CN104215230A - 水土保持法陡坡地退耕判定仪 - Google Patents
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Abstract
一种水土保持法陡坡地退耕判定仪,涉及全国各地农林牧区生产领域,旨在认真贯彻执行《水土保持法》,依法实现超过25°陡坡地退耕,彻底解决水土流失洪水泛滥诸多问题。本发明由二十五度斜面板(1)、水平底面板(2)、竖直支撑板(3)、直角梯形量角器(4)、铅锤线(5)、铅锤线支撑杆(6)、水平仪(7)、透明平底容器(8)、直尺(9)组成;全国亿万农户,应用本发明时,将水平底面板(2)的底面板正向放在坡面上,使二十五度斜面板(1)的斜面板向上,测出坡角,或将水平底面板(2)的底面板水平地插入坡地,使二十五度斜面板(1)的斜面板正对坡面,当口字形排列的水平仪(7)都显示水平位置时,亦可判定坡地是否超过25°。
Description
技术领域
本发明的一种水土保持法陡坡地退耕判定仪,涉及全国各地农林牧区生产领域,旨在认真贯彻执行《水土保持法》,依法实现超过25°陡坡地全面退耕还林还草,彻底解决全国各地耕种陡坡地引起严重水土流失导致全国2万多条河流洪水泛滥诸多问题。
背景技术
解放后,党中央和国务院一直重视水土保持工作,解放初期就有政策与法规规定超过25°陡坡地不能耕种,必须退耕还林还草。但是,全国各地各级人民政府在贯彻党和国家这一政策与法规时没有彻底,农民们不能科学判断应该或不应该耕种的陡坡地坡度。发明人的曾祖李崇信、祖李仁河、父李中全和发明人共四代人,早就知道超过25°陡坡不能耕种,但是一直没有看到相应的文件和法律。2014年春,在四川省达州中学组织的《明月江流域水土保持调查与治理研究科技实践活动》中,发明人从该校的宣传资料中看到了2011年3月1日起执行《中华人民共和国水土保持法》的第二十条“禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物”这一条法律,全家人30多口饭后茶余就开始议论,多了陡坡地耕种之后被雨水冲刷引起水土流失现象的话题。
有了法律依据,发明人在农村可以同爷爷奶奶、叔伯父辈所有农民理论,不能继续在超过25°的陡梯地耕种。解放65年来,未见政府相关部门技术人员利用很多精密仪器去农村科学实验测定执法和科普宣传,弄清农民所耕种坡地的度数。但是,即使有仪器,许多农村却没有技术人才应用这个条件,一块地一块地测量坡度,一面坡一面坡去解决问题,既不方便,也办不到。地方政府的区乡干部和村民委员会干部,对于陡坡地耕种,都是因人而异栽定,这坡地超过30°,可以种,那坡地那怕只有20°,不能种,干部凭主观臆断办公事,与陡坡地密切相关的坡度、坡角和坡比,农村干部无法说清楚,农民们也就糊里湖涂,搞不清楚25°坡度界限,中学生所学三角几何,在农村行不通,用不上,被地方干部和农民嘲笑与讽刺。在这种情况下,父母开导发明人,利用学过的量角器知识,根据父亲搞建筑使用铅锤线和水平仪的技能,发明了这一种《水土保持法陡坡地退耕判定仪》的实用技术。本发明所指坡地的度数,就是坡地坡角的度数。
发明内容
本发明旨在解决准确测量坡地度数问题,利用水平仪、铅锤线和25°斜面板装配成便于全国各地广大农村农区牧区林区用来判断确定陡坡地不可耕种的一种《水土保持法陡坡地退耕判定仪》。
本发明是通过以下技术方案实现的。
