是螺栓固定承受荷载,可以控制压力室的壁厚,使得压力室的壁很薄,使得CT扫描的射线穿透压力室的壁,且能够在振动干扰超过一定阈值时,发出警报,以便能够准确试验,节省人力物力,降低成本。本发明适用于冻土试验研究。
附图说明
图1是本发明高压低温冻土压力室的俯向结构示意图;
图2是本发明高压低温冻土压力室的侧向结构示意图;
图3是本发明高压低温冻土压力室的后视图;
图4是本发明图1的A-A截面示意图;
图5是本发明图1的C向视图;
图6是本发明图2的B-B截面示意图;
图7是本发明中轴压稳压跟踪装置的俯向结构示意图;
图8是本发明中轴压稳压跟踪装置的侧向图;
图9是本发明图7的C向视图;
图10是本发明中压力室单元的俯向结构示意图;
图11是本发明中压力室单元的侧向结构示意图;
图12是本发明图10的C向视图;
图13是压力室单元的后视图;
其中,1.活塞杆,2.第一螺钉,3.液压缸端盖,4.缸筒,6.液压缸后盖,7.传感器座,8.荷载传感器,9.传感器护筒,10.护筒座,11.隔热板,12.冷却缸压板,13.紧固板,14.压力室件,15.外缸,17.出水接头,18.压力室底板,19.试样装夹辅助杆,20.左压头,21.试样容腔,22.密封圈,26为底座,27.后支撑座,28.圆柱销,30.前支撑座,31.右压头,37.位移传感器座,39.防尘圈,44.第一压头,45.推力杆,47.旋转接头,48.保温单元,50.压力室端盖,51.杠杆,52.杠杆座,53.圆柱销,54.透水板,56.油缸接头,57.密封垫片,58为油口,100.M油口,101.第一出水口,102.第一进水口,103.第一过线口,104.螺旋槽,105.过水道,106.第一回水道,107.排气孔,108.第一循环通道,201.第二出水口,202.第二进水口,203.第二过线口,206.第二回水道,208.第二循环通道,301.进出油孔,302.隔板,303.回油口。
具体实施方式
下面结合附图,详细描述本发明的技术方案。
在本申请中以图中左侧为前端,右侧为后端或尾部。在本申请的附图中,为了能够清楚表达部件位置关系,将部分隐藏的部分部件进行特殊处理,绘于图上。使得其可视。
本发明的系统,包括计算机控制采集装置、液压电气控制柜及高压低温冻土压力室,作为上位机的计算机控制采集装置即工控机,高压低温冻土压力室采用PLC进行控制,计算机控制采集装置分别与液压电气控制柜及高压低温冻土压力室相连,液压电气控制柜又与高压低温冻土压力室相连。系统采用PLC作为下位机,工控机作为上位机实现设定的压力、荷载及加载稳压程序进行全自动控制,在计算机控制采集装置上能够完成实时数据、图形显示以及后期的数据处理工作。
液压电气控制柜包括控制操作单元与油液单元,油液单元包括供油口与回油口,控制操作单元有开关等控制键,可控制进油、出油等操作。
高压低温冻土压力室包括轴压稳压跟踪装置、围压稳压跟踪装置及压力室单元。高压低温冻土压力室的结构如图1-6所示,轴压稳压跟踪装置、围压稳压跟踪装置及压力室单元为一体化结构,减少外界干扰,克服现有技术中分离式结构的缺点,以满足CT断层扫描的要求。高压低温冻土压力室采用铝合金材料。
如图7-9,轴压稳压跟踪装置包括油缸模块及荷载传感器模块,油缸模块包括液压缸端盖3、缸筒4及液压缸后盖6,液压缸端盖3上沿其前端延伸设置有用于承载固定位移传感器的位移传感器座37,位移传感器为光栅位移计,优选为反射式光栅,光栅位移计的精度高,位移综合测量精度50mm,精度0.1%F.S,还包括设置在液压电气控制柜上方的与位移传感器连接的光栅位移计显示表,可以直观地观测得知位移数据,此外光栅位移计的相应数据能够传送给计算机控制采集装置。油缸模块用于加载轴压。
液压缸端盖3通过第一螺钉2固定在缸筒4上,基于固定力考虑,优选高强内六角圆柱头螺钉,液压缸端盖3、缸筒4及液压缸后盖6围绕而成的区域为筒体,筒体内设置有活塞组件,活塞组件与活塞杆1相连,活塞杆1通过液压缸端盖3延伸到筒体外部,活塞组件底部与连接部相连,连接部即图1中在缸筒44内与液压缸后盖6相连的矩形区域,液压缸后盖6上设置有M油口100,M油口100可以根据实际情况的需要,选择作为进油口或出油口,液压缸后盖6后端连接有荷载传感器模块,荷载传感器模块包括传感器护筒9,传感器护筒9尾部与护筒座10相连,传感器护筒9固定在液压缸后盖6后端,液压缸后盖6、传感器护筒9与护筒座10之间形成放置容置腔,容置腔内放置有荷载传感器8与承载该传感器的传感器座7,传感器座7与连接部相连,通过第一螺钉2将荷载传感器8固定在传感器座7上,荷载传感器8后端连接有感知压力的第一压头44,油缸模块分别通过油缸接头56与液压电气控制柜的供油口及回油口相连,用于控制轴压,通过油缸单元完成轴向加压。一般在油缸模块上还设置有控制压力及油液进油和回油的压力控制阀、流量控制阀和方向控制阀。
