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一种检测透水铺装雨水渗透率的检测装置

文献发布时间:2023-06-19 10:10:17


一种检测透水铺装雨水渗透率的检测装置

技术领域

本发明涉及雨水渗透检测技术领域,尤其涉及一种检测透水铺装雨水渗透率的检测装置。

背景技术

近年来,城市大部分被混凝土所覆盖,雨水无法向地面渗透,只能从排水口排走,多个城市遇上暴雨就出现内涝,影响人们的正常出行,因此国家提出海绵城市建设,即下雨地面像海绵一样把水留下并渗透到大地。现有室外普通透水砖、大理石、水泥地坪、化学地坪等表面由于封闭性强,无法迅速从缝隙透水蓄水,导致降雨带来的水难以快速渗透蓄水而容易形成地表径流。为了解决上述问题,出现了透水砖,透水砖是一种微孔结构的地砖(孔隙率30%以上,透水系数在2.0以上),雨水在透水砖表面能够向下渗透,现有的透水砖透水和蓄水性能检测主要是检测透水蓄水砖的砖体本身的透水系数,采用在一块砖体四周密闭情况下,以一定高度的水压水头对砖体透水性能好坏的测定,即单位时间透过砖体的水量的多少,其单位是厘米/秒,海绵城市建设对透水蓄水砖的透水性能还要求砖缝和垫层的透水都有要求,即综合系数,还要能测出其蓄水量,现有的检测往往直接采用喷淋的方式模拟雨量,每进行一轮测试,需要更换干燥的透水砖和透水铺装,浪费了材料。

发明内容

为解决上述技术问题,本发明提供一种检测透水铺装雨水渗透率的检测装置。

本发明采用如下技术方案:

一种检测透水铺装雨水渗透率的检测装置,包括自上而下依次设置并相互连通的喷淋部、透水铺装部以及雨水容纳部,

所述喷淋部包括喷淋箱,所述喷淋箱内设置有支架,所述支架的下方设置有进水管以及与其连通的水供给装置,所述进水管上设置有多个间隔设置的喷淋头;

所述透水铺装部包括铺装箱,所述铺装箱内设置有透水砖以及透水铺装,底部设置有透水网;

所述喷淋部与所述透水铺装部之间还设置有烘干装置;

所述雨水容纳部包括蓄水箱,所述蓄水箱内设置有水位计。

优选的,所述烘干装置包括设置在所述喷淋头下方的第一滤网和第二滤网,所述第一滤网和所述第二滤网之间设置有热风机,所述热风机的风口朝向所述透水铺装部。

优选的,所述热风机固定在一移动机构上,所述移动机构包括驱动电机,所述驱动电机连接有丝杠,所述热风机通过滑块固定在所述丝杠上,所述滑块与所述第一滤网滑动连接。

优选的,所述喷淋箱的外部还设置有一延伸箱体,所述延伸箱体为中空结构,所述驱动电机与所述延伸箱体的内壁相连接,所述延伸箱体的顶部设置有供所述滑块滑动的滑槽。

优选的,所述铺装箱的顶部与底部分别与所述喷淋箱和所述蓄水箱滑动连接,所述喷淋箱与所述蓄水箱通过连接板固定连接。

优选的,所述水供给装置包括与所述蓄水箱连接的循环泵,所述循环泵连接有管道,所述管道与所述进水管相连通。

优选的,所述管道上设置有流量调节阀。

本发明具有以下有益效果:本发明的检测透水铺装雨水渗透率的检测装置通过在喷淋装置与透水铺装之间设置烘干装置,在一次检测完毕后,快速将透水铺装烘干,便于下一轮检测。

附图说明

下面结合附图对本发明作优选的说明:

图1为本发明整体结构示意图;

图2为本发明喷淋箱、铺装箱和蓄水箱外部结构示意图;

图3为本发明连接板结构示意图;

图中标记为:1、喷淋箱;2、支架;3、进水管;4、喷淋头;5、铺装箱;6、透水砖;7、透水铺装;8、透水网;9、蓄水箱;10、水位计;11、第一滤网;12、第二滤网;13、热风机;14、驱动电机;15、丝杠;16、延伸箱体;17、连接板;18、循环泵;19、管道;20、流量调节阀。

具体实施方式

如图1-3所示,为本发明的一种检测透水铺装雨水渗透率的检测装置,包括自上而下依次设置并相互连通的喷淋部、透水铺装部以及雨水容纳部,喷淋部包括喷淋箱1,喷淋箱1内设置有支架2,支架2的下方设置有进水管3以及与其连通的水供给装置,进水管3上设置有多个间隔设置的喷淋头4;透水铺装部包括铺装箱5,铺装箱5内设置有透水砖6以及透水铺装7,底部设置有透水网8;喷淋部与透水铺装部之间还设置有烘干装置;雨水容纳部包括蓄水箱9,蓄水箱9内设置有水位计10。

如图1,工作时,首先将透水铺装7以及透水砖6依次放入到铺装箱5内,再打开喷淋头4,喷淋头4洒出的水依次经过透水砖6以及砾石等透水铺装7,从铺装箱5的底部流入到蓄水箱9内,由水位计10测量出蓄水量,从而可以检测透水铺装雨水渗透率,本发明在现有技术的基础上增添了烘干装置,具体的,烘干装置包括设置在喷淋头4下方的第一滤网11和第二滤网12,第一滤网11和第二滤网12之间设置有热风机13,热风机13的风口朝向透水铺装部,设置两层滤网结构,使得水可以顺利落入到透水砖6上,一轮检测完毕后,启动与外部电源连接的热风机13,由热风机13吹向透水砖6以及透水铺装7上,可以加速干燥透水砖6以及透水铺装7,从而方便进行下一轮的检测,无需频繁更换透水砖6和透水铺装7,节约了检测原料。

进一步的,热风机13固定在一移动机构上,移动机构包括驱动电机14,驱动电机14连接有丝杠15,热风机13通过滑块固定在丝杠15上,滑块与第一滤网11滑动连接,启动驱动电机14,驱动电机14带动丝杠15以及丝杠15上的热风机13横向移动,对透水砖6和透水铺装7进行均匀吹风,使得烘干更全面快速。

喷淋箱1的外部还设置有一延伸箱体16,延伸箱体16为中空结构,驱动电机14与延伸箱体16的内壁相连接,延伸箱体16的顶部设置有供所述滑块滑动的滑槽,在进行喷淋操作操作时,可将热风机13移动到延伸箱体16内,以免水淋到热风机13上,造成热风机13损坏,同时也使得水流全部落入到透水砖6以及透水铺装7上,提高检测的精度。

铺装箱5的顶部与底部分别与喷淋箱1和蓄水箱9滑动连接,如图3,喷淋箱1与蓄水箱9通过连接板17固定连接,将铺装箱5直接从喷淋箱1和蓄水箱9中间拉出,便于安装和拆卸透水砖6和透水铺装7。

此外,水供给装置包括与蓄水箱9连接的循环泵18,循环泵18连接有管道19,管道19与进水管3相连通,在蓄水池9内的水,可以直接通过循环泵18供给给喷淋装置,使得水可以循环使用,节约了水资源,管道19上设置有流量调节阀20,可以通过流量调节阀20调节水的喷洒量大小,便于直接测量出在不同雨量下,透水铺装的雨水渗透率。

以上仅为本发明的具体实施例,但本发明的技术特征并不局限于此。任何以本发明为基础,为解决基本相同的技术问题,实现基本相同的技术效果,所作出的简单变化、等同替换或者修饰等,皆涵盖于本发明的保护范围之中。

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技术分类

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