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    qq彩票有重庆时时彩吗: 一种不排水强度测试装置及测试方法.pdf

    关 键 词:
    一种 排水 强度 测试 装置 方法
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    摘要
    申请专利号:

    CN201611175241.5

    申请日:

    2016.12.19

    公开号:

    CN106769538A

    公开日:

    2017.05.31

    当前法律状态:

    实审

    有效性:

    审中

    法律详情: 实质审查的生效IPC(主分类):G01N 3/22申请日:20161219|||公开
    IPC分类号: G01N3/22 主分类号: G01N3/22
    申请人: 盐城工学院
    发明人: 徐桂中; 邱成春; 朱杰; 王圣萍
    地址: 224000 江苏省盐城市世纪大道1166号研创大厦
    优先权:
    专利代理机构: 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙) 11371 代理人: 苗燕
    PDF完整版下载: PDF下载
    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201611175241.5

    授权公告号:

    |||

    法律状态公告日:

    2017.06.23|||2017.05.31

    法律状态类型:

    实质审查的生效|||公开

    摘要

    一种不排水强度测试装置,包括支架、固结装置和强度测试装置。固结装置设置于支架内部,强度测试装置与固结装置连接。固结装置包括加载装置、设置于加载装置上的固结筒、连接至固结筒内壁的下透水板、相对于固结筒可上下滑动的上透水板以及加载杆。上透水板和下透水板之间形成土样室,土样室用于放置超软土,上透水板通过加载杆连接至支架。强度测试装置包括控制器、穿设于上透水板的板头以及连接至板头的驱动装置,控制器与驱动装置连接,板头可以通过上透水板滑入超软土中。通过该测试装置可以测试超软土在正常固结状态下的不排水强度。一种不排水强度测试方法,利用上述装置,能够测得超软土在正常固结状态下的不排水强度。

    权利要求书

    1.一种不排水强度测试装置,其特征在于,其包括支架、固结装置和强度测试装置,所
    述固结装置设置于所述支架内部,所述强度测试装置与所述固结装置连接,所述固结装置
    包括加载装置、设置于所述加载装置上的固结筒、连接至所述固结筒内壁的下透水板、相对
    于所述固结筒可上下滑动的上透水板以及加载杆,所述上透水板和所述下透水板之间形成
    土样室,所述土样室用于放置超软土,所述上透水板通过所述加载杆连接至支架,所述强度
    测试装置包括控制器、穿设于所述上透水板的板头以及连接至所述板头的驱动装置,所述
    控制器与所述驱动装置连接,所述板头可以通过所述上透水板滑入所述超软土中,所述驱
    动装置包括驱动轴,所述驱动轴与所述板头连接。
    2.根据权利要求1所述的不排水强度测试装置,其特征在于,所述板头为两个相互垂直
    穿设的板,其横截面为十字形。
    3.根据权利要求2所述的不排水强度测试装置,其特征在于,所述上透水板上设置有多
    个十字型的测试孔,所述十字板头与所述测试孔配合,所述十字板头可通过所述测试孔滑
    入所述超软土中。
    4.根据权利要求3所述的不排水强度测试装置,其特征在于,所述上透水板上还设置有
    紧固装置,所述紧固装置包括安装筒和螺钉,所述安装筒与所述上透水板连接,所述十字板
    头容置在所述安装筒的内腔,至少两个所述螺钉穿过所述安装筒将所述十字板头固定,所
    述螺钉与所述安装筒螺纹配合。
    5.根据权利要求4所述的不排水强度测试装置,其特征在于,所述安装筒的横截面为圆
    形或者正方形。
    6.根据权利要求1所述的不排水强度测试装置,其特征在于,所述固结装置还包括排水
    组件,所述排水组件的两侧分别与所述加载装置和所述固结筒连接,排水组件包括设置有
    排水通道的排水板。
    7.根据权利要求6所述的不排水强度测试装置,其特征在于,所述排水组件还包括多个
    阀门,所述阀门设置在所述排水通道的开口处。
    8.根据权利要求7所述的不排水强度测试装置,其特征在于,所述排水板上设置有百分
    表,所述百分表的测量头与排水板上表面连接,百分表通过连接杆固定在所述支架上。
    9.根据权利要求1所述的不排水强度测试装置,其特征在于,所述支架包括水平设置的
    底座,所述加载装置包括气缸以及空气压缩机,所述气缸一端与排水板连接,另一端与所述
    底座连接。
    10.一种不排水强度的测试方法,其特征在于,所述测试方法是利用权利要求1-9任一
    项所述的不排水强度测试装置进行的,其包括以下步骤:在所述土样室内装入所述超软土;
    设定气缸压力P对所述超软土土样加压;再将十字板上安装联接杆,并将所述十字板头插入
    固结后的所述超软土土样中;将强度测试装置连接;开启强度测试装置的所述驱动装置和
    所述控制器,所述十字板头按照设定转速转动;从所述控制器的显示面板上人工读取最大
    扭矩Mmax,带入公式进行计算。

