凸式温室墙体 【技术领域】
本实用新型涉及温室结构领域, 特别是涉及一种凸式温室墙体。背景技术 进行冬春生产时通常利用温室来抵挡外界的寒冷, 保护作物。 在白天的时候, 温室 接收阳光并隔绝室内外空气的交流, 从而保持室内温度, 其墙体还可以吸收并储存热量, 这 样, 到了晚上, 墙体就可以释放出这些能量来继续保持温室内的温度了。
墙体吸收的总热量是与其接触热量的总面积正相关的。在温室中, 只有位于温室 内部的墙面才与热量接触, 因此, 温室墙体所能吸收的总热量就与其位于温室内部的墙面 总面积正相关了。冬天的晚上, 尤其是在北方, 通常外界温度很低, 墙体位于温室内部的墙 面为平面, 表面积很小, 因而墙体蓄热能力较差, 夜间向温室内散热的能力也相应地较弱, 这样, 温室内的夜间温度往往很低, 植株容易生长不良。为了解决这一问题, 现有技术在温 室内设置电热器、 电灯等加热设备来保持温度, 这无疑加大了温室的能耗, 提高了农作物的 生产成本。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种凸式温室墙体, 能增大温室墙面与热 量接触的总面积。
本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下 : 一种凸式温室墙体, 该墙体包括 : 平面砖墙、 外凸砖 ; 其中,
所述平面砖墙为砖结构, 其内墙面为平面, 所述内墙面为所述平面砖墙位于所述 温室内的竖直方向的墙面 ;
所述外凸砖与所述平面砖墙连为一体, 连接位置为所述平面砖墙的墙体内 ;
在与所述内墙面相垂直的方向上, 所述外凸砖的顶面与所述内墙面不在同一平面 内, 且所述外凸砖的顶面位于所述温室内部。
本实用新型的有益效果是 : 本实用新型中, 由于外凸砖与平面砖墙连为一体, 顶 面位于温室内部, 即外凸砖有一部分凸出到平面砖墙的内墙面之外的温室内部, 相对于现 有技术中仅有平面砖墙的内墙面与热量接触的情况, 本实用新型中, 与热量接触的除了平 面砖墙的内墙面, 还包括外凸砖凸出到温室内部部分的上下表面和两个侧面, 这无疑增大 了温室墙面与热量接触的总面积, 因而白天可以吸收更多的热量, 夜间也就可以向温室内 释放更多的能量, 因此, 本实用新型能够提高温室内的夜间温度, 使温室少用或者不用电热 器、 电灯等加热设备来保持温室内温度, 从而降低温室的能耗, 降低农作物的生产成本。
在上述技术方案的基础上, 本实用新型还可以做如下改进 :
进一步, 所述平面砖墙为砖与水泥砂浆砌成的砖结构。
进一步, 所述外凸砖通过水泥砂浆或碎砖, 与所述平面砖墙连为一体。
进一步, 所述外凸砖的数量为两个以上 ;各外凸砖与所述平面砖墙的连接位置为所述平面砖墙的墙体内的不同高度处 ; 或, 各外凸砖与所述平面砖墙的连接位置间隔分布在所述平面砖墙的墙体内的同一高度。 进一步, 所述外凸砖的长度、 宽度和高度分别为 24cm、 12cm 和 6cm ; 其中, 所述外凸 砖的长度方向垂直于所述内墙面, 且在所述长度方向上, 所述外凸砖的顶面与所述内墙面 的距离不超过 6cm。
附图说明
图 1 为本实用新型提供的凸式温室墙体的纵剖面结构图 ;
图 2 为外凸砖的示意图 ;
图 3 为本实用新型提供的温室的纵剖面结构图。 具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述, 所举实例只用于解释本实用 新型, 并非用于限定本实用新型的范围。 图 1 为本实用新型提供的凸式温室墙体的结构图。如图 1 所示, 该墙体包括 : 平面 砖墙 101、 外凸砖 102 ; 其中,
平面砖墙 101 为砖结构, 其内墙面 103 为平面, 内墙面 103 为平面砖墙 101 位于温 室内的竖直方向的墙面 ;
外凸砖 102 与平面砖墙 101 连为一体, 连接位置为平面砖墙 101 的墙体内 ;
在与内墙面 103 相垂直的方向上, 外凸砖 102 的顶面 104 与内墙面 103 不在同一 平面内, 且外凸砖 102 的顶面 104 位于温室内部。
