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一種滑帶土流變試驗儀以及滑帶土流變試驗方法與流程

2023-07-26 03:31:26 1


本發明涉及滑帶土土工測試設備領域,具體而言,涉及一種滑帶土流變試驗儀以及滑帶土流變試驗方法。



背景技術:

滑帶土的抗剪強度性質是影響滑帶土穩定性的關鍵因素,對地質工程的設計和施工都具有重要的指導意義。目前獲取滑帶土抗剪強度性質的主要手段是進行滑帶土土工測試,最常用一種方法就是進行直剪試驗。常規室內直剪儀由於試驗儀器本身尺寸的限制,允許的最大的試樣的顆粒粒徑不能超過剪切盒尺寸的1/10,在試驗過程中往往要剔除粒徑較大的顆粒,出現尺寸效應而與實際情況有所出入。大尺寸直剪試驗的試樣尺寸大、對土體擾動小,採用大型直剪試驗可以較好的保留試樣級配,從而弱化尺寸效應更接近實際,目前已被普遍使用。

滑帶土具有流變特性,其流變特性不僅與所受的應力大小有關,還受到滲流等環境因素的影響。水作為自然界最活躍的因素之一,對滑帶土穩定性的影響具有極為重要的作用,浸泡作用和滲透作用都會引起滑帶土的強度劣化及流變效應增強。例如對水庫滑坡而言,由於水庫蓄水造成的長期浸泡作用以及周期性庫水位波動造成的動態滲透壓力作用,導致滑坡滑帶土的強度發生劣化,並加劇了滑帶土的流變效應,從而導致滑坡的抗滑能力大幅度降低,使得滑坡下滑剩餘推力增大,從而威脅到滑坡的穩定性。而且,據庫區滑坡大量資料顯示,許多古滑坡的復活和新滑坡的產生都是在水庫首次蓄水後一段時間內發生。而且,在庫水位快速下降期間,坡內順坡向的動態滲透壓力也增加,此時滑坡變形速度也明顯增大。這說明,庫水浸泡作用和動態滲透壓力作用是影響水庫滑坡穩定性的兩個重要因素。

經發明人調研發現,現有的巖土體大型流變試驗儀試驗數據準確性較低,且無法實現在長期浸泡作用和動態滲透壓力作用下測量巖土體流變特性,所以在測量滑坡滑帶土長期強度時無法考慮庫水作用。因此,開發一種可以實現長期浸泡作用和動態滲透壓力作用的大型滑帶土流變試驗儀,從而獲取滑坡滑帶土在庫水作用下的長期抗剪強度參數。這不僅對於巖土體的長期強度和穩定性的研究具有重要的科學意義,還可以為水庫滑坡的防治設計和預測預報等提供更加符合實際的滑帶土強度參數。

有鑑於此,設計製造出一種測量數據準確,且能夠測量不同滲透壓力下滑帶土抗剪強度變化的大型滑帶土剪切流變試驗儀顯得尤為重要。



技術實現要素:

本發明的目的在於提供一種滑帶土流變試驗儀,該滑帶土流變試驗儀測量數據準確,且能夠測量長期浸水條件和動態滲透壓力條件下滑坡滑帶土的長期強度。

本發明的另一目的在於提供一種滑帶土流變試驗方法,操作簡單,測量數據準確,且能夠得到長期浸泡作用和動態滲透壓力作用下滑帶土的長期抗剪強度。

本發明是採用以下的技術方案來實現的。

一種滑帶土流變試驗儀,包括試驗箱、剪切系統、庫水模擬系統以及測量動態控制系統,測量動態控制系統設置在試驗箱內並與剪切系統連接,剪切系統包括第一剪切盒、第二剪切盒、法向推進裝置和剪切推進裝置,第一剪切盒與第二剪切盒相對設置且均容置在試驗箱內,法向推進裝置的一端與試驗箱的頂部連接,另一端與第一剪切盒連接,用於推動第一剪切盒沿第一方向運動,剪切推進裝置的一端與試驗箱的側壁連接,另一端與第二剪切盒連接,用於推動第二剪切盒沿第二方向運動,第一方向與第二方向相互垂直。庫水模擬系統包括輸水循環裝置和滲水組件,滲水組件連接於第一剪切盒和第二剪切盒的兩端並分別與第一剪切盒和第二剪切盒連通,輸水循環裝置與滲水組件連接,用於向滲水組件輸送試驗用水。

