一种后置式土压力盒的安装装置的制作方法
本实用新型涉及基础工程和岩土工程领域,具体为一种后置式土压力盒的安装装置。
背景技术:
在岩土工程领域,不仅岩土勘察设计需要知道直接作用在建筑结构或支护结构上的土压力,在一些科研中也需要知道土体内不同位置处的原位土压力。目前获得原位土压力与作用于结构上的土压力主要是通过间接的理论计算得来。直接获得确定位置的实际土压力则采用土压力盒进行测试。以往的土压力测试主要为在施工开挖后,在围护结构的迎土面埋设土压力盒,或采用主动的打入等方法将土压力盒安装到需要位置。前者为前置安装,在基础施工过程中极易造成传感器损坏、线缆断裂等难以恢复的问题。这种安装方法一直以来都是现场土压力测试的难点和痛点。
技术实现要素:
本实用新型提出一种后置式土压力盒的安装装置,以尽最大可能在安装过程及测试之前保护传感器及线缆免于损伤。
本实用新型通过下述技术方案实现:
一种后置式土压力盒的安装装置,包括连接钢筋、纵向钢筋、与土压力盒焊接的钢条,三个所述纵向钢筋和多个连接钢筋形成桁架结构,所述连接钢筋用于固定限位纵向钢筋,所述钢条用于焊接或绑轧土压力盒至所述桁架结构的纵向钢筋上。
进一步的,每两个所述纵向钢筋之间交叉设置连接钢筋,所述连接钢筋的两端分别焊接在两条纵向钢筋上,两个所述纵向钢筋的轴线之间的水平距离相同。
进一步的,所述土压力盒焊接或绑轧在所述桁架结构的外侧。
一种后置式土压力盒的安装方法,包括以下步骤:
步骤1:利用地质钻机或锚杆钻机钻孔;
步骤2:将带土压力盒的三角形钢筋桁架深入步骤1钻孔处,并完成土压力盒接线设置;
步骤3:重填干砂。
所述步骤2中,形成的孔的孔壁至土压力盒外缘不小于40mm。
所述步骤1之前还包括对土压力盒预设置,在土压力盒的背面焊接钢条,并将钢条连接到支架上后得到带土压力盒的三角形桁架。
进一步的,将钢条连接到支架上采用焊接或绑轧的方式。
本实用新型具有如下的优点和有益效果:
本实用新型可以在勘察阶段或其他阶段,采用钻探等方法形成小直径垂直、倾斜或水平孔后,进行原位土压力测试,获得原位土压力值。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本实用新型实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本实用新型实施例的限定。在附图中:
图1为本实用新型的侧视图。
图2为本实用新型的俯视图。
图3为本实用新型的土压力盒预设置图。
图4为本实用新型的主视图。
附图中标记及对应的零部件名称:
1、连接钢筋;2、纵向钢筋;3、土压力盒;4、干砂;5、土压力盒接线。
具体实施方式
在对本实用新型的任意实施例进行详细的描述之前,应该理解本实用新型的应用不局限于下面的说明或附图中所示的结构的细节。本实用新型可采用其它的实施例,并且可以以各种方式被实施或被执行。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性改进前提下所获得的所有其它实施例,均属于本实用新型保护的范围。
一种后置式土压力盒的安装装置,如图1-3所示,包括连接钢筋1、纵向钢筋2、与土压力盒3焊接的钢条,三个所述纵向钢筋2和多个连接钢筋1形成桁架结构,所述连接钢筋1用于固定限位纵向钢筋2,所述钢条用于焊接或绑轧土压力盒3至所述桁架结构的纵向钢筋2上。
在上一个实施例的基础上,每两个所述纵向钢筋2之间交叉设置连接钢筋1,所述连接钢筋1的两端分别焊接在两条纵向钢筋2上,两个所述纵向钢筋2的轴线之间的水平距离相同。
在上一个实施例的基础上,所述土压力盒3焊接或绑轧在所述桁架结构的外侧。
在上一个实施例的基础上,所述土压力盒3背面焊接多条所述钢条,多条所述钢条均焊接或绑轧在桁架结构的所述纵向钢筋2上。
在上一个实施例的基础上,还包括用于填充所述桁架结构内部和外侧的干砂4,所述土压力盒的土压力盒接线5长度大于所述纵向钢筋的长度2。
在上一个实施例的基础上,所述土压力盒3的土压力盒接线5外层包裹有隔水橡胶。
一种后置式土压力盒的安装方法,如图4所示,包括以下步骤:
步骤1:利用地质钻机或锚杆钻机钻孔;
步骤2:将带土压力盒3的三角形钢筋桁架深入步骤1钻孔处,并完成土压力盒3接线设置;
步骤3:重填干砂。
所述步骤2中,形成的孔的孔壁至土压力盒3外缘不小于40mm。
所述步骤1之前还包括对土压力盒3预设置,在土压力盒3的背面焊接钢条,并将钢条连接到支架上后得到带土压力盒3的三角形桁架。
在上一个实施例的基础上,将钢条连接到支架上采用焊接或绑轧的方式。
以上所述的具体实施方式,对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本实用新型的具体实施方式而已,并不用于限定本实用新型的保护范围,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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