本发明的一种水土保持法陡坡地退耕判定仪,其特征在于:由二十五度斜面板(1)、水平底面板(2)、竖直支撑板(3)、直角梯形量角器(4)、铅锤线(5)、铅锤线支撑杆(6)、水平仪(7)共4个、透明平底容器(8)、直尺(9)组成;二十五度斜面板(1)安装在水平底面板(2)上,形成一个有25°坡角的装置,竖直支撑板(3)安装在水平底面板(2)上,且竖直支撑板(3)与水平底面板(2)垂直,二十五度斜面板(1)的斜面板和底面板与竖直支撑板(3)安装后的纵截面形成一个直角三角形,直角梯形量角器(4)安装在水平底面板(2)和二十五度斜面板(1)所成二面角的一个侧面,其0°刻度线与水平底面板(2)垂直;4个水平仪(7)成口字形安装在水平底面板(2)上,口字形排列的4个水平仪(7)与二十五度斜面板(1)分居竖直支撑板(3)两旁,铅锤线支撑杆(6)安装在二十五度斜面板(1)的斜面板上方一端边缘,向外凸出,铅锤线(5)的细线系在铅锤线支撑杆(6)向外凸出的位置上,透明平底容器(8)装有液体,应用时,可放在水平底面板(2)上口字形排列的水平仪(7)中间,直尺(9)置于二十五度斜面板(1)的斜面板上,向上平移或任意旋转,都可以演示二十五度斜面板(1)的斜面板向坡地延伸;应用本发明测量坡地的坡角时,将水平底面板(2)的底面板正向放在坡面上,使二十五度斜面板(1)的斜面板向上,铅锤线(5)在直角梯形量角器(4)中指示的度数就是坡地的坡角,由此测得坡角,或将水平底面板(2)的底面板水平地插入坡地,使二十五度斜面板(1)的斜面板正对坡面,当口字形排列的水平仪(7)都显示水平位置时,亦可判定坡地的坡角是否超过了25°,从而判定坡地是否退耕或不退耕两种对立现象,有利于水土流失治理,进行水土保持。
本发明专利的水土保持法陡坡地退耕判定仪的有益效果。
本发明的水土保持法陡坡地退耕判定仪制作简便,成本低,可以广泛地应用。全国各地在普及《水土保持法》和有效地预防坡耕地水土流失两项工作中应用,全国河流洪水中泥砂的来源,主要是人们在坡地上耕种,利用本发明,使全国广大农牧林民自觉地放弃在《水土保持法》禁止耕种的陡坡地里耕种,让每个农民动手使用、睁开眼睛看看,通过本发明仪器判断坡地度数,达到自觉在陡坡地退耕的目的,从而避免因为陡坡耕种和超过25°陡坡地必须退耕过程发生误解而引发群众斗欧事件,消除农民因陡坡地退耕不断上访的现象,使政府文明执法,农牧林民科学用法。
本发明制作工艺简便,应用的科学原理容易理解,通过应用简单的构造准确判断的效果,明确区分可耕和退耕两种对立的现象,解决两类坡地可耕与退耕的实质性问题,本发明的制作成本低,使用方便,效果明显。
附图说明
图1是本发明的水土保持法陡坡地退耕判定仪示意图
图2是本发明的二十五度斜面板(1)示意图
图3是本发明的水平底面板(2)示意图
图4是本发明的竖直支撑板(3)示意图
图5是本发明的直角梯形量角器(4)示意图
图6是本发明的铅锤线(5)示意图
图7是本发明的铅锤线支撑杆(6)示意图
图8是本发明的水平仪(7)示意图
图9是本发明的透明平底容器(8)示意图
图10是本发明的直尺(9)示意图
图中标号说明
1 二十五度斜面板、2 水平底面板、3 竖直支撑板、4 直角梯形量角器、5 铅锤线、6 铅锤线支撑杆、7 水平仪、8 透明平底容器、9 直尺。
具体实施方式
本发明的详细结构、应用原理、作用与功效,参见附图1至图10,通过如下的实施方案予以说明。
本发明的各部件制作工艺简便,特别是便于中小学学生动手自制,到农村去,宣传《水土保持法》,在全国广大农村开展陡坡地调查的科技实践活动,通过实地调查获得全国在陡坡地耕种面积的大数据来探究河流中流淌洪水的现象,揭示洪水泥砂来源,研究水土流失原因与水土保持治理方法和技术,质疑大禹治水5000年来水土流失更加严重的实际问题,质疑西方生态文明发达国家近来洪水泛滥,揭示印度洋底、大西洋底和太平洋底几十千米深厚淤泥与水土流失的关系,逆向思考,探究在坡地截住雨水留住泥砂的新方法新技术和新的水利设施结构。
