RU2539452C2 - Способ изготовления геологического гранулометрического слоя, обладающего функцией предотвращения стихийных бедствий и экологичностью - Google Patents

Способ изготовления геологического гранулометрического слоя, обладающего функцией предотвращения стихийных бедствий и экологичностью Download PDF

Info

Publication number
RU2539452C2
RU2539452C2 RU2013121142/03A RU2013121142A RU2539452C2 RU 2539452 C2 RU2539452 C2 RU 2539452C2 RU 2013121142/03 A RU2013121142/03 A RU 2013121142/03A RU 2013121142 A RU2013121142 A RU 2013121142A RU 2539452 C2 RU2539452 C2 RU 2539452C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
granulometric
hollow bodies
layer
water
hollow
Prior art date
Application number
RU2013121142/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013121142A (ru
Inventor
Цзуй-Вэнь ЧЭНЬ
Тин-Хао ЧЭНЬ
Original Assignee
Цзуй-Вэнь ЧЭНЬ
Тин-Хао ЧЭНЬ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Цзуй-Вэнь ЧЭНЬ, Тин-Хао ЧЭНЬ filed Critical Цзуй-Вэнь ЧЭНЬ
Publication of RU2013121142A publication Critical patent/RU2013121142A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2539452C2 publication Critical patent/RU2539452C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K17/00Soil-conditioning materials or soil-stabilising materials
    • C09K17/14Soil-conditioning materials or soil-stabilising materials containing organic compounds only
    • C09K17/16Soil-conditioning materials or soil-stabilising materials containing organic compounds only applied in a physical form other than a solution or a grout, e.g. as platelets or granules
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01CCONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
    • E01C3/00Foundations for pavings
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05GMIXTURES OF FERTILISERS COVERED INDIVIDUALLY BY DIFFERENT SUBCLASSES OF CLASS C05; MIXTURES OF ONE OR MORE FERTILISERS WITH MATERIALS NOT HAVING A SPECIFIC FERTILISING ACTIVITY, e.g. PESTICIDES, SOIL-CONDITIONERS, WETTING AGENTS; FERTILISERS CHARACTERISED BY THEIR FORM
    • C05G3/00Mixtures of one or more fertilisers with additives not having a specially fertilising activity
    • C05G3/80Soil conditioners
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K17/00Soil-conditioning materials or soil-stabilising materials
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01CCONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
    • E01C11/00Details of pavings
    • E01C11/22Gutters; Kerbs ; Surface drainage of streets, roads or like traffic areas
    • E01C11/224Surface drainage of streets
    • E01C11/225Paving specially adapted for through-the-surfacing drainage, e.g. perforated, porous; Preformed paving elements comprising, or adapted to form, passageways for carrying off drainage
    • E01C11/226Coherent pavings
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01CCONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
    • E01C19/00Machines, tools or auxiliary devices for preparing or distributing paving materials, for working the placed materials, or for forming, consolidating, or finishing the paving
    • E01C19/50Removable forms or shutterings for road-building purposes; Devices or arrangements for forming individual paving elements, e.g. kerbs, in situ
    • E01C19/508Devices or arrangements for forming individual paving elements in situ, e.g. by sectioning a freshly-laid slab
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01CCONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
    • E01C3/00Foundations for pavings
    • E01C3/003Foundations for pavings characterised by material or composition used, e.g. waste or recycled material
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01CCONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
    • E01C3/00Foundations for pavings
    • E01C3/06Methods or arrangements for protecting foundations from destructive influences of moisture, frost or vibration
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01CCONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
    • E01C7/00Coherent pavings made in situ
    • E01C7/08Coherent pavings made in situ made of road-metal and binders
    • E01C7/10Coherent pavings made in situ made of road-metal and binders of road-metal and cement or like binders
    • E01C7/14Concrete paving
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01CCONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
    • E01C9/00Special pavings; Pavings for special parts of roads or airfields
    • E01C9/001Paving elements formed in situ; Permanent shutterings therefor ; Inlays or reinforcements which divide the cast material in a great number of individual units
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K2103/00Civil engineering use
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01CCONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
    • E01C2201/00Paving elements
    • E01C2201/20Drainage details
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A10/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE at coastal zones; at river basins
    • Y02A10/30Flood prevention; Flood or storm water management, e.g. using flood barriers

