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Hebei Better United Import And Export Co., Ltd.

Automatisches dreiachsiges Gerät mit Spannungspfad für ungesättigten Boden

Produktdetails:
Herkunftsort: IN CHINA HERGESTELLT
Markenname: BTUTEST
Zertifizierung: SGS, INTERTEK
Modellnummer: TTS-1U/TTS-2U/TTS-3U/TTS-4U/TTS-10U
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: Verhandelbar
Verpackung Informationen: Boden-Testgerätstandardexportholzkiste
Lieferzeit: 6 Tage nach der Zahlung
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 Sätze pro Monat
  • Detailinformationen
  • Produkt-Beschreibung

Detailinformationen

Name: Automatisches dreiachsiges Gerät mit Spannungspfad für ungesättigten Boden Garantie: 1 Jahr
Max. Specimen Size: Ø61,8×H125/Ø39,1×H80/Ø61,8×H125/Ø61,8×H125/Ø101×H200 Max. Axialkraft: 10 kN/10 kN/30 kN/30 kN/10 kn
Schergeschwindigkeit (mm/min): 0,00001~9,99999/0,00001~6/0,00001~9,99999/0,00001~60/0,00001~20 Luftdruckanforderungen: 2MPa/250ml//2MPa/60ml//2MPa/60ml//2MPa/60ml//2MPa/250ml

Produkt-Beschreibung

                                                        Automatisches dreiachsiges Gerät mit Spannungspfad für ungesättigten Boden

 

 

1. Beschreibung

Bei diesem Gerät handelt es sich um einVollautomatisches dreiachsiges Gerät mit ungesättigtem Bodenspannungspfad (BTU-TTS-U-Serie), speziell für Untersuchungen der mechanischen Eigenschaften ungesättigter Böden entwickelt. Es übernimmt aZweikammer-Druckzelleund einunabhängiges System zur Messung der GesamtvolumenänderungDies ermöglicht eine präzise Steuerung des Porenluftdrucks, des Porenwasserdrucks und des Zelldrucks und ermöglicht so die Prüfung ungesättigter Böden unter komplexen Belastungspfaden. Das Gerät ist auch mit gesättigten Bodentestmodulen kompatibel und kann optional mit Temperaturregelung und Mehrfeldkopplungsfunktionen aufgerüstet werden.
 
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2. Teststandards

  • ASTM D6836(Prüfverfahren für hydraulische und mechanische Eigenschaften ungesättigter Böden)
  • ASTM D5298(Filterpapiermethode für Boden-Wasser-Potenzial)
  • ISO 17892-Reihe(Geotechnische Laboruntersuchungen)
  • SL 237-1999(Chinesische Spezifikation für Bodenuntersuchungen – ungesättigter Bodenabschnitt)
  • Gängige Methoden aus der Forschungsliteratur zur triaxialen Prüfung ungesättigter Böden

 
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3. Spezifikation (Parameter)

 

ModellMax. Probe (mm)Max. Axialkraft (kN)Axiale Verformung (mm)Schergeschwindigkeit (mm/min)ZelldruckPorenwasserdruckPorenluftdruck
TTS-1UØ61,8×H1251030×0,0010,00001~9,999992MPa/250ml1 MPa/250 ml0~900 kPa
TTS-2UØ39,1×H801030×0,0010,00001~62 MPa/60 ml1 MPa/60 ml0~500 kPa
TTS-3UØ61,8×H1253050×0,0010,00001~9,999992 MPa/60 ml1 MPa/250 ml0~900 kPa
TTS-4UØ61,8×H1253050×0,0010,00001~602 MPa/60 ml1 MPa/60 ml0~500 kPa
TTS-10UØ101×H20010100×0,0010,00001~202MPa/250ml1 MPa/250 ml0~900 kPa

 
Weitere gängige Spezifikationen:

  • Gesamtvolumenmesssystem: unabhängige, kontinuierliche Messung, unbegrenzter Bereich
  • Keramikscheibe: 500 kPa hoher Lufteintrittswert (importiert aus den USA); optional 15 Bar (~1,5 MPa)
  • Softwaremodule: ungesättigte/gesättigte Bodentests, Spannungspfad, Rheologie usw.

 
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4. Einzelheiten (technische Details)

  • Zweikammer-Druckzelle: Gleichzeitige Belastung der Innen- und Außenkammern, wodurch der Einfluss der Zellverformung auf die Volumenänderungsmessung verringert wird.
  • Unabhängiges Gesamtvolumenmesssystem: Verlässt sich nicht auf die Akkumulation des Lautstärkereglers; ermöglicht eine kontinuierliche und genaue Volumenänderungsmessung, besonders geeignet für Langzeit- oder große Verformungstests.
  • Druck-/Volumenregler: hohe Präzision, große Volumenkapazität; unabhängig voneinander zur Druckbelastung und Volumenmessung einsetzbar.
  • Unabhängige Kontrolle des Porenluft-/Wasserdrucks: Ermöglicht unabhängige Anwendung und Messung und ermöglicht eine matrische Saugsteuerung.
  • Keramikscheibe mit hohem Lufteintritt: 500 kPa Standard; optional 15 Bar (~1,5 MPa) für höhere Saugbereiche.
  • Schergeschwindigkeit: bis zu 60 mm/min (TTS-4U) und nur 0,00001 mm/min, deckt Tests von der schnellen Scherung bis zur Rheologie ab.
  • Ausbaufähigkeit: Kann zu einem bidirektionalen triaxialen Gerät mit gleicher Druckpermeabilität für ungesättigten Boden sowie zu Temperaturkontroll- und Mehrfeldkopplungssystemen aufgerüstet werden.

