CN203559387U - 一种分层加高折叠式自平衡挡水墙 - Google Patents

一种分层加高折叠式自平衡挡水墙 Download PDF

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Abstract

一种分层加高折叠式自平衡挡水墙,包括直墙单元、直墙后三角单元、转角单元支架、转角单元后三角架、转角板。其特征是整个挡水墙由多个子墙单元装配而成,在完成单层布置后,还能在使用中对其进行第二层的加高。对于挡水子墙需要转折约90°,则需要布置转角单元。转角单元分为内转角单元和外转角单元,有益之处在于不需要预设基础,可自平衡于各种地面情况,设有转角单元,内转角和外转角单元所用的零件均可通用,当水位溢过地一层挡水墙时,可以直接在其上安装第二层挡水墙。直墙单元和转角单元都能完成加高,展开迅速,且不需要任何多余工具即可展开挡水墙,稳定可靠,甚至当洪水溢过坝顶时,结构仍能稳定。

Description

一种分层加高折叠式自平衡挡水墙
技术领域
本实用新型属于工程施工临时围堰和水利工程紧急防汛抢险设备制造的技术领域,具体涉及到一种防汛挡水墙,特别是涉及到一种分层加高折叠式自平衡挡水墙。
背景技术
洪涝灾害是自古以来我国最严重的自然灾害之一。我国土地宽广,地形复杂,气候多变,江河水库、湖泊堤岸众多,大量的降雨与潮汐变化,特别是遇到洪水等自然灾害来临,就变成力不可抗拒的大灾难。为此,每年都投入大量的财力、人力、物力对堤坝筑土增高,对河床清淤,但仍然会造成堤坝过矮的现象,当出现洪水灾难时,会造成农田被淹,冲垮房屋,给人们带来巨大的伤害与损失,人们传统的应急式多采用砂袋或木板挡水,在汛期来临时,往往浪费大量的人力、物力和时间,且往往效果不理想。在汛期结束后,仍需要耗费人力、物力进行清理。防汛堤一般都是由沙袋堆叠而成,但由于沙袋本身自重过大,目前此种防汛堤的搭建费时费力,这是较种原始的办法。市场上近年来推出了多种新型应急式防汛堤。然而,大多数新型防汛堤却因为安装过于繁琐或需要在堤坝上打桩或做基础而无法被大规模运用。如公开的技术中的一种“堤防活动铜闸板活动墙”但它使用多块单体闸扳,单体闸扳之问通过密封条及其压条机相连,单体闸板以与支架固定联接,支架与固定在堤坝上的支柱中的预埋螺栓相连,由于支架设计短,这种结构要求支柱中深埋入堤坝中10~20米,这就意味着安装时必须有受地基限制的予埋施工过程。否则旦出现洪峰紧急情况时,活动钢闸板根本无法立稳拦洪,导致贻误时机。同时,在河流、湖泊或潮间带等特殊场地的施工需要使用临时围堰。传统的围堰一般都是由沙袋堆叠、布袋吹填土或直接填土做成,但由于这些传统围堰方法受本身重量和体积限制,搭建费时费力并且使用完毕后不易拆除。沙土围堰的材料还可能污染水质。对于一些地基承载力较弱的土质,由于传统沙土围堰本身的自重外加水压力,可能会导致地基承载能力不足。另有专利重力式钢架防渗膜围堰,适用于河湖底有不透水层和地基承载力足够强的地质条件,而不能完成在有薄透水层和地基承载力较弱的场地围堰的设置。在现行技术中,折叠式自平衡挡水墙提供一种使用可靠的、操作简便的、密封性能好的、经久耐用的折叠式自平衡挡水墙。挡水板和地面呈45度角,其原理在于利用水的正压力作用于地面而产生的摩擦力,来抵抗水的侧向推力,从而达到自平衡的效果。然而,在汛期来临时,往往由于气象情报的不精确性或水文报告的误差而无法对水位高度进行精确的预测。如果使用较大防汛高度的挡水墙,不仅搭建时费时费力,还增加了防汛储备的负担;如果使用较小防汛高度的挡水墙,则高出部分的水依旧能溢过。由于这些现行技术存在有上述的不足之处.所以很难付之实施。因此,目前的防汛工作,急需一种在汛期来临时,保证财产及设施不受伤害的防汛抢险设备。
发明内容
本实用新型的目的就是要针对上述传统的围堰存在的问题,提供一种使用可靠的、操作简便的、密封性能好的、经久耐用、可以在使用中加高的分层加高折叠式自平衡挡水墙。
为实现上述目的,本实用新型所采用的技术方案是:
一种分层加高折叠式自平衡挡水墙,包括直墙单元、直墙后三角单元、转角单元支架、转角单元后三角架、转角板。
所述的直墙单元,包括挡水板、上梁、下梁、底框I、柱I、固定插销I、加高接口、加高插口。其中,挡水板和上梁间用铆钉连接,挡水板和下梁间用铆钉连接,柱与底框I采用固定插销I固定,柱I和上梁通过耳板和螺栓连接成铰,底框I和下梁通过耳板和螺栓连接成铰。每个直墙单元在上梁和下梁长度方向1/3处分别布置两个加高接口和加高插口。每个挡水直墙单元宽度约2米,有2根柱I。
所述的直墙后三角单元,包括后支撑、后柱I、后底框I、连接顶板I。其中,后支撑和后柱I焊接,后支撑和后底框I焊接,连接顶板I和后柱I的顶部焊接。
所述的转角单元支架,包括斜梁柱II、底框II、固定插销II、插接头。其中,斜梁和、柱II用螺栓连接成铰,斜梁和底框II用螺栓连接成铰,插接头通过盖板焊接在斜梁的顶部。
所述的转角单元后三角架,包括斜支撑、后柱II、后底框II、连接顶板II。其中,斜支撑和后底框II通过焊接连接,斜支撑和后柱II通过焊接连接,连接顶板II焊接在后柱II的顶部。
所述的转角板,包括大转角板、小转角板,大转角板和小转角板采用压型板且用槽钢封边,封边的槽钢上焊接2根预留轴。
所述的挡水板采用压型钢板,与地面所呈夹角为45度,所述的上梁和下梁为冷轧钢梁,柱II、柱I、后柱、斜撑和后柱I采用方钢管,后底框II和后底框I采用矩形钢管,底框II、底框I采用冷弯薄壁槽钢,斜梁采用反弯C形钢,插接头采用L型工件,斜支撑采用圆钢,连接顶板II和连接顶板用钢板弯折而成。
