CN112627111A - 一种河道生态边坡结构及一体化施工方法 - Google Patents

一种河道生态边坡结构及一体化施工方法 Download PDF

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CN112627111A CN202011464659.4A CN202011464659A CN112627111A CN 112627111 A CN112627111 A CN 112627111A CN 202011464659 A CN202011464659 A CN 202011464659A CN 112627111 A CN112627111 A CN 112627111A
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魏永强
肖爱梅
李璇
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Abstract

本申请涉及一种河道生态边坡结构及一体化施工方法,其包括若干组承重块及若干组水泥板,地面水平设置,地面靠近河道的一侧砌筑有边坡,各组水泥板铺设在边坡上,各组承重块位于边坡靠近河道的位置,各组承重块的下端面与河床抵接,各组承重块背离边坡的一侧凹设有空腔,各组空腔内部填充有淤泥层,相邻两组承重块之间浇筑成型有水泥层,各组水泥板背离边坡的一面凹设有用于栽种绿植的槽口。相对于现有的河道边坡的结构,现有的河道边坡在朝向河道的一侧多为结构密实的混凝土断面,穴居生物难以在现有的混凝土断面的边坡上筑穴,本申请中实现了穴居生物的筑穴需求,使穴居生物能够在河道的岸边筑穴、繁衍,利于构建生物多样性的河道生态系统。

Description

一种河道生态边坡结构及一体化施工方法
技术领域
本申请涉及河道边坡的领域,尤其是涉及一种河道生态边坡结构及一体化施工方法。
背景技术
生态边坡所涉及的范围很广泛。国内外对其还没没有明确的定义,绝大多数人认为岸坡上种植植物就是生态边坡,随着木工工程学及环境生态学的融合发展,生态边坡包括两方面的含义:首先是护坡,特别是水位变动区的水土保持,河道边坡对于保证边坡的稳定、防止水土流失等具有重要的意义;其次是生态,河道边坡多栽种绿植,能够美化环境,营造怡人的河道边坡景观。具有这二者的高度统一才是真正的生态边坡,故生态护坡是可持续发展的系统。
生态边坡是动态平衡的系统,系统内的生物之间存在着复杂的食物链,它们互为食物,保持着系统的动态平衡。生态边坡是开放式的系统,它是与周围生态系统密切联系的,不断与周围生态系统进行物质交换。
针对上述中的相关技术,发明人认为存在有如下的缺陷:现有的河道边坡多为钢筋混凝土结构,在进行河道边坡的施工时,河道边坡靠近河道的一侧多为结构密实的钢筋混凝土结构;河道作为一个完整的生态系统,河道中生存有种类繁多的水生生物,其中包括例如蟹类、泥鳅等穴居类生物,此类水生生物的生存环境依赖洞穴,洞穴的环境依赖河道两岸的淤泥,现有的河道边坡在朝向河道的一侧为结构密实且连续的混凝土材质,故穴居类生物难以在岸边建造洞穴,故对于穴居类生物的生存环境造成破坏,穴居类生物难以繁衍、生存,故存在改进的空间。
发明内容
为了使穴居类生物能够在河道生态系统进行筑穴,满足穴居生物的筑穴需求,提升河道生态系统的多样性,在本申请提供一种河道生态边坡结构及一体化施工方法。
本申请提供的一种河道生态边坡结构及一体化施工方法采用如下的技术方案:
