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一种地下室防水结构的制作方法

2023-07-26 06:12:33 来源:中国专利 TAG:


1.本技术涉及地下室的领域,尤其是涉及一种地下室防水结构。


背景技术:

2.多层和高层建筑物需要较深的基础,为利用这一高度,在建筑物底层下建造地下室,既可增加使用面积,又可省去回填土。但是地下室深埋在地下,地下室的墙体受到土层和水的静压力后容易开裂,从而使土层中的水渗入地下室内部。
3.目前,相关技术公开一种地下室防水结构,包括地板和位于地板上方的天花板,地板的顶面沿周向固定安装有外墙体和内墙体。内墙体位于外墙体的内部,外墙体的顶侧和内墙体的顶侧均与天花板的底面固定连接。外墙体的内壁和内墙体的外壁之间固定安装有多根支撑柱,支撑柱均匀分布于内墙体的外壁。通过外墙体承受土层和水的静压力,在外墙体开裂后,土层中的水从外墙体的裂缝渗入外墙体和内墙体之间,从而降低土层中的水渗入地下室内部的情况出现。因为将原本的单个墙体拆分成外墙体和内墙体,一般外墙体和内墙体的厚度均会小于原有的单个墙体,所以通过支撑柱对外墙体进行支撑,从而降低外墙体在土层和水的挤压下坍塌的情况出现。
4.针对上述中的相关技术,发明人认为外墙体在受到土层的挤压后,外墙体通过支撑柱对内墙体施加压力,从而容易使内墙体开裂。之后土层中的水先从外墙体的裂缝渗入外墙体和内墙体之间,然后外墙体和内墙体之间的水蒸发后从内墙体的缝隙进入地下室内部。


技术实现要素:

5.为了降低内墙体开裂的情况出现,本技术提供一种地下室防水结构。
6.本技术提供的一种地下室防水结构,采用如下的技术方案:一种地下室防水结构,包括地板和位于地板上方的天花板,所述地板的顶面沿周向固定安装有外墙体和内墙体,所述内墙体位于外墙体的内部,所述外墙体的顶侧和内墙体的顶侧均与天花板的底面固定连接,所述外墙体和内墙体之间留有空隙,所述地板、天花板、外墙体和内墙体围合成分隔腔,所述分隔腔的内底壁固定安装有多个套筒,所述套筒沿地板的周向间隔设置,所述套筒设置有支撑杆,所述支撑杆的一端螺纹穿设于套筒,所述支撑杆的另一端固定插接于天花板的底面,所述支撑杆安装有多个支撑块,所述支撑块沿支撑杆的长度方向间隔设置,所述支撑块抵贴于外墙体的内壁。
7.通过采用上述技术方案,在浇筑地板后,将套筒插入混凝土中。之后在混凝土凝固形成地板后,套筒与地板固定连接在一起。之后在地板上安装用于浇筑外墙体和内墙体的模板,然后浇筑混凝土形成外墙体和内墙体。将支撑杆旋入套筒,然后将支撑块安装于支撑杆,通过支撑块支撑外墙体,从而降低外墙体受到土层的挤压开裂的情况出现。同时支撑杆和支撑块均不与内墙体接触,外墙体受到土层的挤压不会通过支撑杆和支撑块施加在内墙体上,从而降低内墙体受到挤压开裂的情况出现,进而减低水汽进入地下室内部的情况出
现。在将支撑块和支撑杆安装完成后,在外墙体和内墙体的顶侧浇筑形成天花板,让支撑杆预埋进天花板,从而使混凝土凝固后天花板与支撑杆固定连接。通过天花板与支撑杆,从而降低支撑块受到外墙体的挤压带动支撑杆转动的情况出现。
8.可选的,所述支撑块的一侧固定安装有滑块,所述支撑杆的杆身开设有供滑块升降滑移的滑槽,所述滑块的顶侧固定安装有支撑条,所述支撑条位于滑槽内部。
