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柔性分导系统的制作方法

2021-01-18 16:01:33|321|起点商标网
柔性分导系统的制作方法

本实用新型涉及边坡防护工程领域,具体来讲,是涉及一种柔性分导系统。



背景技术:

目前,国内铁路边坡柔性防护领域主要包括主动网、被动网、帘式网、棚洞等。根据各自防护原理分别对各自适用的边坡类型都能很好的发挥落石防护的作用。但在诸如铁路隧道洞口上方边坡的防护中上述防护方式都存在着一定的不足:比如对于铁路隧道洞口上方的边坡落石防护,目前大多数新建线和既有线都通过设置边坡主、被动防护网以及明洞、棚洞等结构来防治落石,但因为工程量大、造价高等,也存在一定局限。

1、主动网:短期内可以有效稳固落石,但随着边坡岩石的不断风化,主动网会出现两个弊端:金属网片会出现“鼓肚子”现象,清理工作量大,长年累月可能会引发防护网垮塌;防护网纵横向支撑绳2对岩石施加的预应力丧失而导致主动网失效。

2、被动网:由于被动网在拦截落石的过程中网片会发生较大变形,被动网设得太低,较大的缓冲距离势必伤及铁路上的电气化设备及列车;被动网设得太高,又无法防护被动网下部坡面的落石;同时,无论是主动网还是被动网,被拦截的落石都很难清理,过多的累积又会形成安全隐患。

3、帘式网:帘式网底部要求有足够的落石收集区域,而隧道洞口顶部往往不具备这样的条件。

4、明洞、棚洞:明洞对基础要求很高,而很多工程由于地形复杂,无法满足这一条件,而且在一定程度上来说,明、棚洞的抗冲击能力有限。



技术实现要素:

为了解决上述类似于隧道洞口边坡防护技术不足的情况,本实用新型设计了一种柔性分导系统。

为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:

本实用新型提供一种柔性分导系统,所述柔性分导系统包括:沿纵坡方向布置的若干支撑柱,所述支撑柱的长度沿坡面向下逐渐增加;在所述支撑柱柱顶及两侧边贴地布置的纵向支撑绳,所述支撑绳顶端交汇并锚固在一起,两侧边的纵向支撑绳向外倾斜;在支撑柱两侧沿横坡方向设置的横向支撑绳,横向支撑绳一端连接在支撑柱柱顶上,另一端锚固于纵向支撑绳所在位置的山体上,所述横向支撑绳上设置有耗能器;连接在纵向支撑绳、横向支撑绳上的拦截网,拦截网在纵坡上端起始位置及纵向侧边均贴地闭合,形成柔性的纵向引导坡面和横向分流坡面。

优选的,在所述支撑柱两侧设置有拉锚绳。

优选的,连接于同一支撑柱上的所述拉锚绳位置锚固位置高于横向支撑绳锚固位置。

优选的,所述柔性分导系统左右对称设置,其中轴线沿山地纵坡布置,所述若干支撑柱布置在所述中轴线上。

本实用新型的原理为:通过构建人造坡面(纵、横两方向),将通过上部帘式网进行拦截、耗能减速后的落石进行拦截及分流引导,落石只能在网面上方运动,并沿坡向滚落至指定位置。

与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:

(1)本实用新型将帘式网的“引导”理念和“分流”的理念相结合,有效地实现了落石的安全引导及定向堆积。系统可对山地落石、崩岩、散土块等进行分流引导以及定向堆积,实现对目标建造物的有效防护;

(2)本实用新型可以有效解决落石堆积难于清理的问题;

(3)本实用新型构造简单,便于维修,更换构件;

(4)本实用新型具有良好的适配性,可与明、棚洞相互补充,降低明、棚洞的配置要求和设计难度。

附图说明

图1为本实用新型的正视示意图。

图2为本实用新型的侧视示意图。

图3为本实用新型的轴测示意图。

1-支撑柱,2-横向支撑绳,3-纵向支撑绳,4-拉锚绳,5-拦截网,6-耗能器。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明,本实用新型的实施方式包括但不限于下列实施例。

实施例

如图所示,本实用新型的柔性分层系统包括柔性的纵向引导坡面和柔性的横向分流坡面。所述柔性分导系统包括:沿纵坡方向布置的若干支撑柱1,较佳的,本系统左右对称设置,其中轴线沿山地纵坡布置,中轴线上布置若干支撑柱1,为了更好的实现引导和分流,支撑柱1的长度沿坡面向下逐渐增加,以使拦截网5顶端沿坡面距坡面距离逐渐增加,为了使支撑柱1更加稳固,在所述支撑柱1两侧设置有拉锚绳4;在所述支撑柱1柱顶及两侧边贴地布置的纵向支撑绳3,这三条纵向支撑绳3顶端交汇并锚固在一起,两侧边的纵向支撑绳3向外倾斜;在支撑柱1两侧沿横坡方向设置的横向支撑绳2,横向支撑绳2一端连接在支撑柱1柱顶上,另一端锚固在纵向支撑绳3所在位置的山体上,根据需要,可以在所述横向支撑绳2上设置耗能器6;连接在纵、横向支撑绳2上的拦截网5,拦截网5在纵坡上端起始位置及纵向侧边均贴地闭合,形成柔性的纵向引导坡面和横向分流坡面。

为了增加系统的平衡性,连接于同一支撑柱1上的所述拉锚绳4位置锚固位置高于横向支撑绳2锚固位置。

柔性分导系统为隧道洞口落石防护的辅助措施,通过在柔性分导系统的上部区域布置帘式网,使落石以较低的速度进入该柔性分导系统,以防落石冲击速度过大造成落石较大的反弹或击穿网面。

为了更好的实现引导和分流,支撑柱1的高度沿坡面向下逐渐增加。

分流宽度b、引导长度l、末端拦截高度h以及布置跨数均可根据不同坡度、落石轨迹、防护能级等实际情况来考虑,由于拦截网5在纵坡上端起始位置及纵向侧边均贴地闭合,落石将只能在网面上运动,又由于网面具有足够的刚度而且具有纵、横两方向的坡度,使得落石难以在而网面停留,只能沿坡面滚落至两侧,实现分流引导及定向堆积的功效。

按照上述实施例,便可很好地实现本实用新型。值得说明的是,基于上述设计原理的前提下,为解决同样的技术问题,即使在本实用新型所公开的内容基础上做出的一些无实质性的改动或润色,所采用的技术方案的实质仍然与本实用新型一样,故其也应当在本实用新型的保护范围内。

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