CN206768865U - 一种新型城市综合管廊移动模架 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开一种新型城市综合管廊移动模架,设置于管廊底板上的轨道,包括移动模架行走部分、受力支撑结构以及模板;所述移动模架行走部分包括设置于所述轨道上的行走桁架和行走电机;所述受力支撑结构固定于所述行走桁架上;所述模板包括内模板和外模板,所述内模板由上部的内模顶模、两侧的内模侧模以及连接所述内模顶模和所述内模侧模的内模转角模构成,所述内模侧模通过连接件与所述行走桁架相连,两侧所述内模侧模的表面均设置有背楞。本实用新型提供一种安全可靠、自动行走的模架,减少重复性架体施工,加快了施工进度。

Description

一种新型城市综合管廊移动模架
技术领域
本实用新型属于市政公用设施技术领域,具体涉及一种新型城市综合管廊移动模架。
背景技术
城市综合管廊建于城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施。综合管廊即地下城市管道综合走廊。在城市地下建造一个隧道空间,将电力、通讯,燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体,设有专门的检修口、吊装口和监测系统,实施统一规划、统一设计、统一建设和管理,是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。它是实施统一规划、设计、施工和维护,建于城市地下用于铺设市政公用管线的市政公用设施。
综合管廊属于海榆东线改造工程的一个重要组成部分,在国道G223改造范围龙海路(即桩号K1+755)至本工程修筑终点海岸大道(即桩号K9+424.4)敷设综合管廊,总长度为7669.4米,标准段宽5.45m,高5m(净宽4.55m,净高4.0m),钢筋混凝土结构。综合管廊采取分段施工,分段长度不大于30m,综合管廊的结构组成形式包括:标准段,端头井,投料口,排风井,缆线接出口,下沉段等断面,其中大部分为标准段,结构尺寸完全一致。传统施工工艺工期长,且人工和材料成本随着施工工期不断增长。
实用新型内容
为解决现有技术中存在的不足,本实用新型提供一种新型城市综合管廊移动模架。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案如下:一种新型城市综合管廊移动模架,设置于管廊底板上的轨道,包括移动模架行走部分、受力支撑结构以及模板;
所述移动模架行走部分包括设置于所述轨道上的行走桁架和行走电机;
所述受力支撑结构固定于所述行走桁架上;
所述模板包括内模板和外模板,所述内模板由上部的内模顶模、两侧的内模侧模以及连接所述内模顶模和所述内模侧模的内模转角模构成,所述内模侧模通过连接件与所述行走桁架相连,两侧所述内模侧模的表面均设置有背楞;
所述内模板通过顶丝架设在所述受力支撑结构上;
所述内模板的侧面与所述外模板的侧面通过对拉螺栓连接固定。
所述内模板的侧面与所述外模板的侧面采用三段止水螺栓连接。
所述外模板的顶部两侧采用对拉杆支撑。
所述受力支撑结构采用快插盘扣脚手架,所述快插盘扣脚手架通过连接盘、立杆、水平杆、斜杆以及插销组合连接。
所述行走电机采用三相异步电动机。
所述内模顶模与所述内模转角模通过旋转轴连接。
所述内模侧模与所述行走桁架通过支腿连接。
所述外模板底部设置有滑轮,所述滑轮与轨道上的槽道配合实现滑行。
本实用新型的有益效果:
1、本实用新型提供一种操作简单、安全可靠、可重复利用及自动行走的模架,减少标准段重复性架体及模板施工,加快了施工进度,与传统的满堂红施工工艺相比,每一段(约30m)施工工期节约2天,节约材料及人工费用10000元。
2、结构用钢量轻,节约物料成本,快拆支撑可反复循环利用,方便易操作,节省人力、物力,节约工时,混凝土成型良好,属于高能环保建材,适合推广应用。
附图说明
图1为本实用新型的正视图。
图2为本实用新型的侧视图。
图3为本实用新型的快插盘扣脚手架结构示意图:
(a)立杆与连接盘连接图;(b)水平杆与插销连接图;(c)连接盘连接图;(d)斜杆与插销连接图。
图4为本实用新型拆模后的结构示意图:
(a)移动模架结构示意图;(b)为内模顶模与内模转角模连接处的局部放大图;(c)内模侧模与行走桁架连接处的局部放大图。
图5为本实用新型的行走系统前移后的外模板悬吊前状态示意图。
附图标记:1-行走桁架,2-行走电机,3-内模板,4-外模板,5-三段止水螺栓,6-对拉杆,7-快插盘扣脚手架,8-连接盘,9-立杆,10-水平杆,11-斜杆,12-插销,13-背楞,14-内模顶模,15-内模侧模,16-内模转角模,17-顶丝,18-可变化角度的接头,19-旋转轴,20-支腿,21-滑轮,22-槽道。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型作进一步的详细说明。
实施例:如图1和图2所示,本实用新型一种新型城市综合管廊移动模架,设置于管廊底板上的轨道,包括移动模架行走部分、受力支撑结构以及模板;所述移动模架行走部分包括设置于所述轨道上的行走桁架1和行走电机2;所述受力支撑结构采用螺栓固定于所述行走桁架1上;所述模板包括内模板3和外模板4,所述内模板3和外模板4均由不锈钢复合板材质构成,所述内模板3由上部的内模顶模14、两侧的内模侧模15以及连接所述内模顶模14和所述内模侧模15的内模转角模16构成,所述内模顶模14与所述内模转角模16通过旋转轴19连接,所述内模侧模15与所述行走桁架1通过支腿20连接;所述内模板3通过顶丝17架设在所述受力支撑结构上,所述内模板3的侧面与所述外模板4的侧面通过对拉螺栓连接固定。本实施例所述内模板3的侧面与所述外模板4的侧面采用三段止水螺栓5连接,所述外模板4的顶部两侧采用对拉杆6支撑;两侧所述内模侧模15的表面均设置有背楞13,由背楞13压住内侧侧模15背部,三段止水螺杆5穿过,对拉时候的力作用在背楞13上,稳定两个止水螺杆5之间的模板,防止涨模;如图5所示所述外模板4的底部设置有滑轮21,与轨道上的槽道22配合实现滑行,便于牵引吊车悬吊,本实施例滑轮21设置于所述外模板4的右侧底部,也可采用两侧底部设置滑轮方式;本实施例所述受力支撑结构采用快插盘扣脚手架7,如图3所示所述快插盘扣脚手架7通过连接盘8、立杆9、水平杆10、斜杆11以及插销12、可变化角度的接头18组合安装连接,立杆9、水平杆10和斜杆11具有良好的稳定性,材料安装快捷、简单、效率高实现稳定支撑。
本实施例所述行走电机2采用三相异步电动机,功率3KW,电流6.8A,转速1420r/min,电压380V。
本实用新型的工作原理:综合管廊混凝土分两次浇筑,先浇筑管廊底板和50±10cm侧墙;底板混凝土强度达到设计要求的80±5%后,安装综合管廊移动模架,然后浇筑侧墙剩余部分和管廊顶板混凝土;第二次混凝土浇筑完成后,待混凝土强度达到设计强度的80±5%,拆模时,调节顶丝高度,拆除对拉螺栓,内模侧模在重力下自然下垂如图4所示,本实用新型内模板通过行走系统向前移动,外模板采用吊车悬吊,沿下方滑轨移至下一工位。所述综合管廊移动模架长30m,纵向分节6m一整节,一整节采用3×2m一小节,在标准段施工时,采用整体纵移至下一工位;通过非标准段时,采用分节拆装方式,每6m一节纵移至下一工位。
应当理解的是,这里所讨论的实施方案及实例只是为了说明,对本领域技术人员来说,可以加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应属于本实用新型所附权利要求的保护范围。

