CN214545982U - 一种用于斜坡屋面的绿化结构 - Google Patents
一种用于斜坡屋面的绿化结构 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型公开了一种用于斜坡屋面的绿化结构,包括屋顶、灌溉管道和通孔,所述屋顶的上方固定安装有吸附底板,所述吸附底板的上方固定安装有蓄水腔,通过吸盘式底脚将吸附底板安装在屋顶的上方,增加装置整体的稳定性,由于吸附底板为柔性底板,因此可根据屋顶造型变化发生适应性形变,通过连接孔和连接管道的位置可以限制蓄水腔内部的水量,防止屋顶荷载过大而存在安全隐患,通过种植腔可以将种植基质束缚住,防止基质流失,并定向约束植物生长范围,通过进药软管和第一水泵可以将药罐内的药剂送入多孔喷头内,通过多孔喷头将药剂喷洒出去,进而避免屋顶绿化出现虫害,通过聚水板可以收集多余的水流,进而达到节约用水的目的。
Description
技术领域
本实用新型涉及绿化技术领域,具体为一种用于斜坡屋面的绿化结构。
背景技术
随着我国城市化进程的不断加快,各类建筑拔地而起,导致绿化面积急剧减少,为在有限的空间营造最大限度的绿化使用空间,屋顶绿化理念应运而生,现有屋顶绿化推广速度缓慢,主要是因为不同建筑顶部(侧边)构造特殊,异形屋顶、特殊材质等因素极大限制了现有技术的推广,针对建筑开发对应服务技术的成本过高,常规设计又难以满足使用现状,因此,现有技术仍待不断创新,尤其是针对常见异性屋顶的绿化模式应着重研发,从而达到推动屋顶绿化的普及率,提升城市绿化面积的目的。
现有屋顶绿化多以平面屋顶为主,针对大规模连续屋顶为设计对象,鲜有以不规则特殊屋顶为应用对象的研究案例,一是该类型应用推广潜力较低,无迫切需求;二是研究难度大,施工成本高,研究投入性价比较低,因此,现有市场案例缺乏对应绿化技术,亟需创新性研究以填补市场空白,同时现有排灌、蓄水模式均以大规模联通式为主,易发生水分偏积现象,易发渗漏、积水等问题,造成植物坏死,影响屋顶建设安全,因此,研究网格化、结构化拼装结构有利于优化水分分布,提高水利用效率,提升植物存活率。
为此,提出一种用于斜坡屋面的绿化结构。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种用于斜坡屋面的绿化结构,通过吸盘式底脚将吸附底板安装在屋顶的上方,增加装置整体的稳定性,由于吸附底板为柔性底板,因此可根据屋顶造型变化发生适应性形变,通过连接孔和连接管道的位置可以限制蓄水腔内部的水量,防止屋顶荷载过大而存在安全隐患,通过种植腔可以将种植基质束缚住,防止基质流失,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种用于斜坡屋面的绿化结构,包括屋顶、灌溉管道和通孔,所述屋顶的上方固定安装有吸附底板,所述吸附底板的上方固定安装有蓄水腔,所述蓄水腔的上方固定安装有种植腔,所述种植腔的上方固定安装有种植基质,所述种植基质的上方固定安装有多孔喷头,所述屋顶的右侧活动安装有聚水板,所述聚水板的下方固定安装有第一水泵,所述第一水泵的下方固定安装有药罐,所述药罐的前方固定安装有水箱,所述水箱的上方固定安装有集水软管,所述水箱的前方固定安装有进水软管,所述屋顶的下方固定安装有电机,所述种植腔的前表面固定安装有固定卡扣,所述蓄水腔的左表面开设有连接孔,所述蓄水腔的右端固定安装有连接管道,所述蓄水腔的前表面开设有灌溉孔,所述电机的右端固定安装有第一齿轮,所述聚水板上固定安装有转轴,所述转轴的左端固定安装有第二齿轮,所述水箱的内部固定安装有挡板,所述挡板的下方固定安装有第二水泵,所述第一水泵、电机和第二水泵均与外部电源电性连接。
