SU1345094A1 - Ground investigation device - Google Patents
Ground investigation device Download PDFInfo
- Publication number
- SU1345094A1 SU1345094A1 SU864091112A SU4091112A SU1345094A1 SU 1345094 A1 SU1345094 A1 SU 1345094A1 SU 864091112 A SU864091112 A SU 864091112A SU 4091112 A SU4091112 A SU 4091112A SU 1345094 A1 SU1345094 A1 SU 1345094A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- lever
- pneumatic cylinder
- stamp
- ring
- vertical load
- Prior art date
Links
- 238000011835 investigation Methods 0.000 title 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 claims abstract description 14
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract description 3
- 101100120142 Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) FIR1 gene Proteins 0.000 abstract 1
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 231100001261 hazardous Toxicity 0.000 description 1
Landscapes
- Sampling And Sample Adjustment (AREA)
Abstract
Изобретение относитс к области лабораторных исследований грунтов при инженерно-геологических изыскани х в гидротехническом строительстве на континентальном шельфе. Целью изобретени вл етс повьшение точности исследований за счет моделировани реальных условий волнового нагружени основани гидротехнического сооружени . Устройство, содержащее рабочую камеру 1 дл образца грунта с подвижными стенками 3 и штампом 5 и приспособление дл создани вертикальной нагрузки 7, снабжено рычагом 8 с шаровым шарниром 6, посредством которого он опёрт на штамп 5. Одно плечо рычага 8 неподвижно прикреплено к опоре 10, а другое через шарикоподшипник св зан с поршнем 12 нагрузочного пневмоци- линдра 13, установленного внутри кольца 14, которое может вращатьс вокруг оси 1эычага 8 „ При исследовани х образец грунта помещают в рабочую камеру 1 и нагружают вертикальной нагрузкой. После этого кольцо 14 с пневмоцилиндром 13 вывод т в положение, при котором последний располагаетс вертикально. В пневмоци- линдре создаетс давление, которое через поршень 12 и рычаг 8 передаетс на образец грунта и одновременно с этим приводитс во вращение кольцо 14 с частотой, равной частоте волны. Такие услови испытаний позвол ют наиболее полно отразить реальные процессы,происход щие в грунтах дна при волновом нагружении. 2 ил. (Л СлЭ сл о фиР1The invention relates to the field of laboratory research of soils during engineering geological surveys in hydraulic engineering construction on the continental shelf. The aim of the invention is to increase the accuracy of research by simulating the real conditions of wave loading of the foundation of a hydraulic structure. A device containing a working chamber 1 for a soil sample with movable walls 3 and a stamp 5 and a device for creating a vertical load 7 is provided with a lever 8 with a ball joint 6, by means of which it is supported on the stamp 5. One arm of the lever 8 is fixedly attached to the support 10, and the other is connected through a ball bearing to a piston 12 of a loading pneumatic cylinder 13, installed inside a ring 14, which can rotate around the axis of an 8 mm long. During the tests, a soil sample is placed in the working chamber 1 and loaded with a vertical load d. After that, the ring 14 with the pneumatic cylinder 13 is brought to the position in which the latter is positioned vertically. A pressure is created in the pneumatic cylinder, which through the piston 12 and the lever 8 is transferred to the soil sample and at the same time the ring 14 rotates at a frequency equal to the wave frequency. Such test conditions allow most fully reflect the real processes occurring in bottom soils under wave loading. 2 Il. (L SLE SL O FIR1
Description
1one
Изобретение относитс к гидротехническому строительству и может быть использовано дл изучени вли ни поверхностного волнени на донные грунты при исследовании их физи™ ко-механич еских свойств.The invention relates to hydraulic engineering construction and can be used to study the effect of surface waves on bottom soils in the study of their physical and co-mechanical properties.
Целью изобретени вл етс повышение точности исследований путем моделировани реальных условий волнового наГружени основани гидротехнического сооружени .The aim of the invention is to improve the accuracy of research by simulating the actual conditions of the wave loading of the base of a hydraulic structure.
На фиг. 1 показана схема предлагаемого устройства, продольный разрез j на фиг. 2 - то же, в перпендикул рной рычагу плоскости.FIG. 1 is a diagram of the device according to the invention; a longitudinal section j in FIG. 2 - the same, in the perpendicular lever of the plane.
