CN208125356U - 一种模拟尾矿坝遇洪水后坝体溃决过程实验装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种模拟尾矿坝遇洪水后坝体溃决过程实验装置,包括移动座,所述移动座的顶部开设有安装槽,安装槽内安装有装置本体,装置本体的顶部延伸至移动座的上方,移动座的底部滚动安装有多个滚轮,装置本体的两侧均焊接有与安装槽滑动连接的固定板,固定板的顶部焊接有多个第一缓冲弹簧,位于装置本体一侧的多个第一缓冲弹簧的顶端焊接有同一个移动板,移动座的顶部两侧均开设有转动槽,转动槽内转动安装有转轴。本实用新型结构简单,安装方便,经济实用,通过移动板和第一缓冲弹簧,对装置本体进行初步缓冲,并且通过滚珠和第二缓冲弹簧,进一步对装置本体进行缓冲,有效的保护了装置本体。
Description
技术领域
本实用新型涉及岩土工程中的矿山边坡工程技术领域,尤其涉及一种模拟尾矿坝遇洪水后坝体溃决过程实验装置。
背景技术
尾矿库是矿山企业生产中的重要设施,它的运行状况不仅关系到矿山的生产建设能否顺利进行,还关系到坝体下游人民群众的生命财产安危及周边环,据有关研究显示,我国尾矿堆积坝发生垮塌、溃决破坏的现象普遍较高,而发生原因多是由于洪水造成的。因此,从工程的角度研究洪水工况下尾矿坝的垮塌破坏机制及溃决模式对尾矿库灾害的防治工作具有重大的指导意义,排土场、尾矿坝等散体边坡是矿山企业的重要设施,也是保证矿山企业正常生产的重要环节,现在,随着各类厂矿的建设和生产规模的日益增大,矿山所排放的废石和尾矿量也急剧增加,所以导致许多尾矿安全问题日益突出,尾矿坝、排土场的滑坡及泥石流等恶性事故时有发生,国内外尾矿堆积坝发生垮塌、溃决破坏的现象普遍较高,究其原因多是由于洪水导致。尾矿堆积坝在洪水情况下的垮塌、溃决机制和破坏模式是当今尾矿坝工程研究的重要方向之一,前人从多个角度探讨了尾矿堆积坝垮塌溃决主要影响因素及其稳定性,研究成果对深入认识尾矿坝溃决原因以及提高坝体稳定性具有重要的指导意义,然而,研究内容多从理论分析和现场调查方面来探讨尾矿坝的溃坝机制及溃坝原因,而物理模型试验方法却主要在研究尾矿坝稳定性方面采用,有关运用物理模型试验研究尾矿坝垮塌机制及溃决模式的研究方法却从来没有,经检索,授权公告号为CN206095580U所公开的一种模拟尾矿坝遇洪水后坝体溃决过程实验装置,包括模拟洪水装置、模拟实验容器、移动装置和数据测量装置,模拟洪水装置中供水箱通过支架支撑,供水箱通过供水管道接通模拟实验容器,供水管道上设有水流量控制阀,前挡板、后挡板、右挡板、底板构成无盖立方体模拟实验容器,支架、底板底部设有车轮,后挡板通过固定板安装水位测量管和土压力传感器,无盖立方体模拟实验容器正上方设有数字摄像机,能模拟尾矿坝遭遇洪水情况下的坝体垮塌溃决过程,但是其在移动的过程中没有任何的保护措施,容易造成该装置的损坏,因此我们提出了一种模拟尾矿坝遇洪水后坝体溃决过程实验装置用于解决上述问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种模拟尾矿坝遇洪水后坝体溃决过程实验装置。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
一种模拟尾矿坝遇洪水后坝体溃决过程实验装置,包括移动座,所述移动座的顶部开设有安装槽,安装槽内安装有装置本体,装置本体的顶部延伸至移动座的上方,移动座的底部滚动安装有多个滚轮,装置本体的两侧均焊接有与安装槽滑动连接的固定板,固定板的顶部焊接有多个第一缓冲弹簧,位于装置本体一侧的多个第一缓冲弹簧的顶端焊接有同一个移动板,移动座的顶部两侧均开设有转动槽,转动槽内转动安装有转轴,转轴的顶端延伸至移动座的上方并焊接有转动板,两个转动板相互靠近的底部一侧分别与相对应的移动板的顶部相接触,装置本体的两侧均焊接有位于固定板下方的连接板,两个连接板相互远离的一侧均滚动安装有滚珠,安装槽的两侧内壁上均开设有矩形槽,两个矩形槽相互远离的一侧内壁上均焊接有多个第二缓冲弹簧,位于同一个矩形槽内的多个第二缓冲弹簧的同一端焊接有同一个直角梯形块,滚珠与相对应的直角梯形块的倾斜面滚动连接,安装槽的两侧内壁上均焊接有位于矩形槽下方的限位板。
优选的,位于同一个固定板上的第一缓冲弹簧的数量为三到五个,且位于同一个固定板上的三到五个第一缓冲弹簧等间距间隔设置。
