基于数据传输的高速公路边坡生态防护方法转让专利

申请号 : CN201911320236.2

文献号 : CN110984190B

文献日 :

基本信息:

PDF:

法律信息:

相似专利:

发明人 : 金盼甄文战何涛骆新菊党士奇蔡慧张亚彩向格高凯娜马明宸李伟齐景伟

申请人 : 衢州学院

摘要 :

本发明公开了一种基于数据传输的高速公路边坡生态防护方法,包括如下步骤:步骤1、在边坡下方边沿挖设槽体,槽体内安装防护板;步骤2、在所述边坡上插入多排插杆,左右相邻的插杆之间安装连接板,上下相邻的插杆之间安装支撑杆;步骤3、在插入所述插杆的所述边坡上铺设钢丝网,并固接在所述插杆的顶端,所述钢丝网位于所述连接板的位置设置与所述连接板适配的第一孔洞;步骤4、在所述钢丝网的每个网孔内种植植被。本发明通过简单的结构施工,建立了稳定性、防护性以及生态性兼具的边坡防护结构。

权利要求 :

1.一种基于数据传输的高速公路边坡生态防护方法,其中,包括如下步骤:步骤1、在边坡与高速公路的连接处沿所述边坡挖设槽体,所述槽体的深度设置为1.5‑

2米,将多个相互连接的防护板置于所述槽体内,并使所述防护板的顶端与所述高速公路的路面平齐;

步骤2、在所述边坡上插入多排插杆,左右相邻的所述插杆之间的距离为2‑2.5米,左右相邻的插杆之间安装连接板,上下相邻的插杆之间安装支撑杆,其中,所述连接板插入所述边坡内,至所述连接板的顶端与所述边坡表面平齐,所述支撑杆的两端分别安装在所述插杆的顶端;其中,所述连接板的具体结构:所述连接板朝向所述边坡外的一侧设置腔室,所述腔室内设置可移动的支板,所述支板包括第一支板和连接在所述第一支板外侧的第二支板,所述第二支板上设置多个第二孔洞,所述第二支板的长度是所述第一支板长度的2‑3倍;

步骤3、在插入所述插杆的所述边坡上铺设钢丝网,并固接在所述插杆的顶端,所述钢丝网位于所述连接板的位置设置与所述连接板适配的第一孔洞;

步骤4、在所述钢丝网的每个网孔内种植植被。

2.如权利要求1所述基于数据传输的高速公路边坡生态防护方法,其中,还包括智能防护模块,其包括:

处理器,其控制所述支板的移动,所述处理器连接到地震监测系统;

土壤水分采集模块,其连接到所述处理器,所述土壤水分采集模块用于采集所述边坡所处区域土壤的含水量信息。

3.如权利要求2所述基于数据传输的高速公路边坡生态防护方法,其中,步骤1中所述防护板的具体结构为:所述防护板为中空结构,所述防护板的顶端设置开口,所述开口处设置位于所述防护板内,并可上下移动的挡板,所述挡板的顶端设置排水槽,所述排水槽的外侧高于所述排水槽的内侧。

4.如权利要求3所述基于数据传输的高速公路边坡生态防护方法,其中,还包括连接到所述处理器的排水监测模块,其用于在降雨时监测各个所述排水槽的排水量信息,并传输至所述处理器。

5.如权利要求3所述基于数据传输的高速公路边坡生态防护方法,其中,所述挡板的底端设置多组气缸,所述气缸受控于所述处理器,使所述挡板上下移动。

6.如权利要求1所述基于数据传输的高速公路边坡生态防护方法,其中,所述插杆的具体结构为:所述插杆为中空结构,所述插杆的首端设置开口,所述开口处设置盖体,所述插杆的尾端设置为锥形结构,所述插杆外周设置多个通孔。

7.如权利要求6所述基于数据传输的高速公路边坡生态防护方法,其中,步骤2所述插杆插入所述边坡的具体方法为:

步骤A、在所述边坡上设定插入点,经所述开口,在所述插杆内设置与所述插杆适配的加固杆;

步骤B、将放入所述加固杆的插杆插入所述插入点,并直至所述插杆的首端与所述边坡的倾斜面平齐;

步骤C、打开所述盖体,并取出所述加固杆,向所述插杆内装入混有植物种子的土壤。

说明书 :