油缸模块中的密封容腔承受油压作用,因此,缸体组件要有足够的强度,较高的表面精度及可靠的密封性。为防止油液向液压缸外泄漏或由高压腔向低压腔泄漏,在缸筒与端盖、活塞与活塞杆、活塞与缸筒、活塞杆与前端盖之间等处均设置有密封装置,在前端盖外侧等处,还装有防尘装置,例如图8中,液压缸端盖3内侧与活塞间及液压缸后盖6内侧与连接部间设置有密封圈22,液压缸端盖3外侧与活塞间及液压缸后盖6外侧与连接部间还设置有防尘圈39,如此可以增加密封性,降低干扰,提高准确度与精确度。密封装置优选为O形密封圈。O形密封圈的截面为圆形,能够实现静密封和速度较低的滑动密封,简单紧凑,安装方便,价格便宜,可在-40~120℃的温度范围内工作。在无液压力时,靠O形圈的弹性对接触面产生预接触压力,实现初始密封,当密封腔充入压力油后,在液压力的作用下,O形圈挤向槽一侧,密封面上的接触压力上升,提高了密封效果。为了保证密封效果,在动密封中,当压力大于10MPa时,O形圈就会被挤入间隙中而损坏,为此需在O形圈低压侧设置聚四氟乙烯或尼龙制成的挡圈,其厚度为1.3~2.4mm,双向受高压时,两侧都要加挡圈。为了防止活塞快速退回到行程终端时撞击缸盖,液压缸端部还设置有缓冲装置,防止损坏缸体,有时还需设置排气装置,如在图7中液压缸端盖3顶端设置的装置就是排气装置。
如图10-13,压力室单元包括压力室件14,压力室件14上设有排气孔107,排气孔107与油液层相连通,排气孔107处设置有排气阀,通过控制排气阀控制是否从排气孔进行排气操作。通过紧固板13将压力室件14前端固定在隔热板11上,隔热板11与压力室件14之间还设有冷却缸压板12,冷却缸压板12能够快速进行温度传导,隔热板11的另一侧与护筒座10后侧相连,隔热板采用尼龙板,成本低廉,隔温效果好。压力室件14外侧设置有外缸15,外缸即为冷却缸。压力室件14后端设置有压力室底板18,压力室底板18上贯通设置有用于辅助装夹试样的试样装夹辅助杆19。压力室件14包括结构相同对称设置的上部和下部,上部和下部连接端头设置有试样装夹辅助杆19,上部呈倒Z字型结构如图所示,Z字型逆向旋转90°的结构,按照图中方向,其右侧即为其前端;如此设计,紧固性好,易于更换及维修,当上部损坏时,只需要更换上部,节约成本。
压力室件14内部设置有试样容腔21,试样容腔21两端各设置有一个压头,具体而言,试样容腔21后端设有左压头20,前端设置有右压头31,左压头20与试样容腔之间设置有透水板54,右压头31前端与推力杆45相连,推力杆45与第一压头44相作用。试样容腔21外依次设置有油液层和冷冻液通道层,油液层与围压稳压跟踪装置的围压加载装置相连,围压加载装置包括设置在压力室单元侧部的围压进阀与围压卸除(即放油或回油)开关,用于调节围压。围压稳压跟踪装置还包括用于探测围压的围压传感器,冷冻液通道层内设置有用于保持试样温度的冷冻液通道,冷冻液通道包括依次连接的进水口、循环通道、过水道、螺旋槽、回水道及出水口,螺旋槽104围绕压力室件14外壁设置螺旋槽为冷却循环槽,其位置优选分布在压力室件14后侧端部处。进水口及出水口分别与压力室单元外部连通,出水接头与出水口相连,例如图10中,出水接头17与第一出水口101相连,压力室单元还设置有用于排布传感器等部件线路的过线口以及温度传感器,温度传感器可以设置于压力室端盖50处或其他位置,如在压力室底板18上贯通设置有第一过线口103,为了使得布线合理均匀,还设置有第二过线口203。围绕压力室单元外侧设置有保温单元48,保温单元48可以采用塑料泡沫制成的保温罩,上述各个压头皆为隔热压头,以减少对冻土温度的影响。还包括与温度传感器相连的温度显示装置,以便操作人员能够及时根据显示的温度对进入系统的水温进行调节,使得温度满足试样环境要求。采用数字式伺服稳压油源对围压进行自动跟踪稳压,并适时处理显示体积变化量和围压传感器测得的压力值,快速稳压,增强系统稳定性。体积变化量可以根据油量变化(油的进、出体积可以计算出来)直接得到,无需采用传感器。
高压低温冻土压力室中温度传感器、荷载传感器和围压传感器的相应数据分别传送给计算机控制采集装置,计算机采集系统对相应数据进行处理及显示,并通过液压电气控制柜对高压低温冻土压力室的轴压及围压进行自动控制。在具体的试验中,首先进行温度控制,而后施加围压,同时注意控制温度;继而施加轴压,同时调节温度,整个过程中一直利用计算机采集系统对相应数据进行处理,并控制轴压及围压。
