一种用于明挖隧道的养护结构

文档序号:1915810 发布日期:2021-12-03 浏览:28次 >En<

阅读说明:本技术 一种用于明挖隧道的养护结构 (Maintenance structure for open cut tunnel ) 是由 陈潮学 叶琦 王博谋 惠浩 侯驰 于 2021-09-08 设计创作,主要内容包括:本发明涉及一种用于明挖隧道的养护结构,其包括支撑架,支撑架上设有养护保温机构,养护保温机构包括支撑组件、加热组件和导热容器,支撑组件设置在支撑架上,加热组件设置支撑组件上,加热组件包括水管、水箱、连接管、回流管、水泵和用于对水箱内的水进行加热的加热件,水箱设置在支撑架上,水泵的进水端通过连接管与水箱连通,水泵的出水端连通水管,水管的一端插入导热容器内并穿出导热盒且与回流管连通,回流管与水箱连通。本申请能够提高衬砌施工质量的效果。(The invention relates to a maintenance structure for an open cut tunnel, which comprises a support frame, wherein a maintenance and heat preservation mechanism is arranged on the support frame, the maintenance and heat preservation mechanism comprises a support component, a heating component and a heat conduction container, the support component is arranged on the support frame, the heating component is arranged on the support component, the heating component comprises a water pipe, a water tank, a connecting pipe, a return pipe, a water pump and a heating element for heating water in the water tank, the water tank is arranged on the support frame, the water inlet end of the water pump is communicated with the water tank through the connecting pipe, the water outlet end of the water pump is communicated with the water pipe, one end of the water pipe is inserted into the heat conduction container, penetrates out of the heat conduction box and is communicated with the return pipe, and the return pipe is communicated with the water tank. The lining construction quality can be improved.)

一种用于明挖隧道的养护结构

技术领域

本发明涉及明挖隧道施工技术领域,尤其是涉及一种用于明挖隧道的养护结构。

背景技术

隧道是修建在地下或水下或者在山体中,铺设铁路或修筑公路供机动车辆通行的建筑物。整体式衬砌施工技术是隧道衬砌施工的常用施工方法之一,通过预先将钢筋绑扎并安置在模板台车上,然后操作台车行驶到工作位置进行立模定位和端模安装,最后将混凝土泵送入模完成浇筑。混凝土凝固后,将在隧道洞身形成永久性的钢筋混凝土支护结构,可防止围岩的变形或坍塌。

在隧道施工中,衬砌一般采用自然养护,或者喷水养护处理。但是在冬季施工时,由于冬季温度低,喷洒在混凝土上的水容易冻结,使浇筑后的混凝土温度下降,混凝土容易冻结,当解冻时,会出现裂缝和剥落的现象,进而降低了衬砌施工质量。

发明内容

为了提高衬砌施工质量,本申请提供一种用于明挖隧道的养护结构。

本申请提供的一种用于明挖隧道的养护结构采用如下的技术方案:

一种用于明挖隧道的养护结构,包括支撑架,所述支撑架上设有养护保温机构,所述养护保温机构包括支撑组件、加热组件和导热容器,所述支撑组件设置在支撑架上,所述加热组件设置支撑组件上,所述加热组件包括水管、水箱、连接管、回流管、水泵和用于对水箱内的水进行加热的加热件,所述水箱设置在支撑架上,所述水泵的进水端通过连接管与水箱连通,所述水泵的出水端连通水管,所述水管的一端插入导热容器内并穿出导热容器且与回流管连通,所述回流管与水箱连通。

通过采用上述技术方案,使用时,操作者通过加热件对水箱内的水升温,之后使导热容器的侧壁与隧道混凝土的侧壁贴合,然后,启动水泵,水泵将水箱内热水抽取出,并通过连接管输送到水管内,当热水经过导热容器时,热水的热量传递给导热容器,再由导热容器传递给隧道混凝土,对其起到升温的作用,然后再由回流管回到水箱内加热,以此形成一个加热循环,减小了浇筑后的混凝土温度下降的可能性,综上所述,本申请能够提高衬砌施工质量。

可选的,所述加热件为加热管。

通过采用上述技术方案,操作者对加热管通电,能够起到对水加热的作用,操作方便。

可选的,所述水箱上设有温度传感器,所述温度传感器的感应端朝向水箱内的水设置,所述温度传感器通过控制系统与加热管电性连接。

通过采用上述技术方案,当温度传感器的感应端检测到水箱内的水的温度低于预设的阈值后,温度传感器通过控制系统对加热管进行通电,减小了将加热管持续通电进行加热而浪费电能的可能性。

可选的,所述支撑组件包括支撑柱、齿轮、联动杆、齿条和电动推杆,所述电动推杆连接在支撑架上,所述电动推杆的推杆连接齿条,所述齿轮转动连接在支撑架上且与齿条啮合,所述齿轮套设在联动杆上,所述联动杆与支撑柱连接,所述联动杆转动连接在支撑架上。

