CN208701619U - 一种用于保护河流沿岸的重要设施或地区的防护堤 - Google Patents

一种用于保护河流沿岸的重要设施或地区的防护堤 Download PDF

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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B3/00Engineering works in connection with control or use of streams, rivers, coasts, or other marine sites; Sealings or joints for engineering works in general
    • E02B3/04Structures or apparatus for, or methods of, protecting banks, coasts, or harbours
    • E02B3/06Moles; Piers; Quays; Quay walls; Groynes; Breakwaters ; Wave dissipating walls; Quay equipment

Abstract

本实用新型公开了一种用于保护河流沿岸的重要设施或地区的防护堤,涉及自然灾害防治的领域。防护堤包括立柱组件、连接梁、加强筋、挡板、动力装置、基座和桥面。本实用新型提供的防护堤能解决常规防护堤不能阻拦水位高的洪流等问题,能改变洪流的行进方向,以及自上层到下层逐步降低洪流的高度,对河流沿岸的重要设施或地区进行防护。防护堤的支撑力和稳定性强,兼具桥梁的功能,施工便捷,能减少地震对防护堤的损害等。

Description

一种用于保护河流沿岸的重要设施或地区的防护堤
技术领域
本实用新型涉及自然灾害防治的领域,具体涉及一种用于保护河流沿岸的重要设施或地区的防护堤。
背景技术
防护堤是用于保护沿海区域或河流沿岸的重要设施或区域的工程设施,防护堤能减少沿海区域因台风、海啸等侵袭而产生的损失,或河流沿岸因洪流等侵袭而产生的损失。常规防护堤通常是用土石堆砌而成,施工时工程量大,高度受到限制,耗费人力物力多,且对航运、光照、景观以及空气流通等有负面影响。现有的防护堤的高度不能阻拦强度高的台风及水位高的海啸,以及水位高的洪流。
为解决上述问题,本发明人通过专利代理机构已申请了申请号为201810355752.8的发明专利。此发明专利提供的防护堤采用多段折叠式挡板,遇到洪流等灾害时能及时展开,不需要堆砌土石,即可实现对洪流的引流;采用分级阻拦法,能逐级减弱洪流的高度,对洪流进行有效的阻拦;采用两侧引流法,能在条件允许的情况,增强对洪流的引流效果。但此发明专利提供的防护堤存在一些缺陷及不足,如凸型立柱的前端的突出部并非正对迎浪的方向,遭遇洪流时,不利于立柱组件的支撑;加强筋并非梯型结构,并且立柱组件的上部未设置连接梁,防护堤的支撑力和稳定性不足;并非兼具桥梁的功能,因此,防护堤在平日失去作用;以及未划定管制区域、不能减少地震对防护堤的损害等。
因此,为解决申请号为201810355752.8的发明专利中存在的缺陷及不足,本实用新型提供的一种用于保护河流沿岸的重要设施或地区的防护堤,凸型立柱的前端的突出部正对迎浪的方向,遭遇洪流时,利于立柱组件的支撑,降低防护堤倒塌的几率;加强筋采用梯型结构,并且立柱组件的上部通过若干条连接梁连接,增强防护堤的支撑力和稳定性;兼具桥梁的功能,因此,防护堤在平日具有作用,增加效益;在防护堤的两侧划定管制区域,减少河流沿岸因洪流等侵袭而产生的损失;采用基座组装式构造,能在陆地建造其构件,再将建造完成的构件运输至预定位置进行组装,施工便捷;并且基座能减少地震对防护堤的损害等。