一种河道生态边坡结构,包括若干组沿河道拼合并延伸的承重块及若干组水泥板,地面水平设置,地面靠近河道的一侧砌筑有向河道一侧倾斜设置的边坡,各组所述水泥板成行成列铺设在边坡上,各组所述承重块为长方体的钢筋混凝土结构,各组所述承重块位于所述边坡靠近河道的位置,各组所述承重块的下端面与河床抵接,各组所述承重块背离所述边坡的一侧凹设有空腔,各组所述空腔内部填充有供穴居生物筑穴的淤泥层,相邻两组所述承重块之间浇筑成型有水泥层,各组所述水泥板背离所述边坡的一面凹设有用于栽种绿植的槽口。
通过采用上述技术方案,河道边坡在进行施工时,各组承重块铺设在边坡靠近河道的位置,各组承重块前后靠近,各组承重块沿河道的的方向不断延伸,各组承重块的下端面与河床抵接,使各组承重块的位置较为稳定,承重块对边坡靠近河道的一侧进行支撑,避免了边坡发生塌方;水泥层对相邻两组承重块进行连接,使相邻两组承重块的一体性提升,提升了该河道边坡结构的结构强度,各组承重块朝向河道的一侧凹设有空腔,各组空腔内部填充淤泥,使空腔内部形成淤泥层,淤泥层营造了便于穴居生物筑穴的环境,穴居生物能够将巢穴筑在各组承重块的空腔内部,为穴居生物的生存、繁衍提供了适宜的生存环境,相对于现有的河道边坡的结构,现有的河道边坡在朝向河道的一侧多为结构密实的混凝土断面,穴居生物难以在现有的混凝土断面的边坡上筑穴,本申请中实现了穴居生物的筑穴需求,使穴居生物能够在河道的岸边筑穴、繁衍,利于构建生物多样性的河道生态系统,建设人与自然和谐相处的环境。
优选的,各组所述承重块在垂直于河道延伸方向上的两组端面上凹设有若干组均匀分布的壁槽,所述水泥层对相邻两组所述承重块上的各组所述壁槽进行填充。
通过采用上述技术方案,壁槽的设置使两组承重块在相互靠近的端面之间的空间扩大,当水泥层对相邻两组承重块之间的缝隙进行填充时,各组壁槽的设置提升了相邻两组承重块之间能够填充入的水泥的体量,使更多的水泥进入两组承重块之间,使两组承重块之间的连接强度提升,承重块之间的结构强度,使河道边坡的稳定性提升。
优选的,各组所述水泥板与所述边坡贴合,所述承重块的上端面在靠近所述边坡的一侧凹设有沉槽,所述水泥板的下端部及上端部均凸设有水平设置的平板,所述平板与所述沉槽插接配合。
通过采用上述技术方案,水泥板下端部的平板与承重块上端面的沉槽插接配合,使承重块对靠近承重块的各组水泥板进行限位,降低了水泥板沿边坡向河道的一侧发生滑移,使水泥板在边坡上的稳定性得到提升。
优选的,靠近所述承重块的所述平板上竖直贯通开设有不少于两组的圆孔,所述沉槽的槽底竖直贯通开设有与所述圆孔正对的通孔,所述圆孔及所述通孔内部共同插接固定有下端部伸入河床的锚杆。
通过采用上述技术方案,锚杆同时插接入水泥板上的圆孔及承重块上的通孔内部,锚杆的设置提升了水泥板与承重块之间的一体性;锚杆的下端部插入河床的淤泥内部,使承重块在河床上的位置稳定性进一步提升,各组承重块受到锚杆的限位,使各组水泥板的边坡上更加稳定。
优选的,位于所述水泥板上端部的所述平板的上端面竖直凸设有限位块,上一层所述水泥板下端部的所述平板的下端面与下一层所述水泥板上端部的所述平板的上端面贴合,所述限位块对所述平板进行限位。
通过采用上述技术方案,上层水泥板上的平板与下层水泥板的平板抵接,当两组水泥板一体拼装时,上层水泥板上的平板受到限位块的限位作用,使上层的水泥板不易在边坡上发生滑移,各组水泥板的边坡上的稳定性提升,当发生降雨等状况时,边坡的整体稳定性提升。
