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测试岩石在轴压,围压,三轴压缩情况下的参数以及岩石的渗透率等。 2100433B
Voltage:400V~50/60Hz Power:60KW Max.input fuse: 130A。
特征值一般用在承载力上,就是变形控制的允许值; 标准值是在极限值的基础上通过数学统计的办法得到的,统计方法不同,一般来说标准值也不同。 就拿桩的承载力来说:通过现场静载试验得出的是单桩竖向抗压极限...
另一个是高层建筑物在提供承载力时,还要根据《高规》附录A计算。所以三轴试验时必不可少的。而且是还要满足统计个数。
一个只能单项运动,管你动三还是普通三轴。一个可以做活塞运动。上下上下(单向动三轴),左右左右(双向动三轴),前进前进(动直剪),扭来扭去(动扭剪)
某地区花岗石三轴蠕变试验及其损伤分岔特性研究
以某地区花岗岩为例,在分级加载条件下对岩石的蠕变特性进行三轴压缩蠕变试验研究,试验结果表明:岩石变形从稳态蠕变进入加速蠕变阶段存在一个应力阈值,当应力低于该阈值时,岩石内部的原始裂隙和孔隙在低应力水平下挤压密实,产生微细观的线黏弹性变形,蠕变变形以平缓的速率增长并最终趋于稳定,此时岩石的流变参数保持恒定;当应力超过该阈值时,在较高应力水平的持续作用下,岩石内部有大量细观分布裂纹产生并且迅速发展,损伤急剧演化累积,导致岩石流变参数发生突变。采用FLAC3D对花岗岩三轴蠕变试验进行三维数值模拟,得到岩石蠕变进入加速阶段的应力阈值。最后结合固体力学的分岔理论,从流变参数的角度考虑,对广义开尔文模型引入损伤变量,建立能够反映岩石加速蠕变阶段的损伤演化方程,对岩石进入加速蠕变阶段后由于参数突变引发的分岔力学特性进行分析,确定引起岩石发生分岔行为的流变参数以及岩石蠕变变形的分岔点。计算结果表明,基于考虑损伤影响的有效初始弹性模量得到的计算曲线与试验曲线的吻合情况较为理想。
岩石三轴全应力应变过程中的渗透规律
岩石三轴全应力应变过程中的渗透规律——通过岩石三轴压缩渗透试验,揭示了岩石在全应力应变过程中的渗透规律,发现岩石渗透率一般不是常数,而是随应力应变过程中岩石内部结构演化特征改变岩石渗透峰值多发生在岩石破坏后的应变软化阶段因此,防止岩石破坏与控...
根据岩石试件在不同侧向压力下取得的轴向抗压强度,在剪应力与正应力的坐标系中,绘制莫尔应力圆簇和莫尔强度包络线。按莫尔——库仑准则确定岩石的三轴抗剪强度参数。岩石三轴抗剪强度试验在一定的程度上消除了直剪试验时剪切面上的应力分布不均匀的缺点,成果的规律性较好,且反映了实际岩体的受力状况。但三轴抗剪强度试验和直剪试验的意义和结果不尽相同,这主要是由于直剪试验是预先确定剪切面,而三轴抗剪强度试验破坏有主要由应力控制。
岩石三轴试验机又名岩石三轴直剪复合试验机.
微机控制电液伺服岩石三轴试验机是一种符合现代岩土力学研究领域,研究岩石(土)力学特性的新型试验设备。该试验机可根据用户不同要求配置围压系统、岩石引伸计、高低温系统、孔隙水压系统、岩石直剪试验系统、及岩石剪切、劈裂夹具等。可自动完成岩石在不同围压下的三轴压缩试验,孔隙渗透试验、高低温环境试验等并可进行单向低周循环及用户自行设置的组合波形程序控制等多种控制方式的三轴试验。在试验中采用宽调速范围的高性能电液伺服比例阀组及计算机数字控制等先进技术,组成全数字式闭环调速控制系统,在试验过程中能够自动精确地控制及显示试验力、围压、轴向变形、径向变形等,可实时地采集、存储、处理、显示试验数据及试验曲线,打印试验报告。控制范围宽、功能多、全部操作键盘化,各种试验参数由计算机进行控制、测量、显示、处理并打印,集成度高,使用方便可靠。
该试验机测控系统采用美国AD公司原装进口器件制造,采用计算机总线设计,测量系统具有自动调零、自动标定、连续全程测量不分档,测量分辨率高达1/200000。可进行试验力、变形、位移等速率控制及恒试验力、恒变形、恒位移控制。无级调速,在试验过程中各种控制方式及速率可任意平滑切换,可实现全量程的全数字闭环控制。
根据岩石试件在不同侧向压力下取得的轴向抗压强度,在剪应力与正应力的坐标系中,绘制莫尔应力圆簇和莫尔强度包络线。按莫尔——库仑准则确定岩石的三轴抗剪强度参数。岩石三轴抗剪强度试验在一定的程度上消除了直剪试验时剪切面上的应力分布不均匀的缺点,成果的规律性较好,且反映了实际岩体的受力状况。但三轴抗剪强度试验和直剪试验的意义和结果不尽相同,这主要是由于直剪试验是预先确定剪切面,而三轴抗剪强度试验破坏有主要由应力控制 。