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公开(公告)号:CN107976530B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN201810023476.5
申请日:2018-01-10
Applicant: 吉林大学 , 中水东北勘测设计研究有限责任公司
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明公开了一种模拟岩体楔形体滑动的装置,包括基座、升降装置、模拟滑动面装置、模拟降雨装置、堆载器、收集盘和横向加压装置,所述升降装置包括螺纹钢管、套环、支撑杆、转动螺丝、螺母、第一架台和滚轮轨道槽,所述模拟滑动面装置包括第二架台、支撑板、大号螺母挡板和滑面板,所述模拟降雨装置包括固定支架、上部铁管、下部铁管、水箱、调节轮、挡水板和水量显示管,所述堆载器包括钢制螺丝和砝码,所述基座的左侧侧设置有收集盘,所述横向加压装置包括底座、插杆、测压力计和加压杆。本发明结构设计合理,本装置可以模拟岩石楔形体的双滑动面和它的倾斜角度,能够方便的模拟出楔形体的三维形态,具有操作方便和调节简单的特点。
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公开(公告)号:CN106441990B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN201611186555.5
申请日:2016-12-21
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N1/08
Abstract: 本发明公开了一种土体压汞试验样品取样器,是由推杆、安置筒、套筒和润滑装置组成,推杆设置在安置筒内,安置筒设置在套筒内,润滑装置设置在套筒下端;开始取样时,套筒压入土体中,安置筒压入套筒内,旋转套筒与土体脱离,向上提起推拉盘,排刀插入排刀槽内,对方形杆体内的土体进行切割,推头将数个土样推入指定的储存装置中,完成取土样,本发明操作简单,体积小,便于携带,最大限度地保护了试样,避免其破坏,克服了传统用刀片制样易破坏的弊端,减小对土体的扰动,使试样结构不被破坏,由于本取样器制备试样的方式简单快速,故可批量制备试样,且同一取样点可制备数个试样备用。
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公开(公告)号:CN108037270A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711404856.5
申请日:2017-12-22
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种土体微观结构测试试样的快速冷冻及保存装置,是由冷冻罐、支架、液氮补充罐、压汞试样盘、电镜试样盘、液体盘和固体盘组成;支架设置在冷冻罐中,液氮补充罐与冷冻罐相连接,压汞试样盘、电镜试样盘、液体盘和固体盘设置在支架上;本发明通过温度控制器及液氮补充罐实现了冷冻温度的控制,避免了因温度不够低而造成的土样内液体体积膨胀引起的微观结构破坏;通过使用异戊烷,避免冷冻过程中在土样表面形成冻壳,使土样快速均匀地冷冻;有效地避免了人与土样的接触,保护了土样的微观结构使其不受影响,极大地缩短了土样由冷冻罐移至真空冷冻干燥仪所需时间,避免了因土样内液体融化造成的微观结构破坏。
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公开(公告)号:CN107976530A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201810023476.5
申请日:2018-01-10
Applicant: 吉林大学 , 中水东北勘测设计研究有限责任公司
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明公开了一种模拟岩体楔形体滑动的装置,包括基座、升降装置、模拟滑动面装置、模拟降雨装置、堆载器、收集盘和横向加压装置,所述升降装置包括螺纹钢管、套环、支撑杆、转动螺丝、螺母、第一架台和滚轮轨道槽,所述模拟滑动面装置包括第二架台、支撑板、大号螺母挡板和滑面板,所述模拟降雨装置包括固定支架、上部铁管、下部铁管、水箱、调节轮、挡水板和水量显示管,所述堆载器包括钢制螺丝和砝码,所述基座的左侧侧设置有收集盘,所述横向加压装置包括底座、插杆、测压力计和加压杆。本发明结构设计合理,本装置可以模拟岩石楔形体的双滑动面和它的倾斜角度,能够方便的模拟出楔形体的三维形态,具有操作方便和调节简单的特点。
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公开(公告)号:CN106644633A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611087589.9
申请日:2016-12-01
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N1/28
CPC classification number: G01N1/286 , G01N2001/2873
Abstract: 本发明公开了一种多功能土工试验削样装置,本发明包括控制台、数据线、支架、直流电机、下切土盘、固定针、压力传感器、上切土盘、移动阀、切削刀和上切土盘连接轴,直流电机设置在支架的台面上,下切土盘与直流电机的输出轴固定在一起,下切土盘的上方具有上切土盘,下切土盘的上面和上切土盘下面固定有固定针,上切土盘的上部与上切土盘连接轴铰接在一起能相对转动,上切土盘连接轴安装在支架的上梁板上;切削刀设置在上梁板的条形孔中,切削刀上设有移动阀,移动阀能带动切削刀在条形孔中自由移动,切削刀上附有压力传感器,直流电机、压力传感器和移动阀通过数据线与控制台连接。本发明切削速度快,切削精度高。