基于数据传输的高速公路边坡生态防护方法

技术领域

[0001] 本发明涉及生态防护技术领域,尤其涉及一种基于数据传输的高速公路边坡生态防护方法。

背景技术

[0002] 随着信息时代的发展,越来越多的工程中兼容了数据传输的信息,尤其是不利于监管人员实时监测的施工领域,边坡防护领域就是其中之一。边坡生态防护高速公路施工
领域内关注的热门话题,也是人们为之不懈努力解决的焦点问题,基本建设的快速发展与
生态环境的不协调,导致了人类赖以生存环境的生态破坏,同时也制约了社会经济的可持
续发展,对人类的生存和社会发展构成了威胁。因此,高速公路施工与边坡生态防护的相继
发展也是经济可持续发展的主要课题,在工程建设中合理利用资源、保护环境、美化环境,
是我们必须正视和认真对待的问题。但传统的边坡防护方法,对于边坡防护的生态力度并
未达到,且整体防护结构稳定性不佳。

发明内容

[0003] 本发明的一个目的是解决至少上述问题,并提供至少后面将说明的优点。
[0004] 本发明还有一个目的是提供一种基于数据传输的高速公路边坡生态防护方法,其通过简单的结构施工,建立了稳定性、防护性以及生态性兼具的边坡防护结构。
[0005] 为了实现根据本发明的这些目的和其它优点,提供了一种基于数据传输的高速公路边坡生态防护方法,包括如下步骤:
[0006] 步骤1、在边坡与高速公路的连接处沿所述边坡挖设槽体,所述槽体的深度设置为1.5‑2米,将多个相互连接的防护板置于所述槽体内,并使所述防护板的顶端与所述高速公
路的路面平齐。
[0007] 步骤2、在所述边坡上插入多排插杆,左右相邻的所述插杆之间的距离为2‑2.5米,左右相邻的插杆之间安装连接板,上下相邻的插杆之间安装支撑杆,其中,所述连接板插入
所述边坡内,至所述连接板的顶端与所述边坡表面平齐,所述支撑杆的两端分别安装在所
述插杆的顶端。
[0008] 步骤3、在插入所述插杆的所述边坡上铺设钢丝网,并固接在所述插杆的顶端,所述钢丝网位于所述连接板的位置设置与所述连接板适配的第一孔洞。
[0009] 步骤4、在所述钢丝网的每个网孔内种植植被。
[0010] 优选的是,所述连接板的具体结构:所述连接板朝向所述边坡外的一侧设置腔室,所述腔室内设置可移动的支板,所述支板包括第一支板和连接在所述第一支板外侧的第二
支板,所述第二支板上设置多个第二孔洞,所述第二支板的长度是所述第一支板长度的2‑3
倍。
[0011] 优选的是,还包括智能防护模块,其包括:
[0012] 处理器,其控制所述支板的移动,所述处理器连接到地震监测系统。
[0013] 土壤水分采集模块,其连接到所述处理器,所述土壤水分采集模块用于采集所述边坡所处区域土壤的含水量信息。
[0014] 优选的是,步骤1中所述防护板的具体结构为:所述防护板为中空结构,所述防护板的顶端设置开口,所述开口处设置位于所述防护板内,并可上下移动的挡板,所述挡板的
顶端设置排水槽,所述排水槽的外侧高于所述排水槽的内侧。
[0015] 优选的是,还包括连接到所述处理器的排水监测模块,其用于在降雨时监测各个所述排水槽的排水量信息,并传输至所述处理器。
[0016] 优选的是,所述挡板的底端设置多组气缸,所述气缸受控于所述处理器,使所述挡板上下移动。
[0017] 优选的是,所述插杆的具体结构为:所述插杆为中空结构,所述插杆的首端设置开口,所述开口处设置盖体,所述插杆的尾端设置为锥形结构,所述插杆外周设置多个通孔。
[0018] 优选的是,步骤2所述插杆插入所述边坡的具体方法为:
[0019] 步骤A、在所述边坡上设定插入点,经所述开口,在所述插杆内设置与所述插杆适配的加固杆。
[0020] 步骤B、将放入所述加固杆的插杆插入所述插入点,并直至所述插杆的首端与所述边坡的倾斜面平齐。
[0021] 步骤C、打开所述盖体,并取出所述加固杆,向所述插杆内装入混有植物种子的土壤。
[0022] 本发明至少包括以下有益效果:
[0023] 本发明通过在路基的边沿设置位于边坡底端的槽体,使得防护板可沿高速公路纵向设置在边坡的下方,通过防护板加固边坡侧边的地基,多个防护板串接,在边坡的下方筑
起加固板,再通过土壤掩埋间隙夯实的方式,对防护板在土壤内的位置进行加固;通过在边
坡上插设多个插杆,再通过连接板将多个插杆连接为一体,构成了对边坡整体稳固的大网,
再通过上方加固钢丝网的方式,对边坡进行二次防护,钢丝网与插杆的紧密连接,加固了钢
丝网与插杆、连接板整体结构的紧密性,从而构成了对边坡防护的整体结构,且整体结构之
间连接紧密,再通过在插杆和钢丝网网洞内种植根茎类植被,利用根茎类植被在成长后根
茎紧密盘错在土壤中的方式,与整个边坡防护结构,构成对边坡的生态防护体系,提高了边
坡防护的稳固性。
[0024] 本发明的其它优点、目标和特征将部分通过下面的说明体现,部分还将通过对本发明的研究和实践而为本领域的技术人员所理解。

