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一种用于挡土墙的预制排水结构的制作方法

2022-08-04 02:44:35 来源:中国专利 TAG:


1.本实用新型专利涉及边坡治理中挡土墙的排水设计与施工领域,具体是一种用于安装在中满足挡土墙排泄水的快速有效性、施工便捷性的预制排水结构。


背景技术:

2.挡土墙是边坡治理中最常用的支护形式之一,其利用挡土墙结构自身的重力,包括其与地基土体的作用力,平衡挡土墙背后岩土体的主动土压力,实现边坡坡体的力学平衡,保持一定安全储备。挡土墙因其施工建造的简便性,经济费用合理,支护效果显著,广泛应用于铁路、公路、水利、工业与民用建筑等行业边坡治理中。
3.挡土墙支护形式应考虑保证边坡稳定性的因素,它包括墙后岩土体的物理力学性质、挡墙自身的质量、边坡整体的排水效果等,其中挡土墙背部岩土体入渗水流聚集,水位上升,将使挡墙背部静水压力增大、同时水的存在降低岩土体的力学性质,墙背及墙底的岩土体软化而承载力和内摩擦角一定程度下降,当不利因素使挡墙达到受力临界状态将产生挡墙破坏、边坡失稳的后果。因此挡墙排水措施是挡墙设计与施工过程中非常重要的一环。传统挡土墙排泄水孔施作是在挡墙施工达到设计排水孔高度时将排水管,排水材料,隔水层按步骤完成,然后继续进行挡墙砌筑。这样的串行施工方式需要充分的排水措施施工时间,使总工期加长,同时隐蔽施工的验收将提高质量检查与控制的标准与难度。


技术实现要素:

