双仓综合管廊的制作方法

文档序号:21624339发布日期:2020-07-29 02:30阅读:169来源:国知局
双仓综合管廊的制作方法

本发明涉及建筑工程技术领域,尤其是一种双仓综合管廊。



背景技术:

综合管廊是一种大型的综合地下构筑物,也称作地下城市管道综合走廊。综合管廊的主要作用是利用建造在底下的隧道空间将水、电、气等工程管线基于一体,实现对地下各种管线的统一管理、统一维护,以便地下管线转输相应水、电、气等资源,并且服务周边地块满足其市政管线使用需求,减少后期地下管线修复、扩容时对道路的二次开挖,避免影响交通。

综合管廊具有投资大、管理维护成本高、管理协调部门多等特点,因此在建设阶段就应当统一规划、设计、施工、维护,做到“四同步”,规划和设计阶段显得尤为重要。随着我国大力推进综合管廊建设,入廊管线的种类和规模也随之增加,但目前综合管廊的结构规划较差,其仓体结构不能对各种管线进行合理分配、引导和避让,造成管廊出线节点繁多且杂乱,十分不利于管理;并且综合管廊的仓体空间分布与地下管线的分布特点没有相适配,对仓体空间利用不足,例如管廊内的电力管线电压等级不同,电压等级较大的电力管线直径较大,反之电压等级较小的电力管线直径较小,不同电力管线的转弯半径要求不同,这就造成了电力管线转弯段所占用的空间不同,如不对其进行合理规划,会造成仓体空间的浪费,并会增加综合管廊对地下空间的占用,与综合管廊的规划初衷不符。



技术实现要素:

本发明所要解决的技术问题是:提供一种仓体空间分配合理、占用空间较小、便于进行管线管理的双仓综合管廊。

为解决上述技术问题本发明所采用的技术方案是:双仓综合管廊,所述双仓综合管廊由左右间隔的电力仓和综合仓组成;电力仓由相连通的电力仓标准段和电力仓抬升段组成,综合仓由相连通的综合仓抬升段和综合仓标准段组成;电力仓标准段与综合仓抬升段位置对应,电力仓抬升段与综合仓标准段位置对应。

进一步的是:所述综合仓抬升段的仓体空间大于电力仓标准段的仓体空间,电力仓抬升段的仓体空间大于综合仓标准段的仓体空间。

进一步的是:还包括多个设置在综合仓抬升段内的综合仓电力分支管线,多个综合仓电力分支管线转弯并汇集后与延伸到综合仓标准段外的综合仓电力管线连接;还包括多个设置在综合仓抬升段内的通信分支管线,多个通信分支管线转弯并汇集后与贯穿综合仓的通信管线连接。

进一步的是:所述综合仓电力分支管线和通信分支管线都设置在综合仓抬升段的上半部且前后间隔;所述综合仓电力管线和通信管线都设置在综合仓抬升段的上半部且左右间隔。

进一步的是:所述综合仓抬升段固定有多个与综合仓电力分支管线相对应的综合仓电力管线套管以及多个与通信分支管线相对应的通信管线套管,综合仓电力管线套管和通信管线套管都固定在综合仓抬升段的上半部且前后间隔;综合仓电力分支管线伸入对应的综合仓电力管线套管中,通信分支管线伸入对应的通信管线套管中。

进一步的是:还包括多个设置在电力仓抬升段上半部的电力仓电力分支管线,多个电力仓电力分支管线转弯并汇集后与贯穿电力仓外的电力仓电力管线连接。

进一步的是:所述电力仓抬升段固定有多个与电力仓电力分支管线相对应的电力仓电力管线套管,电力仓电力管线套管固定在电力仓抬升段的上半部;电力仓电力分支管线伸入对应的电力仓电力管线套管中。

进一步的是:还包括设置在综合仓内的给水管线和中水管线,给水管线和中水管线贯穿综合仓且左右间隔;综合仓抬升段内设有前后间隔的给水支管和中水支管,给水支管与给水管线连通,中水支管与中水管线连通。

进一步的是:所述给水支管和中水支管设置在综合仓抬升段的上半部;给水管线和中水管线设置在综合仓的下半部;给水管线通过给水立管与给水支管连通,中水管线通过中水立管与中水支管连通。

进一步的是:所述综合仓抬升段固定有与给水支管相对应的给水支管套管以及与中水支管相对应的中水支管套管,给水支管套管和中水支管套管前后间隔;给水支管伸入给水支管套管中,中水支管伸入中水支管套管中。

