CN108149926A - 对拉螺栓组件及其在水利浇筑模板体系中的应用 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种对拉螺栓组件及其在水利浇筑模板体系中的应用。对拉螺栓组件,包括紧固件、拉杆、连杆和丝杠,拉杆的一端设置通过螺纹连接紧固件,另一端为铰接端;两两对称的设置在拉杆的上部分和下部分,且连杆与所述拉杆铰接端铰接连接,上侧两根连杆另一端铰接在上块中,下侧两根连杆铰接在下块中,形成平行四边形结构,转动丝杠调节平行四边形机构的形状。通过拉栓组件在模板技术中的应用,拆模后不会在浇筑体上留下拉栓孔,也就省去了后期对拉栓孔的处理工艺,更进一步地避免了由于后续封堵灌浆工艺带来的拉栓孔渗水、漏水的问题,从根本上解决了现有技术中存在的拉栓孔封堵漏水的问题。

Description

对拉螺栓组件及其在水利浇筑模板体系中的应用
技术领域
该发明涉及混凝土浇筑工程技术领域。
背景技术
在建筑、交通等土木建设工程中,混凝土浇筑环节中,普遍采用模板技术,即,使用模具进行浇筑成型。在浇筑的过程中必须使用拉栓将两侧的模板紧紧的拉住,形成可靠连接。
以常见的钢木模板为例,通常在使用钢木模板时,需要对模板钻孔并配合对拉螺栓进行固定,对拉螺栓为钢制螺栓,两端为羊角螺母,通过对拉螺栓紧固后确保浇筑过程中模板不移位,为便于对拉螺栓的拆除,通常会在浇筑区域的对拉螺栓上套置PVC管件。根据浇筑工程量,常见的对拉螺栓之间的间距为40-60厘米,也就是说按照此密度布置对拉螺栓。
拆除模板后,对拉螺栓会被一并拆除,在对拉螺栓处,形成一个内外贯穿的拉栓孔,需要对拉栓孔进行二次灌浆处理。
由于二次灌浆工艺问题,在二次灌浆和拉栓孔之间形成不能完全闭合的微观通道,或者称之为微观缝隙,这种灌浆后产生的微观通道,对于普通的建筑来说是无关紧要的。但是对于水利堤坝、海防工程师致命的,当雨水、油渍等侵蚀时,会沿着微观通道进入二次灌浆和拉栓孔之间,对二次灌浆所在位置进行腐蚀,如果遇到海水、酸雨等情况,这种腐蚀会加速,最终使得二次灌浆失效。
也就是说,现有的二次灌浆封堵拉栓孔存在工艺上的缺陷,申请人通过研究发现,现有的拉锚孔无论怎么处理,理论上都不能完全实现封堵后的微观通道闭合现象,也就是说,现有施工技术中,拉栓孔处的整体使用寿命是小于浇筑体的,是浇筑的薄弱环节。
再有,现有技术基本还停留在如何使用封堵拉栓孔的思路上进行防渗水处理,例如是使用砂浆还是使用树脂材料,或许是出于技术的难度或者技术的偏见,认为封堵拉栓孔已经成为技术潮流和技术现状。
事实上,申请人认为,要从根本上解决上述问题,必须从设计层面入手。考虑到混凝土预制件的制作工艺,需要从根本上解决拉栓灌浆封堵工艺中存在的弊端,达到避免侵蚀现象的发生。
发明内容
为了解决现有技术的不足,本发明提供一种对拉螺栓组件及其在水利浇筑模板体系中的应用,从源头上避免拉栓孔的产生,提供一种一体化的解决方案。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案为:
对拉螺栓组件,包括紧固件、拉杆、连杆和丝杠,其特征在于,
所述紧固件为标准螺栓,可拆装重复使用;
所述拉杆为工程塑料件,所述拉杆的一端设置通过螺纹连接紧固件,另一端为铰接端;
所述连杆共四支,两两对称的设置在拉杆的上部分和下部分,且连杆与所述拉杆铰接端铰接连接,上侧两根连杆另一端铰接在上块中,下侧两根连杆铰接在下块中,形成平行四边形结构,一根丝杠自上而下穿过上块后下端与下块螺纹连接,转动丝杠调节平行四边形机构的形状。
所述连杆、上块、下块和丝杠采用具有耐候性能的工程塑料注塑件。
所述拉杆上套置至少一片封堵片。
所述封堵片采用橡胶薄膜制作而成,包括弹性膜和弹性套,其中弹性套和拉杆紧密配合。
所述的对拉螺栓组件在水利浇筑模板体系中的应用,其特征在于,按顺序进行以下操作:
步骤1、安装钢筋笼后进行安装模板,并将对拉螺栓组件放置在待浇筑空间内,然后在外侧使用紧固件对拉杆进行紧固,设置后通过丝杠调节内外模板之间的间距至合理位置;
步骤2,向内、外侧模板之间的浇筑空间内浇筑混凝土湿料;
步骤3、充分养护后,取下紧固件和模板即可,取下的紧固件可以重复利用,剩余的拉杆和连杆等则留在浇筑体内部。
在步骤2中,在浇筑混凝土之前,预先在拉杆上一片封堵片。
所述浇筑体为水坝、河堤或者海防堤坝中的一种。
本发明的有益效果是:
通过拉栓组件在模板技术中的应用,拆模后不会在浇筑体上留下拉栓孔,也就省去了后期对拉栓孔的处理工艺,更进一步地避免了由于后续封堵灌浆工艺带来的拉栓孔渗水、漏水的问题,从根本上解决了现有技术中存在的拉栓孔封堵漏水的问题。
该组件使用非常方便,通过平行十边形结构可以实行快速有效的组模、调节浇筑空间的间距和拆模,施工效率高。
附图说明
图1为本发明的组模示意图。
图2为拉栓组件的立体图。
图3为拉杆的立体图。
图4为实施例二的示意图。
图中:10紧固件,20拉杆,21螺纹,22铰接端,30连杆,40丝杠,51上块,52下块,60封堵片。
具体实施方式
实施例一
参考图1至图3,对拉螺栓组件,包括紧固件10、拉杆20、连杆30和丝杠40,下面分别就其结构进行详细的描述。
紧固件10,采用现有的M18钢制螺栓,可拆装重复使用。
拉杆20,采用注塑的工程塑料件,直径在25毫米左右,在拉杆的一端设置有螺纹21,螺纹用来固定紧固件。在该螺纹端设置为膨大状,便于给螺纹提供空间。拉杆另一端为铰接端22,设置有铰接用的槽口,并在槽口内预设用于铰接的销孔。
连杆30,共四支,两两对称的设置在拉杆的上部分和下部分,连杆30的两端设置有销孔,四根连杆的一端分别铰接在拉杆的销孔部位,形成活动连接,上侧两根连杆另一端铰接在上块51中,下侧两根连杆铰接在下块52中,形成平行四边形结构,在上块中设置有一个圆孔,下块52中设置有一个螺纹孔,一根丝杠自上而下穿过圆孔且下端旋合在螺纹孔上,通过丝杠40的转动,可以调节平行四边形机构的形状。
上述的连杆、上块、下块和丝杠采用具有耐候性能的工程塑料注塑件,具有廉价、防腐蚀的特点。
上述拉栓组件的使用方法:
参考图1,施工步骤如下:
步骤1、安装钢筋笼后进行安装模板,并将拉栓组件放置在待浇筑空间内,也就是内外模板的内部空间中,然后在外侧使用紧固件对拉杆进行紧固,并可以根据需要选配垫圈、垫片或者套筒,设置后通过丝杠调节内外模板之间的间距,实现间距的调节;
步骤2,向内外侧模板之间的浇筑空间内浇筑混凝土湿料;
步骤3、充分养护后,取下紧固件和模板即可,取下的紧固件可以重复利用,剩余的拉杆和连杆等则留在内部。
实施例二
参考图4,进一步地改进,在浇筑混凝土之前,预先在拉杆上一个封堵片60,该封堵片采用橡胶薄膜制作而成,具有一定的弹性,包括弹性膜和弹性套,其中弹性套和拉杆配合,且为过紧配合,贴合紧密。浇筑完毕后,封堵片形成更好的防水效果,这种适合于具有一定压力的水下环境,例如水利工程、河道工程中的防水场合,具有更加积极的意义。
根据实际需要,上述的封堵片可以设计为多道,形成多级防水,这种设计在实际使用中,拉栓孔处的防水等级优于建筑体本身的防水性能。
上面所述的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域相关技术人员对本发明的各种变形和改进,均应扩如本发明权利要求书所确定的保护范围内。

