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公开(公告)号:CN101655488A
公开(公告)日:2010-02-24
申请号:CN200910063056.0
申请日:2009-07-06
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种砂砾石覆盖层工程特性室内模型测试方法及其测试设备,属于土工试验方法及设备技术领域。方法可以在现场测试的基础上,利用现场的同源砂砾石在试验室内通过模型试验得到一系列的工程设计所需的参数,为保障大坝安全提供了科学依据,也为降低工程造价做出了贡献。本发明还设计了能达到方法目的的测试设备,利用本设备采用现有技术的成熟的试验技术,即可得到工程设计所需的参数,解决了现有技术中的一个技术难题。
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公开(公告)号:CN101655424A
公开(公告)日:2010-02-24
申请号:CN200910063057.5
申请日:2009-07-06
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明公开了一种砾石土大型三轴试验砂芯加速排水方法及试样成孔制样器,属于岩土力学三轴试验技术领域。本方法是在直径30cm的圆柱体标准试样中设置多个轴向贯通试样的垂直通孔,将上述带通孔试样置于平板上,从通孔上口灌入标准砂,并将标准砂捣实,使带孔试样成为含砂芯的试样,用此含砂芯的试样进行砾石土大型三轴试验,快速并准确地求得试样抗剪强度和应力应变关系。本发明的方法在大尺寸砾石土试样中沿试样轴向进行预先成孔,在孔中灌砂形成砂芯的方法,可以有效的提高试样的饱和、排水速度。经试验表明,本发明的大型三轴试样成孔制样器操作方便,成孔质量高,完全满足大型三轴试样试验要求。
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公开(公告)号:CN202401428U
公开(公告)日:2012-08-29
申请号:CN201220009536.6
申请日:2012-01-09
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: E02B5/08
Abstract: 一种压差控制式高精度逆止阀设备,包括外腔薄壁容器壁,在外腔薄壁容器壁的一侧设置第一出水口和第二出水口,在外腔薄壁容器壁的另一侧设置进水口。外腔薄壁容器壁内形成的容器外腔中设有内腔下容器壁和内腔上容器壁密闭连接形成的内腔,内腔被设置在其中的弹性薄膜分隔成上内腔和下内腔。内腔下容器壁与所述第一出水口固定连接并相通,所述内腔上容器壁上设置进出水通道,内腔上容器壁上固定连接有三角架,弹性薄膜与活塞杆固定连接,活塞杆穿过内腔上容器壁后与平衡杆铰接,平衡杆与三角架铰接,平衡杆上对应第二出水口设有凹槽,所述凹槽内固定有弹性薄膜垫。本实用新型提高了逆止阀的开启精度,可实现无人值守在低水压差条件下自动开关的功能。
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公开(公告)号:CN202383024U
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201120472985.X
申请日:2011-11-24
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 一种大型真三轴试验测试设备,在压力室底座上设第一轴向活塞,第一轴向活塞通过密封铜套与压力室底座密封连接,第一轴向活塞下部连接平衡盘,第一轴向活塞上部焊接试样底座,试样安装在试样底座上,试样两侧分别依次放置可随试样变形的压缩传力板和侧向传力板,外部依次与侧向活塞、σ2载荷传感器、σ2加压油缸连接,σ2加压油缸固定在侧向反力梁上,四根拉杆穿过压力室后与两端的侧向反力梁连接固定,压力室的顶部设置第二轴向活塞,第二轴向活塞通过密封铜套与压力室密封连接。本实用新型可对试样的σ1、σ2、σ3方向分别施加压力,实现了真三轴试验的测试技术要求。
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公开(公告)号:CN201429536Y
公开(公告)日:2010-03-24
申请号:CN200920087181.0
申请日:2009-07-06
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本实用新型公开了一种砾石土大型三轴加速排水试样成孔制样器,属于岩土力学三轴试验试样制备技术领域。砾石土大型三轴加速排水试样成孔制样器的制样平台为一水平试验台,沿中心轴线在制样平台之上依次设置有制样底盘、试样成模筒;沿中心轴线在制样平台之下设置压力顶升装置;与压力顶升装置顶部连接为一体的一组金属导杆垂直向上穿过制样底盘伸向试样成模筒中。导杆套接在导向盘之中,导杆是直径为6mm的与试样成模筒轴向平行的直导杆。一组导杆为13根,在直径为30cm的试样成模筒的圆形横截面上均匀分布。本实用新型设计合理,结构简捷,操作方便,成孔质量高,完全满足大型三轴新试验方法的试样成孔要求。
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公开(公告)号:CN2924518Y
公开(公告)日:2007-07-18
申请号:CN200620096213.X
申请日:2006-04-18