本发明人通过专利代理机构申请申请号为201810355752.8的发明专利,以及为解决申请号为201810355752.8的发明专利中存在的缺陷及不足而申请本专利,皆非为私利,而是为防患于未然,利用专利申请此途径,提供一套解决相关隐患的方案,为保护河流沿岸的重要设施或地区及当地的居民。
发明内容
本实用新型提供的一种用于保护河流沿岸的重要设施或地区的防护堤,用以解决申请号为201810355752.8的发明专利中存在的缺陷及不足。
为实现上述目的,本实用新型提供的防护堤的技术方案为:提供一种用于保护河流沿岸的重要设施或地区的防护堤。防护堤包括立柱组件、连接梁、加强筋、挡板、动力装置、基座和桥面。立柱组件包括若干凸型立柱、方形立柱和锥形立柱。凸型立柱的前端具有突出部,每两个突出部之间吊装有一套挡板。挡板由若干块折叠板通过铰接组件相互铰接而成,动力装置位于每两个折叠板的连接处。在可以采用两侧引流法的情况,锥形立柱位于防护堤的中央位置,锥形立柱的两个锥面上设置有让位槽,让位槽内吊装有向两边延伸的挡板,向两边延伸的挡板通过多个凸型立柱及多块吊装在每两个凸型立柱的突出部之间的挡板分别向两侧延伸,形成倒V型的防护堤。
作为优选的技术方案,铰接组件包括转轴和安装在转轴上的齿轮,动力装置包括电机和电机输出端上的齿轮,电机输出端上的齿轮与铰接组件的转轴上的齿轮相啮合。动力装置带动铰接组件的转轴转动,从而实现挡板的折叠或展开。
作为优选的技术方案,每一组相对设置在桥面的两侧的凸型立柱和方形立柱,或每一组相对设置在桥面的两侧的锥形立柱和方形立柱,其底端通过一个基座固定。基座设置在水下,是圆饼型结构。每个基座上设置有若干立柱孔,凸型立柱、方形立柱和锥形立柱分别安装于对应形状的立柱孔。基座的下面设置有若干用于固定基座的凸块。
作为优选的技术方案,连接梁设置于前后对应的立柱之间,每一组相对设置在桥面的两侧的凸型立柱和方形立柱,或每一组相对设置在桥面的两侧的锥形立柱和方形立柱,其上部通过若干条连接梁连接。凸型立柱的前端的突出部正对迎浪的方向,凸型立柱的连接梁连接对应的方形立柱的整个前面。若设置锥形立柱,则锥形立柱的前面朝向迎浪的方向,锥形立柱的连接梁连接对应的方形立柱的整个前面。防护堤的迎浪的方向通常与河道相关,因此,河道是规划防护堤的方向的重要的依据。
作为优选的技术方案,凸型立柱和锥形立柱的顶端皆设置有独立的绞线器和拉绳,绞线器通过拉绳连接挡板最上层的折叠板的上面。凸型立柱和锥形立柱的前面的上端皆设置有减小拉绳磨损的凹槽。
作为优选的技术方案,凸型立柱、方形立柱和锥形立柱的后面皆设置有加强筋,加强筋是梯型结构。凸型立柱和锥形立柱的后面设置的加强筋位于桥面的下方。方形立柱的后面设置的加强筋位于方形立柱的整个后面。
作为优选的技术方案,挡板的外侧或中间,以及凸型立柱、方形立柱和锥形立柱的外侧,皆设置有防撞层。
作为优选的技术方案,防护堤具有若干层桥面。桥面的高度根据所连接的道路的高度进行设计。若设计成单层桥面,则优选的方案是桥面采用斜拉桥(cable-stayedbridge)方案。若设计成双层桥面,则优选的方案是上层桥面设计成通行无轨载具和行人,采用斜拉桥方案;下层桥面设计成通行有轨载具,凸型立柱和锥形立柱的后面设置的位于桥面的下方的加强筋兼作桥墩,桥墩延伸至凸型立柱和锥形立柱对应的方形立柱的前面。