Abstract

Изобретение относится к способу изготовления геологической гранулометрии, обладающей функцией предотвращения природных бедствий и экологичностью, а именно к формированию гранулометрического слоя в поверхностном покрытии дороги. Способ изготовления геологического гранулометрического слоя, обладающего функцией предотвращения природных бедствий и экологичности, при котором геологический гранулометрический слой формируют из гранулометрических материалов для дорожного строительства или из земли на месте строительства, причем гранулометрический слой включает размещенные в ней полые тела, каждое из которых имеет сквозные отверстия, причем полые тела смешивают с гранулометрическими материалами для формирования гранулометрического слоя. 7 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

(a) Область техники
Настоящее изобретение относится в общем к способу изготовления геологической гранулометрии, обладающей функцией предотвращения природных бедствий и экологичности, и более конкретно к формированию подземного экологического гранулометрического слоя в поверхностном покрытии дороги, двора или пустующей земли, в результате чего, когда дождевая вода, падающая на поверхность земли над гранулометрическим слоем, проникает вниз, эта дождевая вода может быть эффективно отведена в гранулометрический слой для сохранения в нем за короткий период времени, снижая риск наводнения и обеспечивая превосходную среду для размножения штаммов микробов и простейших, обитающих в земле, этим помогая поддерживать грунт влажным и, таким образом, реализуя регулирование температуры и влажности в окружающей среде и улучшая качество земли.
(b) Описание существующего уровня техники
Поскольку почва имеет свойство впитывать воду и испарять ее как влагу при контакте с атмосферой в сухой или жаркой среде для создания эффекта теплообмена с атмосферой, она может автоматически регулировать влажность, чтобы избежать эффекта теплового купола.
При традиционных методах строительства подземной гранулометрии обычно используют технические гранулометрические материалы для дорожного строительства или грунт на месте строительства, включая агрегаты, грунты, гравий или смесь проницаемого для воды бетона для заполнения. Хотя это позволяет дождевой воде проходить через гранулометрический слой, и хотя последний служит в качестве опоры для вышележащего дорожного покрытия, все же в случае исключительно сильных осадков на поверхности такой традиционной гранулометрической структуры традиционный гранулометрический слой не способен быстро дренировать дождевую воду, что приводит к значительному скоплению дождевой воды на поверхности земли и, таким образом, вызывает наводнения.
Формирование экологического гранулометрического слоя, который позволяет эффективно пропускать воду и сохранять ее, имеет огромное значение из-за того, что надлежащее сохранение воды помогает улучшить экологическую среду земли и создать благоприятную среду для выживания микроорганизмов и земных простейших, обитающих в земле. Микроорганизмы, обитающие в земле, обычно включают бактерии (эубактерии и архебактерии), грибы (мицелиальные грибы и дрожжи) и водоросли. Земные простейшие включают, например, амеб и реснитчатых. Существует огромное число реснитчатых, существующих в земле, и они вносят большой вклад в разложение органических веществ. Насекомые, включая муравьев, многоножек, тлю и клещей, помогают перемещать почвы или разлагать остатки частей тел организмов, таким образом создавая органические вещества. Земляные черви могут помогать формироваться комкам земли, которые обеспечивают хорошую вентиляцию и дренаж воды. Нематоды помогают разлагать органические остатки или других мелких созданий. Также существуют проживающие в земле позвоночные, такие как мыши, которые копают и разрыхляют землю и создают экскременты для удобрения земли. Они также являются элементом подземной пищевой цепочки.
Земные микроорганизмы играют важную роль в поддержании качества земли, а также вносят значительный вклад в окружающую атмосферу Земли. Существование земных организмов является исключительно важным фактором для изменения и качества среды земли.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Таким образом, цель настоящего изобретения заключается в том, чтобы предложить способ изготовления геологического гранулометрического слоя, обладающего функцией предотвращения природных бедствий и экологичности, который позволяет дождевой воде просачиваться вниз с поверхностного покрытия для эффективного сбора и сохранения, чтобы снизить угрозу наводнений и пополнять подземные водные ресурсы, которые помогают поставлять воду в период засухи.
Еще одна цель настоящего изобретения заключается в том, чтобы предложить способ изготовления геологического гранулометрического слоя, обладающего функцией предотвращения природных бедствий и экологичности, который усовершенствует подземный гранулометрический слой до экологического гранулометрического слоя, обеспечивающего высокое содержание воды, так что при высокой наружной температуре вода, содержащаяся в гранулометрическом слое, преобразуется в пар, который выбрасывается в атмосферу, чтобы регулировать окружающую температуру и влажность и, таким образом, устранять или уменьшать эффект парникового купола и решать проблему глобального потепления.
Еще одна цель настоящего изобретения заключается в том, чтобы предложить способ изготовления геологического гранулометрического слоя, обладающего функцией предотвращения природных бедствий и экологичности, который позволяет подземному грунту обеспечить превосходную среду обитания для большого числа микроорганизмов и земных простейших, в которой такие микроорганизмы и простейшие эффективно культивируются и формируется превосходная среда для их размножения, при этом микроорганизмы и простейшие, обитающие в земле, могут помогать разлагать органические вещества, содействуя нитрификации, выполняя денитрификацию, активируя почву и улучшая экологическую среду земли.