这里, 平面砖墙为砖砌成的, 例如, 该平面砖墙可以为砖与水泥砂浆砌成的砖结 构。
平面砖墙具有两个竖直方向的墙面, 一个位于温室外部, 另一个位于温室内部, 本 实用新型中, 将其位于温室内部的竖直方向的墙面称为内墙面, 用标号 103 来标识。
外凸砖与平面砖墙中的砖可以为同一种砖, 当然, 也可以不同。通常情况下, 外凸 砖跟平面砖墙中的砖均为长方体形状, 具有一定的长度、 宽度和高度, 并且, 外凸砖和平面 砖墙中的砖的各个表面均为平面。
外凸砖与平面砖墙是连为一体的, 这种连接关系可以为 : 外凸砖与平面砖墙中的 砖通过砌筑的方式连为一体, 而且, 外凸砖有一部分是位于平面砖墙的墙体内部, 而另一部 分则位于平面砖墙的墙体外部。正是由于外凸砖的一部分位于平面砖墙的墙体内部, 并且 通过该部分与平面砖墙连为一体, 其位于平面砖墙的墙体外部的部分才得以稳固, 否则, 外 凸砖有可能掉落, 进而影响该凸式温室墙体的牢固。
本实用新型中, 与内墙面相垂直的方向在水平方向。
图 1 中, 在该方向上外凸砖具有顶面, 其标号为 104。如果砌筑得比较规范, 顶面 104 是与内墙面 103 平行的, 但二者不在一个平面内, 二者之间有一定的距离, 这样, 外凸砖 就有一部分凸出到温室内部中, 从而使本实用新型提供的该凸式温室墙体与热量接触的面
积除了现有技术中所包括的平面砖墙的内墙面 103 和外凸砖的顶面 104 之外, 还包括外凸 砖凸出到温室内部的部分的上下表面以及两个侧面, 从而增大了与热量接触的面积, 可以 在白天吸收更多的热量, 晚上就能释放更多的能量, 以维持温室内的温度了。
当然, 如国砌筑不规范, 顶面 104 也可以不与内墙面 103 平行, 即两个面之间具有 一定的夹角。 这种情况下, 外凸砖仍有一部分凸出到温室内部, 该部分的上下表面与两侧面 仍然是可以吸收热量, 从而在晚上释放热量的, 也就是说, 虽然顶面 104 不与内墙面 103 平 行, 但这种情况仍然可以增大温室墙面与热量接触的总面积, 也就可以比现有技术吸收和 释放更多热量, 从而达到节能降耗与降低生产成本的目的, 因此, 这种情况也在本实用新型 的保护范围之内。
如图 1 所示, 由于外凸砖是凸出到内墙面之外的温室内部的, 因此, 在有外凸砖的 位置, 内墙面实际上是不连续的, 当然, 在没有外凸砖的位置, 内墙面是连续的。
由此可见, 本实用新型中, 由于外凸砖与平面砖墙连为一体, 顶面位于温室内部, 即外凸砖有一部分凸出到平面砖墙的内墙面之外的温室内部, 相对于现有技术中仅有平面 砖墙的内墙面与热量接触的情况, 本实用新型中, 与热量接触的除了平面砖墙的内墙面, 还 包括外凸砖凸出到温室内部部分的上下表面和两个侧面, 这无疑增大了温室墙面与热量接 触的总面积, 因而白天可以吸收更多的热量, 夜间也就可以向温室内释放更多的能量, 因 此, 本实用新型能够提高温室内的夜间温度, 使温室少用或者不用电热器、 电灯等加热设备 来保持温室内温度, 从而降低温室的能耗, 降低农作物的生产成本。
本实用新型提供的该墙体中, 外凸砖可以通过水泥砂浆或碎砖, 与平面砖墙连为 一体, 即外凸砖位于平面砖墙内部的部分与平面砖墙的内部是以水泥砂浆作为粘合剂来连 结的, 或者利用碎砖来填充二者之间的空隙, 以保证墙体的稳固以及外凸砖与平面砖墙之 间连接的牢固。
如图 1 所示, 外凸砖的数量为两个以上, 各外凸砖的分布位置有所不同, 从竖直方 向上来看, 由于墙体需要一定的高度, 而一块砖是无法达到这个高度要求的, 平面砖墙需要 砌筑若干层砖才能达到该高度, 因此, 该平面砖墙是可以分为若干层的, 各外凸砖与平面砖 墙的连接位置可以为平面砖墙的墙体内的不同高度处, 这种情况下, 两个外凸砖之间在竖 直方向上的位置是不同的。当然, 各外凸砖也可以位于该平面砖墙的同一层, 这种情况下, 外凸砖与平面砖墙连接位置的高度是相同的, 但在该高度处, 各外凸砖在水平方向上的位 置是不同的, 即各外凸砖与平面砖墙的连接位置是间隔分布在平面砖墙的墙体内的同一高 度的。
