[实用新型]双层低位真空预压加固装置无效
申请号: | 200820143621.5 | 申请日: | 2008-11-28 |
公开(公告)号: | CN201305846Y | 公开(公告)日: | 2009-09-09 |
发明(设计)人: | 顾立军;曹大正;冯伟骞;刘学功;何雅丽;赵维江 | 申请(专利权)人: | 天津市水利科学研究所 |
主分类号: | E02D3/10 | 分类号: | E02D3/10 |
代理公司: | 天津市宗欣专利商标代理有限公司 | 代理人: | 王义为 |
地址: | 300071*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | 本实用新型是双层低位真空预压加固装置。是由真空泵、潜水泵、缓冲分离罐、控制阀、真空表、真空度探测头、吹填加固层真空管网、软土加固层真空管网、沉降标、明水溢流口、管道及计量表组成,在软土地基沿加固区边界填筑围堰,在围堰内构成软土加固层,软土加固层上设置软土加固层真空管网,软土加固层上设置吹填加固层,在吹填加固层上设置承载隔离层,在吹填加固层上设置吹填加固层真空管网,吹填加固层真空管网上吹填密封层。本实用新型结构合理,施工简便,施工工期短,造价低,加固效果好,有利于大面积施工,既可加固软土地基又能结合清淤,清淤的淤泥加固后还可以再利用,既解决了排泥场占地困难的难题,又能创造经济效益。 | ||
搜索关键词: | 双层 低位 真空 预压 加固 装置 | ||
【主权项】:
1、一种双层低位真空预压加固装置,其特征是由主控制器、配电控制器、真空泵(20)、潜水泵(19)、缓冲分离罐(30)、控制阀(39)、真空表(27)、真空度探测头(21)、吹填加固层真空管网(15)、软土加固层真空管网(16)、沉降标(17)、明水溢流口(18)、计量表(29)及水平位移检测孔(31)组成,在软土地基(2)上设定加固区边界,沿加固区边界外沿填筑围堰(1),在围堰(1)内构成软土加固层(14),在软土地基(2)上放置沉降标(17),至少5个;软土加固层(14)上设置软土加固层真空管网(16),软土加固层真空管网(16)整体呈网络状,软土加固层(14)上设置吹填加固层(3),在吹填加固层(3)上设置吹填加固层真空管网(15),吹填加固层真空管网(15)整体呈网络状,软土加固层真空管网(16)的软土加固层气、水引入管(37)和吹填加固层真空管网(15)的吹填加固层气、水引入管(38)分别与缓冲分离罐(30)的缓冲分离引入管(39)相连接;在围堰(1)上设置缓冲分离罐(30)至少1个,或者缓冲分离罐(30)设置成缓冲分离罐组分为软土加固层缓冲分离罐(13)和吹填加固层缓冲分离罐(12),至少1组,分别调节、控制软土加固层(14)和吹填加固层(3)的总沉降量、固结度和沉降速率;在软土加固层(14)上水平设置软土加固层真空干管(6),至少1根,软土加固层真空干管(6)的另一端部封闭,软土加固层真空干管(6)的一端部与软土加固气、水引入管(37)相连接,软土加固气、水引入管(37)与软土加固层缓冲分离罐(13)的缓冲分离引入管(24)相连接,在软土加固气、水引入管(37)上设置控制阀(39)和计量表(29),控制阀(39)的启闭开关和计量表(29)的数据信息输出端分别与配电控制器和主控制器相连接,调节从软土加固层真空干管(6)进入软土加固层缓冲分离罐(13)的流量以及控制软土加固层(14)的总沉降量、固结度和沉降速率;在软土加固层(14)上水平设置软土加固层真空支管(7),软土加固层真空支管(7)与软土加固层真空干管(6)通过三通相交连接,软土加固层真空支管(7)呈管状,两端部封闭,管壁上等距设置滤水孔,软土加固层真空支管(7)的管外壁上包裹反滤材料;软土加固层真空支管(7)与软土加固层真空干管(6)固定相连接,软土加固层真空支管(7)与软土加固层真空干管(6)相贯连通,每根软土加固层真空干管(6)上至少设置3根软土加固层真空支管(7);在软土加固层(14)中等距、等长打插软土加固层排水板(10),软土加固层排水板(10)的下端部纵向贯入软土加固层(14)内,软土加固层排水板(10)的上端部盘绕在软土加固层真空支管(7)的管外壁上用束缚带(23)捆扎固定相连接,软土加固层排水板(10)通过反滤材料和滤水孔与软土加固层真空支管(7)相连通,每根软土加固层真空支管(7)上至少设置3根软土加固层排水板(10),软土加固层真空干管(6)、软土加固层真空支管(7)和软土加固层排水板(10)构成软土加固层(14)的软土加固层真空管网(16);在软土加固层(14)中设置真空度探测头(21),软土加固层(14)中至少设置3个以上真空度探测头(21),每根软土加固层真空干管(6)中最远端设置真空度探测头(21),每根软土加固层真空支管(7)中最远端设置真空度探测头(21),埋设在待加固的软土加固层(14)的真空度探测头(21)的深度位置与放置在软土加固层真空干管(6)和软土加固层真空支管(7)中的真空度探测头(21)的深度位置相对应,真空度探测头(21)的数据信息输出端分别与主控制器相连接;在软土加固层(14)上放置沉降标(17),至少5个;在围堰(1)内的软土加固层(14)上吹填淤泥土构成吹填加固层(3),