CN111255286A - 一种气墙阻水的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种气墙阻水的方法,涉及阻水排水技术领域。其中,这种气墙阻水的方法包括:提供一斜坡,在所述斜坡的一侧设置出风装置,另一侧且位于所述出风装置的下游处设置有排水口;当有雨水沿所述斜坡流经时,所述出风装置向前喷出气流,以使水流自所述斜坡的上沿流入所述排水口。

Description

一种气墙阻水的方法
技术领域
本发明涉及阻水排水技术领域,具体而言,涉及一种气墙阻水的方法。
背景技术
随着城市的发展,用地也越来越紧张,为了更好的利用空间,地下车库得到普遍的推广。但是地下车库的排水问题,一直是个大难题。具体地,由于地下车库进出口一般会设置有斜坡,在下雨天雨水会顺着斜坡流入地下车库,导致地下车库进水,严重时甚至会淹没车辆。
现有技术中,地下车库斜坡的排水大都采用排水沟的方式,但是在实际应用过程中,只有一部分雨水能通过排水沟导入到指定的排水口,还有一大部分的雨水直接流入地下车库。现有技术中,还有采用卷帘门的方式,来阻挡雨水进入地下停车库,如中国专利CN201110408127.3,所公开的一种地下车库阻水系统。但是这类采用物理方式进行直接阻挡雨水的方式,在实际应用过程中,存在车辆不能正常进出地下车库的问题。有鉴于此,发明人在研究了现有的技术后特提出本申请。
发明内容
本发明提供了一种气墙阻水的方法,地下车库等环境采用现有技术的阻水装置,不能很好满足实际应用的问题。
为解决上述技术问题,本发明提供了一种气墙阻水的方法,具体如下:
提供一斜坡,在所述斜坡的一侧设置出风装置,另一侧且位于所述出风装置的下游设置有排水口;
当有雨水沿所述斜坡流经时,所述出风装置向前喷出气流,以使水流自所述斜坡的上沿流入所述排水口。
作为进一步优化,所述斜坡设置有控制机构和雨滴传感器,所述雨滴传感器和所述出风装置电性连接于所述控制机构;
所述雨滴传感器把下雨以及雨量的信息传送给所述控制机构;
所述控制机构接收到来自所述雨滴传感器的下雨信息,控制所述出风装置工作;
所述控制机构依据接收来自所述雨滴传感器的雨量信息,调节所述出风装置的出风速度。
作为进一步优化,水流在所述出风装置的作用下,自所述斜坡的上沿流入所述排水口的偏移角度J为25°~35°。
作为进一步优化,所述出风装置吹出的风大致垂直于所述斜坡。
作为进一步优化,所述斜坡设置有多条引流槽,所述引流槽自所述出风装置倾斜向所述排水口方向设置。
作为进一步优化,所述出风装置吹出的风速为V1,水流沿所述斜坡向下流并经过所述出风装置前方的速度为V2,当所述V2为0.141~0.275m/s时,所述V1取为7~8m/s。
通过采用上述技术方案,本发明可以取得以下技术效果:
本发明的气墙阻水的方法,借助堵不如疏的理念,把通过斜坡流入地下停车库的雨水从源头斜坡处就进行导流排走,且在阻水排水作业时,车辆还可以继续通行斜坡。具体地,本案的气墙阻水的方法没有直接采用阻挡雨水的方式,而是利用出风装置产生的气墙,把沿斜坡向下流动的雨水导向排水口处。这样保证在进行阻水排水作业时,车辆仍然可以正常通行,具有很好的实用性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施方式的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1是本发明一实施例,斜坡、出风装置,以及排水口的位置示意图;
图2是本发明一实施例,水流排水的示意图;
图3是本发明一实施例,出风装置的结构示意图;
图4是本发明一实施例,雨水篦子的结构示意图;
图5是本发明一实施例,V2=0.141m/s时,风速V1和偏移角度J的关系图;
图6是本发明一实施例,V2=0.173m/s时,风速V1和偏移角度J的关系图;
图7是本发明一实施例,V2=0.186m/s时,风速V1和偏移角度J的关系图;
图8是本发明一实施例,V2=0.275m/s时,风速V1和偏移角度J的关系图;
图9是本发明一实施例,V2=0.343m/s时,风速V1和偏移角度J的关系图;
图10是本发明一实施例,V2=0.458m/s时,风速V1和偏移角度J的关系图;
图11是本发明一实施例,V2=0.644m/s时,风速V1和偏移角度J的关系图;
