CN217299969U - 一种地下室渗水缝处理设备 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种地下室渗水缝处理设备,包括在渗水缝处设置的安装孔,安装孔依次贯穿地下室底板混凝土面层、抗水板和抗水板底部垫层;还包括吸水箱和疏水管,吸水箱穿过安装孔并设置于抗水板底部垫层下方的地下水中;疏水管的下端连接于吸水箱内,且吸水箱上设置有多个通水孔,疏水管的上端延伸至地下室底板混凝土面层上方;疏水管外的安装孔内设置有封堵机构,封堵机构的直径可调节的封堵于安装孔内。本实用新型利用疏水管形成虹吸效应,将地下水排出至抗水板上方,引流入集水坑内,达到泄压的目的,同时可以保证其稳定且有效的封堵住安装孔,保证设备的有效实施。
Description
技术领域
本实用新型属于地下水泄压技术领域,具体涉及一种地下室渗水缝处理设备。
背景技术
目前地下室渗水缝处理采用的现有技术多为裂缝注射聚氨酯,然后大面积剔除找平层增加疏水板,有的还需增设昂贵的自动泄压阀。这类处理技术一是没有从结构上解决原裂缝,结构其实长期处于破损状态;二是注射、大面积剔除等处理措施造价昂贵,非常不经济。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种地下室渗水缝处理设备,用以解决现有技术中存在的上述问题。
为了实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:
一种地下室渗水缝处理设备,包括在渗水缝处设置的安装孔,安装孔依次贯穿地下室底板混凝土面层、抗水板和抗水板底部垫层;还包括吸水箱和疏水管,吸水箱穿过安装孔并设置于抗水板底部垫层下方的地下水中;所述疏水管的下端连接于吸水箱内,且吸水箱上设置有多个通水孔,疏水管的上端延伸至地下室底板混凝土面层上方;所述疏水管外的安装孔内设置有封堵机构,封堵机构的直径可调节的封堵于安装孔内。
作为本实用新型中一种优选的技术方案,所述吸水箱的上端一体连接有安装管,疏水管的上端穿过安装管并延伸至吸水箱内;所述封堵机构设置于安装管外的安装孔内。
作为本实用新型中一种优选的技术方案,所述封堵机构包括封堵套筒和调节套筒,调节套筒套接于安装管外,调节套筒的下部设置有螺纹连接段,螺纹连接段的上方设置有倒锥形膨胀件;所述封堵套筒设置于安装孔内,封堵套筒的下部与调节套筒的螺纹连接段螺纹连接,倒锥形膨胀件插接于封堵套筒的上部并使得封堵套筒的上部膨胀至封堵住安装孔。
作为本实用新型中一种优选的技术方案,所述调节套筒的上部螺纹连接有T型密封盖,T型密封盖密封于安装孔的上端。
作为本实用新型中一种优选的技术方案,所述T型密封盖和封堵套筒之间设置有封堵层。
作为本实用新型中一种优选的技术方案,所述封堵层为碎石砂。
作为本实用新型中一种优选的技术方案,所述吸水箱、调节套筒和安装管均由不锈钢制成。
作为本实用新型中一种优选的技术方案,所述疏水管外套接有T型密封环,T型密封环密封于安装管和疏水管之间。
有益效果:本实用新型在原有的地面开设一个安装孔后即可安装,安装方便,吸水箱穿过安装孔并设置于抗水板底部垫层下方的地下水中,方便吸取地下水中的水分,将多余的地下水吸走,以此降低地下水位上涨造成的压力问题,疏水管的下端连接于吸水箱内,可以利用吸水箱对疏水管形成保护,保证疏水管的使用寿命,且吸水箱上设置有多个通水孔,方便地下水通过通水孔渗透入吸水箱内,然后与吸水箱内的疏水管相接触,利用疏水管形成虹吸效应,将地下水排出至抗水板上方,引流入集水坑内,达到泄压的目的,而封堵机构的直径可调节,可以保证其稳定且有效的封堵住安装孔,保证设备的有效实施,整体结构简单,造价低廉,却才也方便,吸水箱直接用水管制造即可,施工简便,无需其它配套,无需电,利用自身水压即可完成泄压。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
图中:1-地下室底板混凝土面层;2-抗水板;3-抗水板底部垫层;4-吸水箱;401-通水孔;5-疏水管;6-安装管;7-封堵套筒;8-调节套筒;801-倒锥形膨胀件;9-T型密封盖;10-封堵层。
具体实施方式
