一种海绵城市的路面结构
技术领域
本发明涉及道路建设领域,特别涉及一种海绵城市的路面结构。
背景技术
路面是指用筑路材料铺在路基顶面,供车辆直接在其表面行驶的一层或多层的道路结构层,是道路桥梁建筑中较为重要的环节,同时也是城市建筑中必不可少的组成部分。
传统的建筑路面在施工时,通常需要挖掘渗水井,实现路面上雨水或积水的及时排放。但是雨水或积水经过渗水井排放时,常常直接排放至湖泊或河网中,雨水资源得不到充分的利用,造成了雨水资源的浪费,有待改进。
发明内容
本发明的目的是提供一种海绵城市的路面结构,具有提高雨水资源利用率的效果。
本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种海绵城市的路面结构,包括路面主体,所述路面主体内横向设置有蓄水箱,所述路面主体的一侧上端面设置有抽水泵,所述抽水泵的进水端设置有进水管,并且所述进水管连通所述蓄水箱的一侧下端侧壁;所述蓄水箱的上端面竖直设置有多个渗水管,所述渗水管的上端面与所述路面主体的表面相平齐,并且所述渗水管的上端内壁设置有过滤网。
通过采用上述技术方案,当降雨时,雨水蓄积在路面主体表面,随后经过渗水管上端的过滤网的过滤后,雨水将沿着渗水管流至蓄水箱内,实现雨水的收集和储存。当需要使用蓄水箱内的雨水时,利用抽水泵将蓄水箱内的雨水沿着进水管抽出后,实现雨水的再利用。因此通过设置蓄水箱以及渗水管的配合,实现雨水的及时收集,同时利用抽水泵和进水管的配合,实现雨水的抽吸和再利用,从而降低了雨水资源的浪费,达到了提高雨水资源利用率的效果。
本发明的进一步设置为:所述渗水管的下端内壁设置有一圈刮刀,所述刮刀竖直滑动连接于所述渗水管的内壁,所述刮刀的下端相互靠近且上端相互远离,并且所述刮刀与所述过滤网之间设置有支撑杆;所述过滤网的外壁设置有多个锁定块,所述渗水管的上端内壁竖直设置有供所述锁定块滑移嵌入的锁定槽、连通所述锁定槽下端且供所述锁定块滑移嵌入的环形槽。
通过采用上述技术方案,当渗水管长时间使用后,渗水管的内壁将粘附大量的粘附物,此时驱动过滤网带动锁定块沿着环形槽的内壁滑移。直至锁定块滑动至环形槽与锁定槽的连通位置时,拉动过滤网带动锁定块向上运动,同时过滤网带动支撑杆以及刮刀同步向上运动。此时即可利用刮刀对渗水管内壁的粘附物进行刮除,实现渗水管内壁的清洁。
本发明的进一步设置为:所述锁定块背离所述过滤网的一端设置有弹性凸球,所述环形槽的内壁设置有供所述弹性凸球嵌入的凹槽。
通过采用上述技术方案,通过设置弹性凸球与凹槽的配合,实现锁定块的固定,从而实现过滤网以及刮刀的固定,增大过滤网使用时的稳定性。
本发明的进一步设置为:所述刮刀的下端内壁向上弯折设置有一圈折边,所述折边与所述刮刀的内壁之间形成容纳槽。
通过采用上述技术方案,通过设置折边形成容纳粘附物的容纳槽,使得粘附物可以自动掉落至容纳槽内,从而实现粘附物的自动收集。
本发明的进一步设置为:所述蓄水箱内水平转动连接有主动轴,所述主动轴的外壁均布有多组主动搅拌桨,并且所述路面主体内设置有用于驱动所述主动轴旋转的驱动机构。
