一种三维叠层剪切模型箱
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110455481A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910817944.0

    申请日:2019-08-30

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01M7/02

    摘要: 本发明涉及一种三维叠层剪切模型箱,由H型铝合金层状框架拼接组成,相邻H型铝合金层状框架的腹板之间通过多个连接件进行连接,其特征在于,所述的限位连接件为三维限位连接件,包括移动构件、限位控制件和固定构件,其中,移动构件,包括万向球和牛眼接头,牛眼接头穿过上层框架腹板后与万向球固定连接,万向球下方为可自由滚动的钢珠,置于下层框架腹板上,与其点接触;限位控制件,包括带榖平行挡片、下座和对称限位开孔,带榖平行挡片中部有一圆环,两侧有对称的两翼。本发明可以更有效模拟土体边界条件。

    温度场-应力场-渗流场耦合固结试验方法

    公开(公告)号:CN109632520A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910050581.2

    申请日:2019-01-19

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01N3/14 G01N3/02 G01N15/08

    摘要: 本发明涉及一种温度场‑应力场‑渗流场耦合固结试验方法,所采用的设备包括试验主体系统、加载系统两个系统;加载系统中包括温度控制装置、轴向加载装置、渗流控制装置和位移监测装置。试验方法如下:根据工程需要,在保温腔内部依次放入下透水石、将带有环刀的土样装入保温腔,在土样上依次放上透水石和盖板;打开循环泵和加热/制冷装置,根据需要调整加热制冷循环水的温度,待温度传感器采集的温度达到预设值时开始固结渗流实验;打开上放水阀,关闭下放水阀,开启反压控制器,根据需要调节反压大小;根据试验方案在托盘中按照加载要求放入砝码;荷载施加过程中,量测量筒中的渗流量。

    用于真空预压气压劈裂系统的喷气头

    公开(公告)号:CN106436685B

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201611054831.2

    申请日:2016-11-25

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: E02D3/10

    摘要: 本发明提供一种用于真空预压气压劈裂系统的喷气头,包括喷气头主体1和用于将主体1与注气管3相连接的转换接头2,所述的喷气头主体1的前端为锥形,在喷气头主体1上分布有孔洞4,所述的转换接头2为扁圆柱形,中间开设有用于容纳注气管3通过的通孔,侧面周边排布有多个圆孔,圆孔用于穿过螺栓杆5,每个螺栓杆5的前端固定连接有阻隔板。本发明具有效率高的优点。

    一种可以模拟浸水路堤的试验方法

    公开(公告)号:CN108627634A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810097684.X

    申请日:2018-01-31

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01N33/42

    摘要: 本发明涉及一种可以模拟浸水路堤的试验方法,所采用的模型包括容纳用于模拟路堤的土体的模型箱(10)、储水箱和静力加载装置,静力加载装置用于对模拟路堤施加压力,储水箱为两个,第一储水箱(3)和第二储水箱(4)分别通过第一止水阀(6)和第二止水阀(7)与模型箱(10)的两侧连通,用于对相应侧的模拟路堤实施浸水;所述的第一储水箱(3)和第二储水箱(4)为密封箱体,两者的上部空腔分别与第一储气箱(13)、第二储气箱(14)气路相连;第一储气箱(13)通过第一阀门控制器与空气压缩机相连,第二储气箱(14)通过第二阀门控制器与空气压缩机相连,通过调节气体压力实现对模型箱两侧的注水控制。可以使用上述模型实现单侧或双侧模拟浸水路堤的试验。

    超声波振动真空预压试验系统

    公开(公告)号:CN108508187A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810408875.3

    申请日:2018-04-28

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01N33/24 E02D3/10

    摘要: 本发明涉及一种超声波振动真空预压试验系统,包括用于容纳试验土样的模型箱,在试验土样内插入有排水板;排水板通过排水板-钢丝软管转换接头与软管相连,软管与设置有真空压力表的水气分离罐相连,水气分离罐通过软管和控制阀与真空泵相连,所述的排水板为超声波振动排水板,在其上固定有与超声波发生器相连的超声波换能器。本发明能够有效防止排水板淤堵,提高真空预压排水固结速率,加快孔隙水压力消散,改善土体加固效果。

