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Hebei Better United Import And Export Co., Ltd.

Appareil triaxial automatique de sol insaturé à température contrôlée

Détails sur le produit:
Lieu d'origine: FABRIQUÉ EN CHINE
Nom de marque: Btutest
Certification: SGS, INTERTEK
Numéro de modèle: BTU-TTS-1UT
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: 1
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Équipement d'essai standard de sol de boîte en bois d'exportation
Délai de livraison: 5-8 jours ouvrables
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 3000 ensembles par mois
  • Détail Infomation
  • Description de produit

Détail Infomation

Nom du produit: Appareil triaxial automatique de sol insaturé à température contrôlée Modèle: BTU-TTS-1UT
Cellule de pression à double chambre: Max. pression 2MPa Capacité de charge axiale: Max. 10 kN, précision ±0,1 % FS
course axiale: Max. 100mm

Description de produit

1- Décrit.

Cet équipement est unAppareil triaxiale pour sol insaturé à température contrôlée entièrement automatique (pouvant être utilisé pour plusieurs unités), modèleUnités de mesure- TTS-1UT - Je vous en prie.Il s'agit d'un dispositif spécialisé qui intègre un système de régulation de la température dans un appareil triaxial de sol insaturé, permettant des essais complexes couplés impliquantla trajectoire des contraintes, le contrôle de la température et les cycles de séchage-humidificationLe système adopte une cellule de pression à double chambre, des régulateurs de pression/volume de haute précision et un logiciel de contrôle quadridimensionnel (stress axial, stress radial, pression d'air des pores,pression de l'eau dans les pores)Il est adapté à l'étude du comportement thermo-hydro-mécanique couplé en génie géotechnique environnemental.

2. Normes de test

LeBTU-TTS-1UT Appareil triaxiale pour sol insaturé à température contrôlée entièrement automatique (pouvant être utilisé pour plusieurs unités)est conçu et fabriqué pour satisfaire ou dépasser les exigences des normes internationales les plus récentes suivantes:

  • Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'airDétermination de la courbe caractéristique des eaux du sol
  • Pour l'utilisation dans les machines à coudreMesure du potentiel du sol (aspiration) à l'aide de papier filtre
  • Pour l'utilisation dans les machines à coudreModulus et propriétés d'amortissement des sols utilisant un appareil triaxiale cyclique (y compris les sols insaturés)
  • Pour l'utilisation dans les machines à coudre∆ Résistance à la compression et moduli élastiques sous différentes contraintes et températures
  • Le nombre total d'unités utilisées est de:Test de compression triaxiale non drainé (CU) consolidé
  • Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'airTest de compression triaxiale à drainage consolidé (CD)
  • Pour l'utilisation dans les machines à coudreTest de compression triaxiale non-consolidé (UU)
  • La norme ISO 17892-9 est la suivante:2018∆ Essais de compression triaxiale consolidés sur des sols saturés d'eau
  • Pour l'aéronefPerméabilité constante de la tête des sols à grains grossiers
  • Pour les appareils à commande numériqueConductivité hydraulique à l'aide d'un perméamètre flexible
  • Pour l'utilisation de l'appareil, voir EN ISO 17892-8:2018Test triaxiale non consolidé et non drainé (européen)
  • BS 1377-7:1990Tests de résistance au cisaillement (stress total / trajectoire des contraintes)

