掌桥专利:专业的专利平台
掌桥专利
首页

一种模拟降雨条件下生态岩土力学护坡试验装置

文献发布时间:2023-06-19 11:35:49


一种模拟降雨条件下生态岩土力学护坡试验装置

技术领域

本发明涉及的是模拟降雨条件下生态岩土力学护坡试验装置技术领域,具体为一种模拟降雨条件下生态岩土力学护坡试验装置。

背景技术

水土流失是在对水土资源和土地生产力的破坏和损失而产生,对生态环境造成巨大的破坏,特别是对边坡,使边坡稳定性降低,引起滑坡、塌方、泥石流等严重的地质灾害,造成严重的后果,降雨是对水土流失最大的影响,通过模拟降雨条件下生态岩石力学护坡试验,起到更好预防水土流失。

现有的模拟降雨条件下生态岩土力学护坡试验装置,只能简单的模拟降雨,不同的降雨强度、雨滴下落的高度、风力大小以及护坡的角度,对实验数据产生很大的影响,不方便对这些数据进行调整和准确数据的记录,且水资源不能合理的利用。

发明内容

本发明的目的是为了解决以上所提出的问题,而提出的一种模拟降雨条件下生态岩土力学护坡试验装置。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:包括底座,其特征在于:所述底座下端设有移动模块,所述底座上端螺栓螺母连接有支撑框架,所述支撑框架内螺栓螺母连接有隔板,所述支撑框架与隔板之间通过螺栓螺母连接有底板,所述底座上螺栓螺母连接有沉淀箱体,所述底座上螺栓螺母连接有净水箱,所述净水箱内设有输水管,所述底板上固定设有集水凹槽,所述底板上端活动连接有第一液压装置,所述第一液压装置上端活动连接有实验板,所述支撑框架上焊接有支撑横板,所述支撑框架右端螺栓螺母连接有电控箱,所述电控箱上设有智能显示屏,所述智能显示屏上电性连接有输入模块,所述电控箱上设有控制按钮,所述支撑框架上端螺栓螺母连接有水泵,所述水泵上通过排水口连接有水管,所述水管上设置有电动压力调节阀,所述水管下端设置有伸缩软管,所述支撑框架上端螺栓螺母连接有激光测距传感器,所述支撑框架上螺栓螺母连接有第二液压装置,所述第二液压装置下端螺栓螺母连接有支撑架,所述支撑框架上端螺栓螺母连接有气泵,所述气泵上通过排气口连接有输气管,所述输气管上设置有第一电动压力调节阀,所述支撑横板上设有冲击力监测传感器,所述支撑横板上固定设有旋转轴承套,所述实验板上固定设有旋转轴承,所述旋转轴承套外侧面焊接有角度检测盘,所述旋转轴承靠近角度检测盘的一端螺栓螺母连接有指针,所述支撑架上固定设有气管,所述气管上设有通气孔,所述支撑架上螺栓螺母连接有第一水管,所述第一水管上固定设有喷头。

优选的,所述移动模块由支撑杆、支撑管、减震弹簧和行走轮组成,所述支撑杆上端与底座通过焊接连接,所述支撑杆与支撑管为滑动连接,所述减震弹簧上端与支撑杆焊接连接,所述减震弹簧下端与支撑管焊接连接,所述支撑管下端设有行走轮,减震弹簧起到缓冲振动力的作用,行走轮方便进行整体的移动作用。

优选的,所述沉淀箱体与净水箱通过水管进行连接,所述沉淀箱体与集水凹槽通过水管进行连接,所述净水箱与水泵通过输水管实现连接作用,集水凹槽收集的水通过水管进入沉淀箱体内,沉淀箱体内沉淀一段时间后,通过水管进入净水箱内,水泵工作通过输水管将净水箱内的水输送到水管,起到水资源合理利用的作用。

优选的,所述智能显示屏通过电性连接有智能处理器,所述智能处理器与第一液压装置、水泵、电动压力调节阀、激光测距传感器、第二液压装置、气泵、第一电动压力调节阀、冲击力监测传感器均通过电性连接,智能处理器起到收集信号,并发出调节指令的作用。

优选的,所述旋转轴承穿过旋转轴承套,旋转轴承套起到对旋转轴承的支撑作用。

优选的,所述第一液压装置和第二液压装置均由液压泵、液压杆和控制模块组成。

优选的,所述气管与输气管通过伸缩软管实现连接作用,在伸缩软管的作用下,可实现气管与输气管之间距离的调整。

优选的,所述第一水管与水管通过伸缩软管实现连接作用,在伸缩软管的作用下可实现第一水管与水管之间距离的调整作用。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明是一种模拟降雨条件下生态岩土力学护坡试验装置,实现对降雨强度、雨滴下落的高度、风力强度和护坡角度进行调整,从而降低试验误差,提高试验准确率,同时方便进行数据的展示和收集,水资源得到循环利用。

