CN205665146U - 透水砖透水性能测试装置 - Google Patents
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Abstract
透水砖透水性能测试装置,包括支架和量筒,支架上设有试验筒,试验筒内部腔体包括上部的圆柱段和下部的圆锥段,试验筒顶部敞口,试验筒下端开设有出水口,量筒位于出水口正下方,试验筒内壁在圆柱段下部设有用于放置透水砖的支撑台,支撑台呈圆环形结构,试验筒内壁开设有至少两个圆环形的密封槽,密封槽位于支撑台上方,每个密封槽内均设有橡胶密封环,橡胶密封环的内侧向内凸出于试验筒的内壁,橡胶密封环的横截面为空心结构;试验筒内在圆锥段处设有用于方便取出透水砖的顶升机构。本实用新型结构简单、易于操作、测试数据精准,为土木施工提供良好的数据支撑,以适应不同环境下的采用不同透水砖的施工作业,确保施工的质量。
Description
技术领域
本实用新型属于混凝土透水性能测试技术领域,尤其涉及一种透水砖透水性能测试装置。
背景技术
目前,在城市的一些人行道、公园街道、广场、小区街道、体育馆等场所,可以看到很多用透水砖铺成的彩色透水路面。透水砖能使自然降水快速透过地表,保证路面不积水,因而透水砖正逐渐取代原先的水泥砌块、陶瓷烧结砖。
透水砖在制作完成后,需要对其透水性能进行常规检测,通常在透水砖上浇筑自来水,若水迅速渗入,即说明其透水性能良好。采用这种检测透水砖的透水性能存在不足之处,即只能检测到透水砖表面渗入,水进入透水砖的表面后能否从底部流出,无法得知。同时,浇筑的水有一部分是从透水砖的边沿流出的,无法说明透水砖自身的透水性能良好。
实用新型内容
本实用新型为了解决现有技术中的不足之处,提供一种结构简单、易于操作、测试效果好的透水砖透水性能测试装置。
为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:透水砖透水性能测试装置,包括支架和量筒,支架上设有试验筒,试验筒内部腔体包括上部的圆柱段和下部的圆锥段,试验筒顶部敞口,试验筒下端开设有出水口,量筒位于出水口正下方,试验筒内壁在圆柱段下部设有用于放置透水砖的支撑台,支撑台呈圆环形结构,试验筒内壁开设有至少两个圆环形的密封槽,密封槽位于支撑台上方,每个密封槽内均设有橡胶密封环,橡胶密封环的内侧向内凸出于试验筒的内壁,橡胶密封环的横截面为空心结构;试验筒内在圆锥段处设有用于方便取出透水砖的顶升机构。
顶升机构包括水平设在试验筒内壁上的十字架,十字架上沿垂直方向设有顶升油缸,顶升油缸的活塞杆上端水平设有顶板,顶板外边缘设有向下倾斜设置的锥筒型的挡水罩,挡水罩的外型呈下粗上细结构;顶升油缸的中心线与试验筒的中心线重合。
密封槽的顶部和底部上下对称设有用于限定橡胶密封环位置的限位槽。
采用上述技术方案,使用本实用新型对透水砖进行透水性能测试时,选用的透水砖试样为圆形结构,其外径与试验筒内圆柱段的内径相等;将透水砖水平放置到试验筒内,透水砖下表面边缘支撑在支撑台上,至少两层的橡胶密封环与透水砖外圆接触并密封连接,然后向透水砖上方的试验筒内倒水,由于橡胶密封环的设置,水只能由透水砖向下渗透,透过透水砖的经试验筒的圆锥段下端的出水口后流入到量筒内,可以从倒入试验筒内水开始计时,待全部水透过透水砖落入到量筒内的水量,并去除透水砖内吸附的水量(采用实验前和试验后分别称重透水砖,差值即为透水砖内吸附的水量)。并根据透水砖的表面积,可以计算出透水砖单位面积透水的速率。测试结束后,开启顶升油缸,顶升油缸的活塞缸向上伸长,顶板向上顶起透水砖,直到透水砖被顶出试验筒后,顶升油缸停止,然后操控顶升油缸的活塞杆收缩复位。
本实用新型中橡胶密封圈凸出于试验筒内壁并采用空心结构,这样可使橡胶密封圈与透水砖外圆表面具有一定压力的密封结构,密封效果更好,从而提高测试结果的准确性。限位槽的设置,可避免橡胶密封环收到透水砖的摩擦力后脱离密封槽。挡水罩的设置,避免透过透水砖的水落到顶升油缸的活塞杆上,从而避免顶升油缸故障,延长顶升油缸的使用寿命。
综上所述,本实用新型结构简单、易于操作、测试数据精准,为土木施工提供良好的数据支撑,以适应不同环境下(雨水多的南方和雨水少的北方)的采用不同透水砖的施工作业,确保施工的质量。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是图1中A处的放大图。