3. Spécification (paramètre)

Paramètre Spécification
Modèle Le nombre d'équipements utilisés est le suivant:
Taille du spécimen Ø39,1 mm × H80 mm
Cellules sous pression à double chambre Pression maximale de 2 MPa
Régulateur de pression/volume de cellule 0 à 2 MPa, résolution 1 kPa, précision absolue ±1 kPa
Contrôleur de pression/volume de l'eau des pores 0 à 2 MPa, résolution 1 kPa, précision absolue ±1 kPa
Capacité de charge axiale Max. 10kN, précision ± 0,1% F.S.
Traction axiale Max. 100 mm
Vitesse de chargement 0.00001~10 mm/min, réglage sans pas, avec avance/retour rapide
Régulateur de pression d'air par pore 0.001 à 900 kPa, précision absolue ±1 kPa, résolution 0,1 kPa
Disque en céramique Valeur d'entrée d'air élevée de 500 kPa (importée des États-Unis)
Plage de régulation de la température -5°C ~ +100°C, précision ±0,1°C
Version du logiciel BTU V3. Je vous en prie.11, comprend le contrôle 4D, les cycles séchage-humidification, les modules de rampage
Capable d'utiliser plusieurs unités Prend en charge la connexion parallèle de plusieurs cellules sous pression
 

 

Modules logiciels: acquisition de données, consolidation du sol insaturé, test triaxial de la souche du sol insaturé, parcours de contrainte du sol insaturé, contrôle en quatre dimensions, rampage triaxial du sol insaturé,module d'essai du cycle séchage-humidification, équipement d'essai de contrôle de température.

4Détails (détails techniques)

  • Cellules sous pression à double chambre: Conçu pour les essais de cycle séchage-humidification, permettant un chargement indépendant ou simultané des chambres intérieure et extérieure pendant les processus de séchage et d'humidification.
  • Contrôle en quatre dimensions: Le logiciel peut contrôler indépendamment la contrainte axiale, la contrainte radiale (pression cellulaire), la pression de l'air des pores et la pression de l'eau des pores, ce qui permet de réaliser de véritables tests couplés sur plusieurs champs.
  • Régulateurs de volume de haute précision: les régulateurs d'eau de cellule et de pore ont une résolution de 1 kPa et une précision absolue de ±1 kPa; les régulateurs de pression d'air des pores ont une précision de ±1 kPa et une résolution de 0,1 kPa.
  • Système de charge axiale: Poussée maximale de 10 kN, précision ± 0,1% F.S.; plage de vitesses de 0,00001 à 10 mm/min, course de 100 mm, avec fonction avance/retour rapide.
  • Système de régulation de la température: -5°C ~ +100°C, précision ±0,1°C, capable de simuler le gel-dégel, la température élevée, la température constante et autres conditions thermiques.
  • Module du cycle séchage-humidification: Prend en charge les cycles de séchage (augmentation de la pression de l'air / diminution de la pression de l'eau) et d'humidification (diminution de la pression de l'air / augmentation de la pression de l'eau),combiné à une trajectoire de contrainte et à un contrôle de la température, adapté à la géotechnique climatique environnementale.
  • Capable d'utiliser plusieurs unités: suggère la possibilité de connecter plusieurs cellules sous pression en parallèle pour tester simultanément plusieurs échantillons.

5. Application

  • Ingénierie géotechnique environnementale: réaction mécanique du sol dans des cycles de séchage-humidification couplés et des variations de température
  • Changement climatique et infrastructures: effets des cycles de précipitations et d'évaporation sur les pentes, les sous-grades, les couvertures des décharges
  • Études sur le dégel par congélation: comportement du sol insaturé à des températures inférieures à zéro (-5°C)
  • Matériaux tampons pour les dépôts de déchets nucléaires: accouplement thermo-hydro-mécanique (par exemple, de bentonite)
  • Traitement des fondations dans les régions chaudes et humides: résistance et déformation du sol à haute température et humidité
  • Piles d'énergie et pompes à chaleur de source terrestre: influence de la température sur les propriétés mécaniques de l'interface morceau-sol
  • Enseignement et recherche de pointe: enseignement et recherche en mécanique du sol multi-domaines

