CN107882078A - 一种多通道同步多点加载桩基试验装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种多通道同步多点加载桩基试验装置,包括试验桩、试验上箱、位移计和基准杆,所述试验桩垂直设于试验上箱内,位移计设于试验桩的顶端,基准杆水平设于位移计的上方,还包括反力梁、加载杠杆、安装座、螺杆、拉杆和质量块,所述螺杆垂直固定于试验上箱上,反力梁固定于螺杆上,安装座通过拉杆固定于反力梁上,加载杠杆的一端与安装座相铰接,质量块悬挂在加载杠杆的另一端,加载杠杆连接在试验桩上。本发明连接的整体性强,可靠度高;安装方便,节省了拼装时间,易于拆卸,组装灵活,可满足不同试验工况的加载需求,极大的提高了试验效率,且非常经济。
Description
技术领域:
本发明涉及一种多通道同步多点加载桩基试验装置。
背景技术:
随着我国经济快速发展,超高压和特高压输电线路发展迅速,为进一步提升坚强智能电网工程建设力,国家电网公司着眼输电线路建设全过程,统筹推进,推行全过程机械化施工模式,以满足一流电网建设需求,支撑特高压等重点工程建设,提升电网建设能力,提高施工效率效益和安全质量水平。针对普通灌注桩施工中经常出现的问题,提出短桩基础的设计思路。短桩基础具有刚度大、变形小,有利于机械化施工的特点。因此有必要通过静载试验研究设计短桩基础的计算方法。
桩基静载试验是运用在工程上对桩基承载力检测的一项技术。在确定单桩极限承载力方面,它是目前最为准确、可靠的检验方法,作为判定某种动载检验方法是否成熟,均以静载试验成果的对比误差大小为依据。静载试验中,作用于桩上的荷载一般由反力装置提供。反力装置的易用程度直接影响着试验的过程和结果,常用的有堆载反力装置和锚桩反力装置。这类反力架在实际使用时存在如下缺点:
1、反力架构件只能针对某一特定工况进行加载,改变试验工况一般需要重新设计加工构件,不能满足多工况加载的要求。
2、反力架一般只能进行单点加载,而桩基静载试验通常采用慢速维持加载法,耗费时间长,单点加载增加了工程试验的物质成本和时间成本。
发明内容:
本发明是为了解决上述现有技术存在的问题而提供一种多通道同步多点加载桩基试验装置。
本发明所采用的技术方案有:一种多通道同步多点加载桩基试验装置,包括试验桩、试验上箱、位移计和基准杆,所述试验桩垂直设于试验上箱内,位移计设于试验桩的顶端,基准杆水平设于位移计的上方,还包括反力梁、加载杠杆、安装座、螺杆、拉杆和质量块,所述螺杆垂直固定于试验上箱上,反力梁固定于螺杆上,安装座通过拉杆固定于反力梁上,加载杠杆的一端与安装座相铰接,质量块悬挂在加载杠杆的另一端,加载杠杆连接在试验桩上。
进一步地,所述安装座包括平板部和立板部,两立板部均垂直固定于平板部的一侧端面上,在立板部上设有铰接孔,加载杠杆通过螺栓铰接于立板部上。
进一步地,所述试验上箱中两侧壁上均固定连接有两个第四垫板,四根螺杆的底端对应焊接于四个第四垫板上。
进一步地,所述试验上箱上所述每侧侧壁上的两根螺杆上穿接有两第一垫板,该两第一垫板置于反力梁的上下两侧。
本发明具有如下有益效果:
本发明连接的整体性强,可靠度高;安装方便,节省了拼装时间,易于拆卸,组装灵活,可满足不同试验工况的加载需求,极大的提高了试验效率,且非常经济。
附图说明:
图1是本发明试验装置下压工况正视图。
图2是本发明试验装置下压工况侧视图。
图3是本发明试验装置中安装座的结构图。
图4是本发明试验装置上拔工况加载图。
图5是本发明试验装置水平工况加载图。
具体实施方式:
下面结合附图对本发明作进一步的说明。
