CN113863730A - 一种海绵城市建设用具有雨水回收的装配式生态景观廊道 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种海绵城市建设用具有雨水回收的装配式生态景观廊道,涉及生态景观廊道技术领域,包括行道,行道两侧分别设置有一排立柱,每排立柱的顶部固定连接有纵梁,两纵梁之间架设有多个蓄水梁,蓄水梁内设置有蓄水槽,相邻两蓄水梁之间具有间隔,蓄水梁的顶部滑动设置有封隔板,蓄水梁的端部转动连接有倾斜的翼板,各封隔板上固定连接有共同的操作部。本发明中,封隔板位于透光工位、翼板位于收纳工位,能够充分发挥开放式廊道的功能性;在下雨天,操作部驱动封隔板滑动切换至蓄水工位,翼板转动切换至展开工位,对雨水进行高效收集并存储到蓄水槽内,展开工位的翼板能够增大收集雨水的面积,提高收集的雨水量。

Description

一种海绵城市建设用具有雨水回收的装配式生态景观廊道
技术领域
本发明涉及生态景观廊道技术领域,具体为一种海绵城市建设用具有雨水回收的装配式生态景观廊道。
背景技术
传统廊道一般主要分为两种,一种是顶棚全封闭式的,具有遮阳避雨的功能,另一种是开放式的,用多个间隔排列设置的横梁来代替顶棚,虽然不具备遮阳避雨的功能,但是视野、采光更好,更加应景,给在其中休闲散步的人带来更佳的感观感受,这种开放式的廊道也越来越受欢迎。生态景观廊道目前在很多社区和公园都有建设,在传统廊道的基础上,还会在廊道的周边两侧种植各类花草植物,以营造一种休闲、舒适、生态的生活环境。
如公开号为CN109267772A,公开日为20190125,名称为《一种智能立体雨水回用的生态景观廊道及其工作流程》的专利申请,其包括廊道、多个装配式植物箱、管道装置、蓄水池、水泵、雨滴传感器、PLC控制器;所述廊道包括两排立柱、连接梁、若干横梁、防雨装置;所述防雨装置包括若干防雨叶片、第一电机、第二电机;所述管道装置包括集水管、灌溉管、多功能水管、多孔管。其将普通廊道改造为具有生态功能的多样化和立体化装置,不但蓄存雨水、灌溉植物,而且形成紧凑立体的动态水景。
现有技术中,开放式廊道由于缺少顶棚,无法通过顶棚收集雨水,下雨时雨水滴落在横梁上以及透过个横梁间的间隔落到行道上,导致其无法有效地对雨水进行收集与利用;并且在下雨天或者暴晒天,开放式廊道无法提供避雨遮阳的作用,无法发挥其作为开放式廊道的功能性。
发明内容
本发明的目的是提供一种海绵城市建设用具有雨水回收的装配式生态景观廊道,以解决上述现有技术中的不足之处。
为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种海绵城市建设用具有雨水回收的装配式生态景观廊道,包括行道,所述行道两侧分别设置有一排立柱,每排立柱的顶部固定连接有一纵梁,两所述纵梁之间并列架设有多个蓄水梁,所述蓄水梁内设置有顶部开口的蓄水槽,相邻两所述蓄水梁之间具有间隔,所述蓄水梁的顶部滑动设置有封隔板,所述封隔板的滑动行程中具有盖住对应蓄水槽的透光工位以及盖住相邻两所述蓄水梁之间的间隔的蓄水工位,所述蓄水梁的端部转动连接有倾斜的翼板,所述翼板的转动行程中具有位于对应蓄水槽正上方的收纳工位以及向对应蓄水槽与封隔板端部以外延伸的展开工位,所述翼板与对应的封隔板之间设置有传动件,各所述封隔板上固定连接有共同的操作部,所述操作部用于驱动各封隔板同步滑动,所述操作部驱动封隔板从透光工位滑动切换到蓄水工位的过程中,封隔板通过传动件驱动对应的翼板从收纳工位转动切换到展开工位,所述操作部驱动封隔板从蓄水工位滑动切换到透光工位的过程中,封隔板通过传动件驱动对应的翼板从展开工位转动切换到收纳工位。
