一种耐踩踏草坪多孔模、其制备方法及应用

申请号 CN202010211151.7 申请日 2020-03-24 公开(公告)号 CN111279938A 公开(公告)日 2020-06-16
申请人 上海辰山植物园; 发明人 邢强; 秦俊; 胡永红; 骆怿;
摘要 一种耐踩踏草坪多孔模 块 、其制备方法及应用,包括由固废垃圾混合物制成的模块本体,其表面设有若干锥状种植孔穴;模块本体内穿设若干导流通道,该导流通道顶部与锥状种植孔穴底部之间有一定距离,导流通道底部距模块本体底面距离大于1cm;所述导流通道一端设有连接管,该连接管两端可伸入相邻模块本体的导流通道内,连接相邻的模块本体。本 发明 提供的多孔模块能增加 根际 层 土壤 的营养、 水 分、 氧 气之间的协调性,可根据不同人流践踏强度,设计营建抗压强度在55-220MPa的耐践踏草坪绿地,确保在绿地设计流量强度下兼顾坪床结构的稳定和草坪的正常生长,提高草坪绿地的耐践踏强度和能 力 ,拓展游客活动空间,维护绿地健康发展。
权利要求

1.一种耐踩踏草坪多孔模,包括:
由固废垃圾混合物制成的模块本体,所述模块本体表面设有若干锥状种植孔穴;
模块本体内穿设若干导流通道,该导流通道顶部与锥状种植孔穴底部之间的距离为模块本体厚度的三分之一到二分之一,导流通道的高度为模块本体厚度的五分之一到四分之一,导流通道底部距模块本体底面距离大于1cm;所述导流通道的一端设有连接管,该连接管两端可伸入相邻模块本体的导流通道内,连接相邻的模块本体。
2.根据权利要求1所述耐踩踏草坪多孔模块,其特征在于,所述模块本体表面设踩踏区和种植区,所述锥状种植孔穴设置于踩踏区。
3.根据权利要求2所述耐踩踏草坪多孔模块,其特征在于,所述种植区设于模块本体中部,两侧为耐踩踏区,种植区宽度为1-70cm;所述种植区的表面低于耐踩踏区的表面,两者的高度差为2-15cm。
4.根据权利要求1或2所述耐踩踏草坪多孔模块,其特征在于,所述耐踩踏草坪多孔模块的厚度为10-50cm,锥高3-15cm。
5.根据权利要求1所述耐踩踏草坪多孔模块,其特征在于,位于所述模块本体表面的锥状种植孔穴的设置密度为1000-10000孔/平方米。
6.根据权利要求1所述耐踩踏草坪多孔模块,其特征在于,所述导流通道的设置数目为
1-5。
7.根据权利要求1-6任一项所述耐踩踏草坪多孔模块,其特征在于,所述固废垃圾混合物包括:城市建筑垃圾粉碎物再生骨料55-70%,绿化垃圾粉碎物10-20%,吸材料5-
10%,水泥黄砂5-15%,其中,水泥:黄砂=1:1-2,质量比。
8.一种用于耐踩踏草坪的固废垃圾混合物,包括:城市建筑垃圾粉碎物再生骨料55-
70%,绿化垃圾粉碎物10-20%,吸水材料5-10%,水泥黄砂5-15%,其中,水泥:黄砂=1:1-
2,质量比。
9.根据权利要求8所述用于耐踩踏草坪的固废垃圾混合物,其特征在于,所述城市建筑垃圾粉碎物再生骨料的粒径为2-4cm,绿化垃圾粉碎物的粒径为0.5-1cm,所述吸水材料为聚丙烯酸-高岭土复合的农林用高吸水材料。
10.一种耐踩踏草坪的铺设方法,包括以下步骤:
1)平整场地
将待铺设草坪的场地进行平整,平整后的场地地面具备坡度;
2)铺设模块
将权利要求1所述耐踩踏草坪多孔模块的模块本体在水里浸泡7-10天后进行铺设,铺设时,相邻模块本体通过连接管连接导流通道,形成草坪模块坪床;
3)添加种植土
用种植土填充锥状种植孔穴,浇水或夯实沉降,使锥状种植孔穴内的土壤坚固,且该土壤表面低于穴口2-5cm;
4)植草
将种植土和草种混拌均匀后统一播撒于锥状种植孔穴内,锥状种植孔穴内的土壤表面低于穴口1.5-3cm,草种发芽后形成草坪坪面。
11.如权利要求11所述的耐踩踏草坪的铺设方法,其特征是,步骤2)中,所铺设的模块表面设有种植区,步骤4)中,将种植土和草种混拌均匀后统一播撒于锥状种植孔穴和种植区内。
12.如权利要求1所述耐踩踏草坪多孔模块在草坪广场、生态停车场、园林步道、汀步、步行道、屋顶绿化、垂直绿化或护坡中的应用。

