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一种河道护坡的制作方法

2021-11-22 23:08:00 来源:中国专利 TAG:


1.本技术涉及边坡防护的技术领域,尤其是涉及一种河道护坡。


背景技术:

2.目前,随着国家对水利工程的重视程度越来越高,民众对生活环境的要求也越来越高,近年来水利工程的岸坡防护设计重点是倡导一种生态、环保、水清以及岸绿的生态型护坡结构。现在很多护坡多是在坡体上种植植被,在坡顶上可以行驶车辆和行人,然后在坡体内部设置排水管,把坡顶上的积水排到河流中。
3.相关技术可参考授权公告号为cn212103898u的中国实用新型专利,其公开了一种河道生态护坡,其包括两个河道坡体,河道坡体上设置有护坡板,护坡板与河道坡体的倾斜角度相同,护坡板上开设有若干个种植孔,种植孔内种植有护坡草,河道坡体内设置有蓄水箱,两个河道坡体内的蓄水箱相互朝向的侧壁上均固接有一根连接管,连接管的一端与蓄水箱连通,连接管的另一端穿设进河道内,蓄水箱上固接有通水管,通水管的底端与蓄水箱连通,蓄水箱内设置有抽水泵,抽水泵的出水口与通水管连通,通水管的顶端固接有排水管,排水管的一端与通水管连通,排水管的另一端朝向护坡板。
4.针对上述中的相关技术,发明人认为存在有以下缺陷:护坡草穿过护坡板的种植孔扎根于河道坡体的土壤内,当护坡草被破坏后,需要再次向河道坡体的土壤内种植护坡草,在对河道坡体的土壤进行翻土、播种的过程中,可能会对河道坡体的土壤造成破坏。


技术实现要素:

5.当需要重新种植护坡草时,为了能够不破坏河道坡体的土壤,本技术提供一种河道护坡。
6.本技术提供的一种河道护坡采用如下的技术方案:
7.一种河道护坡,包括河道坡体、安装于河道坡体上的防护板以及用于将防护板固定在河道坡体上的固定机构,所述防护板上开设有多个种植槽,所述防护板的每个种植槽的内侧壁均设置有用于存放养料的养料槽,所述防护板的养料槽的顶端铰接有密封盖,所述河道坡体的每个种植槽内均插接有用于种植护坡草的种植盆,所述河道坡体的每个种植槽的内侧壁均安装有用于固定种植盆的弹性垫,所述弹性垫沿河道坡体的种植槽的周向延伸,所述种植盆的侧壁开设有多个第一通孔,所述河道坡体的养料槽靠近种植盆的侧壁开设有多个与第一通孔连通的第二通孔。
8.通过采用上述技术方案,当需要种植防护草时,操作人员可先将防护草种植在种植盆内,接着将种植盆开设有第一通孔的侧壁与防护板的养料槽开设有第二通孔的侧壁对齐,然后将种植盆插进防护板的种植槽内,种植盆在弹性垫的作用下便可被固定在防护板上,防护板的养料槽通过第二通孔和种植盆的第一通孔向种植盆的土壤中输送防护草所需的养料,从而利于防护草的生长。操作人员可通过密封盖定期向防护板的养料槽内补充养料。当种植盆发生损坏时,操作人员先将种植盆从防护板的种植槽内拔出,接着更换新的种
植盆。从而减轻了对河道坡体的土壤的破坏。
9.优选的,所述防护板上开设有插孔,所述固定机构包括插接于防护板的插孔内的插杆,所述插杆的前端设置有钻头,所述插杆远离钻头的一端固接有挡板,所述挡板的面积大于防护板的插孔的面积,所述插杆内开设有沿插杆的长度方向延伸的滑槽,所述插杆的侧壁开设有多个围绕插杆的周向设置的第三通孔,所述插杆的滑槽内插接有抵接杆,所述抵接杆靠近钻头的一端固接有多个向抵接杆的内侧倾斜的滑动杆,所述插杆的每个第三通孔内均滑移连接有紧固块,所述紧固块远离抵接杆的一端设置有尖刺部,所述紧固块靠近抵接杆的一端的侧壁开设有向靠近抵接杆方向倾斜的滑动槽,所述滑动杆与紧固块的滑动槽插接配合,所述插杆内还设置有用于驱动抵接杆移动的驱动组件。