9.通过采用上述技术方案,先将支撑杆旋入套筒部分,然后通过滑块插入滑槽,从而将支撑块安装于支撑杆上。之后继续转动支撑杆旋入套筒,从而带动支撑块转动后紧抵外墙体的内壁,从而有利于支撑块对外墙体起到良好的支撑作用。支撑条用于分隔位于同一根支撑杆上的相邻两个支撑块,从而方便支撑块间隔安装于支撑杆。
10.可选的,所述支撑杆为两端开口的中空结构,所述滑槽与支撑杆的内部连通,所述滑块的两侧均开设有供滑槽两侧壁进入的第一卡槽,所述支撑条的两侧均开设有供滑槽两侧壁进入的第二卡槽。
11.通过采用上述技术方案,在支撑块抵贴于外墙体后,支撑块受到外墙体的反作用力带动滑块向支撑杆的内部移动,从而使第一卡槽的内侧壁抵贴于支撑杆的外壁,第二卡槽的内侧壁抵贴于支撑杆的外壁,进而使滑块和支撑条封堵滑槽位于天花板下方的部分。之后在浇筑天花板的混凝土时,混凝土进入支撑杆内部。通过混凝土让滑块与支撑杆连接在一起,从而提高支撑块与支撑杆之间连接的牢固性。
12.可选的,所述支撑块呈半圆形,所述支撑块直边的一侧与支撑杆连接。
13.通过采用上述技术方案,在将套筒安装于地板时可能存在误差,从而使每根支撑杆到外墙体之间的距离存在差异。通过支撑块呈半圆形,从而方便转动支撑杆后每个半圆块均能紧抵于外墙体。
14.可选的,所述支撑块弧边的一侧设置有刮条,所述刮条竖直设置,所述刮条的条身固定安装有连接杆,所述支撑块由直边一侧至弧边一侧开设有供连接杆穿设的伸缩孔,所述连接杆远离刮条的一端固定安装有限位板,所述限位板与支撑块直边的一侧之间固定安装有第一弹簧,所述第一弹簧套设于连接杆。
15.通过采用上述技术方案,第一弹簧拉动限位板向支撑块的直边移动,从而使连接杆从支撑块的弧边伸出。在转动支撑杆旋入套筒过程中,支撑块逐渐向外墙体靠近,从而使刮条将外墙体刮平,进而方便支撑块与外墙体相互抵贴。之后在支撑块抵紧外墙体后,刮条也抵贴于外墙体,从而增大对外墙体的支撑力。
16.可选的,所述套筒固定安装有第一支撑板,所述第一支撑板与地板的顶面固定连接。
17.通过采用上述技术方案,在使用混凝土浇筑地板后,将套筒放入混凝土中。通过第一支撑板让套筒悬浮于混凝土上方,从而降低套筒沉降的情况出现。之后在混凝土凝固形成地板时,套筒和第一支撑板均会与地板连接在一起。外墙体通过支撑块和支撑杆推动套筒,通过第一支撑板增大套筒与地板的连接面积,从而降低地板在套筒的挤压下开裂的情况出现。
18.可选的,所述支撑杆的顶端设置有第二支撑板,所述第二支撑板开设有供支撑杆穿设的通孔,所述第二支撑板与天花板的底面固定连接。
19.通过采用上述技术方案,在铺设模板浇筑形成天花板时,需要预留孔洞给支撑杆
插入天花板中。之后通过第二支撑板封堵模板预留供支撑杆穿过的孔洞,从而降低混凝土从支撑杆与模板预留的孔洞之间的缝隙泄露的情况出现。在混凝土凝固形成天花板后,支撑杆与天花板固定连接,第二支撑板也会与天花板固定连接,从而增大支撑杆与天花板之间的连接强度。
20.可选的,所述支撑杆设置有第三支撑板,所述第三支撑板位于第二支撑板的下方,所述第三支撑板与第二支撑板之间固定安装有第二弹簧,所述第二弹簧套设于支撑杆。
21.通过采用上述技术方案,通过第二弹簧带动第二支撑板远离第三支撑板,从而方便第二支撑板抵贴于用于浇筑天花板的模板底侧。
22.可选的,所述外墙体设置有集水箱,所述集水箱的一侧与外墙体的外壁之间固定安装有排水管,所述集水箱的内部通过排水管与分隔腔连通,所述集水箱的顶侧固定安装有通风管,所述通风管远离集水箱的一端安装有通风器。
