CN213508611U - 一种模拟基坑开挖的试验装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型属于室内模型试验领域,具体公开了一种模拟基坑开挖的试验装置,包括模型箱和基坑模型,模型箱为上部敞口的箱体,模型箱中填充有土体,基坑模型预埋在土体中;基坑模型为上部敞口和下部敞口的容器,在容器内设有隔板,当基坑模型预埋在土体中后,隔板以下的空腔充满土体,隔板以上的空间设有多根限位杆,限位杆安装在两个相对设置的侧板之间;土体中埋置有若干个压力计。实验时,将该实验装置放置在离心机中,开动离心机,每隔一段时间拆除一层限位杆,重复多次记录压力数据。通过去除限位杆来模拟土体开挖过程,使模拟基坑开挖过程中土体的开挖更加简便,在试验过程中可以较大限度的降低外部因素对试验的扰动,可更好地模拟基坑开挖。
Description
技术领域
本实用新型属于室内模型试验领域,涉及一种模拟基坑开挖的试验装置。
背景技术
随着我国经济技术的快速发展,城市内基坑工程日趋增多,基坑开挖引起的基坑变形和失稳问题被高度关注。目前,采室内模型试验的方法模拟基坑开挖,在岩土工程领域得到了广泛的应用。然而,目前室内模型试验中人为模拟基坑开挖容易扰动模型,使数据不准确,因此需要对模型试验中模拟基坑开挖的装置进行改进。
实用新型内容
为了克服上述现有技术存在的缺陷,本实用新型的目的在于提供一种模拟基坑开挖的试验装置,解决了现有模拟装置数据不准确的问题。
本实用新型是通过以下技术方案来实现:
一种模拟基坑开挖的试验装置,包括模型箱和基坑模型,模型箱为上部敞口的箱体,模型箱中填充有土体,基坑模型预埋在土体中;
基坑模型为上部敞口和下部敞口的容器,在容器内设有隔板,当基坑模型预埋在土体中后,隔板以下的空腔充满土体,隔板以上的空间设有多根限位杆,限位杆安装在两个相对设置的侧板之间;土体中埋置有若干个压力计,用于测量基坑开挖过程中土压力的变化情况。
进一步,基坑模型包括相对设置的第一侧板和第二侧板,及相对设置的第三侧板和第四侧板;限位杆支撑在第一侧板和第二侧板之间;
第一侧板为可折叠侧板,包括上截板和下截板,上截板和下截板铰接。
进一步,模型箱由四个侧板和一个底板组成。
进一步,安装限位杆的两个侧板上设置有多个用于卡接限位杆的卡点(8)。
进一步,限位杆为长度可调节杆,包括两个支撑管和连接杆,两个支撑管各连接在连接杆的一端。
进一步,支撑管与连接杆螺纹连接。
进一步,限位杆分多层设置,每层设置多个。
进一步,压力计采用微型土压力计。
与现有技术相比,本实用新型具有以下有益的技术效果:
本实用新型公开了一种模拟基坑开挖的试验装置,包括模型箱和基坑模型,模型箱中填充有土体,基坑模型预埋在土体中;基坑模型为上部敞口和下部敞口的容器,在容器内设有隔板,当基坑模型预埋在土体中后,隔板以下的空腔充满土体,增加基坑模型在土体中的稳定性,隔板以上的空间设有多根限位杆。实验时,将该实验装置放置在离心机中,开动离心机,每隔一段时间拆除一层限位杆,重复多次记录压力数据。通过去除限位杆来模拟土体开挖过程,使模拟基坑开挖过程中土体的开挖更加简便;本实用新型在试验过程中可以较大限度的降低外部因素对试验的扰动,可以更好地模拟基坑开挖。
进一步,在侧板上设有卡点,使限位杆安装更稳固,更快捷。
进一步,限位杆包括连接杆和与连接杆连接的两个支撑管,长度可调节,方便安装拆卸。
附图说明
图1为本试验模型的侧视图;
图2为本试验模型的俯视图;
图3为基坑模型的示意图;
图4为基坑模型的第一侧板结构示意图;
图5为基坑模型的第二侧板结构示意图;
图6为限位杆示意图。
其中:1为模型箱,2为基坑模型,3为土体,4为压力计;
201为第一侧板,202为第二侧板,203为第三侧板,204为第四侧板,205为隔板,206为合页,207为限位杆,208为卡点;
2071为支撑管,2072为连接杆。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步详细描述:
如图1和2所示,本实用新型公开了一种模拟基坑开挖的试验装置,包括模型箱1和基坑模型2,所述模型箱1为上部敞口的箱体,模型箱1中填充有土体3,基坑模型2预埋在土体3中。土体3中埋置若干个压力计4,压力计采用微型土压力计,以测量基坑开挖过程中土压力的变化情况。