通过采用上述技术方案,通过吸盘式底脚将吸附底板固定安装在屋顶的上方,增加装置整体的稳定性,由于吸附底板为柔性底板,因此可根据屋顶造型变化发生适应性形变,拓宽使用场景,接着将蓄水腔固定安装在吸附底板的上方,将种植腔固定安装在蓄水腔的上方,最后将种植基质安装在种植腔的上方,由于灌溉孔贯穿于蓄水腔和种植腔且灌溉管道穿过灌溉孔,因此接通外部电源,打开第二水泵,通过第二水泵和进水软管可以将水箱中的水送进灌溉管道内,最后水从通孔内流出,通过连接孔和连接管道的位置可以限制蓄水腔内部的水量,在遇到极端暴雨时能够快速排出雨水,防止屋顶荷载过大而存在安全隐患,通过种植腔可以将种植基质束缚住,防止基质流失,并定向约束植物生长范围,若需要喷洒农药除虫,只需开启第一水泵,通过进药软管和第一水泵可以将药罐内的药剂送入多孔喷头内,通过多孔喷头将药剂喷洒出去,进而避免屋顶绿化出现虫害,当水流灌溉过多时,通过聚水板可以收集多余的水流,多余的水流通过集水软管流进水箱内,进而达到节约水的目的。
优选的,所述蓄水腔共设置有若干组,每组蓄水腔的左表面均开设有两组连接孔,每组蓄水腔的右端均固定安装有两组连接管道,每组蓄水腔的上方均固定安装有一组种植腔,所述灌溉孔共设置有若干组,若干组灌溉孔均匀开设在蓄水腔和种植腔的前后两表面,所述灌溉孔贯穿于蓄水腔和种植腔,所述灌溉管道穿过灌溉孔,所述通孔共设置有若干组,若干组通孔均匀分布在灌溉管道上。
通过采用上述技术方案,接通外部电源,开启第二水泵,通过第二水泵和进水软管可以将水箱中的水送进灌溉管道内,由于灌溉管道上开设有若干组通孔,通过通孔使得灌溉管道内的水流到蓄水腔内,通过连接孔和连接管道的位置可以限制蓄水腔内部的水量,在遇到极端暴雨时能够快速排出雨水,防止屋顶荷载过大而存在安全隐患,通过种植腔可以将种植基质束缚住,防止基质流失,并定向约束植物生长范围。
优选的,所述吸附底板为柔性底板,所述吸附底板的下表面固定安装有吸盘式底脚,所述吸附底板与屋顶之间通过吸盘式底脚固定连接。
通过采用上述技术方案,通述吸盘式底脚将吸附底板固定安装在屋顶的上方,增加装置整体的稳定性,由于吸附底板为柔性底板,因此可根据屋顶造型变化发生适应性形变,拓宽使用场景。
优选的,所述多孔喷头共设置有若干组,若干组多孔喷头均匀分布在种植基质的上方,所述多孔喷头与第一水泵之间通过进药软管相连通,所述进药软管贯穿于聚水板的后端。
通过采用上述技术方案,通过进药软管和第一水泵可以将药罐内的药剂送入多孔喷头内,由于多孔喷头均匀分布在种植基质的上方,因此通过多孔喷头可以将药剂喷洒到种植基质上,进而避免屋顶绿化出现虫害。
优选的,所述集水软管的一端贯穿于聚水板的前端,所述集水软管的另一端贯穿于水箱的上表面,所述进水软管的一端与灌溉管道相连通,所述进水软管的另一端与第二水泵的出水口相连通,所述挡板焊接固定在水箱的内部中间位置处,所述第二水泵的进水口贯穿于挡板。
通过采用上述技术方案,挡板将水箱分为两个区域,其中一个区域是储水区,另一个区域存放第二水泵,当水流灌溉过多或者遭遇暴雨天气时,通过聚水板可以收集多余的水流,水流通过集水软管流进水箱内,进而达到节约水的目的,由于第二水泵的进水口贯穿于挡板,因此开启第二水泵,通过第二水泵和进水软管可以将水箱中的水送进灌溉管道内。
优选的,所述转轴焊接固定在聚水板上,所述聚水板的上表面开设有凹槽,所述电机与转轴之间通过第一齿轮和第二齿轮啮合连接。
通过采用上述技术方案,通过电机可以控制聚水板旋转,进而使得工作人员可根据具体环境改变聚水板的角度,避免在极端暴雨天气时,因为水流过大而导致集水软管无法及时将雨水全部导走。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