Для того, чтобы достигнуть вышеуказанных целей, настоящее изобретение предлагает изготовление геологического гранулометрического слоя, обладающего функцией предотвращения природных бедствий и экологичности, в котором используется земля на месте строительства или технические гранулометрические материалы, обычно применяемые в дорожном строительстве, включая агрегаты, грунты, гравий или смесь проницаемого для воды бетона и, что наиболее важно, дополненные уникально расположенными полыми телами, чтобы сформировать экологический гранулометрический слой. Экологический гранулометрический слой обеспечивает эффект поддержки поверхности грунта, а также обеспечивает функции хранения воды, сохранения воды и улучшения земли, в результате чего земные микроорганизмы и земные простейшие могут создавать благоприятную для выживания среду в земле, создавая гранулометрический слой, имеющий характеристики высокого содержания воды и способствующий размножению микроорганизмов. Когда температура атмосферы становится высокой, вода, содержащаяся в почве, может высвобождаться в форме пара, чтобы уменьшить эффект теплового купола, и при выпадении дождевой воды она может быть собрана и сохранена для использования при засухе, этим снижая риск наводнения.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
ФИГ.1 - схематический вид, показывающий искусственный геологический слой гранулометрии, выполненный в соответствии с настоящим изобретением.
ФИГ.2 - схематический вид, показывающий гранулометрический слой, содержащий подмешанные в него полые тела, согласно настоящему изобретению.
ФИГ.3 - покомпонентный вид, показывающий разные структуры полых тел, которые выполняют разные функции, согласно настоящему изобретению.
ФИГ.4 - схематический вид, показывающий формирование проницаемого для воды поверхностного покрытия на гранулометрическом слое согласно настоящему изобретению.
ФИГ.5 - схематический вид, показывающий полное формирование проницаемого для воды поверхностного покрытия на гранулометрическом слое согласно настоящему изобретению.
ФИГ.6 - схематический вид, показывающий гранулометрический слой согласно настоящему изобретению, содержащий в нем полые тела, которые размещены в мешках.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Со ссылкой на ФИГ. 1, настоящее изобретение предлагает способ изготовления геологического гранулометрического слоя, обладающего функцией предотвращения природных бедствий и экологичности. Геологическая структура согласно варианту осуществления, показанному на ФИГ. 1, включает водный пласт 10, подземный почвенный пласт 20, гранулометрический слой 30, связывающий слой 40, слой для дренажа воды 50 и поверхностное покрытие 60. Для гранулометрического слоя 30 могут быть использованы земля на месте строительства или гранулометрические материалы, обычно используемые для дорожного строительства, включая агрегаты, грунты, гравий, смесь проницаемого для воды бетона и, дополнительно и важно, уникальные полые тела 31. Все составляющие компоненты смешивают и укладывают на дно и затем подвергают уплотнению для трамбовки.
Со ссылкой на ФИГ. 2 и 3, гранулометрический слой согласно настоящему изобретению включает полые тела 31 со специальными функциями, подмешанные в гранулометрические материалы, обычно используемые для дорожного строительства или в землю на месте строительства. Каждое полое тело 31 включает оболочку, в которой выполнено некоторое множество сквозных отверстий 32.
Земля, используемая в гранулометрическом слое, может включать агрегаты, почвы, гравий или смесь проницаемого для воды бетона и, дополнительно и по выбору, включать другие гранулометрические материалы, которые не наносят вред окружающей среде. Полые тела 31, которые имеют специальные функции, предпочтительно имеют форму сферы, поскольку сферическая структура наиболее стойкая к сжимающим напряжениям с любого направления и обеспечивает наибольший объем пустоты в гранулометрическом слое. Однако полое тело 31 может иметь другие формы.
Со ссылкой на ФИГ. 3, полое тело 31 состоит из двух половин, каждая из которых является элементом оболочки 31а, 31b, адгезионно связанных между собой для формирования полого тела, или установленных друг на друга ступенчатыми поверхностями, выполненными в соединительных краях, для формирования полого тела или соединенных друг с другом посредством стягивающих структур для формирования полого тела, или, альтернативно, полое тело выполнено как одно целое методом выдувания или вдувания. Предпочтительно, полые тела изготовлены из пластика, но они могут быть изготовлены и из других традиционно используемых материалов или переработанных материалов. Оболочка полых тел изготовлена из стенки большой толщины и имеет некоторое множество сквозных отверстий 32. Полые тела 31, используемые в настоящем изобретении, могут быть изготовлены как технические полые тела для разных использований, такие как полые тела для предотвращения природных бедствий и сохранения воды, или как полые тела для улучшения почвы, или полые тела для культивирования микроорганизмов, или полые тела для удержания воды, или полые тела любого другого типа, которые отвечают потребностям на месте использования.
