CN203890905U - 一种全透式沥青路面排水设施 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种全透式沥青路面排水设施。其包括透水面层、透水基层和透水垫层,该三层结构由上至下依次设置;沿道路行车方向,透水基层旁侧设有预制排水管道,且预制排水管道位于透水面层下方,预制排水管道的与透水基层相邻的侧壁上开设有进水孔,与其相对的侧壁上开设有出水孔,且出水孔与排水通道接通。该全透式沥青路面排水设施在透水基层和透水垫层两侧设置了预制排水通道和布设了排水通道,当路面经历多年一遇的暴雨时,来不及排出的雨水可以通过基层两侧的预制排水通道排出,避免造成路面大面积积水和因路面结构长期浸水而导致的路面承载能力的衰减。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种路面排水设施,具体涉及一种全透式沥青路面排水设施。
背景技术
全透式沥青路面是路面各结构层均采用多孔的开级配材料的一种路面结构,各结构层的孔隙率高达15%~25%,雨水降落到路面后,可以通过路面的孔隙直接下渗,直至渗入土基中。与传统密实的沥青路面相比,全透式沥青路面能够显著减小暴雨期间城市地面的地表径流,有效缓解城市排水设施的负担;通过路面结构渗入土基的雨水能够有效的补充地下水资源,缓解因地下水过渡开采而造成的城市地下空洞区;通过雨水下渗土基,能够并且能明显恢复土壤中的水分,调节大气湿度,利于植物,特别是树木的生长;同时可以维持地表水压的平稳,自然补充地下水资源,可以有效缓解城市不透水地面对于城市水资源的负面影响。全透式沥青路面以其本身良好的生态环境效益被誉为“会呼吸的”地面铺装,目前在国内外得到了广泛关注。
目前全透式沥青路面的雨水处理方式大多采用自然下渗的方法,当出现多年一遇的高强度暴雨,进入路面的雨水往往来不及下渗,容易造成路面大面积积水;另一方面,雨水在路面结构中存留的时间过长,也容易造成路面承载能力的降低。因此,需要根据全透式沥青路面的透水特点,设计相应的排水设施。
发明内容
针对当出现多年一遇的高强度暴雨,全透式沥青路面容易造成路面大面积积水;以及雨水在路面结构中存留的时间过长,容易造成路面承载能力的降低等问题,本实用新型的目的在于提供一种全透式沥青路面排水设施,以有效缓解因土基渗水能力不足而造成的路面积水和路面结构承载能力降低的问题。
为此,本实用新型提供的一种全透式沥青路面排水设施,包括透水面层、透水基层和透水垫层,所述透水基层位于所述透水垫层上方,所述透水面层位于所述透水基层上方,所述透水基层的孔隙率大于所述透水面层的孔隙率;
沿道路行车方向,所述透水基层旁侧设有预制排水管道,且预制排水管道位于所述透水面层下方,所述预制排水管道的与透水基层相邻的侧壁上开设有进水孔,所述预制排水管道的远离透水基层的侧壁上开设有出水孔,且出水孔上接通与排水通道。
优选的,所述透水面层的厚度为5cm~12cm,孔隙率为18%~23%。
优选的,所述透水基层的厚度为10cm~18cm,孔隙率为20%~24%。
优选的,所述透水垫层的厚度为15cm~50cm,孔隙率为12%~18%。
优选的,所述透水基层与透水垫层之间铺设有第一土工布层,防止透水垫层中的颗粒物进入透水基层堵塞排水设施。
优选的,所述透水垫层下方铺设有第二土工布层,防止路基中的颗粒物进入透水垫层堵塞排水设施。
优选的,所述预制排水通道的宽度为30cm~60cm,高度为30cm~60cm,壁厚为4~6cm。
优选的,所述预制排水通道上的进水口总面积大于100cm2/延米。
与现有技术相比,本实用新型的优点在于:
本实用新型的全透式沥青路面排水设施在透水基层和透水垫层两侧设置了路侧预制矩形排水通道和布设了纵向及横向排水管,使得当全透式沥青路面经历多年一遇的暴雨时,来不及排出的雨水可以通过基层两侧的预制矩形排水通道排出,避免造成路面大面积积水;另一方面,可以避免路面透水基层及以上的结构层长时间浸泡在雨水中,造成路面承载能力的衰减。
附图说明
以下结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步解释说明。
图1为本实用新型的一种全透式沥青路面的排水设施示意图;
图中各代码表示:1-透水面层、2-透水基层、3-透水垫层、4-第一土工布层、5-土基、6-预制矩形排水通道、7-进水口、8-出水口、9-排水通道、10-第二土工布层。
具体实施方式
本实用新型的纵向是指道路行车方向。
本实用新型的全透式沥青路面的排水设施包括透水面层、透水基层、透水垫层、土工布层、路侧预制矩形排水通道和横向排水管。路面地表水依次渗入透水面层、透水基层、透水垫层流入土基中,当暴雨强度较大以及部分来不及排出的雨水进入透水基层路侧预制矩形排水通道中,再通过横向排水管被排出。
本实用新型的透水面层的铺筑材料为透水沥青混合料。透水面层的透水沥青混合料可以铺筑单层或双层,厚度为5cm~12cm,孔隙率为18%~23%,若铺筑双层透水沥青混合料,则下层材料的孔隙率应略大于上层材料。