本发明的有益效果是:本发明通过对综合管廊的结构进行改进,将综合管廊分隔为电力仓和综合仓两个仓体,利用电力仓和综合仓对各种管线的容纳数量和种类进行分配,电力仓容纳数量较多或电压等级较大电力管线,综合仓容纳数量较少或电压等级较小电力管线以及其他种类的管线;并根据管廊内各种管线的分布特点,将电力仓和综合仓分段,利用抬升段来容纳管线的交接段、转弯段或聚集段,使仓体空间得到合理利用,并且可实现各种管线的统一出线,规整了出线口、减少了对地下空间的占用,能够为管廊的其他附属设施预留出充足的地下空间。

附图说明

图1为本发明的正视图;

图2为本发明的俯视图;

图3为图2中a-a面的剖视图;

图4为图2中b-b面的剖视图;

图5为图2中c-c面的剖视图;

图6为图2中d-d面的剖视图;

图7为图2中e-e面的剖视图;

图中标记为:100-电力仓、110-电力仓标准段、120-电力仓抬升段、121-电力仓电力分支管线、122-电力仓电力管线套管、130-电力仓电力管线、200-综合仓、210-综合仓抬升段、211-综合仓电力分支管线、212-通信分支管线、213-通信管线、214-综合仓电力管线套管、215-通信管线套管、216-给水支管、217-中水支管、218-给水支管套管、219-中水支管套管、220-综合仓标准段、230-综合仓电力管线、240-给水管线、241-给水立管、250-中水管线、251-中水立管。

具体实施方式

为了便于理解本发明,下面结合附图和实施例对本发明进行进一步的说明。

如图1所示,本发明所公开的双仓综合管廊由电力仓100和综合仓200组成,其中电力仓100用于单独容纳电力管线,综合仓200用于容纳电力管线和其他管线,当电力管线总数量较多或电力管线的电压等级不一致时,若通过单独的一个仓体来容纳所有电力管线,不仅电力管线数量过多且不同电压等级的电力管线转弯段所占用的空间不同,很容易造成管线分布杂乱,采用电力仓100和综合仓200可有效地对地下管线进行合理规划,在电力仓100中容纳较多数量的电力管线或电压等级较大的电力管线,在综合仓200中容纳较少数量的电力管线或电压等级较小的电力管线以及其他种类的管线,实现对仓体空间的充分利用;电力仓100和综合仓200之间不会相互干扰。以图1所示双仓综合管廊的正视图截面为基准面,电力仓100和综合仓200左右间隔设置。电力仓100和综合仓200都分段为抬升段和标准段,抬升段相较于标准段在空间上进行了增扩。如图2所示,电力仓100由电力仓标准段110和电力仓抬升段120连通组成,电力仓标准段110在前,电力仓抬升段120在后;综合仓200由综合仓抬升段210和综合仓标准段220连通组成,综合仓抬升段210在前,综合仓标准段220连在后;因此,电力仓标准段110与综合仓抬升段210位置对应,电力仓抬升段120与综合仓标准段220位置对应。

本发明对电力仓100和综合仓200的仓体空间分布进行了合理规划,使电力仓100和综合仓200的仓体空间分布与地下管线的排布特点相适配,利用电力仓100和综合仓200各自的抬升段来容纳管线的交接段或聚集段这些占用空间较大的部分,而标准段用于容纳各管线的走线延伸段。如图4至图7所示,综合仓抬升段210的仓体空间大于电力仓标准段110的仓体空间,电力仓抬升段120的仓体空间大于综合仓标准段220的仓体空间,电力仓抬升段120占用了综合仓标准段220的上方空间,但又未超出综合管廊的左右边界范围。

如图2所示,综合仓抬升段210内设有综合仓电力分支管线211和通信分支管线212,多个综合仓电力分支管线211转弯并汇集后与延伸到综合仓标准段220外的综合仓电力管线230连接,多个通信分支管线212转弯并汇集后与贯穿综合仓200的通信管线213连接;如图2、图3和图5所示,综合仓电力分支管线211和通信分支管线212都设置在综合仓抬升段210的上半部且前后间隔,综合仓电力管线230和通信管线213都设置在综合仓抬升段210的上半部且左右间隔。综合仓抬升段210固定有多个与综合仓电力分支管线211相对应的综合仓电力管线套管214以及多个与通信分支管线212相对应的通信管线套管215,综合仓电力管线套管214和通信管线套管215都固定在综合仓抬升段210的上半部且前后间隔;综合仓电力分支管线211伸入对应的综合仓电力管线套管214中,通信分支管线212伸入对应的通信管线套管215中。因为综合仓电力分支管线211和通信分支管线212的转弯段占用空间较多,因此将其设置在综合仓抬升段210内,然后分别通过综合仓电力管线230和通信管线213延伸到综合仓标准段220外。