Полое тело для предотвращения природных бедствий и хранения воды применяют путем подмешивания полых тел 31, имеющих оболочку со сквозными отверстиями 32, в гранулометрический слой 30, посредством чего в случае исключительно сильных осадков, падающих на земную поверхность, когда поверхностное покрытие 60 проводит дождевую воду вниз, полое внутреннее пространство каждого из полых тел 31 в гранулометрическом слое 30 обеспечивает пространство для сбора воды, путем пропускания воды, которая впитана гранулометрическим слоем 30, через отверстия 32 в оболочках во внутреннее пространство полого тела, так что за короткий период времени может быть обеспечена защита от угрозы локального наводнения. Когда проникновение поверхностной воды прекращается, по истечении достаточного времени проникновение постепенно проводит эту воду в подземный почвенный пласт 20 и подземный водный пласт 10. При временном хранении воды в полых телах для предотвращения природных бедствий и хранения воды с последующим ее постепенным высвобождением поверхность земли может приобретать эффект эффективного дренажа воды и пополнения подземных водных ресурсов за короткий период времени.
Полое тело для улучшения почвы получают путем введения углеродсодержащего вещества 33, такого как активный углерод, или микропорошок древесного угля, или агент для улучшения свойств почвы, желательный для улучшения местной земли, в его внутреннее пространство. Когда полые тела для улучшения почвы подмешаны в гранулометрический слой, углеродсодержащее вещество 33 поглощает и активирует подкисляющее вещество или вредное вещество, уносящее воду, которое проникает вниз и проходит через полые тела для улучшения почвы или которое содержится в окружающей почве, чтобы реализовать улучшение качества почвы.
Полое тело для культивирования микроорганизмов получают путем введения выбранных микробиологических штаммов 34 в его внутреннее пространство, которое служит как превосходное место культивирования большого количества микроорганизмов. При наличии полых тел для культивирования микроорганизмов, подмешанных в гранулометрический слой, можно эффективно культивировать микроорганизмы и создавать улучшенную среду для размножения. Культивированные таким образом микроорганизмы могут помочь разлагать органические вещества в почве, способствуя нитрификации, выполняя денитрификацию и улучшая экологическую среду земли.
Удерживающее воду полое тело получают путем введения впитывающего воду вещества 35, такое как губка или другой материал, впитывающий воду, который не разлагается микроорганизмами, в его внутреннее пространство, так что когда удерживающие воду полые тела подмешаны в гранулометрический слой, впитывающее воду вещество 35 помогает впитывать воду, когда вода проходит через полые тела, чтобы не давать воде стекать с земли, что обеспечивает достаточное наличие воды для выживания и размножения микроорганизмов, а также улучшает сохранение воды и повышение ее содержания в сухой области. В случае высокой температуры на поверхности земли высокое содержание воды в земле позволяет преобразовывать воду в пар, который затем выбрасывается в окружающую среду для теплообмена с окружающей средой, так что эффект теплового купола можно устранить или уменьшить.
Со ссылкой на ФИГ. 4 и 5, показан схематический вид, демонстрирующий, что поверхностное покрытие 60 сформировано на гранулометрическом слое 30 после полной укладки гранулометрического слоя 30 согласно настоящему изобретению. В показанном варианте осуществления поверхностное покрытие является проницаемым для воды дорожным покрытием, которое включает каркас 61, в котором расположено некоторое множество дренажных труб 62. Каркас 61 включает пластиковые стержни, которые соединяют дренажные трубы. Затем цементный раствор 63 заливают в каркас и дают ему затвердеть, чтобы образовать жесткое бетонное дорожное покрытие. Затем на дорожное покрытие 60, которое выполнено непроницаемым для воды, может быть добавлен верхний слой, проницаемый для воды, в котором проницаемость для воды реализована посредством, например, дорожного покрытия, которое включает отверстия для дренажа воды, просверленные в нем посредством сверлильных инструментов, газона, проницаемых для воды плиток, проницаемого для воды асфальта и проницаемого для воды бетона. Это все дает одинаковый результат при использовании в сочетании с гранулометрическим слоем 30 при формировании гранулометрического слоя, обладающего функцией защиты окружающей среды и экологичности, и, таким образом, дает одинаковый эффект борьбы с глобальным потеплением.
Со ссылкой на ФИГ. 6, в показанном варианте осуществления гранулометрический слой 30 выполнен из земли на месте строительства или из гранулометрического материала, традиционно используемого для дорожного строительства, который смешивают с полыми телами 31, которые обеспечивают специальные функции, согласно настоящему изобретению. Полые тела 31 могут быть размещены таким образом, что некоторое множество полых тел размещены в сетчатом мешке, чтобы сформировать комплекс 12 полых тел в мешке. Некоторое множество комплексов 12 в мешках могут быть уложены и смешаны с землей на месте строительства, чтобы получить гранулометрический слой. Это также дает эффект, который описан выше.
В заключение, гранулометрический слой согласно настоящему изобретению эффективен для сбора и хранения дождевой воды, которая падает на поверхность земли и проходит вниз в гранулометрический слой, при этом гранулометрический слой, когда он насыщен дождевой водой, направляет дождевую воду через отверстия в оболочках полых тел в эти тела для хранения. Хранящаяся таким образом вода может быть подана для выживания земных микроорганизмов и земных простейших во время высыхания земли. Кроме того, регулирование температуры и влажности посредством подземной воды может быть реализовано в сухой области особенно, чтобы поддерживать жизнедеятельность растений и предотвратить опустынивание. В жаркую погоду влажная земля может выбрасывать пар в атмосферу, чтобы регулировать температуру атмосферы. Как таковой, предложен способ изготовления геологической гранулометрии, обладающей функцией предотвращения природных бедствий и экологичности.