优选的,地面靠近所述边坡的一侧边沿上沿道路延伸方向铺设有若干组前后抵接的路缘石,各组所述路缘石的下端面凹设有与所述限位块插接配合的底槽,各组所述路缘石的上端面在远离所述底槽的一侧竖直贯通开设有若干组插孔,各组所述插孔内部插接固定有与地面固定连接的地脚螺栓。
通过采用上述技术方案,各组路缘石铺设在地面靠近边坡的位置上,路缘石底面凹设的底槽与水泥板上的限位块插接固定,使路缘石与水泥板之间具有连接关系,路缘石对水泥板进行限位,使水泥板在边坡上不易发生滑移;各组地脚螺栓插入路缘石上的插孔内部,地脚螺栓的下端部与地面固定,使路缘石得到固定。
优选的,各组所述路缘石的上端面竖直贯通开设有两组方口,各组所述方口内部插接固定有栅栏,所述栅栏的下端部埋入地面内部。
通过采用上述技术方案,栅栏与路缘石上端面的方口插接固定,使栅栏与各组路缘石一体连接,栅栏的下端部埋入地面内部,栅栏的设置进一步提升了路缘石及水泥板的位置稳定性。
优选的,所述空腔的底面向下倾斜延伸。
通过采用上述技术方案,空腔的底面向下倾斜延伸,上述设置使空腔的内部形成向下凹设的空间,扩大了空腔的空间,同时使空腔内部填充的淤泥不易随着水流而流失,保证了穴居生物的巢穴不易被水流冲毁。
优选的,各组所述路缘石间隔一定距离预留有下水口,所述边坡上砌筑有与所述下水口连通的水渠。
通过采用上述技术方案,当降雨时,下水口对路面上的积水进行排水,水体经水渠不断向河道内部流动,上述配合实现了对地面积水的高效排水。
一种河道生态边坡的一体化施工方法,其特征在于:
a.各组承重块、水泥板及路缘石均进行预制,将各组承重块、水泥板及路缘石运输至施工场地;对边坡进行砌筑,使边坡从地面向河道的一侧倾斜设置;
b. 将各组承重块吊装至边坡靠近河道的位置,相邻各组承重块之间预留填充水泥层的缝隙,之后搭模并对相邻各组承重块之间的缝隙填充水泥砂浆,完成对各组承重块的铺设;
c. 将各组水泥板进行逐层进行铺设,使靠近承重块的一层水泥板与承重块靠近,下端部的平板与承重块上的沉槽插接配合,之后将各组锚杆进行安装,锚杆插入圆孔及通孔内部,锚杆的下端部伸入河床的淤泥中;
d. 逐次完成各层水泥板的铺设,上层水泥板的平板与下层水泥板的平板贴合,下层水泥板上的限位块对上层水泥板的平板进行限位,对水渠进行安装;
e. 对各组路缘石进行铺设,路缘石之间预留与水渠连通的下水口;路缘石下端面的底槽与水泥板上端部的限位块插接固定,将各组地脚螺栓进行安装,对栅栏进行安装;
f. 在水泥板上的各组槽口内部栽种绿植并进行灌溉;
g. 施工人员站立在各组承重块的上端面并向各组承重块上的空腔内部填充淤泥,形成供穴居生物筑穴的淤泥层。
通过采用上述技术方案,施工人员在进行该河道边坡的施工时,各组承重块、水泥板及路缘石均进行预制,借助吊装设备将各组承重块进行安装,使各组承重块沿河道的方向不断延伸,水泥层对相邻各组承重块进行连接,使各组独立的承重块呈整体的结构,各组水泥板铺设在边坡上,各组承重块上的沉槽与水泥板下端部的平板进行配合,承重块对各组水泥板进行支撑,上层的水泥板与下层的水泥板通过限位块进行连接,路缘石对上层的各组水泥板进行连接,使各组水泥板在边坡上不易发生滑移,各组水泥板的槽口内部栽种绿植,使该河道边坡的观赏性提升,边坡发生水土流失的概率降低;栅栏的设置对道路的两侧进行封堵,提升了行人及车辆的安全性;最后向各组承重块的空腔内部填充淤泥并形成供穴居生物筑穴的淤泥层,进而营造了利于穴居生物生存、繁衍的环境,利于构建生物多样性的河道生态系统,建设人与自然和谐相处的环境。
综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:
1.各组承重块沿河道的方向不断进行铺设,水泥层对相邻各组承重块进行连接,各组水泥板逐行逐列铺设在边坡上,水泥板与承重块卡接配合,上层的水泥板与下层的水泥板上的限位块连接,路缘石进一步对上层的各组水泥板进行固定连接,使各组水泥板在边坡上不易发生滑移,使水泥板的位置稳定性提升;各组承重块朝向河道的一侧凹设有空腔,各组空腔内部填充淤泥,使空腔内部形成淤泥层,淤泥层营造了便于穴居生物筑穴的环境,穴居生物能够将巢穴砌筑在各组承重块的空腔内部,为穴居生物的生存、繁衍提供了适宜的生存环境,相对于现有的河道边坡的结构,现有的河道边坡在朝向河道的一侧多为结构密实的混凝土断面,穴居生物难以在现有的混凝土断面的边坡上筑穴,本申请中实现了穴居生物的筑穴需求,使穴居生物能够在河道的岸边筑穴、繁衍,利于构建生物多样性的河道生态系统,建设人与自然和谐相处的环境。
附图说明
图1是本申请实施例的整体结构示意图;
图2是本申请实施例爆炸示意图;
图3是图2中A处的放大图;
图4是图2中B处的放大图;
图5是图2中C处的放大图。
附图标记说明:1、地面;11、地沟;2、河道;21、河床;3、承重块;31、空腔;32、淤泥层;33、水泥层;34、壁槽;35、沉槽;36、通孔;37、锚杆;4、水泥板;41、槽口;42、平板;43、圆孔;44、限位块;5、边坡;6、路缘石;61、底槽;62、地脚螺栓;63、栅栏;64、插孔;65、方口;66、下水口;7、水渠。
具体实施方式
以下结合附图1-5对本申请作进一步详细说明。
本申请实施例公开一种河道生态边坡结构及一体化施工方法。
实施例1:
参照图1,地面1水平设置,地面1上沿河道2的方向延伸。河道2为自然径流,河道2的河床21水平设置,河床21上淤积有淤泥。地面1靠近河道2的一侧砌筑有边坡5,边坡5从地面1向河道2的一侧倾斜设置。该种河道生态边坡结构包括若干组沿河道2拼合并延伸的承重块3及位于各组承重块3上方的水泥板4,各组承重块3为预制,承重块3为长方体的钢筋混凝土结构,各组承重块3位于边坡5靠近河道2的位置,各组承重块3的下端面与河床21抵接,各组承重块3的延伸方向平行于河道2的方向,各组承重块3的上端面共面设置,且所在平面水平设置。相邻两组承重块3在垂直于河道2延伸方向的两组竖直端面间留有缝隙,该缝隙内部填充有水泥层33,水泥层33对相邻相邻两组承重块3之间的缝隙进行填充,使相邻两组承重块3连接成一体。
各组水泥板4呈长方形,各组水泥板4逐行逐列铺设在边坡5上,本实施例中两行即能完成对边坡5的覆盖,对于不同高度尺寸的边坡5,对各组水泥板4的尺寸进行预制并进行铺设。各组水泥板4在平行于河道2延伸方向的尺寸为宽度,水泥板4的宽度尺寸为承重块3的宽度尺寸与相邻两组承重块3之间的缝隙尺寸的和值相同。边坡5上铺设有水渠7,水渠7的延伸方向垂直于河道2的延伸方向,水渠7延伸方向两侧的两组侧壁分别与两侧的各组水泥板4抵接。相邻两组承重块3之间的水泥层33在水渠7位置的宽度与水渠7的宽度配合,水渠7经过水泥层33的上端面。
各组承重块3背离边坡5的一侧凹设有空腔31,空腔31的底面向下倾斜延伸,各组空腔31内部填充有供穴居生物筑穴的淤泥层32,穴居生物能够在淤泥层32位置筑穴。各组水泥板4背离边坡5的一面凹设有用于栽种绿植的槽口41,各组槽口41呈方形或圆形,各组槽口41贯通水泥板4,各组槽口41在水泥板4上均匀分布。
