一种基坑大跨度支护稳定结构

文档序号:25026777发布日期:2021-05-11 16:53阅读:100来源:国知局
一种基坑大跨度支护稳定结构

本发明涉及基坑支护技术领域,具体是一种基坑大跨度支护稳定结构。



背景技术:

基坑是在基础设计位置按基底标高和基础平面尺寸所开挖的土坑,开挖前应根据地质水文资料,结合现场附近建筑物情况,决定开挖方案,并作好防水排水工作,开挖不深者可用放边坡的办法,使土坡稳定,其坡度大小按有关施工规定确定,开挖较深及邻近有建筑物者,可用基坑壁支护方法,喷射混凝土护壁方法,大型基坑甚至采用地下连续墙和柱列式钻孔灌注桩连锁等方法,防护外侧土层坍入,附近建筑无影响者,可用井点法降低地下水位,采用放坡明挖,在寒冷地区可采用天然冷气冻结法开挖等等。

现有技术中,用于基坑大跨度支护的稳定结构通常通过添加支撑柱和支撑梁的方式增加稳定性,但支撑柱固定在软土上,软土在外力作用下容易出现塑性流动,使得支撑柱不稳定,进而导致整体支护结构的稳定性差,故而提出一种基坑大跨度支护稳定结构来解决上述所提出的问题。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种基坑大跨度支护稳定结构,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种基坑大跨度支护稳定结构,包括四个呈矩形阵列分布的直角板,四个所述直角板间隔设置,前后两个间位置处隔分别设置有第一挡土板,左右两个间隔位置处分别设置有第二挡土板;所述第一挡土板和第二挡土板均通过位于两端的压板和锚杆可拆卸连接在直角板上;所述压板和直角板之间活动连接有位于锚杆杆径外侧的弹性套;两个所述第一挡土板相对的一侧均固定连接有数量为两个的固定杆,同侧两个所述固定杆相对的一端均与第一减震弹簧固定连接,同侧两个所述固定杆的外侧均与连接壳活动连接且连接壳位于第一减震弹簧的外侧;所述固定杆上固定连接有固定块,两个所述第二挡土板相对的一侧均固定连接有固定壳,所述固定壳的内部固定连接有第二减震弹簧,所述第二减震弹簧靠近连接壳的一端固定连接有活动杆,所述活动杆靠近连接壳的一端固定连接有连接块,所述固定块的内部活动连接有与连接块内部活动连接的直杆;两个所述第一挡土板相对的一侧均固定连接有三角板,所述三角板的顶部沿斜边对称开设有两个的滑孔,两个所述三角板的外侧均与两个横杆活动连接,所述横杆的内部开设有数量为两个并位于两个所述三角板外侧的凹槽,所述凹槽的内部固定连接有通过滑孔的滑轴,两个所述横杆之间活动连接有圆套,两个所述横杆的内部均螺纹连接有延伸至圆套内部的螺杆,两个所述螺杆相对的一侧均活动连接有t形块,两个所述t形块之间固定连接有第三减震弹簧。

作为本发明再进一步的方案:所述第二挡土板呈左右对称分布,所述弹性套为橡胶块。

作为本发明再进一步的方案:所述固定杆呈前后对称分布,所述固定杆和连接块均呈t形状。

作为本发明再进一步的方案:所述固定块的内部开设有安装槽,所述安装槽的内部固定连接有贯穿直杆的安装轴。

作为本发明再进一步的方案:所述固定块的内部开设有数量为两个的连接槽,所述连接槽内部固定连接有贯穿直杆的连接轴。

作为本发明再进一步的方案:所述三角板呈前后对称分布,所述三角板位于左右两侧所述固定杆之间。

作为本发明再进一步的方案:所述滑轴与滑孔相适配,两个所述螺杆相背的一端均与固定连接有转盘。

作为本发明再进一步的方案:所述螺杆的内部开设有装配孔,所述装配孔的内部固定连接有与t形块外侧套接的轴承。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

1、该基坑大跨度支护稳定结构,通过四个直角板、两个第一挡土板和两个第二挡土板围成边框,起到支撑并格挡的作用,进而维持坑壁稳定,通过锚杆固定的压板对第一挡土板和第二挡土板进行挤压限位,防止第一挡土板和第二挡土板发生位移,同时第一减震弹簧挤压相连接的两个固定杆,增强第一挡土板抗变形能力,同时,当施工的震动导致两个第一挡土板之间相互靠近时,使得固定杆带动固定块挤压直杆,直杆挤压连接块,使得连接块带动活动杆移动,活动杆挤压第二减震弹簧,第二减震弹簧挤压固定壳,固定壳挤压第二挡土板进而增强第二挡土板的抗震稳定性,从而达到了稳定性好的目的。

2、该基坑大跨度支护稳定结构,通过转动螺杆上的转盘,两个螺杆相互远离,使第三减震弹簧处于受力拉伸状态,第三减震弹簧挤压两个t形块,两个t形块挤压两个螺杆,两个螺杆挤压横杆,使得横杆上的滑轴挤压三角板上的滑孔,进而使得三角板挤压两个第一挡土板,起到支撑第一挡土板的作用,防止第一挡土板受到震动而发生变形,从而达到抗变形的目的。

附图说明

图1为一种基坑大跨度支护稳定结构的结构示意图;

图2为一种基坑大跨度支护稳定结构中连接壳的俯视剖面图;

图3为一种基坑大跨度支护稳定结构中横杆的侧视剖面图。

图中:1、直角板;2、第一挡土板;3、第二挡土板;4、压板;5、锚杆;6、弹性套;7、固定杆;8、连接壳;9、第一减震弹簧;10、固定块;11、固定壳;12、第二减震弹簧;13、活动杆;14、连接块;15、直杆;16、三角板;17、滑孔;18、横杆;19、凹槽;20、滑轴;21、圆套;22、螺杆;23、t形块;24、第三减震弹簧。