    饱和软土振动离心渗流仪

    公开(公告)号:CN106013034B

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201610526245.7

    申请日:2016-07-06

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: E02D1/02

    摘要: 本发明涉及一种饱和软土振动离心渗流仪,包括支架(23),振动平台(18),玻璃刻度旋转筒(66),固定在振动平台(18)上的旋转电机(60)和注水部分。振动平台由第一加载控制台控制做水平方向振动;由第二加载控制台控制做竖直方向振动;玻璃刻度旋转筒(66)包括带有刻度的筒壁、同轴的大空心圆柱透水石(20)和小空心圆柱透水石(8),其材料为透水混凝土;玻璃刻度旋转筒(66)中部为伸出筒底部的旋转电机(60)的电机转轴(4);大空心圆柱透水石(20)的内壁和小空心圆柱透水石(8)的外壁之间形成土样槽(9),在土样槽(9)内壁贴有滤纸(6)。本发明能够更为准确地模拟动荷载作用下软土渗流固结特性。

    真空囊式注液增压联合注浆加固超软土地基处理方法

    公开(公告)号:CN107268567A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710367117.7

    申请日:2017-05-23

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: E02D3/00 E02D3/10 E02D3/12

    摘要: 本发明涉及一种真空囊式注液增压联合注浆加固超软土地基处理方法,所采用的设备包括排水系统和注液增压系统,注液增压系统包括注液增压囊10、横向注液增压支管6、注水阀门4、三通接头、横向注液增压主管13和注液增压设备1。注液增压囊10由可以传递液体压力的弹性材料制成,注液增压囊10的顶部设置有注液密封口5,上部两侧连通有注水管11,并通过注水管11连接到横向注液增压支管6,在横向注液增压支管6上设置有注水阀门4,竖向排水板9分布在注液增压囊10的周边;处理方法如下:1)设备的布置与连通;2)真空注液增压阶段;3)注浆桩体形成阶段。

    一种无真空膜真空预压室内模型试验方法

    公开(公告)号:CN107059763A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710007318.6

    申请日:2017-01-05

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: E02B1/02 E02D33/00

    CPC分类号: E02B1/02 E02D33/00

    摘要: 本发明涉及一种无真空膜真空预压室内模型试验方法,所采用的室内模型包括排水板1、玻璃模型箱2、单向蝴蝶结3、钢丝软管4、钢丝软管支管7、钢丝软管主管8和试验土样10,在试验土样中插有排水板1,排水板通过单向蝴蝶结、软管、支管连接到主管;在试验土样的上面自下而上铺设下土工布5、淤泥质黏土6和上土工布8,试验方法:将水气分离罐上置于电子秤上方;将主管和真空泵连接到安装有真空表的水气分离罐;在上土工布上注入水;打开真空泵,进行加载,观察水气分离罐的真空压力的读数,如果真空压力低于某个数值,检查吹填的淤泥质黏土表面的平整度;关闭真空泵并卸载;根据电子秤读数记录试验土样的排水量。

    用于间歇式透气真空预压排水的排水板

    公开(公告)号:CN104929105B

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201510312013.7

    申请日:2015-06-09

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: E02D3/10

    摘要: 本发明涉及一种用于间歇式透气真空预压排水的排水板,包括上排水板、下排水板及连接在两者之间的蝴蝶结,上排水板和下排水板结构相同,主体均为塑料芯板,塑料芯板的中间为格栅部分(15),其两侧各设置一个密闭中空管道穿蝴蝶结的端口(5),在蝴蝶结内部开设有与蝴蝶结内部连通的口(20),在贯穿蝴蝶结的端口(5)的上方和下方各设置有两个与通气管道(3)相连并相互独立的通气管道端口(6),并且相互独立;在蝴蝶结的两侧靠近上端和下端的位置各固定有一根中空通气连接管(7)。本发明可为排水管道网络和通气管道网络独立运行做出贡献。(11);蝴蝶结设置有连接横向排水管道(1)的贯

    一种间歇式通气真空预压排水系统

    公开(公告)号:CN104929104B

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201510310190.1

    申请日:2015-06-09

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: E02D3/10

    摘要: 本发明涉及一种间歇式通气真空预压排水系统,包括排水板(2)、横向排水管道(1)、蝴蝶结和通气管道(3),横向排水管道(1)通过水汽分离装置(10)与真空泵(17)相连。所述的排水板(2)分为上排水板和下排水板,两者通过蝴蝶结连接并连通;主体为塑料芯板,中间为格栅部分(15),两侧各设置一个密闭中空管道(11);蝴蝶结与上排水板和下排水板连接,设置有连接横向排水管道(1)的端口(5),开设有与蝴蝶结内部连通的口管道端口(6),在蝴蝶结两侧固定有多根中空通气连接管(7)。本发明可保证排水板内真空度的稳定性又可以进行快速高效排水固结。(20),并设置有多个与通气管道(3)相连的通气