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土壌侵食には、土壌分離、土砂輸送、土砂堆積の 3 つのプロセスが含まれます。流体力学的条件の研究 超音波距離センサー
流体力学的メカニズムと各プロセスの相互影響の開発であり、土壌浸食プロセスモデルを確立するための基礎となります。斜面流れの深さは流体力学パラメータに一般的に使用され、斜面流速、流れせん断力、および水流力を計算するための基礎でもあります。
したがって、正確な測定が流体力学的メカニズムを議論する鍵となります。 超音波トランスデューサの外側、特に浸食中に取り付けられます。斜面の水深は通常数センチメートルにすぎず、これは典型的な水流の薄い層です。直接測定することは困難です。同時に、浸食プロセスにおける基礎的な表面形態の進化により、水深測定の困難さが増大します。屋内侵食静的層実験で一般的に使用される深さ測定方法には、直接測定と間接測定が含まれます。直接測定ため、定規、ノギス、デジタル表示針を使用することが多い。2Mhz超音波トランスデューサー では、法面上の面積が非常に小さく、土砂濃度が高く、流色が変化する場合には誤差が大きくなる同時に、多断面の測定となるため、長時間を要し、試験の進行に影響を及ぼします。間接測定法は、流速を測定することで斜面の流れの深さを逆転させる方法です。
流量測定方法として一般的に使用される方法には、染色法、塩溶液法、熱膜流量計などが含まれますが、超音波オイルレベルセンサーの染色法では、測定された表面流量の二次修正が必要であり、塩溶液法の結果は、測定された流域の長さと塩濃度分布関数に影響されます。熱膜流量計は砂を含む流れの速度を測定できないため、水深計算の精度に影響を与えます。超音波は指向性が良く透過力が強いため、集中した音エネルギーが得られやすいのです。超音波オイルタンクセンサーの速度は音波の周波数によって変化せず、均一媒体中では速度が一定であるため、距離測定技術に適しています。超音波測距トランスデューサは、河川の水位、流量、流速などの表面粗さに適用されていますが、表層水深測定への応用に関する報告はほとんどありません。システムパラメータは、測定システムのデバッグとテストです。超音波深さセンサーは、静止層の侵食の深さを測定するために使用されます。侵食された静的な河床斜面の流れの深さを迅速に測定し、斜面の関連する流体力学的特性を計算することを目的として、500khzの超音波トランスデューサが実行されます。