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主要测定无粘性自由排水粗粒土和巨粒土(包括堆石料)的最大干密度。
1.采用变频技术.振动频率可按需要在0-60HZ内任意调节.
2.振动时间采用预置拨码开关,可按需要在0-99小时内任意设置。
3.采用专用调频电机.振动噪声小,有利于保护操作者的身心健康。
4.采用压板式固定试模,放置及取下试模方便.振动工作台面上已预留螺孔,更换大小试模只需向里或向外移动一个螺孔,即可改变大小试模的定位和固定。
振动台台面尺寸:600*800mm
电源电压:380V
总功率:1.5KW
垂直振幅:0~2mm可调
振动频率:0~60HZ(出厂设置50HZ)
振动时间:0~99H(出厂设置10M)
净重:240KG
电动式振动台是目前使用最广泛的一种振动设备。它的频率范围宽,小型振动台频率范围为0~10kHz,大型振动台频率范围为0~2kHz,动态范围宽,易于实现自动或手动控制;加速度波形良好,适合产生随机波;可...
我做这个比较大一点 有一个平方那么大的 高手有资料么我见过工地上有一种用于水泥浇筑时用的震动棒,500到1000瓦,把它绑在台子上估计“一个平方那么大的”台子能带得动,那东西二手的也就一二百块钱,你觉...
产品说明:水平台是电动振动台实现三向振动试验的一种型式,分为联体式和分体式。一般情况下,选择联体式有助于整体刚性,方便安装。水平台由水平台面、V型导轨、连接头、花岗岩平板、水平台基座、内置式静压油源所...
适用于交通建筑科研单位,高等院校等土工试验室。
1. 使用振动台法实验装置时,要认真阅读技术说明书,熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。 2. 初次使用振动台法实验装置人员,必须在熟练人员指导下进行操作,熟练掌握后方可进行独立操作。 3. 实验时使用的振动台法实验装置,要布局合理,摆放整齐,便于操作,观察及记录等。
1、充分搅拌烘干试样,即使其颗粒分离程度尽可能小;然后大致分成三份。测定并记录空试筒质量。
2、用小铲或漏斗将任一份试样徐徐装入试筒,并注意使颗粒分离程度最小(装填宜使振毕密实后的试样等于或略低于筒高的1/3)抹平 试样表面。然后可用橡皮锤或类似物敲击几次试筒壁,使试料下沉。
3、放置合适的加重底板于试料表面,轻轻转动几下,使加重底板与试样表面密合一致。卸下加重底板把手。
4、将试筒固定于振动台面上,装上套筒,并与试筒紧密固定,将合适的加重块置于加重底板上,其上部尽量不与套筒内壁接触。
5、设定振动台在振动频率 50Hz 下的垂直振动双振幅为 0.5mm;或在振动频率 60Hz 下的垂直双振幅为 0.35mm。 振动试筒及试样等,在 50Hz 下振动10min;在 60Hz下振动 8min。 振毕卸去加重块及加重底板。
6、按本规程 2-5 步骤进行第二层、第三层试料振动压实。但第三层振毕加重底板不再立即卸去。
7、卸去套筒,然后检查加重底板是否与试样表面密合一致,即按压
8、加重底板边缘,看其是否翘起,若翘起则宜在试验报告中注明。
8、将百分表架支杆插入每个试筒导向瓦套中;刷净试筒顶沿面上及加重底板上位于试筒导向瓦两侧测量位置所积落的细粒土, 并尽量避免将这些细粒土刷进试筒内, 然后分别测读并记录试筒导向瓦每侧试 筒顶沿面(中心线处)各三个百分表读数,共 12 个读数(其平均值即为终了百分表读数 Rf) 。
粗粒、巨粒土最大干密度试验(振动台法)
粗粒、巨粒土最大干密度试验(振动台法) 编号: C-1-4-□□□□-□□□□ 试验单位 合 同 号 样品名称 试 验 规 程 JTJ-051-93 样品来源 试 验 日 期 试料最大粒径 mm 相似级配模比 振动频率BZ 振动历时 min 试验方法 干 土 法 平行测定次数 1 2 试样+试筒质量 (kg) 试筒质量 (kg) 试样质量 干土法 (kg) 湿土法 (kg) 试筒容积
振动台实验室施工组织设计
