logo
Wyślij wiadomość
Hebei Better United Import And Export Co., Ltd.

Wielkogabarytowy aparat trójosiowy do gruntów gruboziarnistych

Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: WYPRODUKOWANO W CHINACH
Nazwa handlowa: BTUTEST
Orzecznictwo: SGS, INTERTEK
Numer modelu: BTU-LTA
Zapłata:
Minimalne zamówienie: 1 zestaw
Cena: Zbywalny
Szczegóły pakowania: Sprzęt do badania gleby Standardowe drewniane pudełko eksportowe
Czas dostawy: 6 dni po płatności
Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Możliwość Supply: 100 zestawów miesięcznie
  • Szczegóły informacji
  • opis produktu

Szczegóły informacji

Nazwa: Wielkogabarytowy aparat trójosiowy do gruntów gruboziarnistych Gwarancja: 1 rok
Rozmiar próbki: 300 mm średnicy × wysokość 600 mm Pojemność ramy obciążeniowej: 1500 kN (serwoelektro) lub 250 kN (siłownik hydrauliczny)
Ciśnienie robocze komory ciśnieniowej: np. 1 MPa (stopień bezpieczeństwa > 2× ciśnienie robocze) Dynamiczna częstotliwość ładowania: Do 10 Hz

opis produktu

Duże urządzenia trójosiowe do gruntów gruboziarnistych

1Opis.

Jest to wysokiej wydajności, serwo sterowany system badań trójosiowych na dużą skalę, zaprojektowany specjalnie do statycznych i dynamicznych badań trójosiowych geomateriałów gruboziarnistych, w tym żwirowych,wypełnienia skałKonwencjonalne urządzenia geotechniczne często nie mogą spełniać wymogów badań dla tych materiałów z powodu obecności dużych cząstek.
System może pomieścić okazy do300 mm średnicy i 600 mm wysokości, zapewniając, aby wielkość próbki była wystarczająca w stosunku do maksymalnej wielkości cząstek, co pozwala uzyskać wiarygodne i reprezentatywne parametry inżynieryjne.
Wspierane możliwości obejmują badania trójosiowe sterowane naprężeniem i kontrolowane naprężeniem (UU, CU, CD), testy ścieżki naprężenia, testy trójosiowe wysokiego ciśnienia, konsolidację K0,konsolidacja anizotropowa, oraz niskiej częstotliwości obciążenia cyklicznego z definiowanymi przez użytkownika formami fal (np. sinus, trójkątne, kwadratowe, losowe i importowane fale sejsmiczne).
System jest w pełni zautomatyzowany za pomocą dedykowanego oprogramowania testowego opartego na systemie Windows, które wykonuje kontrolę, pozyskiwanie danych i informacje zwrotne w czasie rzeczywistym.ciśnienie tylneModuły opcjonalne obejmują trzyosiowe testy pełzania, kalibrację czujników,i badania gleb nienasyconych przy użyciu techniki translacji osi.
Urządzenie spełnia główne międzynarodowe normy:ASTM D7181, ASTM D4767, ASTM D3999, BS 1377 i ISO 17892-8/9.

 

2. Standardy badań

  • ASTM D7181
  • ASTM D4767
  • ASTM D3999
  • BS 1377
  • ISO 17892-8/9

 

Metody te obejmują statyczne, dynamiczne i drenowane/niedrenowane metody badawcze dla gleb o gruboziarnistym kształcie.

 

3Specyfikacja

Parametry Typowa wartość / zakres
Wielkość próbki 300 mm średnicy × 600 mm wysokości
Pojemność ramy ładunkowej 1500 kN (elektro-serwo) lub 250 kN (współczynnik hydrauliczny)
Ciśnienie robocze w komorze ciśnienia np. 1 MPa (ocena bezpieczeństwa > 2x ciśnienie robocze)
Częstotliwość dynamicznego ładowania Do 10 Hz
Wsparcie fal Fale sinus, trójkątne, kwadratowe, losowe, zdefiniowane przez użytkownika/fale sejsmiczne
Rozdzielczość zmiany objętości Do 0,001 ml (dla wchłaniania nasycenia)
Zasilanie Standardowe 220 V, bez zewnętrznego sprężarki powietrza lub hydraulicznego zestawu zasilania (w wielu konfiguracjach)
Opcjonalny zakres temperatury -30 °C ~ +80 °CWielkogabarytowy aparat trójosiowy do gruntów gruboziarnistych 0
Opcjonalne wysokie ciśnienie ograniczające Do 100 MPa (w przypadku badań głębokich odwiertów lub hydratów)
 

 

4Szczegóły.

