[实用新型]一种基于温度和物理的基坑支撑轴力调节装置有效
申请号: | 202023080216.3 | 申请日: | 2020-12-18 |
公开(公告)号: | CN214174944U | 公开(公告)日: | 2021-09-10 |
发明(设计)人: | 罗川疆 | 申请(专利权)人: | 中建长江建设投资有限公司 |
主分类号: | G05D27/00 | 分类号: | G05D27/00;G05D23/19;G05D15/00;E02D17/04 |
代理公司: | 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 51214 | 代理人: | 曹洋苛 |
地址: | 610218 四川省成*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 温度 物理 基坑 支撑 调节 装置 | ||
本实用新型公开一种基于温度和物理的基坑支撑轴力调节装置,包括端头轴力调节装置和温度调节装置,端头轴力调节装置设置在基坑支撑杆的端部,且一端与基坑板抵持、另一端与基坑支撑杆抵持,端头轴力调节系统包括压力调节膜和压力传感器,压力调节膜与压力传感器之间设置有弹簧,压力传感器设置在基坑侧板上,压力调节膜与基坑支撑杆抵持;温度调节系统包括水管和水温处理器,水管沿着基坑支撑杆设置,水温处理器设置在两侧基坑板上,并与水管接通用于对水管内的液体进行温度调节。随着基坑温度变化,基坑支撑杆和基坑板都会出现热胀冷缩的状态,能够通过端头自动调节和温度自动调节减小热胀冷缩给整体结构带来的影响,能够更好的控制基坑变形。
技术领域
本实用新型涉及基坑施工支护领域,尤其涉及一种基于温度和物理的基坑支撑轴力调节装置。
背景技术
随着国民经济的发展和城镇化进程地加快,城市中出现了大量高层及超高层建筑物,加之大型市政设施的建设和大量地下空间的开发利用,促进了基坑工程的发展和进步。由于基坑支护结构一般作为临时性的结构,常常被人们忽略其中的温度效应。但是随着我国城市建设的迅猛发展,建设过程中出现了大量的超深超大基坑工程,随着基坑平面尺寸和深度的不断增大,支撑的工作时间也变的越来越长,出现了很多跨季施工的项目。季节和昼夜的更替,必然会带来温度的影响,在一些工程实践和相关学者的研究分析中就会发现,温度变化对基坑轴力的影响不能忽视。
因此,为保证基坑支护系统和周围环境的安全,必须了解温度效应对基坑支护系统的影响,在设计和施工过程中采取有效的措施。现有的基坑施工中,对于混凝土支撑端头轴力调控装置,一般采用机械式或者液压式调控装置,其特点是,需要人工主动提供反力,系统复杂,造价高;对于混凝土支撑温度调控装置,现有一般在混凝土支撑内将导热装置和钢筋绑扎在一起,安装麻烦,维修困难,造价高,并且对支撑的结构有一定影响。因此急需要一种能够同时调节基坑温度和两端头轴力的调节装置。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是,针对上述存在的问题,提供了一种基于温度和物理的基坑支撑轴力调节装置,随着基坑温度变化,基坑支撑杆和基坑板都会出现热胀冷缩的状态,能够通过端头自动调节和温度自动调节减小热胀冷缩给整体结构带来的影响,能够更好的控制基坑变形,确保施工安全。
本实用新型采用的技术方案如下:一种基于温度和物理的基坑支撑轴力调节装置,包括端头轴力调节装置和温度调节装置,所述端头轴力调节装置设置在基坑支撑杆的端部,且一端与基坑板抵持、另一端与基坑支撑杆抵持,所述端头轴力调节系统包括压力调节膜和压力传感器,所述压力调节膜与压力传感器之间设置有弹簧,所述压力传感器设置在基坑侧板上,所述压力调节膜与基坑支撑杆抵持;所述温度调节装置包括水管和水温处理器,所述水管沿着基坑支撑杆设置,所述水温处理器设置在两侧基坑板上,并与所述水管接通用于对水管内的液体进行温度调节。随着基坑温度变化,基坑支撑杆和基坑板都会出现热胀冷缩的状态,能够通过端头自动调节和温度自动调节减小热胀冷缩给整体结构带来的影响,能够更好的控制基坑变形,确保施工安全。
优选的,还包括终端显示模块,所述终端显示模块设置在基坑的表面,且所述终端显示模块与所述压力传感器和水温处理器电连接。在终端显示模块中设有一个轴力标准区间,当轴力在这个标准区间内时,模块识别为“正常”状态;当轴力大于这个标准区间最大值时,模块识别为“超载”状态,模块启动调控方法进行轴力调节,使轴力恢复至标准区间内;当轴力小于这个标准区间最小值时,模块识别为“卸载”状态,模块启动调控方法进行调节,使轴力恢复至标准区间内。
优选的,所述水管为波纹结构,且附着在所述基坑支撑杆四周表面。加大与基坑支撑杆的接触面积,降低热损耗,并且提高了控制基坑支撑杆温度的效率。
优选的,所述压力调节膜为半球状结构,且所述压力调节膜和弹簧为耐抗压弹簧钢制成。选用25Cr2Ni4WA耐抗压弹簧钢,该材料含碳量约为0.60%~0.95%,当应用于基坑支护工程中时具有较高的屈服强度,该材料极限屈服强度为747Mpa。
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