1.本发明属于隧道支护结构技术领域,具体的说是一种锚喷倒挂竖井中使用的
波纹钢板支护结构。
背景技术:
2.波形钢板的最大特点在于通过波形的设置可以增加钢板的虚拟厚度,使它的抗屈曲性能与抗剪能力得到明显提高。因此,作为波形钢板一种建筑材料,也逐步应用在交通设施、建筑结构、厂矿施工领域。其中,在一些地下工程如顶管工作坑、竖井,在开挖初期支护结构中也开始采用波形钢板制作拱形结构。
3.公开号为cn112571873a的一项中国专利公开了一种波纹预涂钢板,包括由波峰段和波谷段组成的碳素结构钢钢板本体,其左右两侧边为对称设置的半波峰段,在钢板本体左右两侧边下侧表面分别设有连接凹槽,在一连接凹槽内设有连接磁条,该连接磁条的宽度a与连接凹槽宽度b的两倍相对应;波纹预涂钢板能在保证波纹预涂钢板刚性的同时具有较轻的质量,还能便于相邻波纹预涂钢板之间的连接与拆卸,降低使用成本。
4.而目前各个波纹钢板的连接方式大多是通过螺栓连接,通过螺栓连接的波纹钢板整体性较差,而波纹钢板在支撑时受力较为复杂,常常会出现某一块区域受压过大,这时因整体性较差便会导致波纹钢板的损坏;为此,本发明提供一种锚喷倒挂竖井中使用的波纹钢板支护结构。
技术实现要素:
5.为了弥补现有技术的不足,解决背景技术中所提出的至少一个技术问题。
6.本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:本发明
所述的一种锚喷倒挂竖井中使用的波纹钢板支护结构,包括波纹钢板
主体,所述波纹钢板主体外部开设有多个连接孔,所述波纹钢板主体外部且位于波峰处固定有卡接杆,所述波纹钢板主体外部且位于远离卡接杆的一侧开设有与卡接杆相适配的卡槽;工作时,将多个波纹钢板主体拼接在一起,在拼接的过程中需要将卡接杆插入到上一个波纹钢板主体对应的卡槽内,随后通过连接孔与螺栓将多个波纹钢板主体拼接在一起,通过卡接杆与卡槽的设计,增大了多个波纹钢板主体之间的联系性,从而可以提高波纹钢板在支护过程中的效果,进一步的提高了波纹钢板支护的稳定性。
7.优选的,所述卡接杆内部开设有滑槽,该滑槽内部滑动连接有导向杆,所述卡接杆靠近导向杆的一端设有倒角;工作时,导向杆的直径小于卡接杆的直径,从而在安装的过程中便于波纹钢板主体与波纹钢板主体之间的定位,从而便于将卡接杆插入到卡槽内,而卡接杆外部倒角的设置进一步的提高了安装时的流畅程度,便于安装的进行。
8.优选的,所述卡槽内壁的上下侧均固定有存储囊,所述存储囊内部固定有热熔胶颗粒,所述导向杆外部固定有与存储囊相适配的顶针;工作时,在安装的过程中,卡接杆会在卡槽内进行滑动,卡接杆滑动从而带动导向杆运动,导向杆运动进而带动顶针运动,当顶
针运动至与存储囊接触后,此时的顶针便会将存储囊刺破,从而使得热熔胶颗粒散落,散落的热熔胶颗粒滴落在卡接杆、卡槽、导向杆之间,在安装完成后,需要人工在外部对波纹钢板主体进行加热,从而热量升高后会使得热熔胶颗粒融化,融化的热熔胶颗粒会将卡接杆与卡槽粘在一起,进一步的提高了安装强度的同时,也可以对卡接杆与卡槽之间的缝隙进行密封,从而防止外部空气进入到卡槽的内部造成腐蚀,降低波纹钢板主体的使用强度。
9.优选的,所述导向杆靠近卡接杆的一侧设置有支撑杆,所述支撑杆与卡接杆固定连接;工作时,支撑杆的设计可以对导向杆进行支撑,使得导向杆在滑动的过程中有足够的支撑力以支撑顶针将存储囊刺破,从而防止顶针与存储囊之间的摩擦力会推动导向杆进行滑动,导致顶针无法被刺穿的情况出现。