进一步地,所述蓄水梁的两端分别设置有关于经过蓄水梁中心的竖直平面对称的翼板及传动件。
进一步地,所述传动件包括共轴连接于翼板转动轴上的齿轮,以及设置于对应封隔板上的齿条,所述齿条与齿轮啮合配合。
进一步地,所述封隔板的垂直于滑动方向的两侧分别设置有一淌水檐。
进一步地,所述翼板处于展开工位的外侧设置有一滴水檐。
进一步地,所述翼板的一侧设置有一L形的盖缝条板,各翼板处于展开工位时,所述盖缝条板能够盖合两相邻翼板之间的缝隙。
进一步地,所述蓄水槽内设置有溢流组件,所述溢流组件被装配为当对应蓄水槽蓄满雨水时,能够将后续过量的雨水排掉。
进一步地,同一排立柱上设置有种植箱,所述种植箱包括储水层以及种植层,所述储水层位于种植层下方,储水层与种植层之间通过渗水隔板阻隔,所述渗水隔板底部设置有延伸到储水层底部的毛细结构,所述储水层通过管道组件与蓄水槽连通,所述管道组件上设置有第一阀门。
进一步地,所述管道组件包括总管以及连通管,各所述蓄水槽底部分别通过一支管与所述总管连通,所述连通管的一端与总管连通,另一端与储水层连通,所述第一阀门设置于所述连通管上。
进一步地,还包括供水管,所述供水管上设置有第二电磁阀,所述第一阀门为第一电磁阀,所述连通管内位于第一电磁阀与总管之间设置有第一水位传感器,所述储水层内设置有第二水位传感器,第一电磁阀、第二电磁阀、第一水位传感器以及第二水位传感器均与控制系统电连接;当第二水位传感器检测到储水层内无水,且第一水位传感器检测到连通管内有水时,控制系统仅控制第一电磁阀开启,连通管向储水层内注水,直至第二水位传感器检测到储水层内水满时第一电磁阀关闭;当第二水位传感器检测到储水层内无水,且第一水位传感器检测到连通管内无水时,控制系统仅控制第二电磁阀开启,进水管向储水层内注水,直至第二水位传感器检测到储水层内水满时第二电磁阀关闭。
在上述技术方案中,本发明提供的一种海绵城市建设用具有雨水回收的装配式生态景观廊道,在非下雨天以及非暴晒天,其封隔板位于透光工位、翼板位于收纳工位,能够充分发挥开放式廊道的功能性,并且封隔板盖住蓄水槽能够减少蓄水槽内存储的雨水的蒸发,以及减少树叶落入到蓄水槽内;在下雨天,操作部驱动封隔板滑动切换至蓄水工位,盖住相邻两蓄水梁之间的间隔,并且封隔板通过传动件驱动翼板转动切换至展开工位,使得各蓄水梁、封隔板以及翼板形成一个连续的收集顶,对雨水进行高效收集并存储到蓄水槽内,还能够起到挡雨的效果,展开工位的翼板能够增大收集雨水的面积,提高收集的雨水量,并且能够在一定程度上减少雨滴侧飘进行道内;在暴晒天,也可通过操作部使封隔板位于蓄水工位、翼板位于展开工位,能起到遮阳的效果。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1-2为本发明实施例提供的未收集雨水时的整体结构示意图;
图3为本发明实施例提供的未收集雨水时的整体结构俯视图;
图4-5为本发明实施例提供的收集雨水时的整体结构示意图;
图6为本发明实施例提供的收集雨水时的整体结构俯视图;
图7为本发明实施例提供的沿图6中A-A线的结构剖视图;
图8为本发明实施例提供的未收集雨水时的局部结构示意图;
图9为本发明实施例提供的收集雨水时的局部结构示意图;
图10为本发明实施例提供的翼板的结构示意图;
图11为本发明实施例提供的封隔板的结构示意图。