参照图2及图3,承重块3在垂直于河道2延伸方向上的各组端面上凹设有若干组均匀分布的壁槽34,各组壁槽34的空间呈半球状,水泥层33对相邻两组承重块3上的各组壁槽34进行填充。各组壁槽34的设置提升了水泥层33与两侧承重块3之间的连接强度。
各组承重块3上端面在靠近边坡5的一侧凹设有沉槽35,沉槽35贯通凹设有各组壁槽34的两组竖直端面,沉槽35的槽底竖直贯通开设有两组通孔36,通孔36的轴线竖直于承重块3的上端面。水泥板4与边坡5贴合,水泥板4的下端部凸设有水平设置的平板42,平板42与水泥板4之间的角度为边坡5倾斜角度的补角。下端部的平板42上贯通开设有两组圆孔43,各组圆孔43与通孔36正对,各组圆孔43及通孔36内部插接固定有锚杆37,锚杆37的下端部插入河床21的淤泥层32内部,插入的深度不小于2米。平板42的厚度与沉槽35的深度相同,平板42与沉槽35插接配合,平板42的上端面与承重块3的上端面共面。
参照图2及图4,水泥板4上端部凸设有水平设置的平板42,平板42与水泥板4之间的角度为边坡5倾斜角度的补角;平板42的上端部凸设有竖直设置的限位块44,限位块44延伸方向的两端与平板42的两端共面设置,限位块44的高度与水泥板4的厚度相同。进行水泥板4的铺设时,上层水泥板4下端部的平板42的下端面与下层水泥板4上端部的平板42的上端面抵接。
参照图2及图5,地面1靠近边坡5的一侧边沿上沿道路延伸方向铺设有若干组拼合连接的路缘石6,各组路缘石6的长度与水泥板4的宽度配合。各组路缘石6的下端面凹设有与限位块44插接配合的底槽61,底槽61贯通路缘石6长度方向的两侧竖直端面,各组路缘石6的上端面在远离底槽61的一侧竖直贯通开设有若干组插孔64,各组插孔64内部插接固定有与地面1固定连接的地脚螺栓62。
各组路缘石6的上端面竖直贯通开设有两组方口65,各组方口65内部插接固定有栅栏63,栅栏63的下端部埋入地面1内部。
参照图1及图2,地面1在靠近各组路缘石6的位置上凹设有地沟11,地面1积水不断向地沟11内部汇集。路缘石6间隔一定距离预留有与下水口66连通的下水口66。
实施例2:
a.各组承重块3、水泥板4及路缘石6均进行预制,将各组承重块3、水泥板4及路缘石6运输至施工场地;对边坡5进行砌筑,使边坡5从地面1向河道2的一侧倾斜设置;
b. 将各组承重块3吊装至边坡5靠近河道2的位置,相邻各组承重块3之间预留填充水泥层33的缝隙,之后搭模并对相邻各组承重块3之间的缝隙填充水泥砂浆,完成对各组承重块3的铺设;
c. 将各组水泥板4进行逐层进行铺设,使靠近承重块3的一层水泥板4与承重块3靠近,下端部的平板42与承重块3上的沉槽35插接配合,之后将各组锚杆37进行安装,锚杆37插入圆孔43及通孔36内部,锚杆37的下端部伸入河床21的淤泥中;
d. 逐次完成各层水泥板4的铺设,上层水泥板4的平板42与下层水泥板4的平板42贴合,下层水泥板4上的限位块44对上层水泥板4的平板42进行限位,对水渠7进行安装;
e. 对各组路缘石6进行铺设,路缘石6之间预留与水渠7连通的下水口66;路缘石6下端面的底槽61与水泥板4上端部的限位块44插接固定,将各组地脚螺栓62进行安装,对栅栏63进行安装;
f.在水泥板4上的各组槽口41内部栽种绿植并进行灌溉;
g.施工人员站立在各组承重块3的上端面并向各组承重块3上的空腔31内部填充淤泥,形成供穴居生物筑穴的淤泥层32。
本申请实施例的一种河道生态边坡结构及一体化施工方法的实施原理为:
该种河道生态边坡结构在进行施工前,首先对施工场地进行修整,对地面1进行压平,对边坡5进行修整,使边坡5的坡面无明显的凹孔或凸起。将各组承重块3、水泥板4、路缘石6及栅栏63运输至施工场地,准备进行具体的铺设作业。