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公开(公告)号:CN105333857A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510866294.0
申请日:2015-12-02
Applicant: 吉林大学
IPC: G01B21/32
CPC classification number: G01B21/32
Abstract: 本发明公开了一种基于多个拉线式位移传感器监测滑坡变形参数的装置,是由拉线、拉线式位移传感器、无线传输模块、接收主机、接收终端、T型掏槽、拉线固定螺丝、传感器固定支座、固定支架和防护网组成。两处高程分别设置两个拉线式位移传感器,位于滑坡稳定端的T型掏槽内,引出的拉线水平并呈大角度相交,分别通过拉线固定螺丝固定在滑坡滑移端。在防护网上的传感器固定支座上设置拉线式位移传感器,引出的拉线竖直固定在滑坡滑移端的拉线固定螺丝上。拉线位移传感器得到的位移数据通过无线传输模块发送至接收主机整理汇总,接收主机把汇总的数据信息发送至接收终端。即可获取滑坡的滑动方向、滑动面的倾角与滑坡的转动角度。
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公开(公告)号:CN108037270B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN201711404856.5
申请日:2017-12-22
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种土体微观结构测试试样的快速冷冻及保存装置,是由冷冻罐、支架、液氮补充罐、压汞试样盘、电镜试样盘、液体盘和固体盘组成;支架设置在冷冻罐中,液氮补充罐与冷冻罐相连接,压汞试样盘、电镜试样盘、液体盘和固体盘设置在支架上;本发明通过温度控制器及液氮补充罐实现了冷冻温度的控制,避免了因温度不够低而造成的土样内液体体积膨胀引起的微观结构破坏;通过使用异戊烷,避免冷冻过程中在土样表面形成冻壳,使土样快速均匀地冷冻;有效地避免了人与土样的接触,保护了土样的微观结构使其不受影响,极大地缩短了土样由冷冻罐移至真空冷冻干燥仪所需时间,避免了因土样内液体融化造成的微观结构破坏。
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公开(公告)号:CN106441990A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611186555.5
申请日:2016-12-21
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N1/08
CPC classification number: G01N1/08
Abstract: 本发明公开了一种土体压汞试验样品取样器,是由推杆、安置筒、套筒和润滑装置组成,推杆设置在安置筒内,安置筒设置在套筒内,润滑装置设置在套筒下端;开始取样时,套筒压入土体中,安置筒压入套筒内,旋转套筒与土体脱离,向上提起推拉盘,排刀插入排刀槽内,对方形杆体内的土体进行切割,推头将数个土样推入指定的储存装置中,完成取土样,本发明操作简单,体积小,便于携带,最大限度地保护了试样,避免其破坏,克服了传统用刀片制样易破坏的弊端,减小对土体的扰动,使试样结构不被破坏,由于本取样器制备试样的方式简单快速,故可批量制备试样,且同一取样点可制备数个试样备用。
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公开(公告)号:CN206448299U
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201720043969.6
申请日:2017-01-13
Applicant: 吉林大学
IPC: E02D33/00
Abstract: 本实用新型公开了一种桩基沉降的实时监测装置,包括空心方桩、注浆管、红外线接收装置红外线发射装置、基准桩、处理终端和导线,基准桩与空心方桩平行埋设在地下,空心方桩的底端位于桩基之上,基准桩与空心方桩的上端从地面露出,红外线发射装置设置在基准桩上,红外线接收装置和处理终端设置在空心方桩上,红外线接收装置通过导线与处理终端相连,注浆管穿设在空心方桩中。本实用新型可准确测量桩基沉降量,使准确计算灌浆所需的灌浆液用量变为可能,实时监测桩基沉降状态并可迅速对已沉降的桩基进行及时的加固,减少了经济和资源损失。操作简便,结构简单,空心方桩相较于实心桩更轻,更可靠,也更节省资源,降低了施工成本。
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公开(公告)号:CN207586232U
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201721816374.6
申请日:2017-12-22
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本实用新型公开了一种土体微观结构测试试样的快速冷冻及保存装置,是由冷冻罐、支架、液氮补充罐、压汞试样盘、电镜试样盘、液体盘和固体盘组成;支架设置在冷冻罐中,液氮补充罐与冷冻罐相连接,压汞试样盘、电镜试样盘、液体盘和固体盘设置在支架上;本实用新型通过温度控制器及液氮补充罐实现了冷冻温度的控制,避免了因温度不够低而造成的土样内液体体积膨胀引起的微观结构破坏;通过使用异戊烷,避免冷冻过程中在土样表面形成冻壳,使土样快速均匀地冷冻;有效地避免了人与土样的接触,保护了土样的微观结构使其不受影响,极大地缩短了土样由冷冻罐移至真空冷冻干燥仪所需时间,避免了因土样内液体融化造成的微观结构破坏。
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