一种边坡土壤抗冲刷能力检测装置制造方法及图纸

技术编号:38696071 阅读:11 留言:0更新日期:2023-09-07 15:34
本实用新型专利技术涉及一种边坡土壤抗冲刷能力检测装置,包括底座、竖向支撑板、径流机构、降雨机构、容土箱、转动驱动机构、收集槽、水箱;转动驱动机构驱动容土箱相对于底座上下摆动;收集槽、底座、竖向支撑板、水箱从前往后依次设置;径流机构包括板状的径流水输出端,径流水输出端的出水口位于容土箱的后端的上方,径流水输出端的入水口与水箱通过径流支路连接;降雨机构包括转动连接的安装板和板状的降雨输出端,安装板的后端与竖直支撑板相接,降雨输出端的下端面均布多个降雨孔,降雨输出端的入水口与水箱通过降雨支路连接,降雨输出端延伸至容土箱的前段。本实用新型专利技术布局更合理,能更好模拟实际应用场景,属于实验检测设备技术领域。域。域。

【技术实现步骤摘要】
一种边坡土壤抗冲刷能力检测装置


[0001]本技术涉及实验检测设备
,具体涉及一种边坡土壤抗冲刷能力检测装置。

技术介绍

[0002]边坡,指的是为保证路基稳定,在路基两侧做成的具有一定坡度的坡面。边坡土壤除了需要保证植被的正常生长之外,还需要有一定的抗冲刷能力,以减少水土流失,不影响边坡的使用功能。
[0003]CN113049428A公开了一种植被边坡抗冲刷试验装置,为测定抗冲刷能力的装置,包括底座。底座与放置箱的末端转动连接,放置箱内能够放入植被培养箱,放置箱与设置在底座的转动驱动机构连接,放置箱末端设有收集槽组件,收集槽组件与收集桶组件连接,放置箱上方设有箱体,箱体与安装在底座的支撑件连接,箱体设有出水孔,箱体内的水能够通过出水孔流入放置箱内的植被培养箱内,箱体与供水机构连接。箱体下方设置雾化喷头,模拟降雨过程。
[0004]该装置存在如下缺点:1.装置结构复杂,设置体积庞大的独立水箱,且通过复杂的管道连接水箱,在实际应用中较为麻烦,通用性不强。2. 放置箱角度调节虽然较为灵活,但可容纳土壤厚度较小,无法灵活调整土壤容量,较为单一。3. 通过箱体下方的雾化喷头模拟降雨过程,位置设置不合理,模拟降雨面积较小,降雨角度不可调,与实际降雨场景偏差较大。4.模拟降雨的强度和径流的设计流量较难控制,得出数据较为笼统。5. 若边坡具有锚杆或钢筋加固,无法模拟。
[0005]本技术是对现有的边坡抗冲刷试验装置进行优化设计。

