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一种用于水利水电工程的防渗止水结构的制作方法

2022-07-16 17:02:43 来源:中国专利 TAG:


1.本发明涉及水利工程防渗止水技术领域,特别涉及一种用于水利水电工程的防渗止水结构。


背景技术:

2.大力开发水能资源是当前我国重要的能源战略发展方针。采用当地材料修筑水坝的建设历史悠久,具有就地取材、对地质条件要求低、施工简便、造价便宜等优势,己被广泛采用,且具有丰富的设计、施工和运行管理经验。通常,大坝的防渗包括基础防渗和坝体防渗。基础防渗通常是在坝体的底部与坝基的结合部位设置有基础防渗设施,基础防渗设施通常由直接建造于岩基或覆盖层基础上的混凝土连接板、混凝土基座或混凝土趾板等及其设置在混凝土连接板、混凝土基座或混凝土趾板下部的防渗墙和灌浆体构成;坝体的防渗通常是在坝体的迎水面上设置防渗面板。
3.现有的防渗止水结构,包括第一膨胀混凝土板和第二膨胀混凝土板,所述第一膨胀混凝土板焊接在堤坝的一侧外壁上,且第二膨胀混凝土板焊接在堤坝的顶部外壁上,所述第一膨胀混凝土板的一侧外壁靠近底部的位置焊接有梯形模具腔,且梯形模具腔的另一侧外壁焊接在第二膨胀混凝土板的一侧外壁上,所述梯形模具腔的内部填充有浆液,所述第二膨胀混凝土板的顶部外壁上焊接有第二钢板。
4.虽然在一定程度上解决了背景技术中的问题,但是仍然存在一些问题:
5.1、雨水容易顺着第一膨胀混凝土板与混凝土间的间隙流入到密封结构中,降低了防渗密封结构的使用寿命;
6.2、使用较长时间后,钢板外侧出现变形,防渗密封结构中出现间隙,降低了密封效果。


技术实现要素:

7.本发明的目的在于提供一种用于水利水电工程的防渗止水结构,设置有横向密封机构和竖向密封机构,可以将第一连接缝、第二连接缝以及竖缝玩美覆盖,极大程度避免水渗入其中,腐蚀坝体,在横向密封机构后端设置有引流口、导液槽和排水口,可以将少数渗入的水排出,保护第一连接缝和第二连接缝不受腐蚀,在横向密封机构下端设置有排水流道和排水机构,通过油缸伸缩实现大坝内侧水位的控制,可以将多余的水排出,用于浇灌农田等,灵活性好,实用性高。
8.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种用于水利水电工程的防渗止水结构,包括左下坝体和左上坝体,所述左上坝体设置在左下坝体上端,且左上坝体和左下坝体之间设置有第一连接缝,所述左下坝体和左上坝体右侧设置有右下坝体和右上坝体,且右下坝体和右上坝体之间设置有第二连接缝,所述左下坝体、左上坝体和右下坝体、右上坝体之间设置有竖缝,所述竖缝外侧安装有竖向密封机构,所述第一连接缝和第二连接缝外侧安装有横向密封机构,所述左下坝体和右下坝体上设置有排水流道,所述排水流道上安
装有排水机构,所述左下坝体和右下坝体正面下端固定有延伸坝体;
9.所述竖向密封机构包括竖向安装槽,所述竖向安装槽设置在左下坝体和左上坝体上,所述竖向安装槽内设置有竖向密封板,所述竖向密封板内部设置有缓冲沙一和密封胶层一;
10.所述横向密封机构包括横向安装槽,所述横向安装槽上安装有横向密封板,所述横向密封板正面上端和下端设置有安装孔,所述安装孔内设置有固定组件,所述横向密封板和左下坝体、左上坝体、右下坝体、右上坝体之间设置有缓冲沙二和密封胶层二。
11.优选地,所述第一连接缝和第二连接缝外侧设置有三角槽,所述三角槽外侧设置有绝水凝胶。
12.优选地,所述竖向密封板正面设置有排水槽一。
13.优选地,所述横向密封板正面设置有排水槽二。
14.优选地,所述横向密封板后端设置有引流口和导液槽,所述引流口设置在导液槽上端,所述导液槽末端设置有排水口,所述导液槽后端设置有支板,所述支板后端固定有密封腔,所述密封腔内设置有缓冲沙二和密封胶层二。
15.优选地,所述固定组件包括膨胀圈一,所述膨胀圈一设置在安装孔内侧,所述膨胀圈一前端设置有垫片一和密封圈一,所述膨胀圈一后端设置有密封圈二,所述密封圈二后端设置有顶力弹簧和连接螺柱,所述连接螺柱穿过膨胀圈一、顶力弹簧、垫片一、密封圈一和密封圈二将横向密封板固定。
16.优选地,所述排水机构包括排水组件,所述排水组件安装在排水流道前端,所述排水组件后端设置有缓冲圈,所述缓冲圈后端设置有锥形管,所述锥形管后端固定有密封连接组件。
