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一种建筑工程地基安全结构

文献发布时间:2023-06-19 11:16:08


一种建筑工程地基安全结构

技术领域

本发明涉及建筑安全结构领域,具体为一种建筑工程地基安全结构。

背景技术

地基是指建筑物下面支承基础的土体,而建筑地基的地基有天然地基和人工地基两类,天然地基直面理解就是是不需要人工加固的天然土体,可以直接进行使用,但现有的建筑对地基的要求越来越高,使得天然地基的使用越来越少,而人工地基则是需要加固处理土体,常见有各种砂石的垫层或者混合灰土回填再夯实,从而能够满足更高层建筑的需求。

但是现有的建筑地基结构过于简单,缺少应对下沉时让上方建筑保持平衡,或者延缓下沉速度让建筑内人员能够及时逃离的安全保障结构,使得需要对现有的建筑工程地基整体结构进行进一步的改进。

发明内容

一种建筑工程地基安全结构,该结构可在建筑地基下方土壤发生下沉时让上方建筑保持平衡,避免建筑倒塌的同时,并且还能延缓建筑地基下沉的速度,从而让人员能够及时逃离建筑内。

一种建筑工程地基安全结构,包括地基主体,所述地基主体内部上端活动安装有防沉座,所述防沉座前后两侧固定连接有固定柱,所述固定柱外侧活动套接有滑动套,所述地基主体外部两侧固定安装有防沉装置,所述地基主体内部两侧活动安装有平衡保持装置。

作为优选的,所述地基主体内部前后两侧开设有滑动槽,所述滑动套设置在滑动槽内部,所述滑动套左右两端固定连接有与平衡保持装置相接触的抵紧板。

作为优选的,所述平衡保持装置内部活动套接有固定杆,所述平衡保持装置为半圆环状设置,所述防沉座左右两侧开设有卡槽,所述平衡保持装置下端固定连接有撬动部,且撬动部下端设置在卡槽内部,所述固定柱设置在防沉座的水平重心线上。

作为优选的,所述防沉装置内部活动安装有外伸板,所述地基主体内部两侧活动安装有驱动板,所述驱动板为两侧倾斜的梯形设置。

作为优选的,所述外伸板一端为锐角设置且穿出防沉装置内部,所述外伸板下端固定连接有凸出部,所述凸出部为两侧弧形内凹的三角状设置。

作为优选的,所述地基主体内侧上端固定安装有弹性层,所述弹性层一端与防沉座外侧连接,所述弹性层上端为防水材质设置。

作为优选的,所述基座主体内部底端放置有承重球。

作为优选的,所述抵紧板一端为弧形内凹设置。

与现有技术相比本发明具有以下有益效果:

1.通过地基主体内部前后两侧开设有滑动槽,滑动套设置在滑动槽内部,滑动套左右两端固定连接有与平衡保持装置相接触的抵紧板,则当地基主体下端的土壤一侧发生下沉导致其倾斜时,能带动让防沉座一同轻微倾斜并且利用固定柱带动外侧的滑动套在滑动槽内移动,从而让滑动套两侧的抵紧板对平衡保持装置施加作用力,再通过平衡保持装置内部活动套接有固定杆,平衡保持装置为半圆环状设置,防沉座左右两侧开设有卡槽,平衡保持装置下端固定连接有撬动部,且撬动部下端设置在卡槽内部,使得当抵紧板对平衡保持装置上端施加作用力后,就能利用平衡保持装置的形成驱使其绕固定杆外侧进行旋转,进而让撬动部在卡槽内对防沉座施加向上的作用力,从而达到让防沉座以固定柱为轴心旋转,相对地基主体形成倾斜的效果,使得让防沉座上的建筑保持平衡不会倒塌。

2.通过防沉装置内部活动安装有外伸板,地基主体内部两侧活动安装有驱动板,驱动板为两侧倾斜的梯形设置,则当防沉座相对地基主体进行旋转倾斜后,就能让下端一侧挤压驱动板,使其进入防沉装置内部,从而让防沉装置能利用梯形设的三面驱使三组外伸板向外穿出防沉装置内部,从而提高防沉装置向下移动时土壤对其产生的阻力,进而延缓地基主体下沉的速度,让建筑内人员能够及时逃离。

