CN103362286B - 单向导水砖、双向导水砖及使用该导水砖的地面铺装结构 - Google Patents

单向导水砖、双向导水砖及使用该导水砖的地面铺装结构 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种单向导水砖,包括防渗层和设置于所述防渗层上方的透水层,所述透水层内部设置有第一导水孔组,所述第一导水孔组由若干贯穿所述透水层的导水孔组成,所述导水孔轴线与所述防渗层基本平行;本发明公开了一种双向导水砖,即在单向导水砖的透水层内部,所述第一导水孔组的下方还设置有第二导水孔组,所述第二导水孔组由若干贯穿所述透水层的导水孔组成,所述第二导水孔组相对所述第一导水孔组呈一定夹角;本发明还公开了利用具有导水孔的导水砖铺设形成的浴室地面结构,从而当浴室中水流较大时,不仅可以依靠原有的地面坡度导水,地砖上的水分还可以通过透水面层渗入导水孔中,由导水孔排走。

Description

单向导水砖、双向导水砖及使用该导水砖的地面铺装结构
技术领域
本发明涉及一种地砖,尤其涉及用于地面铺设的具有渗水导水能力的单向导水砖、双向导水砖及使用单向地砖和双向导水砖的浴室地面铺装结构,属于建筑技术领域。
背景技术
随着生产力不平的不断提高,人类认识、利用和改造自然的范围及程度不同,环境问题的表现不同,人地关系思想发生着不断的变化。18-19世纪的第一次工业革命与第二次工业革命,使人们进入了前所未有的辉煌时代,生产力大幅提升。对世界政治、经济、社会生活方式产生了巨大的影响。人口的增长、工业的聚集,使人们越来越多的涌向城市,有限的土地承载着大量的人口,使楼房变的越来越普遍。
随着生活质量的不断提高,每家每户都设置了浴室,在日常生活中,浴室地面均设置有一定的坡度,使水能够沿坡度流向地漏,从而将浴室地面的水排出,而地砖本身不具有渗水和导水的功能,在出现地面水流不及时的情况下,容易使人滑倒,为此浴室地砖表面多设置成凹凸结构,将其表面制成非光面以达到防滑目的。
中国专利文献CN102345362A公开了一种浴室防滑地板砖,在地板砖的表面设有凸地或凹槽,且地板砖的上表面整体呈现中间高、四周低的弧形,起到了一定的防滑和引流作用,但是显著的凹凸结构不仅踩踏不舒服、使用不方便,且影响室内的美观,但细微的凹凸结构在大量用水时,大片的水撒到地砖上时,由于水能减少表面张力,地砖还是很滑。
另外由于地漏与排水管路相连,而楼房的排水管路里都是污水,时常出现地漏反味的现象,人们呼吸着下水道的气味,严重影响了心情,更重要地是影响着身体健康。
发明内容
为解决现有技术中浴室地面湿滑,进而提供一种具有渗水导水能力的浴室地砖,进一步为解决现有技术中浴室地面湿滑及地漏反味的现象,提供了一种利用该浴室地砖铺装而成的浴室地面铺装结构。
为解决上述目的,本发明采取的技术方案是:
一种单向导水砖,包括防渗层和设置于所述防渗层上方的透水层,所述透水层内部设置有第一导水孔组,所述第一导水孔组由若干贯穿所述透水层的导水孔组成,所述导水孔轴线与所述防渗层基本平行。
在上述单向导水砖中,所述导水孔贯穿所述透水层的相对两侧面。
在上述单向导水砖中,所述透水层的上方还设置有透水表层。
在上述单向导水砖中,所述导水孔平行设置且所述导水孔间的距离相等。
在上述单向导水砖中,所述单向导水砖为长方体。
在上述单向导水砖中,透水表层为多孔结构,所述多孔结构的孔隙率为15-35%。
本发明还提供了一种双向导水砖,即在上述单向导水砖的透水层内部,所述第一导水孔组的下方还设置有第二导水孔组,所述第二导水孔组由若干贯穿所述透水层的导水孔组成,所述第二导水孔组相对所述第一导水孔组呈一定夹角。