進一步地,滲水組件包括第一進水側板、第一出水側板、第一進水分流管以及第一出水分流管,第一進水側板與第一出水側板分別固定連接於第一剪切盒的兩端且均與第一剪切盒連通,第一進水分流管的一端與輸水循環裝置連接,另一端與第一進水側板連接,用於向第一進水側板提供試驗用水,第一出水分流管的一端與輸水循環裝置連接,另一端與第一出水側板連接,用於排出第一出水側板內的試驗用水。

進一步地,第一進水側板和第一出水側板內均具有多個第一腔體,每個第一腔體靠近第一剪切盒的一側開設有多個第一通孔,每個第一腔體與第一剪切盒通過多個第一通孔連通,第一進水分流管與第一出水分流管均具有多個第一支管,第一進水分流管的多個第一支管一一對應地伸入第一進水側板內的多個第一腔體並與第一腔體連通,第一出水分流管的多個第一支管一一對應地伸入多個第一出水側板內的多個第一腔體並與第一腔體連通。

進一步地,滲水組件還包括第二進水側板、第二出水側板、第二進水分流管以及第二出水分流管,第二進水側板與第二出水側板分別固定連接於第二剪切盒的兩端且均與第二剪切盒連通,第二進水分流管的一端與輸水循環裝置連接,另一端與第二進水側板連接,用於向第二進水側板提供試驗用水,第二出水分流管的一端與輸水循環裝置連接,另一端與第二出水側板連接,用於排出第二出水側板內的試驗用水。

進一步地,第二進水側板和第二出水側板內均具有多個第二腔體,每個第二腔體靠近第二剪切盒的一側開設有多個第二通孔,每個第二腔體與第二剪切盒通過多個第二通孔連通,第二進水分流管與第二出水分流管均具有多個第二支管,第二進水分流管的多個第二支管一一對應地伸入第二進水側板內的多個第二腔體並與第二腔體連通,第二出水分流管的多個第二支管一一對應地伸入第二出水側板內的多個第二腔體並與第二腔體連通。

進一步地,輸水循環裝置包括可調速水泵、水管、第一閥門和第二閥門,水管、可調速水泵以及滲水組件形成一庫水模擬管路,可調速水泵通過水管與滲水組件連接,用於向水管內的試驗用水提供水壓,水管的一端分別連接於試驗箱的兩側,另一端用於連接外界水源,第一閥門和第二閥門設置在試驗箱兩側的水管上,用於控制水管並向試驗箱內輸入試驗用水。

進一步地,測量動態控制系統包括多個滲壓計、啟動控制裝置與顯示裝置,多個滲壓計分別貼設在第一剪切盒和第二剪切盒的內壁上,用於測量試驗用水經過第一剪切盒和第二剪切盒時的滲流壓力;啟動控制裝置設置在試驗箱的外表面並分別與法向推進裝置和剪切推進裝置電性連接,顯示裝置設置在試驗箱的外表面並分別與法向推進裝置和剪切推進裝置電性連接。

進一步地,剪切系統還包括滑動裝置,滑動裝置包括滑輪槽與滑輪組件,滑輪槽設置在試驗箱的底部且滑輪槽的延伸方向與剪切推進裝置的推進方向一致,滑輪組件安裝在第二剪切盒的底部並與滑輪槽相配合,以使第二剪切盒可通過滑輪組件沿滑輪槽移動。

一種滑帶土流變試驗方法,應用於上述的滑帶土流變試驗儀,用於庫水浸泡條件下的滑帶土流變試驗,滑帶土流變試驗方法包括:

放樣密封步驟:將滑帶土試樣放置在第一剪切盒與第二剪切盒內並將第一剪切盒和第二剪切盒之間的剪切縫通過防滲膜進行纏繞密封;

試樣浸泡步驟:通過滲水組件向第一剪切盒和第二剪切盒內注水,待試驗用水完全滲入滑帶土試樣並從滲水組件流出後,停止注水並保持試樣飽水狀態;

加載與剪切步驟:控制法向推進裝置施加法向荷載,控制剪切推進裝置施加剪切荷載,獲取不同法向荷載下滑帶土試樣剪切位移隨時間的變化曲線。

一種滑帶土流變試驗方法,應用於上述的滑帶土流變試驗儀,用於動態滲透壓力下滑帶土的流變試驗,滑帶土流變試驗方法包括:

滲透壓力確定步驟:根據滑坡內地下水位變化獲取水力梯度隨時間的變化曲線,將水力梯度與時間軸按比例縮放,作為確定試驗動態滲透壓力和試驗周期的依據;

放樣密封步驟:將滑帶土原狀試樣放置在第一剪切盒與第二剪切盒內並將第一剪切盒和第二剪切盒之間的剪切縫通過防滲膜進行纏繞密封;

滲透壓力控制步驟:通過滲水組件向第一剪切盒和第二剪切盒內注水,依據步驟1中計算得到的試驗周期和動態滲透壓力,通過控制試驗用水的流速來實現滑帶土試樣在試驗周期內的滲透壓力變化,控制滲水組件的送水方向來實現滲透壓力方向的改變;

加載與剪切步驟:控制法向推進裝置施加法向荷載,控制剪切推進裝置施加剪切荷載,根據動態滲透壓力變化周期設定每個級別的加載周期,獲取不同法向荷載下、不同周期內滑帶土試樣剪切位移隨動態滲透壓力變化的時序曲線。

本發明具有以下有益效果:

本發明提供的一種滑帶土流變試驗儀,在試驗箱內容置有第一剪切盒與第二剪切盒,並在第一剪切盒與試驗箱頂部之間架設有法向推進裝置,在第二剪切盒與試驗箱側壁之間架設有剪切推進裝置。同時,滲水組件分別與第一剪切盒和第二剪切盒的兩端連通,且輸水循環裝置與滲水組件連接。在實際使用過程中,試驗用水通過輸水循環裝置進入到滲水組件並流入第一剪切盒與第二剪切盒對滑帶土進行浸泡作用或滲流作用,同時利用法向推進裝置和剪切推進裝置分別推動第一剪切盒與第二剪切盒運動,使得第一剪切盒與第二剪切盒中的滑帶土試樣在試驗用水的浸泡作用或滲透作用下達到精確地試驗條件,使得最終測量結果更加準確。相較於現有技術,本發明提供的一種滑帶土流變試驗儀,測量數據準確,且能夠測量長期浸泡作用和動態滲透壓力作用下滑帶土的長期抗剪強度。

附圖說明

為了更清楚地說明本發明實施例的技術方案,下面將對實施例中所需要使用的附圖作簡單地介紹,應當理解,以下附圖僅示出了本發明的某些實施例,因此不應被看作是對範圍的限定,對於本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他相關的附圖。

圖1為本發明第一實施例提供的滑帶土流變試驗儀整體結構示意圖;

圖2為圖1中滲水組件第一視角結構示意圖;

圖3為圖1中滲水組件第二視角結構示意圖;

圖4為圖1中輸送循環裝置的結構示意圖;

圖5為圖1中測量動態控制系統的結構框圖;

圖6為本發明第二實施例提供的滑帶土流變試驗方法步驟框圖;

圖7為本發明第三實施例提供的滑帶土流變試驗方法步驟框圖。

圖標:10-滑帶土流變試驗儀;100-試驗箱;200-剪切系統;210-第一剪切盒;230-第二剪切盒;250-法向推進裝置;270-剪切推進裝置;290-滑動裝置;291-滑輪槽;293-滑輪組件;300-庫水模擬系統;310-輸水循環裝置;311-可調速水泵;313-水管;315-第一閥門;317-第二閥門;330-滲水組件;331-第一進水側板;333-第一出水側板;335-第一進水分流管;337-第一出水分流管;338-第一腔體;339-第一支管;400-測量動態控制系統;410-滲壓計;430-啟動控制裝置;450-顯示裝置。