10.优选的,所述滑槽外部且位于支撑杆远离导向杆的一侧设置有顶杆,所述顶杆靠近滑槽的一侧为弧形,所述顶杆与卡接杆滑动连接,所述顶杆远离滑槽的一侧固定有支撑架,所述导向杆外部设有倒圆角;工作时,在导向杆带动顶针将存储囊刺破之后,此时卡接杆继续运动会推动导向杆运动直至与连接孔接触,这时需要员工施加较大的力,以推动导向杆将支撑杆推断,使得支撑杆不再对导向杆的运动进行阻挡,在支撑杆断裂后外部员工应当可以听到一声清脆的响音作为信号,随后继续推动卡接杆进行运动,此时导向杆会在卡接杆内滑动直至导向杆与顶杆接触,而由于导向杆外部设有倒圆角,顶杆靠近滑槽的一侧为弧形,从而此时的导向杆会推动顶杆向着远离滑槽的方向滑动,顶杆滑动从而带动支撑架运动,直至支撑架与卡槽的内壁相接触,这时外部员工无法再推动卡接杆进行运动,从而将两个波纹钢板主体之间进行初步的支护,这时员工便可安装两个波纹钢板主体之间的螺杆,如此便达到了便于安装工作进行的效果,同时支撑架的设计也可提高一定程度的封闭效果。
11.优选的,所述导向杆内部固定有储水囊,所述储水囊靠近卡接杆的一侧设置有生石灰,所述卡槽内壁靠近波纹钢板主体中心的一侧固定有穿刺针头,所述导向杆内部开设有与穿刺针头相适配的通槽,所述通槽将储水囊与外部空气连通;工作时,在导向杆运动至与连接孔接触时,此时穿刺针头会完全没入到通槽的内部,并将储水囊刺破,储水囊在被刺破后会流淌出从而与生石灰接触发生反应,储水囊与生石灰发生反应后会产生一定程度的热量,从而进一步的加速热熔胶颗粒的融化,并且在此过程中,储水囊与生石灰反应会同时产生气体,储水囊在与生石灰反应后,生成气体排出时,气体经过通槽与穿刺针头之间的缝隙排出,这个气体会推动热熔胶颗粒沿着卡接杆与卡槽之间的缝隙滑动,从而使得融化后的热熔胶颗粒对卡接杆与卡槽之间进行全面的填充,进一步的提高了粘接效果。
12.优选的,所述通槽内部且远离储水囊的一端固定有防水膜,所述储水囊与生石灰之间固定有水溶膜;工作时,防水膜与水溶膜的设计可以有效的防止外部空气中的水分对生石灰造成影响,影响其后续的反应质量,在穿刺针头插入通槽的过程中,穿刺针头会同时将防水膜刺破,从而不会对穿刺针头将储水囊刺破造成影响,而水溶膜在储水囊被刺破之后,水溶膜会先与水发生反应融化,从而延缓水与生石灰的反应进程,这样在安装完成后水与生石灰并不会立即反应喷出气体,从而为员工留有时间安装多个波纹钢板主体之间的螺栓。
13.优选的,所述卡接杆内部且远离导向杆的一端固定有导电杆,所述导电杆两端均固定有警报触点,其中一个所述警报触点与卡接杆固定连接,另一个所述警报触点与波纹
钢板主体固定连接;工作时,在波纹钢板主体使用的过程中,一旦出现外部因素导致波纹钢板主体损坏时,说明隧道存在倒塌的风险,而在倒塌的过程中,波纹钢板主体与波纹钢板主体连接处必定会断开,从而导致导电杆断裂使得两个警报触点之间不再通电,通过信号检测警报触点的信号状态从而可以得知倒塌情况的发生,并得知具体是哪个波纹钢板主体出现的倒塌情况。
14.优选的,所述卡接杆远离波纹钢板主体的一端套接有防护套;工作时,防护套的设计可以在波纹钢板主体运输与安装的过程中对卡接杆及其内部的结构进行保护。
15.优选的,所述滑槽内部且远离导向杆的一侧设置有多个弹性板,所述弹性板与卡接杆固定连接,所述弹性板远离卡接杆的一端固定有敲击球;工作时,在对波纹钢板支护进行灌注的过程中,混凝土落在波纹钢板主体上,从而会引起波纹钢板主体的晃动,波纹钢板主体晃动会带动其内部的卡接杆晃动,这时敲击球会在惯性力的作用下与卡接杆发生碰撞,从而产生震动,这个震动传导在波纹钢板主体上,从而带动波纹钢板主体往复的对混凝土进行轻微的振捣,使得混凝土的浇注效果更佳。