Claims (8)

1.一种新型城市综合管廊移动模架,设置于管廊底板上的轨道,其特征在于,包括移动模架行走部分、受力支撑结构以及模板;
所述移动模架行走部分包括设置于所述轨道上的行走桁架和行走电机;
所述受力支撑结构固定于所述行走桁架上;
所述模板包括内模板和外模板,所述内模板由上部的内模顶模、两侧的内模侧模以及连接所述内模顶模和所述内模侧模的内模转角模构成,所述内模侧模通过连接件与所述行走桁架相连,两侧所述内模侧模的表面均设置有背楞;
所述内模板通过顶丝架设在所述受力支撑结构上;
所述内模板的侧面与所述外模板的侧面通过对拉螺栓连接固定。
2.根据权利要求1所述的一种新型城市综合管廊移动模架,其特征在于,所述内模板的侧面与所述外模板的侧面采用三段止水螺栓连接。
3.根据权利要求1所述的一种新型城市综合管廊移动模架,其特征在于,所述外模板的顶部两侧采用对拉杆支撑。
4.根据权利要求1所述的一种新型城市综合管廊移动模架,其特征在于,所述受力支撑结构采用快插盘扣脚手架,所述快插盘扣脚手架通过连接盘、立杆、水平杆、斜杆以及插销组合连接。
5.根据权利要求1所述的一种新型城市综合管廊移动模架,其特征在于,所述行走电机采用三相异步电动机。
6.根据权利要求1所述的一种新型城市综合管廊移动模架,其特征在于,所述内模顶模与所述内模转角模通过旋转轴连接。
7.根据权利要求1所述的一种新型城市综合管廊移动模架,其特征在于,所述内模侧模与所述行走桁架通过支腿连接。
8.根据权利要求1所述的一种新型城市综合管廊移动模架,其特征在于,所述外模板底部设置有滑轮,所述滑轮与轨道上的槽道配合实现滑行。
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