附图标记说明:
1、行道;2、立柱;3、纵梁;4、蓄水梁;4.1、蓄水槽;5、封隔板;5.1、淌水檐;6、翼板;6.1、滴水檐;6.2、盖缝条板;7、传动件;7.1、齿轮;7.2、齿条;8、操作部;9、溢流组件;9.1、溢流管;9.2、汇集管;10、种植箱;10.1、储水层;10.2、种植层;10.3、渗水隔板;10.4、毛细结构;11、管道组件;11.1、总管;11.2、连通管;11.3、支管;12、第一阀门;13、供水管;14、第二电磁阀;15、第一水位传感器;16、第二水位传感器。
具体实施方式
为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面将结合附图对本发明作进一步的详细介绍。
请参阅图1-11,本发明实施例提供的一种海绵城市建设用具有雨水回收的装配式生态景观廊道,包括行道1,行道1两侧分别设置有一排立柱2,每排立柱2的顶部固定连接有一纵梁3,两纵梁3之间并列架设有多个蓄水梁4,蓄水梁4内设置有顶部开口的蓄水槽4.1,蓄水槽4.1能够承接并储存雨水,相邻两蓄水梁4之间具有间隔,间隔有利于开阔视野、采光、应景,实现开放式廊道的功能性。
蓄水梁4的顶部滑动设置有封隔板5,优选的,蓄水梁4两端的顶部设置有滑动结构,如滑棱或滑槽,而封隔板5的两端则设置有与滑动结构相配合的结构,如滑棱与滑槽的配合,抑或现有技术中的其他滑动或滚动配合;封隔板5的滑动行程中具有盖住对应蓄水槽4.1的透光工位以及盖住相邻两蓄水梁4之间的间隔的蓄水工位,在透光工位,封隔板5与蓄水梁4在竖直方向上重合,相邻蓄水梁4之间的间隔能够透光、开阔视野,在蓄水工位,封隔板5将相邻两蓄水梁4之间的间隔盖住,蓄水槽4.1、封隔板5能够同时承接雨水,并将雨水收集到蓄水槽4.1内进行存储,封隔板5的两端边缘处凸出于上表面,有利于处于蓄水工位的封隔板5上表面收集的雨水淌到蓄水槽4.1内,优选的,封隔板5的垂直于滑动方向的两侧分别设置有一淌水檐5.1(如7-8、11),淌水檐5.1能够对封隔板5上表面的雨水淌入蓄水槽4.1时起到引导作用,从而避免封隔板5上表面承接的雨水一部分流至其下表面后滴落到行道1上。
蓄水梁4的端部转动连接有倾斜的翼板6,翼板6的高度高于封隔板5的高度,翼板6的转动轴位于蓄水梁4的端部一拐角,该拐角为封隔板5由透光工位滑动切换至蓄水工位过程中所远离的对应的蓄水梁4的一角(如图8-9);翼板6的转动行程中具有位于对应蓄水槽4.1正上方的收纳工位以及向对应蓄水槽4.1与封隔板5端部以外延伸的展开工位,在收纳工位时,翼板6与蓄水槽4.1、封隔板5在竖直方向上重合,翼板6不会影响视野、采光,由收纳工位转动切换到展开工位,翼板6转过了90度,如从图8切换到图9过程俯视角的前侧翼板6逆时针转动了90度,后侧翼板6顺时针转动了90度,在展开工位,压板增加了收集雨水的面积,翼板6并不是水平的,而是倾斜的,翼板6的外侧(远离对应蓄水梁4、封隔板5的一侧)高于内侧(靠近对应蓄水梁4、封隔板5的一侧),如此能够使翼板6上表面承接收集到的雨水流淌至对应的封隔板5及蓄水槽4.1;优选的,翼板6处于展开工位的外侧设置有一滴水檐6.1,滴水檐6.1能够对翼板6外侧的雨水起引导作用,避免翼板6外侧聚集的雨水沿着翼板6下表面滑淌到蓄水梁4的外侧,再淌至纵梁3及立柱2,而侵蚀纵梁3与立柱2。翼板6的一侧设置有一L形的盖缝条板6.2,各翼板6处于展开工位时,盖缝条板6.2能够盖合两相邻翼板6之间的缝隙,避免雨水从相邻翼板6之间的缝隙进入打湿纵梁3、立柱2及行道1。