16.本发明的有益效果如下:
17.1.本发明所述的一种锚喷倒挂竖井中使用的波纹钢板支护结构,通过卡接杆与卡槽的设计,增大了多个波纹钢板主体之间的联系性,从而可以提高波纹钢板在支护过程中的效果,避免单一的波纹处承受过大的压力导致损坏,进一步的提高了波纹钢板支护的稳定性。
18.2.本发明所述的一种锚喷倒挂竖井中使用的波纹钢板支护结构,通过设置热熔胶颗粒并使其融化,从而提高多个波纹钢板之间的连接性,进而提高整体的支护强度,也可以对卡接杆与卡槽之间的缝隙进行密封,从而防止外部空气进入到卡槽的内部造成腐蚀。
附图说明
19.下面结合附图对本发明作进一步说明。
20.图1是本发明的立体图;
21.图2是本发明波纹钢板主体结构局部剖视图;
22.图3是本发明图2中a处局部放大图;
23.图4是本发明中卡接杆结构第二种实施例结构示意图;
24.图5是本发明图4中b处局部放大图。
25.图中:1、波纹钢板主体;2、连接孔;3、卡接杆;4、卡槽;5、导向杆;6、存储囊;7、穿刺针头;8、通槽;9、支撑杆;10、顶杆;11、支撑架;12、储水囊;13、生石灰;14、水溶膜;15、防水膜;16、警报触点;17、导电杆;18、防护套;19、弹性板;20、敲击球;21、热熔胶颗粒;22、顶针。
具体实施方式
26.为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
27.实施例一
28.如图1至图2所示,本发明实施例所述的一种锚喷倒挂竖井中使用的波纹钢板支护结构,包括波纹钢板主体1,所述波纹钢板主体1外部开设有多个连接孔2,所述波纹钢板主
体1外部且位于波峰处固定有卡接杆3,所述波纹钢板主体1外部且位于远离卡接杆3的一侧开设有与卡接杆3相适配的卡槽4;工作时,将多个波纹钢板主体1拼接在一起,在拼接的过程中需要将卡接杆3插入到上一个波纹钢板主体1对应的卡槽4内,随后通过连接孔2与螺栓将多个波纹钢板主体1拼接在一起,通过卡接杆3与卡槽4的设计,增大了多个波纹钢板主体1之间的联系性,从而可以提高波纹钢板在支护过程中的效果,避免单一的波纹处承受过大的压力导致损坏,进一步的提高了波纹钢板支护的稳定性。
29.如图2至图3所示,所述卡接杆3内部开设有滑槽,该滑槽内部滑动连接有导向杆5,所述卡接杆3靠近导向杆5的一端设有倒角;工作时,导向杆5的直径小于卡接杆3的直径,从而在安装的过程中便于波纹钢板主体1与波纹钢板主体1之间的定位,从而便于将卡接杆3插入到卡槽4内,而卡接杆3外部倒角的设置进一步的提高了安装时的流畅程度,便于安装的进行。
30.如图3所示,所述卡槽4内壁的上下侧均固定有存储囊6,所述存储囊6内部固定有热熔胶颗粒21,所述导向杆5外部固定有与存储囊6相适配的顶针22;工作时,在安装的过程中,卡接杆3会在卡槽4内进行滑动,卡接杆3滑动从而带动导向杆5运动,导向杆5运动进而带动顶针22运动,当顶针22运动至与存储囊6接触后,此时的顶针22便会将存储囊6刺破,从而使得热熔胶颗粒21散落,散落的热熔胶颗粒21滴落在卡接杆3、卡槽4、导向杆5之间,在安装完成后,需要人工在外部对波纹钢板主体1进行加热,从而热量升高后会使得热熔胶颗粒21融化,融化的热熔胶颗粒21会将卡接杆3与卡槽4粘在一起,进一步的提高了安装强度的同时,也可以对卡接杆3与卡槽4之间的缝隙进行密封,从而防止外部空气进入到卡槽4的内部造成腐蚀,降低波纹钢板主体1的使用强度;需要说明的是,热熔胶颗粒21为热熔胶,其软化点为85℃正负不超过5℃,融点温度在160-180