17.优选地,所述排水组件包括挡水柱,所述挡水柱外侧设置有密封圈三,所述挡水柱后端固定有连接板,所述连接板上设置有油缸,所述油缸安装在连接板表面,且其另一端固定在排水流道内,所述连接板设置有加强板。
18.优选地,所述密封连接组件包括膨胀圈二,所述膨胀圈二内侧通过连接块安装有螺纹圈,所述螺纹圈前端和后端设置有挡圈。
19.优选地,所述延伸坝体包括主坝,所述主坝表面右侧设有凹槽,且凹槽内设置有膨胀水泥,所述膨胀水泥上表面设置有防水层。
20.与现有技术相比,本发明的有益效果是:本用于水利水电工程的防渗止水结构,密封性好,能够将渗入其中的水排除,保护效果好,且可以灵活实现排水,调节水位,具体为:
21.1、本发明提出的一种用于水利水电工程的防渗止水结构,通过竖向密封机构和横向密封机构实现对第一连接缝和第二连接缝实现密封,极大程度避免水渗入其中,在横向密封机构后端设置有引流口、导液槽和排水口,可以将少数渗入的水排出,保护第一连接缝和第二连接缝不受腐蚀,在支板后端设置有密封腔,密封腔内设置缓冲沙二和密封胶层二,能够减缓水冲击的同时,进一步保护第一连接缝和第二连接缝不受腐蚀;
22.2、本发明提出的一种用于水利水电工程的防渗止水结构,通过在横向密封机构下端设置有排水流道和排水机构,通过油缸伸缩实现大坝内侧水位的控制,可以将多余的水排出,用于浇灌农田等,灵活性好,实用性高,使用时,伸长油缸,令挡水柱后移,使挡水柱和排水流道之间形成间隙,使水流可以通过,当需要关闭排水流道时,令挡水柱前移,使挡水
柱和排水流道之间形成间隙消失,其中,密封圈三设置在挡水柱外侧,增强了密封性。
附图说明
23.图1为本发明的整体轴侧结构图;
24.图2为本发明的整体斜后侧结构图;
25.图3为本发明的坝体结构图;
26.图4为本发明的横向密封机构结构图;
27.图5为本发明的横向密封机构侧视剖面结构图;
28.图6为本发明的整体侧视剖面结构图;
29.图7为本发明的固定组件结构图;
30.图8为本发明的排水机构内部结构图;
31.图9为本发明的图4中a处放大结构图;
32.图10为本发明的图6中b处放大结构图;
33.图11为本发明的图8中c处放大结构图;
34.图12为本发明的图8中d处放大结构图;
35.图13为本发明的横向密封机构与过渡密封机构的连接结构示意图;
36.图14为本发明的过渡密封机构的连接结构示意图。
37.图中:1、左下坝体;11、第一连接缝;2、左上坝体;21、竖缝;3、右下坝体;31、第二连接缝;32、三角槽;33、绝水凝胶;4、右上坝体;5、竖向密封机构;51、竖向安装槽;52、竖向密封板;521、排水槽一;53、缓冲沙一;54、密封胶层一;6、横向密封机构;61、横向安装槽;62、横向密封板;621、排水槽二;622、引流口;623、导液槽;624、排水口;625、支板;626、密封腔;63、固定组件;631、膨胀圈一;632、垫片一;633、密封圈一;634、密封圈二;635、顶力弹簧;636、连接螺柱;64、安装孔;65、缓冲沙二;66、密封胶层二;67、过渡密封机构;671、过渡孔;7、排水流道;8、排水机构;81、排水组件;811、挡水柱;812、密封圈三;813、连接板;814、油缸;815、加强板;82、缓冲圈;83、锥形管;84、密封连接组件;841、膨胀圈二;842、连接块;843、挡圈;844、螺纹圈;9、延伸坝体;91、主坝;92、膨胀水泥;93、防水层。
具体实施方式
38.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
39.实施例一:
40.请参阅图1-图3,一种用于水利水电工程的防渗止水结构,包括左下坝体1和左上坝体2,左上坝体2设置在左下坝体1上端,且左上坝体2和左下坝体1之间设置有第一连接缝11,左下坝体1和左上坝体2右侧设置有右下坝体3和右上坝体4,且右下坝体3和右上坝体4之间设置有第二连接缝31,左下坝体1、左上坝体2和右下坝体3、右上坝体4之间设置有竖缝21,竖缝21外侧安装有竖向密封机构5,第一连接缝11和第二连接缝31外侧安装有横向密封机构6,左下坝体1和右下坝体3上设置有排水流道7,排水流道7上安装有排水机构8,左下坝