优选的,位于同一个矩形槽内的第二缓冲弹簧的数量为二到四个,且位于同一个矩形槽内的二到四个第二缓冲弹簧位于同一竖直轴线上。
优选的,两个移动板对称设置,且两个移动板相互靠近的一侧分别与装置本体的两侧滑动连接。
优选的,位于转动槽内的转轴的外侧安装有滑块,转动槽的内壁上设有环形滑轨,且滑块与环形滑轨滑动连接。
优选的,所述直角梯形块与矩形槽的内壁滑动连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
(1)、通过移动座、装置本体、滚轮、固定板、第一缓冲弹簧、移动板、转轴和转动板相配合,将装置本体放置于安装槽内,转动转动板,使得转动板的底部与移动板的顶部相接触,第一缓冲弹簧的存在对装置本体进行初步缓冲;
(2)、通过连接板、滚珠、矩形槽、第二缓冲弹簧、直角梯形块和限位板相配合,装置本体在移动的过程中带动连接板进行移动,连接板带动滚珠进行移动,滚珠与直角梯形块的斜面滚动连接,带动直角梯形块进行移动,直角梯形块挤压第二缓冲弹簧,第二缓冲弹簧进一步对装置本体进行缓冲,有效的保护了装置本体。
本实用新型结构简单,安装方便,经济实用,通过移动板和第一缓冲弹簧,对装置本体进行初步缓冲,并且通过滚珠和第二缓冲弹簧,进一步对装置本体进行缓冲,有效的保护了装置本体。
附图说明
图1为本实用新型提出的一种模拟尾矿坝遇洪水后坝体溃决过程实验装置的结构示意图;
图2为本实用新型提出的一种模拟尾矿坝遇洪水后坝体溃决过程实验装置的A部分的结构示意图。
图中:1移动座、2安装槽、3装置本体、4滚轮、5固定板、6第一缓冲弹簧、7移动板、8转动槽、9转轴、10转动板、11连接板、12滚珠、13矩形槽、14第二缓冲弹簧、15直角梯形块、16限位板。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
参照图1-2,一种模拟尾矿坝遇洪水后坝体溃决过程实验装置,包括移动座1,移动座1的顶部开设有安装槽2,安装槽2内安装有装置本体3,装置本体3的顶部延伸至移动座1的上方,移动座1的底部滚动安装有多个滚轮4,装置本体3的两侧均焊接有与安装槽2滑动连接的固定板5,固定板5的顶部焊接有多个第一缓冲弹簧6,位于装置本体3一侧的多个第一缓冲弹簧6的顶端焊接有同一个移动板7,移动座1的顶部两侧均开设有转动槽8,转动槽8内转动安装有转轴9,转轴9的顶端延伸至移动座1的上方并焊接有转动板10,两个转动板10相互靠近的底部一侧分别与相对应的移动板7的顶部相接触,装置本体3的两侧均焊接有位于固定板5下方的连接板11,两个连接板11相互远离的一侧均滚动安装有滚珠12,安装槽2的两侧内壁上均开设有矩形槽13,两个矩形槽13相互远离的一侧内壁上均焊接有多个第二缓冲弹簧14,位于同一个矩形槽13内的多个第二缓冲弹簧14的同一端焊接有同一个直角梯形块15,滚珠12与相对应的直角梯形块15的倾斜面滚动连接,安装槽2的两侧内壁上均焊接有位于矩形槽13下方的限位板16,通过移动座1、装置本体3、滚轮4、固定板5、第一缓冲弹簧6、移动板7、转轴9和转动板10相配合,将装置本体3放置于安装槽2内,转动转动板10,使得转动板10的底部与移动板7的顶部相接触,第一缓冲弹簧6的存在对装置本体3进行初步缓冲;通过连接板11、滚珠12、矩形槽13、第二缓冲弹簧14、直角梯形块15和限位板16相配合,装置本体3在移动的过程中带动连接板11进行移动,连接板11带动滚珠12进行移动,滚珠12与直角梯形块15的斜面滚动连接,带动直角梯形块15进行移动,直角梯形块15挤压第二缓冲弹簧14,第二缓冲弹簧14进一步对装置本体3进行缓冲,有效的保护了装置本体3,本实用新型结构简单,安装方便,经济实用,通过移动板7和第一缓冲弹簧6,对装置本体3进行初步缓冲,并且通过滚珠12和第二缓冲弹簧14,进一步对装置本体3进行缓冲,有效的保护了装置本体3。