Устройство включает рабочую камеру 1 дл грунта с закрепленным на основании днищем 2 и подвижными бо- ковьпу1И стенками 3, выполненными в виде колец, между которыми оставлен зазор 4, что позвол ет смещать по горизонтали и вертикали относительно днища штамп 5 к крьшке которого прикреплена обойма шаровогр шарнира 6, через которую на штамп передаетс давление от приспособлени 7 дл создани вертикальной нагрузки. Шаровой шарнир 6 имеет сквозное отверстие , через которое пропущен рычаг 8, одно плечо которого через шарнир 9- жестко св зано с неподвижной опорой 10, а другое через подшипник 11 соединено с поршнем 12 нагрузочного пневмоцилиндра 13, которьй размещен в кольце 14, установленном с воз можностью вращени вокруг оси рычага 8, и через гибкий шланг 15 соединен с баллоном 16 сжатого воздуха. Устройство работает следующим образом .The device includes a working chamber 1 for soil with a bottom 2 fixed on the base and movable sides 3 and walls 3 made in the form of rings between which a gap 4 is left, which allows displacing the stamp 5 horizontally and vertically relative to the bottom a hinge 6 through which pressure is transferred to the stamp from the tool 7 to create a vertical load. The ball joint 6 has a through hole through which the lever 8 is passed, one arm of which through the joint 9 is rigidly connected to the fixed bearing 10, and the other through the bearing 11 is connected to the piston 12 of the loading pneumatic cylinder 13, which is placed in the ring possible rotation around the axis of the lever 8, and through a flexible hose 15 is connected to the cylinder 16 of compressed air. The device works as follows.
Образец грунта помещают в рабочую камеру 1 и через приспособление 7 дл создани вертикальной нагрузки нагружают давлением, равньм по величине природному давлению грунта на исследуемой глубине. Затем кольцо 14 с нагрузочным пневмоцилиндром. 13 и баллоном со сжатым воздухом 16 вывод т в положение, при котором поршень 12 нагрузочного пневмогщлиндра 13 расположен вертикально (фиг, 2), После этого в нагрузочном пневмо- цилиндре 13 через гибкий шланг 15 создаетс такое же давление, как и в баллоне 1.6 со сжатым воздухом, которое 5 действу через поршень 12 на рычаг 8, создает на образец грун450942The soil sample is placed in the working chamber 1 and through the device 7 for creating a vertical load is loaded with pressure equal to the value of the natural pressure of the soil at the depth studied. Then a ring 14 with a loading pneumatic cylinder. 13 and a compressed air cylinder 16 are brought to a position in which the piston 12 of the loading pneumatic cylinder 13 is arranged vertically (FIG. 2). After that, the same pressure in the pneumatic cylinder 13 is created through the flexible hose 15 as in the cylinder 1.6. with compressed air, which acts 5 through the piston 12 on the lever 8, creates on the sample a ground 450942
та нагрузку, равную .по величине гидродинамическому давлению, вызванному в дне проход щей волной. Одновременно с этим кольцо 14 приводитс во вращение с частотой, равной частоте волны. При этом образец грунта испытывает действие сил, вызванных вертикальной нагрузкой и на- 10 грузкой с переменным направлением действи , равнодействующа которых также мен ет направление своего действи , что и соответствует услови м ВОЛНОВОГО нагружени . 5 Использование предлагаемого устройства позвол ет более точно определить возможное изменение прочностных свойств грунтов дна при волно- , вом воздейсгтвии, что имеет особоеThis load is equal to the hydrodynamic pressure caused by the passing wave at the bottom. Simultaneously, the ring 14 is driven into rotation with a frequency equal to the frequency of the wave. At the same time, the soil sample undergoes the action of forces caused by the vertical load and the load with a variable direction of action, the resultant of which also changes the direction of its action, which corresponds to the conditions of WAVE loading. 5 The use of the proposed device makes it possible to more accurately determine the possible change in the strength properties of bottom soils during a wave-like action, which has a special
20 значение при проведении гидротехнического строительства в услови х20 value when carrying out hydrotechnical construction in conditions
