CN113463696A - 一种强透水地层抗排结合的地下室抗浮结构及控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明属于地下室抗浮技术领域,公开了一种强透水地层抗排结合的地下室抗浮结构及控制方法,抗水板下方设置有多个抗浮锚杆,地下室底板与地下室外墙之间连接有集水坑,集水坑一端连接有排水管,排水管与集水坑之间的管段上安装有阀门和压力表。本发明通过过滤井、排水管及集水坑的设置,能够起到将地下室底部的超过抗浮设防水位的地下水排入到集水坑内,降低水头,起到控制水压力作用;通过过滤井周围透水混凝土层的设置,能够起到对地下室积水进行过滤,防止排水管阻塞的作用;抗水板和抗浮锚杆的设置,满足了地下室正常的抗浮要求,极端天气时可以排除地下水,防止出现地下水位高于设计抗浮水位的情况,从而解决了大量地下室的上浮问题。

Description

一种强透水地层抗排结合的地下室抗浮结构及控制方法
技术领域
本发明属于地下室抗浮技术领域,尤其涉及一种强透水地层抗排结合的地下室抗浮结构及控制方法。
背景技术
目前:随着城市建设的发展,城市用地逐渐减少,地下空间的开发和利用不断提高,对于浅地下室或地面为底层建筑群的较深地下室,当抗浮不足时需设施抗浮桩等常规抗浮方案,亦可采用基坑排除地下水方案解决地下室抗浮问题。
抗浮锚杆,是建筑工程地下结构抗浮措施的一种,指的是抵抗其上建筑物向上移位而设置的结构构件,与地下水位高低及变化情况有关,与抗压桩受力方向相反;抗浮桩则为抗拔桩体承受拉力,普通抗浮桩受力也是自桩顶向桩底传递,桩体受力大小随着地下水位的变化而变化。
抗浮水位是按历年最高水位,预测使用期间最高水位,但由于近年来极端天气出现,地下水位出现高于设计抗浮水位,从而出现大量地下室上浮问题。
通过上述分析,现有技术存在的问题及缺陷为:近年来极端天气出现或受周边环境影响,无法预测使用期的最高水位,地下水位不断出现高于设计抗浮水位,如果按高水位设计,抗浮成本将大幅上升,不利用节能减排。
本发明为常年水位作为抗浮设防水位,采用抗浮锚杆或抗水板抵抗,高于该水位,采用排水解决,使水位不高于该设防水位,而高于该水位的时间非常少,因些排水时间非常少,成本较低。
发明内容
针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种强透水地层抗排结合的地下室抗浮结构及控制方法。
本发明是这样实现的,一种强透水地层抗排结合的地下室抗浮结构设置有:抗水板,所述抗水板下方设置有抗浮锚杆(当仅设抗水板不满足时设置),所述新建地下室在集水坑周边设置过滤井,所述过滤井连接有排水管,所述排水管上先安装有总阀门和压力表,其上安装应急阀门,便于特殊情况打开排水,所述排水管再向上安装压力变送器和电动球阀,压力变送器将压力数据通过电缆传至控制箱,控制箱通过电缆控制电动球阀开关,排水管顶端设有排气孔。
进一步,所述采用抗水板和抗浮锚杆(当仅设抗水板不满足时设置),抵抗设防水位以下的抗浮力;通过排水,防止出现地下水高于设防水位。
进一步,所述地下室集水坑外侧设置过滤井,过滤井采用透水混凝土浇筑。
进一步,所述地下室集水坑安装排水管,伸入过滤井。
进一步,所述从集水坑伸出的排水管上安装总阀门和压力表。
进一步,所述排水管上设应急阀门,当出现紧急情况时便于排水和检查排水管是否通畅。
进一步,所述排水管上设压力变送器和电动球阀,压力变送器将压力值通过电缆传至控制箱。
进一步,所述自流排水管顶部伸至抗浮设防水位。
进一步,所述排水管顶部留有排气孔。
本发明的另一目的在于提供一种所述强透水地层抗排结合的地下室抗浮结构的控制方法,所述控制方法在使用时,常年打开阀门,查看压力表,了解水位距常年最高水位的距离;每年打开一次应急阀门,了解排水管堵塞情况,极端天气时,当水位达到抗浮设防水位时,电动球阀自动排水,顶部自流排水作为保障措施。
结合上述的所有技术方案,本发明所具备的优点及积极效果为:本发明中,通过设置抗水板和抗浮锚杆的设置,满足了地下室的抗浮设防水位水浮力抗浮要求,通过过滤井、排水管设置,能够起到将地下水排入到集水坑内,起到控制地下水水头作用;通过过滤井周围透水混凝土的设置,能够起到对地下室积水进行过滤,防止排水管阻塞的作用;通过设置应急阀门,可以在特殊情况下排水和检查排水管通畅;通过设置压力表,可以监测地下水水压力;压力变送器将水压力转换为频率信号传至控制箱,控制箱将识别频率信号,当压力值超过设计值时,打开电动球阀开关,将地下水排入集水坑内;排水管顶部自流返回管略低于抗浮设防水位,当水位接近抗浮设防水位时,能自流排水,作为安全保障措施,防止电动球阀开关失效引起事故,排水管顶部排气孔防止虹吸作用。该装置可以在极端天气时可以排除地下水,防止出现地下水位高于设计抗浮水位的情况,从而解决了极端天气时大量地下室的上浮问题。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对本申请实施例中所需要使用的附图做简单的介绍,显而易见地,下面所描述的附图仅仅是本申请的一些实施例,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。
