ГРУНТОВЫЙ ВИСКОЗИМЕТР Российский патент 2016 года по МПК G01N11/10 

Описание патента на изобретение RU2578514C1

Изобретение относится к области измерительной техники, предназначено для измерения вязкости различных дисперсных грунтов и может быть применено при проведении инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений.

В настоящее время для определения вязкости грунтов наиболее широкое распространение получил стандартный прибор одноплоскостного среза. Однако этот прибор, широко применяемый для определения прочностных параметров грунтов, малопригоден для исследования деформационных и реологических процессов. В этих приборах зона сдвига образца мала и является неопределенной, что не позволяет с достаточной точностью определить относительную деформацию сдвига γ. К числу недостатков прибора одноплоскостного среза следует также отнести переменность рабочей площади образца, ограниченность величины деформации, непостоянство зазора между верхней и нижней каретками, а также отклонение поверхности среза от плоскости. Применение приборов перекашивания (многоплоскостного среза) решает часть указанных недостатков, однако величина деформаций в них также ограничена.

Помимо приборов плоскостного среза широкое распространение для определения вязкости получил прибор для испытания на кручение, обеспечивающий проведение испытания в условиях чистого сдвига и позволяющий создавать практически неограниченные деформации без изменения рабочей площади образца. Однако и этот прибор не лишен недостатков, так как для испытания на кручение затруднительно создать сложное напряженное состояние, в котором, как правило, находятся грунты в реальных условиях. Кроме того, данный прибор технически сложен и плохо воспроизводим промышленно.

Наиболее близкий аналог предложенного прибора - вискозиметр, содержащий сплошной шарик, который помещают в измеряемую среду на дно сосуда, соединенный гибкой нитью, переброшенной через блок, с противовесом, масса которого больше массы шарика. Вследствие этого возникает прямолинейное движение вертикально вверх до поверхности измеряемого тела, при этом измеряют время движения шарика внутри тела в пределах заданного пути (т.е. скорость подъема шарика) [SU 318854, G01N 11/10, 1971].

Недостатками данного вискозиметра являются:

1. Низкая точность измерения вязкости, так как в процессе движения шарика внутри исследуемого тела его скорость изменяется от нуля до максимума, т.е. существенно отличается от предполагаемой постоянной.

2. Большая трудоемкость процесса измерения из-за необходимости ручного точного замера времени движения шарика.

3. Ограниченная область применения вследствие невозможности применения для определения вязкости дисперсных твердых тел, к которым относятся грунты.

Целью изобретения является адаптация конструкции вискозиметра для определения вязкости грунтов, снижение трудоемкости исследований и расширение области применения для исследования реологических характеристик связных и несвязных грунтов.

Вискозиметр (Фиг. 1) представляет собой камеру стабилометра типа "Б" (1), установленную на основании (2). Внутри камеры в резиновой оболочке размещается образец грунта (3). Пространство внутри камеры вокруг образца грунта в резиновой оболочке заполняется дистиллированной водой, глицерином или воздухом (4) - средой для создания давления на боковую поверхность образца. Через центральную ось образца проходит металлический стержень постоянного сечения (5), жестко соединенный с нагрузочным устройством. Для настоящего прибора использовалась установка UL60-4 производства APS Antriebs- Pruf- und Steuertechnik GmbH (ФРГ), однако может применяться и иная с аналогичными характеристиками.

Разрез по продольной оси камеры вискозиметра представлен на фиг. 2. На фиг. 3 представлена схема напряженного состояния образца грунта в камере вискозиметра.

Вискозиметр работает следующим образом.

Поставим задачу определить вязкость образца грунта, если известна скорость вертикального перемещения стержня. Полагаем, что сопротивление нижнего конца стержня равно нулю. Предположим также, что преобладает сдвиговой механизм деформирования окружающего стержень грунта. В таком случае скорость сдвиговой деформации грунта вокруг стержня будет определяться исходя из зависимости

где - скорость движения стержня, в м/с;

r - радиус от центра стержня, в м, причем

где τ - касательное напряжение, в кПа;

η - коэффициент вязкости, в кПа·с.

Выражение (2) справедливо в момент, когда сопротивление стержня по боковой поверхности исчерпано и стержень начинает погружаться в грунт с постоянной скоростью.

Значение вертикального усилия, передаваемого на стержень, зависит от значения касательных напряжений по боковой поверхности стержня, которые можно определить исходя из условия

где rc и lcm - радиус и длина стержня, в м;

F - вертикальное усилие, передаваемое в кинематическом режиме () на стержень, в кН.

Сделав предположение, что материал стержня не сжимается, можно определить значение осадки.

Воспользуемся подстановкой условия (2) в (3) и затем, выполнив подстановку полученного выражения в (1), получим

Проинтегрировав выражение (4), получим

и с учетом граничных условий:

при тогда

при

Выражение (6) позволяет получить значение скорости перемещения стержня с учетом приложенной вертикальной нагрузки F и зависит от габаритов стержня и образца грунта.

Преобразовав выражение (6), можно получить значение вязкости при постоянной скорости вертикального перемещения стержня

что позволяет осуществить прогнозирование коэффициента вязкости при различных значениях скорости перемещения стержня.