作为优选的技术方案,防护堤的防护方法包括分级阻拦法和两侧引流法。
分级阻拦法包括:在一条河道上,根据智能算法预估洪流的高度H,依次设置N级防护堤,分别为第一级防护堤至第N级防护堤,其中,N≥1,且N为正整数。智能算法包括通过人造卫星采集的气象条件,再通过电脑计算;也可以为人类经验和实地勘测所预估,如调察前次洪流的高度、上游水坝的水位等。
控制防护堤的挡板浸入洪流,对每一级防护堤的受流入的洪流进行阻拦,使流向下一级防护堤的洪流的高度是流入第一级防护堤的洪流的高度的(1-nh2/H)%,实现对洪流的分级阻拦,其中,n为每一级防护堤的级数,h2是挡板浸入洪流的高度。
当N=3时,计算出挡板浸入洪流的高度h2。若洪流的高度低于预估的洪流的高度H,则使h2=H/N;若洪流的高度高于或等于预估的洪流的高度H,则使挡板全部浸入洪流。
启动第一级防护堤上方的绞线器,下放拉绳使第一级防护堤的挡板浸入洪流的高度是h2,当洪流通过第一级防护堤,使流向第二级防护堤的洪流的高度只有流入第一级防护堤的洪流的高度的(1-h2/H)%;
启动第二级防护堤上方的绞线器,下放拉绳使第二级防护堤的挡板浸入洪流的高度是h2,当洪流通过第二级防护堤,使流向第三级防护堤的洪流的高度只有流入第一级防护堤的洪流的高度的(1-2h2/H)%;
启动第三级防护堤上方的绞线器,下放拉绳使第三级防护堤的挡板浸入洪流的高度是h2,当洪流通过第三级防护堤,使流向下游的洪流的高度只有流入第一级防护堤的洪流的高度的(1-3h2/H)%。使最终流向下游的洪流,在现有的常规防护堤能防御的洪流的高度的范围之内。
此方法能有效地降低流向下游的洪流的高度,对河流沿岸的重要设施或地区及当地的居民形成保护。
作为优选的技术方案,在分级阻拦法中,规定特定的距离于每两级防护堤之间,为保证上游的防护堤若损毁,则其残骸有足够的时间沉入水底,不能损坏下游的防护堤。在计算了当事水域的浮力的影响的前提下,相邻两个防护堤之间的距离为S,S>v+S1,其中,h1是防护堤的高度,g是当地的重力加速度,v是预估的洪流的平均流动速度,S1是防护堤若被洪流冲毁,则其残骸在当事水域的浮力作用下流动的距离。
作为优选的技术方案,防护堤的锥形立柱将洪流引流到防护堤的两侧。使用两侧引流法,能在条件允许的情况下,增强对洪流的引流效果。采用分级阻拦法和两侧引流法相结合,能有效阻拦并且引流洪流。
两侧引流法包括:在可以采用两侧引流法的情况,锥形立柱位于防护堤的中央位置,锥形立柱的两个锥面上设置有让位槽,让位槽内吊装有向两边延伸的挡板,向两边延伸的挡板通过多个凸型立柱及多块吊装在每两个凸型立柱的突出部之间的挡板分别向两侧延伸,形成倒V型的防护堤。
作为优选的技术方案,可以在防护堤的两侧划定管制区域,减少河流沿岸因洪流等侵袭而产生的损失。未遭遇洪流时,管制区域能用作沙场、草地、林区等无人或人员相对较少的行业。遭遇洪流时,管制区域能实现疏散洪流的功能。
作为优选的技术方案,为增强对洪流的引流效果,防护堤并非垂直于防护堤的迎浪的方向。防护堤的迎浪的方向的垂直线与防护堤的夹角的角度小于90度的一侧的沿岸,分流进入当事沿岸的管制区域的洪流相比是少,因此,当事沿岸的管制区域相比是小;另一侧的沿岸,分流进入当事沿岸的管制区域的洪流相比是多,因此,当事沿岸的管制区域相比是大。应当根据河流沿岸的实际情况,规划防护堤的方向。防护堤的迎浪的方向通常与河道相关,因此,河道是规划防护堤的方向的重要的依据。
