logo
Отправить сообщение
Hebei Better United Import And Export Co., Ltd.

Автоматический тестер процесса замерзания почвы

Подробная информация о продукте:
Место происхождения: СДЕЛАНО В КИТАЕ
Фирменное наименование: Btutest
Сертификация: SGS, INTERTEK
Номер модели: БТУ-ФГА-1
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: 1
Цена: Возможен торг
Упаковывая детали: Коробка стандартного экспорта оборудования для испытаний почвы деревянная
Время доставки: 5-8 рабочих дней
Условия оплаты: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union
Поставка способности: 3000 комплектов в месяц
  • Подробная информация
  • Характер продукции

Подробная информация

Название продукта: Автоматический тестер процесса замерзания почвы Модель: БТУ-ФГА-1
Макс. осевая сила: 10 кН, точность ±0,1% полной шкалы Модуль сбора данных: 18 датчиков температуры/влажности и каналов сбора данных

Характер продукции

Полностью автоматический тестер процесса заморозки почвы

Модель:В ед.- FHA-1

Описание

  • Наименование оборудования: Полностью автоматический тестер процесса замораживания почвы
  • Модель: BTU-FHA-1
  • Обзор: Используется для изучения изменений температурного поля, количества заморозков, силы заморозков и миграции воды во время замерзания почвы.Он может симулировать морозы под различными температурными градиентами и гидравлические головкиПодходит для инженерии замороженных почв, исследований по предотвращению подпольных заморозков и т.д.
  • Основные функции:
    • Независимое регулирование температуры в верхней и нижней частях с программируемыми волновыми формами (синус, квадрат, треугольник, линейный и т.д.).
    • Измерения осевой силы подъема мороза и перемещения (контроль напряжения или контроль нагрузки).
    • Система водоснабжения моделирует перезарядку грунтовых вод и измеряет объем миграции воды во время замерзания.
    • Встроенные 18 датчиков температуры/влажности и каналов захвата для точного распределения температурного поля внутри образца.

Стандарты испытаний (международные)

В зависимости от возможностей оборудования (замораживание почвы, вывоз мороза, миграция воды, температурный градиент) применяются следующие международные стандарты:

Стандартный No. Стандартное название (английский) Соответствующее испытание
ASTM D5918 Стандартный метод испытания чувствительности почв к заморозкам и ослаблению оттачивания Подверженность морозу, количество мороза
АСТМ D6035 Стандартный метод испытаний для определения влияния заморозки на гидравлическую проводимость Влияние заморозки на проницаемость
ASTM D7099 Стандартная терминология, относящаяся к замороженным почвам и породам Справочная терминология
ASTM D7300 Стандартный метод испытаний для лабораторного определения прочностных свойств замороженной почвы Прочность замороженной почвы
ISO 23912 Геотехнические исследования и испытания Испытание поднятия мороза
EN 13286‐46 Не связанные и гидравлически связанные смеси Часть 46: Определение выброса мороза Определение высоты мороза (Европейский)
GB/T 50123‐2019 Стандарт для метода геотехнического испытания ️ секция замороженной почвы Соотношение высоты мороза, измерение температурного поля
 

 

Примечание: обычно следуют испытания на морозеASTM D5918(открытая система водоснабжения) илиАСТМ D6035(цикл заморозки-оттачивания).

Спецификация (технические параметры)

Параметр Спецификация
Размер образца Φ100 mm × H200 mm; датчики температуры каждые 10 мм вдоль высоты
Максимальная осевая сила 10 кН, точность ±0,1% FS
Измерение осевого смещения 0·100 мм, разрешение 0,001 мм, точность ±0,1% FS
Контроль напряжения Максимальное смещение 100 мм; скорость сдвига 0,0001 9,99999 мм/мин, регулирование скорости без шагов
Контроль стресса Осяное напряжение 0 ‰ 1 МПа, произвольно регулируемое
Система водоснабжения Давление 0 ‰ 1 МПа, точность ± 1 кПа, разрешение 1 кПа; объем 0 ‰ 200 мл, разрешение 0,001 мл, точность ± 0,03 мл
Контроль низкой температуры -20°C до +90°C, точность ±0,1°C; программируемые волновые формы (синус, квадрат, треугольник, линейное смешивание); поддерживает как управление компьютерным программным обеспечением, так и программирование панели отображения
Контроль верхней температуры -5°C до +90°C, точность ±0,1°C; одинаковые программируемые волновые формы; два режима управления
Модуль приобретения 18 датчиков температуры/влажности и каналов захвата
Компьютерная система управления и захвата Собирает состояние температуры; позволяет устанавливать различные стадии испытаний и конечные условия; может выполнять испытания количества и силы поднятия мороза при различных температурных различиях;измеряет эволюцию температурного поля почвы и миграцию воды под различными гидравлическими головками во время заморозки
 

Подробности

  • Независимый верхний/нижний контроль температурыСверху.Автоматический тестер процесса замерзания почвы 0и дноАвтоматический тестер процесса замерзания почвы 1может устанавливаться на различные температуры для моделирования реальной температуры воздуха по сравнению с градиентами температуры земли (например, более холодное дно как источник холода).
  • Программируемые температурные волновые формы: поддерживает синусные, квадратные, треугольные, линейные и смешанные волновые формы: имитирует естественные процессы, такие как дневные температурные колебания или холодные волны.
  • Система водоснабжения высокой точности: Измеряет объем миграции воды во время замораживания с точностью 0,03 мл.
  • Измерение температуры в нескольких точках вдоль высоты: датчики каждые 10 мм (приблизительно 20 пунктов) точно отображают эволюцию температурного поля внутри образца.
  • Двойные режимы управления: как с регулируемым напряжением (постоянная скорость смещения), так и с регулируемым напряжением (постоянная нагрузка)
  • Полностью автоматическое испытание на этапах: Программное обеспечение может определять стадии испытаний (например, предварительное охлаждение → замораживание при постоянной температуре → оттаивание → повторное замораживание) и конечные условия (например, порог подъема или ограничение времени).