附图说明

[0025] 图1为本发明与所述边坡平行视角的俯视图;
[0026] 图2为本发明中所述连接板的结构示意图;
[0027] 图3为本发明中所述防护板的结构示意图;
[0028] 图4为本发明中所述插杆的结构示意图。

具体实施方式

[0029] 下面结合附图对本发明做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。
[0030] 应当理解,本文所使用的诸如“具有”、“包含”以及“包括”术语并不排除一个或多个其它元件或其组合的存在或添加。
[0031] 如图1所示,本发明提供一种基于数据传输的高速公路边坡生态防护方法,包括如下步骤:
[0032] 步骤1、在边坡与高速公路的连接处沿所述边坡挖设槽体,所述槽体的深度设置为1.5‑2米,将多个相互连接的防护板10置于所述槽体内,并使所述防护板10的顶端与所述高
速公路的路面平齐。
[0033] 步骤2、在所述边坡上插入多排插杆11,左右相邻的所述插杆11之间的距离为2‑2.5米,左右相邻的插杆11之间安装连接板12,上下相邻的插杆11之间安装支撑杆13,其中,
所述连接板插入所述边坡内,至所述连接板的顶端与所述边坡表面平齐,所述支撑杆13的
两端分别安装在所述插杆11的顶端。
[0034] 步骤3、在插入所述插杆11的所述边坡上铺设钢丝网14,并固接在所述插杆11的顶端,所述钢丝网14位于所述连接板12的位置设置与所述连接板12适配的第一孔洞15。
[0035] 步骤4、在所述钢丝网14的每个网孔内种植植被。
[0036] 在上述方案中,通过在路基的边沿设置位于边坡底端的槽体,使得防护板10可沿高速公路纵向设置在边坡的下方,通过防护板10加固边坡侧边的地基,多个防护板10串接,
在边坡的下方筑起加固板,再通过土壤掩埋间隙夯实的方式,对防护板10在土壤内的位置
进行加固;通过在边坡上插设多个插杆11,再通过连接板12和支撑杆13将多个插杆11连接
为一体,构成了对边坡整体稳固的大网,再通过上方加固钢丝网14的方式,对边坡进行二次
防护,钢丝网14与插杆11的紧密连接,加固了钢丝网14与插杆11、连接板12整体结构的紧密
性,从而构成了对边坡防护的整体结构,且整体结构之间连接紧密,再通过在插杆11和钢丝
网14网洞内种植根茎类植被,利用根茎类植被在成长后根茎紧密盘错在土壤中的方式,与
整个边坡防护结构,构成对边坡的生态防护体系,提高了边坡防护的稳固性。
[0037] 一个优选方案中,所述连接板12的具体结构:所述连接板12朝向所述边坡外的一侧设置腔室,所述腔室内设置可移动的支板121,所述支板121包括第一支板1211和连接在
所述第一支板1211外侧的第二支板1212,所述第二支板1212上设置多个第二孔洞1213,所
述第二支板1212的长度是所述第一支板1211长度的2‑3倍。
[0038] 在上述方案中,如图2所示,通过在连接板12内设置腔室,处理器控制腔室内支板121的移动,便于在突发崩塌或者是滑坡时,使支板121外延对滑落的土石起缓冲作用;通过
将支板121设置为第一支板1211和第二支板1212对接的方式,第一支板1211位于腔室的内
侧,第二支板1212起主要的缓冲作用,第二支板1212维修或更换的频次相对第一支板1211
较高,支板121组合设置的方式,利于维修和更换;所述第二孔洞1213的设置可降低土石滚
落时的冲击力度,第二支板1212的长度远远大于第一支板1211的长度,从而决定了第二支
板1212主缓冲的面积。
[0039] 一个优选方案中,还包括智能防护模块,其包括:
[0040] 处理器,其控制所述支板121的移动,所述处理器连接到地震监测系统。
[0041] 土壤水分采集模块,其连接到所述处理器,所述土壤水分采集模块用于采集所述边坡所处区域土壤的含水量信息。
