CN211472605U - 一种地下室底板抗浮装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型提供一种地下室底板抗浮装置,涉及建筑工程技术领域,该地下室底板抗浮装置包括在地下室底板施工前间隔设置的泄洪坑;设置在泄洪坑内的滤网;设置在滤网内的泄洪管;浇注在地下室底板混凝土中且与泄洪管接通的导流管;本实用新型能够实现对滤网的反冲洗,保证了滤网的过滤能力和进水能力,也保证了地下室底板的抗浮能力,使本实用新型提供的地下室底板抗浮装置能够长时间的良好运行,节省维护成本,并且使用也非常方便;当滤网的外外表面粘附较多的杂质后,滤网的内外水压差达到控制器的预设值后,则控制器控制第二电控阀门打开以及第一电控阀门的关闭,从而实现对滤网自动反冲洗的效果。

Description

一种地下室底板抗浮装置
技术领域
本实用新型涉及建筑工程技术领域,具体是一种地下室底板抗浮装置。
背景技术
目前,传统的地下室抗浮措施主要有:增加地下室抗浮自重、在地下室底板增设抗浮锚杆、布置抗拔桩。此种方法虽然在一定范围内能控制地下室抗浮,但仍然存在较大的弊病。考虑到勘察抗浮水位取值存在诸多的不确定性,如遇连续强降雨,受降雨入渗及侧向地下水径流补给后地下水位会急剧上升,短期内会给底板产生巨大的浮力,特别是施工期间,由于上部主体未完成施工,荷载未能完全加载,在此情况下,底板极易由于短期出现的巨大浮力而产生裂缝或地下室整体上浮。
经过检索发现,在授权公告号为CN208455682U的中国专利中公开了一种地下室底板抗浮泄压装置,包括在地下室底板施工前间隔设置的若干泄洪坑、浇筑在地下室底板混凝土中的导流管道、地下室底板中的集水井和安装于集水井中的自启动排水泵,泄洪坑内设置有镀锌钢管,镀锌钢管的顶端与导流管道相连接;镀锌钢管周边设置卵石过滤层,卵石过滤层外侧设有粗砂过滤层,通过过滤层来过滤地下水中的杂质等,避免堵塞导流管道,由于导流管道是浇注在地下室底板中的,因此如果堵塞导流管道,则面临整个抗浮泄压装置的瘫痪,但是长时间的使用后,往往避免不了的上述过滤层堆积的杂质越来越多,影响过滤层的排水效果,甚至完全难以排水。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种地下室底板抗浮装置,旨在解决现有技术中的地下室底板抗浮装置长时间使用后,过滤层堆积的杂质越来越多,影响过滤层的排水效果,甚至完全难以排水的问题。
为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:所述地下室底板抗浮装置包括:
在地下室底板施工前间隔设置的泄洪坑;
设置在泄洪坑内的滤网;
设置在滤网内的泄洪管;
浇注在地下室底板混凝土中且与泄洪管接通的导流管;
安装在导流管上的第一电控阀门;
与滤网的内部接通的反冲洗管;
安装在反冲洗管上的第二电动阀门。
所述地下室底板内设置有集水井,所述导流管的端部延伸至集水井内。
所述集水井内安装有自启动排水泵,所述自启动排水泵的出水端接通有排水管。
所述导流管上安装有第一水压传感器,所述第一水压传感器与所述第一电控阀门电性连接。
所述泄洪管为镀锌钢管。
相邻的所述泄洪坑内的滤网通过固定管接通。
所述滤网的内壁和外壁分别安装有第二水压传感器和第三水压传感器。
所述第二水压传感器和第三水压传感器通过控制器与所述第二电动阀门和第一电控阀门电性连接。
本实用新型的有益效果是:
1、当需要对滤网外表面的杂质等进行清除时,此时关闭第一电控阀门,使进入到滤网门内的水不能通过导流管排出,而打开第二电控阀门,此时与反冲洗管接通的高压水源通过反冲洗管进入到滤网内,将粘附在滤网表面上的杂质等清除掉,实现对滤网的反冲洗效果,因此本实用新型能够实现对滤网的反冲洗,保证了滤网的过滤能力和进水能力,也保证了地下室底板的抗浮能力,使本实用新型提供的地下室底板抗浮装置能够长时间的良好运行,节省维护成本,并且使用也非常方便;
2、当滤网的外外表面粘附较多的杂质后,此时位于泄洪坑内的地下水进入到滤网内受阻,则此时滤网的内外具有水压差,通过设置的第二水压传感器和第三水压传感器分别检测滤网的内部和外部的水压,当滤网的内外水压差达到控制器的预设值后,则控制器控制第二电控阀门打开以及第一电控阀门的关闭,从而实现对滤网自动反冲洗的效果。
附图说明
图1是地下室底板抗浮装置的实施例1的主视图。
图2是地下室底板抗浮装置的实施例2的主视图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步的说明。
实施例1
如图1所示,一种地下室底板抗浮装置,包括在地下室底板1施工前间隔设置的泄洪坑15;设置在泄洪坑15内的滤网9;设置在滤网9内的泄洪管8,优选的,所述泄洪管8为镀锌钢管;浇注在地下室底板1混凝土中且与泄洪管8接通的导流管3;安装在导流管3上的第一电控阀门5;与滤网9的内部接通的反冲洗管10;安装在反冲洗管10上的第二电动阀门12,优选的,相邻的所述泄洪坑15内的滤网9通过固定管11接通。
在本实施例中,如遇连续强降雨时,雨水渗入到侧向地下水径流补给后地下水位会急剧上升,地下水进入到泄洪坑15内,滤网9将地下水中的杂质等过滤后,地下水依次通过泄洪管8和导流管3排走,避免地下水位持续上升而对地下室底板1短期出现巨大浮力而产生裂缝或地下室整体上浮,提高地下室底板抗浮能力,并且滤网9滤除杂质等,避免堵塞导流管3。
更为重要的是,当长时间使用后,滤网9的外表面不可避免的粘附较多的杂质等,影响地下水进入到滤网9内的速度,从而影响了泄洪效果,因此,本实施例中更为重要的是,当需要对滤网9外表面的杂质等进行清除时,此时关闭第一电控阀门5,使进入到滤网9门内的水不能通过导流管3排出,而打开第二电控阀门12,此时与反冲洗管10接通的高压水源通过反冲洗管10进入到滤网9内,将粘附在滤网9表面上的杂质等清除掉,实现对滤网9的反冲洗效果,因此本实用新型能够实现对滤网9的反冲洗,保证了滤网9的过滤能力和进水能力,也保证了地下室底板的抗浮能力,使本实用新型提供的地下室底板抗浮装置能够长时间的良好运行,节省维护成本,并且使用也非常方便。
进一步的,所述地下室底板1内设置有集水井2,所述导流管3的端部延伸至集水井2内,所述集水井2内安装有自启动排水泵6,所述自启动排水泵6的出水端接通有排水管7;在对泄洪坑15内的地下水泄洪的过程中,地下水通过导流管3排入到集水井2内,然后通过自启动排水泵6排走。
进一步的,所述导流管3上安装有第一水压传感器4,所述第一水压传感器4与所述第一电控阀门5电性连接;当导流管3内的水压变大时,则第一水压传感器4检测到信号并通过控制器接收信号并控制第一电控阀门5打开,从而实现自动泄洪的操作。
实施例2
如图2所示,所述滤网9的内壁和外壁分别安装有第二水压传感器13和第三水压传感器14,所述第二水压传感器13和第三水压传感器14通过控制器与所述第二电动阀门12和第一电控阀门5电性连接。
当滤网9的外外表面粘附较多的杂质后,此时位于泄洪坑13内的地下水进入到滤网9内受阻,则此时滤网9的内外具有水压差,通过设置的第二水压传感器13和第三水压传感器14分别检测滤网9的内部和外部的水压,当滤网9的内外水压差达到控制器(例如CPU)的预设值后,则控制器控制第二电控阀门12打开以及第一电控阀门5的关闭,从而实现对滤网9自动反冲洗的效果。
在本实用新型的描述中,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;可以是直接相连,也可以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实用新型中的具体含义。