翼板6与对应的封隔板5之间设置有传动件7,各封隔板5上固定连接有共同的操作部8,操作部8用于驱动各封隔板5同步滑动,操作部8驱动封隔板5从透光工位滑动切换到蓄水工位的过程中,封隔板5通过传动件7驱动对应的翼板6从收纳工位转动切换到展开工位,操作部8驱动封隔板5从蓄水工位滑动切换到透光工位的过程中,封隔板5通过传动件7驱动对应的翼板6从展开工位转动切换到收纳工位。
在上述技术方案中,本发明提供的一种海绵城市建设用具有雨水回收的装配式生态景观廊道,在非下雨天以及非暴晒天,其封隔板5位于透光工位、翼板6位于收纳工位,能够充分发挥开放式廊道的功能性,并且封隔板5盖住蓄水槽4.1能够减少蓄水槽4.1内存储的雨水的蒸发,以及减少树叶落入到蓄水槽4.1内;在下雨天,操作部8驱动封隔板5滑动切换至蓄水工位,盖住相邻两蓄水梁4之间的间隔,并且封隔板5通过传动件7驱动翼板6转动切换至展开工位,使得各蓄水梁4、封隔板5以及翼板6形成一个连续的收集顶,对雨水进行高效收集并存储到蓄水槽4.1内,还能够起到挡雨的效果,展开工位的翼板6能够增大收集雨水的面积,提高收集的雨水量,并且能够在一定程度上减少雨滴侧飘进行道1内;在暴晒天,也可通过操作部8使封隔板5位于蓄水工位、翼板6位于展开工位,能起到遮阳的效果。
作为本实施例优选的技术方案,蓄水梁4的两端分别设置有关于经过蓄水梁4中心的竖直平面对称的翼板6及传动件7,如此下雨时能够进一步增大承接收集雨水的面积。
作为本实施例优选的技术方案,参阅图8-11,传动件7包括共轴固定连接于翼板6转动轴上的齿轮7.1,以及设置于对应封隔板5上的齿条7.2,齿条7.2与齿轮7.1啮合配合,封隔板5滑动时通过齿条7.2带动齿轮7.1转动,齿轮7.1带动翼板6转动,从而封隔板5切换工位时能够带动翼板6一起切换工位。翼板6相对于蓄水梁4的转动应具有一定的阻尼阻力,如此方可保证封隔板5通过传动件7带动翼板6转动切换工位后,翼板6在风吹雨打下不会自行转动。
作为本实施例优选的技术方案,操作部8包括固定连接各封隔板5的连接杆,通过连接杆即可驱动各封隔板5同步滑动,因此连接杆的运动路径与封隔板5的运动路径一致,进一步地,操作部8还包括驱动单元,驱动单元用于驱动连接杆运动,驱动单元优选为液压缸、气缸或电动推杆。
作为本实施例优选的技术方案,参阅图7,蓄水槽4.1内设置有溢流组件9,溢流组件9被装配为当对应蓄水槽4.1蓄满雨水时,能够将后续过量的雨水排掉。具体的,溢流组件9包括溢流管9.1,溢流管9.1的一部分位于蓄水槽4.1内,溢流管9.1的底部贯穿到蓄水槽4.1外部与一汇集管9.2连通,汇集管9.2固定设置在纵梁3上或蓄水槽4.1底部,溢流管9.1顶部与蓄水槽4.1内能够储存的最高水位齐平,如此,当蓄水槽4.1内收集的雨水水位达到最高时,若继续有雨水汇入蓄水槽4.1内,则过量的雨水通过溢流管9.1流入汇集管9.2内,从而汇集管9.2将后续过量的雨水排掉,避免蓄水槽4.1内雨水慢出滴淌至纵梁3、立柱2以及行道1上。每个蓄水槽4.1内都应设置一个溢流管9.1,各溢流管9.1共同连通至汇集管9.2。
