一种生态型桥梁隔离带的制作方法

    专利2022-07-10  190


    本申请涉及道路工程技术领域,具体而言,涉及一种生态型桥梁隔离带。



    背景技术:

    随着道路建设的深入,我国已取得了巨大的成就。对道路的功能也有畅通设计理念也逐步由最初的朴素实用到兼顾美观,尤其是桥梁,常规的混凝土桥梁目前在大多数采用分离式设计,即左右幅桥梁,两侧均为护栏,视觉效果十分单调。但也有部分桥梁为整体式又兼顾市政功能,中间隔离带采用挂篮种植,但是挂篮会侵入桥梁的道路界限,不符合桥梁规定,且挂篮蓄水能力弱,绿植容易枯死,因此需要长期的浇水和维护,从而导致后期的养护成本较高。



    技术实现要素:

    本申请实施例提供一种生态型桥梁隔离带,以改善桥梁的隔离带内的植被后期养护成本较高的问题。

    第一方面,本申请实施例提供一种生态型桥梁隔离带,包括防渗水膜、支撑层、种植土层和两个阻挡沿;两个阻挡沿间隔设置于桥梁的基面上,并沿所述桥梁的延伸方向布置,两个阻挡沿与所述基面形成种植槽;所述防渗水膜沿所述种植槽的槽壁铺设于所述种植槽内,以在两个阻挡沿之间形成绿化区;所述支撑层设置于所述绿化区内;所述种植土层设置于所述绿化区内,并位于所述支撑层上侧。

    在上述技术方案中,通过在桥梁的基面上设置两个阻挡沿,以使两个阻挡沿与基面共同界定一个种植槽,然后沿种植槽的槽壁铺设有防渗水膜,从而形成了供植物种植的绿化区,且在绿化区内依次铺设支撑层和种植土层。在下雨时,雨水通过种植土层的渗透进入到支撑层,由于雨水受到防渗水膜的阻挡,从而在绿化区内实现了蓄水功能,进而能够对种植土层进行水分回补,避免了对绿化区内的植物进行长期的浇水和维护,降低了后期的养护成本,实现了绿化区的绿色可持续发展。此外,通过防渗水膜能够有效隔绝植物的根系,从而避免植物的根破坏桥梁。

    另外,本申请实施例提供的生态型桥梁隔离带还具有如下附加的技术特征:

    进一步地,所述生态型桥梁隔离带还包括渗水隔土膜;所述渗水隔土膜铺设于所述支撑层上,所述种植土层铺设于所述渗水隔土膜上。

    在上述技术方案中,通过在支撑层与种植土层之间铺设渗水隔土膜能够阻止种植土层的泥土跟随雨水进入到支撑层,从而导致种植土层的塌陷,且避免了泥土进入到支撑层后减弱了绿化区的蓄水能力。

    进一步地,所述渗水隔土膜为渗水土工布。

    在上述技术方案中,采用渗水土工布这种材料的渗水隔土膜铺设于支撑层与种植土层之间,使得渗水隔土膜在具有良好的透水性和隔土性的前提下,渗水隔土膜还具有很好的耐腐蚀性,且由于渗水土工布的材质较为轻柔,从而便于输送和施工。

    进一步地,所述生态型桥梁隔离带还包括沥青层;所述沥青层铺设于所述基面上,所述防渗水膜铺设于所述沥青层上。

    在上述技术方案中,通过在基面上先铺设沥青层,然后再将防渗水膜铺设于沥青层上,以防止绿化区内的雨水渗透到于基面上,从而对桥梁的安全性造成一定的影响。

    进一步地,所述防渗水膜为防渗土工布。

    在上述技术方案中,采用防渗土工布这种材料的防渗水膜,使得防渗水膜在具有良好的防渗保水功能的前提下,防渗水膜还具有很好强力和耐腐蚀性。此外,由于防渗土工布的材质较为轻柔,从而便于输送和施工。

    进一步地,所述阻挡沿包括靠背和路缘石;所述靠背包括侧部支撑体和底部支撑体,所述侧部支撑体设置于所述路缘石内侧,所述底部支撑体设置于所述基面与所述路缘石之间。

    在上述技术方案中,阻挡沿设置有靠背和路缘石,通过靠背将路缘石固定于桥梁的基面上,结构简单,便于施工。

    进一步地,所述侧部支撑体与所述底部支撑体相互连接并构成l型。

    在上述技术方案中,通过将靠背的侧部支撑体与底部支撑体相互连接成l型,以对路缘石进行固定,从而提高了路缘石固定于桥梁的基面的稳定性。

    进一步地,所述靠背的材质包括混凝土。

    在上述技术方案中,靠背采用混凝土浇筑而成,使其具有良好的可塑性和耐久性,且强度较高。此外,混凝土材料成本低,从而降低了生态型桥梁隔离带的制造成本。

    进一步地,所述生态型桥梁隔离带还包括沿所述桥梁的延伸方向间隔布置于所述绿化区内的多个挡水条。

    在上述技术方案中,通过在绿化区内设置多个挡水条,多个挡水条沿桥梁的延伸方向间隔布置于绿化区内,且挡水条的两端以及挡水条的底部均与防渗水膜紧密贴合,从而将绿化区分隔为多个独立的种植区域。当桥梁的基面为弧面时,便于每个种植区域进行独立蓄水,从而避免了雨水蓄积于生态型桥梁隔离带的两端,不利于生态型桥梁隔离带的中间部分的绿化区进行水分回补。