本实用新型透水基层材料一般为开级配沥青稳定碎石或大孔隙水泥稳定碎石,厚度为10cm~18cm,孔隙率为20%~24%。透水基层和透水垫层铺筑时,在两侧留出30cm~60cm宽的区域安装路侧预制排水管道,该预制排水管道的横截面形状为矩形,其材质为水泥混凝土,预制矩形排水通道的宽度为30cm~60cm,高度为30cm~60cm,壁厚为4~6cm,路侧预制矩形排水通道靠近路面结构的侧壁设置有进水口,进水口最低处距离预制矩形排水通道的底部高度为3cm~8cm,进水口总面积大于100cm2/延米;另一侧侧壁设置了出水口,出水口最低处与预制矩形排水通道的底部高度相同。
本实用新型的排水通道可选用聚氯乙烯(PVC)或聚乙烯(PE)塑料管,直径与预制矩形排水通道的出水口相同,通常为70~150mm。每隔3m~5m距离设置排水通道,排水通道与预制矩形排水通道的出水口相接,其作用在于将预制矩形排水通道的水引入至地下排水管网系统。
透水基层下面铺筑土工布层,而后铺设透水垫层,透水垫层一般采用碎石材料铺筑,厚度为15cm~50cm,孔隙率为12%~18%,透水垫层下方再设置一层土工布层,其目的在于防止土基和透水垫层中的细颗粒进入路面结构中堵塞路面结构中的孔隙。
以下是发明人提供的具体实施例,以对本实用新型的技术方案作进一步解释说明。
实施例:
如图1所示该实施例的全透式沥青路面排水设施包括透水面层1、透水基层2、透水垫层3和两层土工布层,位于道路两侧的路侧预制矩形排水通道6、预制矩形排水通道的侧壁进水口7、预制矩形排水通道的侧壁出水口8和排水通道9。整个路面排水设施下方为土基5。
透水面层1全幅铺筑多孔沥青混合料,铺筑厚度为5cm,空隙率为20%;
透水基层2可采用大孔隙水泥稳定碎石材料或开级配沥青稳定碎石透水基层,铺筑厚度为12cm,空隙率为22%;
透水基层2下层为透水垫层3,可采用碎石材料铺筑,厚度为35cm,空隙率为15%;透水基层2与透水垫层3之间铺筑有第一土工布层4。
透水基层2和透水垫层3两侧各留出40cm宽的区域安装预制矩形排水通道6;
预制矩形排水通道6的宽度为40cm,高度为40cm,预制矩形排水通道的侧壁进水口7最低处距离预制矩形排水通道的底部高度为5cm,进水口总面积为120cm2/延米;另一侧侧壁设置了出水口8,出水口8最低处与排水通道9的底部高度相同。出水口8直径为100mm,每隔5m设置一个出水口8,出水口8与排水通道9相连,排水通道9采用聚氯乙烯(PVC)材料,管径与出水口8直径相同。
排水通道9的作用在于将预制矩形排水通道的水引入至地下排水管网系统。
透水垫层3与透水基层2之间,透水垫层3与土基5之间均设置第二土工布层10。
降雨时,雨水降落至路面后,进入到路面结构的孔隙中去,路面雨水依次通过透水面层1、透水基层2、第一土工布层4、透水垫层3和第二土工布层10后渗入土基5,当降雨强度较高时,来不及入渗的雨水通过预制矩形排水通道的侧壁进水口7流入位于透水基层和透水垫层两侧的路侧预制矩形排水通道6,而后通过预制矩形排水通道的侧壁出水口8和排水通道9流入城市排水管网中被排出。
Claims (8)
1.一种全透式沥青路面排水设施,包括透水面层、透水基层和透水垫层,所述透水基层位于所述透水垫层上方,所述透水面层位于所述透水基层上方,所述透水基层的孔隙率大于所述透水面层的孔隙率;其特征在于,
沿道路行车方向,所述透水基层旁侧设有预制排水管道,且预制排水管道位于所述透水面层下方,所述预制排水管道的与透水基层相邻的侧壁上开设有进水孔,所述预制排水管道的远离透水基层的侧壁上开设有出水孔,且出水孔上接通与排水通道。
2.如权利要求1所述的全透式沥青路面排水设施,其特征在于,所述透水面层的厚度为5cm~12cm,孔隙率为18%~23%。
3.如权利要求1所述的全透式沥青路面排水设施,其特征在于,所述透水基层的厚度为10cm~18cm,孔隙率为20%~24%。
4.如权利要求1所述的全透式沥青路面排水设施,其特征在于,所述透水垫层的厚度为15cm~50cm,孔隙率为12%~18%。
5.如权利要求1所述的全透式沥青路面排水设施,其特征在于,所述透水基层与透水垫层之间铺设有第一土工布层,防止透水垫层中的颗粒物进入透水基层堵塞排水设施。
6.如权利要求1所述的全透式沥青路面排水设施,其特征在于,所述透水垫层下方铺设有第二土工布层,防止路基中的颗粒物进入透水垫层堵塞排水设施。
7.如权利要求1所述的全透式沥青路面排水设施,其特征在于,所述预制排水通道的宽度为30cm~60cm,高度为30cm~60cm,壁厚为4~6cm。
8.如权利要求1所述的全透式沥青路面排水设施,其特征在于,所述预制排水通道上的进水口总面积大于100cm2/延米。
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