Применение

  • Автомобильный и железнодорожный подвод: Предотвращение заморозков, оценка восприимчивости почвы к заморозкам.
  • Инженерия трубопроводов: Противоморозная конструкция для погруженных трубопроводов в регионах вечной мерзлоты.
  • Канал и гидравлическая техника: Мороз поднимает механизмы повреждения облицованных каналов.
  • Строительство фундаментов в холодных регионах: Устойчивость неглубоких фундаментов и свай при циклах заморозки и оттаивания.
  • Строительство искусственного замораживания грунта: Симуляция температурного поля и миграции воды при замораживании.
  • Исследования изменения климата: Влияние неоднократного замораживания на механические свойства почвы.
  • Городское подземное пространство: Мороз сильно влияет на тоннели метро и коммунальных тоннелей.

Преимущества

  • Независимое программируемое управление верхней/нижней температурой: реалистично моделирует различные температуры воздуха/земли; может генерировать произвольные температурные волновые формы.
  • Измерение перемещения и водоснабжения с высоким разрешением: Измещение 0,001 мм, объем воды 0,001 мл ¢ фиксирует микромасштабные процессы запуска и миграции воды.
  • Реконструкция температурного поля с помощью многодатчиков: 18 датчиков, распределенных по высоте, получает распределение внутренней температуры, а не одну точку.
  • Двойные режимы управления (напряжение/напряжение): позволяет либо постоянную скорость сжатия, либо постоянную силу подъема мороза, приближенную к условиям полевых условий.
  • Полностью автоматизированная последовательность испытаний: Многоступенчатые условия (охлаждение, постоянная температура, нагрев, перезамерзание) и автоматическая остановка могут быть заранее установлены.
  • Широкий диапазон температур: от -20°C до +90°C ‡ подходит для испытаний на высокой температуре, сушки/сокращения и теплопередачи.

Что выбрать (Руководство по выбору)

  • В основном изучает количество заморозков и миграцию воды→ Достаточно стандартной конфигурации с системой водоснабжения и многоточечными датчиками температуры.
  • Необходимость моделировать сложные колебания температуры (например, дневные, холодные волны)→ Должен включать программируемую функцию волны (уже включенную в эту модель).
  • Необходимость измерения силы подъема мороза (контроль напряжения)→ Эта модель поддерживает регулирование напряжения (0 ‰ 1 МПа), может измерять силу подъема мороза.
  • Можно ли изменить размер образца?Эта модель устанавливается на Φ100×H200 мм; для индивидуальных размеров необходимо обратиться к производителю.
  • Необходимо также измерить распределение влажности почвы?В данной модели установлено 18 датчиков влажности для измерения содержания воды.
  • Нужны ли автоматические циклы заморозки и размораживания?Программное обеспечение может устанавливать несколько циклов автоматически.

Поток процесса

Пример:Испытание поднятия мороза при постоянной температуре(нижнее -10°C, верхнее +2°C, однонаправленное замораживание)

  • Подготовка образца: Преобразованная или необработанная почва с компактной до целевой плотностью и содержанием воды Φ100×H200 мм.
  • Установка датчиков: Вставлять датчики температуры/влажности каждые 10 мм в высоту; подключать к сбору данных.
  • Монотипированный образец в аппарате: поместить в камеру давления или изоляционный корпус; подключить верхнюю и нижнюю температурные пластины; подключить систему водоснабжения.
  • Установка параметров испытания:
    • Температура внизу: -10°C, верхняя температура: +2°C (или синусная волна).
    • Давление подачи воды: например, 10 кПа (симулирует уровень грунтовых вод).
    • Режим осевой нагрузки: регулирование напряжения (например, 0,1 МПа для симуляции перегрузки) или регулирование напряженияАвтоматический тестер процесса замерзания почвы 2.
  • Начинайте замораживать.: Программное обеспечение автоматически охлаждается; записывает температуру в каждой точке, смещение мороза, объем подачи воды, осевую силу с течением времени.
  • Проверка конечных условийНапример, количество отморозков достигает 5 мм, или 72 часа заморозки.
  • Конечное испытание: остановить контроль температуры; после оттаивания удалить образец; сфотографировать или взвесить, если необходимо.
  • Анализ данных: График температурных профилей поля, кривых выброса мороза по сравнению с временем, кривых накопленной миграции воды; вычислить соотношение выброса мороза, силу выброса мороза и т. д.

 

 

 

Свяжись с нами

Впишите ваше сообщение

Вы могли бы быть в этих