本发明提供的另一个实施例中,各立柱2上均设置有种植箱10,或者同一排立柱2上设置有同一长方体状的种植箱10,种植箱10的长度比较长,种植箱10包括储水层10.1以及种植层10.2,储水层10.1位于种植层10.2下方,储水层10.1与种植层10.2之间通过渗水隔板10.3阻隔,种植层10.2的渗水隔板10.3上铺设有土壤,并种植有植物,水能够透过渗水隔板10.3,渗水隔板10.3底部设置有延伸到储水层10.1底部的毛细结构10.4,毛细结构10.4优选为棉线、棉绳或海绵等,种植层10.2能够通过毛细结构10.4向储水层10.1内吸收水分,以满足种植层10.2植物的生存需求,储水层10.1通过管道组件11与蓄水槽4.1连通,管道组件11上设置有第一阀门12,储水层10.1内没有水或水位下降到比较低时,开启第一阀门12,将蓄水槽4.1内的水通过管道组件11导入到储水层10.1内,当储水层10.1内水满时,关闭第一阀门12即可。在本实施例中,通过蓄水槽4.1、封隔板5、操作部8、传动件7、翼板6间的配合能谈实现雨水的收集与蓄存,通过管道组件11、第一阀门12、种植箱10间的配合能够将蓄存在蓄水槽4.1内的雨水对种植箱10内的植物进行浇灌,实现对雨水的再利用,构建成装配式生态景观廊道。并且在本实施例中,在下雨天,翼板6转动切换至展开工位时,翼板6能够遮挡在种植箱10及种植箱10内种植的植物的上方,从而避免大雨穿过植物间的空隙直接落进种植箱10内,对种植箱10内的土壤进行冲刷,使种植箱10内的土壤飞溅出来造成土壤损失以及污染立柱2、行道1以及种植箱10外侧的情况;也能够给避免雨水直接落入种植箱10内造成储水层10.1、种植层10.2均满水后再从种植层10.2顶部溢出,含泥土的溢出水污染立柱2、行道1以及种植箱10外侧的情况;还能够避免雨水直接落入种植箱10内造成储水层10.1满并在种植层10.2内蓄存了一部分雨水,导致种植层10.2内的植物根系长时间浸在充满水的土壤中而烂根死亡的情况。在暴晒天,位于展开工位的翼板6还能够对种植箱10内的植物进行遮阳,避免一些植物品种因烈日暴晒而出现焉了或枯萎死亡的情况,而在非下雨天和非暴晒天,处于收纳工位的翼板6又不会影响种植箱10内的植物接收阳光。
作为本实施例优选的技术方案,管道组件11包括总管11.1以及连通管11.2,各蓄水槽4.1底部分别通过一支管11.3与总管11.1连通,连通管11.2的一端与总管11.1连通,另一端与储水层10.1连通,第一阀门12设置于连通管11.2上。管道组件11不仅能够将蓄水槽4.1内的雨水导入种植箱10的储水层10.1内,还能够通过总管11.1与各支管11.3能够将各蓄水槽4.1连通起来,如此,即使有部分蓄水槽4.1因上方有林木遮挡,在下雨时无法充分承接收集雨水时,其他未被遮挡的蓄水槽4.1内收集雨水会通过总管11.1与各支管11.3导入一部分到被遮挡的蓄水槽4.1内,使得未被遮挡的蓄水槽4.1内所收集到的雨水总量要大于其最大蓄存量,只是其收集到的超过其最大蓄存量部分的雨水被管道组件11导入到被遮挡住的未充分收集到雨水的蓄水槽4.1内了,直到所有蓄水槽4.1内都蓄满水了,溢流组件9才会开始排水,因此在这种情况下,可以不必在每个蓄水槽4.1内都设置一个溢流管9.1,只需在其中一个蓄水槽4.1内设置溢流管9.1或者每间隔多个蓄水槽4.1设置一个溢流管9.1即可,能够节约成本。