23.通过采用上述技术方案,在外墙体开裂后,部分水从外墙体的裂缝进入分隔腔内部。在分隔腔内部的水蒸发后,通过通风管、通风器和排水管将分隔腔内部的水汽排出,从而降低水汽在分隔腔内部聚集后进一步从内墙体渗入地下室内部的情况出现。同时连续多天的暴雨时,渗入分隔腔内部的水增多。分隔腔内部的水会从排水管流入集水箱内部,在雨停后,集水箱内部的水蒸发逐渐从通风管排出,从而有利于保持分隔腔内部的干燥。
24.可选的,所述集水箱的底侧开设有排水孔,所述集水箱的内底壁设置有遮挡板,所述遮挡板的顶面固定安装有浮块,所述浮块的顶面固定安装有导向杆,所述集水箱的内侧壁固定安装有导向环,所述导向杆穿设于导向环,所述遮挡板位于排水孔的正上方。
25.通过采用上述技术方案,在集水箱内部的水聚集过多时,浮块带动遮挡板浮起,之后集水箱内部的水从排水孔排出,从而方便排出集水箱内部的水。在集水箱内部的水减少后,遮挡板下降重新遮挡排水孔。
26.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:1.支撑杆通过套筒安装于地板,然后转动支撑杆,从而使支撑块紧抵外墙体的内壁起到支撑作用,在外墙体受到挤压时,外墙体不会通过支撑块和支撑杆挤压内墙体,从而降低内墙体开裂的情况出现;2.在转动支撑杆带动支撑块紧抵外墙体内部时,刮条会刮平外墙体的内壁,从而方便支撑块与外墙体的内壁相互抵贴;3.在外墙体开裂后,水从外墙体的裂缝渗入分隔腔内部,分隔腔内部的水蒸发后通过排水管、通风管和通风器排出,从而降低水在分隔腔内部聚集,然后聚集在分隔腔内部的水腐蚀内墙体的情况出现。
附图说明
27.图1是本技术实施例的整体结构示意图;图2是图1在a-a处的剖视图;图3是图2在a处的剖视图;图4是图2在b处的剖视图;图5是本技术实施例的支撑杆和支撑块的结构示意图;图6是本技术实施例的爆炸图;
图7是图6在c处的放大图。
28.附图标记说明:1、地板;2、天花板;3、外墙体;4、内墙体;5、分隔腔;6、集水箱;7、排水管;8、排水孔;9、遮挡板;10、浮块;11、导向杆;12、导向环;13、通风管;14、通风器;15、套筒;16、第一支撑板;17、第二支撑板;18、第三支撑板;19、支撑杆;20、滑槽;21、支撑块;22、滑块;23、第一卡槽;24、第二卡槽;25、支撑条;26、刮条;27、连接杆;28、伸缩孔;29、限位板;30、第一弹簧;31、第二弹簧;32、通孔。
具体实施方式
29.以下结合附图1-7对本技术作进一步详细说明。
30.本技术实施例公开一种地下室防水结构。
31.参照图1、图2,一种地下室防水结构,包括地板1和位于地板1上方的天花板2,地板1的顶面沿周向固定安装有外墙体3和内墙体4,内墙体4位于外墙体3的内部,墙体和内墙体4之间留有空隙。外墙体3的顶侧和内墙体4的顶侧均与天花板2的底面固定连接。地板1、天花板2、外墙体3和内墙体4围合成分隔腔5。
32.外墙体3用于承受土层和水的静压力。在外墙体3开裂后,水从外墙体3渗入分隔腔5内部。分隔腔5内部的水受到内墙体4的阻碍,从而降低水进入地下室内部的情况出现,进而提高地下室的防水性能。
33.参照图2、图3,外墙体3的外部设置有集水箱6,集水箱6的内底壁低于地板1的底侧。集水箱6的侧壁与外墙体3之间固定安装有排水管7。集水箱6的内部通过排水管7与分隔腔5连通。排水管7的内底壁与分隔腔5的内底壁齐平。在外墙体3开裂后,且连续多天的暴雨,水会从外墙体3的裂缝中渗入分隔腔5后聚集。分隔腔5内部的水聚集后会从排水管7排入集水箱6进行收集,从而降低水在分隔腔5中聚集的情况出现。
