1.Produkteinführung
Die dreiaxiale Druckfestigkeit des Gesteins ist eine der physikalischen und mechanischen Eigenschaften des Gesteins. Es bezieht sich auf die maximale axiale Spannung, der ein Gesteinsproben unter Einwirkung von drei Druckspannungen standhalten kann. Die allgemeine triaxiale Druckfestigkeit des Gesteins wurde mit einer speziellen triaxialen Belastungsmaschine gemessen. Die Probleme der Gesteinsmechanik, die in der Minentechnik auftreten, wie Hangstabilität, Pfeiltragfähigkeit und Belastungszustand der Stope, Straßenstabilität und Belastungszustand der Stophohlheit, sind alle bidirektionale oder triaxiale Belastungsprobleme. Daher ist es von praktischer Bedeutung, die Dreiwegespannung des Gesteins theoretisch zu untersuchen, um die praktischen Probleme in der Minentechnik zu lösen.
2,Leistungsparameter
Laden: |
2000kN vertical80MPa |
Ebene |
4000kN
|
Störlast: |
0-10HZ,50KN |
Rahmensteifigkeit: |
16 GN/m |
Ladegeschwindigkeit |
: 0.01~10 kN/s |
Temperaturfeld: |
Raumtemperatur bis 100ºC |
Sickerdruck |
: 16MPa |
Akustische Emission: |
10 Kanäle |
3.strukturelle Leistung
1. Nehmen Sie horizontale und vertikale bidirektionale synchrone Steuerung an, um sicherzustellen, dass die zentrale Position des Probenblocks unverändert bleibt
2. Self-balancing Einstellung beseitigt die Interferenz von begrenzenden Druck auf Haupt- und Mittelspannung, um die Stabilität der Probe zu gewährleisten empfangenen Spannung
3. Der Probenblock wird mit der Kreuzschriftplatte fixiert, um sicherzustellen, dass die Spannung gleichmäßig auf dem Probenblock verteilt wird, um den Spannungszustand des Probenblocks besser zu simulieren
4. Doppelter Schwimmrahmen, um sicherzustellen, dass die Mittelposition des Probenblocks unverändert bleibt
5. Self-balancing Einstellung beseitigt die Interferenz von begrenzenden Druck auf Haupt- und Mittelspannung, um die Stabilität der Probe zu gewährleisten empfangenen Spannung
6. Der Probenblock wird mit der Kreuzschriftplatte fixiert, um sicherzustellen, dass die Spannung gleichmäßig auf dem Probenblock verteilt wird, um den Spannungszustand des Probenblocks besser zu simulieren
7. Der schwimmende Rahmen und der Laderahmen übernehmen synchrone Kontrolle, um sicherzustellen, dass die zentrale Position des Probenblocks unverändert bleibt
8. Selbstausgleich wird übernommen, um die Interferenz des begrenzten Drucks auf die Hauptspannung und mittlere Spannung zu beseitigen und die Stabilität der Spannung zu gewährleisten, die vom Probenblock empfangen wird
9. Der Sample-Block wird mit dem Cross-Font Platener fixiert, um sicherzustellen, dass die Spannung gleichmäßig auf dem Sample-Block verteilt wird, um den Spannungszustand des Sample-Blocks besser zu simulieren








