CN214497462U - 一种抗倒伏土工格室 - Google Patents

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邓华生
唐明亮
黄志平
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Abstract

本申请涉及土木施工技术领域,尤其是涉及一种抗倒伏土工格室,包括多个土工格片,多个土工格片相连接且形成多个连接节点,还包括设有与连接节点一一相对应设置的固定组件,每个固定组件均包括固定柱以及锚杆,固定柱底端开设有卡槽,卡槽与土工格室张开状态下的任意一个连接节点相卡接适配,锚杆固设于固定柱底端且插入至地面。本申请能够使土工格室在张开状态下的结构更加稳定,不易于在利用挖掘机等大型机械进行土方回填的过程中出现倒伏,保证了施工效率。

Description

一种抗倒伏土工格室
技术领域
本申请涉及土木施工技术领域,尤其是涉及一种抗倒伏土工格室。
背景技术
土工格室是采用热塑性聚合物经过压延、拉伸或强化后制成土工格片,再经强力焊接、裁缝或铆接等方式连接而形成的一种三维网状格室结构。
土工格室具有拉伸强度高、质量轻、运行施工方便、产品抗老化、耐酸碱等优点,施工时,通过张开土工格室并充填土石或混凝土料,能够构成具有强大侧向限制和大刚度的结构体,因此,土工格室在公路、铁路的特殊路基、挡墙及边坡防护中得到广泛应用。
但是,发明人认为,施工时,如通过挖掘机等大型机械在土工格室内进行土方回填,虽然回填效率较高,但是土工格室容易倒伏;因此,可作进一步改善。
实用新型内容
为了使土工格室在张开状态下的结构更加稳定,不易于出现倒伏,本申请提供一种抗倒伏土工格室。
本申请的上述目的是通过以下技术方案得以实现的:
一种抗倒伏土工格室,包括多个土工格片,多个土工格片相连接且形成多个连接节点,还包括设有与所述连接节点一一相对应设置的固定组件,每个所述固定组件均包括固定柱以及锚杆,所述固定柱底端开设有卡槽,所述卡槽与土工格室张开状态下的任意一个连接节点相卡接适配,所述锚杆固设于固定柱底端且插入至地面。
通过采用上述技术方案,土工格室张开状态下,固定柱能够由上至下卡嵌在相对应的连接节点处,并且在固定柱由上至下卡嵌在相对应的连接节点处的过程中,锚杆插入至连接节点处的地面,从而实现将多个连接节点固定在地面适当的位置处,使得三维网状格室结构的土工格室在张开状态下的结构更加稳定,从而使得在利用挖掘机等大型机械在土工格室内进行土方回填的过程中,土工格室不易于出现倒伏,保证了施工效率。
可选的,还包括设有与所述固定组件数量相适配的支撑组件,每个所述支撑组件均包括第一支撑杆以及第二支撑杆,所述第一支撑杆中部与第二支撑杆中部通过预设的铰接轴相铰接;每个所述固定柱沿土工格室张开方向的相对设置两侧均开设有与第一支撑杆端部相嵌适配的第一支撑槽,每个所述固定柱沿垂直于土工格室张开方向的相对设置两侧均开设有与第二支撑杆端部相嵌适配的第二支撑槽。
通过采用上述技术方案,当多个固定组件将多个连接节点固定在地面适当的位置处之后,在相互靠近的四个固定组件之间,第一支撑杆的两端分别嵌入至相对设置的两个第一支撑槽内,第二支撑杆的两端分别嵌入至相对设置的两个第二支撑槽内,使得相互靠近的四个固定组件之间相互形成支撑作用,使得固定组件的位置更加稳定,从而使得连接节点的位置更加稳定,进而使得三维网状格室结构的土工格室在张开状态下的结构更加稳定,有利于进行土方回填。
可选的,每个所述铰接轴底端均朝下延伸且插入至地面。
通过采用上述技术方案,铰接轴延伸插入至地面能够使得支撑组件的位置更加稳定,从而使得支撑组件所支撑的固定组件的位置更加稳定,有利于进行土方回填。
可选的,每个所述锚杆插入至地面部分的外周以及铰接轴插入至地面部分的外周均设有多个倒刺。
通过采用上述技术方案,当锚杆以及铰接轴插入至地面时,倒刺具有防松脱的作用,能够使得锚杆以及铰接轴牢固地插在地面而不易于被拔出,有利于土工格室在张开状态下的结构稳定性。
可选的,每个所述锚杆插入至地面的深度为10-20cm。
通过采用上述技术方案,锚杆插入至地面的深度为10-20cm能够保证将相对应的连接节点稳定地固定在地面适当的位置处。
可选的,每个所述卡槽槽口的边缘均设置成斜角。
通过采用上述技术方案,斜角能够使得卡槽槽口形成喇叭状开口,便于连接节点右下至上嵌入至卡槽内,从而提高施工效率。