本实用新型具有如下优点:
(1)本实用新型提供的防护堤的挡板采用折叠板互相折叠的设计,无洪流时能折叠,对航运、光照、景观以及空气流通等的负面影响小。折叠板采用相同的样式,能进行批量制造,并且易于更换。
(2)本实用新型提供的防护堤的挡板的上下位置可调,牢固可靠且便于安装和控制,适用于阻拦不高于预估的洪流的高度以下的各种高度的洪流。
(3)本实用新型提供的防护堤的每两个突出部之间吊装有一套挡板,挡板分段,因此,每个挡板的最大长度可调,降低制造的难度。凸型立柱和锥形立柱的上方皆设置有独立的绞线器和拉绳,绞线器通过拉绳连接挡板最上层的折叠板的上面,因此,即使防护堤的任何一个立柱、绞线器、拉绳或挡板受损或失控,防护堤的其余部分仍然能正常工作。并且凸型立柱和锥形立柱的前面的上端皆设置有减小拉绳磨损的凹槽。
(4)本实用新型提供的防护堤的立柱组件的上部通过若干条连接梁相连。连接梁的设计,为应对相等或超过预估的洪流的高度的洪流。连接梁设置于前后对应的立柱之间,用来增强防护堤的支撑力和稳定性;相对于设置连接梁于立柱组件的下部,对航运、光照、景观以及空气流通等的负面影响小。因遭遇洪流时,压力主要集中在挡板的后方,凸型立柱的前端的突出部正对迎浪的方向,而非垂直于挡板,利于立柱组件的支撑,降低防护堤倒塌的几率;同时,凸型立柱和锥形立柱的连接梁连接对应的方形立柱的整个前面,与对应的方形立柱成为一个整体,进一步增强防护堤的支撑力和稳定性。同时,挡板阻拦了洪流,因此,设置在挡板后方的连接梁不会阻碍受引流的洪流,且不会因直接受洪流的冲击致折断,避免其残骸损害后方的方形立柱。
(5)本实用新型提供的防护堤的每一组相对设置在桥面的两侧的凸型立柱和方形立柱,或每一组相对设置在桥面的两侧的锥形立柱和方形立柱,其底端通过一个基座固定,基座与连接梁将防护堤组合成一个整体。基座设置在水下,减少对航运的负面影响。基座组装式构造,能在陆地建造其构件,再将建造完成的构件运输至预定位置进行组装,施工便捷。基座是圆饼型结构,基座的下面设置有若干用于固定基座的凸块,进一步增强防护堤的支撑力和稳定性,为立柱降低倾斜及折断的几率,并且能减少地震对防护堤的损害。
(6)本实用新型提供的防护堤的凸型立柱、方形立柱和锥形立柱的后面皆设置有加强筋,加强筋是梯型结构,用来增强防护堤的支撑力和稳定性,并且为立柱的连接基座的部位降低在受压力时折断的几率。
(7)本实用新型提供的防护堤的挡板的外侧或中间,以及凸型立柱、方形立柱和锥形立柱的外侧,皆设置有防撞层。遭遇洪流时,防撞层用来减弱因失控的船舶等漂浮物撞击所导致的损害。
(8)本实用新型提供的防护堤兼具桥梁的功能,因此,防护堤在平日具有作用,增加效益。
(9)本实用新型提供的防护堤具有对洪流的引流的功能。采用分级阻拦法,能逐级减弱洪流的高度,对洪流进行有效的阻拦。
(10)本实用新型提供的防护堤在分级阻拦法中,规定特定的距离于每两级防护堤之间,为保证上游的防护堤若损毁,则其残骸有足够的时间沉入水底,不能损坏下游的防护堤。
(11)本实用新型提供的防护堤的锥形立柱将洪流引流到防护堤的两侧。采用两侧引流法,能在条件允许的情况下,增强对洪流的引流效果。采用分级阻拦法和两侧引流法相结合,能有效阻拦并且引流洪流。
(12)本实用新型提供的防护堤,在防护堤的两侧划定管制区域,减少河流沿岸因洪流等侵袭而产生的损失。
附图说明
图1为本实用新型提供的一种用于保护河流沿岸的重要设施或地区的防护堤的侧视示意图,其中,挡板处于折叠状态。
