CN210513872U - 一种适用于混凝土抗剪强度试验的可拆卸模具 - Google Patents

一种适用于混凝土抗剪强度试验的可拆卸模具 Download PDF

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Abstract

一种适用于混凝土抗剪强度试验的可拆卸模具,它包括下部模体、上部模体、固定卡槽和转动卡扣;所述下部模体和上部模体由固定卡槽和转动卡扣相互连接组成上部开口底部封闭的中空结构;所述固定卡槽连接于下部模体的侧表面;所述转动卡扣连接于上部模体的侧表面,与下部模体侧表面的固定卡槽配合。该模具采用分体式设计,分别成型上下两部分抗剪混凝土试件,解决了现有技术使用一个模具成型,不易控制注入混凝土的高度,易造成高度上的误差的问题,具有上下部分独立成模,操作便捷,对于高度控制精准的特点。

Description

一种适用于混凝土抗剪强度试验的可拆卸模具
技术领域
本实用新型属于混凝土材料加工领域,涉及一种适用于混凝土抗剪强度试验的可拆卸模具。
背景技术
在做混凝土抗剪强度试验时,根据《水工混凝土试验规程》(SL352-2006)的规定,需要将用于层间结合的混凝土试件,分两次成型。目前试验采用标准立方体试模(150mm×150mm× 150mm),先在标准立方体试模内放入混凝土,振实后高度应为试模深度的1/2,放入养护室,养护相应时间后,取出模具,按照要求进行层面处理后,再注入另一半混凝土成型上半部试件。现有标准立方体模具对于控制成型试件的高度较为粗糙,往往难以控制上下试件高度平均分配。抗剪强度试验在混凝土试验中占有较大的比重,而现有技术存在如上所述的缺陷,因此设计一种简单实用的针对混凝土抗剪强度试验的可拆卸模具,精准控制分次成型的试件高度,就显得十分重要。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种适用于混凝土抗剪强度试验的可拆卸模具,该模具采用分体式设计,分别成型上下两部分抗剪混凝土试件,解决了现有技术使用一个模具成型,不易控制注入混凝土的高度,易造成高度上的误差的问题,具有上下部分独立成模,操作便捷,对于高度控制精准的特点。
为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是:一种适用于混凝土抗剪强度试验的可拆卸模具,它包括下部模体、上部模体、固定卡槽和转动卡扣;所述下部模体和上部模体由固定卡槽和转动卡扣相互连接组成上部开口底部封闭的中空结构;所述固定卡槽连接于下部模体的侧表面;所述转动卡扣连接于上部模体的侧表面,与下部模体侧表面的固定卡槽配合。
所述下部模体为上表面开口的中空长方体结构,上表面设置有一圈凸起的台阶,下表面中心处设置有脱模孔。
所述上部模体为上下表面开口的中空长方体结构,下表面设置有一圈凹槽,凹槽与下部模体上的台阶配合,将下部模体和上部模体拼合成完整的模具。
所述台阶和凹槽之间设置有密封圈。
所述固定卡槽为下表面设置凸台的块状体结构,凸台用来和转动卡扣配合;固定卡槽固定在下部模体的外侧面,凸台朝向下部模体下表面。
所述转动卡扣包括矩形卡扣和转动轴,矩形卡扣一端与转动轴配合。
所述转动轴为上下底面开口的中空筒状结构,水平固定在上部模体的外侧面。
所述矩形卡扣的一条边穿过转动轴内部,另一条平行的对边与固定卡槽配合;矩形卡扣围绕转动轴旋转。
一种适用于混凝土抗剪强度试验的可拆卸模具,它包括下部模体、上部模体、固定卡槽和转动卡扣;所述下部模体和上部模体由固定卡槽和转动卡扣相互连接组成上部开口底部封闭的中空结构;所述固定卡槽连接于下部模体的侧表面;所述转动卡扣连接于上部模体的侧表面,与下部模体侧表面的固定卡槽配合。该模具采用分体式设计,分别成型上下两部分抗剪混凝土试件,上下部分独立成模,操作便捷,对于高度控制精准。
在优选的方案中,下部模体为上表面开口的中空长方体结构,上表面设置有一圈凸起的台阶,下表面中心处设置有脱模孔。结构简单,使用时,脱模孔配合气泵使用,试件成型后,使用气泵经脱模孔对模具底部充气,即可在气压作用下完成脱模。
在优选的方案中,上部模体为上下表面开口的中空长方体结构,下表面设置有一圈凹槽,凹槽与下部模体上的台阶配合,将下部模体和上部模体拼合成完整的模具。结构简单,使用时,凹槽可以作为卡槽,与下部模体上的台阶组成卡合结构,从而实现上下模体的拼合,保证了结构的完整性。
在优选的方案中,台阶和凹槽之间设置有密封圈。结构简单,使用时,可以防止混凝土从上下模体的连接处渗出。