°
,熔融粘度:8000cps/180℃,其颗粒直径为0.1-2mm。
31.如图3所示,所述导向杆5靠近卡接杆3的一侧设置有支撑杆9,所述支撑杆9与卡接杆3固定连接;工作时,支撑杆9的设计可以对导向杆5进行支撑,使得导向杆5在滑动的过程中有足够的支撑力以支撑顶针22将存储囊6刺破,从而防止顶针22与存储囊6之间的摩擦力会推动导向杆5进行滑动,导致顶针22无法被刺穿的情况出现。
32.如图3所示,所述滑槽外部且位于支撑杆9远离导向杆5的一侧设置有顶杆10,所述顶杆10靠近滑槽的一侧为弧形,所述顶杆10与卡接杆3滑动连接,所述顶杆10远离滑槽的一侧固定有支撑架11,所述导向杆5外部设有倒圆角;工作时,在导向杆5带动顶针22将存储囊6刺破之后,此时卡接杆3继续运动会推动导向杆5运动直至与连接孔2接触,这时需要员工施加较大的力,以推动导向杆5将支撑杆9推断,使得支撑杆9不再对导向杆5的运动进行阻挡,在支撑杆9断裂后外部员工应当可以听到一声清脆的响音作为信号,随后继续推动卡接杆3进行运动,此时导向杆5会在卡接杆3内滑动直至导向杆5与顶杆10接触,而由于导向杆5外部设有倒圆角,顶杆10靠近滑槽的一侧为弧形,从而此时的导向杆5会推动顶杆10向着远离滑槽的方向滑动,顶杆10滑动从而带动支撑架11运动,直至支撑架11与卡槽4的内壁相接触,这时外部员工无法再推动卡接杆3进行运动,从而将两个波纹钢板主体1之间进行初步的支护,这时员工便可安装两个波纹钢板主体1之间的螺杆,如此便达到了便于安装工作进行的效果,同时支撑架11的设计也可提高一定程度的封闭效果。
33.如图3所示,所述导向杆5内部固定有储水囊12,所述储水囊12靠近卡接杆3的一侧
设置有生石灰13,所述卡槽4内壁靠近波纹钢板主体1中心的一侧固定有穿刺针头7,所述导向杆5内部开设有与穿刺针头7相适配的通槽8,所述通槽8将储水囊12与外部空气连通;工作时,在导向杆5运动至与连接孔2接触时,此时穿刺针头7会完全没入到通槽8的内部,并将储水囊12刺破,储水囊12在被刺破后会流淌出从而与生石灰13接触发生反应,储水囊12与生石灰13发生反应后会产生一定程度的热量,从而进一步的加速热熔胶颗粒21的融化,并且在此过程中,储水囊12与生石灰13反应会同时产生气体,储水囊12在与生石灰13反应后,生成气体排出时,气体经过通槽8与穿刺针头7之间的缝隙排出,这个气体会推动热熔胶颗粒21沿着卡接杆3与卡槽4之间的缝隙滑动,从而使得融化后的热熔胶颗粒21对卡接杆3与卡槽4之间进行全面的填充,进一步的提高了粘接效果。
34.如图3所示,所述通槽8内部且远离储水囊12的一端固定有防水膜15,所述储水囊12与生石灰13之间固定有水溶膜14;工作时,防水膜15与水溶膜14的设计可以有效的防止外部空气中的水分对生石灰13造成影响,影响其后续的反应质量,在穿刺针头7插入通槽8的过程中,穿刺针头7会同时将防水膜15刺破,从而不会对穿刺针头7将储水囊12刺破造成影响,而水溶膜14在储水囊12被刺破之后,水溶膜14会先与水发生反应融化,从而延缓水与生石灰13的反应进程,这样在安装完成后水与生石灰13并不会立即反应喷出气体,从而为员工留有时间安装多个波纹钢板主体1之间的螺栓。
