CN113914906A - 一种防止隧洞塌方的支护结构 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种防止隧洞塌方的支护结构,包括金属支撑架,所述金属支撑架底端设置有L型垫板,L型垫板表面通过螺栓拆卸连接U型定位板,所述U型定位板一侧填充垫块,所述金属支撑架表面插接有金属肋条,所述金属肋条内壁焊接有防护板,所述防护板表面通过支撑杆固定连接悬挂件,所述金属支撑架内部安装导向滑轨。防护板内壁支撑杆表面的悬挂件用于悬挂袋装的干燥剂,袋装干燥剂悬空设置,提高吸湿效果,降低隧洞内部的潮湿度,减少对金属支撑架及隧洞内部金属件的腐蚀,防塌方效果好,延长使用寿命;温湿度检测仪用于检测隧洞内部的温度及湿度,空气检测仪检测隧洞内部的空气质量,由技术人员判断是否符合施工的标准,从而提高工作的安全性。
Description
技术领域
本发明涉及隧道建设施工设备技术领域,具体是指一种防止隧洞塌方的支护结构。
背景技术
在水利工程中为了输水或泄洪,常穿山开挖建成封闭式的输水道,称为水工隧洞。按其担负任务的不同,可分为放水隧洞和泄水隧洞。放水隧洞用来从水库中放出用于灌溉、发电和给水等所需的水量;泄水隧洞用于配合溢洪道泄放部分洪水、泄放水电站尾水、为检修枢纽建筑物或因战备等的需要而放空水库以及排沙等。为了提高隧洞的安全性,工程人员会在隧洞内壁安装防护支架,由于隧道内部的特殊环境,支架容易受到渗出的水液的腐蚀,洞体内部湿度大,不利于防护支架长期使用;又加上洞体内部空气流动性差,支护结构仅具备支撑的效果,不具备探测洞内空气的质量,给施工作业带来安全隐患。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种提高吸湿效果,降低隧洞内部的潮湿度,减少对金属支撑架及隧洞内部金属件的腐蚀,延长使用寿命,施工安全性高的防止隧洞塌方的支护结构。
为了实现上述目的,本发明通过下述技术方案实现:一种防止隧洞塌方的支护结构,包括金属支撑架,所述金属支撑架底端设置有L型垫板,所述L型垫板表面通过螺栓拆卸连接U型定位板,所述U型定位板一侧填充垫块,所述金属支撑架表面插接有金属肋条,所述金属肋条内壁焊接有防护板,所述防护板表面通过支撑杆固定连接悬挂件,所述金属支撑架内部安装导向滑轨,所述导向滑轨表面滑动设置检测组件,相邻所述金属支撑架的弧顶位置通过螺栓可拆卸连接圆弧型顶板。
为了更好地实现本发明,进一步地,所述金属支撑架表面靠近底端位置开设有装配孔,所述L型垫板表面的螺栓插接端依次贯穿垫块和金属支撑架的装配孔,且贯穿端螺旋插接在L型垫板表面,在隧洞内部安装金属支撑架的时候,先把L型垫板底部贴合在隧洞内部地面的支撑面位置,从一侧向L型垫板的位置推动金属支撑架,把U型定位板卡接在金属支撑架正面位置,并向U型定位板和金属支撑架之间填充垫块,使用螺栓锁紧固定,完成安装作业。
为了更好地实现本发明,进一步地,所述支撑杆为多个且呈纵向等距分布,所述悬挂件与支撑杆呈垂直设置,金属肋条向相邻的金属支撑架提供拉力,安装在金属肋条内壁的防护板减少隧洞内部碎石的掉落,支撑杆表面的悬挂件用于悬挂袋装的干燥剂,袋装干燥剂悬空设置,提高吸湿效果,降低隧洞内部的潮湿度,减少对金属支撑架及隧洞内部金属件的腐蚀,延长使用寿命。
为了更好地实现本发明,进一步地,所述检测组件包括装配板、滑块、温湿度检测仪和空气检测仪,所述温湿度检测仪位于空气检测仪一侧,且温湿度检测仪和空气检测仪均安装在装配板上表面,温湿度检测仪用于检测隧洞内部的温度及湿度,空气检测仪检测隧洞内部的空气质量,由技术人员判断是否符合施工的标准,从而提高工作的安全性。
为了更好地实现本发明,进一步地,所述装配板与滑块固定连接,导向滑轨安装在金属支撑架内部,技术人员进洞之前,沿着导向滑轨推动装配板,温湿度检测仪和空气检测仪进入隧洞内部,进行工作环境的检测。
为了更好地实现本发明,进一步地,所述导向滑轨内壁开设有导向槽,所述滑块插接在导向槽内部且呈滑动设置,导向滑轨用于向滑块提供导向力。
为了更好地实现本发明,进一步地,所述圆弧型顶板两端面位置均安装连接板,所述连接板贴合在金属支撑架下表面,通过圆弧型顶板向相邻的金属支撑架提供拉力及支撑力,提高支架的结构强度。
为了更好地实现本发明,进一步地,所述金属肋条两端均凸出于金属支撑架表面,通过金属肋条向相邻的金属支撑架提供拉力及支撑力。
本发明与现有技术相比,具有以下优点及有益效果:
(1)本发明贯穿金属支撑架的金属肋条内壁焊接有防护板,防护板表面通过支撑杆固定连接悬挂件,防护板内壁支撑杆表面的悬挂件用于悬挂袋装的干燥剂,袋装干燥剂悬空设置,提高吸湿效果,降低隧洞内部的潮湿度,减少对金属支撑架及隧洞内部金属件的腐蚀,延长使用寿命;
(2)本发明通过增设检测组件,其中,温湿度检测仪用于检测隧洞内部的温度及湿度,空气检测仪检测隧洞内部的空气质量,由技术人员判断是否符合施工的标准,从而提高工作的安全性;
(3)本发明结构设置合理,功能完善,有效解决了现有支护结构存在的技术缺陷,很大程度上提高了隧道施工的安全性,且延长了支护结构的使用寿命,适宜广泛推广应用。
附图说明
通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其他特征、目的和优点将会变得更为明显:
图1为本发明的立体结构示意图;
图2为本发明中检测组件的立体结构示意图;
图3为本发明中金属支撑架和L型垫板连接结构示意图。
其中:1—金属支撑架,2—L型垫板,201—垫块,202—U型定位板,3—导向滑轨,4—检测组件,401—装配板,402—滑块,403—温湿度检测仪,404—空气检测仪,5—金属肋条,6—防护板,601—支撑杆,602—悬挂件,7—圆弧型顶板。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“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。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;也可以是直接相连,也可以是通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
实施例1:
本实施例的主要结构,如图1,图2所示,包括金属支撑架1,所述金属支撑架1底端设置有L型垫板2,所述L型垫板2表面通过螺栓拆卸连接U型定位板202,所述U型定位板202一侧填充垫块201,所述金属支撑架1表面插接有金属肋条5,所述金属肋条5内壁焊接有防护板6,所述防护板6表面通过支撑杆601固定连接悬挂件602,所述金属支撑架1内部安装导向滑轨3,所述导向滑轨3表面滑动设置检测组件4,相邻所述金属支撑架1的弧顶位置通过螺栓可拆卸连接圆弧型顶板7。
具体实施方式为,在隧洞内部安装金属支撑架1的时候,先把L型垫板2底部贴合在隧洞内部地面的支撑面位置,从一侧向L型垫板2的位置推动金属支撑架1,把U型定位板202卡接在金属支撑架1正面位置,并向U型定位板202和金属支撑架1之间填充垫块201,使用螺栓锁紧固定,完成安装作业;金属肋条5向相邻的金属支撑架1提供拉力,安装在金属肋条5内壁的防护板6减少隧洞内部碎石的掉落,支撑杆601表面的悬挂件602用于悬挂袋装的干燥剂,袋装干燥剂悬空设置,提高吸湿效果,降低隧洞内部的潮湿度,减少对金属支撑架1及隧洞内部金属件的腐蚀;导向滑轨3安装在金属支撑架1内部,技术人员进洞之前,沿着导向滑轨3推动装配板401,温湿度检测仪403和空气检测仪404进入隧洞内部,温湿度检测仪403用于检测隧洞内部的温度及湿度,空气检测仪404检测隧洞内部的空气质量,由技术人员判断是否符合施工的标准,从而提高工作的安全性。
实施例2:
本实施例在上述实施例的基础上,进一步限定,所述金属支撑架1表面靠近底端位置开设有装配孔,所述L型垫板2表面的螺栓插接端依次贯穿垫块201和金属支撑架1的装配孔,且贯穿端螺旋插接在L型垫板2表面。在隧洞内部安装金属支撑架1的时候,先把L型垫板2底部贴合在隧洞内部地面的支撑面位置,从一侧向L型垫板2的位置推动金属支撑架1,把U型定位板202卡接在金属支撑架1正面位置,并向U型定位板202和金属支撑架1之间填充垫块201,使用螺栓锁紧固定,完成安装作业。本实施例的其他部分与上述实施例相同,不再赘述。
实施例3:
本实施例在上述实施例的基础上,进一步限定,所述支撑杆601为多个且呈纵向等距分布,所述悬挂件602与支撑杆601呈垂直设置。金属肋条5向相邻的金属支撑架1提供拉力,安装在金属肋条5内壁的防护板6减少隧洞内部碎石的掉落,支撑杆601表面的悬挂件602用于悬挂袋装的干燥剂,袋装干燥剂悬空设置,提高吸湿效果,降低隧洞内部的潮湿度,减少对金属支撑架1及隧洞内部金属件的腐蚀,延长使用寿命。本实施例的其他部分与上述实施例相同,不再赘述。
实施例4:
本实施例在上述实施例的基础上,进一步限定,所述检测组件4包括装配板401、滑块402、温湿度检测仪403和空气检测仪404,所述温湿度检测仪403位于空气检测仪404一侧,且温湿度检测仪403和空气检测仪404均安装在装配板401上表面。温湿度检测仪403用于检测隧洞内部的温度及湿度,空气检测仪404检测隧洞内部的空气质量,由技术人员判断是否符合施工的标准,从而提高工作的安全性。本实施例的其他部分与上述实施例相同,不再赘述。
实施例5:
本实施例在上述实施例的基础上,进一步限定,所述装配板401与滑块402固定连接。导向滑轨3安装在金属支撑架1内部,技术人员进洞之前,沿着导向滑轨3推动装配板401,温湿度检测仪403和空气检测仪404进入隧洞内部,进行工作环境的检测。本实施例的其他部分与上述实施例相同,不再赘述。
实施例6:
本实施例在上述实施例的基础上,进一步限定,所述导向滑轨3内壁开设有导向槽,所述滑块402插接在导向槽内部且呈滑动设置。导向滑轨3用于向滑块402提供导向力。本实施例的其他部分与上述实施例相同,不再赘述。
实施例7:
本实施例在上述实施例的基础上,进一步限定,所述圆弧型顶板7两端面位置均安装连接板,所述连接板贴合在金属支撑架1下表面。通过圆弧型顶板7向相邻的金属支撑架1提供拉力及支撑力,提高支架的结构强度。本实施例的其他部分与上述实施例相同,不再赘述。
实施例8:
本实施例在上述实施例的基础上,进一步限定,所述金属肋条5两端均凸出于金属支撑架1表面。通过金属肋条5向相邻的金属支撑架1提供拉力及支撑力。本实施例的其他部分与上述实施例相同,不再赘述。
可以理解的是,根据本发明一个实施例的支护结构,例如导向滑轨3和金属肋条5等部件的工作原理和工作过程都是现有技术,且为本领域的技术人员所熟知,这里就不再进行详细描述。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。
Claims (8)
1.一种防止隧洞塌方的支护结构,其特征在于,包括金属支撑架(1),所述金属支撑架(1)底端设置有L型垫板(2),所述L型垫板(2)表面通过螺栓拆卸连接U型定位板(202),所述U型定位板(202)一侧填充垫块(201),所述金属支撑架(1)表面插接有金属肋条(5),所述金属肋条(5)内壁焊接有防护板(6),所述防护板(6)表面通过支撑杆(601)固定连接悬挂件(602),所述金属支撑架(1)内部安装导向滑轨(3),所述导向滑轨(3)表面滑动设置检测组件(4),相邻所述金属支撑架(1)的弧顶位置通过螺栓可拆卸连接圆弧型顶板(7)。
2.根据权利要求1所述的一种防止隧洞塌方的支护结构,其特征在于,所述金属支撑架(1)表面靠近底端位置开设有装配孔,所述L型垫板(2)表面的螺栓插接端依次贯穿垫块(201)和金属支撑架(1)的装配孔,且贯穿端螺旋插接在L型垫板(2)表面。
3.根据权利要求1所述的一种防止隧洞塌方的支护结构,其特征在于,所述支撑杆(601)为多个且呈纵向等距分布,所述悬挂件(602)与支撑杆(601)呈垂直设置。
4.根据权利要求1所述的一种防止隧洞塌方的支护结构,其特征在于,所述检测组件(4)包括装配板(401)、滑块(402)、温湿度检测仪(403)和空气检测仪(404),所述温湿度检测仪(403)位于空气检测仪(404)一侧,且温湿度检测仪(403)和空气检测仪(404)均安装在装配板(401)上表面。
5.根据权利要求4所述的一种防止隧洞塌方的支护结构,其特征在于,所述装配板(401)与滑块(402)固定连接。
6.根据权利要求5所述的一种防止隧洞塌方的支护结构,其特征在于,所述导向滑轨(3)内壁开设有导向槽,所述滑块(402)插接在导向槽内部且呈滑动设置。
7.根据权利要求1所述的一种防止隧洞塌方的支护结构,其特征在于,所述圆弧型顶板(7)两端面位置均安装连接板,所述连接板贴合在金属支撑架(1)下表面。
8.根据权利要求1所述的一种防止隧洞塌方的支护结构,其特征在于,所述金属肋条(5)两端均凸出于金属支撑架(1)表面。
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