图中标记:1-斜坡;2-出风装置;3-排水口;4-引流槽;5-雨水篦子;6-第一电机;7-输出轴;8-扇片组件;9-扇片;10-端盖;11-储风箱;12-空腔;13-出风件;14-进风件;15-第二电机;16-曲柄滑块机构;17-栅板;18-滑轨。
具体实施方式
为使本发明实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施方式中的附图,对本发明实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式是本发明一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本发明中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本发明保护的范围。因此,以下对在附图中提供的本发明的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施方式。基于本发明中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”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设备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或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;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或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
下面结合附图与具体实施方式对本发明作进一步详细描述:
由图1、图2所示,本实施例提供一种气墙阻水的方法,具体如下:
提供一斜坡1,在斜坡1的一侧设置出风装置2,另一侧且位于出风装置2的下游设置有排水口3;
当有雨水沿斜坡1流经时,出风装置2向前喷出气流,以使水流自斜坡1的上沿流入排水口3。
具体地,本案中,斜坡1为通向地下车库的通道,斜坡1还设置有位于排水口3处的雨水篦子5。由图1所示,出风装置2设置在斜坡1的左侧,排水口3设置在斜坡1的右侧。其中,图1中轨迹S1表示在出风装置2没有工作时,沿着斜坡1向下流的雨水的轨迹;轨迹S2则表示,出风装置2工作时,雨水被导入排水口3的轨迹图。当下雨时,沿着坡面向下流动的雨水,在出风装置2的作用下,大部分雨水会发生偏转并流到排水口3排走。此外,本案中斜坡1的末端还设置有用以排水的排水沟,从排水口3溢出的水或者没有流入排水口3的雨水,可以从排水沟被排走,进一步减少流入车库的雨水。
此外,在本实施例中,斜坡1设置有控制机构(图未示)和雨滴传感器(图未示),雨滴传感器和出风装置2均电性连接于控制机构。其中,雨滴传感器用来把下雨以及雨量的信息传送给控制机构。具体地,当控制机构接收到来自雨滴传感器的下雨信息时,控制机构控制控制出风装置2开始工作。此外,雨滴传感器还把下雨的雨量信息传送给控制机构,控制机构依据接收的雨量信息,来调节出风装置2的工作功率,以改变出风装置2的出风速度。
由图3所示,在本实施例中,在本实施例中,出风装置2包含内置空腔12的储风组件、第一电机6,以及位于空腔12且传动连接于电机的扇片组件8。其中,第一电机6具有输出轴7,扇片组件8包括套设在输出轴7的扇片9,以及套设在输出轴7且位于扇片9后方的端盖10,端盖10和扇片9均可以跟随输出轴7旋转。储风组件则包括储风箱11、安装在储风箱11上且和空腔12相连通的进风件14,以及装在储风箱11上且和空腔12相连通的出风件13,出风件13具有大致水平设置的出风通道。
具体地,旋转的扇片组件8可以从进风件14抽取空气,然后把空气从出风件13对着指定的方向喷出形成气墙,把雨水导入指定位置。其中,扇片组件8不仅包括扇片9,还包括位于扇片9位于扇片9后方的端盖10。端盖10为套设在输出轴7的圆形片状几何体,旋转的端盖10可以改变位于空腔12的风力轨道,让空气更加集中的出风通道喷出。当然,端盖10靠近扇片9的一侧可以设置有多个导风鼓面,起到推切空气的作用,进一步增强扇片组件8产生的气墙。