35.如图3所示,所述卡接杆3内部且远离导向杆5的一端固定有导电杆17,所述导电杆17两端均固定有警报触点16,其中一个所述警报触点16与卡接杆3固定连接,另一个所述警报触点16与波纹钢板主体1固定连接;工作时,在波纹钢板主体1使用的过程中,一旦出现外部因素导致波纹钢板主体1损坏时,说明隧道存在倒塌的风险,而在倒塌的过程中,波纹钢板主体1与波纹钢板主体1连接处必定会断开,从而导致导电杆17断裂使得两个警报触点16之间不再通电,通过信号检测警报触点16的信号状态从而可以得知倒塌情况的发生,并得知具体是哪个波纹钢板主体1出现的倒塌情况。
36.如图2所示,所述卡接杆3远离波纹钢板主体1的一端套接有防护套18;工作时,防护套18的设计可以在波纹钢板主体1运输与安装的过程中对卡接杆3及其内部的结构进行保护。
37.实施例二
38.如图4至图5所示,对比实施例一,其中本发明的另一种实施方式为:所述滑槽内部且远离导向杆5的一侧设置有多个弹性板19,所述弹性板19与卡接杆3固定连接,所述弹性板19远离卡接杆3的一端固定有敲击球20;工作时,在对波纹钢板支护进行灌注的过程中,混凝土落在波纹钢板主体1上,从而会引起波纹钢板主体1的晃动,波纹钢板主体1晃动会带动其内部的卡接杆3晃动,这时敲击球20会在惯性力的作用下与卡接杆3发生碰撞,从而产生震动,这个震动传导在波纹钢板主体1上,从而带动波纹钢板主体1往复的对混凝土进行轻微的振捣,使得混凝土的浇注效果更佳。
39.工作原理:在隧道建设的过程中,需要对隧道进行支护时,此时需要将多个波纹钢板主体1拼接在一起,在拼接的过程中需要将卡接杆3插入到上一个波纹钢板主体1对应的卡槽4内,随后通过连接孔2与螺栓将多个波纹钢板主体1拼接在一起,通过卡接杆3与卡槽4的设计,增大了多个波纹钢板主体1之间的联系性,从而可以提高波纹钢板在支护过程中的效果,进一步的提高了波纹钢板支护的稳定性;
40.而导向杆5的直径小于卡接杆3的直径,从而在安装的过程中便于波纹钢板主体1与波纹钢板主体1之间的定位,从而便于将卡接杆3插入到卡槽4内,而卡接杆3外部倒角的设置进一步的提高了安装时的流畅程度,便于安装的进行;在安装的过程中,卡接杆3会在卡槽4内进行滑动,卡接杆3滑动从而带动导向杆5运动,导向杆5运动进而带动顶针22运动,当顶针22运动至与存储囊6接触后,此时的顶针22便会将存储囊6刺破,从而使得热熔胶颗粒21散落,散落的热熔胶颗粒21滴落在卡接杆3、卡槽4、导向杆5之间,在安装完成后,需要人工在外部对波纹钢板主体1进行加热,从而热量升高后会使得热熔胶颗粒21融化,融化的热熔胶颗粒21会将卡接杆3与卡槽4粘在一起,进一步的提高了安装强度的同时,也可以对卡接杆3与卡槽4之间的缝隙进行密封,从而防止外部空气进入到卡槽4的内部造成腐蚀,降低波纹钢板主体1的使用强度;需要说明的是,热熔胶颗粒21为热熔胶,其软化点为85℃正负不超过5℃,融点温度在160-180
°
,熔融粘度:8000cps/180℃,其颗粒直径为0.1-2mm;需要说明的是,本方案中采用的波纹钢板在安装后与混凝土一同浇筑,并不会对其进行拆除使用;
41.而支撑杆9的设计可以对导向杆5进行支撑,使得导向杆5在滑动的过程中有足够的支撑力以支撑顶针22将存储囊6刺破,从而防止顶针22与存储囊6之间的摩擦力会推动导向杆5进行滑动,导致顶针22无法被刺穿的情况出现;在导向杆5带动顶针22将存储囊6刺破之后,此时卡接杆3继续运动会推动导向杆5运动直至与连接孔2接触,这时需要员工施加较大的力,以推动导向杆5将支撑杆9推断,使得支撑杆9不再对导向杆5的运动进行阻挡,在支撑杆9断裂后外部员工应当可以听到一声清脆的响音作为信号,随后继续推动卡接杆3进行运动,此时导向杆5会在卡接杆3内滑动直至导向杆5与顶杆10接触,而由于导向杆5外部设有倒圆角,顶杆10靠近滑槽的一侧为弧形,从而此时的导向杆5会推动顶杆10向着远离滑槽的方向滑动,顶杆10滑动从而带动支撑架11运动,直至支撑架11与卡槽4的内壁相接触,这时外部员工无法再推动卡接杆3进行运动,从而将两个波纹钢板主体1之间进行初步的支护,这时员工便可安装两个波纹钢板主体1之间的螺杆,如此便达到了便于安装工作进行的效果,同时支撑架11的设计也可提高一定程度的封闭效果;