10.通过采用上述技术方案,当需要将防护板固定在河道坡体上时,操作人员可先将插杆穿过防护板的插孔插进河道坡体内,接着通过驱动组件驱动抵接杆向靠近钻头的方向移动,抵接杆移动驱动滑动杆向靠近钻头的方向移动,紧固块在滑动杆和紧固块的滑动槽的共同作用下向远离抵接杆的方向移动,从而便于将紧固块插进河道坡体的土壤内,进而将插杆固定在河道坡体内,以此将防护板固定在河道坡体上。
11.优选的,所述驱动组件包括螺纹连接于插杆的滑槽内的驱动块和固接于驱动块远离钻头一端的矩形块,所述驱动块远离矩形块的一端转动连接于抵接杆远离滑动杆的一端,所述抵接杆的侧壁设置有燕尾块,所述插杆的滑槽的侧壁开设有沿插杆的长度方向延伸的燕尾槽,所述燕尾块沿插杆的长度方向滑移于插杆的燕尾槽内。
12.通过采用上述技术方案,当需要驱动抵接杆移动时,操作人员可转动矩形块驱动驱动块转动,抵接杆在燕尾块、插杆的燕尾槽以及驱动块的共同作用下便可沿插杆的长度方向移动。
13.优选的,所述插杆的燕尾槽内嵌设有多个滚珠,多个所述滚珠沿插杆的长度方向间隔设置,每个所述滚珠转动连接于插杆的燕尾槽,且每个所述滚珠的侧壁能够与燕尾块的侧壁接触。
14.通过采用上述技术方案,滚珠的设置减轻了燕尾块与插杆的燕尾槽之间的刚性接触,从而提高了抵接杆在插杆的滑槽内滑移时的平稳性。
15.优选的,所述紧固块靠近钻头的一端的侧壁开设有沿插杆的长度方向延伸的固定槽,所述紧固块的固定槽与紧固块的滑动槽连通,且所述紧固块的固定槽的宽度大于紧固块的滑动槽的宽度,所述滑动杆靠近钻头的一端固接有沿插杆的长度方向延伸的固定块,所述固定块沿插杆的长度方向滑移于紧固块的固定槽内。
16.通过采用上述技术方案,当操作人员反向转动矩形块驱动驱动块反向转动时,驱动块反向转动驱动抵接杆带动滑动杆向远离钻头的方向移动,紧固块在滑动杆和紧固块的滑动槽的共同作用下便可向靠近抵接杆的方向移动,从而使紧固块与河道坡体的土壤分离,进而便于拔出插杆,当固定块滑移至紧固块的固定槽内时便被限位,无法继续移动,从而降低了滑动杆与紧固块发生分离的概率。
17.优选的,所述弹性垫的侧壁设置有卡条,所述河道坡体的种植槽的内侧壁开设有用于插接卡条的卡槽。
18.通过采用上述技术方案,弹性垫通过卡条嵌设于河道坡体的卡槽内,装卸方便,从而便于对弹性垫进行更换。
19.优选的,所述弹性垫靠近种植盆的侧壁开设有向种植盆方向倾斜的斜边。
20.通过采用上述技术方案,斜边的设置便于对种植盆进行导向,从而便于操作人员将种植盆插进河道坡体的种植槽内。
21.优选的,所述弹性垫的内部中空设置。
22.通过采用上述技术方案,由于弹性垫的内部中空,当弹性垫被种植盆挤压时,弹性垫的变形程度增大,从而增大了弹性垫与种植盆之间的接触面积,进而提高了种植盆与弹性垫之间的连接强度。
23.优选的,所述防护板远离河道坡体的侧壁开设有用于放置挡板的让位槽,所述防护板的让位槽与防护板的第三通孔连通,所述防护板的让位槽的侧壁铰接有防护盖,当所述防护盖呈关闭状态时,所述防护盖的顶壁与防护板远离河道坡体的侧壁平齐。
24.通过采用上述技术方案,防护盖的设置能够减轻插杆受到雨水侵蚀的程度,从而对插杆进行防护。