通过吸盘式底脚将吸附底板固定安装在屋顶的上方,增加装置整体的稳定性,由于吸附底板为柔性底板,因此可根据屋顶造型变化发生适应性形变,拓宽使用场景,通过第二水泵和进水软管可以将水箱中的水送进灌溉管道内,最后水从通孔内流出,通过连接孔和连接管道的位置可以限制蓄水腔内部的水量,在遇到极端暴雨时能够快速排出雨水,防止屋顶荷载过大而存在安全隐患,通过种植腔可以将种植基质束缚住,防止基质流失,并定向约束植物生长范围,若需要喷洒农药除虫,只需开启第一水泵,通过进药软管和第一水泵可以将药罐内的药剂送入多孔喷头内,通过多孔喷头将药剂喷洒出去,进而避免屋顶绿化出现虫害,当水流灌溉过多时,通过聚水板可以收集多余的水流,多余的水流通过集水软管流进水箱内,进而达到节约水的目的,通过电机可以控制聚水板旋转,进而使得工作人员可根据具体环境改变聚水板的角度,避免在极端暴雨天气时,因为水流过大而导致集水软管无法及时将雨水全部导走。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型的蓄水腔和种植腔相结合视图;
图3为本实用新型的电机与聚水板相结合视图;
图4为本实用新型的水箱内部结构视图。
图中:1、屋顶;2、灌溉管道;3、通孔;4、蓄水腔;5、种植腔;6、种植基质;7、多孔喷头;8、进药软管;9、第一水泵;10、药罐;11、聚水板;12、集水软管;13、水箱;14、进水软管;15、电机;16、吸附底板;17、固定卡扣;18、连接孔;19、灌溉孔;20、连接管道;21、第一齿轮;22、转轴;23、第二齿轮;24、第二水泵;25、挡板。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1至图4,本实用新型提供一种技术方案:一种用于斜坡屋面的绿化结构,如图1所示,包括屋顶1、灌溉管道2和通孔3,屋顶1的上方固定安装有吸附底板16,吸附底板16的上方固定安装有蓄水腔4,蓄水腔4的上方固定安装有种植腔5,种植腔5的上方固定安装有种植基质6,种植基质6的上方固定安装有多孔喷头7,屋顶1的右侧活动安装有聚水板11,聚水板 11的下方固定安装有第一水泵9,第一水泵9的下方固定安装有药罐10,药罐10的前方固定安装有水箱13,水箱13的上方固定安装有集水软管12,水箱13的前方固定安装有进水软管14,屋顶1的下方固定安装有电机15;
如图2至图4所示,种植腔5的前表面固定安装有固定卡扣17,蓄水腔 4的左表面开设有连接孔18,蓄水腔4的右端固定安装有连接管道20,蓄水腔4的前表面开设有灌溉孔19,电机15的右端固定安装有第一齿轮21,聚水板11上固定安装有转轴22,转轴22的左端固定安装有第二齿轮23,水箱 13的内部固定安装有挡板25,挡板25的下方固定安装有第二水泵24,第一水泵9、电机15和第二水泵24均与外部电源电性连接。
通过采用上述技术方案,通过吸盘式底脚将吸附底板16固定安装在屋顶 1的上方,增加装置整体的稳定性,由于吸附底板16为柔性底板,因此可根据屋顶造型变化发生适应性形变,拓宽使用场景,接着将蓄水腔4固定安装在吸附底板16的上方,将种植腔5固定安装在蓄水腔4的上方,最后将种植基质6安装在种植腔5的上方,由于灌溉孔19贯穿于蓄水腔4和种植腔5且灌溉管道2穿过灌溉孔19,因此接通外部电源,打开第二水泵24,通过第二水泵24和进水软管14可以将水箱13中的水送进灌溉管道2内,最后水从通孔3内流出,通过连接孔18和连接管道20的位置可以限制蓄水腔4内部的水量,在遇到极端暴雨时能够快速排出雨水,防止屋顶荷载过大而存在安全隐患,通过种植腔5可以将种植基质6束缚住,防止基质流失,并定向约束植物生长范围,若需要喷洒农药除虫,只需开启第一水泵9,通过进药软管8 和第一水泵9可以将药罐10内的药剂送入多孔喷头7内,通过多孔喷头7将药剂喷洒出去,进而避免屋顶绿化出现虫害,当水流灌溉过多时,通过聚水板11可以收集多余的水流,多余的水流通过集水软管12流进水箱13内,进而达到节约水的目的。