在该装置中采用数字式伺服稳压油源控制高精度油缸针对轴压进行加载自动跟踪稳压,并将由载荷传感器测得的载荷和位移传感器测得的位移值数据传输到计算机控制采集装置中,适时处理显示载荷和位移值。数字式伺服稳压油源能够实现本申请的高压功能。如此设计的高压低温冻土压力室能够形成高达10.0MPa的高压试验环境。
冷冻液通道包括第一通道及第二通道,第一通道与第二通道相互独立且被隔板间隔开来,以便在需要两端的温度不同时,可以单独控制试样两端顶(外)部的温度。可以设置冷冻液通道包括依次连接的进水口、循环通道、过水道、螺旋槽、回水道及出水口,进水口及出水口分别与压力室单元外部连通。此外,本申请还提出以下设计,第一出水口101、第一进水口102、第二出水口201、第二进水口202贯通设置压力室底板18上,水源1通过第一进水口102进入左端面,在左端面做循环,循环后通过第一循环通道108,进入冷却缸左部分的螺旋槽,当循环到冷却缸的中间位置时,进入第一回水道106,然后通过第一回水道106从第一出水口101出来,完成左循环。2、水源2通过第二进水口202进入右端面做循环。循环后通过过水道105,进入冷却缸右部分的螺旋槽,进入第二循环通道208,当循环到冷却缸的中间位置时,进入第二回水道206,然后通过第二回水道206从2出水口出来,完成右循环,第一回水道106和第二回水道206是独立的,中间用隔板302隔开,如图6所示。如此设计,能够实现长时间处于低温状态,保证冻土性能和结构,提高测量结果的准确度,有效保证压力室工作温度范围-20℃—30℃;上下板温差不超过0.1℃。
为了保持密封性,接头与系统连接处安装有密封垫片57。设置旋转接头47以便利于调试设备,通过进出油孔301及回油口303通入油液,为了简化设备,也可以设置进出油孔301与回油口303为同一个孔,如58为油口,一般是进油的,但是也可以出油。
将制得的土样放入本发明的系统中后,不需要再来回更换装置即可实现冻土在外荷载及温度变化下的CT扫描,做到无扰动实时监测,冻土无需受到外界环境温度的影响,且能够长时间在低温和高压环境下进行试验,试验结果准确性与可靠性较高,为低温和高压环境下冻土研究提供了丰富的数据。
为了使得结构更加合理,便于操作,减少实际中的布线操作,减少外界布线干扰,高压低温冻土压力室内设置有处理器,处理器包括无线通信模块,处理器分别与位移传感器、温度传感器、荷载传感器和围压传感器相连,并通过无线通信模块将相应数据发送给计算机控制采集装置。在实际操作过程中,时常会由于不小心碰到了连接线路,使得无法实时监测数据,如此可以避免类似情况,提高整体结果的准确度。
为了进一步提高结果的准确度,该系统还包括振动传感器及与其相连接的报警器,振动传感器与压力室单元相连,当检测的振动参数超过一定阈值时,触发报警器进行工作,发出警报,提醒操作人员注意振动的干扰,可以等到消除振动干扰因素后再进行试验,提高结果准确性。
为了提高使用便利性,提高稳定性,该系统还包括支撑体,支撑体包括底座26,前支撑座30和后支撑座27分别使用第一螺钉2固定在底座26上,荷载传感器模块通过圆柱销28固定在前支撑座30和后支撑座27上。为了使得该装置便于移动,可以在底座底部设置万向轮,也可以在万向轮上设定锁定装置,等移动到特定位置,锁住锁定装置,固定高压低温冻土压力室,带需要移动时,解锁锁定装置即可移动,提高使用便利性。
为了轻便地实现设备的水平移动,该系统的底部还连接有杠杆51,所述杠杆51通过圆柱销53固定在杠杆座52上。同理,也可以加设小车,将本系统固定在小车上进行移动。此外,也可以不采用小车或杠杆,直接由人工抬起移动本系统。

Claims (10)

1.高压低温冻土压力加载系统,其特征在于,包括计算机控制采集装置、液压电气控制柜及高压低温冻土压力室,计算机控制采集装置作为上位机,计算机控制采集装置分别与液压电气控制柜及高压低温冻土压力室相连,液压电气控制柜又与高压低温冻土压力室相连,高压低温冻土压力室包括轴压稳压跟踪装置、围压稳压跟踪装置及压力室单元,
液压电气控制柜包括控制操作单元与油液单元,油液单元包括供油口与回油口,