模型箱1由四个侧板和一个底板组成。
如图3所示,基坑模型2为上部敞口和下部敞口的容器,包括第一侧板201、第二侧板202、第三侧板203和第四侧板204,第一侧板201和第二侧板202相对设置,第三侧板203和第四侧板204相对设置。在容器内设有隔板205,当基坑模型2预埋在土体3中后,隔板205以下的空腔充满土体,隔板205以上的空间设有多根限位杆207,限位杆207支撑在第一侧板201和第二侧板202之间。
如图4和5所示,第一侧板201和第二侧板202上设置有多个卡点208,以方便安装限位杆207。限位杆207分多层设置,每层设置多个。
如图4所示,第一侧板201为可折叠侧板,包括上截板和下截板,上截板和下截板铰接。
如图6所示,限位杆207包括两个支撑管2071和连接杆2072,两个支撑管2071各连接在连接杆2072的一端。其中支撑管2071内设有内螺纹,连接杆2072两端设有外螺纹,支撑管2071与连接杆2072螺纹连接。
具体地,上截板和下截板通过合页连接。
采用本实用新型装置进行基坑离心模型试验的具体过程为:
(1)将土体3、基坑模型2、微型土压力计按离心试验要求布置于模型箱1中;
(2)模型箱1置于离心机内,调试离心机;
(3)开动离心机,待离心机加速度稳定时,记录土压力数据,作为初始数据。停机,拆除第一层限位杆207,开动离心机,待加速度稳定一段时间,记录数据。重复上述过程,直至试验结束。
由于采用了以上技术方案,本实用新型结构简单,试验可操作性较强。
实际基坑开挖过程为:先打入地连墙,然后分层开挖土体,开挖至基坑底部,此时基坑底部距地连墙底部仍有一段距离。本实验装置通过各个侧板模拟地连墙,基坑模型内没土体,限位杆支撑侧板以模拟土体的存在,限位杆拆除模拟土体开挖,不会扰动侧板,降低了开挖过程中对数据的扰动,数据更加准确。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制。尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (8)
1.一种模拟基坑开挖的试验装置,其特征在于,包括模型箱(1)和基坑模型(2),模型箱(1)为上部敞口的箱体,模型箱(1)中填充有土体(3),基坑模型(2)预埋在土体(3)中;
基坑模型(2)为上部敞口和下部敞口的容器,在容器内设有隔板(205),当基坑模型(2)预埋在土体(3)中后,隔板(205)以下的空腔充满土体,隔板(205)以上的空间设有多根限位杆(207),限位杆(207)安装在两个相对设置的侧板之间;土体(3)中埋置有若干个压力计(4),用于测量基坑开挖过程中土压力的变化情况。
2.根据权利要求1所述的一种模拟基坑开挖的试验装置,其特征在于,基坑模型(2)包括相对设置的第一侧板(201)和第二侧板(202),及相对设置的第三侧板(203)和第四侧板(204);限位杆(207)支撑在第一侧板(201)和第二侧板(202)之间;
第一侧板(201)为可折叠侧板,包括上截板和下截板,上截板和下截板铰接。
3.根据权利要求1所述的一种模拟基坑开挖的试验装置,其特征在于,模型箱(1)由四个侧板和一个底板组成。
4.根据权利要求1所述的一种模拟基坑开挖的试验装置,其特征在于,安装限位杆(207)的两个侧板上设置有多个用于卡接限位杆(207)的卡点(208)。
5.根据权利要求1所述的一种模拟基坑开挖的试验装置,其特征在于,限位杆(207)为长度可调节杆,包括两个支撑管(2071)和连接杆(2072),两个支撑管(2071)各连接在连接杆(2072)的一端。
6.根据权利要求5所述的一种模拟基坑开挖的试验装置,其特征在于,支撑管(2071)与连接杆(2072)螺纹连接。
7.根据权利要求1所述的一种模拟基坑开挖的试验装置,其特征在于,限位杆(207)分多层设置,每层设置多个。
8.根据权利要求1所述的一种模拟基坑开挖的试验装置,其特征在于,压力计采用微型土压力计。
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