具体的,如图1和图2所示,蓄水腔4共设置有若干组,每组蓄水腔4 的左表面均开设有两组连接孔18,每组蓄水腔4的右端均固定安装有两组连接管道20,每组蓄水腔4的上方均固定安装有一组种植腔5,灌溉孔19共设置有若干组,若干组灌溉孔19均匀开设在蓄水腔4和种植腔5的前后两表面,灌溉孔19贯穿于蓄水腔4和种植腔5,灌溉管道2穿过灌溉孔19,通孔3共设置有若干组,若干组通孔3均匀分布在灌溉管道2上。
通过采用上述技术方案,接通外部电源,开启第二水泵24,通过第二水泵24和进水软管14可以将水箱13中的水送进灌溉管道2内,由于灌溉管道 2上开设有若干组通孔3,通过通孔3使得灌溉管道2内的水流到蓄水腔4内,通过连接孔18和连接管道20的位置可以限制蓄水腔4内部的水量,在遇到极端暴雨时能够快速排出雨水,防止屋顶荷载过大而存在安全隐患,通过种植腔5可以将种植基质6束缚住,防止基质流失,并定向约束植物生长范围。
具体的,如图1所示,吸附底板16为柔性底板,吸附底板16的下表面固定安装有吸盘式底脚,吸附底板16与屋顶1之间通过吸盘式底脚固定连接。
通过采用上述技术方案,通述吸盘式底脚将吸附底板16固定安装在屋顶 1的上方,增加装置整体的稳定性,由于吸附底板16为柔性底板,因此可根据屋顶造型变化发生适应性形变,拓宽使用场景。
具体的,如图1所示,多孔喷头7共设置有若干组,若干组多孔喷头7 均匀分布在种植基质6的上方,多孔喷头7与第一水泵9之间通过进药软管8 相连通,进药软管8贯穿于聚水板11的后端。
通过采用上述技术方案,通过进药软管8和第一水泵9可以将药罐10内的药剂送入多孔喷头7内,由于多孔喷头7均匀分布在种植基质6的上方,因此通过多孔喷头7可以将药剂喷洒到种植基质6上,进而避免屋顶绿化出现虫害。
具体的,如图1和图4所示,集水软管12的一端贯穿于聚水板11的前端,集水软管12的另一端贯穿于水箱13的上表面,进水软管14的一端与灌溉管道2相连通,进水软管14的另一端与第二水泵24的出水口相连通,挡板25焊接固定在水箱13的内部中间位置处,第二水泵24的进水口贯穿于挡板25。
通过采用上述技术方案,挡板25将水箱13分为两个区域,其中一个区域是储水区,另一个区域存放第二水泵24,当水流灌溉过多或者遭遇暴雨天气时,通过聚水板11可以收集多余的水流,水流通过集水软管12流进水箱 13内,进而达到节约水的目的,由于第二水泵24的进水口贯穿于挡板25,因此开启第二水泵24,通过第二水泵24和进水软管14可以将水箱13中的水送进灌溉管道2内。
具体的,如图3所示,转轴22焊接固定在聚水板11上,聚水板11的上表面开设有凹槽,电机15与转轴22之间通过第一齿轮21和第二齿轮23啮合连接。
通过采用上述技术方案,通过电机15可以控制聚水板11旋转,进而使得工作人员可根据具体环境改变聚水板11的角度,避免在极端暴雨天气时,因为水流过大而导致集水软管12无法及时将雨水全部导走。
本实用新型的工作原理及使用流程:通过吸盘式底脚将吸附底板16固定安装在屋顶1的上方,增加装置整体的稳定性,由于吸附底板16为柔性底板,因此可根据屋顶造型变化发生适应性形变,接着将蓄水腔4固定安装在吸附底板16的上方,将种植腔5固定安装在蓄水腔4的上方,最后将种植基质6 安装在种植腔5的上方,安装好过后,将灌溉管道2穿过灌溉孔19,接着接通外部电源,打开第二水泵24,通过第二水泵24和进水软管14将水箱13中的水送进灌溉管道2内,最后水从通孔3内流出,通过连接孔18和连接管道 20的位置可以限制蓄水腔4内部的水量,通过种植腔5可以将种植基质6束缚住,防止基质流失,若需要喷洒农药除虫,只需开启第一水泵9,通过进药软管8和第一水泵9可以将药罐10内的药剂送入多孔喷头7内,通过多孔喷头7将药剂喷洒出去,进而避免屋顶绿化出现虫害,当水流灌溉过多时,通过聚水板11可以收集多余的水流,多余的水流通过集水软管12流进水箱13 内,进而达到节约水的目的,工作结束之后,关闭外部电源,复位各部件,以方便下次使用。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (6)