具體實施方式

為使本發明實施例的目的、技術方案和優點更加清楚,下面將結合本發明實施例中的附圖,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本發明一部分實施例,而不是全部的實施例。通常在此處附圖中描述和示出的本發明實施例的組件可以以各種不同的配置來布置和設計。

因此,以下對在附圖中提供的本發明的實施例的詳細描述並非旨在限制要求保護的本發明的範圍,而是僅僅表示本發明的選定實施例。基於本發明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有作出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬於本發明保護的範圍。

應注意到:相似的標號和字母在下面的附圖中表示類似項,因此,一旦某一項在一個附圖中被定義,則在隨後的附圖中不需要對其進行進一步定義和解釋。

在本發明的描述中,需要說明的是,術語「中心」、「上」、「豎直」、「水平」、「內」、「外」等指示的方位或位置關係為基於附圖所示的方位或位置關係,或者是該發明產品使用時慣常擺放的方位或位置關係,僅是為了便於描述本發明和簡化描述,而不是指示或暗示所指的裝置或元件必須具有特定的方位、以特定的方位構造和操作,因此不能理解為對本發明的限制。此外,術語「第一」、「第二」等僅用於區分描述,而不能理解為指示或暗示相對重要性。

在本發明的描述中,還需要說明的是,除非另有明確的規定和限定,術語「設置」、「相連」、「安裝」、「連接」應做廣義理解,例如,可以是固定連接,也可以是可拆卸連接,或一體地連接;可以是機械連接,也可以是電連接;可以是直接相連,也可以通過中間媒介間接相連,可以是兩個元件內部的連通。對於本領域的普通技術人員而言,可以具體情況理解上述術語在本發明中的具體含義。

下面結合附圖,對本發明的一些實施方式作詳細說明。在不衝突的情況下,下述的實施例中的特徵可以相互組合。

第一實施例

參照圖1,本實施例提供了一種滑帶土流變試驗儀10,包括試驗箱100、剪切系統200、庫水模擬系統300以及測量動態控制系統400,測量動態控制系統400設置在試驗箱100上並與剪切系統200連接,剪切系統200容置在試驗箱100內,庫水模擬系統300與剪切系統200連接,用於向剪切系統200提供試驗用水。

在本實施例中,試驗箱100的底部安裝有地漏,以及時排出試驗過程中的滲漏出來的水。

剪切系統200包括第一剪切盒210、第二剪切盒230、法向推進裝置250、剪切推進裝置270和滑動裝置290,第一剪切盒210與第二剪切盒230相對設置且均容置在試驗箱100內。具體地,第一剪切盒210與第二剪切盒230均開設有開口,且第一剪切盒210和第二剪切盒230沿豎直方向呈上下開口相對並安裝在試驗箱100的中間位置。法向推進裝置250的一端與試驗箱100的頂部連接,另一端與第一剪切盒210連接,用於推動第一剪切盒210沿第一方向運動,剪切推進裝置270的一端與試驗箱100的側壁連接,另一端與第二剪切盒230連接,用於推動第二剪切盒230沿第二方向運動,第一方向與第二方向相互垂直。在本實施例中,第一方向沿豎直方向,第二方向沿水平方向。滑動裝置290設置在第二剪切盒230的底部,以使第二剪切盒230可相對試驗箱100沿第二方向滑動。

滑動裝置290包括滑輪槽291與滑輪組件293,滑輪槽291設置在試驗箱100的底部且滑輪槽291的延伸方向與剪切推進裝置270的推進方向一致,滑輪組件293安裝在第二剪切盒230的底部並與滑輪槽291相配合,在剪切推進裝置270推進第二剪切盒230時,第二剪切盒230可通過滑輪組件293沿滑輪槽291移動。