附图说明

图1为本发明模拟降雨条件下生态岩土力学护坡试验装置的结构示意图。

图2为本发明模拟降雨条件下生态岩土力学护坡试验装置支撑架的结构示意图。

图3为本发明模拟降雨条件下生态岩土力学护坡试验装置角度检测盘的结构示意图。

图4为本发明模拟降雨条件下生态岩土力学护坡试验装置角度检测盘的侧视图。

图5为本发明模拟降雨条件下生态岩土力学护坡试验装置移动装置的结构示意图。

图中:1-底座,2-移动装置,3-支撑框架,4-隔板,5-底板,6-沉淀箱体,7-净水箱,8-输水管,9-集水凹槽,10-第一液压装置,11-实验板,12-支撑横板,13-电控箱,14-智能显示屏,15-输入模块,16-控制按钮,17-水泵,18-水管,19-电动压力调节阀,20-激光测距传感器,21-第二液压装置,22-支撑架,23-气泵,24-输气管,25-第一电动压力调节阀,26-冲击力监测传感器,27-旋转轴承套,28-角度检测盘,29-旋转轴承,30-指针,31-第一水管,32-喷头,33-气管,34-通气孔,35-伸缩软管,36-支撑杆,37-支撑管,38-减震弹簧,39-行走轮。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1-5,本发明提供一种技术方案:包括底座1,其特征在于:所述底座1下端设有移动模块2,所述底座1上端螺栓螺母连接有支撑框架3,所述支撑框架3内螺栓螺母连接有隔板4,所述支撑框架3与隔板4之间通过螺栓螺母连接有底板5,所述底座1上螺栓螺母连接有沉淀箱体6,所述底座1上螺栓螺母连接有净水箱7,所述净水箱7内设有输水管8,所述底板5上固定设有集水凹槽9,所述底板5上端活动连接有第一液压装置10,所述第一液压装置10上端活动连接有实验板11,所述支撑框架3上焊接有支撑横板12,所述支撑框架3右端螺栓螺母连接有电控箱13,所述电控箱13上设有智能显示屏14,所述智能显示屏14上电性连接有输入模块15,所述电控箱13上设有控制按钮16,所述支撑框架3上端螺栓螺母连接有水泵17,所述水泵17上通过排水口连接有水管18,所述水管18上设置有电动压力调节阀19,所述水管18下端设置有伸缩软管35,所述支撑框架3上端螺栓螺母连接有激光测距传感器20,所述支撑框架3上螺栓螺母连接有第二液压装置21,所述第二液压装置21下端螺栓螺母连接有支撑架22,所述支撑框架3上端螺栓螺母连接有气泵23,所述气泵23上通过排气口连接有输气管24,所述输气管24上设置有第一电动压力调节阀25,所述支撑横板12上设有冲击力监测传感器26,所述支撑横板12上固定设有旋转轴承套27,所述实验板11上固定设有旋转轴承29,所述旋转轴承套27外侧面焊接有角度检测盘28,所述旋转轴承29靠近角度检测盘28的一端螺栓螺母连接有指针30,所述支撑架22上固定设有气管33,所述气管33上设有通气孔34,所述支撑架22上螺栓螺母连接有第一水管31,所述第一水管31上固定设有喷头32,所述移动模块2由支撑杆36、支撑管37、减震弹簧38和行走轮39组成,所述支撑杆36上端与底座1通过焊接连接,所述支撑杆36与支撑管37为滑动连接,所述减震弹簧38上端与支撑杆36焊接连接,所述减震弹簧38下端与支撑管37焊接连接,所述支撑管37下端设有行走轮39,减震弹簧起到缓冲振动力的作用,行走轮方便进行整体的移动作用,所述沉淀箱体6与净水箱7通过水管进行连接,所述沉淀箱体6与集水凹槽9通过水管进行连接,所述净水箱7与水泵17通过输水管8实现连接作用,集水凹槽收集的水通过水管进入沉淀箱体内,沉淀箱体内沉淀一段时间后,通过水管进入净水箱内,水泵工作通过输水管将净水箱内的水输送到水管,起到水资源合理利用的作用,所述智能显示屏14通过电性连接有智能处理器,所述智能处理器与第一液压装置10、水泵17、电动压力调节阀19、激光测距传感器20、第二液压装置21、气泵23、第一电动压力调节阀25、冲击力监测传感器26均通过电性连接,智能处理器起到收集信号,并发出调节指令的作用,所述旋转轴承29穿过旋转轴承套27,旋转轴承套起到对旋转轴承的支撑作用,所述第一液压装置10和第二液压装置21均由液压泵、液压杆和控制模块组成,所述气管33与输气管24通过伸缩软管35实现连接作用,在伸缩软管的作用下,可实现气管与输气管之间距离的调整,所述第一水管31与水管18通过伸缩软管35实现连接作用,在伸缩软管的作用下可实现第一水管与水管之间距离的调整作用。

本发明的工作原理为:启动水泵17,将净水箱7内的水通过输水管8传输到水管18内,然后经过伸缩软管35到达第一水管31内,通过喷头32喷出,实现模拟降雨,启动气泵23,形成风压通过输气管24经过伸缩软管35,进入气管33内,最终通过通气孔34排出,模拟降雨过程中的风力,降雨洒落在实验板11上,然后通过底板上的集水凹槽9流入沉淀箱体6内,经过一段时间的沉淀,进入净水箱7内,实现水资源的循环利用,启动第一液压装置10,推动实验板11上旋转轴承绕旋转轴承套进行旋转,从而实现实验板11角度的调整,通过电动压力调节阀19实现降雨强度的调整,通过第一电动压力调节阀实现对风力大小进行调整,通过启动第二液压装置21,推动支撑架22进行上下移动,从而实现降雨高度的调整,通过激光测距传感器20实时监测降雨的高度,通过指针30在角度检测盘28上的位置,实现实验板角度的记录,通过冲击力检测传感器26实现雨滴下落冲击力的检测,通过智能显示屏14展示检测数据。

对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

相关技术
  • 一种模拟降雨条件下生态岩土力学护坡试验装置
  • 一种模拟降雨条件下生态岩土力学护坡试验装置
技术分类

06120112988295