    说明书

    一种不排水强度测试装置及测试方法

    技术领域

    本发明涉及超软土不排水强度测试领域,具体而言,涉及一种不排水强度测试装
    置机测试方法。

    背景技术

    流动的水可以携带大量的土颗粒,但随着流速的降低,水中的土颗粒就会逐渐沉
    积形成沉积物,这种沉积物具有高含水率、低有效应力、低强度等特点,且力学特性与传统
    的软土具有很大的差异。超软土可以由河流、海洋等水域中的土颗粒自然沉积形成,也可以
    由航道疏浚、港口建设、围海造地等工程中产生大量的淤泥、采矿工程中形成的各种尾矿吹
    填形成。随着港口工程、围海造地工程、海洋开发工程日益增多,遇到了诸多的超软土处理
    问题,例如布设海底管线、开采海底油气资源时,需要避免引起海底超软土滑坡,评价引起
    海底超软土的滑坡对工程建设的危害及海底环境的影响。另外,为了处理堆场中的超软土,
    加速超软土的固结,需要在超软土表面铺设砂层作为排水层或铺设硬壳层作为轻型机械的
    持力层,需要评估超软土的承载力,防止砂粒因沉入土中而不能形成完整的砂层,或硬壳层
    发生失稳,上述工程问题的解决都需要了解超软土的不排水强度。由此可见,掌握不同固结
    状态下超软土的不排水强度特性意义重大。

    由于超软土具有含水率高、有效应力低、强度差、无法成形等特点,传统测试方法
    中,需要对不成形的超软土进行固结(一般固结压力大于30kPa,在该固结压力下,土样固结
    后,才能制作成强度测试的土样)。传统测试方法通过对超软土进行表面加载,待固结稳定
    后,再将表面荷载卸除后,再进行强度测试。这种测试方法的缺陷在于:1.原理上处于超固
    结状态,不能测试正常固结状态下的超软土不排水强度;2.需要两个不同的装置分别进行
    固结和不排水强度的测试。

    发明内容

    本发明的目的在于提供一种不排水强度测试装置,通过该测试装置能够将超软土
    固结,并测试超软土正常固结状态下的不排水强度。

    本发明的另一目的在于提供一种不排水强度测试方法,通过该测试方法能够将超
    软土固结,并测试超软土正常固结状态下的不排水强度。

    本发明的实施例是这样实现的:

    一种不排水强度测试装置,其包括支架、固结装置和强度测试装置,固结装置设置
    于支架内部,强度测试装置与固结装置连接,固结装置包括加载装置、设置于加载装置上的
    固结筒、连接至固结筒内壁的下透水板、相对于固结筒可上下滑动的上透水板以及加载杆,
    上透水板和下透水板之间形成土样室,土样室用于放置超软土,上透水板通过加载杆连接
    至支架,强度测试装置包括控制器、穿设于上透水板的板头以及连接至板头的驱动装置,控
    制器与驱动装置连接,板头可以通过上透水板滑入超软土中,驱动装置包括驱动轴,驱动轴
    与板头连接。

