CN113338318A - 一种集水明排与坑内降水井协同控制地下水系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种集水明排与坑内降水井协同控制地下水系统,包括地层,所述地层的表面分别开设有基坑和降水井,基坑内底壁的四周挖设有排水沟,排水沟的两侧内壁设置有若干个砖体,若干个砖体的表面均开设有第一排水口,排水沟的内底壁铺设有碎石层,基坑的内底壁开设有与排水沟贯穿的集水井,降水井的内底壁设置有井管,井管的外表面开设有第二排水口。该集水明排与坑内降水井协同控制地下水系统,在对基坑进行排水时,排水沟和集水井的设置实现了集水明排排水,降水井和井管的设置实现的降水井排水,同时导流管的设置能够使集水井内的渗透水直接导流至降水井的内部,从而使集水明排排出的水与降水井排出的水合流后通过水泵排出。
Description
技术领域
本发明涉及基坑排水技术领域,尤其涉及一种集水明排与坑内降水井协同控制地下水系统。
背景技术
在基坑开挖及基础施工过程中,经常遇到地下水渗入和地表水流入坑内,土体经水浸泡后,会造成边坡失稳、坍塌,以及地基承载力下降,影响正常施工等,因此在基坑施工中,必须采取有效措施,及时进行排水、降水和地面截水工作。排水一般采用明沟排水,降水-般采用井点降水。
但是在具体施工的过程中,往往只采用集水明排或者坑内降水井一种排水方式进行排水,当基坑内地下水渗透较快时,无法确保地下水的及时排出。
因此,本发明提出了一种集水明排与坑内降水井协同控制地下水系统。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种集水明排与坑内降水井协同控制地下水系统。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:一种集水明排与坑内降水井协同控制地下水系统,包括地层,所述地层的表面分别开设有基坑和降水井,基坑内底壁的四周挖设有排水沟,排水沟的两侧内壁设置有若干个砖体,若干个砖体的表面均开设有第一排水口,排水沟的内底壁铺设有碎石层,基坑的内底壁开设有与排水沟贯穿的集水井,降水井的内底壁设置有井管,井管的外表面开设有第二排水口,井管的外壁和降水井的内壁中间填充有洁净粗砂层,地层的上表面位于井管的四周浇筑有混凝土层,混凝土层的表面设置有水泵,水泵的吸水端通过水管延伸至井管的内底部并固定安装有过滤头,集水井的内壁开设有延伸至降水井内部的钻孔,钻孔的内部设置有导流管;
所述井管的内底壁固定安装有固定筒,固定筒的内底壁转动连接有转杆,固定筒的内壁设置有驱动转杆转动的伺服电机,固定筒的表面通过轴承转动连接有螺纹柱,螺纹柱的表面螺纹连接有螺纹套管,螺纹套管远离固定筒的一端固定安装有引流筒,引流筒的表面开设有引流孔,引流筒的内壁固定安装有过滤网筒,引流筒的下表面设置有引流管,引流筒插接进地层的内部,螺纹柱的一端与转杆的表面均固定安装有锥形齿轮,两个锥形齿轮相互啮合。
优选地,所述排水沟的深度为0.4-0.5m、底部的宽度不小于0.35m、排水沟的边缘距离基坑坡脚的长度大于0.4m且碎石层的厚度为0.35m,集水井的深度为1.2-1.6m、直径为0.75-1.2m。
优选地,所述井管的外表面固定安装有两个支撑架,两个支撑架远离井管的一端固定安装有衔接套管,导流管的底端插接进衔接套管的内部。
优选地,所述第二排水口的数量为若干个,若干个第二排水口呈圆周阵列设置在井管的外表面,洁净粗砂层的厚度为80-210mm。
优选地,所述引流孔和螺纹柱的数量均为若干个,井管的表面开设有与螺纹柱相对应的安装口,安装口的内壁固定安装有限位管,限位管的内壁通过滑槽滑动连接有两个限位滑块,两个限位滑块的相对面均与螺纹套管的外表面固定连接。
本发明具有以下有益效果:
1、该集水明排与坑内降水井协同控制地下水系统,通过在排水沟、集水井、降水井、井管、第二排水口、洁净粗砂层、水泵和导流管,在对基坑进行排水时,排水沟和集水井的设置实现了集水明排排水,降水井和井管的设置实现的降水井排水,同时导流管的设置能够使集水井内的渗透水直接导流至降水井的内部,从而使集水明排排出的水与降水井排出的水合流后通过水泵排出,一方面节约了建设成本,另一方面能够集中将渗透水及时排出,提高了工作效率。