体1和右下坝体3正面下端固定有延伸坝体9;
41.第一连接缝11和第二连接缝31外侧设置有三角槽32,三角槽32外侧设置有绝水凝胶33;
42.结合上述的结构特征,本设备的工作流程为:首先将竖向密封机构5安装在左下坝体1、左上坝体2和右下坝体3、右上坝体4之间的竖缝21外侧,对竖缝21进行密封,再将横向密封机构6安装在第一连接缝11和第二连接缝31外侧,安装时,横向密封机构6侧边抵住竖向密封机构5,并在连接处涂抹防水涂料,避免水通过缝隙渗入,影响密封性,第一连接缝11和第二连接缝31外侧的三角槽32中设置的绝水凝胶33,可以有效防止水渗入第一连接缝11和第二连接缝31中,配合横向密封机构6形成双重防护,防渗效果好,排水流道7可以在水位较高时开启,起到降低水位的作用,排水时,将排水机构8开启,使水顺利通过排水流道7流出,水位降低后,将排水机构8关闭。
43.实施例二:
44.请参阅图1、图6和图10,一种用于水利水电工程的防渗止水结构,竖向密封机构5包括竖向安装槽51,竖向安装槽51设置在左下坝体1和左上坝体2上,竖向安装槽51内设置有竖向密封板52,竖向密封板52内部设置有缓冲沙一53和密封胶层一54,使用时,将竖向密封板52顺着竖向安装槽51划入,并将竖向密封板52后端凸块卡入竖向安装槽51内,实现固定,竖向密封板52内部设置的缓冲沙一53和密封胶层一54不仅可以吸收渗入的水,还可以起到缓冲作用,减小竖向安装槽51受到的水的冲击力,安装完毕后,需要在连接缝隙处涂抹防水涂料,进一步增强密封性;
45.请参阅图1,一种用于水利水电工程的防渗止水结构,竖向密封板52正面设置有排水槽一521,使用时,拍击在竖向密封板52上的水顺着排水槽一521流下;
46.结合上述的结构特征,本发明通过竖向安装槽51将竖缝21覆盖,避免水渗入竖缝21中,腐蚀竖缝21,进而影响坝体结构稳定。
47.实施例三:
48.请参阅图1、图4、图5、图7,一种用于水利水电工程的防渗止水结构,横向密封机构6包括横向安装槽61,横向安装槽61上安装有横向密封板62,横向密封板62正面上端和下端设置有安装孔64,安装孔64内设置有固定组件63,横向密封板62和左下坝体1、左上坝体2、右下坝体3、右上坝体4之间设置有缓冲沙二65和密封胶层二66,使用时,将横向密封板62顺着横向安装槽61划入,并使横向密封板62抵住竖向密封板52的边缘,并在边缘缝隙处涂抹防水涂料,之后利用固定组件63将横向密封板62紧紧固定在坝体上;
49.请参阅图1,一种用于水利水电工程的防渗止水结构,横向密封板62正面设置有排水槽二621,使用时,拍击在横向密封板62上的水顺着排水槽二621流下;
50.请参阅图4和图9,一种用于水利水电工程的防渗止水结构,横向密封板62后端设置有引流口622和导液槽623,引流口622设置在导液槽623上端,导液槽623末端设置有排水口624,导液槽623后端设置有支板625,支板625后端固定有密封腔626,密封腔626内设置有缓冲沙二65和密封胶层二66,当有水渗入横向密封板62时,首先顺着引流口622流入导液槽623,最后顺着排水口624排除,使水无法渗入其他区域,保护性强,密封腔626内设置有缓冲沙二65和密封胶层二66,对第一连接缝11和第二连接缝31进行密封保护,避免水渗入第一连接缝11和第二连接缝31中;
51.请参阅图7,一种用于水利水电工程的防渗止水结构,固定组件63包括膨胀圈一631,膨胀圈一631设置在安装孔64内侧,膨胀圈一631前端设置有垫片一632和密封圈一633,膨胀圈一631后端设置有密封圈二634,密封圈二634后端设置有顶力弹簧635和连接螺柱636,连接螺柱636穿过膨胀圈一631、顶力弹簧635、垫片一632、密封圈一633和密封圈二634将横向密封板62固定,使用时,首先将垫片一632和密封圈一633放置进安装孔64,再将膨胀圈一631安装在安装孔64内侧,并抵住垫片一632,随后在膨胀圈一631后端放入密封圈二634,并将连接螺柱636和顶力弹簧635插入膨胀圈一631内侧,顶力弹簧635提供顶力,将垫片一632和密封圈一633顶牢,密封性好;
52.结合上述的结构特征,本发明通过横向密封机构6实现对第一连接缝11和第二连接缝31实现密封,极大程度避免水渗入坝体缝隙中,保护坝体免受腐蚀,增强坝体使用寿命。
