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一種透水結構性能檢測儀及檢測方法_2

文檔序號:9928766閱讀:來源:國知局
層結構3-2、第二基層結構 3-3和地基層結構3-4;滲水收集支撐架4-1、出水口 4-2,滲水收集器4-3;支撐柱4-1-1。
【具體實施方式】
[0086] 為使本發(fā)明更為清晰,下面結合附圖對本發(fā)明進行詳細地說明。
[0087] 實施例一:
[0088] 本發(fā)明實施例一提供一種透水結構性能檢測儀,其能夠檢測透水結構的徑流系 數(shù),其結構如圖1所示,包括:
[0089] 降雨模擬裝置1、地面徑流模擬裝置2、透水結構3和滲水收集裝置4及底座5。
[0090] 降雨模擬裝置1設置在地面徑流模擬裝置2的上部且噴淋點離地面徑流模擬裝置 2的距離不小于設定的最低高度闊值;地面徑流模擬裝置2的底部與透水結構3相接;滲水收 集裝置4的上部與透水結構3的底部相接,滲水收集裝置4通過底座5支撐。
[0091] 上述降雨模擬裝置1的結構如圖2-1和圖2-2所示,其包括:閩口 1-1、水表1-2、水管 1-3、花灑1-4W及支撐架1-5;
[0092] 閩口 1-1用于控制水的流量,其一端連接上水管道,另一端連接水管1-3;水表1-2 設置在閩口 1-1和水管1-3之間,用來計量總水量;水管1-3固定在支撐架1-5上;水管1-3的 均勻設置多個噴淋點且在各個噴淋點布置對應的花灑1-4;支撐架1-5由角鋼或鋼筋等型材 焊接而成,其可W支設在室內(nèi)外設定的固有位置,也可W通過多個支腿1-6支撐,支腿1-6下 部可安裝滑輪W方便推動。
[0093] 地面徑流模擬裝置2可W由有機玻璃制成,也可W由鍛鋒鋼板或者不誘鋼鋼板等 制成。其結構如圖3-1至圖3-3所示,其包括:
[0094] 遮雨板2-1、第一出水口 2-2、徑流收水板2-3、第二出水口 2-4和雨水淋灑承接結構 2-5。
[00M]雨水淋灑承接結構2-5的四周圍有擋板,中部為中空結構,且其一側(cè)設有開口。大 部分淋灑下來的雨水會到達該中空結構中,因此該中空結構也被稱為雨水淋灑空間2-6。
[0096] 遮雨板2-1用于遮擋部分流出雨水淋灑承接結構2-5的水量,其設置在雨水淋灑承 接結構2-5的外部四周,且外端設置有擋邊;設置在雨水淋灑承接結構2-5開口一側(cè)的遮雨 板2-1的一端在開口的上沿,所有遮雨板2-1按照設定的坡度設置,其坡度方向自遠離第一 出水口 2-2的位置至靠近第一出水口 2-2的位置由高到低布置。該坡度與設計的路面徑流坡 度相同,例如1.0%。
[0097] 上述第一出水口 2-2設置在雨水淋灑承接結構2-5有開口一側(cè)的遮雨板2-1端部的 擋板上,且靠近遮雨板2-1的最低點,W便將通過遮雨板2-1流下的雨水(在此稱其為溢出 水)排出,W便收集計量溢出水量,記為Qy。徑流收水板2-3設置在雨水淋灑承接結構2-5有 開口的一側(cè),且其一端與該開口的下沿處擋板對接。徑流收水板2-3按照設定的坡度設置, 該坡度與設計的路面結構的橫坡度相同,且方向一致,W便于排水。
[0098] 第二出水口 2-4設置在徑流收水板2-3的最低點的底部,將通過徑流收水板2-3流 下的雨水(在此稱為徑流水)排出,W便收集計量徑流水量,記為Qj。
[0099] 透水結構3的結構如圖4-1至4-2所示,其由有機玻璃制成。本實施例中透水結構3 包括四層結構,分別是:面層結構3-1、第一基層結構3-2、第二基層結構3-3和地基層結構3-4。每層結構均呈H型,包括有內(nèi)部空腔的上半部分、有內(nèi)部空腔的下半部分W及中間擱板。 其中下半部分的高度小于上半部分的高度;每一層的下半部分內(nèi)部空腔與其下一層的上半 部分的外部之間能夠間隙配合,W保證各層結構之間的完美裝配。
[0100] 上面是W第一基層結構3-2和第二基層結構3-3為例進行說明的,但本發(fā)明中基層 結構的層數(shù)可W根據(jù)檢測指標不同設置,也就是說基層結構層數(shù)可W增減。
[0101] 每一層的中間擱板都均勻布設泄水孔3-5,泄水孔3-5的孔徑約為8mm,間距2畑1。設 該層上半部分內(nèi)部空腔的橫截面面積為F,泄水孔3-5的面積記為S,其之間滿足如下關系: S/F=l/8〇
[0102] 各結構層上半部分的內(nèi)部空腔中分別充填不同的材料,具體如下:
[0103] 面層結構3-1:
[0104] 由具有透水功能的人行道材料鋪設而成,厚度為6cm~10cm。該具有透水功能的人 行道材料可W為如下材料中的任意一種:
[0105] 1)透水磚:厚度6cm~IOcm,可為透水混凝±磚,砂基磚,滲水磚等。
[0106] 2)透水混凝±:厚度8cm~10cm。
[0107] 第一基層結構3-2:
