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

Urządzenie dźwigniowe do bezpośredniego ścinania nienasyconego

Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: WYPRODUKOWANO W CHINACH
Nazwa handlowa: BTUTEST
Orzecznictwo: SGS, INTERTEK
Numer modelu: BTU-DDS-1U
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: Urządzenie dźwigniowe do bezpośredniego ścinania nienasyconego Gwarancja: 1 rok
Komórka ciśnieniowa: Specjalistyczne ogniwo nienasycone, odporne na korozję, o dużej wytrzymałości Rozmiar pudełka ścinania: Ř61,8 mm × wys. 20 mm
Dysk ceramiczny: 5 Bar (importowane z USA), wymienne, można nasycać próżniowo Prędkość ścinania: 0,00001–6 mm/min, bezstopniowa, wyświetlacz LCD

opis produktu

Urządzenia do bezpośredniego cięcia nienasycone typu dźwigni

ModelBTU- DDS-1U.

Opis

To urządzenie jestniezasycone aparaty do bezpośredniego cięcia typu dźwigni, modelBTU- DDS-1U., specjalnie zaprojektowany do badań wytrzymałości cięcia gleb nienasyconych.i kontroluje odsysanie macierzyste za pomocą dysku ceramicznego i systemu regulacji ciśnienia porów powietrzaGłówne cechy:

  • Specjalistyczna komórka ciśnieniowa: stosuje napięcie netto normalne niepodlegające ciśnieniu porów powietrza; powierzchnia poddana obróbce pod kątem odporności na korozję i wysokiej wytrzymałości.
  • Specjalistyczna skrzynka do cięcia: Ø61,8 mm × H20 mm, wyposażona w uchwyt do dysku ceramicznego umożliwiający łatwą wymianę dysku ceramicznego (5 Bar, przywieziony z USA) oraz wygodne odwietrzanie przez nasycenie próżnią.
  • Prędkość obcięcia: 0,00001 ‰ 6 mm/min, regulacja bezstopniowa, wyświetlacz LCD.
  • Maksymalna horyzontalna siła cięcia: 5 kN (nieobowiązkowo 10 kN).
  • Ciśnienie normalne: stopniowe obciążenie dźwignią (obciążenia opcjonalne, maksymalnie 1600 kPa).
  • Normalne przesunięcie: zakres 12,7 mm, rozdzielczość 0,01 mm.
  • Pomiar zmiany objętości: zakres 0 ≈ 200 ml, rozdzielczość 0,01 ml.
  • Ciśnienie powietrza w porach: 0,6 MPa, z miernikiem ciśnienia klasy 0,25.
  • System pozyskiwania danych wliczony.

Standardy badań (międzynarodowe)

  • ASTM D3080(Próba bezpośredniego cięcia)
  • ASTM D5298(Pomiar odciągania)
  • ASTM D6836(Metoda badań gleb nienasyconych, w tym technika translacji osi)
  • ISO 17892‐10(Próba bezpośredniego cięcia)
  • BS 1377-7(Próba bezpośredniego cięcia)
  • Siła pozostałości gleb nienasyconych może odnosić się do:Wymagania dotyczące:i podobnych.

Urządzenie kontroluje napięcie netto normalne poprzez regulację ciśnienia porów powietrza i całkowitego napięcia normalnego, spełniając podstawowe wymagania techniki przeniesienia osi.

Specyfikacja

Parametry Specyfikacja
Model BTU-DDS-1U
Komórka ciśnieniowa Specjalistyczne komórki nienasycone, odporne na korozję, wysokiej wytrzymałości
Wielkość skrzynki do strzyżenia Ø61,8 mm × H20 mm
Płyta ceramiczna 5 bar (importowane z USA), wymienna, może być nasycona próżnią
Prędkość cięcia 00,00001 ‰ 6 mm/min, bezstopniowy wyświetlacz LCD
Maksymalna siła cięcia poziomego 5 kN (nieobowiązkowo 10 kN)
Standardowa metoda załadunku Obciążenie dźwigni ciężarami, maksymalne ciśnienie normalne 1600 kPa
Normalny zakres przesunięć 120,7 mm, rozdzielczość 0,01 mm
Pomiar zmiany objętości 0 ‰ 200 ml, rozdzielczość 0,01 ml
Ciśnienie w porach powietrza 0 ‰ 0,6 MPa, z ciśnieniomierzem klasy 0,25
System pozyskiwania danych Wliczone
 