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本实用新型公开了一种全方位扫描岩土CT三轴仪,属于岩土力学研究用三轴试验的实验设备。液压千斤顶设置在压力室室体的上部,底座设置在室体的下部;液压千斤顶中央的加压腔中设置有T型活塞,其水平部分外侧与加压腔内侧紧密相接,其垂直部分穿过千斤顶下部伸向压力腔。所述的试样变形量测系统是CT机的图像、数据处理系统。液压千斤顶的顶面设置有与加压腔相连通的分级加载的分级加压孔和加压排气孔;在液压千斤顶的侧面设置有与加压腔下部相连通的退回进气孔。本实用新型设计合理,结构简单,将液压千斤顶设置在压力室的顶部,通过多级密封结构,能对试样分级加压进行普通的三轴压力试验外,还可与CT仪配合对试样进行全方位的CT扫描。
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公开(公告)号:CN203941058U
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201420387511.9
申请日:2014-07-14
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G01N3/02
Abstract: 本实用新型提供一种岩土工程三轴压缩试验微摩擦荷载传力板,包括圆形承载板,圆形承载板的中心设有滑块止动棒,圆形承载板沿圆周方向呈放射状均匀分布有六个第一矩形凹槽,相邻两个第一矩形凹槽的中间设有第三矩形凹槽,第一矩形凹槽与邻近的第三矩形凹槽之间设有第二矩形凹槽,第一矩形凹槽、第二矩形凹槽以及第三矩形凹槽分别对应地嵌入第一导轨、第二导轨、第三导轨,上述导轨上均设置有两个弧形凹槽,弧形凹槽里设有钢珠,导轨上沿圆形承载板的径向依次设有多圈滑块,滑块通过钢珠可在导轨上沿径向自由滑动。本实用新型将轴向荷载通过多圈自动滑块施加在试样上,同时滑块与圆形承载板之间通过钢珠减小摩阻力,能很好的解决试样端部约束问题。
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公开(公告)号:CN203498812U
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201320580669.3
申请日:2013-09-18
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Inventor: 程展林 , 程永辉 , 吴德绪 , 龚泉 , 王黎 , 张伟 , 谢波 , 王丛兵 , 冷星火 , 饶锡保 , 龚壁卫 , 丁遵阳 , 胡胜刚 , 任佳丽 , 左永振 , 丁红顺 , 刘军 , 刘鸣 , 朱国胜 , 郭鹏杰
IPC: E02B9/06
CPC classification number: Y02E10/22 , Y02P70/525
Abstract: 本实用新型提供一种压差放大式逆止阀设备,包括两端开口的容器,在容器上下两端分别设置开设有通水孔的上盖板和下盖板,上盖板的下面设有上反滤层,下盖板的上面设有下反滤层,在容器中部设置转水机构件和压差放大器。转水机构件内部形成位于压差放大器两侧的侧边排水通道和位于压差放大器上部且与侧边排水通道连通的中央排水通道。所述压差放大器配合转水机构件将侧边排水通道的水流集中引流至中央排水通道进行启闭控制。本实用新型提供可在小水头和大水头作用下均不发生渗漏,而且其排水流量可满足大排量要求,且运行寿命长,安装施工容易,结构简单,可实现规模化生产。
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公开(公告)号:CN201955267U
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN201120046555.1
申请日:2011-02-23
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G01N3/10
Abstract: 本实用新型提供一种大型平面应变试验测试设备,包括容器底座、试样底座、试样筒,试样底座固定在容器底座上部,试样筒与试样底座密封连接,试样安装在试样底座上,试样的短边方向设置两块侧面板,侧面板与试样预固定,侧面板内部与试样接触,外部依此与侧向活塞、传感器、调整杆连接,调整杆连接在加压端板上,四根拉杆穿过试样筒后与两端的加压端板连接固定,在试样筒的顶部设置轴向活塞,轴向活塞通过密封铜套与试样筒密封连接。本实用新型不仅可以使围压满足高压力的要求,而且相比现有技术加载更容易、实施更方便,满足高土石坝力学性的试验研究的要求。
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公开(公告)号:CN201429442Y
公开(公告)日:2010-03-24
申请号:CN200920087180.6
申请日:2009-07-06
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G01F22/02
Abstract: 本实用新型公开了一种岩土三轴试验外体变高精度测量装置,属于岩土力学研究中三轴试验试验设备技术领域。岩土三轴试验外体变高精度测量装置含有气水转换室,本测量装置由刚性的平衡架支撑,平衡架顶端的转动轴穿套在铝质圆形转盘的中心孔中,钢丝绳中部套接在铝质圆形转盘的盘沿上,钢丝绳一端与气水转换室相连接,另一端与小量程荷重传感器或小量程高精度电子天平相连接。与小量程高精度电子天平相连接的钢丝绳末端设置有小砝码托盘,在小砝码托盘之上的钢丝绳上设置有砝码支撑架。本实用新型设计思路新颖,结构简单,操作方便,测量精度高,能满足大型高压三轴试验的要求,实际重量测量(换算为体变)精度达0.1g。
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