专利名称: |
土体冻胀试验测试系统 |
摘要: |
本发明实施例涉及冻土参数测量领域,提供一种土体冻胀试验测试系统,包括低温恒温箱、试样筒和摄像装置;低温恒温箱的一侧面板上设置可视窗口;试样筒设置在低温恒温箱内;试样筒的顶板内设有与第一低温冷浴箱相连的第一循环管路,试样筒的底板内设有与第二低温冷浴箱相连的第二循环管路;试样筒的筒壁开设有第一通孔和第二通孔,温度采集器的采集端插入第一通孔内,水分采集器的采集端插入第二通孔内;摄像装置设置在低温恒温箱外,且摄像装置的摄像端对准所低温恒温箱的可视窗口。本发明提供的土体冻胀试验测试系统在整个试验过程中,不会受土体周围环境的影响,提高了整个试验测试系统的可靠性、可操作性以及精确性。 |
专利类型: |
发明专利 |
国家地区组织代码: |
北京;11 |
申请人: |
北京建筑大学 |
发明人: |
彭丽云;齐吉琳;杨生湘;彭耀 |
专利状态: |
有效 |
申请日期: |
2019-04-02T00:00:00+0800 |
发布日期: |
2019-07-16T00:00:00+0800 |
申请号: |
CN201910262635.1 |
公开号: |
CN110018289A |
代理机构: |
北京路浩知识产权代理有限公司 |
代理人: |
苗青盛;吴欢燕 |
分类号: |
G01N33/24(2006.01);G;G01;G01N;G01N33 |
申请人地址: |
100044 北京市西城区展览馆路1号 |
主权项: |
1.一种土体冻胀试验测试系统,包括:低温恒温箱、试样筒;其特征在于,还包括摄像装置;所述低温恒温箱的一侧面板上设置可视窗口,所述可视窗口为抽真空的双层玻璃窗口,所述双层玻璃窗口的内层与外层之间内置光源;所述试样筒为抽真空的双层玻璃筒; 所述试样筒设置在所述低温恒温箱内;所述试样筒的顶板内设有与第一低温冷浴箱相连的第一循环管路,所述试样筒的底板内设有与第二低温冷浴箱相连的第二循环管路; 所述试样筒的筒壁开设有第一通孔和第二通孔,温度采集器的采集端插入所述第一通孔内,水分采集器的采集端插入所述第二通孔内; 所述摄像装置设置在所述低温恒温箱外,且所述摄像装置的摄像端对准所述低温恒温箱的可视窗口。 2.根据权利要求1所述的土体冻胀试验测试系统,其特征在于,还包括:变形检测器;所述变形检测器的检测端与所述试样筒的顶板相贴合。 3.根据权利要求1所述的土体冻胀试验测试系统,其特征在于,还包括:地下水模拟补水装置; 所述试样筒的底板内设有水分通道,所述水分通道的一端开口连通所述试样筒内部,另一端开口与所述地下水模拟补水装置的出水端连通。 4.根据权利要求3所述的土体冻胀试验测试系统,其特征在于,所述地下水模拟补水装置包括补水箱和马氏补水瓶; 所述补水箱的出水端与所述马氏补水瓶的进水端相连,所述马氏补水瓶的出水端与所述水分通道的另一端相连。 5.根据权利要求4所述的土体冻胀试验测试系统,其特征在于,所述试样筒的底板开设有多个第三通孔,所述第三通孔形成水分通道; 所述底板朝向所述试样筒的一侧设有扩散板,所述扩散板开设有多个第四通孔,每个所述第四通孔的一端连通所述试样筒的内部,另一端连通所述第三通孔的一端; 多个所述第三通孔的另一端均与连接头的一端相连,所述连接头的另一端与所述马氏补水瓶的出水端相连;所述第四通孔的孔径小于所述第三通孔的孔径。 6.根据权利要求2所述的土体冻胀试验测试系统,其特征在于,还包括:数据采集仪;所述数据采集仪分别与所述温度采集器、所述水分采集器及所述变形检测器相连。 7.根据权利要求1所述的土体冻胀试验测试系统,其特征在于,所述水分采集器为土壤三参数传感器,用于检测所述试样筒内土样的水分、温度和电导率。 8.根据权利要求1-7任一项所述的土体冻胀试验测试系统,其特征在于,所述摄像装置包括:宽场成像子装置和显微成像子装置; 所述宽场成像子装置包括第一科学级相机和设置在所述第一科学级相机的镜头前的偏振片; 所述显微成像子装置包括第二科学级相机和显微镜,所述第二科学级相机通过适配器与所述显微镜相连; 所述显微镜与所述第一科学级相机均安装在调节架上,所述调节架设置在所述可视窗口的外侧,用于调节所述第一科学级相机和所述显微镜的位置。 9.根据权利要求1-7任一项所述的土体冻胀试验测试系统,其特征在于,所述第一通孔的数量为多个,多个所述第一通孔沿所述试样筒的高度方向依次开设在所述试样筒的侧壁面处。 10.根据权利要求1-7任一项所述的土体冻胀试验测试系统,其特征在于,所述第二通孔的数量为多个,多个所述第二通孔沿所述试样筒的高度方向依次开设在所述试样筒的正壁面处。 |
所属类别: |
发明专利 |