当然, 外凸砖的数量较多时, 上述两种情况可以混合, 例如, 第一和第二块外凸砖 与平面砖墙的连接位置仅仅是高度不同, 而在水平方向上是相同的 ; 第三和第四块外凸砖 与平面砖墙的连接位置在高度上是相同的, 仅仅在水平方向上不同 ; 第五和第六块外凸砖 与与平面砖墙的连接位置在高度上和水平方向上都不同。
图 2 为外凸砖的示意图。如图 2 所示, 外凸砖的长度 201、 宽度 202 和高度 203 可 以分别为 24cm、 12cm 和 6cm。本实用新型中, 为了保证外凸砖与平面砖墙连接的稳固, 并使 外凸砖凸出到温室内部的部分的表面积更大, 可选择使外凸砖的长度 201 方向垂直于图 1 中的内墙面 103, 这样, 在长度方向上, 外凸砖的顶面与内墙面的距离不超过 6cm。
这里, 设置外凸砖的顶面与内墙面的距离不超过 6cm 的目的在于, 使外凸砖在长度方向上至少有 18cm( 即超过外凸砖体积的四分之三 ) 与平面砖墙相连, 以保证连接的稳 固, 防止外凸砖掉落而影响墙体的牢固。
当然, 图 2 所示的外凸砖的长度、 宽度和高度也可以为其他数值, 因而其顶面与内 墙面之间的距离也可以设置为其他距离, 只要能保证外凸砖与平面砖墙的连接是稳固的, 即在本实用新型的保护范围之内。
本实用新型不限制墙体中外凸砖的宽度和高度所在的方向, 即: 图 1 中, 外凸砖 102 在竖直方向的可以是宽度方向, 也可以是高度方向, 但长度方向必须在水平面内。
本实用新型还提出了一种温室, 该温室包括上述的凸式温室墙体。图 3 为本实用 新型提供的温室的纵剖面结构图。如图 3 所示, 该温室包括 : 凸式温室墙体、 地基 303、 拱架 305、 温室覆盖物 306 ; 凸式温室墙体包括 : 平面砖墙 301、 外凸砖 302。
如图 3 所示, 地平线的位置标号为 307, 其下即为土壤 304。地基 303 位于土壤 304 内, 通过支撑凸式温室墙体, 来支撑整个温室的其余部分。地基的材料可以为红砖、 水撼砂 等。凸式温室墙体即为图 1 所述的凸式温室墙体, 其具有上述凸式温室墙体的一切技术特 征, 该墙体作为拱架 305 的直接支撑装置, 也可以间接支撑由拱架 305 支撑的温室覆盖物 306。 如图 3 所示, 拱架 305 的形状不是常见的规则形状, 这是温室的功能决定的, 温室 是用于吸收并保存太阳光的热量来保持室内温度的, 因此, 其能够直接接受阳光照射的阳 面的倾斜角要求有一定的角度, 上面的温室覆盖物可以是透明薄膜, 以使阳光更加充分的 进入温室, 其不能接受阳光照射的阴面根据温室的主要应用季节及太阳高度角的不同也要 求有一定的倾斜角, 其上的温室覆盖物可以为木板、 珍珠岩、 水泥砂浆、 油毡等构成, 形成了 温室的后屋面, 以减少热量的散失, 尽最大可能保持较高的室温。
为了更加充分地使阳光进入温室, 如图 3 所示, 支撑拱架 305 阳面部分的温室墙体 较低 ( 略高于地平线 307 即可 ), 以防墙体挡住阳光, 该部分可以采用现有技术中的平面砖 结构墙结构, 也可以采用本实用新型提供的凸式温室墙体的结构, 而支撑拱架 305 阴面部 分的温室墙体以及侧面墙体则较高, 其采用本实用新型提供的凸式温室墙体结构。
图 3 中的凸式温室墙体与图 1 中的结构相同, 其中的平面砖墙 301 为砖结构, 其内 墙面为平面, 内墙面为平面砖墙 301 位于温室内的竖直方向的墙面 ; 外凸砖 302 与平面砖墙 301 连为一体, 连接位置为平面砖墙 301 的墙体内 ; 在与内墙面相垂直的方向上, 外凸砖 302 的顶面与内墙面不在同一平面内, 且外凸砖 302 的顶面位于温室内部 ;
地基 303 位于土壤 304 内, 地平线 307 以下, 其与平面砖墙 301 的底部连为一体, 支撑平面砖墙 301 ;
温室覆盖物 306 覆盖于拱架 305 的上面 ; 拱架 305 位于平面砖墙 301 的顶部以上, 与平面砖墙 301 相连, 支撑温室覆盖物 306。
