Système de test triaxial automatique

Numéro de modèle:BTU-TTS-1F/BTU-TTS-3F/BTU-TTS-5F/BTU-TTS-6F
Lieu d'origine:FABRIQUÉ EN CHINE
Quantité minimum de commande:1 ensemble
Conditions de paiement:LC, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement:100 ensembles par mois
Délai de livraison:6 jours après le paiement
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Cangzhou Hebei China
Adresse: Ville de Hejie, comté de Xianxian, ville de Cangzhou, province de Hebei, Chine
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Système de test triaxial automatique

1. Description

La série BTU-TTS est unsystème d'essai triaxial géotechnique multifonctionnelutilisé pour déterminer les propriétés mécaniques du sol sous différentes voies de contrainte et conditions de drainage. La série comprend plusieurs modèles, couvrant les exigences d'essai depuis les petits spécimens jusqu'aux gros spécimens de sol gros grains. Le système intègre des modules de charge axiale, de pression cellulaire, de contre-pression, de contrôle du taux de cisaillement et d'acquisition de données, prenant en charge diverses méthodes de test triaxial standard.


2. Normes d'essai

Bien que le tableau ne répertorie pas explicitement les numéros de norme, sur la base des spécifications générales des tests triaxiaux, le système répond aux normes nationales et internationales suivantes :

ASTM D4767(Test de compression triaxiale consolidé non drainé)

ASTM D7181(Test de compression triaxiale drainée consolidée)

ASTM D2850(Test triaxial non consolidé non drainé)

BS 1377 : Partie 7(Test triaxial standard britannique)

OIN 17892-8(Essai de cisaillement triaxial du sol)

SL 237-1999(Procédure d'essai géotechnique chinoise), etc.


3. Spécification

ModèleMax. taille de l'échantillon (mm)Max. force axiale (kN)Plage de taux de cisaillement (mm/min)Volume de cellule/contre-pression (ml)Max. pression atmosphérique (MPa)
BTU-TTS-1FΦ70 × H140100,00001~9,99999150 (cellule) / 250 (arrière) 2MPa2
BTU-TTS-3FΦ101 × H200300,00001~9,99999150 (cellule) / 250 (arrière) 2MPa2
BTU-TTS-5FΦ38 × H76 et Φ50 × H100500,00001~9,99999150 (cellule) / 250 (arrière) 2MPa2
BTU-TTS-6FΦ150 × H300600,00001~9,99999150 (cellule) / 250 (arrière) 2MPa2
BTU-TTS-10FΦ150 (hauteur non spécifiée)1000,00001~103000 3MPa3
BTU-TTS-20Festimé Φ2002000,00001~103000 3MPa3
BTU-TTS-100Φ300 × H60010000,00001~5,68 000 3 MPa3
BTU-TTS-200Φ300 × H60020000,00001~5,616 000 6 MPa6

4. Détail

Contrôleur: Contrôleurs indépendants pour la pression cellulaire et la contre-pression, prenant en charge un contrôle de pression/volume de haute précision.

Module d'acquisition de données: Standard, pour l'enregistrement en temps réel de la force axiale, du déplacement, de la pression interstitielle, du changement de volume.

Fonctions du logiciel: Comprend les modules de test suivants :

◦ Saturation de la contre-pression

◦ Consolidation isotrope/anisotrope

◦ Non consolidé non drainé (UU)

◦ Consolidé Non Drainé (CU) avec mesure de la pression interstitielle

◦ Consolidated Drained (CD) avec mesure du changement de volume

◦ Consolidation K₀

◦ Tests de chemin de contrainte

◦ Tests rhéologiques

◦ Étalonnage du capteur

◦ Post-traitement et export des données

Pression atmosphérique: Utilisé pour appliquer une cellule et une contre-pression ; les modèles fournissent des niveaux de 2/3/6 MPa.


5. Demande

Enquête géotechnique de site: Déterminer les paramètres de résistance au cisaillement (c, φ) des sols de fondation et des sols de fondation.

Essais de matériaux de barrage: Grands modèles (100/200) adaptés aux essais triaxiaux sur sols gros grains et enrochements.

Analyse de stabilité des pentes: Obtenir des courbes contrainte-déformation dans différentes conditions de drainage.

Ingénierie souterraine: Simulez la réponse de la pression interstitielle pendant l’excavation et le chargement.

Recherche et enseignement: Utilisé pour la validation des modèles constitutifs des sols et des études de chemins de contraintes.


6. Avantages

Large gamme de charges et de tailles: De 10 kN 2000 kN, couvrant les sols fins très gros grains.

Contrôle de cisaillement ultra-faible: Minimum 0,00001 mm/min, adapté aux tests de fluage/rhéologie.

Mesure de volume de haute précision: Contrôle du volume de contre-pression jusqu' 16 000 ml, répondant aux exigences de drainage/changement de volume des grands échantillons.

Contrôle logiciel entièrement automatique: Intègre plusieurs procédures de test standard, réduisant ainsi les erreurs humaines.

Conception modulaire: Configuration flexible de la cellule/contre-pression et de la pression d'air ; calibrage facile du capteur.