在优选的方案中,固定卡槽为下表面设置凸台的块状体结构,凸台用来和转动卡扣配合;固定卡槽固定在下部模体的外侧面,凸台朝向下部模体下表面。结构简单,使用时,共有八个固定卡槽,两个一组固定在下部模体的四个侧面上。
在优选的方案中,转动卡扣包括矩形卡扣和转动轴,矩形卡扣一端与转动轴配合。结构简单,使用时,转动卡扣共有八个,两个一组固定在上部模体的四个侧面上,与八个固定卡槽对应配合。
在优选的方案中,转动轴为上下底面开口的中空筒状结构,水平固定在上部模体的外侧面。结构简单,使用时,转动轴作为卡扣旋转的轴。
在优选的方案中,矩形卡扣的一条边穿过转动轴内部,另一条平行的对边与固定卡槽配合;矩形卡扣围绕转动轴旋转。结构简单,使用时,将下部模体内放入混凝土,待混凝土试件成型后,将上部模体置于下部模体之上,使凹槽与台阶对齐卡合,然后将各个面上的转动卡扣转到固定卡槽中,最后将混凝土从上部模体装入连接好的整体模具内,成型上半部试件即可。
一种适用于混凝土抗剪强度试验的可拆卸模具,它包括下部模体、上部模体、固定卡槽和转动卡扣;所述下部模体和上部模体由固定卡槽和转动卡扣相互连接组成上部开口底部封闭的中空结构;所述固定卡槽连接于下部模体的侧表面;所述转动卡扣连接于上部模体的侧表面,与下部模体侧表面的固定卡槽配合。该模具采用分体式设计,分别成型上下两部分抗剪混凝土试件,解决了现有技术使用一个模具成型,不易控制注入混凝土的高度,易造成高度上的误差的问题,具有上下部分独立成模,操作便捷,对于高度控制精准的特点。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明:
图1为本实用新型的结构示意图。
图2为本实用新型中上部模体倒置后的结构示意图。
图3为本实用新型中下部模体和固定卡槽的结构示意图。
图4为本实用新型中转动卡扣的结构示意图。
图中附图标记为:下部模体1,台阶11,脱模孔12,上部模体2,凹槽21,固定卡槽3,转动卡扣4,矩形卡扣41,转动轴42。
具体实施方式
如图1~图4中,一种适用于混凝土抗剪强度试验的可拆卸模具,它包括下部模体1、上部模体2、固定卡槽3和转动卡扣4;所述下部模体1和上部模体2由固定卡槽3和转动卡扣4相互连接组成上部开口底部封闭的中空结构;所述固定卡槽3连接于下部模体1的侧表面;所述转动卡扣4连接于上部模体2的侧表面,与下部模体1侧表面的固定卡槽3配合。该模具采用分体式设计,分别成型上下两部分抗剪混凝土试件,上下部分独立成模,操作便捷,对于高度控制精准。
优选的方案中,下部模体1为上表面开口的中空长方体结构,上表面设置有一圈凸起的台阶11,下表面中心处设置有脱模孔12。结构简单,使用时,脱模孔12配合气泵使用,试件成型后,使用气泵经脱模孔12对模具底部充气,即可在气压作用下完成脱模。
优选的方案中,上部模体2为上下表面开口的中空长方体结构,下表面设置有一圈凹槽21,凹槽21与下部模体1上的台阶11配合,将下部模体1和上部模体2拼合成完整的模具。结构简单,使用时,凹槽21可以作为卡槽,与下部模体1上的台阶11组成卡合结构,从而实现上下模体的拼合,保证了结构的完整性。
优选的方案中,台阶11和凹槽21之间设置有密封圈。结构简单,使用时,可以防止混凝土从上下模体的连接处渗出。
优选的方案中,固定卡槽3为下表面设置凸台的块状体结构,凸台用来和转动卡扣4配合;固定卡槽3固定在下部模体1的外侧面,凸台朝向下部模体1下表面。结构简单,使用时,共有八个固定卡槽3,两个一组固定在下部模体1的四个侧面上。
优选的方案中,转动卡扣4包括矩形卡扣41和转动轴42,矩形卡扣41一端与转动轴42配合。结构简单,使用时,转动卡扣4共有八个,两个一组固定在上部模体2的四个侧面上,与八个固定卡槽3对应配合。
优选的方案中,转动轴42为上下底面开口的中空筒状结构,水平固定在上部模体2的外侧面。结构简单,使用时,转动轴42作为卡扣旋转的轴。
优选的方案中,矩形卡扣41的一条边穿过转动轴42内部,另一条平行的对边与固定卡槽3配合;矩形卡扣41围绕转动轴42旋转。结构简单,使用时,将下部模体1内放入混凝土,待混凝土试件成型后,将上部模体2置于下部模体1之上,使凹槽21与台阶11对齐卡合,然后将各个面上的转动卡扣4转到固定卡槽3中,最后将混凝土从上部模体2装入连接好的整体模具内,成型上半部试件即可。