说明书全文

一种耐踩踏草坪多孔模、其制备方法及应用

技术领域

[0001] 本发明属于园林工程建设领域,具体涉及一种耐踩踏草坪多孔模块、其制备方法及应用。

背景技术

[0002] 在中国城市化进程的推进以及生态文明建设大布局下,上海兴建了一批大型公共绿地:延安中路绿地、闵行体育公园、辰山植物园、陆家嘴中心绿地等。2015年,上海年人均公共绿地面积约为7.6平方米,低于世界卫生组织建议的最小值9平方米。
[0003] 尽管全市新建绿地6000公顷,其中公园绿地2500公顷以上,但很多建成的草坪绿地仅考虑草坪的美化和绿化、生态和观赏之功能,对草坪的游憩功能考虑较少,且在不成熟的养管平和不足的养管费用的限制下,很多绿地都终年封闭,人均活动空间的问题凸显。
[0004] 草坪占上海绿地面积的三分之一,是能够疏散和承载大客流的最佳绿地空间,然而,大客流的践踏对草坪植物的生长是一种逆境胁迫,会导致草坪植株的直接磨损、根系土壤板结引起的间接根系萎缩等症状,过度的大客流践踏会导致草坪的退化与死亡。
[0005] 人们比较喜欢硬质下垫面带来的平整感,但不喜欢由其引起的夏季热辐射高温以及硬实无弹性;喜欢绿地的弹性,但很多绿地很难做到合适的平整度。传统八字形拼接的草坪砖凹凸不平,长期使用容易磨损,而一定厚度的全铺装地毯式的草坪盖板不能根据承重压灵活调整,应用范围局限,成本高。
[0006] 影响草坪耐践踏性的研究主要集中于两个方面:耐踩踏草坪草种的遗传特性和种植土壤质地;土壤的抗板结性能与土壤质地、粒径结构、孔隙度等有关,尤其因城市绿地建设周期短、土壤来源复杂,导致要么垃圾土保水性差、要么粘土易因踩踏而板结,导致绿地渗水性下降。
[0007] 因此,亟需开发耐踩踏草坪材料和技术,提高草坪绿地的耐践踏强度和能力,拓展游客活动空间,维护绿地健康发展。