参见图1,图1是本明的结构示意图,其特征在于:本发明由二十五度斜面板(1)、水平底面板(2)、竖直支撑板(3)、直角梯形量角器(4)、铅锤线(5)、铅锤线支撑杆(6)、水平仪(7)、透明平底容器(8)、直尺(9)组成;二十五度斜面板(1)安装在水平底面板(2)上,形成一个有25°坡角的装置,竖直支撑板(3)安装在水平底面板(2)上,且竖直支撑板(3)与水平底面板(2)垂直,二十五度斜面板(1)的斜面板和底面板与竖直支撑板(3)安装后的纵截面形成一个直角三角形,直角梯形量角器(4)安装在水平底面板(2)上,且位于二十五度斜面板(1)所成二面角的一个侧面,其0°刻度线与水平底面板(2)垂直;4个水平仪(7)成口字形排列后安装在水平底面板(2)上,口字形排列的4个水平仪(7)与二十五度斜面板(1)分居竖直支撑板(3)两旁,铅锤线支撑杆(6)安装在二十五度斜面板(1)的斜面板的上方一端边缘,向外凸出,铅锤线(5)的细线系在铅锤线支撑杆(6)向外凸出的位置上,透明平底容器(8)装有液体,应用时,可放在水平底面板(2)上口字形排列的4个水平仪(7)中间,直尺(9)置于二十五度斜面板(1)的斜面上,沿25°斜面向上平移或任意旋转,都可以演示斜面板向坡地延伸。
参见图2,图2是本发明所述的二十五度斜面板(1)的示意图,其特征在于,二十五度斜面板(1)由一块不锈钢板或有机玻璃板弯折成夹角为25°的二面角制成,其中的一面长,另一面短,短的面板可安装在水平底面板(2)上,作为二十五度斜面板(1)的底面板,长的面板可作为二十五度斜面板(1)的斜面板,使得长的斜面板与短的底面板形成二面角为25°的夹角。
参见图3,图3是本发明所述的水平底面板(2)的示意图,其特征在于,水平底面板(2)可用木板、铁板或塑料板制成,水平底面板(2)的宽度约宽于二十五度斜面板(1)的底面板,水平底面板(2)的长度约是二十五度斜面板(1)短的底面板长的两倍,水平底面板(2)简称底面板,二十五斜面板(1)的底面板安装在水平底面板(2)的底面板上,占据了偏向坡角一方约一半的面积。
参见图4,图4是本发明所述的竖直支撑板(3)的示意图,其特征在于,由本板或铁板制成,竖直支撑板(3)安装在水平底面板(2)上,竖直支撑板(3)与水平底面板(2)垂直;安装后,二十五度斜面板(1)的斜面板及其在水平底面板(2)上的投影和竖直支撑板(3)的纵截面构成一个直角三角形。
参见图5,图5是本发明所述的直角梯形量角器(4)的示意图,其特征在于:直角梯形量角器(4)的直角腰安装在水平底面板(2)上,在直角梯形量角器(4)的直角梯形正面上,与下底平行的一条线段作为直角梯形量角器(4)的0°刻度线,这条线段的上端为0°刻度线起点,从起点开始,在顺时针方向上画了若干条刻度线,相邻两条刻度线的夹角为1°,每间隔5°,分别标注了0°,5°,10°,15°,20°,25°,30°,35°,40°,45°,50°,55°,60°,65°。
参见图6,图6是本发明所述的铅锤线(5)的示意图,其特征在于:用一根细线拴在一个用钢、铁或铅做成的小圆锤体底面的接线柱上,使圆锥体的尖端朝下,圆锥体底面朝上,圆锥体底面中心焊接了一个接线柱。
参见图7,图7是本发明的铅锤线支撑杆(6)的示意图,其特征在于:是应用一段细的钢丝制成,这段钢丝焊接在二十五度斜面板(1)的斜面板上方一端边缘,与斜面平行,有一段向外凸出,便于把铅锤线(5)的细线拴在铅锤线支撑杆(6)向外凸出的钢丝上。
参见图8,图8是本发明的水平仪(7)的示意图,其特征在于:取用木质材料或透明的有机玻璃,制成长方体形状,又在一个密闭的透明的玻璃管或塑料管内装上液体,把这种装有液体且有一个气泡的密闭玻璃管镶嵌式地安装在用木质或用有机玻璃制成的长方体上表面往下的中央位置,制成本发明的水平仪(7),水平放置水平仪(7),从上往下俯视时,水平仪(7)的气泡位于密闭玻璃管中间位置。
参见图9,图9是本发明的透明平底容器(8)的示意图,其特征在于,装上液体至底面向上三分之二处,水平置于成口字形排列的4个水平仪(7)的中间位置,4个水平仪(7)均处于水平位置时,透明平底容器(8)中液面是水平的,水平底面板(2)倾斜时,透明平底容器(8)的液面跟着倾斜。
参见图10,图9是本发明的直尺(9)的示意图,其特征在于:可置于二十五度斜面板(1)的斜面板上往上平移或任意旋转,可以演示二十五度斜面板(1)的斜面板向坡地延伸。