图1是本发明实施例提供的新建地下室强透水地层抗排结合的地下室抗浮结构示意图。
图中:1、地下室底板;2、抗浮锚杆;3、集水坑;4、过滤井;5、透水混凝土;6、总阀门;7、压力表;8、压力变送器;9、电缆;10、控制箱;11、排气孔;12、排水管;13、电动球阀开关;14、应急阀门;15、抗浮设防水位。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种强透水地层抗排结合的地下室抗浮结构及控制方法,下面结合附图对本发明技术方案作详细的描述。
如图1所示,本发明实施例提供的地下室强透水地层抗排结合的地下室抗浮结构设置有:地下室底板1,所述地下室底板1下方设置有抗浮锚杆2,所述新建地下室在集水坑3周边设置过滤井4,所述过滤井4连接有排水管12,所述排水管12上先安装有总阀门6和压力表7,其上安装应急阀门13,便于特殊情况打开排水,所述排水管12再向上安装压力变送器8和电动球阀开关13,压力变送器8将压力数据通过电缆9传至控制箱10,控制箱10通过电缆9控制电动球阀开关13,排水管12顶端设有排气孔11。
本发明在使用时,常年打开阀门6,查看压力表7,了解水位距常年最高水位15的距离,便于检查抽水设施,极端天气时,地下水位升高接近抗浮设防止位,压力变送器8将压力数据通过电缆9传至控制箱10,控制箱10通过电缆9打开电动球阀开关13,若电动球阀开关13故障,地下水则排水管顶端排入集水坑内,然后通过集水坑设置的水泵,将水抽出地下室。
在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上;术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”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。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,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,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种强透水地层抗排结合的地下室抗浮结构,其特征在于,所述强透水地层抗排结合的地下室抗浮结构设置有:抗水板,所述抗水板下方设置有抗浮锚杆,所述新建地下室在集水坑周边设置过滤井,所述过滤井连接有排水管,所述排水管上先安装有总阀门和压力表,其上安装应急阀门,便于特殊情况打开排水,所述排水管再向上安装压力变送器和电动球阀,压力变送器将压力数据通过电缆传至控制箱,控制箱通过电缆控制电动球阀开关,排水管上部抗浮设防水位高度可直接排水,排水管顶端设有排气孔。
2.如权利要求1所述的强透水地层抗排结合的地下室抗浮结构,其特征在于,所述采用抗水板和抗浮锚杆,抵抗设防水位以下的抗浮力;通过排水,防止出现地下水高于设防水位。
3.如权利要求1所述的强透水地层抗排结合的地下室抗浮结构,其特征在于,所述地下室集水坑外侧设置过滤井,过滤井采用透水混凝土浇筑。
4.如权利要求1所述的强透水地层抗排结合的地下室抗浮结构,其特征在于,所述地下室集水坑安装排水管,伸入过滤井。
5.如权利要求1所述的强透水地层抗排结合的地下室抗浮结构,其特征在于,所述从集水坑伸出的排水管上安装总阀门和压力表。
6.如权利要求1所述的强透水地层抗排结合的地下室抗浮结构,其特征在于,所述排水管上设应急阀门,当出现紧急情况时便于排水。
7.如权利要求1所述的强透水地层抗排结合的地下室抗浮结构,其特征在于,所述排水管上设安装压力变送器和电动球阀,压力变送器将压力值通过电缆传至控制箱,控制箱通过电缆控制电动球阀开关。
8.如权利要求1所述的强透水地层抗排结合的地下室抗浮结构,其特征在于,所述自流排水管顶部伸至抗浮设防水位。
9.如权利要求1所述的强透水地层抗排结合的地下室抗浮结构,其特征在于,所述排水管顶部留有排气孔。
10.一种如权利要求1~9任意一项所述强透水地层抗排结合的地下室抗浮结构的控制方法,其特征在于,所述控制方法在使用时,常年关闭应急阀门,打开电动球阀,查看压力表,了解水位距常年最高水位的距离;每年打开一次应急阀门,了解排水管堵塞情况,极端天气时,当水位达到抗浮设防水位时,电动球阀自动排水,顶部自流排水作为保障措施。
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