吹填加固层(3)的泥面上逐层反复铺敷土工织物和竹、荆笆构成承载隔离层(8),至少2层,土工织物和竹、荆笆防止淤泥翻浆和加强荷载,增强作业性;在承载隔离层(8)上水平设置吹填加固层真空干管(4),至少1根以上,吹填加固层真空干管(4)的一端部与吹填加固层气、水引入管(38)相连接,吹填加固层气、水引入管(38)与吹填加固层缓冲分离罐(12)缓冲分离引入管(24)相连接,在吹填加固层气、水引入管(38)上设置控制阀(39)和计量表(29),控制阀(39)的启闭开关和计量表(29)数据信息输出端分别与配电控制器和主控制器相连接,调节从吹填加固层真空干管(4)进入吹填加固层缓冲分离罐(12)的流量以及控制吹填加固层(3)的总沉降量、固结度和沉降速率;在承载隔离层(8)上水平设置吹填加固层真空支管(5),吹填加固层真空支管(5)与吹填加固层真空干管(4)通过三通相交连接,吹填加固层真空支管(5)呈管状,两端部封闭,管壁上等距设置滤水孔,吹填加固层真空支管(5)的管外壁上包裹反滤材料;吹填加固层真空支管(5)与吹填加固层真空干管(4)固定相连接,吹填加固层真空支管(5)与吹填加固层真空干管(4)相贯连通,每根吹填加固层真空干管(4)上至少设置3根吹填加固层真空支管(5);在吹填加固层(3)中等距、等长打插吹填加固层排水板(11),吹填加固层排水板(11)的下端部穿过承载隔离层(8)纵向贯入吹填加固层(3)内,吹填加固层排水板(11)的上端部盘绕在吹填加固层真空支管(5)的管外壁上用束缚带(23)捆扎固定相连接,吹填加固层排水板(11)的上端部与吹填加固层真空支管(5)相连通,每根吹填加固层真空支管(5)上至少设置3根以上吹填加固层排水板(11),吹填加固层真空干管(4)、吹填加固层真空支管(5)和吹填加固层排水板(11)构成吹填加固层(3)的吹填加固层真空管网(15);在吹填加固层(3)和密封层(9)中设置真空度探测头(21),吹填加固层(3)和密封层(9)中各自至少设置3个真空度探测头(21),每根吹填加固层真空干管(4)中最远端至少设置3个真空度探测头(21),每根吹填加固层真空支管(5)中最远端至少设置3个真空度探测头(21),埋设在待加固的吹填加固层(3)的真空度探测头(21)的深度位置与放置在吹填加固层真空干管(4)和吹填加固层真空支管(5)中的真空度探测头(21)的深度位置相对应,真空度探测头(21)的数据信息输出端分别与主控制器(24)相连接;在围堰(1)内的吹填加固层真空管网(15)上吹填淤泥或粘土或粉质粘土浆液构成密封层(9),在密封层(9)中设置真空度探测头(21),密封层(3)中至少设置3个真空度探测头(21);密封层(3)隔绝软土加固层(14)和吹填加固层(3)与大气的连通,提高封闭软土加固层(14)和吹填加固层(3)的真空度;在密封层(9)上放置沉降标(17),至少5个;在围堰(1)上设置缓冲分离罐(30),缓冲分离罐(30)呈中空桶状,整体密封,缓冲分离罐(30)内底部设置潜水泵(19),潜水泵(19)的输出端与缓冲分离罐(30)上端部的分离罐排水管(22)相连接,分离罐排水管(22)通过管道从缓冲分离罐(30)的上部引出,引到缓冲分离罐(30)外部,分离罐排水管(22)上设置控制水阀门(25)和计量表(29),调节、控制和记录缓冲分离罐(30)内的水量和出水量,真空表(27)的数据信息输出端以及潜水泵(19)的启闭开关、水阀门(25)的启闭开关分别与主控制器和配电控制器相连接;缓冲分离罐(30)的上部设置真空表(27),真空表(27)的数据信息输出端与主控制器(24)相连接,监控缓冲分离罐(30)内的真空度;真空泵(20)通过管道缓冲分离罐(30)的上部设置分离罐抽真空管(36),分离罐抽真空管(36)的一端部与缓冲分离罐(30)的上部相连接,分离罐抽真空管(36)的另一端部与真空泵(20)相连接,在分离罐抽真空管(36)上设置气阀门(26),启动真空泵(20)抽掉缓冲分离罐(30)内的空气,保持缓冲分离罐(30)真空状态,真空泵(20)的启闭开关与配电控制器相连接;吹填加固层真空干管(4)的一端部和软土加固层真空干管(6)的一端部分别与缓冲分离罐(30)的缓冲分离引入管(24)相连接,并与缓冲分离罐(30)相贯通,吹填加固层(3)和软土加固层(14)内分离出来的空气和孔隙水通过吹填加固层真空管网(15)和软土加固层真空管网(16)注入缓冲分离罐(30)内,缓冲分离罐(30)内的潜水泵(25)把缓冲分离罐(30)内的孔隙水排出;在围堰(1)的外侧设置水平位移检测孔(31),距围堰(1)的边缘不小于5m,孔底深度处于不受加固影响的土层中,至少设置1个,水平位移检测孔(31)要垂直,水平位移检测孔(31)下部设置测斜导管(34),测斜导管(34)与加固区保持垂直,测头(32)通过电缆导线(35)从水平位移检测孔(31)顶部放入测斜导管(34)内,测头(32)在测斜导管(34)内上下自由滑动,电缆导线(35)上设置长度标记,电缆导线(35)的引出端部与接收显示器(33)相连接,接收显示器(33)的输出端与主控制器相连接,回填孔洞,测量加固土体在加固过程中的侧向位移情况。
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