1.一种用于斜坡屋面的绿化结构,包括屋顶(1)、灌溉管道(2)和通孔(3),其特征在于:所述屋顶(1)的上方固定安装有吸附底板(16),所述吸附底板(16)的上方固定安装有蓄水腔(4),所述蓄水腔(4)的上方固定安装有种植腔(5),所述种植腔(5)的上方固定安装有种植基质(6),所述种植基质(6)的上方固定安装有多孔喷头(7),所述屋顶(1)的右侧活动安装有聚水板(11),所述聚水板(11)的下方固定安装有第一水泵(9),所述第一水泵(9)的下方固定安装有药罐(10),所述药罐(10)的前方固定安装有水箱(13),所述水箱(13)的上方固定安装有集水软管(12),所述水箱(13)的前方固定安装有进水软管(14),所述屋顶(1)的下方固定安装有电机(15),所述种植腔(5)的前表面固定安装有固定卡扣(17),所述蓄水腔(4)的左表面开设有连接孔(18),所述蓄水腔(4)的右端固定安装有连接管道(20),所述蓄水腔(4)的前表面开设有灌溉孔(19),所述电机(15)的右端固定安装有第一齿轮(21),所述聚水板(11)上固定安装有转轴(22),所述转轴(22)的左端固定安装有第二齿轮(23),所述水箱(13)的内部固定安装有挡板(25),所述挡板(25)的下方固定安装有第二水泵(24),所述第一水泵(9)、电机(15)和第二水泵(24)均与外部电源电性连接。
2.根据权利要求1所述的一种用于斜坡屋面的绿化结构,其特征在于:所述蓄水腔(4)共设置有若干组,每组蓄水腔(4)的左表面均开设有两组连接孔(18),每组蓄水腔(4)的右端均固定安装有两组连接管道(20),每组蓄水腔(4)的上方均固定安装有一组种植腔(5),所述灌溉孔(19)共设置有若干组,若干组灌溉孔(19)均匀开设在蓄水腔(4)和种植腔(5)的前后两表面,所述灌溉孔(19)贯穿于蓄水腔(4)和种植腔(5),所述灌溉管道(2)穿过灌溉孔(19),所述通孔(3)共设置有若干组,若干组通孔(3)均匀分布在灌溉管道(2)上。
3.根据权利要求1所述的一种用于斜坡屋面的绿化结构,其特征在于:所述吸附底板(16)为柔性底板,所述吸附底板(16)的下表面固定安装有吸盘式底脚,所述吸附底板(16)与屋顶(1)之间通过吸盘式底脚固定连接。
4.根据权利要求1所述的一种用于斜坡屋面的绿化结构,其特征在于:所述多孔喷头(7)共设置有若干组,若干组多孔喷头(7)均匀分布在种植基质(6)的上方,所述多孔喷头(7)与第一水泵(9)之间通过进药软管(8)相连通,所述进药软管(8)贯穿于聚水板(11)的后端。
5.根据权利要求1所述的一种用于斜坡屋面的绿化结构,其特征在于:所述集水软管(12)的一端贯穿于聚水板(11)的前端,所述集水软管(12)的另一端贯穿于水箱(13)的上表面,所述进水软管(14)的一端与灌溉管道(2)相连通,所述进水软管(14)的另一端与第二水泵(24)的出水口相连通,所述挡板(25)焊接固定在水箱(13)的内部中间位置处,所述第二水泵(24)的进水口贯穿于挡板(25)。
6.根据权利要求1所述的一种用于斜坡屋面的绿化结构,其特征在于:所述转轴(22)焊接固定在聚水板(11)上,所述聚水板(11)的上表面开设有凹槽,所述电机(15)与转轴(22)之间通过第一齿轮(21)和第二齿轮(23)啮合连接。
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2020
- 2020-12-02 CN CN202022884619.7U patent/CN214545982U/zh not_active Expired - Fee Related
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