借助吊装设备将各组承重块3向河床21的位置进行吊装,使各组承重块3的下端面与河床21的淤泥抵接,各组承重块3在进行吊装时,相邻两组承重块3之间预留缝隙,并搭设模板、浇筑混凝土砂浆,混凝土砂浆失水硬化后形成水泥层33,水泥层33对两组承重块3上得壁槽34进行填充。
施工人员取各组水泥板4进行铺设,各组水泥板4逐层进行铺设,靠近各组承重块3的水泥板4在进行铺设时,将水泥板4下端部的各组平板42与承重块3上的沉槽35插接配合,各组水泥板4在进行铺设时,预留安装水渠7的位置;平板42上的各组圆孔43与承重块3上的各组通孔36正对,将各组锚杆37借助打桩机进行打桩,使各组锚杆37对水泥板4及承重块3进行固定。
完成最下层水泥板4的安装后,逐次对上一层的各组水泥板4进行铺设,上层水泥板4下端部的平板42与下层水泥板4上端部的平板42抵接,限位块44对上层水泥板4进行限位;重复上述过程,完成对各组水泥板4在边坡5上的铺设,同时完成对水渠7的施工。
上层各组水泥板4的上端部平板42延伸至地面1位置,施工人员取各组路缘石6进行铺设,各组路缘石6上的底槽61与水泥板4上的限位块44插接固定,同时在水渠7的位置预留下水口66。最后对栅栏63进行安装,栅栏63插接入各组方口65内部,各组地脚螺栓62插接入路缘石6的插孔64内部,完成对各组路缘石6的固定。
对地面1靠近路缘石6的位置进行地沟11的施工,使地面1的积水能够汇入地沟11,并沿着地沟11经下水口66及水渠7不断排入河道2。完成上述过程后,施工人员站立在各组承重块3的上端面并向各组承重块3的空腔31内部填充淤泥,形成供穴居生物筑穴用的淤泥层32。相对于现有的河道边坡的结构,现有的河道边坡在朝向河道2的一侧多为结构密实的混凝土断面,穴居生物难以在现有的混凝土断面的边坡上筑穴,本申请中实现了穴居生物的筑穴需求,使穴居生物能够在河道的岸边筑穴、繁衍,利于构建生物多样性的河道生态系统,建设人与自然和谐相处的环境。
以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种河道生态边坡结构,包括若干组沿河道(2)拼合并延伸的承重块(3)及若干组水泥板(4),其特征在于:地面(1)水平设置,地面(1)靠近河道(2)的一侧砌筑有向河道(2)一侧倾斜设置的边坡(5),各组所述水泥板(4)成行成列铺设在边坡(5)上,各组所述承重块(3)为长方体的钢筋混凝土结构,各组所述承重块(3)位于所述边坡(5)靠近河道(2)的位置,各组所述承重块(3)的下端面与河床(21)抵接,各组所述承重块(3)背离所述边坡(5)的一侧凹设有空腔(31),各组所述空腔(31)内部填充有供穴居生物筑穴的淤泥层(32),相邻两组所述承重块(3)之间浇筑成型有水泥层(33),各组所述水泥板(4)背离所述边坡(5)的一面凹设有用于栽种绿植的槽口(41)。
2.根据权利要求1所述的一种河道生态边坡结构,其特征在于:各组所述承重块(3)在垂直于河道(2)延伸方向上的两组端面上凹设有若干组均匀分布的壁槽(34),所述水泥层(33)对相邻两组所述承重块(3)上的各组所述壁槽(34)进行填充。
3.根据权利要求1所述的一种河道生态边坡结构,其特征在于:各组所述水泥板(4)与所述边坡(5)贴合,所述承重块(3)的上端面在靠近所述边坡(5)的一侧凹设有沉槽(35),所述水泥板(4)的下端部及上端部均凸设有水平设置的平板(42),所述平板(42)与所述沉槽(35)插接配合。