轴压稳压跟踪装置包括油缸模块及荷载传感器模块,油缸模块包括液压缸端盖(3)、缸筒(4)及液压缸后盖(6),三者围绕而成的筒体内设置有活塞组件,活塞组件与活塞杆(1)相连,活塞杆(1)通过液压缸端盖(3)延伸到筒体外部,活塞组件底部与连接部相连,液压缸后盖(6)上设置有M油口(100),液压缸后盖(6)后端连接有荷载传感器模块,荷载传感器模块包括传感器护筒(9),传感器护筒(9)尾部与护筒座(10)相连,液压缸后盖(6)、传感器护筒(9)与护筒座(10)之间形成放置容置腔,容置腔内放置有荷载传感器(8)与承载该传感器的传感器座(7),荷载传感器(8)后端连接有第一压头(44),油缸模块与液压电气控制柜的供油口及回油口相连;
压力室单元包括压力室件(14),压力室件(14)上设有排气孔(107),排气孔(107)处设置有排气阀,通过紧固板(13)将压力室件(14)前端固定在隔热板(11)上,隔热板(11)的另一侧与护筒座(10)后侧相连,压力室件(14)外侧设置有外缸(15),压力室件(14)后端设置有压力室底板(18),压力室底板(18)上贯通设置有试样装夹辅助杆(19),压力室件(14)内部设置有试样容腔(21),试样容腔(21)两端各设置有一个压头,试样容腔(21)前端的压头与推力杆(45)相连,推力杆(45)与第一压头(44)相作用,试样容腔(21)外依次设置有油液层和冷冻液通道层,油液层与围压稳压跟踪装置的围压加载装置相连,围压稳压跟踪装置还包括用于探测围压的围压传感器,冷冻液通道层内设置有用于保持试样温度的冷冻液通道,压力室单元还设置有温度传感器,围绕压力室单元外侧设置有保温单元(48),
高压低温冻土压力室中温度传感器、荷载传感器和围压传感器的相应数据分别传送给计算机控制采集装置,计算机采集系统对相应数据进行处理及显示,并通过液压电气控制柜对高压低温冻土压力室的轴压及围压进行自动控制。
2.如权利要求1所述的高压低温冻土压力加载系统,其特征在于,液压缸端盖(3)上沿其前端延伸设置有用于承载固定位移传感器的位移传感器座(37),位移传感器为光栅位移计,还包括与位移传感器连接的位移传感器显示表,光栅位移计的相应数据能够传送给计算机控制采集装置。
3.如权利要求2所述的高压低温冻土压力加载系统,其特征在于,高压低温冻土压力室内设置有处理器,处理器包括无线通信模块,处理器分别与位移传感器、温度传感器、荷载传感器和围压传感器相连,并通过无线通信模块将相应数据发送给计算机控制采集装置。
4.如权利要求1所述的高压低温冻土压力加载系统,其特征在于,液压缸端盖(3)内侧与活塞间及液压缸后盖(6)内侧与连接部间设置有密封圈(22),液压缸端盖(3)外侧与活塞间及液压缸后盖(6)外侧与连接部间还设置有防尘圈(39)。
5.如权利要求3所述的高压低温冻土压力加载系统,其特征在于,还包括支撑体,支撑体包括底座(26),底座(26)上设置有前支撑座(30)和后支撑座(27),荷载传感器模块通过圆柱销(28)固定在前支撑座(30)和后支撑座(27)上。
6.如权利要求1所述的高压低温冻土压力加载系统,其特征在于,冷冻液通道包括依次连接的进水口、循环通道、过水道、螺旋槽、回水道及出水口,螺旋槽(104)围绕压力室件(14)外壁设置,进水口及出水口分别与压力室单元外部连通,压力室单元还设置有用于排布过线的过线口。
7.如权利要求1所述的高压低温冻土压力加载系统,其特征在于,所述冷冻液通道包括第一通道及第二通道,第一通道依次包括第一进水口、第一循环通道、第一螺旋槽、第一回水道及第一出水口,第二通道依次包括第二进水口、第二循环通道、过水道、第二螺旋槽、第二回水道及第二出水口,第一回水道与第二回水道相互独立且被隔板间隔开来,第一出水口(101)、第一进水口(102)、第二进水口、第二出水口贯通设置在压力室底板(18)上。
8.如权利要求1所述的高压低温冻土压力加载系统,其特征在于,围压稳压跟踪装置采用数字式伺服稳压油源对围压进行自动跟踪稳压;轴压稳压跟踪装置采用数字式伺服稳压油源控制高精度油缸对轴压进行加载自动跟踪稳压,轴压稳压跟踪装置、围压稳压跟踪装置及压力室单元为一体化结构。
9.如权利要求1所述的高压低温冻土压力加载系统,其特征在于,压力室件(14)包括结构相同对称设置的上部和下部,上部和下部连接端头之间设置有试样装夹辅助杆(19),上部呈倒Z字型结构。
10.如权利要求1所述的高压低温冻土压力加载系统,其特征在于,还包括振动传感器及与其相连接的报警器,振动传感器与压力室单元相连,当检测的振动参数超过一定阈值时,触发报警器进行工作。