53.实施例四:
54.请参阅图1、图8、图11、图12,一种用于水利水电工程的防渗止水结构,排水机构8包括排水组件81,排水组件81安装在排水流道7前端,排水组件81后端设置有缓冲圈82,缓冲圈82后端设置有锥形管83,锥形管83后端固定有密封连接组件84,使用时,通过排水组件81实现排水流道7的开闭,进而实现对坝体内水位的调节,缓冲圈82和锥形管83可以减小排水时的水流冲击,密封连接组件84连接后续的排水管道,密封性好,避免连接处水外渗;
55.请参阅图8和图11,一种用于水利水电工程的防渗止水结构,排水组件81包括挡水柱811,挡水柱811外侧设置有密封圈三812,挡水柱811后端固定有连接板813,连接板813上设置有油缸814,油缸814安装在连接板813表面,且其另一端固定在排水流道7内,连接板813设置有加强板815,使用时,若需打开排水流道7,则伸长油缸814,令挡水柱811后移,使挡水柱811和排水流道7之间形成间隙,使水流可以通过,当需要关闭排水流道7时,令挡水柱811前移,使挡水柱811和排水流道7之间形成间隙消失,其中,密封圈三812设置在挡水柱811外侧,增强了密封性,加强板815增强了连接板813的强度;
56.请参阅图8和图12,一种用于水利水电工程的防渗止水结构,密封连接组件84包括膨胀圈二841,膨胀圈二841内侧通过连接块842安装有螺纹圈844,螺纹圈844前端和后端设置有挡圈843,使用时,膨胀圈二841起密封作用,挡圈843起定位作用,螺纹圈844与后续水管连接,紧密性好,能避免水外渗;
57.结合上述的结构特征,本发明通过通过在横向密封机构6下端设置有排水流道7和排水机构8,通过油缸814伸缩实现大坝内侧水位的控制,可以将多余的水排出,用于浇灌农田等,灵活性好,实用性高。
58.实施例五:
59.请参阅图1和图8,一种用于水利水电工程的防渗止水结构,延伸坝体9包括主坝91,主坝91表面右侧设有凹槽,且凹槽内设置有膨胀水泥92,膨胀水泥92上表面设置有防水层93。
60.结合上述的结构特征,本发明通过在凹槽内设置膨胀水泥92,将左下坝体1、右下坝体3和延伸坝体9之间的缝隙填补,防水层93避免水渗透进去,防护效果好。
61.实施例六:
62.请参见图13和图14,所述横向密封机构设置为多个,多个横向密封机构之间通过
过渡密封机构67连接,所述过渡密封机构67与所述横向密封机构的结构相同设置。
63.进一步地,所述过渡密封机构的两端均设置有多个过渡孔671,多个所述过渡孔之前直径均不同设置,多个双头螺栓连接于多个过渡孔中,该过渡密封机构通过双头螺栓连接于横向密封机构上。
64.综上所述:本发明在工作时,首先将竖向密封机构5安装在左下坝体1、左上坝体2和右下坝体3、右上坝体4之间的竖缝21外侧,对竖缝21进行密封,再将横向密封机构6安装在第一连接缝11和第二连接缝31外侧,安装时,横向密封机构6侧边抵住竖向密封机构5,并在连接处涂抹防水涂料,避免水通过缝隙渗入,影响密封性,第一连接缝11和第二连接缝31外侧的三角槽32中设置的绝水凝胶33,可以有效防止水渗入第一连接缝11和第二连接缝31中,配合横向密封机构6形成双重防护,防渗效果好,排水流道7可以在水位较高时开启,起到降低水位的作用,排水时,将排水机构8开启,使水顺利通过排水流道7流出,水位降低后,将排水机构8关闭;
65.其中,竖向密封机构5安装时,将竖向密封板52顺着竖向安装槽51划入,并将竖向密封板52后端凸块卡入竖向安装槽51内,实现固定,横向密封机构6安装时,将横向密封板62顺着横向安装槽61划入,并使横向密封板62抵住竖向密封板52的边缘,并在边缘缝隙处涂抹防水涂料,之后利用固定组件63将横向密封板62紧紧固定在坝体上。
66.以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明披露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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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