    附图说明

    为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

    图1为本申请实施例提供的生态型桥梁隔离带的结构示意图;

    图2为图1所示的生态型桥梁隔离带的截面图;

    图3为图2所示的生态型桥梁隔离带的a处的局部放大图。

    图标:100-生态型桥梁隔离带;10-防渗水膜;20-支撑层;30-种植土层;40-阻挡沿;41-靠背;411-侧部支撑体;412-底部支撑体;42-路缘石;50-桥梁;51-基面;60-绿化区;70-渗水隔土膜;80-沥青层;90-挡水条。

    具体实施方式

    为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

    因此,以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围,而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

    应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

    在本申请实施例的描述中,需要说明的是,指示方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该申请产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,或者是本领域技术人员惯常理解的方位或位置关系,或者是该申请产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。

    实施例

    本申请实施例提供一种生态型桥梁隔离带100,其能够改善现有桥梁50的隔离带内的植被后期养护成本较高的问题,以下结合附图对生态型桥梁隔离带100的具体结构进行详细阐述。

    结合图1和图2所示,生态型桥梁隔离带100包括防渗水膜10、支撑层20、种植土层30和两个阻挡沿40。两个阻挡沿40间隔设置于桥梁50的基面51上,并沿桥梁50的延伸方向布置,两个阻挡沿40与基面51形成种植槽。防渗水膜10沿种植槽的槽壁铺设于种植槽内,以在两个阻挡沿40之间形成绿化区60。支撑层20设置于绿化区60内。种植土层30设置于绿化区60内,并位于支撑层20上侧。

    通过在桥梁50的基面51上设置两个阻挡沿40,以使两个阻挡沿40与基面51共同界定一个种植槽,然后沿种植槽的槽壁铺设有防渗水膜10,从而形成了供植物种植的绿化区60,且在绿化区60内依次铺设支撑层20和种植土层30。在下雨时,雨水通过种植土层30的渗透进入到支撑层20,由于雨水受到防渗水膜10的阻挡,从而在绿化区60内实现了蓄水功能,进而能够对种植土层30进行水分回补,避免了对绿化区60内的植物进行长期的浇水和维护,降低了后期的养护成本,实现了绿化区60的绿色可持续发展。此外,通过防渗水膜10能够有效隔绝植物的根系,从而避免植物的根破坏桥梁50。

    其中,防渗水膜10为防渗土工布。采用防渗土工布这种材料的防渗水膜10,使得防渗水膜10在具有良好的防渗保水功能的前提下,防渗水膜10还具有很好强力和耐腐蚀性。此外,由于防渗土工布的材质较为轻柔,从而便于输送和施工。在其他实施例中,防渗水膜10也可以为防水塑料薄膜。

    本实施例中,结合图2和图3所示,支撑层20为铺设于防渗水膜10与种植土层30之间的碎石层,从而对种植土层30起到支撑作用,且与防渗水膜10共同配合时,碎石之间的缝隙能够起到蓄水的作用。在其他实施例中,支撑层20还可以是其他结构,比如,在防渗水膜10与种植土层30之间设置块状结构的隔离板,隔离板具有蜂窝结构,从而对种植土层30起到支撑作用,且与防渗水膜10共同配合时,隔离板的蜂窝孔能够起到蓄水的作用。

    示例性的,碎石层的厚度为10cm。

    可选地,如图3所示,生态型桥梁隔离带100还包括渗水隔土膜70。渗水隔土膜70铺设于支撑层20上,种植土层30铺设于渗水隔土膜70上。

    通过在支撑层20与种植土层30之间铺设渗水隔土膜70能够阻止种植土层30的泥土跟随雨水进入到支撑层20,从而导致种植土层30的塌陷,且避免了泥土进入到支撑层20后减弱了绿化区60的蓄水能力。

    示例性的,渗水隔土膜70为渗水土工布。采用渗水土工布这种材料的渗水隔土膜70铺设于支撑层20与种植土层30之间,使得渗水隔土膜70在具有良好的透水性和隔土性的前提下,渗水隔土膜70还具有很好的耐腐蚀性,且由于渗水土工布的材质较为轻柔,从而便于输送和施工。其中,结合图2和图3所示,渗水隔土膜70的两侧分别向上弯曲且紧密贴合于防渗水膜10。

    可选地,如图3所示,生态型桥梁隔离带100还包括沥青层80。沥青层80铺设于基面51上,防渗水膜10铺设于沥青层80上。通过在基面51上先铺设沥青层80,然后再将防渗水膜10铺设于沥青层80上,以防止绿化区60内的雨水渗透到于基面51上,从而对桥梁50的安全性造成一定的影响。