Claims (8)

1. Способ изготовления геологического гранулометрического слоя, обладающего функцией предотвращения природных бедствий и экологичностью, отличающийся тем, что:
геологический гранулометрический слой формируют из гранулометрических материалов для дорожного строительства или из земли на месте строительства, причем гранулометрический слой включает размещенные в ней полые тела, каждое из которых имеет сквозные отверстия, причем полые тела смешивают с гранулометрическими материалами для формирования гранулометрического слоя.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что полые тела выполнены как полые тела для улучшения почвы, которые имеют полое внутреннее пространство, в которое введено углеродсодержащее вещество или агент для улучшения почвы.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что полые тела выполнены как полые тела для культивирования микроорганизмов, которые имеют полое внутреннее пространство, в которое введены штаммы микроорганизмов.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что полые тела выполнены как полые тела для удержания воды, которые имеют полое внутреннее пространство, в которое введено вещество, впитывающее воду, включая губку или впитывающий воду материал, который не разлагается микроорганизмами.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что каждое из полых тел имеет сквозные отверстия и состоит из двух половин оболочки, которые совпадают друг с другом.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что каждое из полых тел имеет сквозные отверстия и выполнено как одно целое тело посредством выдувного формования.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что каждое из полых тел имеет сквозные отверстия и выполнено как одно целое тело посредством формования вдуванием.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что полые тела, которые размещены в гранулометрическом слое, размещены в сетчатом мешке, чтобы сформировать комплекс полых тел в мешке.
RU2013121142/03A 2010-10-19 2011-09-08 Способ изготовления геологического гранулометрического слоя, обладающего функцией предотвращения стихийных бедствий и экологичностью RU2539452C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010526381.9 2010-10-19
CN201010526381.9A CN102454182B (zh) 2010-10-19 2010-10-19 具防灾及生态功能的地质级配制造方法
PCT/CN2011/001525 WO2012051789A1 (zh) 2010-10-19 2011-09-08 具防灾及生态功能的地质级配制造方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013121142A RU2013121142A (ru) 2014-11-27
RU2539452C2 true RU2539452C2 (ru) 2015-01-20

