From Wikipedia, the free encyclopedia'triaxial shear test is a common  การแปล - From Wikipedia, the free encyclopedia'triaxial shear test is a common  ไทย วิธีการพูด

From Wikipedia, the free encycloped

From Wikipedia, the free encyclopedia
'triaxial shear test is a common method to measure the mechanical properties of many deformable solids, especially soil (e.g., sand, clay) and rock, and other granular materials or powders. There are several variations on the test.[1][2][3][4]

In a triaxial shear test, stress is applied to a sample of the material being tested in a way which results in stresses along one axis being different from the stresses in perpendicular directions. This is typically achieved by placing the sample between two parallel platens which apply stress in one ) direction, and applying fluid pressure to the specimen to apply stress in the perpendicular directions. (Testing apparatus which allows application of different levels of stress in each of three orthogonal directions are discussed below, under "True Triaxial test".)

The application of different compressive stresses in the test apparatus causes shear stress to develop in the sample; the loads can be increased and deflections monitored until failure of the sample. During the test, the surrounding fluid is pressurized, and the stress on the platens is increased until the material in the cylinder fails and forms sliding regions within itself, known as shear bands. The geometry of the shearing in a triaxial test typically causes the sample to become shorter while bulging out along the sides. The stress on the platen is then reduced and the water pressure pushes the sides back in, causing the sample to grow taller again. This cycle is usually repeated several times while collecting stress and strain data about the sample. During the test the pore pressures of fluids (e.g., water, oil) or gasses in the sample may be measured using Bishop's pore pressure apparatus.

From the triaxial test data, it is possible to extract fundamental material parameters about the sample, including its angle of shearing resistance, apparent cohesion, and dilatancy angle. These parameters are then used in computer models to predict how the material will behave in a larger-scale engineering application. An example would be to predict the stability of the soil on a slope, whether the slope will collapse or whether the soil will support the shear stresses of the slope and remain in place. Triaxial tests are used along with other tests to make such engineering predictions.

During the shearing, a granular material will typically have a net gain or loss of volume. If it had originally been in a dense state, then it typically gains volume, a characteristic known as Reynolds' dilatancy. If it had originally been in a very loose state, then contraction may occur before the shearing begins or in conjunction with the shearing.

Sometimes, testing of cohesive samples is done with no confining pressure, in an unconfined compression test. This requires much simpler and less expensive apparatus and sample preparation, though the applicability is limited to samples that the sides won't crumble when exposed, and the confining stress being lower than the in-situ stress gives results which may be overly conservative. The compression test performed for concrete strength testing is essentially the same test, on apparatus designed for the larger samples and higher loads typical of concrete testing.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
From Wikipedia, the free encyclopedia'triaxial shear test is a common method to measure the mechanical properties of many deformable solids, especially soil (e.g., sand, clay) and rock, and other granular materials or powders. There are several variations on the test.[1][2][3][4]In a triaxial shear test, stress is applied to a sample of the material being tested in a way which results in stresses along one axis being different from the stresses in perpendicular directions. This is typically achieved by placing the sample between two parallel platens which apply stress in one ) direction, and applying fluid pressure to the specimen to apply stress in the perpendicular directions. (Testing apparatus which allows application of different levels of stress in each of three orthogonal directions are discussed below, under "True Triaxial test".)The application of different compressive stresses in the test apparatus causes shear stress to develop in the sample; the loads can be increased and deflections monitored until failure of the sample. During the test, the surrounding fluid is pressurized, and the stress on the platens is increased until the material in the cylinder fails and forms sliding regions within itself, known as shear bands. The geometry of the shearing in a triaxial test typically causes the sample to become shorter while bulging out along the sides. The stress on the platen is then reduced and the water pressure pushes the sides back in, causing the sample to grow taller again. This cycle is usually repeated several times while collecting stress and strain data about the sample. During the test the pore pressures of fluids (e.g., water, oil) or gasses in the sample may be measured using Bishop's pore pressure apparatus.From the triaxial test data, it is possible to extract fundamental material parameters about the sample, including its angle of shearing resistance, apparent cohesion, and dilatancy angle. These parameters are then used in computer models to predict how the material will behave in a larger-scale engineering application. An example would be to predict the stability of the soil on a slope, whether the slope will collapse or whether the soil will support the shear stresses of the slope and remain in place. Triaxial tests are used along with other tests to make such engineering predictions.
During the shearing, a granular material will typically have a net gain or loss of volume. If it had originally been in a dense state, then it typically gains volume, a characteristic known as Reynolds' dilatancy. If it had originally been in a very loose state, then contraction may occur before the shearing begins or in conjunction with the shearing.