所述的防渗布直接铺在迎水面的地面上,用来封堵底梁和地面间的渗漏和削弱水从地下的渗流速度。铁链用于固定防渗布的边缘。
进一步说明本实用新型,一种折叠式自平衡挡水墙,其特征是整个挡水墙由多个子墙单元装配而成,在完成单层布置后,还能在使用中对其进行第二层的加高。对于挡水子墙需要转折约90°,则需要布置转角单元。转角单元分为内转角单元和外转角单元。
进一步说明本实用新型的工作原理和施工步骤为:
1、直墙单元和转角单元支架折叠后,和转角板一并由集装箱运输至现场。
2、直墙的展开方式:展开底框I和柱I并将其用固定插销I固定,一道与地面角度呈45度角的挡水直墙已经形成。
3、在挡水板的迎水面铺上防渗布。在挡水板前沿压上铁链,末沿用夹子固定。
4、转角单元支架展开方式:展开底框II和柱II并将其用固定插销II固定,一道与地面角度呈45度角的转角单元支架已经形成。
5、将大转角板和小转角板放置于转角单元支架上,斜梁与转角板的连接采用斜梁上预留孔和预留轴插接。
6、在加高直墙单元时,两个直墙单元和两个直墙后三角单元可以组成一个加高单元,其挡水高度为单个直墙单元的两倍。其中:两个直墙单元的上梁和下梁通过加高接口和加高插口插接,上部直墙单元的底框I和直墙后三角单元的连接顶板通过固定插销I连接,下部直墙单元的底框I和直墙后三角单元的后底框I通过固定插销I连接。
7、在加高转角单元时,两个转角单元支架和一个直墙后三角单元可以组成一个加高转角单元支架,其挡水高度为单个转角单元的两倍。其中:两个转角单元支架间通过用插接口连接,上部转角单元支架的底框II和转角单元后三角架的连接顶板II通过固定插销II连接,下部转角单元支架的底框II和转角单元后三角架的后底框II通过固定插销II连接。
本实用新型一种折叠式自平衡挡水墙的有益之处在于:
1、不需要预设基础,可自平衡于各种地面情况包括沥青、淤泥、沙、碎石、黏土、水泥、草地等。
2、设有转角单元,内转角和外转角单元所用的零件均可通用。
3、当水位溢过地一层挡水墙时,可以直接在其上安装第二层挡水墙。直墙单元和转角单元都能完成加高。
4、展开迅速,且不需要任何多余工具即可展开挡水墙
5、稳定可靠,甚至当洪水溢过坝顶时,结构仍能稳定。
6、使用防渗布,防止渗漏、渗流效果优于沙袋式防汛堤。防渗布还能有效解决管涌和土堤冲刷流失的问题。
附图说明
图1为本实用新型的直墙单元立面图。
图2为本实用新型的直墙单元在运输和储存状态下的示意图。
图3为本实用新型的直墙单元加高后的立面图。
图4为本实用新型的转角单元支架立面图。
图5为本实用新型的转角单元支架在运输和储存状态下的示意图。。
图6为本实用新型的转角单元支架加高后的立面图。
图7为本实用新型的内转角布置平面图。
图8为本实用新型的外转角布置平面图。
图9为本实用新型的半边内转角布置立面图。
在图1至图9中:1、挡水板,2、上梁,3、下梁,4、底框I,5、柱I,6、固定插销I,7、高接口,8、加高插口,9、后支撑,10、后柱I,11、后底框I,12、连接顶板I,13、斜梁,14、柱II,15、底框II,16、固定插销II,17、插接头,18、斜支撑,19、后柱II,20、后底框II,21、大转角板,22、小转角板,23、连接顶板II,24、预留轴。
具体实施方式
下面结合说明书附图进一步说明本实用新型。
一种分层加高折叠式自平衡挡水墙,包括直墙单元、直墙后三角单元、转角单元支架、转角单元后三角架、转角板。
所述的直墙单元,包括挡水板1、上梁2、下梁3、底框I4、柱I5、固定插销I6、加高接口7、加高插口8。其中,挡水板1和上梁2间用铆钉连接,挡水板1和下梁3间用铆钉连接,柱II11与底框I4采用固定插销I6固定,柱I5和上梁2通过耳板和螺栓连接成铰,底框I4和下梁3通过耳板和螺栓连接成铰,每个直墙单元在上梁2和下梁3长度方向1/3处分别布置两个加高接口7和加高插口8,每个挡水直墙单元宽度约2米,有2根柱I5。
所述的直墙后三角单元,包括后支撑9、后柱I10、后底框I11、连接顶板I12,其中,后支撑9和后柱I10焊接,后支撑9和后底框I11焊接,连接顶板I12和后柱I10的顶部焊接。
所述的转角单元支架,包括斜梁13、柱II14、底框II15、固定插销II16、插接头17,其中,斜梁13和柱II14用螺栓连接成铰,斜梁13和底框II15用螺栓连接成铰,插接头17通过盖板焊接在斜梁13的顶部。
所述的转角单元后三角架,包括斜支撑18、后柱II19、后底框II20、连接顶板II23,其中,斜支撑18和后底框II20通过焊接连接,斜支撑18和后柱II19通过焊接连接,连接顶板II23焊接在后柱II19的顶部。
所述的转角板,包括大转角板21、小转角板22,大转角板21和小转角板22采用压型板且用槽钢封边,封边的槽钢上焊接2根预留轴24。
所述的挡水板1采用压型钢板,与地面所呈夹角为45度,所述的上梁2和下梁3为冷轧钢梁,柱II14、柱I5、后柱19、斜撑9和后柱I10采用方钢管,后底框II20和后底框I11采用矩形钢管,底框II15、底框I4采用冷弯薄壁槽钢,斜梁13采用反弯C形钢,插接头17采用L型工件,斜支撑18采用圆钢,连接顶板II23和连接顶板12用钢板弯折而成。
所述的防渗布直接铺在迎水面的地面上,用来封堵底梁和地面间的渗漏和削弱水从地下的渗流速度,铁链用于固定防渗布的边缘。