Family

ID=45974636

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013121142/03A RU2539452C2 (ru) 2010-10-19 2011-09-08 Способ изготовления геологического гранулометрического слоя, обладающего функцией предотвращения стихийных бедствий и экологичностью

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP2631362A4 (ru)
KR (1) KR20130079593A (ru)
CN (1) CN102454182B (ru)
RU (1) RU2539452C2 (ru)
WO (1) WO2012051789A1 (ru)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104612020A (zh) * 2015-01-19 2015-05-13 薛志东 一种透水铺面结构
CN104652214A (zh) * 2015-01-19 2015-05-27 薛志东 透水铺面的铺设方法
CN105350419B (zh) * 2015-09-25 2018-08-24 潍坊友容实业有限公司 一种能提高含水率的地质级配层及其制造方法
CN105133459A (zh) * 2015-09-25 2015-12-09 潍坊友容实业有限公司 一种能够防止地面内涝的地质级配及其制造方法
CN105332328B (zh) * 2015-10-27 2017-10-13 北方民族大学 防渗水的湿陷性黄土道路结构及具有该结构道路的修筑方法
CN105484122A (zh) * 2015-12-18 2016-04-13 路金铭 一种生态透水铺面及其建造方法
CN105887616B (zh) * 2016-04-13 2018-06-26 南开大学 一种海绵城市地面通过下垫生物炭强化吸水的方法
CN107842060A (zh) * 2016-09-19 2018-03-27 陈瑞文 改善缺水环境造水系统
CN107842057A (zh) * 2016-09-19 2018-03-27 陈瑞文 沙漠造水系统
CN106638207B (zh) * 2016-11-16 2018-11-02 南昌大学 一种复合生态透水蓄水材料的制备方法
CN107881876A (zh) * 2017-11-27 2018-04-06 梅州九方生态建设有限公司 一种透水汲水生态路面
GB201818513D0 (en) 2018-11-13 2018-12-26 Imperial Innovations Ltd High strength porous cement-based materials
CN110359547B (zh) * 2019-06-15 2020-10-09 广东一中建筑工程有限公司 混凝土结构及利用该混凝土结构的分段浇筑方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1663080A1 (ru) * 1989-06-20 1991-07-15 Государственный всесоюзный дорожный научно-исследовательский институт Способ возведени земл ного полотна
US5906454A (en) * 1997-02-12 1999-05-25 Medico, Jr.; John J. Environmental porous overlayer and process of making the same
RU15735U1 (ru) * 2000-05-29 2000-11-10 Щетков Виталий Анатольевич Капилляропрерывающая мембрана дорожной одежды
US6962463B2 (en) * 2003-09-02 2005-11-08 Jui Wen Chen Construction of environmental and water-permeable paving
RU2283910C2 (ru) * 2004-08-20 2006-09-20 Елена Сергеевна Пшеничникова Теплоизолирующий слой дорожной конструкции