[0042] 在上述方案中,通过处理器控制支板121的移动,便于处理器根据接收到传输的数据信息时,如地震预警信息,含水量信息等,对支板121进行相应的控制,所述土壤水分采集
模块的设置便于采集土壤内水分的含量,及时对边坡的土壤进行相应的处理,避免含水量
超出设定阈值导致的边坡崩塌和滑坡现象。
[0043] 一个优选方案中,步骤1中所述防护板10的具体结构为:所述防护板10为中空结构,所述防护板10的顶端设置开口,所述开口处设置位于所述防护板10内,并可上下移动的
挡板101,所述挡板101的顶端设置排水槽102,所述排水槽102的外侧高于所述排水槽102的
内侧。
[0044] 在上述方案中,如图3所示,所述防护板10内设置的挡板101,在处理器接收到相应的数据信息传输时,如降雨量超出设定的阈值,或接收到地震预警时,通过处理器控制挡板
101下方的气缸,从而使得挡板101在上述之一的情况出现时升起,在高速公路与边坡的连
接处构成围挡结构,避免边坡上方滑移的泥石流直接冲入高速路面,对可能产生的边坡滑
移现象起到很好的缓冲和防护作用。
[0045] 一个优选方案中,还包括连接到所述处理器的排水监测模块,其用于在降雨时监测各个所述排水槽102的排水量信息,并传输至所述处理器。
[0046] 在上述方案中,通过排水监测模块监测排水槽102的排水量信息,以避免在降雨时,排水槽102因淤泥堵塞导致排水不通的问题,将监测信息数据传输至处理器,便于第一
时间获知堵塞的情况,及时解决堵塞问题,保证正常的排水。
[0047] 一个优选方案中,所述挡板101的底端设置多组气缸,所述气缸受控于所述处理器,使所述挡板101上下移动。
[0048] 在上述方案中,通过气缸的伸缩使得与气缸连接的挡板101在防护板10内上下移动,使得挡板101的升降更为省力,通过处理器控制气缸,使得挡板101的移动与数据信息传
输的信号相关联,更利于智能控制。
[0049] 一个优选方案中,所述插杆11的具体结构为:所述插杆11为中空结构,所述插杆11的首端设置开口,所述开口处设置盖体110,所述插杆11的尾端设置为锥形结构,所述插杆
11外周设置多个通孔111。
[0050] 在上述方案中,如图4所示,通过将所述插杆11设置为中空结构,便于在其内种植根茎类的植被,加固杆从开口插入插杆11中空结构内,更为方便省力,插杆11外周设置的多
个通孔111,便于根茎类植物的根茎通过通孔111建立与周围土壤的紧密连接;插杆11尾端
锥形结构的设置使得插杆11插入时更为省力。
[0051] 一个优选方案中,步骤2所述插杆11插入所述边坡的具体方法为:
[0052] 步骤A、在所述边坡上设定插入点,经所述开口,在所述插杆11内设置与所述插杆11适配的加固杆;
[0053] 步骤B、将放入所述加固杆的插杆11插入所述插入点,并直至所述插杆11的首端与所述边坡的倾斜面平齐;
[0054] 步骤C、打开所述盖体110,并取出所述加固杆,向所述插杆内装入混有植物种子的土壤。
[0055] 在上述方案中,通过在所述插杆11内设置加固杆的方式,便于插杆11插入所述边坡土壤内,同时防止插杆11因土壤外力挤压导致的变形,保证插杆11的整体硬度,利用盖体
110封装的方式,使得加固杆与插杆11的整体连接更为紧密;混有植物种子的土壤,是适宜
种子生长的有机营养土,种子的选择需以其生长过程中的抗逆行强为佳,如野牛草的种子,
种子在生长的过程中,其部分根茎会通过通孔111深入插杆11外界的土壤,从而形成更大范
围的连接体,更利于边坡整体结构连接的紧密性。
[0056] 尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本发明的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地
实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本发明并不限
于特定的细节和这里示出与描述的图例。