4.根据权利要求3所述的一种河道生态边坡结构,其特征在于:靠近所述承重块(3)的所述平板(42)上竖直贯通开设有不少于两组的圆孔(43),所述沉槽(35)的槽底竖直贯通开设有与所述圆孔(43)正对的通孔(36),所述圆孔(43)及所述通孔(36)内部共同插接固定有下端部伸入河床(21)的锚杆(37)。
5.根据权利要求4所述的一种河道生态边坡结构,其特征在于:位于所述水泥板(4)上端部的所述平板(42)的上端面竖直凸设有限位块(44),上一层所述水泥板(4)下端部的所述平板(42)的下端面与下一层所述水泥板(4)上端部的所述平板(42)的上端面贴合,所述限位块(44)对所述平板(42)进行限位。
6.根据权利要求5所述的一种河道生态边坡结构,其特征在于:地面(1)靠近所述边坡(5)的一侧边沿上沿道路延伸方向铺设有若干组前后抵接的路缘石(6),各组所述路缘石(6)的下端面凹设有与所述限位块(44)插接配合的底槽(61),各组所述路缘石(6)的上端面在远离所述底槽(61)的一侧竖直贯通开设有若干组插孔(64),各组所述插孔(64)内部插接固定有与地面(1)固定连接的地脚螺栓(62)。
7.根据权利要求6所述的一种河道生态边坡结构,其特征在于:各组所述路缘石(6)的上端面竖直贯通开设有两组方口(65),各组所述方口(65)内部插接固定有栅栏(63),所述栅栏(63)的下端部埋入地面(1)内部。
8.根据权利要求1所述的一种河道生态边坡结构,其特征在于:所述空腔(31)的底面向下倾斜延伸。
9.根据权利要求7所述的一种河道生态边坡结构,其特征在于:各组所述路缘石(6)间隔一定距离预留有下水口(66),所述边坡(5)上砌筑有与所述下水口(66)连通的水渠(7)。
10.一种河道生态边坡的一体化施工方法,其特征在于:
a.各组承重块(3)、水泥板(4)及路缘石(6)均进行预制,将各组承重块(3)、水泥板(4)及路缘石(6)运输至施工场地;对边坡(5)进行砌筑,使边坡(5)从地面(1)向河道(2)的一侧倾斜设置;
b. 将各组承重块(3)吊装至边坡(5)靠近河道(2)的位置,相邻各组承重块(3)之间预留填充水泥层(33)的缝隙,之后搭模并对相邻各组承重块(3)之间的缝隙填充水泥砂浆,完成对各组承重块(3)的铺设;
c. 将各组水泥板(4)进行逐层进行铺设,使靠近承重块(3)的一层水泥板(4)与承重块(3)靠近,下端部的平板(42)与承重块(3)上的沉槽(35)插接配合,之后将各组锚杆(37)进行安装,锚杆(37)插入圆孔(43)及通孔(36)内部,锚杆(37)的下端部伸入河床(21)的淤泥中;
d. 逐次完成各层水泥板(4)的铺设,上层水泥板(4)的平板(42)与下层水泥板(4)的平板(42)贴合,下层水泥板(4)上的限位块(44)对上层水泥板(4)的平板(42)进行限位,对水渠(7)进行安装;
e. 对各组路缘石(6)进行铺设,路缘石(6)之间预留与水渠(7)连通的下水口(66);路缘石(6)下端面的底槽(61)与水泥板(4)上端部的限位块(44)插接固定,将各组地脚螺栓(62)进行安装,对栅栏(63)进行安装;
f. 在水泥板(4)上的各组槽口(41)内部栽种绿植并进行灌溉;
g. 施工人员站立在各组承重块(3)的上端面并向各组承重块(3)上的空腔(31)内部填充淤泥,形成供穴居生物筑穴的淤泥层(32)。
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