[0108] 包括上基層+墊層,其中墊層材料的厚度為2cm,有效孔隙率含10%,其可W是1:5 水泥中砂干拌,也可W是MlO透水干硬性砂漿;其中上基層的材料的有效孔隙率含10%,其 可W是級配碎石,厚度為15cm~20cm,或者是透水混凝±(無砂混凝±),厚度為15cm~ 20cm〇
[0109] 第二基層結構3-3:
[0110] 有效孔隙率^ 10%。其可W是級配碎石,厚度為15cm~20cm;也可W是粗砂,厚度 為5cm。
[01川地基層結構3-4:
[0112] 地基層結構3-4中填充有±基層,其可W由不同條件的±質(zhì)組成,厚度為15cm,充 分壓實(壓實度滿足設計要求)。
[0113] 滲水收集裝置4及底座5的結構如圖5-1至5-2所示,滲水收集裝置4放置在底座5的 上方。
[0114] 上述滲水收集裝置4采用有機玻璃制成,其包括:
[0115] 滲水收集支撐架4-1、出水口 4-2,滲水收集器4-3。
[0116] 滲水收集支撐架4-1為有凹槽的框體,其凹槽底部均勻設置有多個凸起;滲水收集 支撐架4-1內(nèi)有多個支撐柱4-1-1。支撐柱4-1-1為空屯、結構,其通過與凸起配合固定于滲水 收集裝置支撐架4-1內(nèi)部,用來支撐上層結構層;
[0117] 出水口 4-2均勻設置在滲水收集支撐架4-1底部靠前的位置,通過該出水口 4-2排 出的水為滲透水,用來計算滲透水量,記為Qs。
[0118] 滲水收集器4-3用來收集滲透下來的雨水,其可W是水桶,也可W是帶有刻度的容 器,也可W是其它器皿。
[0119] 上述底座5設置在本發(fā)明的最底層,用來支撐上部整體結構。其由角鋼和鋼筋焊接 而成。
[0120] 實施例二:
[0121] 本發(fā)明實施例二提供另一種透水結構性能檢測儀,其能夠檢測透水結構的透水 系數(shù),其與實施例一之間的區(qū)別在于:實施例二不包括透水結構3中的地基層結構3-4,其余 與實施例一中的零部件相同,運里不再詳細描述。
[0122] 實施例
[0123] 本發(fā)明實施例=提供一種透水結構性能檢測方法,其利用實施例一中的透水結構 性能檢測儀檢測透水結構的透水系數(shù),在做該檢測試驗之前,需要先做如下準備工作:
[0124] 1)將透水結構3的面層結構3-1、第一基層結構3-2和第二基層結構3-3依次安裝 好。
[0125] 2)將四周用密封材料或其它方式封好,使其不從縫隙漏水,減少邊壁效應,水僅從 透水結構3的上下表面進行滲透。
[0126] 3)調(diào)整降雨模擬裝置1的花灑距離透水結構3包括的面層結構3-1之間的為1.5m。
[0127] 4)用鋼直尺測量的透水結構1各層的內(nèi)腔邊長,記為D,計算結構層的滲透表面面 積,記為F。測量透水結構3包括的面層結構3-1、第一基層結構3-2和第二基層結構3-3的各 層厚度,分別記為H1,肥,H3,測量厚度時分別測量透水結構3各層的兩側(cè)數(shù)值,取平均值,精 確至0.1cm。
[012引操作步驟如下:
[0129] 步驟11、打開地面徑流模擬裝置2、透水結構3和滲水收集裝置4中所有出水口端部 的閥口。
[0130] 步驟12、打開閩口 1-1,并讀取水表流量為Qo(如15~171/min),控制閩口 1-1開始 放水并用秒表計時t。保持設定時間段后關閉閩口 1-1(如保持IOmin后停止進水),保證透水 結構3中各層的試樣充分吸水。
[0131 ] 步驟13、計算總出水量Qz,徑流水量Qj,溢出水量Qy,滲透水量化。
[0132]其中的總出水量Qz = Qt-Qo;其中Qt表示t時間后水表的計量數(shù),Qo表示開啟閥口前 水表的計量數(shù)。
[0133]其中的徑流水量Qj,溢出水量Qy和滲透水量Qs通過量具可W計算得至Ij,或通過稱 重并結合水的密度也可W計算得到。
[0134] 步驟14、每隔設定時長,如5分鐘,再次重復上述步驟,共得=組實驗數(shù)據(jù),求平均 值,得到取平均值后的總出水量Qz,徑流水量Qj,溢出水量Qy,滲透水量Qs。
[0135] 步驟15、計算透水結構3的保水量化:
[0136] 化=Qz-(Qy+Qj+Qs)........................式 1
[0137] 步驟16、計算透水結構3的透水系數(shù)k:
[013引
...........................式2
[0139] 式中;
[0140] K為透水結構的透水系數(shù);
[0141] 化、此、出分別為透水結構中面層結構3-1、第一基層結構3-2和第二基層結構3-3的 厚度;
[0142] F為透水結構中各結構層的試樣的上表面面積;
[0143] 化為透水結構的保水量,通過式1計算得到;
[0144] 化為透水結構的滲透水量。
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