智能應力應變控制K0試驗儀應用

2021-01-08 中國教育裝備採購網

  摘  要:智能應力應變控制K0試驗儀融入了現代化的控制與製造,主要解決工程中K0係數的測定,我們可以採用應力應變不同工作模式進行試驗,實現K0係數,回彈係數,以及基床係數的測定。

  0  引言

  K0係數是與巖土固結試驗密切相關的基礎的參數之一,採用該參數可用以計算地下建築物、構築物、檔土牆的靜止側壓力。隨著地下空間的開發,地下工程迅猛發展,大量的高層建築地下室、地下隧道、地鐵工程、大中小水電站勘察設計,以及邊坡等土壓力的計算都需要提供靜止側壓力係數K0值。K0試驗越來越被工程界所重視。

  過去我們採用槓桿加載方式,人工採集,計算的傳統方法進行K0係數測試,效率低下,費時費工。近幾年來由於科技的發展,自動化,智能化得到相當廣泛的應用,人們不斷創新和發展,一些人工智慧的儀器也漸漸的被推廣開來。

  本文根據國內外先進理論和大量反響良好的實驗經驗,同時結合我國土工試驗的現實技術及運用國情,設計研製成功了一種智能等應變控制雙聯K0儀。該儀器的研製是利用現代化的測試手段,多用途多方法的創新思路,積極服務於我國各個行業廣泛的巖土工程建設與土工試驗的需求。該儀器可以實現應力式試驗、和應變式試驗兩種方式,還可以測定孔隙水壓力,進行固結消散試驗。

  1  基本原理:

  靜止側壓力係數K0,是指單元土體在無側向應變(εx=εy=0)條件下,有效側向壓力σ3(或稱小主應力)與有效豎向壓力σ1(或稱大主應力)的比值。計算公式為K0=σ3/σ1或K0=⊿σ3/⊿σ1,同時,根據K0值可換算土的泊桑比µ值,即µ=K0/1+K0,本智能等應變控制雙聯K0儀(以下簡稱儀器)就是這樣一種可實現全自動跟蹤檢測並實時記錄K0變化曲線的新型巖土工程專用試驗儀器,同時可兼容單聯應力控制K0試驗。

圖1智能等應變控制雙聯K0儀

圖2 智能應力應變單聯K0儀

  2  儀器的改進

  目前土工試驗室普遍使用的傳統K0結構如圖3所示,主要包括:K0容器,槓桿加載機構,反力架組成。

  智能等應變控制雙聯K0儀採用步進電機加載裝置替代原有的槓桿加荷裝置,實現了豎向的自動控制,使用精密的力傳感器測量系統替代加砝碼的繁瑣計算,用數位化採集數據替代人工記錄數據,實現了數字記錄的自動化;對K0容器進行了一系列創新和改進,有效的保證了試驗數據的準確性;智能等應變控制雙聯K0儀配有自動化採集、控制、處理系統,實現了試驗的自動化。智能等應變控制雙聯K0儀加載和測量機構(圖4)和新型K0容器結構(圖5)如下:

圖4加載和測量機構

圖5 K0容器

  3  儀器的主要參數及相關標定手段和標定曲線

  3.1.1技術指標

  土樣:直徑61.8mm高4cm 面積30cm2

  豎向加載荷重:0-10KN

  加載速度:0-4mm/min

  加載行程程:0-20mm

  加載方式:分級應力加載,恆速等應變加載

  軸壓傳感器:0~3000N

  解析度:1N

  線性誤差:<0.3%

  綜合誤差:≤0.5%

  側向壓力傳感器:0~1000kPa

  解析度:1kPa

  線性誤差:<0.3%

  綜合誤差:≤0.5%

  3.1.2相關標定手段

  1)傳感器標定

  用測量機構檢測的標準荷重傳感器(圖6)和標準壓力傳感器(圖7)分別來標定K0是豎向荷重傳感器和側向壓力傳感器,其標定界面如圖8,豎向為其標準值,軸向是被標定傳感器的實際值,得出的曲線為其標定曲線。

