1.一种主动卸荷式碎石加固结构的刚度协调测试结构,设置于实验平台上,其特征在于:包括结构相同的两个支座,两个支座间隔放置于实验平台上,且两个支座彼此相互平行,在两个支座上共同设置有格宾石笼,在位于两个支座之间的格宾石笼上设置有若干根对拉连杆组件,若干根对拉连杆组件均上下贯穿格宾石笼且沿格宾石笼的长度方向依次间隔设置,在每根对拉连杆组件上均设置有至少一个应变片,且应变片位于格宾石笼内,在应变片上连接有静态应变仪,在格宾石笼的上表面设置有两个工字梁,两个工字梁以格宾石笼的长度分界线为中线对称设置,在实验平台上设置有位于两个工字梁正上方的反力架,在两个工字梁的上表面均设置有千斤顶,千斤顶位于反力架和工字梁之间,在实验平台上设置有测量格宾石笼下边缘位移数据的非接触全场应变测量系统。
2.根据权利要求1所述的主动卸荷式碎石加固结构的刚度协调测试结构,其特征在于:格宾石笼的长度大于两个支座之间的间距,且格宾石笼的两个端部均延伸出支座。
3.根据权利要求1所述的主动卸荷式碎石加固结构的刚度协调测试结构,其特征在于:格宾石笼包括金属网笼箱,金属网笼箱内部中空,且填充有碎石。
4.根据权利要求3所述的主动卸荷式碎石加固结构的刚度协调测试结构,其特征在于:所述碎石在金属网笼箱内沿高度方向呈层状堆叠。
5.根据权利要求1所述的主动卸荷式碎石加固结构的刚度协调测试结构,其特征在于:对拉连杆组件包括对拉连杆,对拉连杆上下贯穿格宾石笼,对拉连杆的两个端部均向外延伸出格宾石笼,在对拉连杆的两个端部上均螺纹连接有紧固螺母,两个紧固螺母共同配合将对拉连杆固定在格宾石笼上。
6.根据权利要求5所述的主动卸荷式碎石加固结构的刚度协调测试结构,其特征在于:在对拉连杆的外表面上均设置有两个应变片,两个应变片均沿对拉连杆的长度方向间隔设置,两个应变片均位于格宾石笼的内部,且两个应变片均和静态应变仪相连接。
7.根据权利要求1所述的主动卸荷式碎石加固结构的刚度协调测试结构,其特征在于:当格宾石笼受到两个千斤顶所施加的荷载时,通过同步获取非接触全场应变测量系统对格宾石笼所测量的位移数据,以及静态应变仪对对拉连杆所测量的轴力,并结合简支梁挠度计算公式,从而得出格宾石笼的整体刚度。
8.根据权利要求1所述的主动卸荷式碎石加固结构的刚度协调测试结构,其特征在于:当格宾石笼受到两个千斤顶所施加的荷载时,格宾石笼的整体刚度随对拉连杆组件对格宾石笼所施加紧固力的变化而变化。
9.根据权利要求1所述的主动卸荷式碎石加固结构的刚度协调测试结构,其特征在于:格宾石笼的整体刚度以及对拉连杆组件对格宾石笼所施加的紧固力随格宾石笼所受到荷载的变化而变化。
10.一种根据权利要求1-9任一项所述的主动卸荷式碎石加固结构的刚度协调测试结构的测试方法,其特征在于:包括以下步骤:S1、根据格宾石笼的长度在实验平台上放置两个支座,将格宾石笼放置在两个支座上,将若干根对拉连杆组件安装在两个支座之间的格宾石笼上,使若干根对拉连杆组件均沿格宾石笼的长度方向依次间隔且贯穿格宾石笼,随后按照测试规范依次对各个对拉连杆组件施加紧固力;S2、对拉连杆组件在格宾石笼上固定前,预先在对拉连杆上粘贴应变片,当对拉连杆组件在格宾石笼上固定后,将应变片连接静态应变仪;S3、将非接触全场应变测量系统放置在实验平台上,并根据格宾石笼的下边缘位置调整非接触全场应变测量系统,从而使非接触全场应变测量系统和格宾石笼的下边缘位置相对应;S4、随后将两个工字梁放置在格宾石笼的上表面,且两个工字梁以格宾石笼的长度分界线为中线对称设置,然后将反力架放置在实验平台上,将两个千斤顶相对应的放置在反力架和两个工字梁之间;S5、在反力架、两个千斤顶以及两个工字梁共同配合向格宾石笼施加荷载时,静态应变仪和非接触全场应变测量系统同步采集对拉连杆在荷载作用下的轴力以及格宾石笼下边缘的位移数据;S6、当得出格宾石笼下边缘的位移数据以及对拉连杆在荷载作用下的轴力时,格宾石笼下边缘的位移为: ,其中,P为施加总荷载、a为支撑点到相邻加载点距离、L为支撑跨距、E为弹性模量、I为截面惯性矩、δ为下边缘位移量,进而弹性模量为: ,从而计算得出格宾石笼的整体刚度。