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将结合附图和实施例或现有技术的描述对本发明作简单地介绍,显而易见地,下面关于附图结构的描述仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。在此需要说明的是,对于这些实施例方式的说明用于帮助理解本发明,但并不构成对本发明的限定。
实施例一:
如图1所示,本实施例提供了一种地下室渗水缝处理设备,包括在渗水缝处设置的安装孔,安装孔依次贯穿地下室底板混凝土面层1、抗水板2和抗水板底部垫层3地下室底板混凝土面层1、抗水板2和抗水板底部垫层3为现有的地下室层结构,于此只是代表性的说明,不做具体的限制,根据实际情况的不同,也会做出相应的变化;还包括吸水箱4和疏水管5,吸水箱4穿过安装孔并设置于抗水板底部垫层3下方的地下水中,方便吸取地下水中的水分,将多余的地下水吸走,以此降低地下水位上涨造成的压力问题;所述疏水管5的下端连接于吸水箱4内,可以利用吸水箱4对疏水管5形成保护,保证疏水管5的使用寿命,且吸水箱4上设置有多个通水孔401,方便地下水通过通水孔401渗透入吸水箱4内,然后与吸水箱4内的疏水管5相接触,利用疏水管5形成虹吸效应,将地下水排出至抗水板2上方,引流入集水坑内,达到泄压的目的,疏水管5的上端延伸至地下室底板混凝土面层1上方,方便将地下水排出至抗水板2上方的集水坑内;所述疏水管5外的安装孔内设置有封堵机构,封堵机构的直径可调节的封堵于安装孔内,当封堵机构刚开始安装于安装孔内时,封堵机构的直径与安装孔的孔径基本相同,然后再使得封堵机构的直径变大,以此封堵住安装孔,达到密封效果。
本实用新型在原有的地面开设一个安装孔后即可安装,安装方便,吸水箱4穿过安装孔并设置于抗水板底部垫层3下方的地下水中,方便吸取地下水中的水分,将多余的地下水吸走,以此降低地下水位上涨造成的压力问题,疏水管5的下端连接于吸水箱4内,可以利用吸水箱4对疏水管5形成保护,保证疏水管5的使用寿命,且吸水箱4上设置有多个通水孔401,方便地下水通过通水孔401渗透入吸水箱4内,然后与吸水箱4内的疏水管5相接触,利用疏水管5形成虹吸效应,将地下水排出至抗水板2上方,引流入集水坑内,达到泄压的目的,而封堵机构的直径可调节,可以保证其稳定且有效的封堵住安装孔,保证设备的有效实施,整体结构简单,造价低廉,却才也方便,吸水箱4直接用水管制造即可,施工简便,无需其它配套,无需电,利用自身水压即可完成泄压。
实施例二:
本实施例是在实施例一基础上做出的进一步改进,本实施例与实施例一的具体区别是:
作为本实施例中一种优选的技术方案,需要说明的是,所述吸水箱4的上端一体连接有安装管6,疏水管5的上端穿过安装管6并延伸至吸水箱4内,利用安装管6对疏水管5形成保护,同时可以将疏水管5沿着安装管6延伸,进而控制疏水管5延伸至吸水箱4内的长度,调节疏水管5的疏水效率;所述封堵机构设置于安装管6外的安装孔内,利用安装管6对疏水管5形成保护,也方便封堵机构的膨胀效果,稳定而有效的封堵住安装管6,也可以使得安装管6对疏水管5形成保护,避免与封堵机构的安装形成碰撞。
实施例三:
本实施例是在实施例二基础上做出的进一步改进,本实施例与实施例二的具体区别是:
作为本实施例中一种优选的技术方案,需要说明的是,所述封堵机构包括封堵套筒7和调节套筒8,调节套筒8套接于安装管6外,调节套筒8的下部设置有螺纹连接段,螺纹连接段的上方设置有倒锥形膨胀件801,即倒锥形膨胀件801的直径从下往上逐渐变大;所述封堵套筒7设置于安装孔内并套接于调节套筒8外,封堵套筒7的下部与调节套筒8的螺纹连接段螺纹连接,保证两者之间的稳定连接,同时随着封堵套筒7的进一步向下螺旋转动,倒锥形膨胀件801插接于封堵套筒7的上部并使得封堵套筒7的上部膨胀至封堵住安装孔。在本实施例中,封堵套筒7的上部为橡胶材质或软性塑料材质制成的管状结构,在倒锥形膨胀件801的挤压下,其直径会发生些微的变化,因为封堵套筒7在装入安装孔内时,与封堵套筒7的孔径基本一致,因此封堵套筒7的上部直接只需要有略微的变化,即可以封堵死其与安装孔的内壁之间的间隙,实现有效的封堵。
实施例四:
本实施例是在实施例三基础上做出的进一步改进,本实施例与实施例三的具体区别是:
作为本实施例中一种优选的技术方案,需要说明的是,所述调节套筒8的上部螺纹连接有T型密封盖9,T型密封盖9密封于安装孔的上端,T型密封盖9可以进一步的密封安装孔,避免地下水从安装孔溢出,同时也方便用T型密封盖9压实后期在T型密封盖9和封堵套筒7之间设置有封堵层10。
实施例五:
本实施例是在实施例四基础上做出的进一步改进,本实施例与实施例四的具体区别是:
作为本实施例中一种优选的技术方案,需要说明的是,所述T型密封盖9和封堵套筒7之间设置有封堵层10,封堵层10的具体材料不做限制可以优选为碎石砂,实际中,优选的,封堵层10的设置,可以是在封堵套筒7安装好后用混凝土进行修补,然后对安装孔内的岩土进行清理后装填加入的碎石夯实,加强结构的稳定性。
实施例六:
本实施例是在实施例三至实施例五中任一实施例基础上做出的进一步改进,本实施例与实施例三至实施例五中任一实施例的具体区别是:
作为本实施例中一种优选的技术方案,需要说明的是,所述吸水箱4、调节套筒8和安装管6均由不锈钢制成,保证吸水箱4、调节套筒8和安装管6不会被水侵蚀,进而保证吸水箱4、调节套筒8和安装管6的使用寿命。
实施例七:
本实施例是在实施例二至实施例六中任一实施例基础上做出的进一步改进,本实施例与实施例二至实施例六中任一实施例的具体区别是:
作为本实施例中一种优选的技术方案,需要说明的是,所述疏水管5外套接有T型密封环,T型密封环密封于安装管6和疏水管5之间,可以保证安装管6和疏水管5之间的密封性,同时也可以利用T型密封环在安装管6和疏水管5之间的卡接,实现疏水管5在安装管6上的定位,进而疏水管5延伸至吸水箱4内的长度。
实施例八:
本实施例是在实施例一至实施例七中任一实施例基础上做出的进一步改进,本实施例与实施例一至实施例七中任一实施例的具体区别是:
作为本实施例中一种优选的技术方案,需要说明的是,所述吸水箱4外设置有钢丝网,可以对吸水箱4进行一定的保护,将一些可能的杂质隔离开,避免杂质与吸水箱4直接接触,进而影响吸水箱4的吸水效果。
最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型的保护范围。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种地下室渗水缝处理设备,其特征在于,包括在渗水缝处设置的安装孔,安装孔依次贯穿地下室底板混凝土面层(1)、抗水板(2)和抗水板底部垫层(3);还包括吸水箱(4)和疏水管(5),吸水箱(4)穿过安装孔并设置于抗水板底部垫层(3)下方的地下水中;所述疏水管(5)的下端连接于吸水箱(4)内,且吸水箱(4)上设置有多个通水孔(401),疏水管(5)的上端延伸至地下室底板混凝土面层(1)上方;所述疏水管(5)外的安装孔内设置有封堵机构,封堵机构的直径可调节的封堵于安装孔内。
2.根据权利要求1所述的一种地下室渗水缝处理设备,其特征在于,所述吸水箱(4)的上端一体连接有安装管(6),疏水管(5)的上端穿过安装管(6)并延伸至吸水箱(4)内;所述封堵机构设置于安装管(6)外的安装孔内。
3.根据权利要求2所述的一种地下室渗水缝处理设备,其特征在于,所述封堵机构包括封堵套筒(7)和调节套筒(8),调节套筒(8)套接于安装管(6)外,调节套筒(8)的下部设置有螺纹连接段,螺纹连接段的上方设置有倒锥形膨胀件(801);所述封堵套筒(7)设置于安装孔内,封堵套筒(7)的下部与调节套筒(8)的螺纹连接段螺纹连接,倒锥形膨胀件(801)插接于封堵套筒(7)的上部并使得封堵套筒(7)的上部膨胀至封堵住安装孔。
4.根据权利要求3所述的一种地下室渗水缝处理设备,其特征在于,所述调节套筒(8)的上部螺纹连接有T型密封盖(9),T型密封盖(9)密封于安装孔的上端。
5.根据权利要求4所述的一种地下室渗水缝处理设备,其特征在于,所述T型密封盖(9)和封堵套筒(7)之间设置有封堵层(10)。
6.根据权利要求5所述的一种地下室渗水缝处理设备,其特征在于,所述封堵层(10)为碎石砂。
7.根据权利要求3所述的一种地下室渗水缝处理设备,其特征在于,所述吸水箱(4)、调节套筒(8)和安装管(6)均由不锈钢制成。
8.根据权利要求2所述的一种地下室渗水缝处理设备,其特征在于,所述疏水管(5)外套接有T型密封环,T型密封环密封于安装管(6)和疏水管(5)之间。
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