通过采用上述技术方案,操作者启动电动推杆,电动推杆的推杆带动齿条移动,进而使与齿条啮合的齿轮转动,齿轮带动联动杆转动,进而使支撑柱转动,使导热容器进行转动,方便操作者对隧道上不同位置的混凝土进行加热养护。

可选的,所述支撑柱上设有伸缩组件,所述伸缩组件包括浮动杆、密封圈和浮动板,所述支撑柱上开设有动力槽,所述密封圈套设在浮动板外圈侧壁上,所述浮动板与动力槽滑动配合,所述密封圈与动力槽的侧壁贴合,所述浮动板连接浮动杆,所述浮动杆的一端连接导热容器,所述水管上连通有三通阀,所述三通阀的一个出水口连通有供水管,所述供水管的一端连通至动力槽,所述动力槽连通有排水管,所述排水管的一端连通至水箱,所述排水管上设有控制阀门。

通过采用上述技术方案,当三通阀的一出水口与供水管连通时,在水泵的作用下,水箱内的水通过供水管进入动力槽内,使动力槽内的水位上升,进而使浮动板上升,浮动板带动浮动杆向上移动,使导热容器向上移动,当需要降低导热容器的高度时,操作者使三通阀的另一出水口与水管连通,打开控制阀门,使动力槽内的水排出动力槽内,进而使导热容器所在高度下降,因此,水泵不仅能够为热水的循环提供动力,而且为调节导热容器的高度提供动力。

可选的,所述控制阀门设置在排水管靠近支撑柱的一端。

通过采用上述技术方案,当操作者向动力槽内加水时,控制阀门设置在靠近排水管靠近支撑柱的一端,减小了从动力槽进入排水管内的水量,起到了节约水的作用。

可选的,所述支撑柱上设有用于观察动力槽内水位的玻璃视窗,所述玻璃视窗上设有刻度。

通过采用上述技术方案,操作者通过玻璃视窗能够观察到动力槽内的水量,再通过玻璃视窗上的刻度确定导热容器上升的高度,提高了调节的准确性。

可选的,所述导热容器靠近混凝土的一端可拆卸连接有保温棉。

通过采用上述技术方案,保温棉的设置能够起到保温的作用,同时保温棉可以发生形变,有利于与隧道上的混凝土贴合,增加了对隧道上的混凝土的保温面积,提高了保温效果。

综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:

本申请通过设置养护保温机构,操作者通过加热件对水箱内的水升温,当热水经过导热容器时,热水的热量传递给导热容器,再由导热容器传递给隧道混凝土,对其起到升温的作用,然后再由回流管回到水箱内加热,以此形成一个加热循环,减小了浇筑后的混凝土温度下降的可能性,因此,本申请能够提高衬砌施工质量;

本申请通过设置温度传感器,当温度传感器的感应端检测到水箱内的水的温度低于预设的阈值后,温度传感器通过控制系统对加热管进行通电,减小了将加热管持续通电进行加热而浪费电能的可能性。

附图说明

图1是用于体现实施例中一种用于明挖隧道的养护结构的示意图。

图2是主要用于体现实施例中导热盒内部结构的剖视图。

图3是对图2中A部分的放大。

图4是用于体现水箱内的加热管的结构的剖视图。

附图标记说明:

1、支撑板;2、自锁万向轮;3、支撑柱;4、齿轮;5、联动杆;6、齿条;7、电动推杆;8、轴承座;9、浮动杆;10、密封圈;11、浮动板;12、动力槽;13、导热盒;14、水管;15、水箱;16、连接管;17、回流管;18、水泵;19、加热管;20、三通阀;21、供水管;22、排水管;23、控制阀门;24、玻璃视窗;25、刻度;26、魔术贴;27、保温棉;28、温度传感器。

具体实施方式

以下结合附图1-4对本申请作进一步详细说明。

本申请实施例公开一种用于明挖隧道的养护结构。参照图1,一种用于明挖隧道的养护结构包括支撑架,支撑架包括支撑板1和自锁万向轮2,支撑板1的四个角处均设置有自锁万向轮2。

参照图1,支撑板1上设置有养护保温机构,养护保温机构包括支撑组件、加热组件和导热容器。支撑组件包括支撑柱3、齿轮4、联动杆5、齿条6和电动推杆7。电动推杆7水平固定连接在支撑板1上,电动推杆7的推杆固定连接齿条6,齿条6的光面与支撑板1贴合并滑动配合。

参照图1,支撑板1上固定连接有两个轴承座8,联动杆5转动连接在两个轴承座8之间,齿轮4套设在联动杆5上,并且齿轮4位于齿条6的上方,联动杆5与支撑柱3固定连接,齿轮4与齿条6啮合。