通过采用上述技术方案,当使用蓄水箱内得雨水时,利用驱动驱动机构控制主动轴旋转,此时主动轴带动主动搅拌桨同步旋转,并对蓄水池内的雨水进行搅拌。此时即可使蓄水池内的雨水和沉淀物充分混合在一起,并实现雨水和沉淀物的同时抽吸,避免蓄水箱与进水管的连通位置出现淤堵现象。
本发明的进一步设置为:所述蓄水箱内水平转动连接有多个从动轴,所述从动轴分布于所述主动轴的四周位置,并且所述从动轴的外壁均布有多组从动搅拌桨,所述主动轴的一端外壁设置有主动齿轮,所述从动轴上设置有从动齿轮,并且所述主动齿轮与所述从动齿轮相互啮合。
通过采用上述技术方案,当主动轴旋转时,主动轴带动主动齿轮同步旋转,此时主动齿轮带动与其啮合的从动齿轮共同转动。与此同时,从动齿轮带动从动轴以及从动搅拌桨同步旋转。由于主动齿轮与从动齿轮相互啮合,因此主动轴和从动轴的转动方向相反,即主动轴和从动轴上的主动搅拌桨和从动搅拌桨转动方向相反。因此当对雨水进行搅拌时,雨水将在蓄水池内翻滚,增大对雨水和沉淀物的搅拌效果,从而使得沉淀物可以跟随雨水被全部抽出,增大了蓄水箱的洁净程度。
本发明的进一步设置为:所述驱动机构包括竖直设置于所述路面主体内的安装管,所述安装管的上端设置有密封板,所述密封板的上端面与所述路面主体的表面相平齐,所述安装管的下端朝向所述蓄水箱方向弯折,并固定于所述蓄水箱的侧壁上;所述主动轴靠近所述安装管的一端穿设过所述蓄水箱后,位于所述安装管内部,所述主动轴位于所述安装管内部的一端设置有蜗轮,所述密封板的下端面竖直转动连接有蜗杆,所述蜗杆与所述蜗轮相啮合,所述密封板的上端面设置有用于驱动所述蜗杆旋转的电机。
通过采用上述技术方案,当控制主动轴旋转时,启动电机,利用电机带动蜗杆旋转,此时蜗杆带动与其啮合的蜗轮同步旋转,从而实现主动轴的旋转控制。又因为蜗轮和蜗杆均处于密闭的安装管内,因此可以避免蜗轮和蜗杆受到外界因素的干扰,增大了蜗轮和蜗杆工作时的稳定性。
本发明的进一步设置为:所述蓄水箱的两端内壁均转动连接有转动环,所述转动环围绕若多个所述从动轴,并且一对所述转动环之间均匀设置有多个支杆;所述蓄水箱的内壁呈圆筒状设置,所述支杆相互远离的一侧设置有抵触所述蓄水箱内壁的清洁刷,并且其中一个所述转动环的内壁设置有与所述从动齿轮相啮合的齿圈。
通过采用上述技术方案,当从动齿轮旋转时,从动齿轮带动齿圈同步旋转,此时齿圈带动转动环以及支杆同步转动,并且支杆带动清洁刷刮刷蓄水箱的内壁,并将蓄水箱内壁粘附的沉淀物刮除,实现蓄水箱内壁的自动清洁。
本发明的进一步设置为:所述支杆上贯穿有若干通孔。
通过采用上述技术方案,通过设置通孔,降低雨水对支杆的阻力,从而避免支杆出现断裂现象。
综上所述,本发明具有以下有益效果:
1.通过设置蓄水箱以及渗水管的配合,实现雨水的及时收集,同时利用抽水泵和进水管的配合,实现雨水的抽吸和再利用,从而降低了雨水资源的浪费,达到了提高雨水资源利用率的效果;
2.通过设置竖直滑动连接的刮刀,对渗水管内壁的粘附物进行刮除,实现渗水管内壁的清洁;
3.通过设置主动轴和从动轴的配合,控制主动搅拌桨和从动搅拌桨旋转,实现蓄水池内雨水的搅拌,确保雨水和沉淀物充分混合在一起,实现雨水和沉淀物的同时抽吸,避免蓄水箱与进水管的连通位置出现淤堵现象;
4.通过设置旋转的支杆带动清洁刷刮刷蓄水箱的内壁,将蓄水箱内壁粘附的沉淀物刮除,实现蓄水箱内壁的自动清洁。
附图说明