    在本发明较佳的实施例中,上述板头为两个相互垂直穿设的板,其横截面为十字
    形。

    在本发明较佳的实施例中,上述上透水板上设置有多个十字型的测试孔,十字板
    头与测试孔配合,十字板头可通过测试孔滑入超软土中。

    在本发明较佳的实施例中,上述上透水板上还设置有紧固装置,紧固装置包括安
    装筒和螺钉,安装筒与上透水板连接,十字板头容置在安装筒的内腔,至少两个螺钉穿过安
    装筒将十字板头固定,螺钉与安装筒螺纹配合。

    在本发明较佳的实施例中,上述安装筒的横截面为圆形或者正方形。

    在本发明较佳的实施例中,上述固结装置还包括排水组件,排水组件的两侧分别
    与加载装置和固结筒连接,排水组件包括设置有排水通道的排水板。

    在本发明较佳的实施例中,上述排水组件还包括多个阀门,阀门设置在排水通道
    的开口处。

    在本发明较佳的实施例中,上述排水板上设置有百分表,百分表的测量头与排水
    板上表面连接,百分表通过连接杆固定在第一支撑杆上。

    在本发明较佳的实施例中,上述支架包括水平设置的底座,加载装置包括气缸以
    及空气压缩机,气缸一端与排水板连接,另一端与底座连接。

    一种不排水强度的测试方法,其包括以下步骤:在土样室内装入超软土;设定气缸
    压力P对超软土土样加压;当百分表读数停止变化时,在十字板上安装联接杆,并将十字板
    头插入固结后的超软土土样中;将强度测试装置连接;开启强度测试装置的驱动装置和控
    制器,十字板头按照设定转速转动;从控制器的显示面板上人工读取最大扭矩Mmax,带入公
    式进行计算。

    本发明实施例的有益效果是:一种不排水强度测试装置将强度测试装置中的板头
    穿设于固结装置的上透水板形成不排水强度测试装置,上述装置可以在对超软土进行固结
    后,继续对固结状态下的超软土进行不排水强度测试,因而可以测得超软土正常固结状态
    的不排水强度。利用上述装置的不排水强度测试方法,能够测得超软土在正常固结状态下
    的不排水强度。

    附图说明

    为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附
    图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对
    范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这
    些附图获得其他相关的附图。

    图1为本发明实施例不排水强度测试装置的示意图;

    图2为本发明实施例支架的示意图;

    图3为本发明实施例强度测试装置的示意图;

    图4为本发明实施例十字板头的示意图;

    图5为本发明实施例固结装置和十字板头的示意图;

    图6为本发明实施例下透水板的示意图;

    图7为本发明实施例上透水板的示意图;

    图8为本发明实施例紧固装置和十字板头的示意图;

    图9为本发明实施例排水板的示意图;

    图10为本发明实施例不排水强度测试系统的示意图。

    图标:100-不排水强度测试装置;110-支架;120-强度测试装置;140-固结装置;
    111-第一支撑杆;112-第二支撑杆;113-反力臂;114-底座;121-十字板头;131-驱动装置;
    137-控制器;122-中轴;123-第一侧板;124-第二侧板;125-第三侧板;126-第四侧板;132-
    电机;133-驱动轴;134-扭矩传感器;135-联接杆;138-显示面板;141-加载装置;142-排水
    板;146-固结筒;147-下透水板;148-上透水板;149-加载杆;150-百分表;151-气缸;152-缓
    冲板;153-空气压缩机;143-排水孔;144-通道;145-阀门;154-第二透水孔;155-第一透水
    孔;156-测试孔;157-紧固装置;164-安装筒;165-螺钉;166-第一螺钉;167-第二螺钉;170-
    数据采集装置;180-不排水强度测试系统。

    具体实施方式

    为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例
    中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是
    本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施
    例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

    因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求?;?br />的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例?;诒痉⒚髦械氖凳├?,本领域普通
    技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明?;さ姆?br />围。

    应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一
    个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