Claims (5)

1.一种分层加高折叠式自平衡挡水墙,包括直墙单元、直墙后三角单元、转角单元支架、转角单元后三角架、转角板,其特征是所述的直墙单元,包括挡水板、上梁、下梁、底框I、柱I、固定插销I、加高接口、加高插口,所述的挡水板和上梁间用铆钉连接,挡水板和下梁间用铆钉连接,柱与底框I采用固定插销I固定,柱I和上梁通过耳板和螺栓连接成铰,底框I和下梁通过耳板和螺栓连接成铰,直墙单元在上梁和下梁长度方向1/3处分别布置两个加高接口和加高插口。
2.根据权利要求1所述的一种分层加高折叠式自平衡挡水墙,其特征是所述的直墙后三角单元,包括后支撑、后柱I、后底框I、连接顶板I,所述的后支撑和后柱I焊接,后支撑和后底框I焊接,连接顶板I和后柱I的顶部焊接。
3.根据权利要求1所述的一种分层加高折叠式自平衡挡水墙,其特征是所述的转角单元支架,包括斜梁柱II、底框II、固定插销II、插接头,所述的斜梁和、柱II用螺栓连接成铰,斜梁和底框II用螺栓连接成铰,插接头通过盖板焊接在斜梁的顶部。
4.根据权利要求1所述的一种分层加高折叠式自平衡挡水墙,其特征是所述的转角单元后三角架,包括斜支撑、后柱II、后底框II、连接顶板II,所述的斜支撑和后底框II通过焊接连接,斜支撑和后柱II通过焊接连接,连接顶板II焊接在后柱II的顶部。
5.根据权利要求1所述的一种分层加高折叠式自平衡挡水墙,其特征是所述的转角板,包括大转角板、小转角板,大转角板和小转角板封边的槽钢上焊接2根预留轴。
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