25.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:
26.1.当需要种植防护草时,操作人员可先将防护草种植在种植盆内,接着将种植盆开设有第一通孔的侧壁与防护板的养料槽开设有第二通孔的侧壁对齐,然后将种植盆插进防护板的种植槽内,种植盆在弹性垫的作用下便可被固定在防护板上,防护板的养料槽通过第二通孔和种植盆的第一通孔向种植盆的土壤中输送防护草所需的养料,从而利于防护草的生长。操作人员可通过密封盖定期向防护板的养料槽内补充养料。当种植盆发生损坏时,操作人员先将种植盆从防护板的种植槽内拔出,接着更换新的种植盆。从而减轻了对河道坡体的土壤的破坏;
27.2.当需要将防护板固定在河道坡体上时,操作人员可先将插杆穿过防护板的插孔插进河道坡体内,接着通过驱动组件驱动抵接杆向靠近钻头的方向移动,抵接杆移动驱动滑动杆向靠近钻头的方向移动,紧固块在滑动杆和紧固块的滑动槽的共同作用下向远离抵接杆的方向移动,从而便于将紧固块插进河道坡体的土壤内,进而将插杆固定在河道坡体内,以此将防护板固定在河道坡体上;
28.3.当操作人员反向转动矩形块驱动驱动块反向转动时,驱动块反向转动驱动抵接杆带动滑动杆向远离钻头的方向移动,紧固块在滑动杆和紧固块的滑动槽的共同作用下便可向靠近抵接杆的方向移动,从而使紧固块与河道坡体的土壤分离,进而便于拔出插杆,当固定块滑移至紧固块的固定槽内时便被限位,无法继续移动,从而降低了滑动杆与紧固块发生分离的概率。
附图说明
29.图1是本技术实施例的整体结构示意图。
30.图2是本技术实施例中的防护板、种植盆以及弹性垫的爆炸图。
31.图3是本技术实施例中的插杆的局部剖视图。
32.附图标记说明:1、河道坡体;2、防护板;21、种植槽;211、卡槽;22、养料槽;221、密封盖;222、第二通孔;23、排水孔;25、让位槽;3、种植盆;31、第一通孔;32、滤水孔;4、弹性垫;41、卡条;42、斜边;5、固定机构;51、插杆;511、滑槽;512、第三通孔;513、燕尾槽;52、钻头;53、挡板;54、抵接杆;55、滑动杆;551、固定块;56、紧固块;561、滑动槽;562、固定槽;57、
驱动组件;571、驱动块;572、矩形块;58、燕尾块;59、滚珠;6、防护盖。
具体实施方式
33.以下结合附图1

3对本技术作进一步详细说明。
34.本技术实施例公开一种河道护坡。参照图1,河道护坡包括河道坡体1、防护板2、种植盆3、弹性垫4以及固定机构5。河道坡体1倾斜设置,防护板2为矩形板状结构,防护板2通过固定机构5固定于河道坡体1上。防护板2远离河道坡体1的侧壁开设有四个种植槽21,防护板2的种植槽21为矩形槽体结构,且防护板2的四个种植槽21分别位于防护板2的四个边角处。种植盆3设置有四个,种植盆3为矩形盆体结构,种植盆3用于种植护坡草,且种植盆3安装于防护板2的种植槽21内。弹性垫4设置有四个,每个弹性垫4安装于防护板2的种植槽21内,弹性垫4由橡胶制成,且弹性垫4用于将种植盆3固定于防护板2的种植槽21内。