具体实施方式
如图1和图2所示,本实用新型的透水砖透水性能测试装置,包括支架1和量筒14,支架1上设有试验筒2,试验筒2内部腔体包括上部的圆柱段和下部的圆锥段,试验筒2顶部敞口,试验筒2下端开设有出水口3,量筒14位于出水口3正下方,试验筒2内壁在圆柱段下部设有用于放置透水砖4的支撑台5,支撑台5呈圆环形结构,试验筒2内壁开设有至少两个圆环形的密封槽6,密封槽6位于支撑台5上方,每个密封槽6内均设有橡胶密封环7,橡胶密封环7的内侧向内凸出于试验筒2的内壁,橡胶密封环7的横截面为空心结构;试验筒2内在圆锥段处设有用于方便取出透水砖4的顶升机构。
顶升机构包括水平设在试验筒2内壁上的十字架8,十字架8上沿垂直方向设有顶升油缸9,顶升油缸9的活塞杆10上端水平设有顶板11,顶板11外边缘设有向下倾斜设置的锥筒型的挡水罩12,挡水罩12的外型呈下粗上细结构;顶升油缸9的中心线与试验筒2的中心线重合。
密封槽6的顶部和底部上下对称设有用于限定橡胶密封环7位置的限位槽13。
使用本实用新型对透水砖4进行透水性能测试时,选用的透水砖4试样为圆形结构,其外径与试验筒2内圆柱段的内径相等;将透水砖4水平放置到试验筒2内,透水砖4下表面边缘支撑在支撑台5上,至少两层的橡胶密封环7与透水砖4外圆接触并密封连接,然后向透水砖4上方的试验筒2内倒水,由于橡胶密封环7的设置,水只能由透水砖4向下渗透,透过透水砖4的经试验筒2的圆锥段下端的出水口3后流入到量筒14内,可以从倒入试验筒2内水开始计时,待全部水透过透水砖4落入到量筒14内的水量,并去除透水砖4内吸附的水量(采用实验前和试验后分别称重透水砖4,差值即为透水砖4内吸附的水量)。并根据透水砖4的表面积,可以计算出透水砖4单位面积透水的速率。测试结束后,开启顶升油缸9,顶升油缸9的活塞缸向上伸长,顶板11向上顶起透水砖4,直到透水砖4被顶出试验筒2后,顶升油缸9停止,然后操控顶升油缸9的活塞杆10收缩复位。
上述实施例并非对本实用新型的形状、材料、结构等作任何形式上的限制,凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均属于本实用新型技术方案的保护范围。
Claims (3)
1.透水砖透水性能测试装置,其特征在于:包括支架和量筒,支架上设有试验筒,试验筒内部腔体包括上部的圆柱段和下部的圆锥段,试验筒顶部敞口,试验筒下端开设有出水口,量筒位于出水口正下方,试验筒内壁在圆柱段下部设有用于放置透水砖的支撑台,支撑台呈圆环形结构,试验筒内壁开设有至少两个圆环形的密封槽,密封槽位于支撑台上方,每个密封槽内均设有橡胶密封环,橡胶密封环的内侧向内凸出于试验筒的内壁,橡胶密封环的横截面为空心结构;试验筒内在圆锥段处设有用于方便取出透水砖的顶升机构。
2.根据权利要求1所述的透水砖透水性能测试装置,其特征在于:顶升机构包括水平设在试验筒内壁上的十字架,十字架上沿垂直方向设有顶升油缸,顶升油缸的活塞杆上端水平设有顶板,顶板外边缘设有向下倾斜设置的锥筒型的挡水罩,挡水罩的外型呈下粗上细结构;顶升油缸的中心线与试验筒的中心线重合。
3.根据权利要求1或2所述的透水砖透水性能测试装置,其特征在于:密封槽的顶部和底部上下对称设有用于限定橡胶密封环位置的限位槽。
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CN108627430A (zh) * | 2018-08-13 | 2018-10-09 | 浙江水利水电学院 | 一种透水砖吸水性测试装置 |
CN111337403A (zh) * | 2020-01-06 | 2020-06-26 | 四川大学 | 测量透水材料斜坡透水能力与水石/砂分离特性的实验装置 |
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CN111337403B (zh) * | 2020-01-06 | 2021-07-02 | 四川大学 | 测量透水材料斜坡透水能力与水石/砂分离特性的实验装置 |
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