大坝混凝土渗透溶蚀装置和测试方法与流程

专利2025-05-27  18


本申请涉及混凝土,尤其涉及一种大坝混凝土渗透溶蚀装置和测试方法。


背景技术:

1、相关技术中,在对大坝混凝土进行测试时,采用高压气罐或空气压缩机提供渗压,出液口采用量筒进行收集,但溶液易蒸发,从而不能准确测量溶蚀过程中材料的渗透系数演变。


技术实现思路

1、为了解决上述技术问题,本申请提供了一种大坝混凝土渗透溶蚀装置和测试方法,用于提高大坝混凝土渗透溶蚀装置测量的准确性。

2、第一方面,本申请实施例提供一种大坝混凝土渗透溶蚀装置,大坝混凝土渗透溶蚀装置包括:控制终端、渗压体积控制器、反压体积控制器、渗压污染物隔离件、反压污染物隔离件、溶蚀室和恒温水箱。渗压体积控制器与控制终端电连接。反压体积控制器与控制终端电连接。渗压污染物隔离件与渗压体积控制器连通,且用于隔离侵蚀溶液。反压污染物隔离件与反压体积控制器连通,且用于隔离侵蚀溶液。溶蚀室与渗压污染物隔离件和反压污染物隔离件均连通,溶蚀室内设有透水板,透水板具有多个透水孔,透水板用于固定试件。恒温水箱具有容纳空间,溶蚀室位于容纳空间内,恒温水箱用于为溶蚀室提供恒温溶蚀环境。

3、根据本申请实施例的大坝混凝土渗透溶蚀装置,通过设置渗压体积控制器和反压体积控制器,从而可以提供高精度的渗透压力和反压,并且在溶蚀过程中的渗水量,可以直接由反压体积控制器的变化直接读出,以用于计算试件在溶蚀过程中的渗透系数改变。此外,通过设置渗压污染物隔离件和反压污染物隔离件,可以将侵蚀溶液与渗压体积控制器和反压体积控制器隔离开,从而可以避免渗压体积控制器和反压体积控制器被酸性侵蚀溶液破坏,进而有利于提高大坝混凝土渗透溶蚀装置的可重复使用性。

4、在一种可能实现的方式中,溶蚀室包括渗压室和反压室,渗压室与渗压控制器连通,反压室与反压控制器连通,反压室位于渗压室内,且与渗压室可拆卸地连接。

5、在一种可能实现的方式中,渗压室具有渗压观测窗,反压室具有反压观测窗,渗压观测窗与反压观测窗正对。

6、在一种可能实现的方式中,大坝混凝土渗透溶蚀装置还包括密封橡胶模,试件通过密封橡胶模与透水板粘接。

7、在一种可能实现的方式中,大坝混凝土渗透溶蚀装置还包括支撑杆和紧固件,支撑杆与透水板可转动地连接,紧固件的一端与支撑杆连接,另一端与试件抵接,以用于将试件固定在透水板上。

8、在一种可能实现的方式中,大坝混凝土渗透溶蚀装置还包括相配合的第一卡接件和第二卡接件,第一卡接件与反压室连接,第二卡接件与渗压室连接。

9、在一种可能实现的方式中,大坝混凝土渗透溶蚀装置还包括支架,支架的一端与溶蚀室连接,另一端与恒温水箱连接。

10、在一种可能实现的方式中,恒温水箱包括加热器、保温内壁、隔温泡沫和保温外壁,保温内壁、隔温泡沫和保温外壁依次层叠设置,加热器与控制终端电连接。

11、在一种可能实现的方式中,渗压污染物隔离件具有第一容纳腔,第一容纳腔内设有第一隔膜,第一隔膜用于将第一容纳腔分隔为渗压腔和第一隔离腔,渗压腔与渗压体积控制器连通,第一隔离腔与溶蚀室连通。

12、第二方面,本申请实施例提供一种测试方法,该测试方法应用于上述的大坝混凝土渗透溶蚀装置,测试方法包括如下步骤:将试件切割为片状;将片状的试件固定于透水板上;对渗压体积控制器充装第一体积的去离子水,对反压体积控制器充装第二体积的去离子水;对渗压污染物隔离件和反压污染物隔离件进行充液;对溶蚀室进行注液;将溶蚀室放入恒温水箱中,控制终端通过渗压体积控制器和反压体积控制器施加渗压和反压。