可选的,每个所述土工格片在位于相邻两个连接节点之间均开设有渗水孔组。
通过采用上述技术方案,当土工格室应用于坡体上时,渗水孔能够增强土工格室的排水性能,防止雨水积聚而引发滑坡。
可选的,每个所述渗水孔组一侧均封盖有土工布。
通过采用上述技术方案,土工布具有较好的透水性且能够对泥土进行拦截,降低土工格室内的水土流失。
综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:
土工格室张开状态下,固定柱能够由上至下卡嵌在相对应的连接节点处,并且在固定柱由上至下卡嵌在相对应的连接节点处的过程中,锚杆插入至连接节点处的地面,从而实现将多个连接节点固定在地面适当的位置处,使得三维网状格室结构的土工格室在张开状态下的结构更加稳定,从而使得在利用挖掘机等大型机械在土工格室内进行土方回填的过程中,土工格室不易于出现倒伏,保证了施工效率;
当多个固定组件将多个连接节点固定在地面适当的位置处之后,在相互靠近的四个固定组件之间,第一支撑杆的两端分别嵌入至相对设置的两个第一支撑槽内,第二支撑杆的两端分别嵌入至相对设置的两个第二支撑槽内,使得相互靠近的四个固定组件之间相互形成支撑作用,使得固定组件的位置更加稳定,从而使得连接节点的位置更加稳定,进而使得三维网状格室结构的土工格室在张开状态下的结构更加稳定,有利于进行土方回填。
附图说明
图1是本申请实施例的整体结构示意图。
图2是本申请实施例中固定组件的整体结构示意图。
附图标记说明:1、土工格片;2、连接节点;3、固定组件;31、固定柱;32、锚杆;33、卡槽;4、支撑组件;41、第一支撑杆;42、第二支撑杆;43、铰接轴;44、第一支撑槽;45、第二支撑槽;5、倒刺;6、斜角;7、渗水孔组。
具体实施方式
以下结合附图1-2对本申请作进一步详细说明。
本申请实施例公开一种抗倒伏土工格室。
参照图1,抗倒伏土工格室包括多个土工格片1,多个土工格片1通过裁缝方式相连接能够形成呈三维网状格室结构的土工格室,并且能够使得土工格室在储存、运输的过程中折叠压缩,在使用时张开以进行土方回填。其中,多个土工格片1通过裁缝方式相连接能够形成多个连接节点2,并且在土工格室张开状态下,连接节点2横截面呈X字形。
在本实施例中,还包括设置有多个固定组件3,多个固定组件3与多个连接节点2一一相对应设置,并且每个固定组件3均能够将相对应的连接节点2固定在地面适当的位置处,使得土工格片1在张开状态下不易于出现倒伏。
参照图1、2,具体的,每个固定组件3均包括固定柱31以及锚杆32,其中,固定柱31为竖直布置的圆柱体结构,并且固定柱31的高度大于土工格室的高度,固定柱31的底端开设有沿竖向延伸且延伸高度等于土工格室高度的卡槽33,卡槽33横截面呈X字形且延伸贯穿至固定柱31外周,并且卡槽33的内轮廓与土工格室张开状态下的任意一个连接节点2的外轮廓相吻合,使得土工格室张开状态下,固定柱31能够由上至下卡嵌在相对应的连接节点2处。锚杆32为竖直布置的圆杆状结构,并且锚杆32的顶端与固定柱31的底端通过焊接方式相连接固定,使得固定柱31由上至下卡嵌在相对应的连接节点2处的过程中,锚杆32插入至连接节点2处的地面,从而实现将多个连接节点2固定在地面适当的位置处,使得三维网状格室结构的土工格室在张开状态下的结构更加稳定,从而使得在利用挖掘机等大型机械在土工格室内进行土方回填的过程中,土工格室不易于出现倒伏,保证了施工效率。
在本实施例中,每个固定柱31上的卡槽33槽口的边缘均设置成斜角6,以便于连接节点2右下至上嵌入至卡槽33内,从而提高施工效率。
在本实施例中,每个锚杆32插入至地面的深度均为15cm,以保证将相对应的连接节点2稳定地固定在地面适当的位置处。
参照图1,在本实施例中,还包括设有与固定组件3的数量相适配的支撑组件4,支撑组件4能够使得多个固定组件3之间相互形成支撑作用,使得土工格室在张开状态下的结构更加稳定。
具体的,每个支撑组件4均包括第一支撑杆41以及第二支撑杆42,其中,第一支撑杆41以及第二支撑杆42均为水平布置的方杆状结构,并且第一支撑杆41中部与第二支撑杆42中部通过预设的铰接轴43相铰接。每个固定柱31顶部在沿土工格室张开方向的相对设置两侧均开设有第一支撑槽44,并且每个第一支撑槽44均能够供任意一个第一支撑杆41的端部嵌入,每个固定柱31顶部在沿垂直于土工格室张开方向的相对设置两侧均开设有第二支撑槽45,并且每个第二支撑槽45均能够供任意一个第二支撑杆42的端部嵌入。当多个固定组件3将多个连接节点2固定在地面适当的位置处之后,在相互靠近的四个固定组件3之间,第一支撑杆41的两端分别嵌入至相对设置的两个第一支撑槽44内,第二支撑杆42的两端分别嵌入至相对设置的两个第二支撑槽45内,使得相互靠近的四个固定组件3之间相互形成支撑作用,使得固定组件3的位置更加稳定,从而使得连接节点2的位置更加稳定,进而使得三维网状格室结构的土工格室在张开状态下的结构更加稳定,有利于进行土方回填。