本实用新型中,位于同一个固定板5上的第一缓冲弹簧6的数量为三到五个,且位于同一个固定板5上的三到五个第一缓冲弹簧6等间距间隔设置,位于同一个矩形槽13内的第二缓冲弹簧14的数量为二到四个,且位于同一个矩形槽13内的二到四个第二缓冲弹簧14位于同一竖直轴线上,两个移动板7对称设置,且两个移动板7相互靠近的一侧分别与装置本体3的两侧滑动连接,位于转动槽8内的转轴9的外侧安装有滑块,转动槽8的内壁上设有环形滑轨,且滑块与环形滑轨滑动连接,直角梯形块15与矩形槽13的内壁滑动连接,通过移动座1、装置本体3、滚轮4、固定板5、第一缓冲弹簧6、移动板7、转轴9和转动板10相配合,将装置本体3放置于安装槽2内,转动转动板10,使得转动板10的底部与移动板7的顶部相接触,第一缓冲弹簧6的存在对装置本体3进行初步缓冲;通过连接板11、滚珠12、矩形槽13、第二缓冲弹簧14、直角梯形块15和限位板16相配合,装置本体3在移动的过程中带动连接板11进行移动,连接板11带动滚珠12进行移动,滚珠12与直角梯形块15的斜面滚动连接,带动直角梯形块15进行移动,直角梯形块15挤压第二缓冲弹簧14,第二缓冲弹簧14进一步对装置本体3进行缓冲,有效的保护了装置本体3,本实用新型结构简单,安装方便,经济实用,通过移动板7和第一缓冲弹簧6,对装置本体3进行初步缓冲,并且通过滚珠12和第二缓冲弹簧14,进一步对装置本体3进行缓冲,有效的保护了装置本体3。
工作原理:使用中,将装置本体3放置于安装槽2内,推动移动板7,使得移动板7在装置本体3上进行滑动,移动板7挤压第一缓冲弹簧6,转动转动板10,使得转动板10的底部与移动板7的顶部相接触,第一缓冲弹簧6的存在对装置本体3进行初步缓冲,装置本体3在移动的过程中带动连接板11进行移动,连接板11带动滚珠12进行移动,滚珠12与直角梯形块15的斜面滚动连接,带动直角梯形块15进行移动,使得直角梯形块15在矩形槽13的内壁上进行滑动,直角梯形块15挤压第二缓冲弹簧14,第二缓冲弹簧14进一步对装置本体3进行缓冲,有效的保护了装置本体3。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种模拟尾矿坝遇洪水后坝体溃决过程实验装置,包括移动座(1),其特征在于,所述移动座(1)的顶部开设有安装槽(2),安装槽(2)内安装有装置本体(3),装置本体(3)的顶部延伸至移动座(1)的上方,移动座(1)的底部滚动安装有多个滚轮(4),装置本体(3)的两侧均焊接有与安装槽(2)滑动连接的固定板(5),固定板(5)的顶部焊接有多个第一缓冲弹簧(6),位于装置本体(3)一侧的多个第一缓冲弹簧(6)的顶端焊接有同一个移动板(7),移动座(1)的顶部两侧均开设有转动槽(8),转动槽(8)内转动安装有转轴(9),转轴(9)的顶端延伸至移动座(1)的上方并焊接有转动板(10),两个转动板(10)相互靠近的底部一侧分别与相对应的移动板(7)的顶部相接触,装置本体(3)的两侧均焊接有位于固定板(5)下方的连接板(11),两个连接板(11)相互远离的一侧均滚动安装有滚珠(12),安装槽(2)的两侧内壁上均开设有矩形槽(13),两个矩形槽(13)相互远离的一侧内壁上均焊接有多个第二缓冲弹簧(14),位于同一个矩形槽(13)内的多个第二缓冲弹簧(14)的同一端焊接有同一个直角梯形块(15),滚珠(12)与相对应的直角梯形块(15)的倾斜面滚动连接,安装槽(2)的两侧内壁上均焊接有位于矩形槽(13)下方的限位板(16)。
2.根据权利要求1所述的一种模拟尾矿坝遇洪水后坝体溃决过程实验装置,其特征在于,位于同一个固定板(5)上的第一缓冲弹簧(6)的数量为三到五个,且位于同一个固定板(5)上的三到五个第一缓冲弹簧(6)等间距间隔设置。
3.根据权利要求1所述的一种模拟尾矿坝遇洪水后坝体溃决过程实验装置,其特征在于,位于同一个矩形槽(13)内的第二缓冲弹簧(14)的数量为二到四个,且位于同一个矩形槽(13)内的二到四个第二缓冲弹簧(14)位于同一竖直轴线上。
4.根据权利要求1所述的一种模拟尾矿坝遇洪水后坝体溃决过程实验装置,其特征在于,两个移动板(7)对称设置,且两个移动板(7)相互靠近的一侧分别与装置本体(3)的两侧滑动连接。
5.根据权利要求1所述的一种模拟尾矿坝遇洪水后坝体溃决过程实验装置,其特征在于,位于转动槽(8)内的转轴(9)的外侧安装有滑块,转动槽(8)的内壁上设有环形滑轨,且滑块与环形滑轨滑动连接。
6.根据权利要求1所述的一种模拟尾矿坝遇洪水后坝体溃决过程实验装置,其特征在于,所述直角梯形块(15)与矩形槽(13)的内壁滑动连接。
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