Szczegóły

  • Nienasycone ogniwa ciśnieniowe– Specially designed so that the normal loading piston seals against the cell; the applied normal stress is not counteracted by pore‑air pressure,umożliwiające niezależną kontrolę napięcia normalnego netto (σ_net = σ u_a).
  • Pudełka i dysk ceramicznyPodstawa skrzynki ściegowej posiada uchwyt do dysku ceramicznego, umożliwiający szybką wymianę dysków o różnych wartościach wchłaniania powietrza (standardowa wartość wchłaniania powietrza 5 Bar, odpowiadająca 500 kPa),nadaje się do większości badań gleb nienasyconychPłyta ceramiczna może być usunięta i nasycona próżnią, aby zapewnić skuteczną przemianę osi.
  • System ładowania dźwigniWykorzystuje normalną siłę przy użyciu ciężarów i dźwigni (współczynnik dźwigni nie jest podany, ale zazwyczaj 12:1 lub 10:1).zdolne do symulacji stosunkowo głębokich warstw gleby.
  • Szeroki zakres prędkości cięcia¥ 0,00001 ¥ 6 mm/min obejmuje od wolnego cięcia (0,02 ¥ 0,05 mm/min) do szybkiego cięcia (0,8 ¥ 1,2 mm/min) i może być również stosowany do badań pełzania.
  • Horyzontalna siła cięcia standardowe 5 kN (odpowiadające maksymalnemu naprężeniu cięcia około 1,67 MPa, w zależności od powierzchni próbki); opcjonalne 10 kN dla gleb o wysokiej wytrzymałości.
  • Pomiar przemieszczenia i objętościZmiana objętości mierzona buretą lub czujnikiem (0 ‰ 200 ml, rozdzielczość 0,01 ml) w celu rejestracji zmian objętości wody odprowadzonej/absorbowanej.
  • System regulacji ciśnienia w porze powietrzaWykorzystywane przez zewnętrzne źródło powietrza i miernik ciśnienia (00,6 MPa, dokładność 0,25 stopnia), podłączony do włazu powietrza porycznego na górze skrzynki lub komory ciśniowej.
  • System pozyskiwania danychWskazówka nie określa funkcji oprogramowania, prawdopodobnie podstawowe nabycie.

Zastosowanie

  • Analiza stabilności nienasyconego nachyleniaW celu określenia właściwości chemicznych, które mogą być stosowane w procesie wytwarzania, należy zastosować następujące czynniki:
  • Gleby ekspansywne i składane Badanie wpływu zmiany zawartości wody (zmiany w odsysaniu) na wytrzymałość.
  • Pokrywki składowisk Ocena zachowania mechanicznego gleb nienasyconych.
  • Podklasy i podstawyW celu uzyskania parametrów wytrzymałości dla gleby powyżej strefy kapilarnej.
  • Nauka i badania mechanika gleb nienasyconych w laboratoriach uniwersyteckich.

Zalety

  • Specjalistyczny projekt nienasyconych Komórka ciśnienia i skrzynia ścinania zoptymalizowane pod kątem przeniesienia osi, zapewniając niezależną kontrolę napięcia netto normalnego.
  • Praktyczny zamiennik dysku ceramicznego– Holder design allows easy swapping of disks with different air‑entry values; can be vacuum saturated for reliable suction control.
  • Obciążenie dźwigniąNie ma skomplikowanego serwo systemu; niski koszt, prosta konserwacja i może stosować wysokie napięcie (1600 kPa).
  • Szeroki zakres prędkości cięcia spełnia różne normy badawcze (powolne cięcie, szybkie cięcie).
  • Opcjonalna silna siła cięciaW przypadku gruntów o wysokiej wytrzymałości lub gruboziarnistych: do 10 kN
  • Pomiar objętości o wysokiej rozdzielczości 0,01 ml rozdzielczości, odpowiednia do monitorowania zmian objętości drenażu/absorpcji w glebie nienasyconej.
  • System pozyskiwania danychOgranicza wysiłek rejestracji ręcznej i poprawia niezawodność danych.

Co wybrać

Wybór aparatu lub jego akcesoriów na podstawie wymogów badań:

  • Potrzeba badań nienasyconychW przypadku gruntów nasyconych zwykły aparat do bezpośredniego obcinania jest tańszy.
  • Wymóg normalnego obciążeniaW przypadku konieczności zastosowania wyższego napięcia normalnego (np. w przypadku głębokich gleb) należy rozważyć inne modele (np. DDS-4UF z 3,2 MPa).
  • Wymóg siły cięciaW przypadku piasku, gęstej gleby lub gleby o wysokiej wytrzymałości zaleca się opcję 10 kN.
  • Wartość wejścia powietrza do dysku ceramicznegoW przypadku większych odciążeń (np. > 1000 kPa) należy zastosować dysk ceramiczny o wyższym wchłanianiu (np.15 Bar) można zamówić u producenta..
  • Poziom automatyzacjiW przypadku całkowicie automatycznego sterowania (obciążenie serwo, programowane obciążenie wieloetapowe) należy wybrać modele takie jak DDS‐4UF.
  • Zbieranie danychW przypadku zaawansowanego przetwarzania późniejszego (np. automatyczne wykonywanie wykresów obudowy wytrzymałości, obliczenia c/φ), należy zweryfikować możliwości oprogramowania lub zaktualizować.
  • Budżet¢ Niezasycone urządzenie do bezpośredniego cięcia typu dźwigni jest tańsze niż w pełni automatyczne serwokomórkowe urządzenia, oferując dobrą wartość jako urządzenie do badania nienasyconych urządzeń początkowych.