    在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“水平”、“内”、“外”等
    指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该发明产品使用时惯常
    摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的
    装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的
    限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或
    暗示相对重要性。

    此外,术语“水平”、“竖直”等术语并不表示要求部件绝对水平或悬垂,而是可以稍
    微倾斜。如“水平”仅仅是指其方向相对“竖直”而言更加水平,并不是表示该结构一定要完
    全水平,而是可以稍微倾斜。

    在本发明的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、
    “安装”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连
    接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可
    以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语
    在本发明中的具体含义。

    第一实施例

    请参照图1,本实施例提供一种不排水强度测试装置100,其包括支架110、固结装
    置140和强度测试装置120。固结装置140放置在支架110内部,且与支架110连接,强度测试
    装置120与固结装置140连接。

    请参照图2,支架110包括第一支撑杆111、第二支撑杆112、反力臂113和底座114,
    第一支撑杆111和第二支撑杆112竖直且间隔设置在底座114上。第一支撑杆111和第二支撑
    杆112的一端与底座114连接,另一端与反力臂113的两端分别连接。第一支撑杆111、第二支
    撑杆112、反力臂113和底座114围绕成框形。

    请参照继续图1,强度测试装置120包括十字板头121、驱动装置131和控制器137,
    十字板头121与驱动装置131连接,驱动装置131与控制器137连接。

    请参照图4,十字板头121由两个板垂直交叉形成十字形,两个板相交处形成中轴
    122,十字板头121包括第一侧板123、第二侧板124、第三侧板125和第四侧板126,第一侧板
    123、第二侧板124、第三侧板125、第四侧板126以中轴122为轴顺时针排列。

    请继续参照图1,驱动装置131包括电机132、驱动轴133、扭矩传感器134和联接杆
    135。驱动轴133一端与电机132连接,另一端通过联接杆135与十字板头121连接。扭矩传感
    器134设置在联接杆135上。十字板头121可以固定到固结装置140上,也可以通过孔洞深入
    到固结装置140中,对固结装置140固结好的土样进行不排水强度测试。将十字板头121由测
    量孔压入超软土中,当驱动装置131带动十字板头121旋转时,通过控制器137可以得到土体
    破坏时的最大扭矩,进而得到超软土的不排水强度。

    控制器137与电机132连接,可以通过控制器137来控制电机132的工作状态,进而
    控制十字板头121的转动,且可以在控制器137的显示面板138上直接读到实验过程中的转
    角和扭矩。

    请参照图1和图5,固结装置140包括加载装置141、排水板142、固结筒146、下透水
    板147、上透水板148、加载杆149和百分表150。加载装置141设置在支架110的底座114上,并
    与支架110连接,以实现加载装置141的固定。排水板142水平设置在加载装置141上,且排水
    板142的下表面与加载装置141连接,排水板142的上表面与固结筒146连接。下透水板147和
    上透水板148水平设置在固结筒146的内部。下透水板147设置于固结筒146靠近排水板142
    的一端,且与排水板142连接。上透水板148设置于固结筒146远离排水板142的一端,且相对
    于固结筒146可沿固结筒146的轴向上下滑动。固结筒146、上透水板148和下透水板147围成
    放置超软土的土样室。加载杆149的两端分别与上透水板148和反力臂113连接。百分表150
    通过连杆与支架110的第一支撑杆111或者第二支撑杆112连接,百分表150的测量头抵触到
    排水板142。

    固结筒146为有机玻璃管,其一端与排水板142连接,另一端悬空。

    请参照图6,水平设置在固结筒146内的下透水板147的横截面为圆形。下透水板
    147的靠近排水板142的下表面固定连接有土工布(图中未示出),上述土工布可以起到滤布
    效果,防止土颗粒的流失。应理解,在其他实施例中,可以用其他滤布来代替土工布,也可以
    达到本实施例的效果,也在本发明的?;し段?。下透水板147的侧面与固结筒146的内壁
    固定连接,底面与排水板142连接。下透水板147上均匀设置有多个第二透水孔154,土样室
    中的超软土在固结过程中流出的水分可以通过上述透水孔流出,排出到排水板142内。应当
    理解,固结筒146与下排水板142固定连接,也可以活动连接?;疃邮?,在实验过程中,下
    透水板147在重力的作用下,会一直接触排水板142。