图1是实施例的结构示意图;
图2是实施例的蓄水箱的内部结构示意图;
图3是实施例的主动轴和从动轴的结构示意图;
图4是实施例的驱动机构的结构示意图;
图5是实施例的渗水管与过滤网以及刮刀的连接关系示意图;。
附图标记:1、路面主体;11、抽水泵;12、进水管;2、蓄水箱;21、主动轴;22、从动轴;23、主动搅拌桨;24、从动搅拌桨;25、主动齿轮;26、从动齿轮;27、蜗轮;3、渗水管;31、过滤网;32、锁定块;33、弹性凸球;34、锁定槽;35、环形槽;4、驱动机构;41、安装管;42、密封板;43、蜗杆;44、电机;5、转动环;51、支杆;52、通孔;53、清洁刷;54、齿圈;6、刮刀;61、折边;62、容纳槽;7、支撑杆。
具体实施方式
以下结合附图对本发明作进一步详细说明。
如图1、图2所示,一种海绵城市的路面结构,包括路面主体1,路面主体1内横向设置有蓄水箱2。
如图1、图2所示,蓄水箱2的上端面竖直设置有多个渗水管3,渗水管3的上端面与路面主体1的表面相平齐,并且渗水管3的上端内壁设置有过滤网31。
如图1、图2所示,路面主体1的一侧上端面设置有抽水泵11,抽水泵11的进水端设置有进水管12,并且进水管12连通蓄水箱2的一侧下端侧壁。
当降雨时,雨水蓄积在路面主体1表面,随后雨水流向渗水管3位置,并经过渗水管3上端的过滤网31的过滤后,雨水将沿着渗水管3流至蓄水箱2内,从而实现雨水的收集和储存。
当需要使用蓄水箱2内的雨水时,启动抽水泵11,利用抽水泵11与进水管12的配合,将蓄水箱2内的雨水抽出,实现雨水的再利用,从而实现雨水资源的回收再利用,提高雨水资源的利用率。
如图2、图3所示,蓄水箱2内水平转动连接有主动轴21和多个从动轴22,多个从动轴22分布于主动轴21的四周位置。主动轴21的外壁均布有多组主动搅拌桨23,从动轴22的外壁均布有多组从动搅拌桨24。
如图2、图3所示,主动轴21的一端外壁设置有主动齿轮25,从动轴22上设置有从动齿轮26,并且主动齿轮25与从动齿轮26相互啮合,并且路面主体1内设置有用于驱动主动轴21旋转的驱动机构4。
当使用蓄水箱2内得雨水时,利用驱动驱动机构4控制主动轴21旋转,此时主动轴21带动主动搅拌桨23同步旋转。与此同时,主动轴21带动主动齿轮25同步旋转,主动齿轮25带动与其啮合的从动齿轮26共同转动,并且从动齿轮26带动从动轴22以及从动搅拌桨24同步旋转。
由于主动齿轮25与从动齿轮26相互啮合,因此主动轴21和从动轴22的转动方向相反,即主动轴21和从动轴22上的主动搅拌桨23和从动搅拌桨24转动方向相反。与此同时,蓄水箱2内的雨水将在蓄水池内翻滚搅拌,实现雨水和沉淀物的充分混合,确保雨水和沉淀物可以同时被抽出,避免蓄水箱2与进水管12的连通位置出现淤堵现象。
如图2、图4所示,蓄水箱2的两端内壁均转动连接有转动环5,转动环5围绕若多个从动轴22。一对转动环5之间均匀设置有多个支杆51,并且支杆51上贯穿有若干通孔52。
如图2、图4所示,蓄水箱2的内壁呈圆筒状设置,多个支杆51相互远离的一侧均设置有抵触蓄水箱2内壁的清洁刷53,并且其中一个转动环5的内壁设置有与从动齿轮26相啮合的齿圈54。