发明内容

[0008] 本发明的目的在于提供一种耐踩踏草坪多孔模块、其制备方法及应用,该多孔模块结构稳固、铺设方便,能够增加根际层土壤的营养、水分、气之间的协调性,可根据不同人流践踏强度,设计营建相应的耐践踏草坪绿地,草坪抗压强度在55-220MPa,确保在绿地设计流量强度下兼顾坪床结构的稳定和草坪的正常生长,提高草坪绿地的耐践踏强度和能力,拓展游客活动空间,维护绿地健康发展。
[0009] 为了达到上述目的,本发明提供如下技术方案:
[0010] 一种耐踩踏草坪多孔模块,包括:
[0011] 由固废垃圾混合物制成的模块本体,所述模块本体表面设有若干锥状种植孔穴;
[0012] 模块本体内穿设若干导流通道,该导流通道顶部与锥状种植孔穴底部之间的距离为模块本体厚度的三分之一到二分之一,导流通道的高度为模块本体厚度的五分之一到四分之一,导流通道底部距模块本体底面距离大于1cm;所述导流通道的一端设有连接管,该连接管两端可伸入相邻模块本体的导流通道内,连接相邻的模块本体。
[0013] 进一步,所述模块本体表面设踩踏区和种植区,所述锥状种植孔穴设置于踩踏区。
[0014] 又,所述种植区设于模块本体中部,两侧为耐踩踏区,种植区宽度为 1-70cm;所述种植区的表面低于耐踩踏区的表面,两者的高度差为2-15cm。
[0015] 优选地,所述耐踩踏草坪多孔模块的厚度为10-50cm,锥高3-15cm。
[0016] 又,所述锥状种植孔穴的设置密度为1000-10000孔/平方米。
[0017] 优选地,所述导流通道的数目为1-5。
[0018] 又,所述固废垃圾混合物包括:城市建筑垃圾粉碎物再生骨料 55-70%,绿化垃圾粉碎物10-20%,吸水材料5-10%,水泥黄砂5-15%,其中,水泥:黄砂=1:1-2,质量比。
[0019] 本发明通过改善草坪的种植坪床结构及坪床材料,增加根际层土壤的营养、水分、氧气的协调性,改善了种植坪床的抗板结性能,提高了草坪的耐踩踏性能,可根据不同人流践踏强度,设计营建与之相适应的耐践踏草坪绿地,确保在绿地设计流量强度下兼顾坪床结构的稳定和草坪的正常生长,尤其在大客流情况下,坪床结构建造有别于常规的草坪技术。
[0020] 本发明的耐踩踏草坪多孔模块表面开设锥状种植孔穴,该锥状种植孔穴上宽下窄,宽阔的上部区域为绿植提供了较为宽阔的分蘖空间,利于提高植草密度,为草坪提供所需的弹性;该锥状种植孔穴下部收窄,结构坚固稳定,提高模块的耐踩踏性能,能加快导水速度,利于提高草坪坪床的渗透率及保水率。
[0021] 本发明的耐踩踏草坪多孔模块内设置了导流通道,水在重力作用下渗到导流通道进行储存或排放,无需另外铺设排水管道,加快整体暴雨排水速率,减少绿地建设排水沟的开挖及绿地排水材料土工布和PVC排水管的消耗,降低绿地建造成本;连接管与相邻多孔模块的导流通道连接起到固定作用,还能与安装设备配合起到安装槽的作用,便利机械化铺设施工,效率高。
[0022] 一种用于耐踩踏草坪的固废垃圾混合物,包括:城市建筑垃圾粉碎物再生骨料55-70%,绿化垃圾粉碎物10-20%,吸水材料5-10%,水泥黄砂5-15%,其中,水泥:黄砂=1:1-
2,质量比。
[0023] 优选地,所述城市建筑垃圾粉碎物再生骨料的粒径为2-4cm,绿化垃圾粉碎物的粒径为0.5-1cm,所述吸水材料为聚丙烯酸-高岭土复合的农林用高吸水材料。
[0024] 本发明的耐踩踏草坪多孔模块可由环保型固废垃圾混合物制成,以城市建筑垃圾粉碎物再生骨料为模块的主要支撑材料,添加了绿化垃圾粉碎物,可形成空气和水分导流通道,增加整体模块孔隙度,中和模块中的性物质;通过两者的混合配比,降低了混凝土模块的容重,减轻了传统混凝土模块的重量,其中的绿化垃圾粉碎物在混凝土内经过水泥碱化之后,不易产生腐烂现象,绿化垃圾粉碎物与骨料混拌,使骨料之间产生空间,在混凝土内部形成透水通道,渗透率20-100mm/h,便利植物根系生长,草坪模块整体的保水率15-25%,大量城市固废垃圾资源化,循环利用,降低城市垃圾消纳成本。
[0025] 本发明的耐踩踏草坪多孔模块中的吸水材料在下雨时吸收水份,干旱时释放水分供给植物生长,保水但不跟水产生水解反应,与离子产生化学反应,解决混土内部分”泛碱”问题,由聚丙烯酸-高岭土复合的农林用高吸水材料吸水倍率高、保水能力强、凝胶强度高、能反复使用且成本低;添加了水泥黄砂起到粘结、固化的作用。
[0026] 一种耐踩踏草坪的铺设方法,包括以下步骤:
[0027] 1)平整场地
[0028] 将待铺设草坪的场地进行平整,平整后的场地地面具备坡度;
[0029] 2)铺设模块
[0030] 将所述耐踩踏草坪多孔模块在水里浸泡7-10天后进行铺设,铺设时,相邻耐踩踏草坪多孔模块通过连接管连接导流通道,形成草坪模块坪床;
[0031] 3)添加种植土
[0032] 用种植土填充锥状种植孔穴,浇水或夯实沉降,使锥状种植孔穴内的土壤坚固,且该土壤表面低于穴口2-5cm,以适合不同草种的种植深度;
[0033] 4)植草
[0034] 将种植土和草种混拌均匀后统一播撒于锥状种植孔穴内,锥状种植孔穴内的土壤表面低于穴口1.5-3cm,草种发芽后形成草坪坪面,使人或车踩压部分叶片,不伤长于孔穴中的根茎生长点,使绿地草坪更耐践踏。
[0035] 进一步,步骤2)中,所铺设的模块表面设有种植区,步骤4)中,将种植土和草种混拌均匀后统一播撒于锥状种植孔穴和种植区内。
[0036] 本发明中,相邻耐踩踏草坪多孔模块间通过连接管进行连接,连接紧密、快速,稳定性好;在基底夯实基础上集合混凝土模块固定尺寸可以充分减少原土铺设种植土表面自然排水坡度的控制难度,大大减少测量工作。
[0037] 本发明通过浸泡耐踩踏草坪多孔模块可进一步消除模块碱性,通过调节耐踩踏草坪多孔模块的厚度及锥状种植孔数量,形成不同抗踩踏、抗压级别的草坪,抗压强度为55-220MPa,可以根据设计的客流量进行合理调整、灵活制作。
[0038] 本发明的耐踩踏草坪多孔模块可用于形成草坪广场、生态停车场、园林步道、汀步,适合人的步伐,减少绿地中不透水铺装数量;用于道路两边步行道,改变传统的硬质铺装为基底的行道树单穴种植,利于行道树的地表水补充及根部透气;可用于屋顶绿化、垂直绿化和护坡,该模块的耐踩踏性整体介于不透水硬垫面(太热,太硬)和纯草坪绿地(定时养护成本高,不耐踩踏)之间,能够在大幅度增加绿地面积的同时,满足人们的活动需求。
[0039] 与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
[0040] 通过本发明耐踩踏草坪多孔模块材料的组装,形成种植坪床,抗压强度为55-220MPa,渗透率20-100mm/h,利于植物根系生长,草坪模块整体的保水率15-25%,草种在模块的锥状种植孔穴中萌芽、成坪,人或车踩压部分叶片,不伤长于孔穴重的根茎生长点,使绿地草坪更耐践踏,可以满足人们活动需求,富有弹性、又平整。
[0041] 利用本发明,由环保型固废垃圾混合物制成的耐踩踏草坪多孔模块,可以消纳城市建筑垃圾、绿化废弃等固废垃圾,能够兼顾快速排水与植物正常生长所需水肥供给,并及时给补充地下水,避免了硬质下垫面隔绝水分的情况。
[0042] 利用本发明的耐踩踏草坪多孔模块铺设草坪,可以根据设计的客流量进行合理调整、灵活制作;合理的踩踏成为草坪的自然修剪方式,大大减少传统的剪草机剪草工作,结合模块良好的保水性能,可释放供给植物生长需要的水分,降低后期草坪养护成本30%以上,使得草坪绿地更具可持续性附图说明
[0043] 图1为本发明实施例1中的耐踩踏草坪多孔模块结构示意图。
[0044] 图2为本发明图1所示耐踩踏草坪多孔模块结构的A-A面剖视图。
[0045] 图3为本发明实施例1中的固废垃圾混合物3内部结构示意图,其中, 31城市建筑垃圾粉碎物再生骨料、32绿化垃圾粉碎物、33聚丙烯酸-高岭土复合高吸水材料、34水泥、35黄砂。
[0046] 图4为本发明实施例1中的耐踩踏草坪多孔模块连接示意图。

具体实施方式

[0047] 以下结合具体实施例对本发明作进一步说明。
[0048] 实施例1一种由耐踩踏草坪多孔模块铺设的用于园林步道、汀步的耐踩踏草坪,适合人的步伐,可减少绿地中不透水铺装数量:
[0049] 参见图1~4,所述耐踩踏草坪多孔模块包括:由固废垃圾混合物3制成的模块本体1,模块表面设置种植区11,用于种植草坪草111,种植区11两侧为耐踩踏区12;所述锥状种植孔穴121设在耐踩踏区12内;导流通道2,穿设于所述模块本体1内部,所述导流通道2的数目为1,导流通道2顶部距锥状种植孔穴121底部3.5cm;所述导流通道2的一端设有连接管
21,该连接管21可伸入外部相邻模块本体1’的导流通道2’内,连接相邻的模块本体 1’;所述连接管21的形状与导流通道2(以及2’)的形状相匹配,所述连接管21的尺寸与安装设备相匹配。
[0050] 所述耐踩踏草坪多孔模块的厚度为10cm,长度90cm,宽度60cm;所述种植区的表面低于耐踩踏区的表面2cm,宽度60cm;所述锥状种植孔穴121的设置密度为2500孔/平方米,穴口直径2cm,锥底宽0.25cm,锥高3cm;导流通道2高2cm,宽12cm,导流通道底部距模块本体1底面 1.5cm。
[0051] 其中所述的固废垃圾混合物3包括:城市建筑垃圾粉碎物再生骨料 60%、绿化垃圾粉碎物20%,聚丙烯酸-高岭土复合高吸水材料5%和水泥黄砂15%(其中,水泥:黄砂=1:2,质量比)配比制成,其中,所述城市建筑垃圾粉碎物再生骨料粒径2cm,绿化垃圾粉碎物为松柏类、毛竹类木屑等园林废弃粉碎物,粒径为0.5cm。
[0052] 所述耐踩踏草坪的铺设方法包括以下步骤:
[0053] 1)平整场地
[0054] 将待铺设草坪的场地进行平整,场地表面具备≤1‰的排水单坡坡度;
[0055] 2)铺设模块
[0056] 将所述耐踩踏草坪多孔模块在水里浸泡7-10天后,在场地表面进行铺设,使用叉车进行连接铺装,铺设时,将耐踩踏草坪多孔模块上的连接管伸入外部相邻耐踩踏草坪多孔模块的导流通道内进行连接,形成草坪模块坪床;
[0057] 3)添加配方土
[0058] 向铺成的草坪模块坪床统一铺设种植土,先填满场地周边缝隙区域并夯实,再用机械整体刮平,之后填充锥状种植孔穴,浇水沉降,使其坚固,使锥状种植孔穴内土表低于地表2cm,以适合狗牙根、结缕草草种的种植深度;
[0059] 4)植草
[0060] 将种植土和草种混拌均匀后统一播撒,草种发芽后,锥状种植孔穴内土表低于地表1.5cm,形成草坪坪面,使人或车踩压部分叶片,不伤长于孔穴中的根茎生长点,使绿地草坪更耐践踏,抗压强度在55-100MPa。
[0061] 实施例2一种由耐踩踏草坪多孔模块铺设的草坪广场
[0062] 本实施例的一种耐踩踏草坪多孔模块,包括由固废垃圾混合物制成的模块本体,为考虑场地平整和抗压强度中等,模块表面不设置种植区,开设锥状种植孔穴,用于种植绿植;穿设于所述模块本体内部的导流通道,所述导流通道的数目为5,导流通道顶部距锥状种植孔穴底部20cm;所述导流通道的一端设有连接管,该连接管伸入外部相邻模块本体的导流通道内,连接相邻的模块本体;所述连接管的形状与导流通道的形状相匹配,所述连接管的尺寸与安装设备相匹配。
[0063] 所述耐踩踏草坪多孔模块的厚度为40cm,长度200cm,宽度240cm,长度100cm;所述锥状种植孔穴的设置密度为10000孔/平方米,密集排列,穴口直径1cm,锥底0.25cm,锥高10cm;导流通道高10cm,宽12cm,导流通道底部距模块本体1底面5cm。
[0064] 其中所述的固废垃圾混合物包括:城市建筑垃圾粉碎物再生骨料 60%,绿化垃圾粉碎物20%,吸水材料5%,水泥黄砂15%(其中,水泥:黄砂=1:1.8,质量比)配比制成,其中,所述城市建筑垃圾粉碎物再生骨料粒径2-4cm,绿化垃圾粉碎物为松柏类、毛竹类木屑等园林废弃粉碎物,粒径为0.5-1cm。
[0065] 所述耐踩踏草坪广场的铺设方法包括以下步骤:
[0066] 1)平整场地
[0067] 将待铺设草坪的场地进行平整,场地表面应中间略高,四周略低,坡度≤5‰;
[0068] 2)铺设模块
[0069] 将本实施例的耐踩踏草坪多孔模块在水里浸泡7-10天后,在场地表面进行铺设,使用叉车进行连接铺装,铺设时,将耐踩踏草坪多孔模块上的连接管伸入外部相邻耐踩踏草坪多孔模块的导流通道内进行连接,形成草坪模块坪床;
[0070] 3)添加配方土
[0071] 向铺成草坪模块坪床统一铺设种植土,先填满场地周边缝隙区域并夯实,再利用机械整体刮平,填充锥状种植孔穴,浇水沉降使其坚固,使锥状种植孔穴内土壤低于地表3cm,以适合高羊茅、百喜草的种植深度;
[0072] 4)植草
[0073] 将配方土加草籽混拌均匀,统一播撒,草种发芽后,最终使锥状种植孔穴内土壤低于地表2cm,形成草坪坪面,使人或车踩压部分叶片,不伤长于孔穴中的根茎生长点,使绿地草坪更耐践踏,抗压强度在80-200MPa。
[0074] 实施例3一种由耐踩踏草坪多孔模块铺设的生态停车场
[0075] 本实施例的一种耐踩踏草坪多孔模块,包括由固废垃圾混合物制成的模块本体,为兼顾场地平整和高级别抗压强度,模块表面不设置种植区,开设锥状种植孔穴,用于种植绿植;穿设于所述模块本体内部的导流通道,所述导流通道的数目为5,导流通道顶部距锥状种植孔穴底部20cm;所述导流通道的一端设有连接管,该连接管伸入外部相邻模块本体的导流通道内,连接相邻的模块本体;所述连接管的形状与导流通道的形状相匹配,所述连接管的尺寸与安装设备相匹配。
[0076] 所述耐踩踏草坪多孔模块的厚度为50cm,长度200cm,宽度240cm,长度100cm;所述锥状种植孔穴的设置密度为2500孔/平方米,穴口直径 2cm,锥底0.5cm,锥高15cm;导流通道高10cm,宽12cm,导流通道底部距模块本体1底面5cm。
[0077] 其中所述的固废垃圾混合物包括:城市建筑垃圾粉碎物再生骨料 70%、绿化垃圾粉碎物10%、聚丙烯酸-高岭土复合高吸水材料5%和水泥黄砂15%(其中,水泥:黄砂=1:1,重量比)配比制成,其中,所述城市建筑垃圾粉碎物再生骨料粒径4cm,绿化垃圾粉碎物为松柏类、毛竹类木屑等园林废弃粉碎物,粒径为1cm。
[0078] 所述生态停车场的铺设方法包括以下步骤:
[0079] 1)平整场地
[0080] 将待铺设草坪的场地进行平整,场地表面应中间略高,四周略低,坡度≤3‰;
[0081] 2)铺设模块
[0082] 将本实施例的耐踩踏草坪多孔模块在水里浸泡7-10天后进行铺设,使用叉车进行连接铺装,铺设时,将耐踩踏草坪多孔模块上的连接管伸入外部相邻耐踩踏草坪多孔模块的导流通道内,进行连接,形成草坪模块坪床;
[0083] 3)添加配方土
[0084] 向铺成的草坪模块坪床统一铺设种植土,先填满场地周边缝隙区域并夯实,再利用机械整体刮平,用种植土填充锥状种植孔穴,浇水沉降使其坚固,使锥状种植孔穴内土壤低于地表3cm,以适合不同草种的种植深度;
[0085] 4)植草
[0086] 将配方土加草籽混拌均匀,统一播撒,草种发芽后,最终使锥状种植孔穴内土壤低于地表2cm,形成草坪坪面,使人或车踩压部分叶片,不伤长于孔穴中的根茎生长点,使绿地草坪更耐践踏,抗压强度在150-220MPa。
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