  • Tryby sterowania obciążeniem: Obciążenie cykliczne o niskiej częstotliwości, kontrolowane naprężeniem, kontrolowane naprężeniem.
  • Rodzaje konsolidacji: Konsolidacja K0, konsolidacja anisotropowa.
  • Badania zaawansowane: Wysokoprężne trójosiowe przepływy, badania ścieżki naprężenia, prawdziwe trójosiowe (opcjonalnie niezależna kontrola naprężenia głównego).
  • Badanie gleb nienasyconych: Technika przeniesienia osi (ATT) z typowym zakresem odsysania 0 ∼ 100 kPa.
  • Automatyzacja: Dedykowane oprogramowanie do pełnej automatyzacji, pozyskiwania danych, informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym; opcjonalne silnikowe mechanizmy podnoszenia i przesuwania komory ciśnieniowej w celu ułatwienia obsługi próbki.
  • Czujniki: Wysokiej precyzji pomiar obciążenia osiowego, przemieszczenia, ciśnienia wody w porach, ciśnienia ograniczającego/odwrotnego oraz zmiany objętości.
  • Opcjonalne dodatki:
    • Elementy gięcia (falę P i falę S, konfiguracje pionowe i poziome)
    • Lokalne pomiary naprężenia (detektory efektu Halla lub LVDT)
    • Moduł regulacji temperatury (bana cyrkularna)
    • Opcja ramy obciążenia hydraulicznego (do badań dynamicznych o wysokiej częstotliwości 10 Hz, np. balastu kolejowego i symulacji sejsmicznych)

 

5. Wniosek

  • Badania nad właściwościami inżynieryjnymi gruntów gruboziarnistych (żwiry, kamienie, balast kolejowy, materiały budowlane na zapory)
  • Określenie parametrów statycznych i dynamicznych dla zapór, podpoziomów, fundamentów i projektów rekultywacji w wysokoziemnych skałach
  • Symulacja ścieżki naprężenia, charakterystyka przepuszczalności, ocena potencjału skroplenia
  • Zachowanie się nienasyconej gleby
  • Zamarznięta gleba, hydraty, głębokie inżynieria geotechniczna (z opcją wysokiego ciśnienia)
  • Duża reakcja deformacyjna pod obciążeniem fal sejsmicznych

 

6Zalety

  • Duże rozmiary próbki: 300 mm × 600 mm zapewnia reprezentatywny stosunek wielkości cząstek do próbki.
  • Wysoka sztywność i duża zdolność obciążeniowa: do 1500 kN dla testów gęstych, mocnych, gruboziarnistych gleb.
  • Wszechstronne ładowanie: obsługuje statyczną, dynamiczną, ścieżkę naprężenia, K0, konsolidację anisotropową itp.
  • Wysokiej precyzji pomiary: rozdzielczość zmiany objętości do 0,001 ml dla dokładnego monitorowania nasycenia.
  • Wysoka automatyzacja: operacja sterowana oprogramowaniem minimalizuje ludzkie błędy.
  • Samodzielne działanie: większość konfiguracji nie wymaga zewnętrznego sprężarki ani jednostki hydraulicznej; działa cicho na 220 V.
  • Duża rozszerzalność: opcjonalnie prawdziwy trójosiowy, regulacja temperatury, elementy gięciowe, glebę nienasyconą, moduły wysokiego ciśnienia itp.
  • Zgodne z głównymi międzynarodowymi standardamidla uznanych na całym świecie wyników.

