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文档简介

一种低温相变条件下多场耦合模型试验装本发明公开了一种低温相变条件下多场耦时的岩土体的温度数据和对施工过程中的地下2所述岩土体模拟模块(2)用于承载试验材料(23),以实现对施工过程中的岩土体进行所述伺服加载系统(1)用于对试验材料施加载荷,以对施工过程中的岩土体的环境载所述制冷系统(3)用于对试验材料进行降温,以对施工过程中的岩土体的环境温度进所述地下水施加系统(5)用于对试验材料施加水压力,以对施工过程中的地下水进行所述信息采集系统(4)用于获取对岩土体的环境载荷进行模拟时的岩土体的压力数所述透水石(26)的侧壁面与所述模型箱体(21)内部的侧所述试验材料(23)设置于所述透水石(26)所述透水石(26)的下方与所述模型箱体(21)内所述支撑杆(25)设置于所述水箱(24)内部,且所述支撑杆(25)的顶部与所述透水石所述箱体顶部加载板(28)设置于所述试验材料(23)的顶部与所述试验材料(23)抵接;且所述箱体顶部加载板(28)能够沿着所述模型箱体(21)的所述箱体顶部加载板(28)与所述模型箱体(21)的侧壁面固定连接;且所述储水箱(51)分别与所述进水管(52)和出水管(5所述压头(14)固定设置于压力机(13)的底部;且所述压力机(13)能够通过所述压头3所述压头(14)的底部与所述箱体顶部加载板(28)的所述压力机电脑控制端(11)与所述压力机(13)所述压缩机(31)分别与所述冷凝管(32)和蒸发管(3所述蒸发管(34)设置于所述箱体顶部加载板(28)内部,以通过所述箱体顶部加载板述信息采集系统(4)包括传感器电脑监测端(41)、静动态采集仪(42)、若干应力传感器所述应力传感器(43)和温度传感器(44)均设置于所述试验材料(23)的述应力传感器(43)/温度传感器(44)沿着从模型箱体的顶部至底部的方向在所述试验材料所述应力传感器(43)用于获取向所述试验材料(23)施加载荷时,所述试所述温度传感器(44)用于获取对所述试验材料降温时,所述试验材料(23)的温度数所述应力传感器(43)通过所述静动态采集仪(42)与所述传感器电脑监测端(41)通信所述温度传感器(44)与所述传感器电脑监测端(41)通信连接,以将所所述水位测管(45)用于获取模型箱体(21)中的水8.根据权利要求1_7任一项所述的一种低温相变条件下多场耦合模型试验装置的试验S1:在模型箱体中铺设试验材料,并将应力传感器和分迁移规律和应力分布规律,为季节性冻土冬季施工中时的基坑稳定性分析提供数据支4不能充分对岩土体进行冻胀分析,则会导致建(构)筑物因岩土体冻胀作用而产生严重变[0003]目前对于岩土体冻胀问题的模型试验,大多围绕冻胀力对建(构)筑物的影响展产生的渗流有一定的差别。[0007]所述岩土体模拟模块用于承载试验材料,以实现对施工过程中的岩土体进行模[0011]所述信息采集系统用于获取对岩土体的环境载荷进行模拟时的岩土体的压力数5[0016]所述支撑杆设置于所述水箱内部,且所述支撑杆的顶部感器/温度传感器沿着从模型箱体的顶部至底部的方向在所述试验材料[0036]所述应力传感器用于获取向所述试验材料施加载荷时,所述试验材料的压力数67[0056]所述岩土体模拟模块2用于承载试验材料,以实现对施工过程中的岩土体进行模[0057]所述伺服加载系统1用于对试验材料施加载荷,以对施工过程中的岩土体的环境[0058]所述制冷系统3用于对试验材料进行降温,以对施工过程中的岩土体的环境温度[0059]所述地下水施加系统5用于对试验材料施加水压力,以对施工过程中的地下水进[0060]所述信息采集系统4用于获取对岩土体的环境载荷进行模拟时的岩土体的压力数述箱体顶部加载板28能够沿着所述模型箱体21的侧89应力传感器43/温度传感器44自模型箱体的顶部至底部方向在所述试验材料23的内部依次[0092]所述温度传感器44用于获取对所述试验材料降温时,所述试验材料23的温度数[0093]所述应力传感器43通过所述静动态采集仪42与所述传感器电脑监测端41通信连[0098]本实施例的所述伺服加载系统1通过螺栓连接箱体顶部加载板28对试验材料23的型箱体的顶部至底部的方向在所述试验材料23的内试验材料不同深度位置的温度传感器所采集到的温度数据,观察当温度数据低于零度时,温度传感器所在位置视为冻结位置,根据低于零度的温度传感器所在位置确定冻结深度,

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