 
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5. Bewerbung

  • Forschung zur Mechanik ungesättigter Böden: zB Löss, expansiver Boden, Restboden, verdichtete Schüttung
  • Hangstabilitätsanalyse: Festigkeitsänderungen bei Niederschlagsinfiltration
  • Deponieabdeckungs- und Linersysteme: ungesättigte hydraulische Eigenschaften
  • Untergrund- und verdichtete Erdarbeiten: Einfluss der Feuchtigkeitsänderung auf die Tragfähigkeit
  • Puffermaterialien für Atommüll-Endlager: z. B. Bentonit bei der Entsorgung hochradioaktiver Abfälle
  • Klimawandel und Geotechnik: Auswirkungen von Trocknungs- und Befeuchtungszyklen auf das mechanische Verhalten des Bodens

 
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6. Vorteile

  • Wirklich vollautomatisch: Automatische Vollprozesssteuerung für die Prüfung ungesättigter Böden, wodurch menschliche Fehler reduziert werden
  • Zweikammer + unabhängige Volumenänderungsmessung: Hohe Genauigkeit der Volumenänderung, unabhängig von der Flexibilität der Druckzelle
  • Großer Druck- und Geschwindigkeitsbereich: Passt sich an verschiedene ungesättigte Bodenmaterialien und Testanforderungen an
  • Modularer Aufbau: erweiterbar auf Permeabilität, Temperaturregelung, Mehrfeldkopplung – starke Erweiterbarkeit
  • Kompatibel mit gesättigten Bodentests: Ein Gerät erfüllt sowohl die Anforderungen an die Untersuchung gesättigter als auch ungesättigter Böden
  • Importierte Keramikscheibe: hoher Lufteintrittswert, stabile und zuverlässige Leistung

 
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8. Was Sie wählen sollten (Auswahlhilfe)

 

ErfordernisEmpfohlenes ModellGrund
Standardmäßige ungesättigte Bodenprobe (Ø61,8 mm), mäßige FestigkeitTTS-1U / TTS-3UGängige Größe, Axialkraft wahlweise 10 oder 30 kN
Kleine Probe (Ø39,1 mm), geringer SaugbereichTTS-2UGeeignet für kleine Proben, 500 kPa Luftdruck
Hohe Schergeschwindigkeit erforderlich (z. B. schnelle Belastungstests)TTS-4UBis zu 60 mm/min
Große Probe (Ø101 mm), geringer AxialkraftbedarfTTS-10U100 mm Verformungsbereich, geeignet für hohe Proben
Hochsaugtests (>900 kPa)Jedes Modell + 15Bar KeramikscheibeErfordert eine optionale Scheibe mit höherem Lufteintritt
Temperaturgesteuerte oder Mehrfeld-KopplungstestsTTS-1U/3U/10U + optionale ModuleOptionale Temperaturregelung und Mehrfeldkopplungssysteme
Prüfung der Durchlässigkeit ungesättigter BödenVerbessertes ModellKann zu einem bidirektionalen triaxialen Gerät mit gleicher Druckdurchlässigkeit aufgerüstet werden

 
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9. Prozessablauf

 
Basierend auf typischen triaxialen Testverfahren für ungesättigten Boden und den Eigenschaften dieser Ausrüstung:
 

  • Probenvorbereitung→ Bereiten Sie eine ungesättigte Bodenprobe auf die Abmessungen vor (z. B. Ø61,8×H125 mm); Installieren Sie die Keramikscheibe und tränken Sie sie
  • Montage & Abdichtung→ Probe in Zweikammer-Druckzelle legen; Verbinden Sie Porenwasser- und Porenluftdruckleitungen
  • Sauggleichgewicht→ Anwenden der Zielmatrix-Saugwirkung mithilfe der Achsentranslationstechnik (Luftdruck > Wasserdruck); warte auf das Gleichgewicht
  • Konsolidierungsphase (optional)→ Nettozellendruck anwenden; Zeichnen Sie Volumenänderungen und entleerte/erschöpfte Volumina auf
  • Spannungspfad oder Scherstufe:
    • Konstanter Belastungspfad (konstanter Sog)
    • Konstantdehnungsscherung (CU-, CD-Modi)
    • Saugwechselpfad (z. B. Benetzungstest)
    • Rheologie oder niederfrequente zyklische Belastung (optionale Module)
  • Datenerfassung→ Zeichnen Sie Axialkraft, Verschiebung, Porenwasserdruck, Porenluftdruck, Gesamtvolumenänderung und Zelldruck auf
  • Nachbearbeitung→ Zeichnen Sie die Versagenshülle des ungesättigten Bodens (saugabhängig), Spannungs-Dehnungs-Kurven, Volumenänderungskurven usw. auf.
  • Optionale Upgrade-Verfahren: Temperaturregelung, Permeabilität, Mehrfeldkopplung – durchgeführt nach entsprechenden Modulen

 
 

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