7. Paramètre (Résumé)

ParamètrePlage / Valeur
Diamètre de l'échantillon70 mm ~ 300 mm (ou plus)
Max. force axiale10 kN ~ 2 000 kN
Taux de cisaillement0,00001 ~ 10 mm/min (selon le modèle)
Pression cellulaire2 MPa / 3 MPa / 6 MPa
Volume cellulaire150 ml ~ 16 000 ml
Volume de contre-pression250 ml ~ 16 000 ml
Méthode de contrôleContrôle automatique par ordinateur + acquisition de données
Types de testsUU, CU, CD, K₀, chemin de contrainte, rhéologie

8. Que choisir

Recommandations basées sur le type d’échantillon et les exigences des tests :

Type d'échantillonModèle recommandéRaison
Sol grains fins (argile, limon) diamètre ≤70 mmBTU-TTS-1F10kN suffisant, précision grande vitesse, adapté UU/CU/CD
Sable, gravier fin diamètre ≤101mmBTU-TTS-3FPression cellulaire de 30 kN, 3 MPa, répond aux besoins triaxiaux de routine
Gravier moyen, sable grossier diamètre ≤150mmBTU-TTS-5F ou 10F60 ~ 100 kN, pression cellulaire 3 ~ 6 MPa, grand volume de contre-pression en option
Sol gros grains, diamètre de pierre concassée ≤200 mmBTU-TTS-20F200 kN, adapté aux matériaux de fondation/barrage
Sol très gros grains, diamètre d'enrochement ≤300mmBTU-TTS-1001 000 kN, haute rigidité, pour essais triaxiaux fortes contraintes
Contrainte ultra élevée (par exemple, roche profonde)BTU-TTS-2002000kN, confirmer la taille de l'échantillon

Tenez également compte des éléments suivants : la nécessité de mesurer la pression interstitielle, la précision du changement de volume, la capacité de contrôle du chemin de contrainte et l'alimentation en air comprimé sur site.


9. Flux de processus

Vous trouverez ci-dessous une procédure standardisée pour unTest consolidé non drainé (CU)en utilisant la série BTU-TTS (la plupart des étapes sont automatiquement contrôlées par logiciel) :

Étape 1 : Préparation et installation des échantillons

• Préparez un échantillon de sol remanié ou intact en fonction de la taille de l'échantillon du modèle (par exemple Φ70×H140 mm).

• Assemblez la pierre poreuse, le papier filtre, la membrane en caoutchouc autour de l'échantillon et placez-le sur la base de la cellule triaxiale.

• Installez le capteur de pression interstitielle et la conduite de drainage supérieure, scellez la cellule.

Étape 2 : Remplissage et désaération du système

• Ouvrir la cellule et les contrôleurs de contre-pression, remplir les conduites et la cellule avec de l'eau désaérée, éliminer les bulles d'air.

• Utilisez la fonction « désaération de ligne » du logiciel pour garantir une mesure précise du changement de volume.

Étape 3 : saturation de la contre-pression

• Sélectionnez le module « Contre-pression Saturation » dans le logiciel.

• Réglez la contre-pression cible (par exemple, 300 kPa) et la pression de la cellule (20 50 kPa au-dessus de la contre-pression).

• Appliquez automatiquement une contre-pression réduite tout en surveillant le coefficient de pression interstitielle B (généralement, B≥0,95 indique une saturation complète).

Étape 4 : Consolidation isotrope/anisotrope

• Sélectionnez le module « Consolidation » dans le logiciel.

• Définir la pression cellulaire cible (ou la condition K₀) et les critères de stabilité du temps de consolidation/changement de volume.

• Le système enregistre automatiquement les changements de volume et la dissipation de la pression interstitielle et génère un journal de consolidation.

Étape 5 : Cisaillage (non égoutté ou égoutté)

• Sélectionnez le module « Cisaillement », réglez le taux de cisaillement (par exemple 0,05 mm/min).

• Démarrer le chargement axial ; Le système enregistre en temps réel la force axiale, le déplacement, la pression interstitielle (CU) ou le changement de volume (CD).

• Détecter automatiquement les conditions de pointe ou de terminaison (par exemple, la déformation atteint 20 %).

Étape 6 : Résiliation du test et traitement des données

• Le logiciel arrête automatiquement le chargement, libère la pression cellulaire, exporte les données brutes (contrainte, déformation, pression interstitielle, changement de volume).

• Le module de post-traitement calcule les paramètres de résistance au cisaillement (c, φ), le module élastique, la déformation de rupture, etc.

• Générer un rapport de test, exporter vers Excel/PDF.

Étape 7 : Nettoyage et entretien du matériel

• Égoutter l'eau de la cellule, retirer l'échantillon.

• Lignes épurées et pierre poreuse ; effectuer une vérification de la mise zéro du capteur.

Pour les autres types d'essais (UU, CD, chemin de contrainte, rhéologie), seules les conditions de drainage et les cibles de contrôle lors des étapes de saturation/consolidation/cisaillement changent ; le logiciel fournit des assistants intégrés en conséquence.


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