圖6 荷重傳感器 圖7壓力傳感器

圖8標定界面

  儀器選擇:選擇要標定傳感器的儀器。

  通道選擇:選擇需要標定的傳感器的通道。一號通道-軸向荷重傳感器,二號通道-側壓壓力傳感器,三號通道-孔壓壓力傳感器。

  量程:需要標定的傳感器的總量程

  自動分段:點擊對總量程進行等量分段,默認分五個點進行標定。

  上傳參數:從採集板上傳當前傳感器的標定參數。

  下載參數:將標定好的參數寫入採集板。

  2)標定參數

  荷重傳感器標定參數

  壓力傳感器標定參數

  4  試驗操作步驟

  1、試驗前準備

  ①打開電腦預熱10min進入顯示界面。

  ②將乳膠膜兩端從液壓腔的內部向外翻起翻起,並使乳膠膜繃緊拉直,蓋上兩端壓環(密封環),並且四個螺栓用力均勻,使之形成液體密封腔。

  ③通過液壓腔的兩通閥門用注射器裝滿無氣泡水數次注入腔體,並同時將腔體內空氣吸出,反覆注水、排出氣泡,確保腔內無氣泡,關閉兩通閥。

  ④在裝土之前先將乳膠膜水由兩通閥和注射器

  抽取部分的水,使乳膠膜產生內凹,這樣裝土時土與乳膠膜減少摩擦,以免擾動土樣。

  ⑤在土樣兩端貼上濾紙,將環刀刀口向上,對準K0容器中心定位槽,用傳壓活塞將土樣推入K0容器。

  ⑥將K0容器置於加荷平臺上面,對準力傳感器的中心。

  ⑦連接檢測儀的液壓傳感器、拉壓力傳感器各電纜線。

  ⑧在試驗前先使土樣周圍乳膠膜和液體水貼緊,通過兩通閥和注射器將無氣泡水稍稍注入液壓腔使σ3在5kPa左右,同時將加荷系統提升適當的位置使荷重傳感器產生初應力為5kPa左右即可。

  2、試驗

  ①根據土性不同設定加荷速度驅動加荷開關進入試驗。

  ②按兩端排水的試驗要求,加荷速度原則上應參照土工試驗規程的三軸試驗方法選擇。但也可根據有關單位的實踐經驗:對於砂性土或者粉性土加荷速度可按0.2~0.1mm/min選擇。對於粉質粘土按0.1~0.05mm/min左右選擇,對於粘土或者淤泥質粘土可按0.05~0.01mm/min左右選擇。(僅供參考)當然希望使用單位根據土的性質做些比較試驗而定。

  ③試驗過程中可在數顯檢測儀上看出σ3、σ1等物理量變化關係,也可在電腦上實時觀察相關物理量的變化曲線。

  ④根據試驗要求按一定格式填入表格模板中,其中工程名稱、工程編號、土樣編號、取土深度、土的名稱以及試驗人員日期和K0值列印出來。

  ⑤等試驗結束,使電動機倒轉,卸載的速度可按1.5mm/min左右選擇,待土樣容器可以外移時,將注射器通過兩通閥輸入較大的無氣泡的液體壓力,使土樣直徑變小,這樣可容易取出土樣。

  ⑥取出土樣後用清水洗刷液壓腔內壁的殘留顆粒。

  5  試驗結果和相應曲線

  本試驗根據標準砂,飽和砂,飽和擾動粘性土土樣的不同應變速率進行K0試驗,其試驗結果如下:

  標準幹砂1號土樣曲線

  標準幹砂2號土樣曲線

  飽和砂1號土樣曲線

  飽和砂2號土樣曲線

  飽和擾動粘性土1號土樣曲線

  飽和擾動粘性土2號土樣曲線

  6  結束語

  1.智能等應變控制雙聯K0儀和智能應力應變單聯K0儀適合於砂土,粉土,粘土類,人工填土,環境土等試驗。

  2.實踐表明等應變控制雙聯K0儀和智能應力應變單聯K0儀結構簡單,操作方便,數據可靠,可大大提高工作效率,滿足工程需要。

  3、經實踐表明在卸荷條件下提供建立超固結比與K0值關係,同時在K0條件下研究土的回彈模量,基床係數,也可以在等應變條件下研究測定壓縮係數和壓縮模量。

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