河床底部基础中设置的无砂混凝土渗水管道的施工方法与流程

文档序号:33643123发布日期:2023-03-29 02:41阅读:181来源:国知局
河床底部基础中设置的无砂混凝土渗水管道的施工方法与流程

1.本发明涉及一种河床土建施工基础,特别涉及一种在河床底部设置的无砂混凝土渗水管道的结构及其施工方法。


背景技术:

2.在人工引水河渠的土建施工中,一些人工河流的河床底部设置有无砂混凝土渗水管道,这些管道设置在河床底部的基础中;河床上的河水,通过河床底部设置的渗水过滤层,进入到无砂混凝土渗水管道中,在无砂混凝土渗水管道上连接有抽水泵,将过滤后的水,从无砂混凝土渗水管道,抽出到蓄水池中,进行再利用;在此类水利土建工程施工中,所采用的无砂混凝土渗水管道的强度较低,具有比较脆弱的特点;无砂混凝土渗水管道铺设的施工过程为:先在河床底部基础的沟槽内,安装完成无砂混凝土渗水管道,然后在管道上方覆土,覆土后还需要对河床进行压实等施工工序;因覆土层较薄,使用的回填土中夹杂有较大石砾,很容易造成覆土下方的管道在不均匀力的作用下出现破裂;特别是当渗水管道覆土完成后,在管道回填土上方进行机械化施工时,更容易使河床底部基础中的无砂混凝土渗水管道发生破裂现象;因此,在河床底部的无砂混凝土管道施工中,迫切需要开发一种方便、快捷、实用、经济的施工工艺,来解决无砂混凝土渗水管道在施工容易被压裂的问题,以达到提高该管道的施工质量的目的。


技术实现要素:

3.一种河床底部基础中设置的无砂混凝土渗水管道的施工方法,解决了如何克服河床中的无砂混凝土渗水管道在施工中容易出现破裂的技术问题。
4.本发明是通过以下技术方案解决以上技术问题的:一种河床底部基础中设置的无砂混凝土渗水管道结构,包括河床底部沟槽和无砂混凝土渗水管道,在河床底部沟槽中设置有中粗砂层,在中粗砂层上设置有级配碎石层,在级配碎石层上,沿河床走向,彼此平行地砌筑有渗水砖砖墙,在平行的两渗水砖砖墙之间,设置有无砂混凝土渗水管道,在平行的两渗水砖砖墙顶端之间,设置有加筋的混凝土预制板,在无砂混凝土渗水管道与平行的两渗水砖砖墙之间的空隙中,填充有碎石,在加筋的混凝土预制板上,设置有石渣土回填层,在石渣土回填层上设置有格宾石笼层。
5.中粗砂层的厚度为30厘米,级配碎石层的厚度为30厘米,碎石的粒度直径为10-30毫米,石渣土回填层的厚度为2米,格宾石笼层的厚度为80厘米。
6.在级配碎石层上,沿河床走向,彼此平行并间隔地砌筑有四道渗水砖砖墙,在两相邻的两渗水砖砖墙之间,均设置有一根无砂混凝土渗水管道。
7.一种河床底部基础中设置的无砂混凝土渗水管道的施工方法,包括河床底部沟槽和无砂混凝土渗水管道,在河床底部沟槽中,以20米长为单位来划分施工段,其特征在于以下步骤:第一步、在第一个20米长的第一施工段的河床底部沟槽中,铺设30厘米厚的中粗
砂层;第二步、在第二个20米长的第二施工段的河床底部沟槽中,铺设30厘米厚的中粗砂层;并同时在第一施工段的中粗砂层上,铺设30厘米厚的级配碎石层;第三步、在第三个20米长的第三施工段的河床底部沟槽中,铺设30厘米厚的中粗砂层;与此同时,在第二施工段的中粗砂层上,铺设30厘米厚的级配碎石层,在第一施工段的级配碎石层上,沿河床走向,干砌彼此平行的渗水砖砖墙;第四步、在第四个20米长的第四施工段的河床底部沟槽中,铺设30厘米厚的中粗砂层;与此同时,在第三施工段的中粗砂层上铺设30厘米厚的级配碎石层,在第二施工段的级配碎石层上,沿河床走向,干砌彼此平行的渗水砖砖墙,在第一施工段的两相邻的渗水砖砖墙之间,设置无砂混凝土渗水管道;第五步、在第五个20米长的第五施工段的河床底部沟槽中,铺设30厘米厚的中粗砂层;与此同时,在第四施工段的中粗砂层上铺设30厘米厚的级配碎石层,在第三施工段的级配碎石层上,沿河床走向,干砌彼此平行的渗水砖砖墙,在第二施工段的两相邻的渗水砖砖墙之间设置无砂混凝土渗水管道,在第一施工段的两相邻的渗水砖砖墙之间的空隙中,填充粒度直径为10-30毫米的碎石;第六步、在第六个20米长度的第六施工段的河床底部沟槽中,铺设30厘米厚的中粗砂层;与此同时,在第五施工段的中粗砂层上铺设30厘米厚的级配碎石层,在第四施工段的级配碎石层上,沿河床走向,干砌彼此平行的渗水砖砖墙,在第三施工段的两相邻的渗水砖砖墙之间设置无砂混凝土渗水管道,在第二施工段的两相邻的渗水砖砖墙之间空隙中,填充粒度直径为10-30毫米的碎石,在第一施工段的两相邻的渗水砖砖墙顶端设置加筋的混凝土预制板;第七步、在第七个20米长度的第七施工段的河床底部沟槽中,铺设30厘米厚的中粗砂层;与此同时,在第六施工段的中粗砂层上铺设30厘米厚的级配碎石层,在第五施工段的级配碎石层上,沿河床走向,干砌彼此平行的渗水砖砖墙,在第四施工段的两相邻的渗水砖砖墙之间设置无砂混凝土渗水管道,在第三施工段的两相邻的渗水砖砖墙之间的空隙中,填充粒度直径为10-30毫米的碎石,在第二施工段的两相邻的渗水砖砖墙顶端设置加筋的混凝土预制板,在第一施工段的混凝土预制板上设置厚度为2米的石渣土回填层;第八步、在第八个20米长度的第八施工段的河床底部沟槽中,铺设30厘米厚的中粗砂层;与此同时,在第七施工段的中粗砂层上铺设30厘米厚的级配碎石层,在第六施工段的级配碎石层上,沿河床走向,干砌彼此平行的渗水砖砖墙,在第五施工段的两相邻的渗水砖砖墙之间设置无砂混凝土渗水管道,在第四施工段的两相邻的渗水砖砖墙之间的空隙中,填充粒度直径为10-30毫米的碎石,在第三施工段的两相邻的渗水砖砖墙顶端设置加筋的混凝土预制板,在第二施工段的混凝土预制板上设置厚度为2米的石渣土回填层,在第一施工段的石渣土回填层上设置80厘米厚的格宾石笼层。
8.本发明通过铺设中粗砂和碎石、干砌砖墙、砖墙内填充碎石,加盖加筋混凝土预制板和铺设格宾石笼组合,达到施工过程中对低强度的无砂混凝土渗水管的保护,解决了低强度混凝土管道施工过程中和后期使用过程中容易受损这一状况,施工完成后渗水管道长期发挥作用,并且施工简便,成本较低。
附图说明
9.图1是本发明的结构示意图。
具体实施方式
