1.一种拖网板事故对海底管道损伤的试验系统,其特征在于,包括试验槽、管道模型、拖网板模型、控制系统、动力系统、调节系统和测量系统;所述管道模型位于所述试验槽内,所述拖网板模型位于所述试验槽内并与所述动力系统相连;所述动力系统设置在所述试验槽的顶部且与所述控制系统相连,所述动力系统用于在所述控制系统的控制下驱动所述拖网板模型相对于所述管道模型移动;所述动力系统还包括电机、传动组件、同步带和滑块;所述电机与所述控制系统相连接,所述传动组件的一端设置于所述电机上,所述传动组件的另一端设置有所述同步带,所述同步带设置在所述同步带导轨上,所述同步带导轨设置在所述试验槽的顶部并与所述管道模型非平行设置,所述滑块的一端与所述同步带相接,所述滑块的另一端与所述拖网板模型相连,所述电机在所述控制系统的控制下正转或反转,进而促进所述同步带转动以带动所述拖网板模型沿所述同步带导轨移动;所述试验槽相对的两侧分别设置有一个支撑台,所述同步带导轨跨接连接在所述支撑台上,所述动力系统中的电机设置在其中一个支撑台上;每个所述支撑台均包括相连接的支撑板和支撑柱,所述支撑柱的高度与所述试验槽的高度相适配,所述控制系统设置在任意一个所述支撑板上;所述控制系统所在的支撑板上设有电机安装槽,以保证所述电机与所述控制系统稳定连接,并去除所述电机与所述同步带轨道的高度落差;所述同步带导轨的各端部在对应的支撑台上移动,以调节所述拖网板模型和所述管道模型的相对角度和/或事故发生位置;所述调节系统设置在所述拖网板模型和/或所述管道模型上并与所述控制系统相连,用于调节所述拖网板模型与所述管道模型之间的相对位置,以使所述拖网板模型相对于所述管道模型移动时与所述管道模型发生事故;所述调节系统包括第一调节组件和第二调节组件;所述第一调节组件连接所述拖网板模型,用于调节所述拖网板模型的高度和/或角度,进而实现对所述拖网板模型与所述管道模型之间相对位置的调节;其中,所述第一调节组件中的旋转电机在所述控制系统的控制下调节所述拖网板模型与所述管道模型的相对角度;所述第二调节组件设置在所述管道模型的管道承载支柱上,用于调节所述管道模型的高度,进而实现对所述拖网板模型与所述管道模型之间相对位置的调节;所述测量系统与控制系统相连,用于获取所述拖网板模型与所述管道模型发生事故时的试验数据并将所述试验数据发送至所述控制系统;所述测量系统包括第一加速度传感器、撞击力传感器、第二加速度传感器、三维力传感器、应变片和激光位移传感器;所述第一加速度传感器和所述撞击力传感器均设置在所述拖网板模型上;所述第二加速度传感器、所述三维力传感器和所述应变片均设置在所述管道模型上;所述激光位移传感器设置在所述试验槽内壁上;所述控制系统用于发送控制指令至所述动力系统,以及发送所述试验数据至处理设备。
2.根据权利要求1所述的试验系统,其特征在于,所述拖网板模型包括拖网板主体和撞击头;所述撞击头与所述拖网板主体之间设置有所述撞击力传感器;所述拖网板主体上设有固定座,所述固定座用于与连接件相连接,所述连接件远离所述固定座的一端与所述滑块相连,所述第一加速度传感器设置在所述固定座处。
3.根据权利要求2所述的试验系统,其特征在于,所述管道模型包括管道主体和管道安装辅助块;所述管道安装辅助块设置在所述管道主体的两端,所述管道安装辅助块用于限制所述管道主体滚动;所述第二加速度传感器、所述三维力传感器和所述应变片均设置在所述管道主体上。
4.根据权利要求3所述的试验系统,其特征在于,所述管道模型还包括管道承载支柱,所述管道主体通过所述管道安装辅助块和所述管道承载支柱安装在所述试验槽的底部。
5.根据权利要求1所述的试验系统,其特征在于,所述试验槽还设有观察窗;所述试验槽内还填充有海水和/或海底土壤。
6.一种拖网板事故对海底管道损伤的试验方法,其特征在于,应用于如权利要求1至5任意一项所述的试验系统,所述方法包括:接收试验条件设计数据,其中,所述试验条件设计数据包括:所述拖网板模型与所述管道模型之间的相对位置、所述拖网板模型的质量、所述管道模型的质量以及所述拖网板模型与所述管道模型发生事故时的速度;利用所述调节系统按照试验条件设计数据中的相对位置,调节所述拖网板模型与所述管道模型的相对位置;利用所述控制系统为所述动力系统提供指令,以使所述动力系统驱动所述拖网板模型相对于所述管道模型移动,进而发生事故;利用所述测量系统于发生事故时测得的试验数据和所述试验条件设计数据建立拖网板事故对海底管道的损伤模型。