Claims (8)

1.一种地下室底板抗浮装置,其特征是,包括:
在地下室底板(1)施工前间隔设置的泄洪坑(15);
设置在泄洪坑(15)内的滤网(9);
设置在滤网(9)内的泄洪管(8);
浇注在地下室底板(1)混凝土中且与泄洪管(8)接通的导流管(3);
安装在导流管(3)上的第一电控阀门(5);
与滤网(9)的内部接通的反冲洗管(10);
安装在反冲洗管(10)上的第二电动阀门(12)。
2.根据权利要求1所述的地下室底板抗浮装置,其特征是,所述地下室底板(1)内设置有集水井(2),所述导流管(3)的端部延伸至集水井(2)内。
3.根据权利要求2所述的地下室底板抗浮装置,其特征是,所述集水井(2)内安装有自启动排水泵(6),所述自启动排水泵(6)的出水端接通有排水管(7)。
4.根据权利要求1所述的地下室底板抗浮装置,其特征是,所述导流管(3)上安装有第一水压传感器(4),所述第一水压传感器(4)与所述第一电控阀门(5)电性连接。
5.根据权利要求1所述的地下室底板抗浮装置,其特征是,所述泄洪管(8)为镀锌钢管。
6.根据权利要求1所述的地下室底板抗浮装置,其特征是,相邻的所述泄洪坑(15)内的滤网(9)通过固定管(11)接通。
7.根据权利要求1-6任一项所述的地下室底板抗浮装置,其特征是,所述滤网(9)的内壁和外壁分别安装有第二水压传感器(13)和第三水压传感器(14)。
8.根据权利要求7所述的地下室底板抗浮装置,其特征是,所述第二水压传感器(13)和第三水压传感器(14)通过控制器与所述第二电动阀门(12)和第一电控阀门(5)电性连接。
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