如图1和图2,本发明一种多通道同步多点加载桩基试验装置,包括试验桩11、试验上箱12、位移计13和基准杆14,试验桩11垂直设于试验上箱12内,位移计13设于试验桩11的顶端,基准杆14水平设于位移计13的上方,还包括反力梁1、加载杠杆2、安装座5、螺杆7、拉杆8和质量块9,螺杆7垂直固定于试验上箱12上,反力梁1固定于螺杆7上,安装座5通过拉杆8固定于反力梁1上,加载杠杆2的一端与安装座5相铰接,质量块9悬挂在加载杠杆2的另一端,加载杠杆2连接在试验桩11上。
如图3,本发明中的安装座5包括平板部51和立板部52,两立板部52均垂直固定于平板部51的一侧端面上,在立板部52上设有铰接孔,加载杠杆2通过螺栓铰接于立板部52上。
在试验桩11上设有第二垫板4,拉杆8的两端穿设于第二垫板4和安装座5上,在拉杆8上螺纹连接螺母,将第二垫板4和安装座5固定于拉杆8上。
在验上箱12中两侧壁上均固定连接有两个第四垫板6,四根螺杆7的底端对应焊接于四个第四垫板6上。验上箱12上每侧侧壁上的两根螺杆7上穿接有两第一垫板3,该两第一垫板3置于反力梁1的上下两侧,在螺杆7上螺纹连接螺母,将第一垫板3固定于螺杆7上。
本发明中位移计13在试验桩11的安装结构,以及位移计13与基准杆14之间的作用原理均为现有技术,故本发明不再对位移计13的原理、安装方式以及基准杆14的安装结构进行赘述。
结合图1和图2,在下压承载力试验时,安装座5设于反力梁1的下方,加载杠杆2与安装座5相铰接,且加载杠杆2压触于试验桩11的顶端,在加载杠杆2的自由端增加质量块9,实现多点加载。通过位移计13得出位移数据。
如图4,在上拔承载力试验时,安装座5设于反力梁1的上方,加载杠杆2与安装座5相铰接,加载杠杆2通过钢绞线400与试验桩11的顶端相连,在加载杠杆2的自由端增加质量块9,实现多点加载。通过位移计13得出位移数据。
如图5,水平承载力试验时,利用钢绞线400与试验桩11连接,另一端通过定滑轮悬挂质量块9,从而实现逐级加载。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下还可以作出若干改进,这些改进也应视本发明的保护范围。
Claims (4)
1.一种多通道同步多点加载桩基试验装置,包括试验桩(11)、试验上箱(12)、位移计(13)和基准杆(14),所述试验桩(11)垂直设于试验上箱(12)内,位移计(13)设于试验桩(11)的顶端,基准杆(14)水平设于位移计(13)的上方,其特征在于:还包括反力梁(1)、加载杠杆(2)、安装座(5)、螺杆(7)、拉杆(8)和质量块(9),所述螺杆(7)垂直固定于试验上箱(12)上,反力梁(1)固定于螺杆(7)上,安装座(5)通过拉杆(8)固定于反力梁(1)上,加载杠杆(2)的一端与安装座(5)相铰接,质量块(9)悬挂在加载杠杆(2)的另一端,加载杠杆(2)连接在试验桩(11)上。
2.如权利要求1所述的多通道同步多点加载桩基试验装置,其特征在于:所述安装座(5)包括平板部(51)和立板部(52),两立板部(52)均垂直固定于平板部(51)的一侧端面上,在立板部(52)上设有铰接孔,加载杠杆(2)通过螺栓铰接于立板部(52)上。
3.如权利要求1所述的多通道同步多点加载桩基试验装置,其特征在于:所述试验上箱(12)中两侧壁上均固定连接有两个第四垫板(6),四根螺杆(7)的底端对应焊接于四个第四垫板(6)上。
4.如权利要求3所述的多通道同步多点加载桩基试验装置,其特征在于:所述试验上箱(12)上所述每侧侧壁上的两根螺杆(7)上穿接有两第一垫板(3),该两第一垫板(3)置于反力梁(1)的上下两侧。
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