图2为本实用新型提供的一种用于保护河流沿岸的重要设施或地区的防护堤的侧视示意图,其中,挡板处于展开状态。
图3为本实用新型提供的一种用于保护河流沿岸的重要设施或地区的防护堤的动力装置、折叠板、绞线器、铰接组件、拉绳的侧视示意图,以凸型立柱作例,其中,挡板处于正在展开的状态。
图4为本实用新型提供的一种用于保护河流沿岸的重要设施或地区的防护堤的立柱组件的凹槽的示意图,以凸型立柱作例。
图5为本实用新型提供的一种用于保护河流沿岸的重要设施或地区的防护堤的正面示意图。
图6为本实用新型提供的一种用于保护河流沿岸的重要设施或地区的防护堤若设计成双层桥面的侧视示意图。
图7为本实用新型提供的一种用于保护河流沿岸的重要设施或地区的防护堤的每一组相对设置在桥面的两侧的凸型立柱和方形立柱的基座的俯视示意图。
图8为本实用新型提供的一种用于保护河流沿岸的重要设施或地区的防护堤的每一组相对设置在桥面的两侧的锥形立柱和方形立柱的基座的俯视示意图。
图9为本实用新型提供的一种用于保护河流沿岸的重要设施或地区的防护堤的对洪流的引流的功能的原理示意图(俯视)。
图10为本实用新型提供的一种用于保护河流沿岸的重要设施或地区的防护堤的两侧引流法的原理示意图(俯视)。
图11为本实用新型提供的一种用于保护河流沿岸的重要设施或地区的防护堤的分级阻拦法的原理示意图(侧视)。
图12为本实用新型提供的一种用于保护河流沿岸的重要设施或地区的防护堤的分级阻拦法的原理示意图(俯视)。
图中:凸型立柱(01)、方形立柱(02)、锥形立柱(03)、连接梁(04)、加强筋(05)、挡板(06)、动力装置(07)、基座(08)、桥面(09)、凸型立柱的突出部(10)、折叠板(11)、绞线器(12)、铰接组件(13)、拉绳(14)、立柱组件的凹槽(15)、基座的立柱孔(16)、基座的凸块(17)、锥形立柱的让位槽(18)、第一级防护堤(19)、第二级防护堤(20)、第三级防护堤(21)、管制区域(22)、防护堤的迎浪的方向的垂直线与防护堤的夹角(23)。
具体实施方式
以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。
参考图1、图2和图3,挡板(06)由若干块折叠板(11)通过铰接组件(13)相互铰接而成。铰接组件(13)包括转轴和安装在转轴上的齿轮。每块折叠板(11)设置有一套动力装置(07)。动力装置(07)位于每两个折叠板(11)的连接处,每套动力装置(07)包括电机和电机输出端上的齿轮。电机输出端上的齿轮与铰接组件(13)的转轴上的齿轮相啮合。动力装置(07)带动铰接组件(13)的转轴转动,从而实现挡板(06)的折叠或展开。
凸型立柱(01)的前端具有突出部(10)。凸型立柱(01)和锥形立柱(03)的顶端皆设置有独立的绞线器(12)和拉绳(14),绞线器(12)通过拉绳(14)连接挡板(06)最上层的折叠板(11)的上面。
参考图1和图5,未遭遇洪流时,收紧绞线器(12)的拉绳(14),使挡板(06)位于立柱的前面的最上方,然后通过启动动力装置(07)控制铰接组件(13)的转轴,使挡板(06)折叠,减少对航运、光照、景观以及空气流通等的负面影响。
参考图2和图11,遭遇洪流时,通过动力装置(07)控制铰接组件(13)的转轴,使挡板(06)展开,再通过控制绞线器(12),向下放置挡板(06)至特定的位置,实现对洪流的阻拦。
参考图4,凸型立柱(01)和锥形立柱(03)的前面的上端皆设置有减小拉绳(14)磨损的凹槽(15)。
