【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于水利工程和农业工程
,具体涉及一种室内水沙模型试验微地形量测装置。
技术介绍
在水利工程、农业工程相关领域,研究河道地表水动力学特征与河床交互作用的问题中,泥沙颗粒的启动与沉降、床面冲淤变化等都会对河床床面形态产生影响。采用室内水槽试验通常是分析这类问题的最直观也是极为有效的方法。对不同时刻水槽内沙面微地形的测量可以量化水沙运动对冲淤的影响,但是,对水槽内沙面地形的测量与重构往往是该类试验的难点,所采用的测量方法和手段精准度也直接影响着结果分析的可靠性。一般而言,由于水流条件限制与模型尺寸局限,室内水槽内沙面形态的变化幅度相比真实河流河床床面形态的变化幅度要小,甚至在沙面局部,冲淤变化量十分微小。早期的钢尺逐点测量再勾勒方法显然精度不够且工作量较大;遥感遥测系统则由于分辨率不够而仅适用于大尺度的地形测量,且成本较高;图像成像法则过度依赖于成像光照环境、镜头分辨率及后期的数字处理,因此,室内沙面地形需要寻求便捷经济,对测试环境依赖程度较低的自动测量手段。并且,对微地形变化的刻画要有足够的测量精度。因此,需要一种室内沙面地形测量装置以解决上述问题。
技术实现思路
专利技术目的:本专利技术针对现有技术中室内水槽内沙面地形量测的缺陷,提供一种可对微地形变化进行精细测量的室内水沙模型试验微地形量测装置。技术方案:为解决上述技术问题,本专利技术的室内水沙模型试验微地形量测装置采用如下技术方案:一种室内水沙模型试验微地形量测装置,包括转向角控制装置、第一指针、第二指针、圆形电阻丝、直流电源、第一激光测距器和第二激光测距器,所述转向角控制装置包括电动机、 ...
【技术保护点】
一种室内水沙模型试验微地形量测装置,其特征在于,包括转向角控制装置、第一指针(71)、第二指针(72)、圆形电阻丝(8)、直流电源(10)、第一激光测距器(91)和第二激光测距器(92),所述转向角控制装置包括电动机(1)、减速齿轮(2)、轴向杆(3)和轴向外管(4),所述轴向杆(3)的一端通过所述减速齿轮(2)连接所述电动机(1)的输出轴,所述轴向外管(4)套在所述轴向杆(3)上,所述轴向杆(3)相对所述轴向外管(4)旋转,所述轴向外管(4)上设置有第一槽口(12)和第二槽口(13),所述第一指针(71)和所述第二指针(72)分别连接所述直流电源(10)的两极,所述第一指针(71)的一端通过所述第一槽口(12)固定连接所述轴向杆(3),所述第一指针(71)和所述轴向杆(3)之间设置有绝缘层,所述第一指针(71)的另一端连接所述圆形电阻丝(8),所述第二指针(72)的一端固定连接所述轴向外管(4)并设置在所述第一槽口(12)的一侧,所述第二指针(72)与所述轴向外管(4)之间设置有绝缘层,所述第二指针(72)的另一端连接所述圆形电阻丝(8),所述圆形电阻丝(8)上设置有开口,所述圆形电 ...
【技术特征摘要】
1.一种室内水沙模型试验微地形量测装置,其特征在于,包括转向角控制装置、第一指针(71)、第二指针(72)、圆形电阻丝(8)、直流电源(10)、第一激光测距器(91)和第二激光测距器(92),所述转向角控制装置包括电动机(I)、减速齿轮(2)、轴向杆(3)和轴向外管(4 ),所述轴向杆(3 )的一端通过所述减速齿轮(2 )连接所述电动机(I)的输出轴,所述轴向外管(4)套在所述轴向杆(3)上,所述轴向杆(3)相对所述轴向外管(4)旋转,所述轴向外管(4)上设置有第一槽口(12)和第二槽口(13),所述第一指针(71)和所述第二指针(72)分别连接所述直流电源(10)的两极,所述第一指针(71)的一端通过所述第一槽口(12)固定连接所述轴向杆(3),所述第一指针(71)和所述轴向杆(3)之间设置有绝缘层,所述第一指针(71)的另一端连接所述圆形电阻丝(8),所述第二指针(72)的一端固定连接所述轴向外管(4)并设置在所述第一槽口(12)的一侧,所述第二指针(72)与所述轴向外管(4)之间设置有绝缘层,所述第二指针(72)的另一端连接所述圆形电阻丝(8),所述圆形电阻丝(8)上设置有开口,所述圆形电阻丝(8)所在平面垂直于所述轴向杆(3),所述圆形电阻丝(8)与所述轴向外管(4)固定连接,所述直流电源(10)、第一指针(71)、第二指针(72)和圆形电阻丝(8)形成闭合回路;所述第一激光测距器(91)通过所述第二槽口(13)固定连接所述轴向杆(3),所述第二激光测距器(92)固定连接所述轴向外管(4)并设置在所述第二槽口(13)的一侧。2.如权利要求1所述的室内水沙模型试验微地形量测装置,其特征在于,还包括基础电阻(11),所述直流电源(10)、第...
【专利技术属性】
技术研发人员:陈孝兵,赵坚,沈振中,王伟,陈斌,李英玉,周贝,
申请(专利权)人:河海大学,
类型:发明
国别省市:
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