技术实现思路

[0006]针对现有技术中存在的技术问题,本技术的目的是:提供一种布局更合理、能更好的模拟径流和降雨场景的边坡土壤抗冲刷能力检测装置。
[0007]为了达到上述目的,本技术采用如下技术方案:
[0008]一种边坡土壤抗冲刷能力检测装置,其特征在于:包括底座、竖向支撑板、径流机构、降雨机构、容土箱、转动驱动机构、收集槽、水箱;容土箱的前端与底座的前端转动式连接,转动驱动机构驱动容土箱相对于底座上下摆动;收集槽设置在底座的前方,竖向支撑板设置在底座的后端上方,水箱设置在竖向支撑板的后方;径流机构包括板状的径流水输出端,径流水输出端的出水口位于容土箱的后端的上方,径流水输出端的入水口与水箱通过径流支路连接;降雨机构包括安装板和板状的降雨输出端,降雨输出端的后端与安装板的前端转动式连接,安装板的后端与竖直支撑板相接,且安装板位于径流水输出端上方,降雨输出端的下端面均布多个降雨孔,降雨输出端的入水口与水箱通过降雨支路连接;当降雨输出端水平放置时,在俯视方向上,降雨输出端延伸至容土箱的前段;容土箱包括一底板,底板为磁吸板,底板的上端面吸附磁吸件,用以模拟坡面上土壤的附着力和摩擦力。
[0009]作为一种优选,降雨机构中,降雨输出端包括外壳和夹层,外壳和夹层均为矩形空心板状,外壳套接在夹层外,夹层侧壁设有拨杆,外壳侧壁设有供拨杆通过的条形的拨杆槽;外壳的底板开设圆孔组,夹层的底板开设多组孔组,不同孔组的通孔孔径不同,拨杆带动夹层相对于外壳前后滑移,使得圆孔组与其中一组孔组正对形成降雨孔。
[0010]作为一种优选,降雨支路包括一根引水管、一个流量计、一个泵,引水管的一端与降雨输出端相接,另一端伸入水箱底部,泵和流量计设置在引水管中。
[0011]作为一种优选,径流机构中,径流水输出端包括主体部分和径流方向控制板;主体部分为矩形板状结构,内部设有容纳水的空间,前侧下部开有长条形的出水口,出水口的长度方向沿着左右方向设置;径流方向控制板与主体部分的前端下方转动式连接。
[0012]作为一种优选,径流支路包括一根引水管、多根引水支管、一个流量计、一个泵;径流水输出端的入水口的数量为多个,沿着左右方向均布;多根引水支管并联的接入径流水输出端的多个入水口,多根引水支管的下端汇入引水管的上端,引水管的下端伸入水箱底部,泵和流量计设置在引水管中。
[0013]作为一种优选,容土箱还包括左右两侧的高度可变的可折叠伸缩板。
[0014]作为一种优选,一侧的可折叠伸缩板包括三个折页,每个折页上均设置一组安装孔,折叠时,三个折页对应的三组安装孔正对;安装孔用于钢丝线绑扎。
[0015]作为一种优选,底座的前端设置磁吸杆,收集槽的后端设有磁吸板,磁吸杆与磁吸板吸合从而将底座和收集槽可拆装式连接。
[0016]作为一种优选,收集槽为矩形槽,左右两侧均设置把手;底座的侧面装有显示容土箱转角的数显角度尺。
[0017]本技术的原理是:对检测装置的整体布局、降雨机构的结构、降雨支路的机构、径流机构的结构、径流支路的结构、容土箱的结构、收集槽的结构、收集槽的安装方式进行优化设计。本技术适用于有一定湿度的土壤的检测。
[0018]本技术具有如下优点:
[0019]1. 对检测装置的整体布局进行优化设计,结构更紧凑,体积小巧,易于使用。
[0020]2. 对降雨机构进行优化设计,使得降雨机构覆盖容土箱大部分区域,且降雨输出端倾角可调,降雨孔大小可调,更易于模拟实际降雨场景。
[0021]3. 对降雨支路进行优化设计,因检测装置重新布局,降雨支路的结构可大大简化;同时泵可调节流量,易于模拟不同降雨强度。
[0022]4. 对径流机构进行优化设计,入水口设置多个,而出水口成长条形,出水更均匀,符合实际应用场景。
[0023]5. 对径流支路进行优化设计,因检测装置重新布局,径流支路的结构可大大简化;同时泵可调节流量,易于模拟不同水流量。
[0024]6. 对容土箱进行优化设计,设置可折叠伸缩板,通过折叠调整可折叠伸缩板的高度实现容土箱的容积可调;设置磁吸式底板,吸附磁吸件,模拟坡面上土壤的附着力和摩擦力,更易于模拟实际场景;设置安装孔,用于钢丝线绑扎,模拟钢筋或锚杆,使得实验对象更加灵活。
[0025]7. 对收集槽进行优化设计,通过磁吸的方式可拆装式连接,便于操作。
[0026]8. 通过转动驱动机构调整容土箱的角度,实现坡度可自由选择,模拟不同坡度下
的抗冲刷能力。
[0027]9. 本技术能更好模拟实际应用场景,所得结果更精确。
附图说明
[0028]图1是边坡土壤抗冲刷能力检测装置的立体图。
[0029]图2是边坡土壤抗冲刷能力检测装置的结构示意图。
[0030]图3是容土箱的立体图。
[0031]图4是图3中可折叠伸缩板展开后A和B方向的示意图。
[0032]图5是可折叠伸缩板的折叠原理图。
[0033]图6是降雨支路和径流支路的结构示意图。
[0034]图7是径流机构的立体图。
[0035]图8是降雨孔调节的原理图。
[0036]图9是夹层的结构示意图。
[0037]图10是外壳的底板的结构示意图。
[0038]图11是外壳的底板和夹层的底板叠合的原理图。
[0039]其中,1为底座,2为竖向支撑板,3为径流本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种边坡土壤抗冲刷能力检测装置,其特征在于:包括底座、竖向支撑板、径流机构、降雨机构、容土箱、转动驱动机构、收集槽、水箱;容土箱的前端与底座的前端转动式连接,转动驱动机构驱动容土箱相对于底座上下摆动;收集槽设置在底座的前方,竖向支撑板设置在底座的后端上方,水箱设置在竖向支撑板的后方;径流机构包括板状的径流水输出端,径流水输出端的出水口位于容土箱的后端的上方,径流水输出端的入水口与水箱通过径流支路连接;降雨机构包括安装板和板状的降雨输出端,降雨输出端的后端与安装板的前端转动式连接,安装板的后端与竖直支撑板相接,且安装板位于径流水输出端上方,降雨输出端的下端面均布多个降雨孔,降雨输出端的入水口与水箱通过降雨支路连接;当降雨输出端水平放置时,在俯视方向上,降雨输出端延伸至容土箱的前段;容土箱包括一底板,底板为磁吸板,底板的上端面吸附磁吸件,用以模拟坡面上土壤的附着力和摩擦力。2.按照权利要求1所述的一种边坡土壤抗冲刷能力检测装置,其特征在于:降雨机构中,降雨输出端包括外壳和夹层,外壳和夹层均为矩形空心板状,外壳套接在夹层外,夹层侧壁设有拨杆,外壳侧壁设有供拨杆通过的条形的拨杆槽;外壳的底板开设圆孔组,夹层的底板开设多组孔组,不同孔组的通孔孔径不同,拨杆带动夹层相对于外壳前后滑移,使得圆孔组与其中一组孔组正对形成降雨孔。3.按照权利要求2所述的一种边坡土壤抗冲刷能力检测装置,其特征在于:降雨支路包括一根引水管、一个流量计、一个泵,引水管的一端与降雨输出...

【专利技术属性】
技术研发人员:马兴添陈炜畅陈冰雁胡秋凝牛犇牛汪嘉伟黄海彬郭泽彬
申请(专利权)人:华南农业大学
类型:新型
国别省市:

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