CN204649257U - 用于土工试验的量筒测读装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及测量工具领域,尤其涉及用于土工试验的量筒测读装置,其特征在于:包括测试平台、导向杆和红外线读数仪,所述导向杆直立于所述测试平台表面,其一端与所述测试平台连接固定,所述红外线读数仪包括红外线探头和数据处理器,所述红外线探头套设在所述导向杆外围,两者之间构成滑动配合,所述数据处理器与所述红外线探头之间构成数据连接。本实用新型的优点是:可精确测量量筒内的溶液体积,降低目测读数的误差;可测量量筒内溶液的总质量;构造简单、可操作性强、功能齐全。
Description
技术领域
本实用新型涉及测量工具领域,尤其涉及用于土工试验的量筒测读装置。
背景技术
在岩土工程勘察领域,往往需要进行一系列的原位测试,了解场地区域内的水文地质特性。其中量筒是室内试验经常用到的一种试验仪器。各岩石、土体的体积测量、密度测量、利用密度计进行细颗分等试验均需用到量筒。目前实验室对量筒测试环节注意较少,大多情况下均在实验室桌面上直接操作。由于土体的各项物理力学性质指标本来就差别不大,室内测读量筒数据时,很多时候溶液凹面水位并不是处于水平状态,且不同实验人员的目测读数差异较大,会造成试验成果存在较大误差。
发明内容
本实用新型的目的是根据上述现有技术的不足,提供了用于土工试验的量筒测读装置,通过将当前液面高度与量筒最大量程时的液面高度进行等比换算,从而得到当前液面高度时量筒内的溶液体积,降低目测读数所造成的误差。
本实用新型目的实现由以下技术方案完成:
一种用于土工试验的量筒测读装置,其特征在于:包括测试平台、导向杆和红外线读数仪,所述导向杆直立于所述测试平台表面,其一端与所述测试平台连接固定,所述红外线读数仪包括红外线探头和数据处理器,所述红外线探头套设在所述导向杆外围,两者之间构成滑动配合,所述数据处理器与所述红外线探头之间构成数据连接。
所述测读装置包括底座,所述测试平台设置于所述底座之上,且两者之间设置有若干调平柱;所述测试平台表面设置有水准泡。
所述测试平台内设置有电子称。
所述红外线读数仪包括读数板,所述读数板与所述数据处理器之间构成数据连接。
本实用新型的优点是:可精确测量量筒内的溶液体积,降低目测读数的误差;可测量量筒内溶液的总质量;构造简单、可操作性强、功能齐全。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图通过实施例对本实用新型特征及其它相关特征作进一步详细说明,以便于同行业技术人员的理解:
如图1所示,图中标记1-20为:底座1、测试平台2、红外线探头3、调平柱4、导向杆5、水准泡6、控制按钮7、数据显示器8、充电口9、蓄电池10、调平按钮11、电线12、升降控制板13、固定槽14、量程选择按钮15、量程选择按钮16、量程选择按钮17、电线18、读数板19、量筒20。
实施例:如图1所示,本实施例中用于土工试验的量筒测读装置包括底座1、测试平台2和红外线探头3。测试平台2通过若干调平柱4连接于底座1上,通过调整若干调平柱4的高度可使测试平台2在底座1上保持水平,以提高测量精度。测试平台2的水平度由设置在其表面的水准泡6监测。红外线探头3套装在导向杆5上,两者之间构成滑动配合,即红外线探头3可沿着导向杆5上、下移动。导向杆5直立在测试平台2表面,其一端与测试平台2的表面连接固定。
测试平台2内为电子称,用于测量平台2上量筒20及其内部溶液的质量。测试平台2内分布有蓄电池10,侧面为电子称控制按钮7、数据显示器8及充电口9,控制按钮7用于控制电子称的工作状态、数据显示器8用于显示电子称的称重结果,充电口9可外接电源以供电子称充电。导向杆5、调平按钮11、升降控制板13均通过电线12与蓄电池10连接,实验人员可通过调平按钮11,控制调平柱4的高低,进而调整测试平台2的水平度。升降控制板13上分布有速率控制按钮,可调整红外线探头3在导向杆5上的移动轨迹、移动速度等。导向杆5顶部通过电线18连接量程选择按钮15、16、17和读数板19,由于不同导向杆5已根据实验室常用量筒20量程,提前设定好最小度量单位,因此实验人员可根据待测量筒20量程,通过量程选择按钮15、16、17选择装置工作范围。红外线探头3在各导向杆5上移动距离代表量筒内的溶液体积,均能自动反应到读数板19上,实验人员可通过读数板19测读量筒20内溶液的体积数据,亦可将所读数据作为目测数据的参考。底座1上表面分布有固定槽14,用于放置升降控制板13。
本实施例在具体实施时:因为量筒20为实验室常规量筒,所以其体积与液面高度之间的比例为定值,如:量程为1000ml的量筒20,其装满1000ml的溶液时,溶液的液面高度达到量筒上1000ml的刻度处,亦为一定值。本实施例通过将量筒20内溶液的当前液面高度与量筒20内最大量程时的溶液液面高度进行比较换算,从而换算得到当前量筒20内的溶液体积。而量筒20内的当前液面高度通过沿导向杆5上升的红外线探头3进行测量。不同的导向杆5的长度满足不小于量筒20的最大量程时的液面高度。
红外线探头3可辅以一数据处理器完成其液面高度的测量工作,即红外线探头3自导向杆5的底部向上移动直至其红外线与液面平齐,红外线探头3的移动距离由数据处理器测算。同时,数据处理器根据当前导向杆5的量程以及红外线探头3的移动距离计算得到当前量筒20内的溶液体积,并反应到读数板19上。
数据处理器可在不同的导向杆5的量程内进行切换。
本实施例在具体操作时,具有如下具体步骤:
1)将底座1连通其上部的测试平台2放置在试验桌上。通过调平按钮11调整支座1上的调平柱4,观测测试平台2顶面的水准泡6,使测试平台2顶面处于水平状态。此时,放置在处于水平状态的测试平台2上的量筒20内的溶液液面便可视为水平,从而降低测量误差。
2)通过电子称控制按钮7,将电子称归零,根据待测量筒20体积,按下相应的量程选择按钮15。选择按钮15切换到与其对应的导向杆5。
3)将量筒20放置在测试平台2上,通过与电子称相连的数据显示器8测读量筒20连通其内部溶液的总质量;而量筒20的重量为可测的数据,因此可换算得到量筒20内溶液的质量。从固定槽14中取下升降控制板13,调节相应导向杆5上红外线探头3的升降位置,直至其上升或下降至其发出的红外线与量筒20内的液面保持重合。
4)读取读数板19上的体积读数,同时跟目测读数进行比较,选取精确的体积测量数据。
若进行其他量程的量筒操作,或者用土壤密度计等进行细颗分试验,重复步骤1)至步骤4)即可。
虽然以上实施例已经参照附图对本实用新型目的的构思和实施例做了详细说明,但本领域普通技术人员可以认识到,在没有脱离权利要求限定范围的前提条件下,仍然可以对本实用新型作出各种改进和变换,如:底座1的形状、大小;导向杆5的数量和形状等,故在此不一一赘述。
Claims (4)
1.一种用于土工试验的量筒测读装置,其特征在于:包括测试平台、导向杆和红外线读数仪,所述导向杆直立于所述测试平台表面,其一端与所述测试平台连接固定,所述红外线读数仪包括红外线探头和数据处理器,所述红外线探头套设在所述导向杆外围,两者之间构成滑动配合,所述数据处理器与所述红外线探头之间构成数据连接。
2.根据权利要求1所述的一种用于土工试验的量筒测读装置,其特征在于:所述测读装置包括底座,所述测试平台设置于所述底座之上,且两者之间设置有若干调平柱;所述测试平台表面设置有水准泡。
3.根据权利要求1所述的一种用于土工试验的量筒测读装置,其特征在于:所述测试平台内设置有电子称。
4.根据权利要求1所述的一种用于土工试验的量筒测读装置,其特征在于:所述红外线读数仪包括读数板,所述读数板与所述数据处理器之间构成数据连接。
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN108548756A (zh) * | 2018-04-24 | 2018-09-18 | 国家海洋局第海洋研究所 | 沉积物容重测量装置及方法 |
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CN110987728A (zh) * | 2019-12-06 | 2020-04-10 | 北京科技大学 | 一种同时测定粉尘正、反向渗透速率的实验装置 |
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2015
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