[发明专利]用于自动排除土体中含水的导渗装置无效
申请号: | 200910116422.4 | 申请日: | 2009-03-27 |
公开(公告)号: | CN101509250A | 公开(公告)日: | 2009-08-19 |
发明(设计)人: | 王国体;王轶昕 | 申请(专利权)人: | 合肥工业大学 |
主分类号: | E02D3/10 | 分类号: | E02D3/10 |
代理公司: | 安徽省合肥新安专利代理有限责任公司 | 代理人: | 何梅生 |
地址: | 230009安徽*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 自动 排除 土体中 含水 装置 | ||
技术领域
本发明涉及用于自动排除土体内含水的导渗装置,是一种用于土木、水利、道路、铁路工程中,边坡、挡土墙、路堤、地下结构等接触土体的各类建造物,需要排除土体中含水的导渗装置。
背景技术
由于受到周围水环境的影响,土体在自然条件下其含水量可能有所增加,这使得土体中孔隙水应力增高、土体的抗剪强度降低,直接影响与土体互相作用着的建筑物、构筑物的使用安全,甚至导致土体滑坡、坍塌,造成构造物失稳。
目前,对于各类工程的土体排水还是沿用着传统的直排方法,即在土体中直接埋入实管,排出管口处的积水,但这种做法容易发生堵塞。由于环境水是通过土体渗透、积聚的,影响的范围是空间的,所以传统直排的方法,达不到将土体空间中的渗透水直接渗出、输出的效果,更无法抵御水环境的多端变化。
发明内容
本发明是为避免上述现有技术所存在的不足之处,提供一种用于自动排除土体中含水的导渗装置,以期能自动析出土体孔隙中的含水乃至承压水,减少土中的孔隙水应力,增加土体的天然强度,提高建筑物、构筑物与土体共同作用的稳定性,抵御由于土中水环境作用带来的危害。
本发明解决技术问题采用如下技术方案:
本发明用于自动排除土体中含水的导渗装置的结构特点是设置所述导渗装置为横置在含水土体中的管体,所述管体的下半部为不透水的集水槽,管体的上半部设置为透水的滤层,管体两端设置为滤网。
本发明用于自动排除土体中含水的导渗装置的结构特点也在于:
所述管体上半部透水的滤层设置为多层滤网,各层滤网之间有滤料。
所述多层滤网,由内向外,其网眼孔径渐小。
所述各层滤网之间的滤料为天然颗粒或人造颗粒材料。
所述管体的横断面为圆形或为矩形。
与已有技术相比,本发明有益效果体现在:
1、本发明依据土体的生成及其组成的特点,结合土体中含水的可渗透性,可以将环境水影响下的土中水直接析出、渗出,并排出土体外。本发明集自动析、渗和自动排水功能于一体,可以极大地减少环境水对工程土体的危害。
2、本发明的结构组成通过设置多层滤网并加入滤料,能保证土中含水的渗出、集中;保证集水槽渗水流出的畅通,可有效防止堵塞和淤塞。
3、本发明为管体结构,通过钻孔、预埋等施工方式置入或预先埋入在各类需要的土体中,施工简单、方便。
4、本发明可用于各类建筑物、构筑物与各类土体水接触、作用、以及土体中的内含水、外渗透水、内承压水的析出、渗出和排除水体的各种需要,如挡土墙后、边坡防护中、路堤和路面结构中、地下结构土体需要的区域中,能自动析出并排除土中的含水,从而增加土体的强度和稳定性,确保构筑物的安全使用。
5、本发明对于整体结构的选材考虑到结构强度和耐久性,其与土体结合,可增加土体的强度和稳定性,也能与日常管道连接生成管网联通,达到降低土体内的含水和积水、承压水的效果。
附图说明
图1为本发明结构示意图。
图2为本发明管体上半部的透水的滤层结构示意图。
图3a、图3b和图3c为本发明设置为圆管体的不同位置上横断面结构示意图。
图4a、图4b和图4c为本发明设置为方管体的不同位置上横断面结构示意图。
图中标号:1中部导渗管、11集水槽、12透水滤层、12a外层滤网、12b中层滤网、12c内层滤网、12d平层滤网、13滤网、2出水端盖、2a排水口、3尾部端盖。
以下通过具体实施方式,并结合附图对本发明作进一步说明
具体实施方式
参见图1,具体实施中,将整个导渗装置设置为三段,即作为导渗主体的中部导渗管1、分别位于两端头的出水端盖2和尾部端盖3;三部分连接形成整体。
图1所示,中部导渗管1的下半部设置为不透水的集水槽11,采用薄壁结构,上半部为透水的滤层12,两端头为滤网13;
图2所示,本实施例中,将中部导渗管1的上半部透水滤层12设置为多层滤网,包括外层滤网12a、中层滤网12b、内层滤网12c和平层滤网12d,平层滤网12d在管体内的位置可以居中,也可以偏上或偏下,各层滤网之间置有滤料,对于多层滤网的设置,由内向外,各滤层的滤网网眼孔径渐小,也就是处在外层滤网12a的网眼最小,处在最外层的滤料粒径最小,滤料可以是天然颗粒或人造颗粒材料,确保渗透过程中导渗过程功能连续、畅通,具有防堵塞功能、不污染水体。
管体的横断面可以是如图3b所示的圆形,也可以是如图4b所示的矩形,为解决不同结构物形式、施工方法不同与土体性质的不同,采用相适应的具体截面形式。
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