1.一种石漠化边坡植被板槽组合蓄水和持水养护的试验模型,其特征在于,包括试验槽体、土体、防渗漏保护层、蓄水层或蓄水腔、吸水带、吸力传感器、含水率传感器、测温探头、植株、降雨模拟装置和支撑结构;所述试验槽体为矩形截面的槽体,由有机玻璃板和格栅板围成,垂直坡向的上下侧壁和底板为格栅板,顺坡向的左右侧壁为有机玻璃板,试验槽体的底板通过支撑结构根据所模拟的石漠化边坡的坡度支撑形成相应坡度;所述防渗漏保护层覆盖在试验槽体下侧壁和底板上;所述蓄水层通过碎石堆积在试验槽体下侧壁与底板构成的角落中形成,所述蓄水腔通过格栅板架设在试验槽体的下侧壁和底板之间,与下侧壁、底板共同围成蓄水空腔而成;所述土体覆盖在蓄水层或蓄水腔上方,所述吸力传感器、含水率传感器、测温探头埋设在土体中,所述植株种植在土体中;所述吸水带埋设在土体中且延伸至蓄水层或蓄水腔底部;所述降雨模拟装置位于试验槽体上方;所述植株为乔灌木与辅助种植的草本、乔灌木与辅助种植的爬藤植物、非肉根茎蓄水型植物、肉根茎蓄水型植物中的至少一种。
2.基于权利要求1所述试验模型的石漠化边坡植被板槽在雨后久旱或在旱季土体吸水养护试验方法,包括以下内容:打开降雨模拟装置,在降雨入渗到模型底部时停止降雨,然后开展模拟雨后久旱或在旱季的蒸腾蒸发试验,模拟在干旱季节植被板槽的土体从蓄水层或蓄水腔吸水养护过程,观测土体水分迁移与持水过程和效应。
3.一种石漠化边坡植被板槽组合蓄水和持水养护的试验模型,其特征在于,包括试验槽体、土体、防渗漏保护层、蓄水层或蓄水腔、吸水带、吸力传感器、含水率传感器、测温探头、降雨模拟装置和支撑结构;所述试验槽体为矩形截面的槽体,由有机玻璃板和格栅板围成,垂直坡向的上下侧壁和底板为格栅板,顺坡向的左右侧壁为有机玻璃板,试验槽体的底板通过支撑结构根据所模拟的石漠化边坡的坡度支撑形成相应坡度;所述防渗漏保护层覆盖在试验槽体下侧壁和底板上;所述蓄水层通过碎石堆积在试验槽体下侧壁与底板构成的角落中形成,所述蓄水腔通过格栅板架设在试验槽体的下侧壁和底板之间,与下侧壁、底板共同围成蓄水空腔而成;所述土体覆盖在蓄水层上方,所述吸力传感器、含水率传感器、测温探头埋设在土体中;所述吸水带埋设在土体中且延伸至蓄水层或蓄水腔底部;所述降雨模拟装置位于试验槽体上方;还包括种植在土体中的肉根茎蓄水型植物或/和非肉根茎蓄水型植物;所述非肉根茎蓄水型植物为长根系发达的灌木、长根系发达的香根草、爬山虎、皇竹草、紫花苜蓿、红凤菜中的至少一种,所述肉根茎蓄水型植物为吊兰、海棠花、仙人掌中的至少一种。
4.根据权利要求1或3所述试验模型,其特征在于,所述土体表面覆盖有覆盖层,所述覆盖层可拆卸。
5.基于权利要求3所述试验模型的有无植物组合蓄水和持水条件下蒸腾蒸发干旱胁迫试验方法,其特征在于,包括以下内容:开启降雨模拟装置,在降雨入渗到模型底部时停止降雨,然后开展蒸腾蒸发干旱胁迫试验,观测土体水分迁移过程;观测在干旱季节土体从蓄水腔吸干净水后,在只有蒸腾条件或同时存在蒸发与蒸腾条件下,不同的非肉根茎蓄水型、肉根茎蓄水型植物以及二者组合下的组合蓄水和持水性能及植物生长性态。
6.根据权利要求1或3所述试验模型,其特征在于,所述试验槽体通过卡具或扎带连接固定相邻格栅板,再通过卡具穿过格栅孔将相邻有机玻璃板和格栅板勒卡紧连接形成;所述防渗漏保护层为黏土衬垫、土工膜与土工合成材料的组合衬垫、土工合成黏土衬垫、胶结碎石层衬垫、水泥土层衬垫、微生物矿化MICP固化土层衬垫、有机硅喷洒土层衬垫中的一种;所述格栅板为不锈钢格栅板、塑料格栅板、刷过防腐蚀涂料或沥青的竹排中的一种。