Таким образом на установке для определения вязкости дисперсных грунтов достигается положительный технический эффект:

1. Конструкция разработанного прибора адаптирована для проведения испытаний грунтов и грунтовых материалов. Разработанный вискозиметр позволяет определить вязкость связных и несвязных грунтов как в сухом, так и в водонасыщенном состоянии, так как камера прибора герметична и сохраняет заданную плотность и влажность образцов.

2. Результаты определения вязкости в разработанном приборе позволяют прогнозировать значение вязкости грунтов при любых значениях скорости внедрения стержня, что важно при инженерных изысканиях для геотехнического строительства.

3. Конструкция прибора адаптирована для промышленного производства, так как основана на промышленном образце камеры трехосного прибора типа "Б" ГТ 2.3.6 производства ООО "НПП Теотек". Прочие элементы конструкции изготавливаются путем токарной обработки заготовок достаточной жесткости.

Похожие патенты RU2578514C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ 2015
  • Постоев Герман Павлович
  • Казеев Андрей Игоревич
  • Кутергин Валерий Николаевич
RU2600494C2
Грунтовый динамический шариковый вискозиметр 2021
  • Тер-Мартиросян Завен Григорьевич
  • Шебуняев Александр Николаевич
  • Демин Иван Евгеньевич
RU2775356C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ И ДАВЛЕНИЯ НАБУХАНИЯ В ГЛИНИСТОМ ГРУНТЕ 2007
  • Смоляницкий Леонид Анатольевич
RU2337343C1
Способ определения коэффициента фильтрации грунта 1989
  • Фатиев Владимир Павлович
  • Тер-Мартиросян Завен Григорьевич
  • Тищенко Виктор Альбертович
SU1661627A1
Стабилометр 1987
  • Тер-Мартиросян Завен Григорьевич
  • Рябченков Лев Николаевич
  • Бартоломей Леонид Адольфович
SU1502979A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ В РЕЖИМЕ РЕЛАКСАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ 2013
  • Труфанов Александр Николаевич
RU2619383C2
Устройство для определения прочностных характеристик грунта 1980
  • Тер-Мартиросян Завен Григорьевич
  • Григорьев Юрий Семенович
  • Тищенко Виктор Альбертович
SU962436A1
МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 2010
  • Болдырев Геннадий Григорьевич
  • Болдырева Елена Геннадьевна
  • Идрисов Илья Хамитович
RU2462556C2
Устройство для приготовления образцов глинистого грунта 1983
  • Тер-Мартиросян Завен Григорьевич
  • Прошин Михаил Викторович
SU1141334A1
Компрессионный прибор 1989
  • Тер-Мартиросян Завен Григорьевич
  • Рябченков Лев Николаевич
SU1678970A1

Иллюстрации к изобретению RU 2 578 514 C1

Реферат патента 2016 года ГРУНТОВЫЙ ВИСКОЗИМЕТР

Изобретение относится к области измерительной техники, предназначено для измерения вязкости различных связных грунтов и может быть применено при проведении инженерных изысканий для строительства зданий и сооружений. Грунтовый вискозиметр представляет собой камеру стабилометра типа "Б", в котором боковые напряжения передаются на цилиндрический образец грунта через резиновую оболочку. Торцы камеры закрыты жесткими неподвижными фланцами. Вертикальное усилие прикладывается к вертикальному металлическому стержню, проходящему через центральную ось камеры прибора и образца. Стержень имеет свободный ход в вертикальном направлении и фиксируется к нагружающему устройству нагрузочной рамы. Техническим результатом является адаптация конструкции вискозиметра для определения вязкости грунтов, снижение трудоемкости исследований и расширение области применения для исследования реологических характеристик связных и несвязных грунтов. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 578 514 C1

Грунтовый вискозиметр, содержащий цилиндрическую камеру с образцом исследуемого грунта в оболочке, нагрузочную раму для создания осевого усилия и регистрирующее устройство для измерения перемещений, отличающийся тем, что в образец внедрен стержень постоянного сечения, жестко закрепленный на нагрузочном устройстве и проходящий через верхний и нижний герметичные фланцы камеры.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2016 года RU2578514C1

ВИСКОЗИМЕТР 0
  • Л. В. Исаева, Б. Е. Романов, И. Н. Сысоев И. Китаин
SU318854A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НИЖНЕГО ПРЕДЕЛА ПЛАСТИЧНОСТИ (Wp) ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ МЕТОДОМ ПРЕССОВАНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2009
  • Кутергин Валерий Николаевич
  • Кальбергенов Роман Губаитович
  • Новиков Петр Иванович
  • Фролов Станислав Игоревич
RU2453840C2
Прибор для определения реологических свойств грунтов 1987
  • Бронин Владимир Николаевич
  • Неизвестнов Ярослав Владимирович
  • Ананьев Андрей Александрович
SU1481683A1
WO 2008056170 A1 15.05.2008
JP 7004176 A 10.01.1995.

RU 2 578 514 C1

Авторы

Тер-Мартиросян Завен Григорьевич

Тер-Мартиросян Армен Завенович

Мирный Анатолий Юрьевич

Соболев Евгений Станиславович

Даты

2016-03-27Публикация

2014-12-19Подача