42.在导向杆5运动至与连接孔2接触时,此时穿刺针头7会完全没入到通槽8的内部,并将储水囊12刺破,储水囊12在被刺破后会流淌出从而与生石灰13接触发生反应,储水囊12与生石灰13发生反应后会产生一定程度的热量,从而进一步的加速热熔胶颗粒21的融化,并且在此过程中,储水囊12与生石灰13反应会同时产生气体,储水囊12在与生石灰13反应后,生成气体排出时,气体经过通槽8与穿刺针头7之间的缝隙排出,这个气体会推动热熔胶颗粒21沿着卡接杆3与卡槽4之间的缝隙滑动,从而使得融化后的热熔胶颗粒21对卡接杆3与卡槽4之间进行全面的填充,进一步的提高了粘接效果;
43.而防水膜15与水溶膜14的设计可以有效的防止外部空气中的水分对生石灰13造成影响,影响其后续的反应质量,在穿刺针头7插入通槽8的过程中,穿刺针头7会同时将防水膜15刺破,从而不会对穿刺针头7将储水囊12刺破造成影响,而水溶膜14在储水囊12被刺破之后,水溶膜14会先与水发生反应融化,从而延缓水与生石灰13的反应进程,这样在安装完成后水与生石灰13并不会立即反应喷出气体,从而为员工留有时间安装多个波纹钢板主体1之间的螺栓;在波纹钢板主体1使用的过程中,一旦出现外部因素导致波纹钢板主体1损坏时,说明隧道存在倒塌的风险,而在倒塌的过程中,波纹钢板主体1与波纹钢板主体1连接
处必定会断开,从而导致导电杆17断裂使得两个警报触点16之间不再通电,通过信号检测警报触点16的信号状态从而可以得知倒塌情况的发生,并得知具体是哪个波纹钢板主体1出现的倒塌情况;而防护套18的设计可以在波纹钢板主体1运输与安装的过程中对卡接杆3及其内部的结构进行保护;
44.在对波纹钢板支护进行灌注的过程中,混凝土落在波纹钢板主体1上,从而会引起波纹钢板主体1的晃动,波纹钢板主体1晃动会带动其内部的卡接杆3晃动,这时敲击球20会在惯性力的作用下与卡接杆3发生碰撞,从而产生震动,这个震动传导在波纹钢板主体1上,从而带动波纹钢板主体1往复的对混凝土进行轻微的振捣,使得混凝土的浇注效果更佳。
45.上述前、后、左、右、上、下均以说明书附图中的图1为基准,按照人物观察视角为标准,装置面对观察者的一面定义为前,观察者左侧定义为左,依次类推。
46.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”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保护范围的限制。
47.以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
技术特征:
1.一种锚喷倒挂竖井中使用的波纹钢板支护结构,其特征在于:包括波纹钢板主体(1),所述波纹钢板主体(1)外部开设有多个连接孔(2),所述波纹钢板主体(1)外部且位于波峰处固定有卡接杆(3),所述波纹钢板主体(1)外部且位于远离卡接杆(3)的一侧开设有与卡接杆(3)相适配的卡槽(4)。2.根据权利要求1所述的一种锚喷倒挂竖井中使用的波纹钢板支护结构,其特征在于:所述卡接杆(3)内部开设有滑槽,该滑槽内部滑动连接有导向杆(5),所述卡接杆(3)靠近导向杆(5)的一端设有倒角。3.根据权利要求2所述的一种锚喷倒挂竖井中使用的波纹钢板支护结构,其特征在于:所述卡槽(4)内壁的上下侧均固定有存储囊(6),所述存储囊(6)内部固定有热熔胶颗粒(21),所述导向杆(5)外部固定有与存储囊(6)相适配的顶针(22)。4.根据权利要求2所述的一种锚喷倒挂竖井中使用的波纹钢板支护结构,其特征在于:所述导向杆(5)靠近卡接杆(3)的一侧设置有支撑杆(9),所述支撑杆(9)与卡接杆(3)固定连接。5.根据权利要求4所述的一种锚喷倒挂竖井中使用的波纹钢板支护结构,其特征在于:所述滑槽外部且位于支撑杆(9)远离导向杆(5)的一侧设置有顶杆(10),所述顶杆(10)靠近滑槽的一侧为弧形,所述顶杆(10)与卡接杆(3)滑动连接,所述顶杆(10)远离滑槽的一侧固定有支撑架(11),所述导向杆(5)外部设有倒圆角。6.根据权利要求2所述的一种锚喷倒挂竖井中使用的波纹钢板支护结构,其特征在于:所述导向杆(5)内部固定有储水囊(12),所述储水囊(12)靠近卡接杆(3)的一侧设置有生石灰(13),所述卡槽(4)内壁靠近波纹钢板主体(1)中心的一侧固定有穿刺针头(7),所述导向杆(5)内部开设有与穿刺针头(7)相适配的通槽(8),所述通槽(8)将储水囊(12)与外部空气连通。7.根据权利要求6所述的一种锚喷倒挂竖井中使用的波纹钢板支护结构,其特征在于:所述通槽(8)内部且远离储水囊(12)的一端固定有防水膜(15),所述储水囊(12)与生石灰(13)之间固定有水溶膜(14)。8.根据权利要求2所述的一种锚喷倒挂竖井中使用的波纹钢板支护结构,其特征在于:所述卡接杆(3)内部且远离导向杆(5)的一端固定有导电杆(17),所述导电杆(17)两端均固定有警报触点(16),其中一个所述警报触点(16)与卡接杆(3)固定连接,另一个所述警报触点(16)与波纹钢板主体(1)固定连接。9.根据权利要求1所述的一种锚喷倒挂竖井中使用的波纹钢板支护结构,其特征在于:所述卡接杆(3)远离波纹钢板主体(1)的一端套接有防护套(18)。10.根据权利要求2所述的一种锚喷倒挂竖井中使用的波纹钢板支护结构,其特征在于:所述滑槽内部且远离导向杆(5)的一侧设置有多个弹性板(19),所述弹性板(19)与卡接杆(3)固定连接,所述弹性板(19)远离卡接杆(3)的一端固定有敲击球(20)。
技术总结
本发明属于隧道支护结构技术领域,具体的说是一种锚喷倒挂竖井中使用的波纹钢板支护结构,包括波纹钢板主体,所述波纹钢板主体外部开设有多个连接孔,所述波纹钢板主体外部且位于波峰处固定有卡接杆,所述波纹钢板主体外部且位于远离卡接杆的一侧开设有与卡接杆相适配的卡槽;所述卡接杆内部开设有滑槽,该滑槽内部滑动连接有导向杆,所述卡接杆靠近导向杆的一端设有倒角;所述卡槽内壁的上下侧均固定有存储囊,所述存储囊内部固定有热熔胶颗粒;通过卡接杆与卡槽的设计,增大了多个波纹钢板主体之间的联系性,从而可以提高波纹钢板在支护过程中的效果,避免单一的波纹处承受过大的压力导致损坏,进一步的提高了波纹钢板支护的稳定性。护的稳定性。护的稳定性。
技术研发人员:
孔恒 王文正 张艳秋 付晓健 王富强 林雪冰 郑雪梅 赵欣 李维信 张海金 芦峰 杨军 李会杰 李西辉 付勇 李帅
受保护的技术使用者:
北京市政建设集团有限责任公司
技术研发日:
2022.08.02
技术公布日:
2022/11/22