一种测试非饱和土崩解、湿化的试验装置及方法.pdf
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一种测试非饱和土崩解、湿化的试验装置及方法.pdf
本发明公开了一种测试非饱和土崩解、湿化的试验装置及方法,该装置包括非饱和土崩解性试验装置和崩解托盘,其中,所述非饱和土崩解性试验装置包括崩解槽、实验台、实验支架、卡槽支架和支杆;所述崩解托盘包括崩解盘网、第二悬挂卡扣、吊钩、细绳和挂钩。本发明还公开了一种测试非饱和土崩解、湿化的试验方法。本发明的试验装置是用来测量非饱和土崩解、湿化性,具有测量准确、操作方便、实用等优点。该试验方法主要是通过控制各个土样侵入水中的时间,将一组6个土样同时放入崩解槽水溶液中进行崩解,待每个土样湿化达到各自指定时间并取出烘干,利
一种研究根-非饱和土界面力学特性的试验装置及方法.pdf
本发明涉及一种研究根‑非饱和土界面力学特性的试验装置及方法,装置包括:拉拔系统与压力室系统连接,压力室系统用于放置根‑土复合体试样,拉拔系统用于固定根‑土复合体试样的根系并对根‑土复合体试样进行拉拔;试样基质吸力控制系统与压力室系统连接,试样基质吸力控制系统用于调整根‑土复合体试样的饱和度;自动化围压‑供水系统与压力室系统连接;自动化围压‑供水系统用于向根‑土复合体试样提供围压,模拟根‑土复合体试样的应力状态;试样基质吸力控制系统和自动化围压‑供水系统共同作用时,用于模拟根‑土复合体试样的应力历史。本发明
一种非饱和土中埋地管道稳定性的试验装置及安装方法.pdf
本发明公开了一种非饱和土中埋地管道稳定性的试验装置及安装方法,解决了现有技术中的问题,具有的有益效果,具体方案如下:一种非饱和土中埋地管道稳定性的试验装置,包括支架,支架支撑反力梁;可视化模型箱通过支架支撑,可视化模型箱内通入进排水管,进排水管具有渗水孔,渗水孔外侧覆有渗水层,可视化模型箱内在渗水层的一侧填充有土体,土体中埋设有管道;基质吸力调控单元,基质吸力调控单元包括连通的第一水箱和第二水箱,第一水箱的高度高于管道和第二水箱,基质吸力测量件与第一水箱连接以获取土体吸力;加载单元,加载单元包括分别与管道
一种岩土崩解试验装置及使用方法.pdf
本发明公开了一种岩土崩解试验装置及使用方法,底座与支杆连接,竖直伸缩阀分别与支杆连接,支杆上装有水平伸缩阀,支杆上悬挂第二挂钩,弹簧测力计一端与第二挂钩相连,弹簧测力计另一端下部与挂钩相连,在金属网格网的四个边角绑系铜丝,在另一端将铜丝拧成一股挂在挂钩上,岩土试样放在金属网格上浸入烧杯中。其步骤是:(1)空载试验:在烧杯中倒入蒸馏水,记录弹簧测力计上读数F0;(2)制作岩土试样:用环刀和切割机分别制作土壤试样和岩石试样;(3)崩解试验:将岩土试样放在金属网格网上浸入水中,试验结束;(4)数据处理。结构简单
非饱和土增湿压缩的微结构研究.docx
非饱和土增湿压缩的微结构研究随着城市化的进程和工程建设的推进,土体的工程问题愈加重要。非饱和土在这些问题中起着重要的作用。在土体加压过程中,非饱和土会发生一系列的物理和化学反应。这些反应与土体中的微观结构有关。因此,研究非饱和土增湿压缩的微观结构变化是有意义的。本文将介绍非饱和土增湿压缩的微观结构研究进展。非饱和土的微观结构主要由土粒、孔隙和吸附水膜组成。土粒的大小和形态决定了土体的孔隙率和孔径分布。孔隙率和孔径分布则影响了非饱和土的水分吸附、运移和排泄。过多的孔隙会导致土体容易发生渗透和稳定性差的问题,