Przepływ procesu

Przykład:Niezasycone badanie bezpośredniego cięcia (konsolidowane odprowadzane, kontrolujące normalne naprężenie netto i odsysanie)

  • Przygotowanie dysków ceramicznych
    • Włóż ceramiczny dysk 5 barów do wody odwietrzonej i nałóż próżnię do nasycenia (odciągnij bąbelki powietrza).
    • Wstawić dysk ceramiczny do uchwytu na podstawie pudełka do cięcia, zapewniając dobrą uszczelnienie.
  • Przygotowanie próbki
    • Wyciąć nienasyconą glebę lub przygotować próbkę z nowego kształtu przy użyciu pierścienia cięcia Ø61,8 mm × 20 mm.
    • Jeżeli wymagana jest specjalna odsyska, należy dokonać wstępnej równowagi przy użyciu równowagi pary.
  • Instalacja próbki
    • Umieść próbkę na dysku ceramicznym, a następnie zainstaluj porowaty kamień i płytę ładowania.
    • Zmontuj górną skrzynkę do cięcia i umieść całą skrzynkę do cięcia w komórce ciśnieniowej.
    • Połączyć przewód ciśnienia porów powietrza (do górnej części skrzynki lub komory ciśnienia) i przewód drenażu/zmiany objętości (do jamy pod dyskiem ceramicznym).
  • Stosowanie napięcia netto normalnego
    • Wykorzystanie dźwigni i ciężarów do zastosowania pożądanego całkowitego napięcia normalnego σ.
    • Równocześnie stosuje się ciśnienie porowate UA (np. 50 kPa).
  • Wciągnij i zrównoważ
    • Normalnie u_w = 0 (linia drenażowa otwarta na atmosferę), więc s = ua.
    • Otwórz zawór drenażowy i zapisz zmianę objętości (drenaż/absorpcja) do momentu stabilizacji (równowagi ssania).
  • Konsolidacja
    • Utrzymuje się stałe napięcie netto normalne i odciąganie; odnotowuje deformację pionową do momentu stabilnego konsolidacji.
  • Ustawić parametry cięcia
    • Na panelu sterującym należy ustawić prędkość cięcia (np. 0,02 mm/min w przypadku powolnego cięcia).
    • Ustawić limit przesunięcia cięcia (np. 6 mm).
    • Połącz system odbioru danych i wyłącz wszystkie czujniki.

 

  • Rozpocznij strzyżenie.
    • Uruchom silnik stopniowy, aby przesunąć skrzynkę do obróbki w poziomie.
    • System pozyskiwania danych rejestruje w czasie rzeczywistym siłę cięcia poziomego, przemieszczenie poziome, przemieszczenie pionowe, zmianę objętości i czas.
    • Krzywa przemieszczania naprężenia poprzez cięcie.
  • Stan zatrzymania
    • Po osiągnięciu uprzednio ustawionego przesunięcia cięcia lub po osiągnięciu szczytu obciążenie cięcia znacznie spada, zatrzymać ręcznie lub automatycznie (jeśli system obsługuje automatyczne zatrzymanie).
  • Rozbiórka i czyszczenie
    • Rozładować ciężary i zwolnić ciśnienie pory powietrza.
    • Wyjąć próbkę, oczyścić skrzynkę i dysk ceramiczny.
    • W przypadku badań przy różnych normalnych naprężeniach netto lub odsysaniu, powtórzyć kroki 1 ̇ 9.
  • Przetwarzanie danych
    • Obliczyć napięcie szczytowe odcięcia dla każdego okazu.
    • W przypadku stałego ssania i zmieniającego się napięcia normalnego netto wykresuj obudowę wytrzymałości Mohr-Coulomb, aby uzyskać efektywne parametry wytrzymałości na naprężenie c′ i φ′.
    • W przypadku stałego napięcia normalnego netto i zmiennej odsyskiwania obliczyć φb (układ wzrostu wytrzymałości z powodu odsysania).
    • Wyprodukuj raport z testu.

Podsumowanie:BTU-DDS-1U jest nienasyconym aparatem do bezpośredniego cięcia typu dźwigni, który wykorzystuje technikę translacji osi do sterowania odsysaniem.szeroki zakres prędkości cięcia, oraz wysoką normalną wytrzymałość naprężeniową (do 1600 kPa).oferuje dobre wydajności kosztowe jako urządzenie do bezpośredniego cięcia nienasyconego na poziomie wejściowymPrzy wyborze należy wziąć pod uwagę wymagany zakres odsysania (wartość wejścia powietrza do dysku ceramicznego), potrzebę wysokiej siły cięcia,i budżetu .

 

Skontaktuj się z nami

Wpisz swoją wiadomość

Możesz być w tych