参考图1和图9,连接梁(04)设置于前后对应的立柱之间,每一组相对设置在桥面(09)的两侧的凸型立柱(01)和方形立柱(02),其上部通过若干条连接梁(04)连接。凸型立柱(01)的前端的突出部(10)正对迎浪的方向,凸型立柱(01)的连接梁(04)连接对应的方形立柱(02)的整个前面。
参考图10,若设置锥形立柱(03),则每一组相对设置在桥面(09)的两侧的锥形立柱(03)和方形立柱(02),其上部通过若干条连接梁(04)连接。锥形立柱(03)的前面朝向迎浪的方向,锥形立柱(03)的连接梁(04)连接对应的方形立柱(02)的整个前面。
参考图7和图8,每一组相对设置在桥面(09)的两侧的凸型立柱(01)和方形立柱(02),或每一组相对设置在桥面(09)的两侧的锥形立柱(03)和方形立柱(02),其底端通过一个基座(08)固定。基座(08)设置在水下,是圆饼型结构。每个基座(08)上设置有若干立柱孔(16),凸型立柱(01)、方形立柱(02)和锥形立柱(03)分别安装于对应形状的立柱孔(16)。
参考图1和图5,基座(08)的下面设置有若干用于固定基座(08)的凸块(17)。
参考图1、图9和图10,凸型立柱(01)、方形立柱(02)和锥形立柱(03)的后面皆设置有加强筋(05),加强筋(05)是梯型结构。凸型立柱(01)和锥形立柱(03)的后面设置的加强筋(05)位于桥面(09)的下方;方形立柱(02)的后面设置的加强筋(05)位于方形立柱(02)的整个后面。
参考图1和图5,防护堤具有若干层桥面(09)。桥面(09)的高度根据所连接的道路的高度进行设计。若设计成单层桥面,则优选的方案是桥面(09)采用斜拉桥(cable-stayedbridge)方案。
参考图6,若设计成双层桥面,则优选的方案是上层桥面设计成通行无轨载具和行人,采用斜拉桥方案;下层桥面设计成通行有轨载具,凸型立柱(01)和锥形立柱(03)的后面设置的位于桥面(09)的下方的加强筋(05)兼作桥墩,桥墩延伸至凸型立柱(01)和锥形立柱(03)对应的方形立柱(02)的前面。
参考图9、图11和图12,分级阻拦法包括:在一条河道上,根据智能算法预估洪流的高度H,依次设置N级防护堤,分别为第一级防护堤(19)至第N级防护堤,其中,N≥1,且N为正整数。智能算法包括通过人造卫星采集的气象条件,再通过电脑计算;也可以为人类经验和实地勘测所预估,如调察前次洪流的高度、上游水坝的水位等。
控制防护堤的挡板(06)浸入洪流,对每一级防护堤的受流入的洪流进行阻拦,使流向下一级防护堤的洪流的高度是流入第一级防护堤(19)的洪流的高度的(1-nh2/H)%,实现对洪流的分级阻拦,其中,n为每一级防护堤的级数,h2是挡板(06)浸入洪流的高度。
当N=3时,计算出挡板(06)浸入洪流的高度h2。若洪流的高度低于预估的洪流的高度H,则使h2=H/N;若洪流的高度高于或等于预估的洪流的高度H,则使挡板(06)全部浸入洪流。
启动第一级防护堤(19)上方的绞线器(12),下放拉绳(14)使第一级防护堤(19)的挡板(06)浸入洪流的高度是h2,当洪流通过第一级防护堤(19),使流向第二级防护堤(20)的洪流的高度只有流入第一级防护堤(19)的洪流的高度的(1-h2/H)%;
启动第二级防护堤(20)上方的绞线器(12),下放拉绳(14)使第二级防护堤(20)的挡板(06)浸入洪流的高度是h2,当洪流通过第二级防护堤(20),使流向第三级防护堤(21)的洪流的高度只有流入第一级防护堤(19)的洪流的高度的(1-2h2/H)%;