35.参照图1和图2,防护板2的种植槽21内的一侧设置有养料槽22,防护板2的养料槽22为矩形槽体结构,且防护板2的养料槽22用于存放防护草需要的养料。种植盆3靠近防护板2的养料槽22的一个侧壁开设有多个第一通孔31,防护板2的养料槽22靠近种植盆3的一个侧壁开设有多个第二通孔222。当种植盆3安装于防护板2的种植槽21内时,种植盆3的第一通孔31与防护板2的第二通孔222连通,从而便于防护板2内的养料自动落入种植盆3内。种植盆3的底壁开设有滤水孔32,防护板2的种植槽21的底壁开设有排水孔23,防护板2的排水孔23与种植盆3的滤水孔32连通。当遇到雨量较大的雨天时,防护板2的排水孔23与种植盆3的滤水孔32能够及时将种植盆3内的积水排出。为了便于向防护板2的养料槽22内补充养料,防护板2的养料槽22的顶壁铰接有密封盖221。
36.参照图2,弹性垫4呈u字形,弹性垫4靠近防护板2外侧的侧壁一体成型有卡条41,卡条41沿着弹性垫4的周向延伸,且卡条41的横截面为燕尾状。防护板2的种植槽21远离养料槽22的三个侧壁开设有相互连通且共面的卡槽211,防护板2的卡槽211的横截面为燕尾状。当卡条41卡接于防护板2的卡槽211内时,卡条41处被压缩状态。当弹性垫4安装于防护板2的种植槽21内时,为了便于将种植盆3插进防护板2的种植槽21内,弹性垫4顶壁的内侧开设有向种植盆3方向倾斜的斜边42。弹性垫4的内部中空(图中未示出),当种植盆3插接于防护板2的种植槽21内时,弹性垫4能够发生形变的程度更大,从而增大了弹性垫4与种植盆3的接触面积,进而提高了弹性垫4与种植盆3之间的连接强度。
37.参照图1和图3,固定机构5包括插杆51、钻头52、挡板53、抵接杆54、滑动杆55、紧固块56以及驱动组件57。插杆51为圆杆结构,钻头52安装于插杆51的前端,钻头52呈圆锥状。防护板2的中心位置开设有插孔(图中未示出),防护板2的插孔为圆柱状孔,防护板2的插孔用于插接插杆51。防护板2远离河道坡体1的侧壁开设有让位槽25,防护板2的让位槽25为矩形槽体结构,防护板2的让位槽25与防护板2的插孔连通,防护板2的让位槽25内铰接有防护盖6,防护盖6为矩形板状结构。当防护盖6呈关闭状态时,防护盖6的顶壁与防护板2远离河道坡体1的侧壁平齐。挡板53为圆盘状板体,挡板53的半径大于防护板2的插孔的半径,防护板2的让位槽25用于放置挡板53。
38.参照图3,插杆51的内部开设有滑槽511,插杆51的滑槽511沿插杆51的长度方向延伸,且插杆51的滑槽511的一端与挡板53远离钻头52的端面连通。插杆51靠近钻头52一端的侧壁开设有两个第三通孔512,插杆51的两个第三通孔512均为方形孔,插杆51的两个第三
通孔512均沿插杆51的径向延伸且共线设置。抵接杆54为圆杆结构,抵接杆54沿插杆51的长度方向滑移于插杆51的滑槽511内。紧固块56用于提高插杆51与河道坡体1之间的连接强度,紧固块56设置有两个,紧固块56为矩形块572状结构,紧固块56沿插杆51的径向滑移于插杆51的第三通孔512。为了便于紧固块56插进河道坡体1内,紧固块56远离抵接杆54的一端设置有尖刺部。
39.参照图3,滑动杆55设置有两个,两个滑动杆55均向靠近抵接杆54的内部倾斜设置。即两个滑动杆55的一端均固接于抵接杆54靠近钻头52的一端,两个滑动杆55的另一端均向抵接杆54的内部延伸。每个紧固块56靠近抵接杆54一端的侧壁均开设有滑动槽561,紧固块56的滑动槽561的一端与紧固块56远离钻头52的侧壁连通,紧固块56的滑动槽561的另一端向靠近抵接杆54的内部倾斜设置,滑动杆55与紧固块56的滑动槽561插接配合。紧固块56在滑动杆55、紧固块56的滑动槽561以及插杆51的第三通孔512的共同作用下沿插杆51的径向滑移。