34.参照图2、图3,集水箱6的底侧开设有排水孔8,集水箱6的内部设置有遮挡板9。遮挡板9位于排水孔8的上方。遮挡板9的顶面固定安装有浮块10,浮块10的顶侧固定安装有导向杆11。集水箱6的内壁固定安装有供导向杆11穿设的导向环12。
35.水在集水箱6内部聚集一定的量后,浮块10带动遮挡板9向上移动,从而打开排水孔8,进而方便排出集水箱6内部的水。在集水箱6内部的水排出后,遮挡板9重新下降遮挡排水孔8,从而降低土层中的水蒸发后返回分隔腔5的情况出现。
36.参照图2、图3,集水箱6的顶侧固定安装有通风管13,通风管13远离集水箱6的一端从地面伸出。通风管13远离集水箱6的一端固定安装有通风器14。在外墙体3开裂,且未下雨时,土层中的水会蒸发后渗入分隔腔5内部,分隔腔5内部的水少。通过管和通风器14用于加强分隔腔5内部的通风,从而有利于分隔腔5内部的水蒸发后排出,进而降低水在分隔腔5内部的聚集的情况出现。
37.参照图2、图4,分隔腔5的内底壁固定安装有多个套筒15,套筒15沿地板1的周向间隔设置。套筒15固定安装有第一支撑板16,第一支撑板16与地板1的顶面固定连接。通过第一支撑板16增加套筒15与地板1之间的连接强度。
38.参照图5、图6,每个套筒15均设置有支撑杆19,支撑杆19的杆身开设有滑槽20。支撑杆19为两端开口的中空结构,滑槽20与支撑杆19的内部连通。支撑杆19的一端螺纹穿设于套筒15。每根支撑杆19均设置有多个支撑块21,支撑块21呈半圆形。
39.参照图6、图7,支撑板直边的一侧的中部固定安装有滑块22,滑块22滑移设置于滑槽20内部。滑块22的两侧均开设有供滑槽20的内侧壁进入的第一卡槽23。滑块22的顶侧固定安装有支撑条25,支撑条25位于滑槽20内部。位于同一根支撑杆19的滑口通过支撑条25相互分离。支撑条25的两侧均开设有供滑槽20两侧壁进入的第二卡槽24。
40.将支撑杆19旋入套筒15部分,让滑槽20朝向远离外墙体3的一侧。之后将滑块22和滑条放入滑槽20内部,从而将支撑块21安装于支撑杆19。支撑块21在支撑条25的支撑下,支撑块21在支撑杆19上间隔设置。之后继续转动支撑杆19,支撑杆19带动支撑块21紧抵于外墙体3的内壁。通过支撑块21支撑外墙体3,从而降低外墙体3开裂的情况出现。同时外墙体3受到挤压后不会通过支撑块21和支撑杆19挤压内墙体4,从而降低内墙体4开裂的情况出现。
41.在支撑块21紧抵外墙体3的内壁时,支撑块21推动滑块22向支撑杆19的内部移动,从而使第一卡槽23的内壁紧抵于支撑杆19的外壁,第二卡槽24的内壁紧抵于支撑杆19的内壁,进而封堵滑槽20。在滑槽20封堵后,向支撑杆19内部浇筑混凝土,通过混凝土将支撑块21与支撑杆19连接在一起,从而降低支撑块21在支撑杆19上滑移松动的情况出现。
42.参照图7,支撑块21设置有至少两根刮条26,刮条26竖直设置。本技术实施例中刮条26有两根,且分别位于支撑杆19的两侧。刮条26固定安装有连接杆27,支撑块21由直边一侧至弧边一侧开设有供连接杆27穿设的伸缩孔28。连接杆27远离刮板的一面固定安装有限位板29,限位板29与支撑块21直边的一侧之间固定安装有第一弹簧30。第一弹簧30套设于连接杆27。