当从动齿轮26旋转时,从动齿轮26将带动齿圈54同步旋转,此时齿圈54带动转动环5以及支杆51同步转动,支杆51带动清洁刷53旋转,并对蓄水箱2的内壁进行刮刷,从而将蓄水箱2内壁粘附的沉淀物刮除,实现蓄水箱2内壁的自动清洁。
如图2、图4所示,驱动机构4包括竖直设置于路面主体1(参见图1)内的安装管41,安装管41位于背离抽水泵11的一侧。安装管41的上端设置有密封板42,密封板42的上端面与路面主体1的表面相平齐。安装管41的下端朝向蓄水箱2方向弯折,并固定于蓄水箱2的侧壁上。
如图2、图4所示,其中主动轴21靠近安装管41的一端穿设过蓄水箱2后,位于安装管41内部。主动轴21位于安装管41内部的一端设置有蜗轮27,密封板42的下端面竖直转动连接有蜗杆43,蜗杆43与蜗轮27相啮合,并且密封板42的上端面设置有用于驱动蜗杆43旋转的电机44。
当控制主动轴21旋转时,启动电机44,利用电机44带动蜗杆43旋转,此时蜗杆43带动与其啮合的蜗轮27同步旋转,从而实现主动轴21的旋转控制。因为蜗轮27和蜗杆43均处于密闭的安装管41内,因此可以避免蜗轮27和蜗杆43受到外界因素的干扰,从而增大了蜗轮27和蜗杆43工作时的稳定性。
如图5所示,渗水管3的下端内壁设置有一圈刮刀6,刮刀6竖直滑动连接于渗水管3的内壁,并且刮刀6的下端相互靠近且上端相互远离。刮刀6的下端内壁向上弯折设置有一圈折边61,并且折边61与刮刀6的内壁之间形成容纳槽62。
如图5所示,刮刀6与过滤网31之间设置有支撑杆7,过滤网31的外壁设置有多个锁定块32,并且锁定块32背离过滤网31的一端设置有弹性凸球33。
如图5所示,渗水管3的上端内壁竖直设置有供锁定块32滑移嵌入的锁定槽34、连通锁定槽34下端且供锁定块32滑移嵌入的环形槽35,并且环形槽35的内壁设置有供弹性凸球33嵌入的凹槽(图中未示出)。
当渗水管3长时间使用后,渗水管3的内壁将粘附大量的粘附物,此时驱动过滤网31带动锁定块32沿着环形槽35的内壁滑移。直至锁定块32滑动至环形槽35与锁定槽34的连通位置时,拉动过滤网31带动锁定块32沿着锁定槽34的内壁向上运动。
与此同时,过滤网31带动支撑杆7以及刮刀6同步向上运动,此时即可利用刮刀6对渗水管3内壁的粘附物进行刮除,实现渗水管3内壁的清洁。并且当粘附物被刮落后,粘附物将自动掉落至容纳槽62内,实现粘附物的自动收集。
当将容纳槽62内的粘附物清理外壁后,将刮板嵌入渗水管3内后,驱动过滤网31带动支杆51以及刮刀6向下运动。然后调整过滤网31的位置,使得过滤网31上的锁定块32嵌入锁定槽34内后,继续驱动过滤网31带动锁定块32沿着锁定槽34的内壁向下运动。
直至锁定块32运动至锁定槽34与环形槽35的连通位置时,反向转动过滤网31,此时过滤网31带动锁定块32沿着环形槽35的内壁滑移。直至锁定块32滑移至环形槽35的末端位置时,锁定块32上的弹性凸球33对准环形槽35内壁的凹槽,随后弹性凸块弹开并嵌入凹槽内,实现锁定块32的固定,进而实现过滤网31和刮刀6的安装固定。
具体实施例仅仅是对本发明的解释,其并不是对本发明的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。