континентального шельфа, так как данные об изменении прочностных свойств грунтов за период шторма дают возмож- 25 Яость уточнить глубину заложени подводных трубопроводов и размещени опор гравитационных платформ, что имеет немаловажное значение дл опасной эксплуатации данных сооруже30the continental shelf, since the data on the changes in the strength properties of soils during the storm period makes it possible to specify the depth of the subsea pipelines and the location of the supports of the gravity platforms, which is of no small importance for the hazardous operation of these structures
НИИ.SRI.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU864091112A SU1345094A1 (en) | 1986-04-24 | 1986-04-24 | Ground investigation device |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU864091112A SU1345094A1 (en) | 1986-04-24 | 1986-04-24 | Ground investigation device |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1345094A1 true SU1345094A1 (en) | 1987-10-15 |
Family
ID=21246578
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU864091112A SU1345094A1 (en) | 1986-04-24 | 1986-04-24 | Ground investigation device |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1345094A1 (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU177650U1 (en) * | 2017-05-31 | 2018-03-05 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тольяттинский государственный университет" | Stamp soil testing plant |
CN112881215A (en) * | 2021-01-14 | 2021-06-01 | 北京科技大学 | Synchronous high-frequency mechanical loading test method for hydrodynamic pressure environment |
-
1986
- 1986-04-24 SU SU864091112A patent/SU1345094A1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР № 1040037, кл. Е 02 D 1/00, 1983. Авторское свидетельство СССР № 881195, кл. Е 02 D 1/02, 1979 * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU177650U1 (en) * | 2017-05-31 | 2018-03-05 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тольяттинский государственный университет" | Stamp soil testing plant |
CN112881215A (en) * | 2021-01-14 | 2021-06-01 | 北京科技大学 | Synchronous high-frequency mechanical loading test method for hydrodynamic pressure environment |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN111238973B (en) | Industrial CT machine matched dynamic and static combination loading rock fracture characterization test device and method | |
Alsayed | Utilising the Hoek triaxial cell for multiaxial testing of hollow rock cylinders | |
US10221535B2 (en) | Device and method for gathering data to model the lateral load response characterization of a pile | |
CN109752257A (en) | Apparatus and method for dynamic triaxial experiment of natural gas hydrate sediments with ultrasonic scanning | |
CN206740531U (en) | The vertical side friction test machine people of in-situ three-dimensional dead load under ground body opening | |
CN115266426A (en) | Simulation test device for measurement-while-drilling and coal-body stress inversion method for side part of coal roadway | |
JP5267811B2 (en) | Field test equipment for landslide prediction | |
SU1345094A1 (en) | Ground investigation device | |
Woods | Laboratory measurement of dynamic soil properties | |
CN108398319B (en) | Creep test device for ultra-high water filling material and its use method | |
CN210513990U (en) | A reciprocating corrosion fretting wear test equipment | |
CN106771072A (en) | Rock rheological test system for continuous water environment | |
Buckley et al. | Pile behaviour in low-medium density chalk: preliminary results from the ALPACA project | |
US4982811A (en) | Fluid driven torsional dipole seismic source | |
CN115235800B (en) | Micro centrifuge model and method for simulating axial pipe-soil interaction under offshore deep water condition | |
CN211856208U (en) | Industrial CT machine supporting rock fracture characterization test device with dynamic and static combined loading | |
CN107676081A (en) | A kind of acoustic logging while drilling instrument test device | |
Walle et al. | Novel true triaxial apparatus applied to the study of sand mass production under anisotropic stress conditions | |
SU897939A1 (en) | Device for testing soil by three-dimensional compression | |
CN112881151B (en) | True triaxial coal rock fluid-solid coupling test device | |
CN115508223B (en) | Deep Well Drilling True Triaxial Test Device and Method | |
SU1021967A1 (en) | Mountain rock specimen desintagration investigation stand | |
CN119845756A (en) | True triaxial mechanical testing device applied to variable-angle repeated loading and impact disturbance | |
CN106988736B (en) | Rock stratum pressure simulation detection device and simulation detection method | |
RU52411U1 (en) | INSTALLING SOUND SOUNDING |