CN201710274137.XA 2017-04-25 2017-04-25 高压低温冻土压力加载系统 Expired - Fee Related CN107084883B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710274137.XA CN107084883B (zh) 2017-04-25 2017-04-25 高压低温冻土压力加载系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710274137.XA CN107084883B (zh) 2017-04-25 2017-04-25 高压低温冻土压力加载系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107084883A true CN107084883A (zh) 2017-08-22
CN107084883B CN107084883B (zh) 2020-06-16

Family

ID=59613067

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710274137.XA Expired - Fee Related CN107084883B (zh) 2017-04-25 2017-04-25 高压低温冻土压力加载系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107084883B (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107727517A (zh) * 2017-11-20 2018-02-23 大连理工大学 一种能量桩桩‑土界面剪切实验装置及实验方法
CN109211673A (zh) * 2018-08-28 2019-01-15 中国矿业大学 一种富水基岩段斜井冻结井壁受力模拟试验系统与方法
CN109490103A (zh) * 2018-12-18 2019-03-19 重庆交通大学 季节性冻土直剪试验系统及其试验方法
CN109959562A (zh) * 2017-12-14 2019-07-02 国网内蒙古东部电力有限公司经济技术研究院 一种高精度冻土各向等压试验方法
CN111855339A (zh) * 2019-04-29 2020-10-30 中国石油化工股份有限公司 一种冻土岩芯制备装置及方法
CN112859945A (zh) * 2021-01-15 2021-05-28 四川大学 率定平台孔压控制系统及其控制方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1609587A (zh) * 2004-08-10 2005-04-27 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 低温高压三轴蠕变试验仪
CN105890975A (zh) * 2016-06-19 2016-08-24 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 一种用于医用ct扫描的冻土三轴加载装置的支撑架

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1609587A (zh) * 2004-08-10 2005-04-27 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 低温高压三轴蠕变试验仪
CN105890975A (zh) * 2016-06-19 2016-08-24 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 一种用于医用ct扫描的冻土三轴加载装置的支撑架

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
BHREASAIL, AN等: "In-Situ Observation of Cracks in Frozen Soil using Synchrotron Tomography", 《PERMAFROST AND PERIGLACIAL PROCESSES》 *
J.K. TORRANCE等: "X-ray computed tomography of frozen soil", 《COLD REGIONS SCIENCE AND TECHNOLOGY》 *
任建喜等: "CT检测技术在岩石加卸载破坏机理研究中的应用", 《冰川冻土》 *