当抵接杆54向远离钻头52的方向移动时,为了降低滑动杆55与紧固块56的滑动槽561发生分离的概率,滑动杆55远离抵接杆54的一端固接有固定块551,固定块551沿插杆51的长度方向延伸,紧固块56靠近钻头52的侧壁开设有固定槽562,紧固块56的固定槽562沿插杆51的长度方向延伸,且紧固块56的固定槽562与紧固块56的滑动槽561连通,紧固块56的固定槽562的宽度大于紧固块56的滑动槽561的宽度,紧固块56的固定槽562用于对固定块551进行限位。当操作人员反向转动矩形块572驱动驱动块571反向转动时,驱动块571反向转动驱动抵接杆54带动滑动杆55向远离钻头52的方向移动,紧固块56在滑动杆55和紧固块56的滑动槽561的共同作用下向靠近抵接杆54的方向移动,从而使紧固块56与河道坡体1的土壤分离,进而便于拔出插杆51,当固定块551滑移至紧固块56的固定槽562内时便被限位,无法继续移动,从而降低了滑动杆55与紧固块56发生分离的概率。
40.参照图3,驱动组件57包括驱动块571和矩形块572,驱动块571为圆柱状块体结构,驱动块571螺纹连接于插杆51的滑槽511内,驱动块571靠近钻头52的一端转动连接于抵接杆54远离钻头52的一端。矩形块572固接于驱动块571远离抵接杆54的一端。抵接杆54的侧壁固接有燕尾块58,插杆51的滑槽511的侧壁开设有燕尾槽513,插杆51的燕尾槽513沿插杆51的长度方向延伸,且燕尾块58沿插杆51的长度方向滑移于插杆51的燕尾槽513内。插杆51的燕尾槽513内嵌设有多个滚珠59,多个滚珠59沿插杆51的长度方向等距间隔设置,每个滚珠59转动连接于插杆51的燕尾槽513,且每个滚珠59的侧壁能够与燕尾块58的侧壁接触。
41.本技术实施例一种河道护坡的实施原理为:
42.当需要在种植防护草时,操作人员可先将防护草种植在种植盆3内,接着将种植盆3开设有第一通孔31的侧壁与防护板2的养料槽22开设有第二通孔222的侧壁对齐,然后将种植盆3插进防护板2的种植槽21内,种植盆3在弹性垫4的作用下便可被固定在防护板2上,防护板2的养料槽22通过第二通孔222和第一通孔31向种植盆3的土壤中输送防护草所需的养料,从而利于防护草的生长。操作人员可通过密封盖221定期向防护板2的养料槽22内补充养料。当种植盆3发生损坏时,操作人员先将种植盆3从防护板2的种植槽21内拔出,接着更换新的种植盆3。从而减轻了对河道坡体1的土壤的破坏。
43.当需要将防护板2固定在河道坡体1上时,操作人员可先将插杆51穿过防护板2的插孔插进河道坡体1内,接着转动矩形块572驱动驱动块571转动,抵接杆54在燕尾块58、插杆51的燕尾槽513以及驱动块571的共同作用下向靠近钻头52的方向移动,从而带动两个滑
动杆55向靠近钻头52的方向移动,紧固块56在滑动杆55和紧固块56的滑动槽561的共同作用下向远离抵接杆54的方向移动,从而便于将紧固块56插进河道坡体1的土壤内,进而将插杆51固定在河道坡体1内,以此将防护板2固定在河道坡体1上。最后,操作人员关闭防护盖6,从而便于对插杆51进行防护。
44.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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