【摘 要】
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在我国西部边疆省份地区,土壤风蚀问题所带来的危害日益凸显,已演化为困扰其地区发展的棘手问题。为进一步研究西部边疆地区地表土壤风蚀问题,探索防风蚀效应与防治措施,最科学有效的措施是赴实地地表开展土壤风蚀原位实验研究。可移动式土壤风蚀风洞是土壤风蚀原位研究的重要研究工具。我国可移动风蚀风洞的探索尝试较少。本论文总结可移动式土壤风蚀风洞的设计制造尝试,与美国Custom Products公司合作,完成了
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在我国西部边疆省份地区,土壤风蚀问题所带来的危害日益凸显,已演化为困扰其地区发展的棘手问题。为进一步研究西部边疆地区地表土壤风蚀问题,探索防风蚀效应与防治措施,最科学有效的措施是赴实地地表开展土壤风蚀原位实验研究。可移动式土壤风蚀风洞是土壤风蚀原位研究的重要研究工具。我国可移动风蚀风洞的探索尝试较少。本论文总结可移动式土壤风蚀风洞的设计制造尝试,与美国Custom Products公司合作,完成了可移动式土壤风蚀风洞的建造。性能测试和野外试验表明,设计的可移动式土壤风蚀风洞能够作为我国土壤风蚀研究的科研设备。设计和应用工作总结如下:1.设计和建造的可移动式土壤风蚀风洞由实验段、整流段和动力段组成。外形参数为:总长11m,实验段3.6m,实验段延长段长3.6m,实验段为无底矩形截面,高0.6m,宽0.5m。风洞过渡段的压缩比为1.5,能量比为0.552,风洞设计风速0-20m s-1,由Y500-X0075G3变频器控制,实现了速域内的连续可调,风速误差±0.1m s-l。配套电机为Y132S-2型三相异步电动机,由常柴ZS1115型标定功率16.2kw的柴油发电机供电。2.风洞结构设计为3段可拆卸式,由主体段、实验段和实验段加长段组成。各段之间可以实现灵活拆卸,拆卸后装载在风洞专用车厢中进行远距离运输。设计了可自主移动的底盘,让风洞的移动性不只停留在可拆卸,可搬运在实验室外运行,而是让风洞具有了多样地间快速转移的能力,极大提高了野外实验的效率。3.风洞专用车厢的设计满足了风洞各拆卸部分的安全运输的需求,解决了风洞远距离运输和日常闲置存放的问题,降低了风洞运输过程中受损的风险,提高了风洞的使用寿命。4.检测实验表明,风洞实验段气流稳定,最大风速可达27 ms-1,满足20 m s-1的风速设计要求;风速轮廓线呈对数规律,拟合系数大于0.99,符合近地表自然风况的特征,满足风蚀实验的要求。5.在蒙陕接壤区选择五种土地类型进行可移动式土壤风蚀风洞的野外应用,测试了不同地表类型的土壤风蚀可蚀性。基于实验结果分析了在等同风速情况下,不同地表抗风蚀能力区别的原因,以及不同风速下样地风蚀量变化的原因;土壤风蚀率与风速的关系符合经典的三次幂函数关系。设计和建造的可移动式土壤风蚀风洞可以满足土壤风蚀研究的要求。
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