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排水板专用接头的制作方法

时间:2020-10-30 09:00

  排水板由滤膜和芯板组成,滤膜用以隔土和渗水,芯板上所设齿槽为排水通道,它被广泛应用于公路、铁路、机场、电厂、围垦、码头、工民建等基础建设工程中的软土地基加固。施工时,将所述排水板垂直方向打入软土地基中,或者水平方向铺设在软土中,然后进行吸水处理。常用的吸水处理有加载法和真空预压法两种。所谓加载法即在施工区域内加载2-10M高的土体,在压力作用下排水板产生侧压力,使土体中的水份从滤膜渗透入芯板,并从排水通道中排出地基表层。它的缺点是需要填埋的土方量大,成本高,工期长,施工难度大,承载的应力传递速度慢,且向下传递的距离短。它的另一个缺点是由于该方法是在软土上填筑荷载使软土地基处于承载状态,造成土体扰动和土体外移现象,改变了土层结构,影响工程总体质量。

  所谓真空预压法即在整个施工区域上覆盖真空膜,并在真空膜内抽真空,使该区域内产生负压,使软土中的水分从滤膜渗透入芯板,并从排水通道中排出地基表层。该方法的缺点是在整个施工区域内抽真空,真空覆盖面积大,由于排水板的截面总和在整个施工区域所占的比例很小,因而真空度损失相当大,效率很低。它的另一个缺点是真空度在软土中的传递速度慢,且传递距离短,因此施工时间长,施工工艺复杂,成本高。

  本实用新型要解决的是现有的吸水法存在的成本高、工期长、施工难度大以及效率很低的缺陷,提供一种排水板专用接头,它的本体为一管件,包括连接到所述排水板板头的扁管和连接到外接吸水管的圆管,所述扁管的截面与所述排水管的截面相配合;所述扁管和圆管内具有互相导通的排水通道。

  采用本实用新型的排水板专用接头,北京快3,在将所述排水板垂直方向打入软土地基中或者水平方向铺设在软土,在每根排水板的板头连接本实用新型的专用接头,然后将接头的圆管通过塑料吸水管相互连通,在任何一个或多个节点上均可以抽真空。抽真空前先在施工区域内填充0.3-1M厚的密封土,主要用于施工表面的密封,有利于抽真空。采用本实用新型的排水板专用接头的真空吸水法,直接在排水板的排水通道内抽真空,使真空度传递到每根排水板内,将真空度损失减小到最低限度,可提高施工效率,缩短施工周期,由于该方法仅在施工表面填充少量的密封土,因而对土体没有影响。由于接头之间的连接方式很多,所述的圆管可采用直管、弯管、三通管或者多通管中的任一管型以配合不同的连接方式。专用接头的扁管与排水板的连接可直接套接,然后通过粘合剂胶粘固定;或者在所述的扁管与所述排水板相连处设置安装孔,用铁丝固定。专用接头的扁管连接排水板一端的端头可以是平面,这样的结构最简单,且制作也方便,并可节省材料;该端头也可以设计成弧面,使得专用接头与排水板的连接更可靠,尤其当两者采用胶粘方式固定时,可加大粘合面。专用接头的扁管与圆管相交处可以呈斜面,有利于减少水的阻力,同时可进一步节省材料。

  图1、2,排水板专用接头,它的本体为一管件,由连接到所述排水板的扁管3和连接到外接吸水管的圆管1,所述扁管的截面与所述排水管的截面相配合;所述扁管和圆管内具有互相导通的排水通道2。所述的圆管1为直管。所述的扁管与圆管相交处呈斜面4,有利于减少水的阻力,同时可节省材料。

  图3所示为本实用新型另一种实施方式,不同之处在于所述圆管采用弯管,所述扁管在与所述排水板相连处设置安装孔5,将扁管套接到所述排水板上后,用铁丝穿越所述安装孔后将两者固定。扁管的外形呈方形。其余结构基本相同。

  图1所示实施方式不同之处在于所述圆管采用三通管。扁管连接排水板一端的端头设计成弧面6,当专用接头与排水板采用胶粘方式固定时,可加大粘合面,使两者连接更可靠。其余结构相同。

  权利要求1.排水板专用接头,本体为一管件,其特征在于它包括连接到所述排水板板头的扁管(3)和连接到外接抽水管的圆管(1),所述扁管的截面与所述排水管的截面相配合;所述扁管和圆管内具有互相导通的排水通道(2)。

  2.如权利要求1所述的排水板专用接头,其特征在于所述的圆管为直管、弯管、三通管或多通管中的任一管型。

  3.如权利要求2所述的排水板专用接头,其特征在于所述的扁管在与所述排水板相连处还设有安装孔。

  4.如权利要求2所述的排水板专用接头,其特征在于所述的扁管与圆管相交处呈斜面(4)。

  专利摘要本实用新型涉及排水板专用接头,它的本体为一管件,包括连接到所述排水板板头的扁管和连接到外接吸水管的圆管,所述扁管的截面与所述排水管的截面相配合;所述扁管和圆管内具有互相导通的排水通道。采用本实用新型的排水板专用接头,在将所述排水板垂直方向打入软土地基中以后,在每根排水板的板头连接本实用新型的专用接头,然后将接头的圆管通过塑料吸水管相互连通,在任何一个或多个节点上均可以抽真空。由于,直接在排水板的排水通道内抽真空,使真空度传递到每根排水板内,将真空度损失减小到最低限度,可提高施工效率,缩短施工周期,且对土体没有影响。