Sometimes, testing of cohesive samples is done with no confining pressure, in an unconfined compression test. This requires much simpler and less expensive apparatus and sample preparation, though the applicability is limited to samples that the sides won't crumble when exposed, and the confining stress being lower than the in-situ stress gives results which may be overly conservative. The compression test performed for concrete strength testing is essentially the same test, on apparatus designed for the larger samples and higher loads typical of concrete testing.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
จากวิกิพีเดีย
'การทดสอบแรงเฉือนสามแกนเป็นวิธีการทั่วไปในการวัดคุณสมบัติทางกลของของแข็ง deformable จำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งดิน (เช่นทราย, ดิน) และร็อคและวัสดุอื่น ๆ ที่เป็นเม็ดหรือผง มีหลายรูปแบบในการทดสอบมี. [1] [2] [3] [4] ในการทดสอบแรงเฉือนสามแกนความเครียดถูกนำไปใช้ตัวอย่างของวัสดุที่ถูกทดสอบในทางซึ่งส่งผลให้ความเครียดพร้อมแกนแตกต่างจาก ความเครียดในทิศทางที่ตั้งฉาก นี่คือความสำเร็จมักจะโดยการวางตัวอย่างระหว่างสองแผ่นขนานที่ใช้ความเครียดในหนึ่ง) ทิศทางและใช้แรงดันน้ำเพื่อชิ้นงานที่จะใช้ความเครียดในทิศทางที่ตั้งฉาก (. อุปกรณ์การทดสอบซึ่งจะช่วยให้การประยุกต์ใช้ระดับที่แตกต่างของความเครียดในแต่ละฉากสามทิศทางที่จะกล่าวถึงด้านล่างภายใต้ "การทดสอบทรูสามแกน") การประยุกต์ใช้ความเครียดอัดที่แตกต่างกันในเครื่องทดสอบที่ทำให้เกิดความเครียดเฉือนในการพัฒนาในตัวอย่าง; โหลดสามารถที่เพิ่มขึ้นและการโก่งตัวจนกว่าจะมีการตรวจสอบความล้มเหลวของกลุ่มตัวอย่าง ในระหว่างการทดสอบของเหลวโดยรอบจะมีแรงดันและความเครียดในแผ่นที่จะเพิ่มขึ้นจนวัสดุในถังล้มเหลวและรูปแบบการเลื่อนภูมิภาคภายในตัวเองที่เรียกว่าวงดนตรีที่เฉือน รูปทรงเรขาคณิตของตัดในการทดสอบแรงอัดสามแกนมักจะเป็นสาเหตุที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างที่จะกลายเป็นสั้นในขณะที่ปูดออกมาด้านข้าง