在本实施例中,每个铰接轴43的底端均朝下延伸且插入至地面,使得支撑组件4的位置更加稳定,从而使得支撑组件4所支撑的固定组件3的位置更加稳定,有利于进行土方回填。
在本实施例中,每个锚杆32插入至地面部分的外周以及铰接轴43插入至地面部分的外周均设有多个倒刺5,当锚杆32以及铰接轴43插入至地面时,倒刺5具有防松脱的作用,能够使得锚杆32以及铰接轴43牢固地插在地面而不易于被拔出,有利于土工格室在张开状态下的结构稳定性。
在本实施例中,每个土工格片1在位于相邻两个连接节点2之间均开设有渗水孔组7,每个渗水孔组7具由多个呈均匀分布的渗水孔组7成。当土工格室应用于坡体上时,渗水孔能够增强土工格室的排水性能,防止雨水积聚而引发滑坡。
在本实施例中,每个渗水孔组7的一侧均固定封盖有一土工布(图未示出),土工布具有较好的透水性且能够对泥土进行拦截,降低土工格室内的水土流失。
实施原理:施工时,先对土工格室进行张开,再将固定柱31由上至下卡嵌在相对应的连接节点2处,并在固定柱31由上至下卡嵌在相对应的连接节点2处的过程中,锚杆32插入至连接节点2处的地面,从而实现将多个连接节点2固定在地面适当的位置处,随后在相互靠近的四个固定组件3之间,第一支撑杆41的两端分别嵌入至相对设置的两个第一支撑槽44内,第二支撑杆42的两端分别嵌入至相对设置的两个第二支撑槽45内,使得相互靠近的四个固定组件3之间相互形成支撑作用,使得固定组件3的位置更加稳定,使得三维网状格室结构的土工格室在张开状态下的结构更加稳定,从而使得在利用挖掘机等大型机械在土工格室内进行土方回填的过程中,土工格室不易于出现倒伏,保证了施工效率。
本具体实施方式的实施例均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种抗倒伏土工格室,包括多个土工格片(1),多个土工格片(1)相连接且形成多个连接节点(2),其特征在于:还包括设有与所述连接节点(2)一一相对应设置的固定组件(3),每个所述固定组件(3)均包括固定柱(31)以及锚杆(32),所述固定柱(31)底端开设有卡槽(33),所述卡槽(33)与土工格室张开状态下的任意一个连接节点(2)相卡接适配,所述锚杆(32)固设于固定柱(31)底端且插入至地面。
2.根据权利要求1所述的一种抗倒伏土工格室,其特征在于:还包括设有与所述固定组件(3)数量相适配的支撑组件(4),每个所述支撑组件(4)均包括第一支撑杆(41)以及第二支撑杆(42),所述第一支撑杆(41)中部与第二支撑杆(42)中部通过预设的铰接轴(43)相铰接;每个所述固定柱(31)沿土工格室张开方向的相对设置两侧均开设有与第一支撑杆(41)端部相嵌适配的第一支撑槽(44),每个所述固定柱(31)沿垂直于土工格室张开方向的相对设置两侧均开设有与第二支撑杆(42)端部相嵌适配的第二支撑槽(45)。
3.根据权利要求2所述的一种抗倒伏土工格室,其特征在于:每个所述铰接轴(43)底端均朝下延伸且插入至地面。
4.根据权利要求3所述的一种抗倒伏土工格室,其特征在于:每个所述锚杆(32)插入至地面部分的外周以及铰接轴(43)插入至地面部分的外周均设有多个倒刺(5)。
5.根据权利要求4所述的一种抗倒伏土工格室,其特征在于:每个所述锚杆(32)插入至地面的深度为10-20cm。
6.根据权利要求1所述的一种抗倒伏土工格室,其特征在于:每个所述卡槽(33)槽口的边缘均设置成斜角(6)。
7.根据权利要求1所述的一种抗倒伏土工格室,其特征在于:每个所述土工格片(1)在位于相邻两个连接节点(2)之间均开设有渗水孔组(7)。
8.根据权利要求7所述的一种抗倒伏土工格室,其特征在于:每个所述渗水孔组(7)一侧均封盖有土工布。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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