43.在转动支撑杆19带动支撑块21紧抵于外墙体3时,第一弹簧30拉动限位板29向限位块移动,从而使刮条26紧抵外墙体3。通过刮条26刮平外墙体3的内壁,从而方便支撑块21抵贴于外墙体3的内壁。
44.参照图5、图6,支撑杆19设置有第二支撑板17和第三支撑板18,第三支撑板18位于第二支撑板17的下方。且第三支撑板18位于每个支撑块21的上方。第二支撑板17与天花板2的底面固定连接,第二支撑板17开设有供支撑杆19穿设的通孔32。支撑杆19从第二支撑板17穿过后固定插接于天花板2。且位于支撑杆19上的最上面的支撑条25的顶端高于第二支撑板17的顶面。第三支撑板18与第二支撑板17之间固定安装有第二弹簧31,第二弹簧31套设于支撑杆19。
45.在铺设模板用于浇筑天花板2时,支撑杆19穿过模板。之后第二弹簧31带动第二支撑板17紧抵于模板的底面,从而降低混凝土从模板与支撑杆19之间的缝隙泄露的情况出现。同时在混凝土凝固呈天花板2后,第二支撑板17和支撑杆19的顶端均与天花板2固定连接,从而降低外墙体3挤压支撑块21使支撑杆19倾斜的情况出现。
46.本技术的一种地下室防水结构包括以下施工步骤:在基坑中安装模板用于浇筑地板1,然后向模板中灌注混凝土;之后将套筒15放置于未凝固的混凝土中,让第一支撑板16抵贴于未凝固的混凝土顶侧。套筒15通过第一支撑板16漂浮与混凝土上,从而降低套筒15沉降的情况出现。在混凝土凝固形成地板1后,第一支撑板16与地板1固定连接,套筒15也与地板1固定连接。
47.在地板1凝固后,拆除用于浇筑地板1的模板。然后在地板1的顶侧安装用于浇筑外墙体3和内墙体4的模板,并灌注混凝土。在外墙体3上预留开口用于安装排水管7。在混凝土
凝固后拆除模板形成外墙体3和内墙体4。然后在外墙体3的开口上安装排水管7,安装完排水管7后安装集水箱6、通风管13和通风器14。
48.在外墙体3和内墙体4施工完成后,将支撑杆19旋入套筒15部分。之后将支撑块21安装于支撑杆19后再转动支撑杆19,从而使支撑块21紧抵于外墙体3的内壁。
49.之后在外墙体3和内墙体4的顶侧铺设模板用于浇筑天花板2。用于浇筑的天花板2预留有供支撑杆19穿过的孔洞。然后第二支撑板17在第二弹簧31的推动下紧抵模板,从而降低混凝土从支撑杆19与模板之间的缝隙泄露的情况出现。向模板中浇筑混凝土,混凝土凝固形成天花板2后,第二支撑板17与天花板2固定连接,支撑杆19的顶端与天花板2固定连接。
50.相比现有的外墙体3和内墙体4通过支撑柱连接,在安装外墙体3和内墙体4的模板时需要设置支撑柱的模板,从而增大安装外墙体3和内墙体4模板的难度。在后内墙体4和外墙体3需要拆模时,分隔腔5的间隙小,现有技术中的支撑柱进一步阻碍拆卸模板。而本技术外墙体3和内墙体4一起浇筑,但并未连接在一起,从而方便安装模板用于浇筑形成内墙体4和外墙体3。
51.本技术实施例一种地下室防水结构的实施原理为:将支撑杆19旋入套筒15,支撑杆19带动支撑块21紧抵于外墙体3的内壁,从而降低外墙体3受到土层和水静压力的挤压下开裂的情况出现,进而提高地下室的防水性能。在外墙体3受到挤压时,外墙体3不会通过支撑杆19和支撑块21对内墙体4施加压力,从而降低内墙体4开裂的情况出现。
52.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。
再多了解一些

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