在上述双向导水砖中,形成所述第二导水孔组的导水孔贯穿于所述透水层的另外相对两侧面。
在上述双向导水砖中,形成所述第二导水孔组的导水孔平行设置且导水孔间距离相等。
在上述双向导水砖中,所述第一导水孔组与所述第二导水孔组垂直且不相交。
本发明还提供了一种浴室地面铺装结构,包括若干具有导水孔的导水砖和透水砖,所述透水砖设置于下水道下水口的上部,所述导水孔与所述透水砖相连通。
上述浴室地面铺装结构中,具有导水孔的所述导水砖为上述的单向导水砖,所述单向导水砖的导水孔与所述透水砖相互连通。
上述浴室地面铺装结构中,具有导水孔的所述导水砖为上述的双向导水砖,所述双向导水砖的导水孔与所述透水砖相互连通。
上述浴室地面铺装结构中,所述透水砖为长方体,具有导水孔的所述导水砖包括上述的单向导水砖和上述的双向导水砖,其中,沿所述透水砖的其中一个相对侧面的方向上设置所述单向导水砖,沿所述透水砖另一个相对侧面的方向上设置所述双向导水砖;其余位置设置所述单向导水砖,且其余位置的所述单向导水砖的所述第一导水孔组与所述双向导水砖的所述第一导水孔组相互连通。
与现有技术相比,本发明的优点是:
(1)本发明所述的单向导水砖和双向导水砖具有导水孔,从而当浴室中水流较大时,不仅可以依靠原有的地面坡度导水,地砖上的水分还可以通过透水面层渗入导水孔中,由导水孔排走,且其底层为防渗层,阻止了水的下渗,不会影响楼层防水。
(2)本发明所述的单向导水砖和双向导水砖设置有透水表层,其透水表层可根据需要设置成不同的表面,例如透水表层设计为外观优雅的仿石材透水表层,进而满足美观的需要。
(3)本发明所述的单向导水砖和双向导水砖相应的导水孔平行设置,易于相邻地砖间导水孔的对接,进而形成导水孔道。
(4)本发明所述的单向导水砖和双向导水砖相应的导水孔等间距设置,使下渗水收集的更均匀。
(5)本发明双向导水砖具有双向导水孔,在铺装时易于下渗的水流进行转向。
(6)本发明的浴室地面铺装结构中,浴室地面的水能够渗入导水孔,由导水孔形成的流道流入下水道;且下水道下水口上设置有透水砖,由于透水砖直接封闭在下水口的上端,避免了下水道的反味现象。
(7)本发明的浴室地面铺装结构中,所述透水面层为多孔结构,所述多孔结构的孔隙率为15-35%,使得整个透水地面为多孔结构,在保证浴室地面水下渗的同时,还起到过滤的作用,使浴室地面的毛发等污染滞留于地面上,直接扫除即可,避免了下水口的堵塞。本发明的浴室地面铺装结构具有的渗水导水功能与传统的利用坡度导水的功能相互配合。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1为实施例1中所述的单向导水砖的截面图;
图2为实施例1中所述的双向导水砖的截面图;
图3为实施例1中所述的浴室地面铺装结构示意图;
图4为实施例2中所述的浴室地面铺装结构示意图;
图5为实施例3中所述的单向导水砖的俯视图;
图6为实施例3中所述的浴室地面铺装结构示意图;
图7为实施例4中所述浴室地面铺装结构示意图。
其中,附图标记为:
1-单向导水砖,2-双向导水砖,3-透水砖,4-导水孔,5-下水口。
具体实施方式
实施例1
图1为本实用新型其中一种长方体形的单向导水砖1垂直于其导水孔方向的截面图,包括防渗层、设置于所述防渗层上方的透水层和设置于所述透水层上方的透水表层。其中,所述透水层内部设置有第一导水孔组,所述第一导水孔组由5个贯穿所述透水层相对两侧面的导水孔4组成,所述导水孔轴线与所述防渗层平行,且5个所述导水孔相互平行间距相等。