2、该集水明排与坑内降水井协同控制地下水系统,通过设置固定筒、转杆、伺服电机、螺纹柱、螺纹套管、引流筒、引流孔、过滤网筒、引流管和锥形齿轮,在对井管进行安装后,能够通过伺服电机带动转杆转动,转杆的转动通过锥形齿轮带动螺纹柱转动,螺纹柱的转动通过螺纹套管带动引流筒插进降水井的内壁进入地层内,同时引流筒表面设置的引流孔,能够在地层的内部将渗透水通过引流筒引流至井管的内部,从而有效的加快了渗透水的排出速度。
附图说明
图1为本发明正剖结构示意图;
图2为本发明图1中A处放大结构示意图;
图3为本发明图1中B处放大结构示意图;
图4为本发明图1中C处放大结构示意图;
图5为本发明引流筒剖面结构示意图。
图中:1地层、2基坑、3排水沟、4砖体、5第一排水口、6碎石层、7集水井、8井管、9第二排水口、10洁净粗砂层、11混凝土层、12水泵、13过滤头、14导流管、15固定筒、16转杆、17伺服电机、18螺纹柱、19螺纹套管、20引流筒、21引流孔、22过滤网筒、23引流管、24锥形齿轮、25支撑架、26衔接套管、27限位管。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
实施例1
参照图1-3,一种集水明排与坑内降水井协同控制地下水系统,包括地层1,地层1的表面分别开设有基坑2和降水井,基坑2内底壁的四周挖设有排水沟3,排水沟3的两侧内壁设置有若干个砖体4,若干个砖体4的表面均开设有第一排水口5,排水沟3的内底壁铺设有碎石层6,基坑2的内底壁开设有与排水沟3贯穿的集水井7,排水沟3的深度为0.45m、底部的宽度为0.4m、排水沟3的边缘距离基坑2坡脚的长度为0.4m且碎石层6的厚度为0.35m,集水井7的深度为1.5m、直径为1m。
降水井的内底壁设置有井管8,井管8的外表面开设有第二排水口9,井管8的外壁和降水井的内壁中间填充有洁净粗砂层10,第二排水口9的数量为若干个,若干个第二排水口9呈圆周阵列设置在井管8的外表面,洁净粗砂层10的厚度为175mm。
地层1的上表面位于井管8的四周浇筑有混凝土层11,混凝土层11的表面设置有水泵12,水泵12的吸水端通过水管延伸至井管8的内底部并固定安装有过滤头13,集水井7的内壁开设有延伸至降水井内部的钻孔,钻孔的内部设置有导流管14;
井管8的外表面固定安装有两个支撑架25,两个支撑架25远离井管8的一端固定安装有衔接套管26,导流管14的底端插接进衔接套管26的内部。
本实施例中,通过在排水沟3、集水井7、降水井、井管8、第二排水口9、洁净粗砂层10、水泵12和导流管14,在对基坑2进行排水时,排水沟3和集水井7的设置实现了集水明排排水,降水井和井管8的设置实现的降水井排水,同时导流管14的设置能够使集水井7内的渗透水直接导流至降水井的内部,从而使集水明排排出的水与降水井排出的水合流后通过水泵12排出,一方面节约了建设成本,另一方面能够集中将渗透水及时排出,提高了工作效率。
实施例2
参照图1和图4-5,与实施例1不同的是:井管8的内底壁固定安装有固定筒15,固定筒15的内底壁转动连接有转杆16,固定筒15的内壁设置有驱动转杆16转动的伺服电机17,固定筒15的表面通过轴承转动连接有螺纹柱18,螺纹柱18的表面螺纹连接有螺纹套管19,螺纹套管19远离固定筒15的一端固定安装有引流筒20,引流筒20的表面开设有引流孔21,引流筒20的内壁固定安装有过滤网筒22,引流筒20的下表面设置有引流管23,引流筒20插接进地层1的内部,螺纹柱18的一端与转杆16的表面均固定安装有锥形齿轮24,两个锥形齿轮24相互啮合。
引流孔21和螺纹柱18的数量均为若干个,井管8的表面开设有与螺纹柱18相对应的安装口,安装口的内壁固定安装有限位管27,限位管27的内壁通过滑槽滑动连接有两个限位滑块,两个限位滑块的相对面均与螺纹套管19的外表面固定连接。
本实施例中,通过设置固定筒15、转杆16、伺服电机17、螺纹柱18、螺纹套管19、引流筒20、引流孔21、过滤网筒22、引流管23和锥形齿轮24,在对井管8进行安装后,能够通过伺服电机17带动转杆16转动,转杆16的转动通过锥形齿轮24带动螺纹柱18转动,螺纹柱18的转动通过螺纹套管19带动引流筒20插进降水井的内壁进入地层内,同时引流筒20表面设置的引流孔21,能够在地层的内部将渗透水通过引流筒20引流至井管8的内部,从而有效的加快了渗透水的排出速度。