本发明提供的再一个实施例中,参阅图7,还包括供水管13,供水管13与自来水管或水塔连通,或者通过水泵与水源连通,供水管13上设置有第二电磁阀14,连通管11.2内的第一阀门12为第一电磁阀,连通管11.2内位于第一电磁阀与总管11.1之间设置有第一水位传感器15,储水层10.1内设置有第二水位传感器16,第一电磁阀、第二电磁阀14、第一水位传感器15以及第二水位传感器16均与控制系统电连接。并且本实施例具有以下三种模式:①当第二水位传感器16检测到储水层10.1内无水(或水位低于预设值),且第一水位传感器15检测到连通管11.2内有水时,控制系统根据第一水位传感器15及第二水位传感器16的反馈信息,仅控制第一电磁阀开启,第二电磁阀14处于关闭状态,连通管11.2向储水层10.1内注水,直至第二水位传感器16检测到储水层10.1内水满时第一电磁阀关闭;②当第二水位传感器16检测到储水层10.1内无水(或水位低于预设值),且第一水位传感器15检测到连通管11.2内无水时,控制系统仅控制第二电磁阀14开启,第一电磁阀处于关闭状态,进水管向储水层10.1内注水,直至第二水位传感器16检测到储水层10.1内水满时第二电磁阀14关闭;③当第二水位传感器16检测到储水层10.1内无水(或水位低于预设值),且第一水位传感器15检测到连通管11.2内有水时,控制系统仅控制第一电磁阀开启,第二电磁阀14处于关闭状态,连通管11.2向储水层10.1内注水,若蓄水槽4.1内蓄存的雨水并不充足或仅管道组件11里残留有雨水,并不能使储水层10.1加满水,第二水位传感器16迟迟(设定时间为n分钟,如30分钟)检测不到水位继续上升并满水,此时控制系统根据第二水位传感器16的反馈,关闭第一电磁阀并开启第二电磁阀14,使进水管向储水层10.1内注水,直至第二水位传感器16检测到储水层10.1内水满时第二电磁阀14关闭,如此既对蓄水槽4.1(或管道组件11)内的余水充分利用,又能够在收集蓄存的雨水用尽时通过进水管为储水层10.1及时补充水。优选的,第③种模式可以替换为:当第二水位传感器16检测到储水层10.1内无水(或水位低于预设值),且第一水位传感器15检测到连通管11.2内有水时,控制系统仅控制第一电磁阀开启,第二电磁阀14处于关闭状态,连通管11.2向储水层10.1内注水,若蓄水槽4.1内蓄存的雨水并不充足或仅管道组件11里残留有雨水,并不能使储水层10.1加满水,第二水位传感器16迟迟(设定时间为n分钟,如30分钟)检测不到水位继续上升并满水,此时控制系统根据第二水位传感器16的信息反馈,开启第二电磁阀14(第一电磁阀并不关闭),使进水管向储水层10.1内注水,直至第二水位传感器16检测到储水层10.1内水满时第二电磁阀14关闭,在下次下雨时,蓄水槽4.1内收集的雨水会优先通过管道组件11流入到蓄水层内,若储水层10.1内处于满水状态,即在第二水位传感器16检测到储水层10.1内满水的情况下,而第一水位传感器15检测到了流过连通管11.2的雨水,控制系统根据第一水位传感器15、第二水位传感器16的信息反馈,控制第一电磁阀关闭,若储水层10.1内不是处于满水状态,即在第二水位传感器16在未先检测到储水层10.1内无水(或水位低于预设值)而是直接先检测到储水层10.1内水位上升并满水的情况下,控制系统也会根据第二水位传感器16的信息反馈,控制第一电磁阀关闭,从而实现了在下雨时优先使储水层10.1内蓄满水,再往蓄水槽4.1内蓄水,实现雨水最大限度的收集蓄存。本实施例能够实现对种植箱10内的植物进行智能灌溉。
以上只通过说明的方式描述了本发明的某些示范性实施例,毋庸置疑,对于本领域的普通技术人员,在不偏离本发明的精神和范围的情况下,可以用各种不同的方式对所描述的实施例进行修正。因此,上述附图和描述在本质上是说明性的,不应理解为对本发明权利要求保护范围的限制。

Claims (10)