第一章 综合说明 第一节 编制依据 《重庆大学土木工程学院振动台实验室工程》 全套设计施工图及施工合同 , 重 庆大学 土木工程学院振动实验室工程现场条件及地质勘察报告。根据重庆大学土 木工程学院振 动实验室所处位置、环境 ,结合我公司现有机械设备、机具、周转材 料及施工技术力量 等。 《重大土木工程学院振动台实验室》施工蓝图 《重大土木工程学院振动实验台室》施工承包合同 《中华人民共和国建筑法》 《重庆市建筑管理条例》 IS09001:2008标准的质量管理体系。 《工程建设标准强制性条文 — 房屋建筑部分》 2010版 《建设工程质量管理条例》 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 《建筑钢结构焊接技术规程》 GB20026-2007 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《工程测量规范》 GB50026-2007 《建筑施工
装置特点
1、整个装置美观大气,结构设计合理,整体感强,能够充分体现现代化实验装置的概念。
2、设备整体为自行式框架结构,并安装有禁锢脚,便于系统的拆卸检修和搬运。
3、整套设备除去特殊材料外均采用工业用304不锈钢制造,所有装备均进行精细抛光处理,体现了整个装置的工艺完美性。
4、全塔气液接触现象可视。
5、本实验装置采用二氧化碳——水体系。CO2气体无味、无毒、廉价,所以气体吸收实验常选择CO2作为溶质组分。
6、塔中部有液体再分布器,塔底部有栅板式填料支承装置。填料塔底部有液封装置,以避免气体泄漏。
7、装置设计可360度观察,实现全方位教学与实验。
装置功能
1、了解填料吸收塔的结构、流程及操作方法。
2、观察填料吸收塔的流体力学行为并测定在干、湿填料状态下填料层压降与空塔气速的关系。
3、测定总传质系数Kya,并了解其影响因素。
设计参数
液相体积传质系数:0.006—0.02( m/s)。
空气流量:0.4~4.0m3/h。
二氧化碳流量:0.16~1.6L/min。
填料塔压降:0.6—1.5KPa;常温、常压操作。
公用设施 水:装置自带304不锈钢水箱,连接自来水。实验时经离心泵进入吸收塔,循环使用。
电:电压AC220V,功率1.5KW,标准单相三线制。每个实验室需配置1~2个接地点(安全地及信号地)。
气:空气来自风机(自带气源),CO2来自气体钢瓶。
实验物料:水-- CO2。
外配设备:二氧化碳钢瓶及减压阀、化学分析仪(用户自配)。
主要设备 玻璃填料吸收塔:,内装φ10×10mm拉西环不锈钢填料;填料塔内径 D=90mm。
吸收塔填料层有效高度Z=800mm。
LZB-3 CO2转子流量计: 流量范围 0.16~1.6L/min 。
LZB-15 空气转子流量计:流量范围0.4~4.0m3/h。
LZB-15水转子流量计:流量范围16~160L/h。
宇电AI702M多路温度数字显示仪。
压差计:U型压差计,观察上下塔压降变化。
混合稳压罐:304不锈钢制作,对空气和二氧化碳气体充分混合、稳压后输入吸收塔
鼓风机:旋涡气泵,功率 250W,最大流量30m3/h。
不锈钢增压泵:功率90W,最大流量1m3/h。
电器:接触器、开关、漏电保护空气开关。
304不锈钢管路、管件及阀门。
304不锈钢仪表柜:测控、电器设备在实验架上。
304不锈钢材质框架1500*500*2000mm(长×宽×高),带脚轮及禁锢脚。
YUY-HY117气-气列管换热实验装置
装置功能
1、了解列管换热器结构及流程,掌握给热系数测定的实验方法。
2、比较列管换热器逆流、并流换热实验的流程及效果。
3、了解影响对流给热系数的因素和强化传热的途径。表现主要热阻侧流体流速的改变对总传热速率的影响。
设计参数雷诺数Re:<3.5×104。
冷流体(空气)流量:0~80m3/h。冷流体(空气)温度:常温~60℃。
热流体(空气)流量:0~60m3/h。热流体(空气)温度:80~110℃。
公用设施
电:电压AC220V,功率4.0KW,标准单相三线制。每个实验室需配置1~2个接地点。
气:空气来自风机(自带气源),热流体自带不锈钢加热器连接风机。
实验物料:空气,外配设备:无。
YUY-YH116液-液换热综合实验装置
装置功能
1、掌握套管对流传热系数的测定方法,加深对其概念和影响因素的理解,应用线性回归法,确定关联式中常数A、m的值。
2、掌握列管传热系数Ko的测定方法。
设计参数
液体流量: 0.16-1.6 m3/h,温度:常温-60℃、常压操作。
雷诺准数Re:104—5*104,努塞尔准数Nu:40-120,普兰德准数Pr:0.7。
对流传热系数αi:500-1500 W/m2·℃。
公用设施
水:装置自带304不锈钢加热釜,连接自来水,需要上下水。
电:电压AC380V,功率6.0KW,标准三相四线制。
气:空气来自风机(自带气源)。
实验物料:水,外配设备:无。