【技術實現步驟摘要】
本技術涉及土體入滲監測,特別是涉及一種固定電極式裂隙土體中水入滲監測裝置。
技術介紹
1、土體中水的入滲在提高土體中含水率的同時,很容易沿著裂隙入滲至土體底部,形成飽水區域,該飽水區域既影響土體的穩定性,又會對地下各類工程設施造成嚴重影響,因此,土體裂隙中水的入滲特征是需要深入探究的。
2、現有技術中,高密度電法儀是常用的水入滲研究裝置,通過觀測和研究人工建立的地下穩定電流場的分布規律從而來解決地下地質問題,具有直觀、高效、高分辨率、高精度等特點,通過地面觀測人工建立的穩定電流場的變化研究地下介質的電性變化,經分析判斷地下障礙物的埋深、性質和形狀等;具體的,在預先選定的測線和測點上,布置電極、用多芯電纜將它們連接到特制的電極轉換裝置;由儀器的測量程序控制將這些電極組合成指定的電極裝置和電極距,快速完成多種電極裝置和多電極距在觀測剖面的多個測點上的電阻率法觀測,再配上相應的數據處理、成圖和解釋軟件便可及時完成給定的地質勘查任務;因為室外場地尺度大,實施較為困難,成本高,因此,常借助室內物理模擬來研究地質體中水的入滲特征,并且使用高密度電法作為監測手段進行研究,操作步驟與方法需要與室外的一樣。
3、但是,上述現有技術的模擬實驗需要大量時間安置安置電極,同樣無法具體表現裂隙中水的擴散方式,并且在安置電極時,要控制電極之間的距離,因此,在安置電極時會耗費大量精力和時間,另外,該裝置也無法表現出裂隙中的水如何在土壤中進行擴散。
技術實現思路
1、本技術的目的是提供一種
2、一種固定電極式裂隙土體中水入滲監測裝置,包括有機玻璃容器,所述有機玻璃容器呈箱形結構且頂面通透,所述有機玻璃容器的內腔中盛有重塑土體,所述重塑土體的頂面鋪設有活性炭吸附層,所述重塑土體中開設有預制裂隙,所述預制裂隙的頂端貫穿所述活性炭吸附層;所述活性炭吸附層的頂面鋪設有若干個電極固定板,所述電極固定板上豎直穿設有若干個電極棒,所有所述電極棒頂端通過電纜依次連接。
3、優選的,所述電極固定板的頂面一側開設有第一卡槽,所述電極固定板底面遠離所述第一卡槽的一側開設有第二卡槽,所述第二卡槽與所述第一卡槽寬度相同且相互平行;所述第一卡槽到所述電極固定板最近平行側面的距離小于所述第二卡槽的寬度;所述第二卡槽到所述電極固定板最近平行側面的距離小于所述第一卡槽的寬度。
4、優選的,所述電極棒整體呈長錐形且側壁包裹有隔絕套。
5、本技術公開了以下技術效果:
6、本技術可節約安置電極時間,提高電極安置的距離精度;可以形象的表現裂隙中水的擴散方式,此外,本裝置造價低廉,可用于二維高密度測量和三維高密度測量。
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1.一種固定電極式裂隙土體中水入滲監測裝置,其特征在于,包括:有機玻璃容器(4),所述有機玻璃容器(4)呈箱形結構且頂面通透,所述有機玻璃容器(4)的內腔中盛有重塑土體(9),所述重塑土體(9)的頂面鋪設有活性炭吸附層(8),所述重塑土體(9)中開設有預制裂隙(10),所述預制裂隙(10)的頂端貫穿所述活性炭吸附層(8);所述活性炭吸附層(8)的頂面鋪設有若干個電極固定板(6),所述電極固定板(6)上豎直穿設有若干個電極棒(1),所有所述電極棒(1)頂端通過電纜(2)依次連接。
2.根據權利要求1所述的一種固定電極式裂隙土體中水入滲監測裝置,其特征在于:所述電極固定板(6)的頂面一側開設有第一卡槽(7),所述電極固定板(6)底面遠離所述第一卡槽(7)的一側開設有第二卡槽(11),所述第二卡槽(11)與所述第一卡槽(7)寬度相同且相互平行;所述第一卡槽(7)到所述電極固定板(6)最近平行側面的距離小于所述第二卡槽(11)的寬度;所述第二卡槽(11)到所述電極固定板(6)最近平行側面的距離小于所述第一卡槽(7)的寬度。
3.根據權利要求1所述的一種固定電極式裂
...【技術特征摘要】
1.一種固定電極式裂隙土體中水入滲監測裝置,其特征在于,包括:有機玻璃容器(4),所述有機玻璃容器(4)呈箱形結構且頂面通透,所述有機玻璃容器(4)的內腔中盛有重塑土體(9),所述重塑土體(9)的頂面鋪設有活性炭吸附層(8),所述重塑土體(9)中開設有預制裂隙(10),所述預制裂隙(10)的頂端貫穿所述活性炭吸附層(8);所述活性炭吸附層(8)的頂面鋪設有若干個電極固定板(6),所述電極固定板(6)上豎直穿設有若干個電極棒(1),所有所述電極棒(1)頂端通過電纜(2)依次連接。
2.根據權利要求1所述的一種固定電極式裂隙土體...
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