13、其中,第二方面中任一种设计方式所带来的技术效果可参见第一方面中不同设计方式所带来的技术效果,此处不再赘述。



技术特征:

1.一种大坝混凝土渗透溶蚀装置,其特征在于,所述大坝混凝土渗透溶蚀装置包括:

2.根据权利要求1所述的大坝混凝土渗透溶蚀装置,其特征在于,所述溶蚀室包括渗压室和反压室,所述渗压室与所述渗压控制器连通,所述反压室与所述反压控制器连通,所述反压室位于所述渗压室内,且与所述渗压室可拆卸地连接。

3.根据权利要求2所述的大坝混凝土渗透溶蚀装置,其特征在于,所述渗压室具有渗压观测窗,所述反压室具有反压观测窗,所述渗压观测窗与所述反压观测窗正对。

4.根据权利要求2所述的大坝混凝土渗透溶蚀装置,其特征在于,所述大坝混凝土渗透溶蚀装置还包括密封橡胶模,所述试件通过所述密封橡胶模与所述透水板粘接。

5.根据权利要求4所述的大坝混凝土渗透溶蚀装置,其特征在于,所述大坝混凝土渗透溶蚀装置还包括支撑杆和紧固件,所述支撑杆与所述透水板可转动地连接,所述紧固件的一端与所述支撑杆连接,另一端与所述试件抵接,以用于将所述试件固定在所述透水板上。

6.根据权利要求2所述的大坝混凝土渗透溶蚀装置,其特征在于,所述大坝混凝土渗透溶蚀装置还包括相配合的第一卡接件和第二卡接件,所述第一卡接件与所述反压室连接,所述第二卡接件与所述渗压室连接。

7.根据权利要求1所述的大坝混凝土渗透溶蚀装置,其特征在于,所述大坝混凝土渗透溶蚀装置还包括支架,所述支架的一端与所述溶蚀室连接,另一端与所述恒温水箱连接。

8.根据权利要求1所述的大坝混凝土渗透溶蚀装置,其特征在于,所述恒温水箱包括加热器、保温内壁、隔温泡沫和保温外壁,所述保温内壁、隔温泡沫和保温外壁依次层叠设置,所述加热器与所述控制终端电连接。

9.根据权利要求1所述的大坝混凝土渗透溶蚀装置,其特征在于,所述渗压污染物隔离件具有第一容纳腔,所述第一容纳腔内设有第一隔膜,所述第一隔膜用于将所述第一容纳腔分隔为渗压腔和第一隔离腔,所述渗压腔与所述渗压体积控制器连通,所述第一隔离腔与所述溶蚀室连通。

10.一种测试方法,其特征在于,所述测试方法应用于根据权利要求1-9中任一项所述的大坝混凝土渗透溶蚀装置,所述测试方法包括如下步骤:


技术总结
本申请提供一种大坝混凝土渗透溶蚀装置和测试方法,涉及混凝土技术领域,用于提高大坝混凝土渗透溶蚀装置测量的准确性。包括:控制终端、渗压体积控制器、反压体积控制器、渗压污染物隔离件、反压污染物隔离件、溶蚀室和恒温水箱。渗压体积控制器与控制终端电连接。反压体积控制器与控制终端电连接。渗压污染物隔离件与渗压体积控制器连通,且用于隔离侵蚀溶液。反压污染物隔离件与反压体积控制器连通,且用于隔离侵蚀溶液。溶蚀室与渗压污染物隔离件和反压污染物隔离件均连通,溶蚀室内设有透水板,透水板具有多个透水孔,透水板用于固定试件。恒温水箱具有容纳空间,溶蚀室位于容纳空间内,恒温水箱用于为溶蚀室提供恒温溶蚀环境。

技术研发人员:李文伟,张开来,李新宇,杨华美
受保护的技术使用者:中国长江三峡集团有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/12/17
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