[实用新型]一种检测光纤与土体协调变形的试验装置有效
| 申请号: | 201520625252.3 | 申请日: | 2015-08-18 |
| 公开(公告)号: | CN205049415U | 公开(公告)日: | 2016-02-24 |
| 发明(设计)人: | 孙志杰;张军;赵建斌;董立山;马林;杨玉东;员康锋;宿钟鸣;薛晓辉 | 申请(专利权)人: | 山西省交通科学研究院;山西交科公路勘察设计院 |
| 主分类号: | G01N3/08 | 分类号: | G01N3/08 |
| 代理公司: | 北京同恒源知识产权代理有限公司 11275 | 代理人: | 张水俤 |
| 地址: | 030006 山*** | 国省代码: | 山西;14 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 检测 光纤 体协 变形 试验装置 | ||
技术领域
本实用新型属于土木工程技术领域,具体来说,涉及到一种检测光纤与土体协调变形的试验装置。
背景技术
1989年Mendez等首先将光纤传感技术应用到混凝土结构安全检测中来,随后美国、加拿大、日本等国相关领域的人员将其在土木、水利工程中进行了推广应用,如1992年美国佛蒙大学将分布式光纤应力应变传感器安装在咸努期基河水电站坝内,以实时监测大坝混凝土结构的健康状况。随着分布式光纤传感技术的日趋成熟,直接将传感光纤埋设在土体中,监测土体的应力应变、位移、温度等参量的空间分布及其变化已成为可能。但光纤埋入土体之后,光纤与土体的耦合程度,即两者的协调变形的能力的检验一直以来没有专门试验仪器,而两者的协调性直接决定了光纤对土体真实变形的反映程度。
发明内容
为解决上述技术问题,本实用新型提供了一种经济省时、便捷高效的检测光纤与土体协调变形的试验装置。
本实用新型所述的一种检测光纤与土体协调变形的试验装置,所述试验装置包括模型箱1、光纤固定滑槽2、光纤3、刻度板4、承压板5、千斤顶6、压力盒7和压力采集仪8;所述模型箱1由四方体钢结构框架101、结构胶102和位于六面的有机玻璃103组成;所述模型箱1前侧两端均设有光纤固定滑槽2;所述光纤3水平处于拉紧状态,其两端为梭形结构301,该梭形结构301嵌入光纤固定滑槽2中,能沿固定滑槽2垂直移动;所述刻度板4粘贴于前面处的有机玻璃103上;所述承压板5位于模型箱1上面的有机玻璃103,其上依次设有压力盒7和千斤顶6;所述千斤顶6连接压力采集仪8。
本实用新型所述的一种检测光纤与土体协调变形的试验装置,所述刻度板4为透明材质。
本实用新型所述的一种检测光纤与土体协调变形的试验装置,所述模型箱1尺寸长×宽×高为60cm×30cm×30cm。
本实用新型所述的一种检测光纤与土体协调变形的试验装置,所述钢结构框架101采用“L”型等边角钢焊接而成,该角钢肢长4cm,肢厚2.8mm。
本实用新型所述的一种检测光纤与土体协调变形的试验装置,所述结构胶102为环氧树脂系胶结剂。
本实用新型所述的一种检测光纤与土体协调变形的试验装置,所述有机玻璃103为厚度1cm的钢化玻璃。
与现有技术相比,本实用新型所述检测光纤与土体协调变形的试验装置可检测不同物理力学参数土体与采用不同封装工艺光纤之间的协调变形程度,为不同地质条件下光纤的选用以及光纤埋设工艺(开挖回填、钻孔灌浆)的确定提供数据支撑,使监测结果更加可靠,且装置简单实用,可视化程度高,可广泛应用于采用光纤监测的岩土工程中。
附图说明
图1:试验装置立体图;图2:试验装置俯视图;图3:试验装置右视图;图4:滑槽前侧局部图;图5:滑槽左侧局部图;模型箱-1、钢结构框架-101、结构胶-102、有机玻璃-103、光纤固定滑槽-2、光纤-3、梭形结构-301、刻度板-4、承压板-5、千斤顶-6、压力盒-7、压力采集仪-8。
具体实施方式
下面结合具体的实施例对本实用新型所述的检测光纤与土体协调变形的试验装置做进一步说明,但是本实用新型的保护范围并不限于此。
实施例1
一种检测光纤与土体协调变形的试验装置,所述试验装置包括模型箱1、光纤固定滑槽2、光纤3、刻度板4、承压板5、千斤顶6、压力盒7和压力采集仪8;所述模型箱1由四方体钢结构框架101、结构胶102和位于六面的有机玻璃103组成;所述模型箱1前侧两端均设有光纤固定滑槽2;所述光纤3水平处于拉紧状态,其两端为梭形结构301,该梭形结构301嵌入光纤固定滑槽2中,能沿固定滑槽2垂直移动;所述刻度板4粘贴于前面处的有机玻璃103上;所述承压板5位于模型箱1上面的有机玻璃103,其上依次设有压力盒7和千斤顶6;所述千斤顶6连接压力采集仪8。所述刻度板4为透明材质。
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