    本实施例中,结合图2和图3所示,阻挡沿40包括靠背41和路缘石42。靠背41包括侧部支撑体411和底部支撑体412,侧部支撑体411设置于路缘石42内侧,底部支撑体412设置于基面51与路缘石42之间。通过靠背41将路缘石42固定于桥梁50的基面51上,结构简单,便于施工。

    其中,侧部支撑体411与底部支撑体412相互连接并构成l型。通过将靠背41的侧部支撑体411与底部支撑体412相互连接成l型,以对路缘石42进行固定,从而提高了路缘石42固定于桥梁50的基面51的稳定性。本实施例中,侧部支撑体411与底部支撑体412为一体式结构,在其他实施例中,侧部支撑体411与底部支撑体412也可以为分体式结构。

    可选地,靠背41的材质包括混凝土。靠背41采用混凝土浇筑而成,使其具有良好的可塑性和耐久性,且强度较高。此外,混凝土材料成本低,从而降低了生态型桥梁隔离带100的制造成本。在其他实施例中,靠背41也可以为其他材质,比如,靠背41的材质为橡胶。

    其中,靠背41的混凝土强度等级不低于c20。

    本实施例中,如图1所示,生态型桥梁隔离带100还包括沿桥梁50的延伸方向间隔布置于绿化区60内的多个挡水条90。

    通过在绿化区60内设置多个挡水条90,多个挡水条90沿桥梁50的延伸方向间隔布置于绿化区60内,且挡水条90的两端以及挡水条90的底部均与防渗水膜10紧密贴合,从而将绿化区60分隔为多个独立的种植区域。当桥梁50的基面51为弧面时,便于每个种植区域进行独立蓄水,从而避免了雨水蓄积于生态型桥梁隔离带100的两端,不利于生态型桥梁隔离带100的中间部分的绿化区60进行水分回补。

    以上仅为本申请的优选实施例而已,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。


    技术特征:

    1.一种生态型桥梁隔离带,其特征在于,包括:

    两个阻挡沿,两个阻挡沿间隔设置于桥梁的基面上,并沿所述桥梁的延伸方向布置,两个阻挡沿与所述基面形成种植槽;

    防渗水膜,所述防渗水膜沿所述种植槽的槽壁铺设于所述种植槽内,以在两个阻挡沿之间形成绿化区;

    支撑层,所述支撑层设置于所述绿化区内;以及

    种植土层,所述种植土层设置于所述绿化区内,并位于所述支撑层上侧。

    2.根据权利要求1所述的生态型桥梁隔离带,其特征在于,所述生态型桥梁隔离带还包括渗水隔土膜;

    所述渗水隔土膜铺设于所述支撑层上,所述种植土层铺设于所述渗水隔土膜上。

    3.根据权利要求2所述的生态型桥梁隔离带,其特征在于,所述渗水隔土膜为渗水土工布。

    4.根据权利要求2所述的生态型桥梁隔离带,其特征在于,所述生态型桥梁隔离带还包括沥青层;

    所述沥青层铺设于所述基面上,所述防渗水膜铺设于所述沥青层上。

    5.根据权利要求1所述的生态型桥梁隔离带,其特征在于,所述防渗水膜为防渗土工布。

    6.根据权利要求1所述的生态型桥梁隔离带,其特征在于,所述阻挡沿包括靠背和路缘石;

    所述靠背包括侧部支撑体和底部支撑体,所述侧部支撑体设置于所述路缘石内侧,所述底部支撑体设置于所述基面与所述路缘石之间。

    7.根据权利要求6所述的生态型桥梁隔离带,其特征在于,所述侧部支撑体与所述底部支撑体相互连接并构成l型。

    8.根据权利要求6所述的生态型桥梁隔离带,其特征在于,所述靠背的材质包括混凝土。

    9.根据权利要求1-8任一项所述的生态型桥梁隔离带,其特征在于,所述生态型桥梁隔离带还包括沿所述桥梁的延伸方向间隔布置于所述绿化区内的多个挡水条。

    技术总结
    本申请提供了一种生态型桥梁隔离带,属于道路工程技术领域。生态型桥梁隔离带包括防渗水膜、支撑层、种植土层和两个阻挡沿。两个阻挡沿间隔设置于桥梁的基面上,并沿桥梁的延伸方向布置,两个阻挡沿与基面形成种植槽。防渗水膜沿种植槽的槽壁铺设于种植槽内,以在两个阻挡沿之间形成绿化区。支撑层设置于绿化区内。种植土层设置于绿化区内,并位于支撑层上侧。采用这种结构的生态型桥梁隔离带雨水能够通过种植土层的渗透到支撑层,由于雨水受到防渗水膜的阻挡,从而在绿化区内实现了蓄水功能,以对种植土层进行水分回补,进而降低了后期的养护成本,实现了绿化区的绿色可持续发展。

    技术研发人员:徐阳光;陈新国;钱梁锋;傅广卷;郑雄兴;郭昊亮;谢正浩;章吟秋;周煜程;汪勇;胡志康;孙长申
    受保护的技术使用者:浙江数智交院科技股份有限公司
    技术研发日:2020.06.17
    技术公布日:2021.03.12

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