ความเครียดในแผ่นจะลดลงแล้วและแรงดันน้ำดันด้านข้างกลับมาอยู่ในที่ก่อให้เกิดกลุ่มตัวอย่างที่จะเติบโตสูงอีกครั้ง วงจรนี้มักจะถูกทำซ้ำหลายครั้งในขณะที่เก็บความเครียดและข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์ตัวอย่าง ในระหว่างการทดสอบแรงกดดันรูขุมขนของของเหลว (เช่นน้ำน้ำมัน) หรือก๊าซในตัวอย่างอาจจะวัดโดยใช้เครื่องช่วยความดันรูขุมขนของบิชอป. จากข้อมูลการทดสอบแรงอัดสามแกนก็เป็นไปได้ที่จะดึงพารามิเตอร์วัสดุพื้นฐานเกี่ยวกับตัวอย่างรวมทั้งมุม ความต้านทานตัด, การทำงานร่วมกันที่เห็นได้ชัดและมุมขยายตัวภาย พารามิเตอร์เหล่านี้ถูกนำมาใช้ในแบบจำลองคอมพิวเตอร์จะคาดการณ์ว่าวัสดุที่จะทำงานในโปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรมขนาดใหญ่ขนาด ตัวอย่างจะเป็นที่จะคาดการณ์ความมั่นคงของดินบนเนินไม่ว่าจะเป็นทางลาดชันจะยุบหรือไม่ว่าดินจะสนับสนุนความเครียดเฉือนของความลาดชันและยังคงอยู่ในสถานที่ การทดสอบแรงอัดสามแกนถูกนำมาใช้พร้อมกับการทดสอบอื่น ๆ ที่จะทำให้การคาดการณ์ดังกล่าววิศวกรรม. ในระหว่างการตัดวัสดุเม็ดจะมักจะมีกำไรสุทธิหรือขาดทุนของปริมาณ ถ้ามันเคยเป็นในสภาพที่มีความหนาแน่นสูงแล้วก็มักจะได้รับปริมาณลักษณะที่เรียกว่านาดส์ขยายตัวภาย ถ้ามันเคยเป็นในสภาพหลวมมากแล้วหดตัวอาจเกิดขึ้นก่อนที่จะเริ่มต้นการตัดหรือใช้ร่วมกับตัด. บางครั้งการทดสอบตัวอย่างเหนียวจะทำที่มีความดันไม่ confining ในการทดสอบการบีบอัดไร้ข้อ จำกัด นี้ต้องง่ายมากและอุปกรณ์ที่ราคาไม่แพงและการจัดทำตัวอย่างการบังคับใช้แม้จะถูก จำกัด ตัวอย่างที่ด้านข้างจะไม่แตกสลายเมื่อสัมผัสและความเครียด จำกัด เป็นต่ำกว่าความเครียดในแหล่งกำเนิดให้ผลซึ่งอาจจะเป็นอนุรักษ์นิยมมากเกินไป การทดสอบการบีบอัดที่ดำเนินการสำหรับการทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีตเป็นหลักการทดสอบเดียวกันบนตัวเครื่องที่ออกแบบมาสำหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่และโหลดที่สูงขึ้นโดยทั่วไปของการทดสอบคอนกรีต









การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
'triaxial เฉือนการทดสอบเป็นวิธีที่พบโดยทั่วไปการวัดสมบัติเชิงกลของของแข็งโดยมากโดยเฉพาะดิน ( เช่นทรายดินเหนียว ) และหินและวัสดุอื่น ๆ เม็ด หรือผง มีหลายรูปแบบในการสอบ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

ในแกนแบบทดสอบความเครียดจะใช้ตัวอย่างของวัสดุที่ถูกทดสอบในทางซึ่งผลในความเครียดไปหนึ่งแกนแตกต่างจากความเครียดในทิศทางที่ตั้งฉาก . นี้มักจะเกิดขึ้นโดยการวางระหว่างแผ่นขนานสองตัวอย่างที่ใช้ความเครียดในทิศทางหนึ่ง ) และใช้ความดันของเหลวตัวอย่างใช้ความเครียดในทิศตั้งฉาก( เครื่องมือทดสอบที่ช่วยให้ใบสมัครของระดับของความเครียดในแต่ละสามทิศทางที่ตั้งฉากจะกล่าวถึงด้านล่างภายใต้ " จริงสามการทดสอบ " )

ใบสมัครของความเค้นแรงอัดที่แตกต่างกันในการทดสอบอุปกรณ์เพื่อพัฒนาให้เกิดความเค้นเฉือนในตัวอย่าง โหลดที่สามารถจะเพิ่ม และการแอ่นตัวตรวจสอบจนถึงความล้มเหลวของตัวอย่าง ระหว่างสอบรอบของเหลวความดันและความเครียดในแผ่นจะเพิ่มขึ้นจนวัสดุในถังจะล้มเหลวและรูปแบบเลื่อนภูมิภาคภายในตัวเอง เรียกว่าตัดวง เรขาคณิตของการทดสอบแรงอัดสามแกนมักจะตัดให้สั้นในขณะที่ตัวอย่างจะป่องออกด้านข้าง .ความเครียดในการจะลดลง และน้ำแรงดันด้านหลัง ทำให้มีการเติบโตสูงขึ้นอีก รอบนี้มักจะซ้ำหลายๆ ครั้ง ในขณะที่การสะสมความเครียดและความเครียดเกี่ยวกับข้อมูลตัวอย่าง ในระหว่างการทดสอบความดันของของเหลวในรูพรุน ( เช่น น้ำ น้ำมัน หรือก๊าซในตัวอย่างอาจจะใช้เครื่องมือวัดแรงดันของบิชอป .

จากข้อมูลการทดสอบแรงอัดสามแกน มันเป็นไปได้ที่จะแยกวัสดุพารามิเตอร์พื้นฐานเกี่ยวกับตัวอย่าง รวมถึงมุมของแรงเฉือนติดต่อกันชัดเจนและมุมการทรุดตัวไม่เท่ากัน . พารามิเตอร์เหล่านี้จะใช้ในแบบจำลองคอมพิวเตอร์ทำนายว่าวัสดุจะทำในขนาดใหญ่วิศวกรรมประยุกต์ ตัวอย่างจะเป็นการทำนายเสถียรภาพของดินบนเนิน ,ไม่ว่าความชันจะยุบหรือไม่ว่าดินจะสนับสนุนความเค้นเฉือนของความลาดชันและยังคงอยู่ในสถานที่ การทดสอบแรงอัดสามแกนจะใช้ร่วมกับการทดสอบอื่น ๆเพื่อให้เช่นวิศวกรรมคาดคะเน .

ช่วงตัดวัสดุเม็ดมักจะมีสุทธิได้รับหรือสูญเสียปริมาณ ถ้ามันเคยอยู่ในสถานะที่หนาแน่น ก็จะเพิ่มปริมาณลักษณะที่เรียกว่า Reynolds ' การทรุดตัวไม่เท่ากัน . ถ้ามันเคยอยู่ในสถานะหลวมมากแล้วการหดตัวอาจเกิดขึ้นก่อนการเริ่มต้น หรือใช้ร่วมกับการตัด

บางครั้ง การทดสอบตัวอย่างที่น่าสนใจคือทำไม่กักขัง ความดัน ในการทดสอบแรงอัดทิศทางเดียว นี้ต้องใช้ง่ายกว่ามาก และราคาไม่แพงเครื่องมือ และการเตรียมตัวอย่างแม้ว่าการใช้จำกัดตัวอย่างที่ด้านข้างจะไม่พังทลายเมื่อสัมผัส และกักขัง ความเครียด การลดลงความเครียดให้ควบคู่ผลลัพธ์ซึ่งอาจจะสุดเหวี่ยงอนุรักษ์นิยม การบีบอัดแบบทดสอบสำหรับการทดสอบคอนกรีตเป็นหลักแบบเดียวกัน เครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับตัวอย่างขนาดใหญ่และสูงกว่าโหลดปกติของการทดสอบคอนกรีต
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2026 I Love Translation. All reserved.

E-mail: