一种具有疏导流效果的城市路面用节能砖

申请号 CN202210298746.X 申请日 2022-03-23 公开(公告)号 CN114541206A 公开(公告)日 2022-05-27
申请人 徐州博创新型材料科技有限公司; 发明人 林守桢; 晁计华; 晁继环;
摘要 本 发明 公开了一种具有疏 水 导流效果的城市路面用节能砖,属于节能砖技术领域,一种具有疏水导流效果的城市路面用节能砖,包括节能砖砖体,节能砖砖体的内端一体成型有搭载槽,搭载槽的下沿与节能砖砖体的内底面之间为储水槽,储水槽上开设有连通孔,节能砖砖体的下端一体成型有增径下沿,且增径下沿的下表面与地面 土壤 相贴合,增径下沿的内端开设有与连通孔相互连通的空心内腔,空心内腔的中心处固定连接有 压缩 弹簧 ,采用本节能砖作为铺路地砖时,可大幅提高雨水的利用率,降低水资源的浪费,同时可有效地减少路面积水,还保证了 地下水 的补给,并使储存的 水体 供路面 蒸发 ,进而减弱城市的热岛效应。
权利要求

1.一种具有疏导流效果的城市路面用节能砖,包括节能砖砖体(1),其特征在于:所述节能砖砖体(1)的内端一体成型有搭载槽(11),所述搭载槽(11)的下沿与节能砖砖体(1)的内底面之间为储水槽(12),所述储水槽(12)上开设有连通孔(13),所述节能砖砖体(1)的下端一体成型有增径下沿(2),且增径下沿(2)的下表面与地面土壤相贴合,所述增径下沿(2)的内端开设有与连通孔(13)相互连通的空心内腔(21),所述空心内腔(21)的中心处固定连接有压缩弹簧(4),所述压缩弹簧(4)远离空心内腔(21)的一端固定连接有限位球(5),且限位球(5)与连通孔(13)滑动连接,所述增径下沿(2)的表面开设有多个导流孔(22),所述节能砖砖体(1)上安装有顶板(3),所述顶板(3)的表面开设有均匀分布的集水孔(31)。
2.根据权利要求1所述的一种具有疏水导流效果的城市路面用节能砖,其特征在于:所述连通孔(13)、压缩弹簧(4)和限位球(5)组合而成单向
3.根据权利要求1所述的一种具有疏水导流效果的城市路面用节能砖,其特征在于:所述顶板(3)与搭载槽(11)活动连接,且搭载槽(11)的形状与槽深均与顶板(3)相匹配。
4.根据权利要求1所述的一种具有疏水导流效果的城市路面用节能砖,其特征在于:所述节能砖砖体(1)和增径下沿(2)和顶板(3)均设置为六边形,且顶板(3)每条边的中心位置均开设有凹陷部(32)。
5.根据权利要求1所述的一种具有疏水导流效果的城市路面用节能砖,其特征在于:所述增径下沿(2)的下表面以及顶板(3)的上表面均安装有不锈滤网。
6.根据权利要求1所述的一种具有疏水导流效果的城市路面用节能砖,其特征在于:所述储水槽(12)的内表面设置为光滑的弧面,且连通孔(13)位于储水槽(12)的中心位置。
7.根据权利要求1所述的一种具有疏水导流效果的城市路面用节能砖,其特征在于:所述导流孔(22)为小口径孔体,且多个所述导流孔(22)均匀分布在增径下沿(2)的下表面。
8.根据权利要求1所述的一种具有疏水导流效果的城市路面用节能砖,其特征在于:多个所述节能砖砖体(1)拼接后,两两增径下沿(2)的上表面组成的路径为疏水槽(6)。

说明书全文

一种具有疏导流效果的城市路面用节能砖

技术领域

[0001] 本发明涉及节能砖技术领域,更具体地说,涉及一种具有疏水导流效果的城市路面用节能砖。

背景技术

[0002] 为了响应国家倡导的节能环保口号,现在大多城市公共性建筑都采用节能砖,其中也包括铺路地砖。
[0003] 随着我国经济的高速发展和城市化进程的加剧,许多城市的规模迅速增大,公路及城市建筑物越来越密集,绿地、水体等自然因素相应减少,而这些也在潜移默化的改变着我们生活的环境,如路面蒸发的变化、大气降水的变化、土壤蓄水的变化、地表水产汇流的变化、地下径流的变化及一系列生态环境的连反应变化等等,其不仅严重影响了地下水的补给造成水文地质灾害,也大大增加城市内涝发生的几率,如何通过降在路面上的雨水来降低路面硬化所带来的副作用,是亟待解决的难题。

发明内容

[0004] 要解决的技术问题针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种具有疏水导流效果的城
市路面用节能砖,可以实现采用本节能砖作为铺路地砖时,可大幅提高雨水的利用率,降低水资源的浪费,同时可有效地减少路面积水,还保证了地下水的补给,并使储存的水体供路面蒸发,进而减弱城市的热岛效应。
[0005] 技术方案为解决上述问题,本发明采用如下的技术方案。
[0006] 一种具有疏水导流效果的城市路面用节能砖,包括节能砖砖体,所述节能砖砖体的内端一体成型有搭载槽,所述搭载槽的下沿与节能砖砖体的内底面之间为储水槽,所述储水槽上开设有连通孔,所述节能砖砖体的下端一体成型有增径下沿,且增径下沿的下表面与地面土壤相贴合,所述增径下沿的内端开设有与连通孔相互连通的空心内腔,所述空心内腔的中心处固定连接有压缩弹簧,所述压缩弹簧远离空心内腔的一端固定连接有限位球,且限位球与连通孔滑动连接,所述增径下沿的表面开设有多个导流孔,所述节能砖砖体上安装有顶板,所述顶板的表面开设有均匀分布的集水孔,采用本节能砖作为铺路地砖时,可大幅提高雨水的利用率,降低水资源的浪费,同时可有效地减少路面积水,还保证了地下水的补给,并使储存的水体供路面蒸发,进而减弱城市的热岛效应。
[0007] 进一步的,所述连通孔、压缩弹簧和限位球组合而成单向,通过阀体对储水槽内的雨水进行分配,降雨后,在降雨期间储水槽内存储的雨水较少时,通过储水槽内的水体供路面蒸发,用于保持城市的湿度,减缓城市的热岛效应,在降雨期间储水槽内存储的雨水较多时,雨水挤压单向阀,并向下流动至空心内腔内,随后通过导流孔渗透至地面土壤,保证对地下水的补给。
[0008] 进一步的,所述顶板与搭载槽活动连接,且搭载槽的形状与槽深均与顶板相匹配,所述节能砖砖体和增径下沿和顶板均设置为六边形,且顶板每条边的中心位置均开设有凹陷部,方便将顶板与节能砖砖体进行安装,当发生顶板经重物压坏等特殊情况,通过凹陷部方便将顶板从搭载槽内取出。
[0009] 进一步的,所述增径下沿的下表面以及顶板的上表面均安装有不锈滤网,降低路面颗粒物杂质进入储水槽或空心内腔内的概率,可有效的避免连通孔处发生堵塞的情况,从而保证雨水对地下水的补给。
[0010] 进一步的,所述储水槽的内表面设置为光滑的弧面,且连通孔位于储水槽的中心位置,方便雨水流至连通孔处,并在储水槽内储存过多雨水时,对限位球造成挤压后通过连通孔流向空心内腔内。
[0011] 进一步的,所述导流孔为小口径孔体,且多个所述导流孔均匀分布在增径下沿的下表面,流向空心内腔内的雨水,通过均匀分布的小口径导流孔使得雨水与地面土壤的接触面积增大,有利于雨水高效的渗透到土壤中,从而提高排水效率。
[0012] 进一步的,多个所述节能砖砖体拼接后,两两增径下沿的上表面组成的路径为疏水槽,在降雨时,除流向集水孔部分的其他雨水通过疏水槽流向城市下水道内,可有效地避免因路面积水过多、地滑导致行人摔倒情况,也可降低行人走路时地面溅起的雨水打湿裤脚的现象。
[0013] 3.有益效果相比于现有技术,本发明的优点在于:
(1)本方案采用本节能砖作为铺路地砖时,可大幅提高雨水的利用率,降低水资源的浪费,同时可有效地减少路面积水,还保证了地下水的补给,并使储存的水体供路面蒸发,进而减弱城市的热岛效应。
[0014] (2)连通孔、压缩弹簧和限位球组合而成单向阀,通过阀体对储水槽内的雨水进行分配,降雨后,在降雨期间储水槽内存储的雨水较少时,通过储水槽内的水体供路面蒸发,用于保持城市的湿度,减缓城市的热岛效应,在降雨期间储水槽内存储的雨水较多时,雨水挤压单向阀,并向下流动至空心内腔内,随后通过导流孔渗透至地面土壤,保证对地下水的补给。
[0015] (3)顶板与搭载槽活动连接,且搭载槽的形状与槽深均与顶板相匹配,节能砖砖体和增径下沿和顶板均设置为六边形,且顶板每条边的中心位置均开设有凹陷部,方便将顶板与节能砖砖体进行安装,当发生顶板经重物压坏等特殊情况,通过凹陷部方便将顶板从搭载槽内取出。
[0016] (4)增径下沿的下表面以及顶板的上表面均安装有不锈钢滤网,降低路面颗粒物杂质进入储水槽或空心内腔内的概率,可有效的避免连通孔处发生堵塞的情况,从而保证雨水对地下水的补给。
[0017] (5)储水槽的内表面设置为光滑的弧面,且连通孔位于储水槽的中心位置,方便雨水流至连通孔处,并在储水槽内储存过多雨水时,对限位球造成挤压后通过连通孔流向空心内腔内。
[0018] (6)导流孔为小口径孔体,且多个导流孔均匀分布在增径下沿的下表面,流向空心内腔内的雨水,通过均匀分布的小口径导流孔使得雨水与地面土壤的接触面积增大,有利于雨水高效的渗透到土壤中,从而提高排水效率。
[0019] (7)多个节能砖砖体拼接后,两两增径下沿的上表面组成的路径为疏水槽,在降雨时,除流向集水孔部分的其他雨水通过疏水槽流向城市下水道内,可有效地避免因路面积水过多、地滑导致行人摔倒情况,也可降低行人走路时地面溅起的雨水打湿裤脚的现象。附图说明
[0020] 图1为本发明主体的结构示意图;图2为图1拆除顶板后的结构示意图;
图3为本发明的侧视剖视图;
图4为图3的A处放大图;
图5为多个砖体拼接后的结构示意图。
[0021] 图中标号说明:1节能砖砖体、11搭载槽、12储水槽、13连通孔、2增径下沿、21空心内腔、22导流孔、
3顶板、31集水孔、32凹陷部、4压缩弹簧、5限位球、6疏水槽。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述;显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0023] 在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”、“顶/底端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
[0024] 在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“套设/接”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
[0025] 实施例1:请参阅图1‑5,一种具有疏水导流效果的城市路面用节能砖,包括节能砖砖体1,节能砖砖体1的内端一体成型有搭载槽11,搭载槽11的下沿与节能砖砖体1的内底面之间为储水槽12,储水槽12上开设有连通孔13,节能砖砖体1的下端一体成型有增径下沿2,且增径下沿2的下表面与地面土壤相贴合,增径下沿2的内端开设有与连通孔13相互连通的空心内腔
21,空心内腔21的中心处固定连接有压缩弹簧4,压缩弹簧4远离空心内腔21的一端固定连接有限位球5,且限位球5与连通孔13滑动连接,增径下沿2的表面开设有多个导流孔22,节能砖砖体1上安装有顶板3,顶板3的表面开设有均匀分布的集水孔31。
[0026] 请参阅图4,连通孔13、压缩弹簧4和限位球5组合而成单向阀,通过阀体对储水槽12内的雨水进行分配,降雨后,在降雨期间储水槽12内存储的雨水较少时,等于或少于储水槽12槽体容积的二分之一时,通过储水槽12内的水体供路面蒸发,用于保持城市的湿度,减缓城市的热岛效应,在降雨期间储水槽12内存储的雨水较多时,当雨水总量超过储水槽12槽体容积的二分之一时,雨水挤压单向阀,并将超过二分之一部分的雨水向下流动至空心内腔21内,随后通过导流孔22渗透至地面土壤,保证对地下水的补给。
[0027] 请参阅图1‑3,顶板3与搭载槽11活动连接,且搭载槽11的形状与槽深均与顶板3相匹配,节能砖砖体1和增径下沿2和顶板3均设置为六边形,且顶板3每条边的中心位置均开设有凹陷部32,方便将顶板3与节能砖砖体1进行安装,当发生顶板3经重物压坏等特殊情况,通过凹陷部32方便将顶板3从搭载槽11内取出。
[0028] 增径下沿2的下表面以及顶板3的上表面均安装有不锈钢滤网,降低路面颗粒物杂质进入储水槽12或空心内腔21内的概率,可有效的避免连通孔13处发生堵塞的情况,从而保证雨水对地下水的补给。
[0029] 请参阅图2‑3,储水槽12的内表面设置为光滑的弧面,且连通孔13位于储水槽12的中心位置,方便雨水流至连通孔13处,并在储水槽12内储存过多雨水时,对限位球5造成挤压后通过连通孔13流向空心内腔21内。
[0030] 请参阅图3,导流孔22为小口径孔体,且多个导流孔22均匀分布在增径下沿2的下表面,流向空心内腔21内的雨水,通过均匀分布的小口径导流孔22使得雨水与地面土壤的接触面积增大,有利于雨水高效的渗透到土壤中,从而提高排水效率。
[0031] 请参阅图5,多个节能砖砖体1拼接后,两两增径下沿2的上表面组成的路径为疏水槽6,在降雨时,除流向集水孔31部分的其他雨水通过疏水槽6流向城市下水道内,可有效地避免因路面积水过多、地滑导致行人摔倒情况,也可降低行人走路时地面溅起的雨水打湿裤脚的现象。
[0032] 本发明可以实现采用本节能砖作为铺路地砖时,可大幅提高雨水的利用率,降低水资源的浪费,同时可有效地减少路面积水,还保证了地下水的补给,并使储存的水体供路面蒸发,进而减弱城市的热岛效应。
[0033] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式;但本发明的保护范围并不局限于此。任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围内。
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