    请参照图7和图8,水平设置在固结筒146上透水板148的横截面是圆形,上透水板
    148的侧面与固结筒146的内壁活动连接。上透水板148上均匀设置有椭圆形的第一透水孔
    155,当对超软土进行固结时,超软土中的水分会随着载荷而流出,而漂浮在上透水板148
    上。上透水板148的靠近下透水板147的下表面固定连接有土工布(图中未示出),上述土工
    布可以起到滤布效果,防止土颗粒的流失。应理解,在其他实施例中,可以用其他滤布来代
    替土工布,也可以达到本实施例的效果,也在本发明的?;し段?。上透水板148围绕中心
    四周间隔设置有四个十字型的测试孔156,测试孔156大小与十字板头121相配合,十字板头
    121可以通过该测试孔156,深入到土样室,对土样室中的土样进行测试。应当理解,测试孔
    156的数目可以是4-8个,本实施例中测试孔156的数目是4个,在其他实施例中,测试孔156
    可以是其他数目,也可以实现本实施例的功能;测试孔156的外圈还设置有紧固装置157,以
    实现对十字板头121的固定。当对超软土进行固结时,并不进行超软土的不排水强度测试,
    十字板头121被紧固装置157固定在上透水板148上。当进行超软土的不排水强度测试时,松
    开紧固装置157,十字板头121可以深入土中。本实施例中,紧固装置157包括横截面为圆形
    的安装筒164和螺钉165,螺钉165与安装筒164螺纹连接。十字板头121放置在安装筒164中,
    并与测试孔156对齐。螺钉165包括第一螺钉166和第二螺钉167,以第一侧板123为对称轴对
    称分布有第一螺钉166和第二螺钉167,第一螺钉166和第二螺钉167从安装筒164的外壁旋
    入,第一螺钉166和第二螺钉167的头部位于安装筒164的外侧,第一螺钉166和第二螺钉167
    的螺杆从安装筒164穿过,安装筒164和螺杆的螺纹相互配合。将第一螺钉166和第二螺钉
    167向着安装筒164的内部旋紧时,第一螺钉166和第二螺钉167的螺杆慢慢靠近第一侧板
    123的两侧,最终将第一侧板123夹紧,实现十字板的固定;向安装筒164的外侧旋出螺杆,可
    以实现第一侧板123的松开。应当理解,螺钉165的数量可以不限于两个,即螺钉165还可以
    包括对称分布在第三侧板125两侧的第三螺钉165和第四螺钉165,向安装筒164内侧旋紧第
    三螺钉165和第四螺钉165,第三螺钉165和第四螺钉165的螺杆慢慢靠近第三侧板125的两
    侧,实现对十字板头121的夹紧。将对称分布在第二侧板124两侧的第一侧板123和第三侧板
    125同时固定,可以实现对十字板头121更有效的固定,十字板头121不会发生倾斜。需要说
    明的是,螺钉165的个数还可以更多,以实现对第二侧板124和/或第三侧板125的固定,也能
    够实现本实施例中固定十字板头121的效果?;褂Φ弊⒁?,第一螺钉166和第二螺钉167的安
    装位置可以有变化,例如,第一螺钉166和第二螺钉167对称分布在安装筒164上,并且沿安
    装筒164的直径。第一螺钉166安装在第一侧板123和第二侧板124之间,第二螺钉167安装在
    第三侧板125和第四侧板126之间,向安装筒164内旋紧第一螺钉166和第二螺钉167,第一螺
    钉166和第二螺钉167的螺杆向十字板头121的中轴122靠近,最终实现安装筒164的夹紧固
    定。应理解安装筒164的横截面形状可以是正方形,螺钉165通过横截面为正方形的安装筒
    164,也能够实现本实施例中将十字板头121固定的效果,因而,也是本发明的?;つ谌?。