毛灵涛等: "基于工业CT力学实验平台的建立及应用", 《CT 理论与应用研究》 *
郑剑锋等: "与CT机配套的便携式控温压力舱的研制与应用", 《冰川冻土》 *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107727517A (zh) * 2017-11-20 2018-02-23 大连理工大学 一种能量桩桩‑土界面剪切实验装置及实验方法
CN107727517B (zh) * 2017-11-20 2023-12-29 大连理工大学 一种能量桩桩-土界面剪切实验装置及实验方法
CN109959562A (zh) * 2017-12-14 2019-07-02 国网内蒙古东部电力有限公司经济技术研究院 一种高精度冻土各向等压试验方法
CN109211673A (zh) * 2018-08-28 2019-01-15 中国矿业大学 一种富水基岩段斜井冻结井壁受力模拟试验系统与方法
CN109211673B (zh) * 2018-08-28 2021-05-11 中国矿业大学 一种富水基岩段斜井冻结井壁受力模拟试验系统与方法
CN109490103A (zh) * 2018-12-18 2019-03-19 重庆交通大学 季节性冻土直剪试验系统及其试验方法
CN111855339A (zh) * 2019-04-29 2020-10-30 中国石油化工股份有限公司 一种冻土岩芯制备装置及方法
CN112859945A (zh) * 2021-01-15 2021-05-28 四川大学 率定平台孔压控制系统及其控制方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN107084883B (zh) 2020-06-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107084883A (zh) 高压低温冻土压力加载系统
CN107084884A (zh) 高压低温冻土压力加载装置
CN106680129B (zh) 岩样循环干湿冻融环境模拟及损伤劣化测试装置
CN102445371B (zh) 水合物沉积物原位生成与分解及其渗透率测量一体化装置
CN102590468B (zh) 深部土冻融过程试验系统
CN106198609B (zh) 一种研究空化传热特性的试验装置
CN206523391U (zh) 岩样循环干湿冻融环境模拟及损伤劣化测试装置
CN104990947B (zh) 一种用于多孔材料的双边冻胀试验装置及试验方法
CN111122337B (zh) 考虑盾尾壁后注浆影响的管片土压力模型试验装置及方法
CN111678938B (zh) 一种多场耦合岩土核磁共振在线监测系统
CN207336153U (zh) 一种活塞式水样分层采集装置
CN106018236A (zh) 岩石耦合渗透试验中多功能整体压帽式压力室及试验方法
CN109459313A (zh) 真实采动应力影响下煤岩体的力学行为和渗流特性原位测试方法及系统
CN112031714A (zh) 一种大尺度全尺寸开采井三维综合试验开采系统
CN103969282A (zh) 一种研究冻融土温度场、水分迁移及变形规律试验装置
CN105424505A (zh) 一种满足不同尺寸试样三轴剪切试验的装置和方法
CN102175583B (zh) 一种可控温度土体三轴渗透试验装置
CN108061740A (zh) 一种基于土水曲线研究非饱和盐分迁移规律的室内试验装置及其试验方法
CN206648926U (zh) 一种基于工业ct的扫描试验仪以及扫描试验系统
CN108226009A (zh) 一种膨润土防水毯用试样筒及含有该试样筒的渗透系数测量装置
CN107356508A (zh) 一种模拟天然地质沉积环境下泥样沉积物变化的装置
CN105890975A (zh) 一种用于医用ct扫描的冻土三轴加载装置的支撑架
CN207850876U (zh) 一种膨润土防水毯用试样筒及含有该试样筒的渗透系数测量装置
CN205981731U (zh) 一种通风散热试验台架
CN109655598A (zh) 一种高压实膨润土热-水-力耦合作用模拟试验仪

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20200616

Termination date: 20210425