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4411555A (en) * 1979-07-17 1983-10-25 Minvielle Monique L Draining, irrigating and dispersing mass
JP3091154B2 (ja) * 1997-02-07 2000-09-25 俊秀 石原 グラウンド等の地盤構造及びその造成方法
JP3072480B2 (ja) * 1997-08-12 2000-07-31 荒木窯業株式会社 透水性を有するセラミック部材及びそれを使用した透水性舗装構造体
CA2326272A1 (en) * 2000-11-17 2002-05-17 Hun S. Kim Sub-base drainage device
CN2477698Y (zh) * 2001-05-31 2002-02-20 吉林省高等院校科技开发研究中心 中空、储水、绿化树下的环保型街道砌块
JP3609046B2 (ja) * 2001-10-15 2005-01-12 服部ヒーティング工業株式会社 土壌充填材およびその製造方法
JP4128350B2 (ja) * 2001-11-14 2008-07-30 フジ化成工業株式会社 廃プラスチックを用いた透水性土壌改質材の施工方法
AU2003262368A1 (en) * 2002-11-21 2004-06-10 Pozzolanic Enterprises Pty Ltd A Soil Mixture Containing Furnace Bottom Ash
CN100582371C (zh) * 2003-06-23 2010-01-20 陈瑞文 环保透水路面施工法
JP2005154522A (ja) * 2003-11-21 2005-06-16 Nippon Shokubai Co Ltd 含水土壌の粒状化方法および粒状土
CN100336779C (zh) * 2004-12-06 2007-09-12 淄博博纳科技发展有限公司 植物生长综合调控微孔陶瓷球及其制备方法
CN1752054A (zh) * 2005-08-09 2006-03-29 罗敏 一种竹炭营养炭粒的生产工艺
KR100642062B1 (ko) * 2006-03-10 2006-11-13 김인중 투수, 정화, 동상방지 기능을 갖는 탄성 포장재
CN101084733A (zh) * 2006-06-07 2007-12-12 陈建 屋顶绿化的构造
KR100888037B1 (ko) * 2007-02-27 2009-03-09 임학순 천연잔디 블록
CN101531423A (zh) * 2008-03-16 2009-09-16 李永生 雨水处理新工艺--道路生物处理法
CN201317951Y (zh) * 2008-11-13 2009-09-30 张明文 管式透水型地面雨水收集装置
CN101671152B (zh) * 2009-09-17 2011-12-21 周芳蓉 一种固定化微生物的湿地填料及其制备方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1663080A1 (ru) * 1989-06-20 1991-07-15 Государственный всесоюзный дорожный научно-исследовательский институт Способ возведени земл ного полотна
US5906454A (en) * 1997-02-12 1999-05-25 Medico, Jr.; John J. Environmental porous overlayer and process of making the same
RU15735U1 (ru) * 2000-05-29 2000-11-10 Щетков Виталий Анатольевич Капилляропрерывающая мембрана дорожной одежды
US6962463B2 (en) * 2003-09-02 2005-11-08 Jui Wen Chen Construction of environmental and water-permeable paving
RU2283910C2 (ru) * 2004-08-20 2006-09-20 Елена Сергеевна Пшеничникова Теплоизолирующий слой дорожной конструкции

Also Published As

Publication number Publication date
EP2631362A1 (en) 2013-08-28
WO2012051789A1 (zh) 2012-04-26
CN102454182B (zh) 2014-02-12
CN102454182A (zh) 2012-05-16
RU2013121142A (ru) 2014-11-27
EP2631362A4 (en) 2015-12-16
KR20130079593A (ko) 2013-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2539452C2 (ru) Способ изготовления геологического гранулометрического слоя, обладающего функцией предотвращения стихийных бедствий и экологичностью
RU2535566C1 (ru) Способ изготовления искусственного дорожного покрытия, которое помогает бороться с глобальным потеплением
Kazemi et al. Review on the roles and effects of growing media on plant performance in green roofs in world climates
CA2751372C (en) Method for manufacturing geological gradation featuring disaster prevention and ecologic function
JP5457412B2 (ja) 地球の温暖化を改善する人工路面の製造方法
Ampim et al. Green roof growing substrates: types, ingredients, composition and properties
US8876432B2 (en) Method for manufacturing geological gradation featuring disaster prevention and ecologic function
Bartens et al. Can urban tree roots improve infiltration through compacted subsoils for stormwater management?
JPWO2004110131A1 (ja) 緑化装置
Nagase Novel application and reused materials for extensive green roof substrates and drainage layers in Japan–Plant growth and moisture uptake implementation–
Pérez et al. Green roofs classifications, plant species, substrates
JP4883673B2 (ja) 緑化用培地構造
JP2009011190A (ja) 軽量人工土壌の製造方法および軽量人工土壌基盤の造成方法
KR20010046814A (ko) 옥상 퍼팅 그린 및 그 시공방법
JP2017079632A (ja) 植物栽培発泡断熱材床
JP2011072194A (ja) 屋上等の緑化構造および緑化方法、およびこれらに用いるユニットプランター