具体实施方式

请参阅图1~3,本发明实施例中,一种基坑大跨度支护稳定结构,包括数量为四个的直角板1,正面两个直角板1的内腔前侧壁与背面两个直角板1的内腔后侧壁与两个第一挡土板2活动连接,直角板1呈矩形阵列分布,第一挡土板2呈前后对称分布,左侧两个直角板1的内腔左侧壁与右侧两个直角板1的内腔右侧壁与两个第二挡土板3活动连接,两个第一挡土板2相对的一侧与两个第二挡土板3相对的一侧均活动连接有数量为两个的压板4,压板4和直角板1通过锚杆5固定连接,压板4和直角板1之间活动连接有位于锚杆5外侧的弹性套6,第二挡土板3呈左右对称分布,弹性套6为橡胶块,两个第一挡土板2相对的一侧均固定连接有数量为两个的固定杆7,固定杆7呈前后对称分布,固定杆7和连接块14均呈t形状,同侧两个固定杆7相对的一端均与第一减震弹簧9固定连接,同侧两个固定杆7的外侧均与连接壳8活动连接且连接壳8位于第一减震弹簧9的外侧,固定杆7的外侧固定连接有固定块10,两个第二挡土板3相对的一侧均固定连接有固定壳11,固定壳11的内部固定连接有第二减震弹簧12,第二减震弹簧12靠近连接壳8的一端固定连接有活动杆13,活动杆13靠近连接壳8的一端固定连接有连接块14,固定块10的内部活动连接有与连接块14内部活动连接的直杆15,固定块10的内部开设有安装槽,安装槽的内部固定连接有贯穿直杆15的安装轴,两个第一挡土板2相对的一侧均固定连接有三角板16,固定块10的内部开设有数量为两个的连接槽,连接槽内部固定连接有贯穿直杆15的连接轴,三角板16的顶部开设有数量为两个的滑孔17,三角板16呈前后对称分布,三角板16位于左右两侧固定杆7之间,两个三角板16的外侧均与两个横杆18活动连接,横杆18的内部开设有数量为两个并位于两个三角板16外侧的凹槽19,凹槽19的内部固定连接有通过滑孔17的滑轴20,两个横杆18之间活动连接有圆套21,两个横杆18的内部均螺纹连接有延伸至圆套21内部的螺杆22,滑轴20与滑孔17相适配,两个螺杆22相背的一端均与固定连接有转盘,两个螺杆22相对的一侧均活动连接有t形块23,螺杆22的内部开设有装配孔,装配孔的内部固定连接有与t形块23外侧套接的轴承,两个t形块23之间固定连接有第三减震弹簧24,通过四个直角板1、两个第一挡土板2和两个第二挡土板3围成边框,起到支撑并格挡的作用,进而维持坑壁稳定,通过锚杆5固定的压板4对第一挡土板2和第二挡土板3进行挤压限位,防止第一挡土板2和第二挡土板3发生位移,同时第一减震弹簧9挤压相连接的两个固定杆7,增强第一挡土板2抗变形能力,同时,当施工的震动导致两个第一挡土板2之间相互靠近时,使得固定杆7带动固定块10挤压直杆15,直杆15挤压连接块14,使得连接块14带动活动杆13移动,活动杆13挤压第二减震弹簧12,第二减震弹簧12挤压固定壳11,固定壳11挤压第二挡土板3进而增强第二挡土板3的抗震稳定性,从而达到了稳定性好的目的,通过转动螺杆22上的转盘,两个螺杆22相互远离,使第三减震弹簧24处于受力拉伸状态,第三减震弹簧24挤压两个t形块23,两个t形块23挤压两个螺杆22,两个螺杆22挤压横杆18,使得横杆18上的滑轴20挤压三角板16上的滑孔17,进而使得三角板16挤压两个第一挡土板2,起到支撑第一挡土板2的作用,防止第一挡土板2受到震动而发生变形,从而达到抗变形的目的。

本发明的工作原理是:通过四个直角板1、两个第一挡土板2和两个第二挡土板3围成边框,起到支撑并格挡的作用,进而维持坑壁稳定,通过锚杆5固定的压板4对第一挡土板2和第二挡土板3进行挤压限位,防止第一挡土板2和第二挡土板3发生位移,同时第一减震弹簧9挤压相连接的两个固定杆7,增强第一挡土板2抗变形能力,同时,当施工的震动导致两个第一挡土板2之间相互靠近时,使得固定杆7带动固定块10挤压直杆15,直杆15挤压连接块14,使得连接块14带动活动杆13移动,活动杆13挤压第二减震弹簧12,第二减震弹簧12挤压固定壳11,固定壳11挤压第二挡土板3进而增强第二挡土板3的抗震稳定性,从而达到了稳定性好的目的,通过转动螺杆22上的转盘,两个螺杆22相互远离,使第三减震弹簧24处于受力拉伸状态,第三减震弹簧24挤压两个t形块23,两个t形块23挤压两个螺杆22,两个螺杆22挤压横杆18,使得横杆18上的滑轴20挤压三角板16上的滑孔17,进而使得三角板16挤压两个第一挡土板2,起到支撑第一挡土板2的作用,防止第一挡土板2受到震动而发生变形,从而达到抗变形的目的,解决了现有技术中,用于基坑大跨度支护的稳定结构通常通过添加支撑柱和支撑梁的方式增加稳定性,但支撑柱固定在软土上,软土在外力作用下容易出现塑流动,使得支撑柱不稳定,进而导致整体支护结构稳定性差的问题。

以上所述的,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1