参照图2和图3,支撑柱3上设置有伸缩组件,伸缩组件包括浮动杆9、密封圈10和浮动板11,支撑柱3的顶端开设有动力槽12,动力槽12沿着支撑柱3的长度方向开设,密封圈10套设在浮动板11的外圈侧壁上并且与浮动板11粘接,浮动板11插入动力槽12 内并与动力槽12滑动配合,密封圈10与动力槽12的侧壁贴合。

参照图1和图2,浮动杆9上固定连接浮动杆9,浮动杆9的一端固定连接导热容器,导热容器为导热盒13,导热盒13由铝制成,既能够导热并且价格便宜,导热盒13呈圆弧形设置,便于与隧道的侧壁贴合。

参照图1和图4,加热组件设置在支撑板1上,加热组件包括水管14、水箱15、连接管16、回流管17、水泵18和用于对水箱15内的水进行加热的加热件,加热件为加热管19,加热管19呈蛇形分布在水箱15的侧壁上,增加了加热管19与水箱15内的水的接触面积,提高了加热效果,水管14、连接管16和回流管17均为软管。

参照图1和图2,水箱15固定连接在支撑板1上,水泵18固定连接在水箱15上,水泵18的进水口通过连接管16与水箱15连通,水泵18的出水端连通水管14,水管14的一端插入导热盒13内并且穿出导热盒13且与回流管17连通,位于导热盒13内的水管14呈螺旋状设置,增加了水管14与导热盒13内空气接触的面积,回流管17与水箱15连通。

参照图1,水管14上连通有三通阀20,三通阀20有一个进水口和两个出水口,三通阀20的一个出水口连通有供水管21,另一出水口与水管14连通,供水管21的一端连通至动力槽12,供水管21为软管,动力槽12连通有排水管22,排水管22为软管,排水管22的一端连通至水箱15,并且排水管22位于供水管21的下方,排水管22上设置有控制阀门23,控制阀门23设置在排水管22靠近支撑柱3的一端,减小了从动力槽12进入排水管22内的水量,起到了节约水的作用。自然状态下,动力槽12内有一部分水,使浮动板11位于供水管21的上方。

参照图1,支撑柱3上设置有用于观察动力槽12内水位的玻璃视窗24,玻璃视窗24上设置有刻度25,刻度25沿着玻璃视窗24的长度方向设置。导热盒13靠近混凝土的一面通过魔术贴26与导热盒13可拆卸连接有保温棉27,当保温棉27发生损坏时,操作者可以将魔术贴26的钩面与绒面拆分,对保温棉27进行更换;保温棉27的设置不仅能够对混凝土有保温的作用,同时能够发生形变,有利于与混凝土贴合,增加了接触面积。

参照图1,水箱15上设置有温度传感器28,温度传感器28的感应端朝向水箱15内的水设置,温度传感器28通过控制系统与加热管19电性连接。当温度传感器28的感应端检测到水箱15内的水的温度低于预设的阈值后,温度传感器28通过控制系统对加热管19进行通电,减小了将加热管19持续通电进行加热而浪费电能的可能性。

本申请实施例一种用于明挖隧道的养护结构的实施原理为:使用时,操作者将支撑架移动到需要施工的隧道内,使三通阀20的一出水口与供水管21连通,操作者启动水泵18,水泵18将水箱15内的水抽取出,并经过连接管16,通过水泵18移动到供水管21内,最终进入到动力槽12内,动力槽12内的水位上升,使浮动板11上升,浮动带浮动杆9上升,操作者通过玻璃视窗24上的刻度25观察上升的高度,提高调整的准确性,使保温棉27与隧道上的混凝土贴合;

之后,操作者启动电动推杆7,电动推杆7的推杆带动齿条6移动,齿条6与齿轮4啮合,齿轮4带动联动杆5转动,进而使支撑柱3转动,进而对导热盒13进行微调,进一步提高了保温棉27与混凝土贴合的程度,然后,操作者使三通阀20的另一出水口与水管14连通,操作者对加热管19通电,使水箱15内的水温上升,水泵18将水箱15温度上升的水输送到导热盒13内,通过导热盒13将水的热量传递给保温棉27,最终传递给混凝土,起到了升温的作用,然后再由回流管17回到水箱15内加热,以此形成一个加热循环,水泵18不仅为热水的循环提供了动力,而且为提升导热盒13的高度提高了动力,节省了资源,因此,本申请减小了浇筑后的混凝土温度下降的可能性,提高了衬砌施工质量。

当需要降低浮动杆9的高度时,操作者打开控制阀门23,使动力槽12通过排水管22与水箱15连通,在导热盒13和浮动杆9的重力作用下,使浮动板11下压,进而将动力槽12内的水压出,当导热盒13降低到合适高度后,操作者关闭控制阀门23,进而对导热盒13实现了竖直高度的降低。

以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。

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