如上所述的一种适用于混凝土抗剪强度试验的可拆卸模具,安装使用时,所述下部模体1和上部模体2由固定卡槽3和转动卡扣4相互连接组成上部开口底部封闭的中空结构;所述固定卡槽3连接于下部模体1的侧表面;所述转动卡扣4连接于上部模体2的侧表面,与下部模体1侧表面的固定卡槽3配合。该模具采用分体式设计,分别成型上下两部分抗剪混凝土试件,上下部分独立成模,操作便捷,对于高度控制精准。
使用时,下部模体1为上表面开口的中空长方体结构,上表面设置有一圈凸起的台阶11,下表面中心处设置有脱模孔12,脱模孔12配合气泵使用,试件成型后,使用气泵经脱模孔12对模具底部充气,即可在气压作用下完成脱模。
使用时,上部模体2为上下表面开口的中空长方体结构,下表面设置有一圈凹槽21,凹槽21与下部模体1上的台阶11配合,将下部模体1和上部模体2拼合成完整的模具,凹槽21可以作为卡槽,与下部模体1上的台阶11组成卡合结构,从而实现上下模体的拼合,保证了结构的完整性。
使用时,台阶11和凹槽21之间设置有密封圈,可以防止混凝土从上下模体的连接处渗出。
使用时,固定卡槽3为下表面设置凸台的块状体结构,凸台用来和转动卡扣4配合;固定卡槽3固定在下部模体1的外侧面,凸台朝向下部模体1下表面,共有八个固定卡槽3,两个一组固定在下部模体1的四个侧面上。
使用时,转动卡扣4包括矩形卡扣41和转动轴42,矩形卡扣41一端与转动轴42配合,转动卡扣4共有八个,两个一组固定在上部模体2的四个侧面上,与八个固定卡槽3对应配合。
使用时,转动轴42为上下底面开口的中空筒状结构,水平固定在上部模体2的外侧面,转动轴42作为卡扣旋转的轴。
使用时,矩形卡扣41的一条边穿过转动轴42内部,另一条平行的对边与固定卡槽3配合;矩形卡扣41围绕转动轴42旋转,将下部模体1内放入混凝土,待混凝土试件成型后,将上部模体2置于下部模体1之上,使凹槽21与台阶11对齐卡合,然后将各个面上的转动卡扣4转到固定卡槽3中,最后将混凝土从上部模体2装入连接好的整体模具内,成型上半部试件即可。
上述的实施例仅为本实用新型的优选技术方案,而不应视为对于本实用新型的限制,本申请中的实施例及实施例中的特征在不冲突的情况下,可以相互任意组合。本实用新型的保护范围应以权利要求记载的技术方案,包括权利要求记载的技术方案中技术特征的等同替换方案为保护范围。即在此范围内的等同替换改进,也在本实用新型的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种适用于混凝土抗剪强度试验的可拆卸模具,其特征是:它包括下部模体(1)、上部模体(2)、固定卡槽(3)和转动卡扣(4);所述下部模体(1)和上部模体(2)由固定卡槽(3)和转动卡扣(4)相互连接组成上部开口底部封闭的中空结构;所述固定卡槽(3)连接于下部模体(1)的侧表面;所述转动卡扣(4)连接于上部模体(2)的侧表面,与下部模体(1)侧表面的固定卡槽(3)配合。
2.根据权利要求1所述的一种适用于混凝土抗剪强度试验的可拆卸模具,其特征是:所述下部模体(1)为上表面开口的中空长方体结构,上表面设置有一圈凸起的台阶(11),下表面中心处设置有脱模孔(12)。
3.根据权利要求1所述的一种适用于混凝土抗剪强度试验的可拆卸模具,其特征是:所述上部模体(2)为上下表面开口的中空长方体结构,下表面设置有一圈凹槽(21),凹槽(21)与下部模体(1)上的台阶(11)配合,将下部模体(1)和上部模体(2)拼合成完整的模具。
4.根据权利要求3所述的一种适用于混凝土抗剪强度试验的可拆卸模具,其特征是:所述台阶(11)和凹槽(21)之间设置有密封圈。
5.根据权利要求1所述的一种适用于混凝土抗剪强度试验的可拆卸模具,其特征是:所述固定卡槽(3)为下表面设置凸台的块状体结构,凸台用来和转动卡扣(4)配合;固定卡槽(3)固定在下部模体(1)的外侧面,凸台朝向下部模体(1)下表面。
6.根据权利要求1所述的一种适用于混凝土抗剪强度试验的可拆卸模具,其特征是:所述转动卡扣(4)包括矩形卡扣(41)和转动轴(42),矩形卡扣(41)一端与转动轴(42)配合。
7.根据权利要求6所述的一种适用于混凝土抗剪强度试验的可拆卸模具,其特征是:所述转动轴(42)为上下底面开口的中空筒状结构,水平固定在上部模体(2)的外侧面。
8.根据权利要求7所述的一种适用于混凝土抗剪强度试验的可拆卸模具,其特征是:所述矩形卡扣(41)的一条边穿过转动轴(42)内部,另一条平行的对边与固定卡槽(3)配合;矩形卡扣(41)围绕转动轴(42)旋转。
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