Claims (7)

1.对拉螺栓组件,包括紧固件、拉杆、连杆和丝杠,其特征在于,
所述紧固件为标准螺栓,可拆装重复使用;
所述拉杆为工程塑料件,所述拉杆的一端设置通过螺纹连接紧固件,另一端为铰接端;
所述连杆共四支,两两对称的设置在拉杆的上部分和下部分,且连杆与所述拉杆铰接端铰接连接,上侧两根连杆另一端铰接在上块中,下侧两根连杆铰接在下块中,形成平行四边形结构,一根丝杠自上而下穿过上块后下端与下块螺纹连接,转动丝杠调节平行四边形机构的形状。
2.根据权利要求1所述的对拉螺栓组件,其特征在于,所述连杆、上块、下块和丝杠采用具有耐候性能的工程塑料注塑件。
3.根据权利要求1所述的对拉螺栓组件,其特征在于,所述拉杆上套置至少一片封堵片。
4.根据权利要求3所述的对拉螺栓组件,其特征在于,所述封堵片采用橡胶薄膜制作而成,包括弹性膜和弹性套,其中弹性套和拉杆紧密配合。
5.根据权利要求1或2所述的对拉螺栓组件在水利浇筑模板体系中的应用,其特征在于,按顺序进行以下操作:
步骤1、安装钢筋笼后进行安装模板,并将对拉螺栓组件放置在待浇筑空间内,然后在外侧使用紧固件对拉杆进行紧固,设置后通过丝杠调节内外模板之间的间距至合理位置;
步骤2,向内、外侧模板之间的浇筑空间内浇筑混凝土湿料;
步骤3、充分养护后,取下紧固件和模板即可,取下的紧固件可以重复利用,剩余的拉杆和连杆等则留在浇筑体内部。
6.根据权利要求5所述的应用,其特征在于,在步骤2中,在浇筑混凝土之前,预先在拉杆上一片封堵片。
7.根据权利要求5所述的应用,其特征在于,所述浇筑体为水坝、河堤或者海防堤坝中的一种。
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