    请参照图9,排水板142为一直径大于安装筒164的圆板,排水板142上设置有多个
    排水孔143,排水孔143和排水板142内部的通道144连通。通道144的开口设置在排水板142
    的侧壁上,并与外界的空气连通。对超软土进行固结时,超软土中的水分可以通过该通道
    144排出。在每个通道144的开口上可以设置阀门145,实现对通道144的打开和闭合。应当理
    解,排水板142的形状是正方形、菱形和长方形,排水板142的大小整个安装筒164遮盖时,也
    能够实现本实施例的效果,都在本发明的?;し段?。

    请参照图4,加载装置141包括气缸151、圆形的缓冲板152和空气压缩机153。气缸
    151的垂直放置于支架110的底座114上,且空气压缩机153和缓冲板152分别与气缸151连
    接。气缸151的活塞杆垂直于支架110的底座114,且与缓冲板152垂直连接?;撼灏?52连接
    排水板142。当气缸151在空气压缩机153的驱动下工作时,气缸151的活塞杆上行,通过缓冲
    板152和排水板142带动整个固结筒146向上运动。

    请参照图10,本实施例还提供一种包括上述不排水强度测试装置100的不排水强
    度测试系统180,上述不排水强度测试系统180还包括数据采集装置170,数据采集装置170
    和不排水强度测试装置100连接。数据采集装置170可采集实验过程中的扭矩值,从中可读
    出最大扭矩,进而求得超软土的不排水强度。

    不排水强度测试装置100的工作原理是开启工作原理:打开阀门145,开启加载装
    置141。气缸151的活塞杆带动缓冲板152、排水板142、固结筒146和下透水板147向上运动。
    由于上透水板148通过加载杆149与反力臂113连接,上透水板148相对于反力臂113静止。上
    透水板148和下透水板147之间的距离随着气缸151向上运动而减小,通过百分表150可以读
    出超软土的沉降量。放置在上透水板148和下透水板147之间的超软土被挤压而有水流出,
    从下透水板147流出的水通过排水孔143、通道144排出。超软土完成固结后,旋开第一螺钉
    166和第二螺钉167,将十字板头121松动。十字板头121通过十字形的测试孔156深入到超软
    土中,开启驱动装置131和控制器137。驱动装置131驱动十字板头121旋转,控制器137的显
    示面板138上可以人工读数,找到最大扭矩,通过计算得到超软土的不排水强度值。

    超软土不排水强度测试体统的工作原理:不排水强度测试装置100与数据采集装
    置170连接,进行超软土不排水强度测试时,数据采集装置170上可以读取最大扭矩,通过计
    算得到超软土的不排水强度值。

    本实施例还提供一种超软土正常固结状态下的测试方法,其包括以下步骤:将一
    定量符合要求的超软土,放入固结装置140的土样室中;设定气缸151压力P(0-30kPa),对超
    软土土样进行加压,通过百分表150测试加压过程中,土样的沉降量;当百分表150读数停止
    变化,超软土土样固结结束。待超软土土样固结结束后,在十字板上安装联接杆135,并将十
    字板头121插入固结后的超软土土样中;将十字板头121通过联接杆135与十字板强度测试
    装置120联接在一起,开数据采集装置170;开启强度测试装置120的驱动装置131和控制器
    137,十字板头121按照设定转速转动;从控制器137的显示面板138可以人工读取最大扭矩
    Mmax,或者从数据采集装置170上读取最大扭矩Mmax;带入不排水强度公式cu=Mmax[πD2(H+D/
    3)/2],其中,D为十字板头121直径,H为十字板头121高度。

    综上,本发明提供一种不排水强度测试装置,在原有固结装置的上透水板上设置
    测试孔,上述装置可以对超软土进行固结后,在同一装置中测试超软土正常固结状态下的
    不排水强度。

    以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人
    员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、
    等同替换、改进等,均应包含在本发明的?;し段е?。

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