启动第三级防护堤(21)上方的绞线器(12),下放拉绳(14)使第三级防护堤(21)的挡板(06)浸入洪流的高度是h2,当洪流通过第三级防护堤(21),使流向下游的洪流的高度只有流入第一级防护堤(19)的洪流的高度的(1-3h2/H)%。使最终流向下游的洪流,在现有的常规防护堤能防御的洪流的高度的范围之内。
此方法能有效地降低流向下游的洪流的高度,对河流沿岸的重要设施或地区及当地的居民形成保护。
在分级阻拦法中,规定特定的距离于每两级防护堤之间,为保证上游的防护堤若损毁,则其残骸有足够的时间沉入水底,不能损坏下游的防护堤。在计算了当事水域的浮力的影响的前提下,相邻两个防护堤之间的距离为S,S>v+S1,其中,h1是防护堤的高度,g是当地的重力加速度,v是预估的洪流的平均流动速度,S1是防护堤若被洪流冲毁,则其残骸在当事水域的浮力作用下流动的距离。
参考图10,两侧引流法包括:在可以采用两侧引流法的情况,锥形立柱(03)位于防护堤的中央位置,锥形立柱(03)的两个锥面上设置有让位槽(18),让位槽(18)内吊装有向两边延伸的挡板(06),向两边延伸的挡板(06)通过多个凸型立柱(01)及多块吊装在每两个凸型立柱(01)的突出部(10)之间的挡板(06)分别向两侧延伸,形成倒V型的防护堤。
参考图9和图12,可以在防护堤的两侧划定管制区域(22),减少河流沿岸因洪流等侵袭而产生的损失。未遭遇洪流时,管制区域(22)能用作沙场、草地、林区等无人或人员相对较少的行业。遭遇洪流时,管制区域(22)能实现疏散洪流的功能。
为增强对洪流的引流效果,防护堤并非垂直于防护堤的迎浪的方向。防护堤的迎浪的方向的垂直线与防护堤的夹角(23)的角度小于90度的一侧的沿岸,分流进入当事沿岸的管制区域(22)的洪流相比是少,因此,当事沿岸的管制区域(22)相比是小;另一侧的沿岸,分流进入当事沿岸的管制区域(22)的洪流相比是多,因此,当事沿岸的管制区域(22)相比是大。
虽然上文中已经用一般性说明及具体实施例对本实用新型作了详尽的描述,但在本实用新型基础上,可以对之作一些修改或精进。因此,在不偏离本实用新型精神的基础上所做的这些修改或精进,皆属于本实用新型要求保护的范围。

Claims (8)

1.一种用于保护河流沿岸的重要设施或地区的防护堤,其特征在于,所述防护堤包括立柱组件、连接梁(04)、加强筋(05)、挡板(06)、动力装置(07)、基座(08)和桥面(09);所述立柱组件包括若干凸型立柱(01)、方形立柱(02)和锥形立柱(03);所述凸型立柱(01)的前端具有突出部(10),每两个所述突出部(10)之间吊装有一套所述挡板(06);所述挡板(06)由若干块折叠板(11)通过铰接组件(13)相互铰接而成,所述动力装置(07)位于每两个所述折叠板(11)的连接处;在可以采用两侧引流法的情况,所述锥形立柱(03)位于所述防护堤的中央位置,所述锥形立柱(03)的两个锥面上设置有让位槽(18),所述让位槽(18)内吊装有向两边延伸的所述挡板(06),向两边延伸的所述挡板(06)通过多个所述凸型立柱(01)及多块吊装在每两个所述凸型立柱(01)的所述突出部(10)之间的所述挡板(06)分别向两侧延伸,形成倒V型的所述防护堤。
2.如权利要求1所述的一种用于保护河流沿岸的重要设施或地区的防护堤,其特征在于,所述铰接组件(13)包括转轴和安装在所述转轴上的齿轮;所述动力装置(07)包括电机和所述电机输出端上的齿轮,所述电机输出端上的齿轮与所述铰接组件(13)的转轴上的齿轮相啮合;所述动力装置(07)带动所述铰接组件(13)的转轴转动,从而实现所述挡板(06)的折叠或展开。