4.本实用新型针对现有技术中存在的问题提供一种用于边坡挡土墙预制排水结构,该排水结构可以快速排泄挡土墙墙背渗水,以满足在挡墙施工过程中减少排水措施的施工时间,保证挡土墙排水结构质量的需求,达到快速有效的排水效果。
5.为了达到上述目的,本实用新型提供了一种用于挡土墙的预制排水结构,其特征在于:所述排水结构包括导水过滤条包和排水管,所述导水过滤条包是由透水土工布包裹透水性材料组成的长条形过滤结构,在导水过滤条包内沿着其长度方向设有导水滤管,所述导水滤管上均匀开设有多个透水孔,在导水滤管外包裹有透水布;所述排水管垂直于导水过滤条包,其中一端口伸入导水过滤条包与导水滤管连接。
6.本实用新型进一步的技术方案:所述排水结构用于挡土墙墙背面的排水,且挡土墙设有多个排水结构,每个排水结构的导水过滤条包安装在挡土墙与边坡的连接面,导水过滤条包的长度方向沿着挡土墙的走向设置,每个排水结构的排水管垂直穿过挡土墙伸出其外墙面。
7.本实用新型较优的技术方案:所述导水过滤条包方形长条过滤结构,包裹有一层或两层或两层以上的透水土工布,在导水过滤条包的底面的设有防水隔层,所述防水隔层为敞口长方体状,设置在最内层透水土工布内表面,其高度小于导水过滤条包。
8.本实用新型较优的技术方案:所述导水滤管包括三通接头和连接在三通接头直管部分两端的两根开有透水孔的滤管,三通接头垂直于直管的第三接口伸入导水过滤条包与
排水管连接;在两根滤管外部均包裹有透水土工布。
9.本实用新型较优的技术方案:在导水过滤条包对应排水管与导水滤管连接部位设有弹性连接环,且弹性连接环正常状态下内径小于排水管的外径,所述排水管的管径大于导水滤管的管径,且排水管伸入弹性连接环的部分设有透水孔。
10.本实用新型较优的技术方案:所述导水滤管的长度小于导水过滤条包的长度,大于导水过滤条包长度的2/3。
11.本实用新型较优的技术方案:从上往下在挡土墙的背后布设多排排水结构,且下排的每个导水过滤条包位于上排相邻两个导水过滤条包的间隔处。
12.本实用新型可以根据挡土墙的尺寸控制排水管与过滤条包的尺寸,完成整个排水结构的连接安装,最终使得墙背后的渗水收集到导水过滤条包内部,经横向、纵向排水管导出挡墙外部。
13.本实用新型的整个排水结构围绕有效收集与快速排水,经过透水条包收集其长度范围内的水流,引导水进入过滤条包并通过横向排水管快速导出进入水流,解决了挡土墙背部排水困难或排水不利的问题,有效导出挡墙后岩土层渗水,提高了边坡挡墙排水泄水能力。本实用新型的制作与安装可以单独进行,形成预制批量式生产,不影响挡土墙砌筑施工,只需在挡墙施工到设计设置排水管高度时,直接将预制式排水结构安装放置在相应位置即可,大大提高了施工效率。
附图说明
14.图1是本实用新型整体结构示意图;
15.图2是本实用新型中导水过滤条包的结构示意图;
16.图3是本实用新型隔水层结构示意图;
17.图4是本实用新型中导水滤管结构示意图;
18.图5是本实用新型排水结构使用状态示意图;
19.图中:1—导水过滤条包,2—排水管,3—导水滤管,300—透水孔, 301—三通接头,302—滤管,4—透水布,5—挡土墙,6—边坡,7—防水隔层,8—弹性连接环。
具体实施方式
20.下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。附图1至图5均为实施例的附图,采用简化的方式绘制,仅用于清晰、简洁地说明本实用新型实施例的目的。以下对在附图中的展现的技术方案为本实用新型的实施例的具体方案,并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
21.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该实用新型产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,或者是本领域技术人员惯常理解的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
22.实施例提供了一种用于挡土墙的预制排水结构,如图1至图4所示,所述排水结构
包括导水过滤条包1和排水管2,所述导水过滤条包1是由透水土工布包裹透水性材料组成的方形长条形过滤结构,导水过滤条包可以设有一层或多层透水土工布,透水土工布包裹如碎石、沙砾等强透水性材料,以钢丝等绑扎或缝织形成长方封闭条包,封闭条包沿挡墙走向放置于挡墙背部,用于收集上部渗水。为防止进入所述导水过滤条包的水流穿越至下方挡墙根部,在导水过滤条包底部及四侧设置敞口长方体状隔水土工布,隔水土工布紧贴导水过滤条包内部表面,其高度略小于导水过滤条包,不影响滤包的正常排水。在导水过滤条包1内沿着其长度方向设有导水滤管3,所述导水滤管3包括三通接头301和连接在三通接头301直管部分两端的两根开有透水孔的滤管302,三通接头301垂直于直管的第三接口伸入导水过滤条包1与排水管2连接;在两根滤管302上均匀开设有多个透水孔300,外部均包裹有透水土工布,以免透水性材料进入或堵塞孔眼,所述导水滤管3长度略小于导水过滤条包1长度,以便放置安装,导水滤管3 使进入导水过滤条包的水快速导出,增大了整个结构的导水能力。
23.实施例提供了一种用于挡土墙的预制排水结构,如图1至图4所示,所述排水管2垂直于导水过滤条包1,其中一端口伸入导水过滤条包1与导水滤管3中间部位的三通接头301连接。在导水过滤条包1对应排水管2与导水滤管3连接部位设有弹性连接环8,且弹性连接环8正常状态下内径小于排水管2的外径,所述排水管2的管径大于导水滤管3的管径,且排水管2伸入弹性连接环8的部分设有透水孔。所述排水管2设有透水孔的端部以绑扎形式外包土工布,将透水端部插入弹性连接环8,弹性连接环8受挤压将反作用于纵向排水管起到固定作用。
24.本实用新型的导水过滤条包1在具体制作过程中,采用透水土工布折叠形成封闭空间,根据封闭空间的形状即导水过滤条包1的形状制作防水隔层7,并附着连接在透水土工布内侧,在透水土工布侧面中部绑扎弹性连接环8,在封闭空间内填充透水材料。排水管2与导水滤管3连接的端部由绑扎带包裹透水土工布,使其端部具有透水、导水功能。最后将排水管2 与弹性连接环8对准插入,即可固定形成完整预制排水结构。
25.下面结合实施例对本实用新型的使用进一步说明,实施例如图5所示,边坡6形成需要建造挡土墙5进行支护以增加边坡安全稳定性时,随着挡墙5墙体砌筑,在挡墙下部一定高度需要设置排水措施,将预制完成的完整预制排水结构放置于设计位置处,根据边坡富水性需求,从上往下在挡土墙5的背后布设多排排水结构,下排的每个导水过滤条包1位于上排相邻两个导水过滤条包1的间隔处,此形成相对密闭的排水布置。每个排水结构的导水过滤条包1安装在挡土墙5与边坡6的连接面,导水过滤条包1 的长度方向沿着挡土墙5的走向设置,每个排水结构的排水管2垂直穿过挡土墙5伸出其外墙面。经自上而下边坡砌筑与排水结构的安装,即形成完整的具有快速有效排水功能的挡土墙结构,有利于边坡6与挡土墙5的使用安全。
26.以上所述,只是本实用新型的一个实施例,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型的保护范围应以所附权利要求为准。
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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