在本实施例中,所述透水表层为多孔结构,所述多孔结构的孔隙率为25%,在其它实施例中所述透水表层的孔隙率还可以是15%、30%、35%等只要处于15-35%的范围即可。
图2为本发明其中一种双向导水砖2的截面图,其具体结构为在本实施例所述单向导水砖1的透水层内部,所述第一导水孔组的下方再设置第二导水孔组,所述第二导水孔组由5个贯穿所述透水层另外相对两侧面的导水孔4组成,且形成所述第二导水孔组的导水孔相互平行间距相等,所述第一导水孔组与所述第二导水孔组垂直且不相交。
图3为采用本实施例所述单向导水砖1和双向导水砖2的浴室地面铺装结构。如图3所示,当下水道口5位于浴室一角时,首先在下水道的上方铺设一块长方体形的透水砖3,并使所述透水砖3相邻的两侧面分别与相应的浴室墙面相贴合,然后沿所述透水砖的其中一个相对侧面的方向上,在保证导水孔相互连通的情况下,铺设所述单向导水砖1直至浴室的一墙面;再沿所述透水砖3另一个相对侧面的方向上设置所述双向导水砖2直至浴室的另一墙面,并保证相邻所述双向导水砖2的第二导水孔组相互连通;其余位置设置所述单向导水砖1,其余位置的所述单向导水砖1的所述第一导水孔组与所述双向导水砖2的所述第一导水孔组相互连通。
在使用过程中,本实用新型所述浴室地面除利用传统的地面坡度进行排水的情况下,浴室地面的积水还可以渗透到所述单向导水砖1和所述双向导水砖2的导水孔内,其中与所述透水砖3相接的一排单向导水砖1通过第一导水孔组直接排到所述透水砖3处流入所述下水道5中,其余位置的所述单向导水砖1由第一导水孔组流至所述双向导水砖2的第一导水孔组内,并渗入第二导水孔组,由第二导水孔组将水排向下水道。
在其它实施例中,为了方便所述双向导水砖2内第一导水孔组的水流入至第二导水孔组内,所述双向导水砖2在成型时还可以将第一导水孔组与所述第二导水孔组之间连通设置。
实施例2
如图4所示,本实施例中的浴室地面铺装结构所应用的单向导水砖和双向导水砖与实施例1相同,其区别在于,所述下水道口位于浴室中央,其具体铺装方法为,首先在下水道的上方铺设一块长方体形的透水砖,然后沿所述透水砖的其中一个相对侧面的方向上,在保证导水孔相互连通的情况下,铺设所述单向导水砖直至浴室相对的两墙面;再沿所述透水砖另一个相对侧面的方向上设置所述双向导水砖直至浴室的另外两个墙面,并保证所述双向导水砖的第二导水孔组相互连通;其余位置设置所述单向导水砖,其余位置的所述单向导水砖的所述第一导水孔组与所述双向导水砖的所述第一导水孔组相互连通。
实施例3
图5为本实用新型其中一种弧形单向导水砖的俯视图,其包括防渗层、设置于所述防渗层上方的透水层和设置于所述透水层上方的透水表层。其中,所述透水层内部设置有第一导水孔组,所述第一导水孔组由2个贯穿所述透水层相对两弧形侧面的导水孔组成,所述导水孔轴线与所述防渗层平行,且2个所述导水孔沿所述弧形导水砖的一弧形侧面所在圆的直径沿伸。
在本实施例中,所述弧形单向导水砖的任一弧形侧面所对应的圆心角为30°,2个所述导水孔将所述弧形单向导水砖等分为三段圆弧,每段圆弧所对应的圆心角为10°。
所述透水表层为多孔结构,所述多孔结构的孔隙率为20%,在其它实施例中所述透水表层的孔隙率还可以是15%、30%、35%等只要处于15-35%的范围即可。
图6为采用本实施例所述弧形单向导水砖铺设的浴室地面结构。如图6所示,所述浴室地面为圆形,当下水道口5位于浴室中央时,首先在下水道的上方铺设一块圆形的透水砖,并沿所述透水砖的圆周方向铺设弧形单向导水砖,并使所述透水砖的侧面与弧形单向导水砖的相应侧面相贴合,从而围绕所述透水砖的外部形成一个圆环,依次铺设适合的弧形单向导水砖,从而形成图6所述的浴室地面结构。由于所述弧形单向导水砖的任一弧形侧面所对应的圆心角为30°,2个所述导水孔将所述弧形单向导水砖等分为三段圆弧,每段圆弧所对应的圆心角为10°,从而保证弧形单向导水砖的导水孔相互连通,将地面下渗的积水由导水孔排入下水道中。