如图2所示,电力仓抬升段120内设有电力仓电力分支管线121,多个电力仓电力分支管线121转弯并汇集后与贯穿电力仓100的电力仓电力管线130连接。如图2、图3和图7所示,电力仓抬升段120固定有多个与电力仓电力分支管线121相对应的电力仓电力管线套管122,电力仓电力管线套管122固定在电力仓抬升段120的上半部,电力仓电力分支管线121伸入对应的电力仓电力管线套管122中。因为电力仓电力分支管线121的转弯段占用空间较多,因此将其设置在电力仓抬升段120内,电力仓电力管线130从电力舱标准段110延伸到电力仓抬升段120,与电力仓抬升段120内的电力仓电力分支管线121汇集后延伸到电力仓100外。

地下管线还包括水管管线,本发明中给水管线240和中水管线250设置在综合仓200内,如图2所示,给水管线240和中水管线250贯穿综合仓200,给水管线240与设置在综合仓抬升段210内的给水支管216连通,中水管线250与设置在综合仓抬升段210内的中水支管217连通。如图4和图5所示,给水支管216和中水支管217设置在综合仓抬升段210的上半部,给水管线240和中水管线250设置在综合仓200的下半部;给水管线240和中水管线250左右间隔设置,给水支管216和中水支管217前后间隔设置。综合仓抬升段210固定有与给水支管216相对应的给水支管套管218以及与中水支管217相对应的中水支管套管219,给水支管套管218和中水支管套管219前后间隔;给水支管216伸入给水支管套管218中,中水支管217伸入中水支管套管219中。另外,还可在电力仓100和综合仓200的底部设置排水沟,排水沟与其他管线互不干扰。

本发明不仅对电力仓100和综合仓200的仓体空间进行改进,使电力仓100和综合仓200的仓体空间与各种地下管线的分布特点相适配,满足了各种管线的转弯段、聚集段或交接段的空间占用需求;并且使各种地下管线都相互间隔,保证了各种地下管线出线互不干扰。

实施例

电力仓内电力仓电力管线出线:电力仓抬升段上半部的两侧壁上各设置8×4孔电力电缆预留排管防护密闭套管,在套管内设置出线孔,电力仓电力分支管线的转弯段进入电力仓抬升段(转弯半径满足20d),电力仓电力分支管线从出线孔出综合管廊后进入直埋段。

综合仓内综合仓电力管线出线:综合仓抬升段上半部的两侧壁上各设置5×4孔电力电缆预留排管防护密闭套管,在套管内设置出线孔,综合仓电力分支管线的转弯段进入综合仓抬升段(转弯半径满足20d),综合仓电力分支管线从出线孔出综合管廊后进入直埋段。

综合仓内通信管线出线:综合仓抬升段上半部的两侧壁上各设置3×4孔通信线缆预留排管防护密闭套管,在套管内设置出线孔,通信线缆预留排管防护密闭套管避开电力电缆预留排管防护密闭套管,通信分支管线的转弯段进入综合仓抬升段(转弯半径满足15d),通信分支管线从出线孔出综合管廊后进入直埋段。

综合仓内给水管线出线:在综合仓抬升段上半部的两侧壁上各设置一个dn600给水管刚性防水套管,在套管内设置出线孔,dn600给水管刚性防水套管避开通信线缆预留排管防护密闭套管和电力电缆预留排管防护密闭套管,给水管路通过三通管与给水支管连通,给水支管从出线孔出综合管廊后进入直埋段。

综合仓内中水管线出线:在综合仓抬升段上半部的两侧壁上各设置一个dn400中水管刚性防水套管,在套管内设置出线孔,dn400中水管刚性防水套管避开给水管刚性防水套管、通信线缆预留排管防护密闭套管和电力电缆预留排管防护密闭套管,中水管路通过三通管与中水支管连通,中水支管从出线孔出综合管廊后进入直埋段。

综合仓、电力仓内排水沟出线:在综合仓和电力仓的底部设置承重地锚辅助安装排水沟管道,综合仓和电力仓内的积水通过排水沟收集后排出。

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