可见, 由于本实用新型提供的该温室具有凸式温室墙体, 相对于现有技术, 其增大 了与热量接触的墙面面积, 因而可在白天吸收和晚上释放更多的热量, 以供维持室内温度, 利于作物的生长, 同时, 本实用新型也降低了温室的能耗。
另外, 由于外凸砖是凸出在平面砖墙的内墙面之外的, 即有一个凸出部, 且由于外 凸砖与平面砖墙的连接是稳固的, 因此, 还可以将盆栽植株直接置于外凸砖的凸出部之上, 或通过绳索等连接装置将植株挂置于外凸砖上, 从而提高温室内的空间利用率。
图 3 所示的本实用新型提供的该温室中, 平面砖墙 301 可以为砖与水泥砂浆砌成 的砖结构, 如图 3 所示, 该平面砖墙 301 以水泥砂浆为粘合剂, 利用砖砌筑而成。
另外, 外凸砖 302 通过水泥砂浆或碎砖, 与平面砖墙 301 连为一体, 这里的外凸砖 可以与平面砖墙 301 中的砖相同, 也可以不同, 只要能与平面砖墙 301 连为一体, 从而保证 外凸砖 302 在墙体内的稳固不掉落, 即在本实用新型的保护范围之内。
如图 3 所示, 外凸砖 302 的数量为两个以上, 这样, 各外凸砖 302 与平面砖墙 301 的 连接位置就有多种形式。由于平面砖墙 301 的高度是有一定要求的, 不可能仅仅利用一层 砖砌成, 因此, 外凸砖与平面砖墙的连接位置在平面砖墙的墙体内的高度可以有所不同, 即 各外凸砖与平面砖墙的连接位置为平面砖墙的墙体内的不同高度处。当然, 各外凸砖与平 面砖墙的连接位置也可以在平面砖墙的墙体内的同一高度处, 仅仅在于在水平方向上的位 置不同, 即各外凸砖与平面砖墙的连接位置间隔分布在平面砖墙的墙体内的同一高度。另 外, 两个外凸砖与平面砖墙的连接位置还可以既不在同一墙体内的同一高度处, 水平方向 上也不在同一位置处, 即二者质心之间的连线与地面的夹角大于 0 度而小于 90 度。
当然, 上述图 1 所示的凸式温室墙体和图 3 所示的温室中, 外凸砖的数量是可以为 一个的, 其数量越大, 则该凸式温室墙体与热量接触的总面积就越大, 白天可吸收的热量也 就越多, 对温室内的夜晚温度维持越有好处。 图 3 所示的温室中, 凸式温室墙体中的外凸砖 302 也可以如图 2 所示为长方体, 其 长度、 宽度和高度可以为多种数值的组合, 例如, 三者分别为 24cm、 12cm 和 6cm, 图 3 中外凸 砖 302 的长度方向垂直于内墙面, 则在长度方向上, 外凸砖 302 的顶面与内墙面的距离可以 设置为不超过 6cm。
这里, 图 3 所示的温室中平面砖墙的内墙面的含义与图 1 中平面砖墙的内墙面的 含义相同, 均指的是平面砖墙位于温室内的竖直方向的墙面, 如图 3 所示, 该内墙面也为平 面, 在有外凸砖 302 的位置, 该内墙面因外凸砖 302 的凸出而不连续, 在没有外凸砖 302 的 位置, 其是连续的平面。
由此可见, 本实用新型具有以下优点 :
(1) 本实用新型中, 由于外凸砖与平面砖墙连为一体, 顶面位于温室内部, 即外凸 砖有一部分凸出到平面砖墙的内墙面之外的温室内部, 相对于现有技术中仅有平面砖墙的 内墙面与热量接触的情况, 本实用新型中, 与热量接触的除了平面砖墙的内墙面, 还包括外 凸砖凸出到温室内部部分的上下表面和两个侧面, 这无疑增大了温室墙面与热量接触的总 面积, 因而白天可以吸收更多的热量, 夜间也就可以向温室内释放更多的能量, 因此, 本实 用新型能够提高温室内的夜间温度, 使温室少用或者不用电热器、 电灯等加热设备来保持 温室内温度, 从而降低温室的能耗, 降低农作物的生产成本。
(2) 本实用新型中, 由于外凸砖是凸出在平面砖墙的内墙面之外的, 即有一个凸出 部, 且由于外凸砖与平面砖墙的连接是稳固的, 因此, 还可以将盆栽植株直接置于外凸砖的 凸出部之上, 或通过绳索等连接装置将植株挂置于外凸砖上, 从而提高温室内的空间利用 率。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例, 并不用以限制本实用新型, 凡在本实用 新型的精神和原则之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本实用新型的保 护范围之内。