实施例4
如图7所示,本实施例中的浴室地面铺装结构所应用的导水砖全部为双向导水砖2,水道口位于浴室一角时,首先在下水道的上方铺设一块长方体形的透水砖3,并使所述透水砖3相邻的两侧面分别与相应的浴室墙面相贴合,然后全部铺设所述双向导水砖5。在与所述透水砖3其余两侧面相邻的两块双向导水砖2中,使其中一块所述双向导水砖2的第二导水孔组垂直于所述透水砖3的一侧面,另一块所述双向导水砖2的第一导水孔组垂直于所述透水砖3的另一侧面,其余双向导水砖2的第一导水孔组和第二导水孔组,分别与上述两块双向导水砖2的第一导水孔组和第二导水孔组相互连通。
在使用过程中,本实用新型所述浴室地面除利用传统的地面坡度进行排水的情况下,浴室地面的积水还可以渗透到第一导水孔组中,由第一导水孔组向下水道排水,不能直接由第一导水孔组排放的水流渗入双向导水砖的第二导水孔组,由第二导水孔组将水排向下水道。
本实施例全部选用双向导水砖是为了增加浴室地砖的排水效率,防止地面积水,部分双向导水砖的第二导水孔中可能存有少量积水,但并不影响浴室地面的渗水导水功能,且其底层为防渗层,阻止了水的下渗,不会影响楼层防水。实际铺设过程中为节约成本,达到较好的排水效果,优选实施例1中的铺装结构。
显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之中。

Claims (7)

1.一种浴室地面铺装结构,其特征在于,包括若干具有导水孔的导水砖和透水砖,所述透水砖设置于下水道下水口的上部,所述导水孔与所述透水砖相连通,所述透水砖为长方体,具有导水孔的所述导水砖包括单向导水砖和双向导水砖;
所述单向导水砖,包括防渗层和设置于所述防渗层上方的透水层,所述透水层内部设置有第一导水孔组,所述第一导水孔组由若干贯穿所述透水层的导水孔组成,所述导水孔轴线与所述防渗层基本平行;
所述双向导水砖,是在所述的单向导水砖的透水层内部,所述第一导水孔组的下方还设置有第二导水孔组,所述第二导水孔组由若干贯穿所述透水层的导水孔组成,所述第二导水孔组相对所述第一导水孔组呈一定夹角;
其中,沿所述透水砖的其中一个相对侧面的方向上设置所述单向导水砖,沿所述透水砖另一个相对侧面的方向上设置所述双向导水砖;其余位置设置所述单向导水砖,且其余位置的所述单向导水砖的所述第一导水孔组与所述双向导水砖的所述第一导水孔组相互连通。
2.根据权利要求1所述的浴室地面铺装结构,其特征在于,
形成所述第一导水孔组的导水孔贯穿所述透水层的相对两侧面;
形成所述第二导水孔组的导水孔贯穿于所述透水层的另外相对两侧面。
3.根据权利要求1或2所述的浴室地面铺装结构,其特征在于,所述透水层的上方还设置有透水表层。
4.根据权利要求3所述的浴室地面铺装结构,其特征在于,形成所述第一导水孔组和/或第二导水孔组的导水孔平行设置且所述导水孔间的距离相等。
5.根据权利要求4所述的浴室地面铺装结构,其特征在于,所述单向导水砖为长方体。
6.根据权利要求5所述的浴室地面铺装结构,其特征在于,透水表层为多孔结构,所述多孔结构的孔隙率为15-35%。
7.根据权利要求6所述的浴室地面铺装结构,其特征在于,所述第一导水孔组与所述第二导水孔组垂直且不相交。
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