10.下面结合附图对本发明进行详细说明:一种河床底部基础中设置的无砂混凝土渗水管道结构,包括河床底部沟槽和无砂混凝土渗水管道1,在河床底部沟槽中设置有中粗砂层2,在中粗砂层2上设置有级配碎石层3,在级配碎石层3上,沿河床走向,彼此平行地砌筑有渗水砖砖墙4,渗水砖砖墙4为120砖墙,通过干砌工艺砌筑,使其具有较好的渗水性能,使墙外的水渗透进入到两墙之间的无砂混凝土渗水管道1中,在平行的两渗水砖砖墙4之间,设置有无砂混凝土渗水管道1,在平行的两渗水砖砖墙4顶端之间,设置有加筋的混凝土预制板5,彼此平行的渗水砖砖墙4和混凝土预制板5形成了对无砂混凝土渗水管道1的保护空间,使上方的压力通过混凝土预制板5传递到渗水砖砖墙4上,保证了无砂混凝土渗水管道1不承压;在无砂混凝土渗水管道1与平行的两渗水砖砖墙4之间的空隙中,填充有碎石6,在加筋的混凝土预制板5上,设置有石渣土回填层7,在石渣土回填层7上设置有格宾石笼层8。
11.中粗砂层2的厚度为30厘米,级配碎石层3的厚度为30厘米,碎石6的粒度直径为10-30毫米,石渣土回填层7的厚度为2米,格宾石笼层8的厚度为80厘米。
12.在级配碎石层3上,沿河床走向,彼此平行并间隔地砌筑有四道渗水砖砖墙4,在两相邻的两渗水砖砖墙4之间,均设置有一根无砂混凝土渗水管道1;即在河床底部沟槽中彼此平行地设置有三根无砂混凝土渗水管道1。
13.一种河床底部基础中设置的无砂混凝土渗水管道的施工方法,包括河床底部沟槽和无砂混凝土渗水管道1,在河床底部沟槽中,以20米长为单位来划分施工段,其特征在于以下步骤:第一步、在第一个20米长的第一施工段的河床底部沟槽中,铺设30厘米厚的中粗砂层2;第二步、在第二个20米长的第二施工段的河床底部沟槽中,铺设30厘米厚的中粗砂层;并同时在第一施工段的中粗砂层2上,铺设30厘米厚的级配碎石层3;第三步、在第三个20米长的第三施工段的河床底部沟槽中,铺设30厘米厚的中粗砂层;与此同时,在第二施工段的中粗砂层上,铺设30厘米厚的级配碎石层,在第一施工段的级配碎石层3上,沿河床走向,干砌彼此平行的渗水砖砖墙4;第四步、在第四个20米长的第四施工段的河床底部沟槽中,铺设30厘米厚的中粗砂层;与此同时,在第三施工段的中粗砂层上铺设30厘米厚的级配碎石层,在第二施工段的级配碎石层上,沿河床走向,干砌彼此平行的渗水砖砖墙4,在第一施工段的两相邻的渗水砖砖墙4之间,设置无砂混凝土渗水管道1;第五步、在第五个20米长的第五施工段的河床底部沟槽中,铺设30厘米厚的中粗砂层;与此同时,在第四施工段的中粗砂层上铺设30厘米厚的级配碎石层,在第三施工段的级配碎石层上,沿河床走向,干砌彼此平行的渗水砖砖墙4,在第二施工段的两相邻的渗水砖砖墙4之间设置无砂混凝土渗水管道1,在第一施工段的两相邻的渗水砖砖墙4之间的空隙中,填充粒度直径为10-30毫米的碎石;
第六步、在第六个20米长度的第六施工段的河床底部沟槽中,铺设30厘米厚的中粗砂层;与此同时,在第五施工段的中粗砂层上铺设30厘米厚的级配碎石层,在第四施工段的级配碎石层上,沿河床走向,干砌彼此平行的渗水砖砖墙4,在第三施工段的两相邻的渗水砖砖墙4之间设置无砂混凝土渗水管道1,在第二施工段的两相邻的渗水砖砖墙4之间空隙中,填充粒度直径为10-30毫米的碎石,在第一施工段的两相邻的渗水砖砖墙4顶端设置加筋的混凝土预制板5;第七步、在第七个20米长度的第七施工段的河床底部沟槽中,铺设30厘米厚的中粗砂层;与此同时,在第六施工段的中粗砂层上铺设30厘米厚的级配碎石层,在第五施工段的级配碎石层上,沿河床走向,干砌彼此平行的渗水砖砖墙4,在第四施工段的两相邻的渗水砖砖墙4之间设置无砂混凝土渗水管道1,在第三施工段的两相邻的渗水砖砖墙4之间的空隙中,填充粒度直径为10-30毫米的碎石,在第二施工段的两相邻的渗水砖砖墙4顶端设置加筋的混凝土预制板5,在第一施工段的混凝土预制板5上设置厚度为2米的石渣土回填层7;第八步、在第八个20米长度的第八施工段的河床底部沟槽中,铺设30厘米厚的中粗砂层;与此同时,在第七施工段的中粗砂层上铺设30厘米厚的级配碎石层,在第六施工段的级配碎石层上,沿河床走向,干砌彼此平行的渗水砖砖墙4,在第五施工段的两相邻的渗水砖砖墙4之间设置无砂混凝土渗水管道1,在第四施工段的两相邻的渗水砖砖墙4之间的空隙中,填充粒度直径为10-30毫米的碎石,在第三施工段的两相邻的渗水砖砖墙顶端设置加筋的混凝土预制板5,在第二施工段的混凝土预制板上设置厚度为2米的石渣土回填层7,在第一施工段的石渣土回填层7上设置80厘米厚的格宾石笼层8;以此类推,按以上流水施工组织方式安排多个作业队同时作业,施工段的渗水砖砖墙衔接在一起,组成对贯通的无砂混凝土渗水管道的保护;本发明通过科学合理的施工秩序,实现了专业化施工,降低了施工成本,缩短了施工工期。
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