以上所述,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。
Claims (5)
1.一种集水明排与坑内降水井协同控制地下水系统,包括地层(1),其特征在于:所述地层(1)的表面分别开设有基坑(2)和降水井,基坑(2)内底壁的四周挖设有排水沟(3),排水沟(3)的两侧内壁设置有若干个砖体(4),若干个砖体(4)的表面均开设有第一排水口(5),排水沟(3)的内底壁铺设有碎石层(6),基坑(2)的内底壁开设有与排水沟(3)贯穿的集水井(7),降水井的内底壁设置有井管(8),井管(8)的外表面开设有第二排水口(9),井管(8)的外壁和降水井的内壁中间填充有洁净粗砂层(10),地层(1)的上表面位于井管(8)的四周浇筑有混凝土层(11),混凝土层(11)的表面设置有水泵(12),水泵(12)的吸水端通过水管延伸至井管(8)的内底部并固定安装有过滤头(13),集水井(7)的内壁开设有延伸至降水井内部的钻孔,钻孔的内部设置有导流管(14);
所述井管(8)的内底壁固定安装有固定筒(15),固定筒(15)的内底壁转动连接有转杆(16),固定筒(15)的内壁设置有驱动转杆(16)转动的伺服电机(17),固定筒(15)的表面通过轴承转动连接有螺纹柱(18),螺纹柱(18)的表面螺纹连接有螺纹套管(19),螺纹套管(19)远离固定筒(15)的一端固定安装有引流筒(20),引流筒(20)的表面开设有引流孔(21),引流筒(20)的内壁固定安装有过滤网筒(22),引流筒(20)的下表面设置有引流管(23),引流筒(20)插接进地层(1)的内部,螺纹柱(18)的一端与转杆(16)的表面均固定安装有锥形齿轮(24),两个锥形齿轮(24)相互啮合。
2.根据权利要求1所述的一种集水明排与坑内降水井协同控制地下水系统,其特征在于:所述排水沟(3)的深度为0.4-0.5m、底部的宽度不小于0.35m、排水沟(3)的边缘距离基坑(2)坡脚的长度大于0.4m且碎石层(6)的厚度为0.35m,集水井(7)的深度为1.2-1.6m、直径为0.75-1.2m。
3.根据权利要求1所述的一种集水明排与坑内降水井协同控制地下水系统,其特征在于:所述井管(8)的外表面固定安装有两个支撑架(25),两个支撑架(25)远离井管(8)的一端固定安装有衔接套管(26),导流管(14)的底端插接进衔接套管(26)的内部。
4.根据权利要求1所述的一种集水明排与坑内降水井协同控制地下水系统,其特征在于:所述第二排水口(9)的数量为若干个,若干个第二排水口(9)呈圆周阵列设置在井管(8)的外表面,洁净粗砂层(10)的厚度为80-210mm。
5.根据权利要求1所述的一种集水明排与坑内降水井协同控制地下水系统,其特征在于:所述引流孔(21)和螺纹柱(18)的数量均为若干个,井管(8)的表面开设有与螺纹柱(18)相对应的安装口,安装口的内壁固定安装有限位管(27),限位管(27)的内壁通过滑槽滑动连接有两个限位滑块,两个限位滑块的相对面均与螺纹套管(19)的外表面固定连接。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right |
Denomination of invention: A Collaborative Control of Groundwater System with Open Drainage and Pit Drainage Wells Granted publication date: 20220830 Pledgee: Xiamen International Bank Co.,Ltd. Xiamen Branch Pledgor: Jingyi Construction Group Co.,Ltd. Registration number: Y2024980018195 |
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