在本實施例中,法向推進裝置250為一沿法向布置的千斤頂,剪切推進裝置270為一沿剪切方向布置的千斤頂。在試驗箱100內設有兩個反力框架分別與兩個千斤頂連接,為兩個千斤頂的加載提供反力。

庫水模擬系統300包括輸水循環裝置310和滲水組件330,滲水組件330連接於第一剪切盒210和第二剪切盒230的兩端並分別與第一剪切盒210和第二剪切盒230連通,輸水循環裝置310與滲水組件330連接,用於向滲水組件330輸送試驗用水。

請結合參見圖2至圖3,滲水組件330包括第一進水側板331、第一出水側板333、第一進水分流管335、第一出水分流管337、第二進水側板(圖未示)、第二出水側板(圖未示)、第二進水分流管(圖未示)以及第二出水分流管(圖未示),第一進水側板331與第一出水側板333分別固定連接於第一剪切盒210的兩端且均與第一剪切盒210連通,第一進水分流管335的一端與輸水循環裝置310連接,另一端與第一進水側板331連接,用於向第一進水側板331提供試驗用水,第一出水分流管337的一端與輸水循環裝置310連接,另一端與第一出水側板333連接,用於排出第一出水側板333內的試驗用水。

第一進水側板331和第一出水側板333內均具有多個第一腔體338,每個第一腔體338靠近第一剪切盒210的一側開設有多個第一通孔,每個第一腔體338與第一剪切盒210通過多個第一通孔連通,第一進水分流管335與第一出水分流管337均具有多個第一支管339,第一進水分流管335的多個第一支管339一一對應地伸入第一進水側板331內的多個第一腔體338並與第一腔體338連通,第一出水分流管337的多個第一支管339一一對應地伸入多個第一出水側板333內的多個第一腔體338並與第一腔體338連通。

在本實施例中,第二進水側板、第二出水側板、第二進水分流管以及第二出水分流管的形狀、結構分別對應的與第一進水側板331、第一出水側板333、第一進水分流管335、第一出水分流管337相同,所不同的僅僅是安裝位置有所差異。第二進水側板與第二出水側板分別固定連接於第二剪切盒230的兩端且均與第二剪切盒230連通,第二進水分流管的一端與輸水循環裝置310連接,另一端與第二進水側板連接,用於向第二進水側板提供試驗用水,第二出水分流管的一端與輸水循環裝置310連接,另一端與第二出水側板連接,用於排出第二出水側板內的試驗用水。

第二進水側板和第二出水側板內均具有多個第二腔體,每個第二腔體靠近第二剪切盒230的一側開設有多個第二通孔,每個第二腔體與第二剪切盒230通過多個第二通孔連通,第二進水分流管與第二出水分流管均具有多個第二支管,第二進水分流管的多個第二支管一一對應地伸入第二進水側板內的多個第二腔體並與第二腔體連通,第二出水分流管的多個第二支管一一對應地伸入第二出水側板內的多個第二腔體並與第二腔體連通。

在本實施例中,在安裝與第一進水分流管335與第一進水側板331時,應在第一進水側板331的外側預留30-50mm的冗餘長度並設為彎曲弧形狀,以抵消剪切試驗過程中第一進水分流管335受拉變形。第一出水分流管337、第二進水分流管以及第二出水分流管與第一進水分流管335的結構相似,在此不作贅述。同時,第一支管339伸入第一腔體338的接口處用密封塞作固定密封處理。第二支管伸入第二腔體的接口處用密封塞作固定密封處理。

在本實施例中,第一進水分流管335、第一出水分流管337、第二進水分流管和第二出水分流管均為橡膠分流管,耐蝕的同時能夠根據第一剪切盒210和第二剪切盒230的運動來適應性連接水管313與第一剪切盒210和第二剪切盒230,防止脫落。