1.一种海绵城市建设用具有雨水回收的装配式生态景观廊道,包括行道,所述行道两侧分别设置有一排立柱,每排立柱的顶部固定连接有一纵梁,其特征在于:
两所述纵梁之间并列架设有多个蓄水梁,所述蓄水梁内设置有顶部开口的蓄水槽,相邻两所述蓄水梁之间具有间隔;
所述蓄水梁的顶部滑动设置有封隔板,所述封隔板的滑动行程中具有盖住对应蓄水槽的透光工位以及盖住相邻两所述蓄水梁之间的间隔的蓄水工位;
所述蓄水梁的端部转动连接有倾斜的翼板,所述翼板的转动行程中具有位于对应蓄水槽正上方的收纳工位以及向对应蓄水槽与封隔板端部以外延伸的展开工位;
所述翼板与对应的封隔板之间设置有传动件;
各所述封隔板上固定连接有共同的操作部,所述操作部用于驱动各封隔板同步滑动,所述操作部驱动封隔板从透光工位滑动切换到蓄水工位的过程中,封隔板通过传动件驱动对应的翼板从收纳工位转动切换到展开工位,所述操作部驱动封隔板从蓄水工位滑动切换到透光工位的过程中,封隔板通过传动件驱动对应的翼板从展开工位转动切换到收纳工位。
2.根据权利要求1所述的装配式生态景观廊道,其特征在于,所述蓄水梁的两端分别设置有关于经过蓄水梁中心的竖直平面对称的翼板及传动件。
3.根据权利要求1所述的装配式生态景观廊道,其特征在于,所述传动件包括共轴连接于翼板转动轴上的齿轮,以及设置于对应封隔板上的齿条,所述齿条与齿轮啮合配合。
4.根据权利要求1所述的装配式生态景观廊道,其特征在于,所述封隔板的垂直于滑动方向的两侧分别设置有一淌水檐。
5.根据权利要求1所述的装配式生态景观廊道,其特征在于,所述翼板处于展开工位的外侧设置有一滴水檐。
6.根据权利要求1所述的装配式生态景观廊道,其特征在于,所述翼板的一侧设置有一L形的盖缝条板,各翼板处于展开工位时,所述盖缝条板能够盖合两相邻翼板之间的缝隙。
7.根据权利要求1所述的装配式生态景观廊道,其特征在于,所述蓄水槽内设置有溢流组件,所述溢流组件被装配为当对应蓄水槽蓄满雨水时,能够将后续过量的雨水排掉。
8.根据权利要求1所述的装配式生态景观廊道,其特征在于,同一排立柱上设置有种植箱,所述种植箱包括储水层以及种植层,所述储水层位于种植层下方,储水层与种植层之间通过渗水隔板阻隔,所述渗水隔板底部设置有延伸到储水层底部的毛细结构,所述储水层通过管道组件与蓄水槽连通,所述管道组件上设置有第一阀门。
9.根据权利要求8所述的装配式生态景观廊道,其特征在于,所述管道组件包括总管以及连通管,各所述蓄水槽底部分别通过一支管与所述总管连通,所述连通管的一端与总管连通,另一端与储水层连通,所述第一阀门设置于所述连通管上。
10.根据权利要求9所述的装配式生态景观廊道,其特征在于,还包括供水管,所述供水管上设置有第二电磁阀,所述第一阀门为第一电磁阀,所述连通管内位于第一电磁阀与总管之间设置有第一水位传感器,所述储水层内设置有第二水位传感器,第一电磁阀、第二电磁阀、第一水位传感器以及第二水位传感器均与控制系统电连接;
当第二水位传感器检测到储水层内无水,且第一水位传感器检测到连通管内有水时,控制系统仅控制第一电磁阀开启,连通管向储水层内注水,直至第二水位传感器检测到储水层内水满时第一电磁阀关闭;
当第二水位传感器检测到储水层内无水,且第一水位传感器检测到连通管内无水时,控制系统仅控制第二电磁阀开启,进水管向储水层内注水,直至第二水位传感器检测到储水层内水满时第二电磁阀关闭。
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