本发明应用四个水平仪(7)成口字形排列后安装在水平底面板(2)上,是为了防止农民在应用过程中向上或向下,向左或向右倾斜,影响测量效果,使用两个水平仪(7)垂直排列没有使用四个水平仪(7)成口字形排列的测量结果准确,同时,可以预防农民与干部之间因为测量结果的不满意而无理取闹。
实施本发明,除了按以上技术方案制作外,可以由以下实施例的说明进行使用,可面向几亿农户普及,都可判定坡地的坡角是否超过25°,从而判定坡地退耕或不退耕两种对立现象。
实施例1将本发明的水土保持法陡坡地退耕判定仪的水平底面板(2)的底面板直接放在坡面上,当口字形排列的4个水平仪(7)中的两个横向水平仪均处于水平位置时,可以根据铅锤线(5)向顺时针方向移动的角度,或由铅锤线(5)的细线正对的直角梯形量角器(4)上的刻度线及其标注的度数,可以判定坡地坡角的度数,超过25°时,判定陡坡地不适宜耕种庄稼,应该退耕,低于25°时,判定坡地可以耕种,但应该应用坡地横沟原理预防水土流失。
实施例2将本发明的水土保持法陡坡地退耕判定仪的水平底面板(2)的底面板水平地插入坡地,使二十五度斜面板(1)的斜面板正对坡面,当口字形排列的4个水平仪(7)都显示水平位置时,亦可判定坡的坡角是否超过了25°:如果二十五度斜面板(1)的斜面板延伸后插入了坡地,或在二十五度斜面板(1)的斜面板上向上平移或任意旋转直尺,直尺可以插入了坡地里去,就判定坡地的坡角是超过25°的陡坡地,应该退耕;如果二十五度斜面板(1)的斜面板延伸后不能插入坡地,就判定坡地可以耕种,但应该应用坡地横沟原理预防水土流失。
本发明所指坡地横沟原理,内容是:“坡地船形横沟可蓄积泥砂和雨水,蓄水保土。”
本发明应用坡地横沟定律,内容是:“在荒坡或坡地确定的范围内开挖的坡地船形横沟,或螺旋梯极深沟内,洪水流动的路程越长,洪水滞留的时间越长,水土流失越少,水土保持效果越好。”
以上坡地横沟原理和坡地横沟定律,都是由申请人所在团队在实践活动中概括出来的结论。
Claims (1)
1.一种水土保持法陡坡地退耕判定仪,其特征在于:由二十五度斜面板(1)、水平底面板(2)、竖直支撑板(3)、直角梯形量角器(4)、铅锤线(5)、铅锤线支撑杆(6)、水平仪(7)共四个、透明平底容器(8)、直尺(9)组成;本发明所述的二十五度斜面板(1)安装在水平底面板(2)上,形成一个有25°坡角的装置,竖直支撑板(3)安装在水平底面板(2)上,竖直支撑板(3)与水平底面板(2)垂直,二十五度斜面板(1)的斜面板和底面板与竖直支撑板(3)安装后的装置,其纵截面形成一个直角三角形,直角梯形量角器(4)安装在水平底面板(2)和二十五度斜面板(1)所成二面角的一个侧面,其0°刻度线与水平底面板(2)垂直;4个水平仪(7)成口字形排列后安装在水平底面板(2)上,口字形排列的水平仪(7)与二十五度斜面板(1)分居竖直支撑板(3)两旁,铅锤线支撑杆(6)安装在二十五度斜面板(1)的斜面板上方边缘,向外凸出,铅锤线(5)的细线系在铅锤线支撑杆(6)向外凸出的位置上,透明平底容器(8)装有液体,且安装在水平底面板(2)上口字形水平仪(7)中间,直尺(9)置于二十五度斜面板(1)的斜面板上,可沿25°斜面板向上平移,可以演示斜面板向坡地延伸;本发明所述的二十五度斜面板(1),由一条不锈钢板弯折成夹角为25°的二面角制成,其中的一面板长,另一面板短,短的面板作为底板可安装在水平底面板(2)上,长的面板可作为二十五度斜面板(1)的斜面板,使得长的斜面板与短的底面板形成25°的夹角;本发明所述的水平底面板(2)的宽度约宽于二十五度斜面板(1)的底面板的宽度,水平底面板(2)的长度约是二十五度斜面板(1)的底面板长的两倍;本发明所述的竖直支撑板(3)与水平底面板(2)垂直;本发明所述的直角梯形量角器(4)的直角腰安装在水