3.如权利要求1所述的一种用于保护河流沿岸的重要设施或地区的防护堤,其特征在于,每一组相对设置在所述桥面(09)的两侧的所述凸型立柱(01)和所述方形立柱(02),或每一组相对设置在所述桥面(09)的两侧的所述锥形立柱(03)和所述方形立柱(02),其底端通过一个所述基座(08)固定;所述基座(08)设置在水下,是圆饼型结构;每个所述基座(08)上设置有若干立柱孔(16),凸型立柱(01)、方形立柱(02)和锥形立柱(03)分别安装于对应形状的所述立柱孔(16);所述基座(08)的下面设置有若干用于固定所述基座(08)的凸块(17)。
4.如权利要求1所述的一种用于保护河流沿岸的重要设施或地区的防护堤,其特征在于,所述连接梁(04)设置于前后对应的立柱之间,每一组相对设置在所述桥面(09)的两侧的所述凸型立柱(01)和所述方形立柱(02),或每一组相对设置在所述桥面(09)的两侧的所述锥形立柱(03)和所述方形立柱(02),其上部通过若干条所述连接梁(04)连接;所述凸型立柱(01)的前端的所述突出部(10)正对迎浪的方向,所述凸型立柱(01)的所述连接梁(04)连接对应的所述方形立柱(02)的整个前面;若设置所述锥形立柱(03),则所述锥形立柱(03)的前面朝向迎浪的方向,所述锥形立柱(03)的所述连接梁(04)连接对应的所述方形立柱(02)的整个前面。
5.如权利要求1所述的一种用于保护河流沿岸的重要设施或地区的防护堤,其特征在于,所述凸型立柱(01)和所述锥形立柱(03)的顶端皆设置有独立的绞线器(12)和拉绳(14),所述绞线器(12)通过所述拉绳(14)连接所述挡板(06)最上层的所述折叠板(11)的上面;所述凸型立柱(01)和所述锥形立柱(03)的前面的上端皆设置有减小所述拉绳(14)磨损的凹槽(15)。
6.如权利要求1所述的一种用于保护河流沿岸的重要设施或地区的防护堤,其特征在于,所述凸型立柱(01)、所述方形立柱(02)和所述锥形立柱(03)的后面皆设置有所述加强筋(05),所述加强筋(05)是梯型结构;所述凸型立柱(01)和所述锥形立柱(03)的后面设置的所述加强筋(05)位于所述桥面(09)的下方;所述方形立柱(02)的后面设置的所述加强筋(05)位于所述方形立柱(02)的整个后面。
7.如权利要求1所述的一种用于保护河流沿岸的重要设施或地区的防护堤,其特征在于,所述挡板(06)的外侧或中间,以及所述凸型立柱(01)、所述方形立柱(02)和所述锥形立柱(03)的外侧,皆设置有防撞层。
8.如权利要求1所述的一种用于保护河流沿岸的重要设施或地区的防护堤,其特征在于,所述防护堤具有若干层所述桥面(09);所述桥面(09)的高度根据所连接的道路的高度进行设计;若设计成单层桥面,则优选的方案是所述桥面(09)采用斜拉桥(cable-stayedbridge)方案;若设计成双层桥面,则优选的方案是上层桥面设计成通行无轨载具和行人,采用斜拉桥方案;下层桥面设计成通行有轨载具,所述凸型立柱(01)和所述锥形立柱(03)的后面设置的位于所述桥面(09)的下方的所述加强筋(05)兼作桥墩,所述桥墩延伸至所述凸型立柱(01)和所述锥形立柱(03)对应的所述方形立柱(02)的前面。
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