6. Avantages

  • Large plage de températures: -5°C ~ +100°C, couvrant à la fois les scénarios de dégel par congélation et les scénarios de température élevée
  • Appareil triaxial de sol insaturé à température réglée entièrement automatique: aucune intervention manuelle n'est requise pour les voies de température et d'aspiration
  • Cellules sous pression à double chambre: spécialement conçu pour les cycles séchage-humidification, mesure précise des variations de volume
  • Contrôle indépendant en quatre dimensions: contrainte axiale, pression de cellule, pression d'air des pores, pression d'eau des pores chacun contrôlé indépendamment
  • Capteurs et régulateurs de haute précision: précision de pression ±1 kPa, précision de poussée ±0,1% F.S.
  • Modules de logiciels riches: inclut la consolidation, la régulation triaxiale de la contrainte, la trajectoire des contraintes, les cycles de glissement, de séchage et d'humidification, le contrôle de la température
  • Capable d'utiliser plusieurs unités: supporte la connexion parallèle de plusieurs cellules sous pression pour une efficacité d'essai plus élevée
  • Disque en céramique importé: valeur d'entrée d'air élevée de 500 kPa, performance stable

8. Que choisir (guide de sélection)

Exigence Configuration recommandée La raison
Seuls les essais de routine sur la trajectoire de contrainte du sol insaturé La série TTS-U peut suffire TTS-1UT a une fonctionnalité excessive, un coût plus élevé
Besoin de cycles de séchage et d'humidification + cisaillement triaxial TTS-1UT + module de séchage et d'humidification Principaux avantages de ce modèle
Besoin de tests à température inférieure à zéro (dégivrage au gel) TTS-1UT (régulation de la température à - 5 °C) Couvre des températures inférieures à zéro
Nécessité de simulation à haute température (par exemple, > 50°C) TTS-1UT (jusqu'à ~ 100°C) Convient pour les études géothermiques ou climatiques extrêmes
Besoin de contrôle en quatre dimensions (stress + pression de l'air + pression de l'eau) Configuration standard TTS-1UT Le logiciel comprend déjà
Besoin de tester plusieurs échantillons simultanément Configuration à plusieurs unités (cellules à pression multiple) Améliore l'efficacité
démonstration complète de laboratoire d'enseignement Unité unique TTS-1UT Fonctionnalité complète, adaptée aux démonstrations
 

 

9. Flux de processus

  • Préparation des échantillons→ Préparer un échantillon de sol insaturé de Ø39,1 mm × H80 mm
  • Installez le disque en céramique et le spécimen→ Installez le disque en céramique à entrée d'air élevée (pré-saturé) et placez-le dans la cellule à pression à double chambre
  • Température réglée→ Définir la température cible (par exemple, -5°C ou +60°C); attendre que la température se stabilise (précision ±0,1°C)
  • Équilibre de saturation et d'aspiration→ Appliquer la pression d'air des pores et la pression de l'eau des pores en utilisant la technique de traduction de l'axe pour atteindre l'aspiration de la matrice cible
  • Cycles de séchage-humidification (facultatif)→ Effectuer le séchage (augmentation de la pression de l'air / diminution de la pression de l'eau) et l'humidification (diminution de la pression de l'air / augmentation de la pression de l'eau) selon une séquence programmée;enregistrer les changements de volume et de teneur en eau
  • Étape de consolidation→ Appliquer une pression nette sur la cellule; enregistrer le changement de volume
  • Étape du chemin de cisaillement ou de contrainte→ Effectuer un cisaillement de contrainte constante ou une trajectoire de contrainte personnalisée (contrôle en quatre dimensions)
  • Étape de rampage (facultatif)→ Maintenir une tension constante; enregistrer la déformation par rampe
  • Acquisition de données→ Enregistrez tout au long: contrainte axiale, contrainte radiale, pression d'air des pores, pression de l'eau des pores, changement de volume, température, déplacement, force axiale
  • Post-traitement→ Le logiciel génère des courbes de contrainte-déformation, des diagrammes de trajectoire d'aspiration, des courbes d'effet du cycle séchage-humidification, des courbes d'influence de la température, etc.
  • Extension à plusieurs unités (le cas échéant)→ Si vous utilisez un système à plusieurs unités, effectuez des essais parallèles ou comparatifs sur plusieurs échantillons simultanément

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