一种新型护栏的制作方法

文档序号:12859118阅读:730来源:国知局
一种新型护栏的制作方法与工艺

本发明涉及一种新型护栏。



背景技术:

道路护栏,一般都是安装在道路中间,起到隔离和防护作用。近年来,随着我国公路建设和交通运输事业的快速发展,公路通车里程及车辆保有量有了较大增长,其中大型车比例不断增加,行车安全问题形势严峻。在目前我国道路交通事故中,车辆穿越中央分隔带驶入对向车道极易与对向车辆相撞,造成群死群上的恶性交通事故,被国内外公认为最严重的交通事故形态之一,给人民生命财产安全带来极大损害。而防撞护栏作为一种安全设施,在道路行车安全方面起着重要的防护作用,对于中央分隔带护栏而言,防撞护栏应具备较高的防护等级。现在市场上的防护栏只能起到防护作用,不能用于警示,功能单一,不能满足市场需求。

中国专利文献cn101265694a公开了一种喷涂式钢护栏,包括立柱、上横杆、下横杆以及竖杆,上横杆和下横杆均通过连接套与立柱连接,但是该专利也没有解决道路护栏功能单一的问题。



技术实现要素:

为了克服上述现有技术的不足,本发明的目的是提供一种新型护栏,功能多样,节约资源,能够充分利用雨水,对雨水进行净化后,进行道路喷洒,实现道路清洁或降温的作用,满足使用需求。

为了实现上述目的,本发明采用的技术方案是:一种新型护栏,包括主干,横向连接杆和纵向连接杆,横向连接杆连接两侧的主干,纵向连接杆连接上下两端的横向连接杆,所述纵向连接杆包括第一纵向连接杆和第二纵向连接杆,第一纵向连接杆上部设有积水盘,积水盘和第一纵向连接杆内部相互连通,第一纵向连接杆内部设有净化层和净化填料;所述第二纵向连接杆通过连接管路和第一纵向连接杆内部相互连通,第二纵向连接杆下部设有蓄水池,上部设有喷水部件,微型泵的一端通过进水流体管和蓄水池连接,另一端通过出水流体管和分支管路连接。

优选的是,所述第一纵向连接杆和第二纵向连接杆平行设置。

上述任一方案优选的是,所述净化层包括hepa高效过滤层、活性炭过滤层、活性硅过滤层、纳米银过滤层,hepa高效过滤层、活性炭过滤层、活性硅过滤层、纳米银过滤层,从上到下依次设置。

上述任一方案优选的是,所述连接管路倾斜设置,连接管路由左到右位置逐渐降低。

上述任一方案优选的是,所述喷水部件呈半圆形,分支管路设置在喷水部件内部。

上述任一方案优选的是,所述分支管路的数量为多个,多个分支管路相互交叉连通设置。

上述任一方案优选的是,所述出水流体管和分支管路连接处设有微液压分流器。

上述任一方案优选的是,所述净化填料的制备方法包括以下步骤:选用活性炭颗粒,放入烘箱中105℃烘干,烘干时间为24h。在实验容器中,加入一定量的粒径2-5mm的活性炭颗粒和混合菌种,活性炭颗粒和混合菌种的比例为7:1,再加入完全没过活性炭颗粒的营养液,搅拌,调节体系ph值在7.6左右,在20-30℃中静置固化3-4天,固定化完成后,滤出活性炭颗粒,用生理盐水洗净,于4℃下保存备用。

上述任一方案优选的是,所述混合菌种包括硝化菌和反硝化菌中,硝化菌和反硝化菌比例为3:2。

上述任一方案优选的是,所述营养液用纯水配制,其中包含豆饼粉0.8%、玉米淀粉6.8%、磷酸二氢钾0.3%和硫酸镁0.1%。

本发明的有益效果是:横向连接杆连接两侧的主干,纵向连接杆连接上下两端的横向连接杆,所述纵向连接杆包括第一纵向连接杆和第二纵向连接杆,第一纵向连接杆上部设有积水盘,积水盘和第一纵向连接杆内部相互连通,第一纵向连接杆内部设有净化层和净化填料;所述第二纵向连接杆通过连接管路和第一纵向连接杆内部相互连通,第二纵向连接杆下部设有蓄水池,上部设有喷水部件,微型泵的一端通过进水流体管和蓄水池连接,另一端通过出水流体管和分支管路连接。本发明提供一种新型护栏,功能多样,节约资源,能够充分利用雨水,对雨水进行净化后,进行道路喷洒,实现道路清洁或降温的作用,满足使用需求。

附图说明

图1为本发明的整体结构示意图。

图2为图1的一局部结构示意图。

图3为图1的另一局部结构示意图。

图4为图3的一局部结构剖视图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明的结构原理和工作原理作进一步详细说明。

如图1-图4所示,一种新型护栏,包括主干1,横向连接杆2和纵向连接杆,横向连接杆2连接两侧的主干1,纵向连接杆连接上下两端的横向连接杆2,所述纵向连接杆包括第一纵向连接杆3和第二纵向连接杆4,第一纵向连接杆3上部设有积水盘5,积水盘5和第一纵向连接杆3内部相互连通,第一纵向连接杆3内部设有净化层6和净化填料7;所述第二纵向连接杆4通过连接管路8和第一纵向连接杆3内部相互连通,第二纵向连接杆4下部设有蓄水池9,上部设有喷水部件10,微型泵11的一端通过进水流体管12和蓄水池9连接,另一端通过出水流体管13和分支管路14连接。出水流体管13和分支管路14连接处设有微液压分流器(图中未示出)。

工作时,雨水落入积水盘5内,最后积水落入第一纵向连接杆3内,经过净化层6和净化填料7的过滤、吸附和硝化作用,之后被净化处理的雨水通过连接管路8落入第二纵向连接杆4内部的水流槽内,最后积聚到蓄水池9内。水流槽设置在第二纵向连接杆4内。蓄水池9内的水经过微型泵11抽出后,经过微液压分流器分流,最后通过分支管路14从多个不同方向喷出。第二纵向连接杆4外部设有控制开关,用于控制微型泵11的工作,微型泵11通过电池供电,电池设置在第二纵向连接杆4内。

本发明进一步优化的技术方案,第一纵向连接杆3和第二纵向连接杆4平行设置。

净化层6包括hepa高效过滤层61、活性炭过滤层62、活性硅过滤层63、纳米银过滤层64,hepa高效过滤层61、活性炭过滤层62、活性硅过滤层63、纳米银过滤层64,从上到下依次设置。

连接管路8倾斜设置,连接管路8由左到右位置逐渐降低。喷水部件10呈半圆形,分支管路14设置在喷水部件10内部。分支管路14的数量为多个,多个分支管路14相互交叉连通设置。

本发明进一步优化的技术方案,净化填料7的制备方法包括以下步骤:选用活性炭颗粒,放入烘箱中105℃烘干,烘干时间为24h。在实验容器中,加入一定量的粒径2-5mm的活性炭颗粒和混合菌种,活性炭颗粒和混合菌种的比例为7:1,再加入完全没过活性炭颗粒的营养液,搅拌,调节体系ph值在7.6左右,在20-30℃中静置固化3-4天,固定化完成后,滤出活性炭颗粒,用生理盐水洗净,于4℃下保存备用。

本发明进一步优化的技术方案,混合菌种包括硝化菌和反硝化菌中,硝化菌和反硝化菌比例为3:2。

本发明进一步优化的技术方案,所述营养液用纯水配制,其中包含豆饼粉0.8%、玉米淀粉6.8%、磷酸二氢钾0.3%和硫酸镁0.1%。

需要说明的是,以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

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