參見圖4,輸水循環裝置310包括可調速水泵311、水管313、第一閥門315以及第二閥門317,水管313、可調速水泵311以及滲水組件330形成一庫水模擬管路。可調速水泵311通過水管313與滲水組件330連接,用於向水管313內的試驗用水提供水壓,水管313的一端分別連接於試驗箱100的兩側並與滲水組件330連接,另一端用於連接外界水源,第一閥門315和第二閥門317設置在試驗箱100兩側的水管313上,用於控制水管313並向試驗箱100內輸入試驗用水。

在本實施例中,水管313分別與第一進水分流管335、第一出水分流管337、第二進水分流管以及第二出水分流管連通,用於輸入和輸出四者中的試驗用水。特別地,在水管313與第一進水分流管335、第一出水分流管337、第二進水分流管以及第二出水分流管的連接處均設置有流量計,用於計量進水量與出水量。

在本實施例中,打開第一閥門315和第二閥門317後,可調速水泵311通過水管313從外界水源抽水作為試驗用水,抽水後通過第一進水分流管335、第二進水分流管分別進入第一進水側板331和第二進水側板,滲流通過滑帶土試樣後由另一端的第一出水側板333與第二出水側板收集並分別流經第一出水分流管337和第二出水分流管,並匯合進入水管313直至最終匯入外界水源,形成一個完整的滲流循環,待滲透壓力穩定後即可關閉第一閥門315和第二閥門317。

需要說明的是,在本實施例中,可通過交替改變設置在試驗箱100兩側的第一閥門315和第二閥門317的開閉狀態,改變可調速水泵311的送水方向,從而實現滲流方向的改變。

參見圖5,測量動態控制系統400包括多個滲壓計410、啟動控制裝置430與顯示裝置450,多個滲壓計410分別貼設在第一剪切盒210和第二剪切盒230的內壁上,用於測量試驗用水經過第一剪切盒210和第二剪切盒230時的滲流壓力。具體地,多個滲壓計410分別安裝於第一剪切盒210和第二剪切盒230的剪切方向的內側壁和底壁中間位置,安裝在第一剪切盒210和第二剪切盒230內側壁的滲壓計410可獲取第一剪切盒210和第二剪切盒230兩端的滲透壓力差,再求上第一剪切盒210和第二剪切盒230兩端之間的滲透壓力差的平均值,即可認為是作用在滑帶土試樣自身的滲透壓力。啟動控制裝置430設置在試驗箱100的外表面並分別與法向推進裝置250、剪切推進裝置270以及可調速水泵311電性連接,顯示裝置450設置在試驗箱100的外表面並分別與啟動控制裝置430和多個滲壓計410電性連接。

在本實施例中,啟動控制裝置430包括旋轉控制按鈕(圖未示)、剪切啟動開關(圖未示)和控制器(圖未示),旋轉控制按鈕和剪切啟動開關均連接控制器的輸入端,可調速水泵311、法向推進裝置250和剪切推進裝置270均連接控制器的輸出端,通過旋轉控制按鈕可實現可調速水泵311的揚程、法向推進裝置250和剪切推進裝置270的動態控制。旋轉控制按鈕和剪切啟動開關均設置在試驗箱100的頂部外側面,方便實驗者進行操作。

綜上所述,本實施例提供了一種滑帶土流變試驗儀10,相較於現有技術,通過對第一剪切盒210和第二剪切盒230進行結構化改造,結合將滲流組件安裝在第一剪切盒210和第二剪切盒230的兩端的方式,使得第一剪切盒210和第二剪切盒230內的滑帶土試樣在特定的滲透壓力下實現剪切流變特性試驗,同時可保證第一剪切盒210和第二剪切盒230的封閉性,保證試驗的精度和穩定性。同時本實施例提供的滑帶土流變試驗儀10機械結構簡單、易於控制,利用滲透循環系統可以模擬實現庫水浸泡作用和滲透作用,利用測量及動態控制系統可方便地實現滲透壓力、剪切荷載等試驗參數的動態控制,從而有助於研究庫水浸泡作用和庫水位波動變化對滑帶土抗剪強度及流變性質的影響。進一步來說,本實施例提供的滑帶土流變試驗儀10還具有試驗成本低、尺寸效應影響小、操作簡單等特點,可用於開展滑帶土以及其他巖土材料的大型滲流直剪試驗。