 

7. Parametr

Parametry Wartość / zakres
Średnica próbki 300 mm
Wysokość próbki 600 mm
Maksymalne obciążenie osiowe 1500 kN (elektro-serwo) lub 250 kN (hydrauliczne)
Częstotliwość dynamiczna Do 10 Hz
Ciśnienie ograniczające (standardowe) 1 MPa (bezpieczeństwo ≥2 MPa)
Ciśnienie ograniczające (opcja wysokiego ciśnienia) Do 100 MPa
Opcja temperatury -30 °C ~ +80 °C lub +100 °C
Zakres odsysania (niezasycone) 0 ∼ 100 kPa (technika przekształcania osi)
Rozdzielczość zmiany objętości 00,001 ml
Zasilanie 220 V
 

 

8. Co wybrać (przewodnik konfiguracji)

  • Podstawowa konfiguracja: standardowa ramka obciążeniowa (np. 250 kN lub 1500 kN), komora ciśnieniowa o średnicy 300 mm, odpowiednia do konwencjonalnych statycznych badań trójosiowych (CU, CD) i badań przepuszczalności na gruboziarnistych glebach.
  • Wymagane badania dynamiczne: Wybierz ramę obciążenia hydraulicznego (10 Hz) z obsługą sinusów, fal sejsmicznych itp.
  • Badanie gleb nienasyconych: Dodać moduł sterowania odsysaniem ośniowym.
  • Wymagany moduł małego naprężenia: Dodaj elementy gięcia (falę P/S) i czujniki lokalnego napięcia typu Hall.
  • Kompleksowa ścieżka stresu: Wybierz prawdziwą opcję trójosiową (niezależna kontrola σ1, σ2, σ3).
  • Symulacja środowiskaDodać moduł regulacji temperaturyWielkogabarytowy aparat trójosiowy do gruntów gruboziarnistych 1do badań w temperaturze zamrożonej lub podwyższonej.
  • Niezwykle wysokie ciśnienie ograniczające(np. głębokie skały lub hydraty): Wybierz opcję wysokiego ciśnienia (do 100 MPa).

 

Użytkownicy mogą łączyć powyższe moduły w zależności od celów badań i budżetu.

 

9. Przepływ procesów

Typowy proces badania trójosiowego gruboziarnistego na dużą skalę (wywnioskowany z możliwości systemu) jest następujący:

 

  • Przygotowanie próbki: Przygotuj próbkę gleby o gruboziarnistej średnicy 300 mm × 600 mm (np. poprzez zagęszczenie warstwy lub drganie).
  • Instalacja próbki: Umieść próbkę na podstawie komory ciśnieniowej; zmontuj kamienie porowe, papier filtracyjny, membrany gumowe; uszczelnić i podłączyć przewody ciśnienia porów i przeciwciśnienia.
  • Nasycenie: zastosować ciśnienie ograniczające i przeciwciśnienie; przeprowadzić spłukiwanie CO2, nasycenie wodą odwietrzoną i sprawdzenie wartości B (akceptowalne jest ≥ 0,95).
  • Konsolidacja: Stosowanie docelowego ciśnienia ograniczającego isotropic, K0 lub konsolidacja anisotropic; rejestracja zmiany objętości.
  • Etap załadunku:
    • Badanie statyczne: Obciążenie sterowane naprężeniem lub naprężeniem (regulowane szybkością) do momentu awarii lub docelowego naprężenia.
    • Badanie dynamiczne: Ustaw kształt fali, częstotliwość, liczbę cykli do obciążenia cyklicznego niskiej częstotliwości.
    • Badanie ścieżki naprężenia: Jednocześnie kontrolować naprężenie osiowe i ciśnienie ograniczające zgodnie z ustawioną wcześniej ścieżką.
  • Zbieranie danych: Automatycznie rejestruje obciążenie osiowe, przemieszczenie, ciśnienie porów, ciśnienie ograniczające i zmianę objętości w trakcie badania.
  • Zakończenie: Automatyczne zatrzymanie, gdy osiągnięto stan końcowy (np. limit naprężenia, liczba cykli lub skroplenie).
  • Przetwarzanie danych i raportowanie: Oprogramowanie automatycznie wykonuje wykres krzywych naprężenia-prężenia, ciśnienia porów w porównaniu z cyklami, skutecznych ścieżek naprężenia itp. i wydaje raport z testu.

Skontaktuj się z nami

Wpisz swoją wiadomość

Możesz być w tych