平底面板(2)上,在直角梯形量角器(4)的直角梯形正面上,与下底平行的一条线段作为直角梯形量角器(4)的0°刻度线,这条线段的上端为0°刻度线起点,从起点开始,在顺时针方向上画了若干条刻度线,相邻两条刻度线的夹角为1°,每间隔5°,分别标注了0°,5°,10°,15°,20°,25°,30°,35°,40°,45°,50°,55°,60°,65°;本发明所述的铅锤线(5)的圆锥体的尖端朝下,圆锥体底面朝上,圆锥体底面中心焊接了一个接线柱;本发明的铅锤线支撑杆(6)是一段细的钢丝焊接在二十五度斜面板(1)的斜面板的上端,与底面板平行,有一段向外凸出,便于把铅锤线(5)的细线拴在上面;本发明的4个水平仪(7)都是用木质或有机玻璃材料制成的长方体形状,成口字形排列后水平地安装在水平底面板(2)上,俯视时,水平仪(7)装有液体且有一个气泡的密闭玻璃管镶嵌式安装在长方体上表面往下的中央位置;应用本发明测量坡地的坡角时,将水平底面板(2)的底面板正向放在坡面上,使二十五度斜面板(1)的斜面板向上,铅锤线(5)在直角梯形量角器(4)中指示的度数就是坡地的坡角,由此测出坡角,或将水平底面板(2)的底面板水平地插入坡地,使二十五度斜面板(1)的斜面板正对坡面,当口字形排列的水平仪(7)都显示水平位置时,亦可判定坡地的坡角是否超过25°,从而判定陡坡地退耕或不退耕两种对立现象,有利于水土流失治理,进行水土保持。
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Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN2064043U (zh) * | 1989-12-06 | 1990-10-17 | 河间县交通局公路管理站 | 多功能水准测量尺 |
CN2081080U (zh) * | 1990-10-19 | 1991-07-17 | 范吉秋 | 组合式多分度值水平仪 |
CN2135768Y (zh) * | 1992-04-14 | 1993-06-09 | 罗光志 | 测坡仪 |
CN2155554Y (zh) * | 1993-04-06 | 1994-02-09 | 礼禾英 | 能测坡度的水准仪 |
CN2165417Y (zh) * | 1993-03-26 | 1994-05-18 | 张涛 | 坡度、角度量测仪 |
CN2896222Y (zh) * | 2005-12-16 | 2007-05-02 | 潘龙文 | 一种坡度尺 |
-
2014
- 2014-09-13 CN CN201410482774.2A patent/CN104215230A/zh active Pending
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN2064043U (zh) * | 1989-12-06 | 1990-10-17 | 河间县交通局公路管理站 | 多功能水准测量尺 |
CN2081080U (zh) * | 1990-10-19 | 1991-07-17 | 范吉秋 | 组合式多分度值水平仪 |
CN2135768Y (zh) * | 1992-04-14 | 1993-06-09 | 罗光志 | 测坡仪 |
CN2165417Y (zh) * | 1993-03-26 | 1994-05-18 | 张涛 | 坡度、角度量测仪 |
CN2155554Y (zh) * | 1993-04-06 | 1994-02-09 | 礼禾英 | 能测坡度的水准仪 |
CN2896222Y (zh) * | 2005-12-16 | 2007-05-02 | 潘龙文 | 一种坡度尺 |
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