第二實施例

參見圖6,本實施例提供了一種滑帶土流變試驗方法,應用於如第一實施例中的滑帶土流變試驗儀10,並用於庫水長期浸泡條件下的滑帶土流變試驗,該滑帶土流變試驗方法包括:

放樣密封步驟601:將滑帶土試樣放置在第一剪切盒210與第二剪切盒230內並將第一剪切盒210和第二剪切盒230之間的剪切縫通過防滲膜進行纏繞密封。

本實施例中,用超彈性防滲土工膜將剪切縫進行纏繞密封,以防止在試驗過程中的滲漏出來的水。

試樣浸泡步驟s603:通過滲水組件330向第一剪切盒210和第二剪切盒230內注水,待試驗用水完全滲入滑帶土試樣並從滲水組件330流出後,停止注水並保持滑帶土試樣試樣飽水狀態。

本實施例中,開啟可調速水泵311,待第一剪切盒210和第二剪切盒230中的飽水後關閉可調速水泵311並保持一定時間,使得滑帶土試樣飽水固結。

加載與剪切步驟s605:控制法向推進裝置250施加法向荷載,控制剪切推進裝置270施加剪切荷載,獲取不同法向荷載下滑帶土試樣剪切位移隨時間的變化曲線。

具體地,調節可調速水泵311的揚壓力,使得第一剪切盒210和第二剪切盒230兩端的滲透壓力差值達到預設值,調節剪切荷載的旋轉控制按鈕,同時開啟剪切控制開關,使得剪切推進裝置270施加剪切荷載。

在本實施例中,所需要距離的試驗數據包括法向荷載、滲透壓力、剪切荷載、剪切蠕變位移量等隨時間的變化情況。在一段時間後施加下一級剪切荷載,記錄試驗數據,重複上述操作直至試樣破壞。

在本實施例提供了一種滑帶土流變試驗方法,操作簡單,測量精度高,且能夠記錄各項試驗數據隨時間的變化情況,對於研究水庫滑坡滑體和滑帶的長期流變特性具有很強的適用性。

第三實施例

參見圖7,本實施例提供了一種滑帶土流變試驗方法,應用於如第一實施例中的滑帶土流變試驗儀10,並用於動態滲透壓力下滑帶土的流變試驗,該滑帶土流變試驗方法包括:

滲透壓力確定步驟s701:根據滑坡內地下水位變化獲取水力梯度隨時間的變化曲線,將水力梯度與時間軸按比例縮放,作為確定試驗動態滲透壓力和試驗周期的依據。

放樣密封步驟s703:將滑帶土原狀試樣放置在第一剪切盒210與第二剪切盒230內並將第一剪切盒210和第二剪切盒230之間的剪切縫通過防滲膜進行纏繞密封。

本實施例中,用超彈性防滲土工膜將剪切縫進行纏繞密封,以防止在試驗過程中的滲漏出來的水。

滲透壓力控制步驟s705:通過滲水組件330向第一剪切盒210和第二剪切盒230內注水,依據步驟1中計算得到的試驗周期和動態滲透壓力,通過控制水管313流速來實現滑帶土試樣在試驗周期內的滲透壓力變化,控制滲水組件330的送水方向來實現滲透壓力方向的改變。

加載與剪切步驟s707:控制法向推進裝置250施加法向荷載,控制剪切推進裝置270施加剪切荷載,根據動態滲透壓力變化周期設定每個級別的加載周期,獲取不同法向荷載下、不同周期內滑帶土試樣剪切位移隨動態滲透壓力變化的時序曲線。

以上所述僅為本發明的優選實施例而已,並不用於限制本發明,對於本領域的技術人員來說,本發明可以有各種更改和變化。凡在本發明的精神和原則之內,所作的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本發明的保護範圍之內。

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