由图4所示,在本实施例中,雨水篦子5包括第二电机15、传动连接于第二电机15的曲柄滑块机构16、连接于曲柄滑块机构16且设置有多个排水孔的栅板17,以及滑轨18,第二电机15能够驱动栅板17沿滑轨18前后活动。其中,排水孔和集水槽相连通。由于在长期的使用过程中,杂草和树枝等杂物会堵住排水孔,本案的雨水篦子5,通过第二电机15和曲柄滑块机构16的连接,可以带动栅板17前后往复运动,可以有效避免栅板17的排水孔被杂草和树枝等杂物堵住的问题,同时堆积的泥沙也可以在栅板17的运动下从排水孔排走,保证雨水篦子5的有效排水。
此外,由图1和图2所示,在本实施例中,斜坡1的表面具有多个倾斜设置的引流槽4,多个引流槽4以自出风装置2倾斜向雨水篦子5方向设置。多个倾斜设置的引流槽4,不仅可以辅助把雨水导入雨水篦子5,同时还可以增加雨水流经斜坡1的时间,便于出风装置2把雨水导入雨水篦子5中。此外,引流槽4还可以增强地面的摩擦力,避免经过的车辆发生打滑。
由图2所示,在本实施例中,出风装置2吹出的风大致垂直于斜坡1,水流在出风装置2的作用下,自斜坡1的上沿流入排水口3的偏移角度J为25°~35°。当然在另一实施例中,出风装置2和排水口3处于不同位置时,偏移角度J可以取为其他数值。把出风装置2吹出的风速定义为V1,把水流沿斜坡1向下流并经过出风装置2前方的速度定义为V2。其中,图5至图11给出水流速度V2分别为0.141m/s、0.173m/s、0.186m/s、0.275m/s、0.343m/s、0.458m/s、0.644m/s时,风速V1和偏移角度J的关系图。显然,偏移角度J、风速V1,以及水流速度V2之间存在关系。当V2越大时,需要越大的V1才能达到相同的偏移角度J。在本实施例中,为保证J为25°~35°,当V2为0.141~0.275m/s时,V1取为7~8m/s。
需要说明的是,水流速度V2与斜坡1的坡角、雨量的大小存在正相关。在坡角一定时,经过多次的测试可以得到水流速度V2和雨量的关系,在此不再赘述。控制机构预先存储有水流速度V2和雨量的对应关系,此外控制机构还预先存储有不同水流速度V2下,风速V1和偏移角度J的关系图。因此确定偏移角度J后,控制机构能够依据雨滴传感器的雨量信息,得出需要的风速V1,并以此控制出风装置2以相应的功率工作。控制机构和雨滴传感器之间的连接关系,以及控制机构依据不同信息控制其他设备进行相应状态的工作均属于现有常规技术手段,在此不再赘述。
本实施例的上述气墙阻水的方法,借助堵不如疏的理念,把通过斜坡1流入地下停车库的雨水从源头斜坡1处就进行导流排走,且本案的气墙阻水的方法没有直接采用阻挡雨水的方式,而是通过采用出风装置2,把沿斜坡1向下流动的雨水导向排水口3处。这样在保证正常阻水排水作业时,车辆仍然可以正常通行,具有很好的实用性。
以上所述仅为本发明的优选实施方式而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种气墙阻水的方法,其特征在于,
提供一斜坡(1),在所述斜坡(1)的一侧设置出风装置(2),另一侧且位于所述出风装置(2)的下游设置排水口(3);
当有雨水沿所述斜坡(1)流经时,所述出风装置(2)向前喷出气流,以使水流自所述斜坡(1)的上沿流入所述排水口(3)。
2.根据权利要求1所述的一种气墙阻水的方法,其特征在于,所述斜坡(1)设置有控制机构和雨滴传感器,所述雨滴传感器和所述出风装置(2)均电性连接于所述控制机构;
所述雨滴传感器把下雨以及雨量的信息传送给所述控制机构;
所述控制机构接收到来自所述雨滴传感器的下雨信息,控制所述出风装置(2)工作;
所述控制机构依据接收来自所述雨滴传感器的雨量信息,调节所述出风装置(2)的出风速度。
3.根据权利要求1所述的一种气墙阻水的方法,其特征在于,水流在所述出风装置(2)的作用下,自所述斜坡(1)的上沿流入所述排水口(3)的偏移角度J为25°~35°。
4.根据权利要求1所述的一种气墙阻水的方法,其特征在于,所述出风装置(2)吹出的风大致垂直于所述斜坡(1)。
5.根据权利要求1所述的一种气墙阻水的方法,其特征在于,所述斜坡(1)设置有多条引流槽(4),所述引流槽(4)自所述出风装置(2)倾斜向所述排水口(3)方向设置。
6.根据权利要求1所述的一种气墙阻水的方法,其特征在于,所述出风装置(2)吹出的风速为V1,水流沿所述斜坡(1)向下流并经过所述出风装置(2)前方的速度为V2,当所述V2为0.141~0.275m/s时,所述V1取为7~8m/s。
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