3.通过外伸板一端为锐角设置且穿出防沉装置内部,外伸板下端固定连接有凸出部,凸出部为两侧弧形内凹的三角状设置,则能减小外伸板向外移动时土壤对其阻力的同时,能加大防沉装置带动其向下移动时土壤对其产生的阻力,并且利用三角状的设置,使得在保证与土壤的接触面积的同时,避免作用力过大导致外伸板折断,从而能保证持续性的提高地基主体一侧下沉的阻力。

附图说明

图1为本发明地基主体正面透视图;

图2为本发明地基主体俯视透视图;

图3为本发明平衡保持装置立体图;

图4为本发明滑动套立体图;

图5为本发明防沉装置俯视透视图;

图6为本发明外伸板立体图;

图7为本发明外伸板剖面图。

图1-7中:1-地基主体、2-防沉座、3-固定柱、4-防沉装置、5-驱动板、6-外伸板、7-平衡保持装置、8-固定杆、9-撬动部、10-卡槽、11-承重球、12-滑动套、13-抵紧板、14-滑动槽、15-凸出部、16-弹性层。

具体实施方式

请参阅图1至7,一种建筑工程地基安全结构平面结构示意图以及立体结构示意图。

一种建筑工程地基安全结构,包括地基主体1,地基主体1内部上端活动安装有防沉座2,防沉座2前后两侧固定连接有固定柱3,固定柱3外侧活动套接有滑动套12,地基主体1外部两侧固定安装有防沉装置4,地基主体1内部两侧活动安装有平衡保持装置7。

在具体实施中,地基主体1内部前后两侧开设有滑动槽14,滑动套12设置在滑动槽14内部,滑动套12左右两端固定连接有与平衡保持装置7相接触的抵紧板13,则当地基主体1下端的土壤一侧发生下沉导致其倾斜时,能带动让防沉座2一同轻微倾斜并且利用固定柱3带动外侧的滑动套12在滑动槽14内移动,从而让滑动套12两侧的抵紧板13对平衡保持装置7施加作用力。

在具体实施中,平衡保持装置7内部活动套接有固定杆8,平衡保持装置7为半圆环状设置,防沉座2左右两侧开设有卡槽10,平衡保持装置7下端固定连接有撬动部9,且撬动部9下端设置在卡槽10内部,固定柱3设置在防沉座2的水平重心线上,使得当抵紧板13对平衡保持装置7上端施加作用力后,就能利用平衡保持装置7的形成驱使其绕固定杆8外侧进行旋转,进而让撬动部9在卡槽10内对防沉座2施加向上的作用力,从而达到让防沉座2以固定柱3为轴心旋转,相对地基主体1形成倾斜的效果,使得让防沉座2上的建筑保持平衡不会倒塌。

在具体实施中,防沉装置4内部活动安装有外伸板6,地基主体1内部两侧活动安装有驱动板5,驱动板5为两侧倾斜的梯形设置,则当防沉座相对地基主体1进行旋转倾斜后,就能让下端一侧挤压驱动板5,使其进入防沉装置4内部,从而让防沉装置4能利用梯形设的三面驱使三组外伸板6向外穿出防沉装置4内部,从而提高防沉装置4向下移动时土壤对其产生的阻力,进而延缓地基主体1下沉的速度,让建筑内人员能够及时逃离。

在具体实施中,外伸板6一端为锐角设置且穿出防沉装置4内部,外伸板6下端固定连接有凸出部15,凸出部15为两侧弧形内凹的三角状设置,则能减小外伸板6向外移动时土壤对其阻力的同时,能加大防沉装置4带动其向下移动时土壤对其产生的阻力,并且利用三角状的设置,使得在保证与土壤的接触面积的同时,避免作用力过大导致外伸板6折断,从而能保证持续性的提高地基主体1一侧下沉的阻力。

在具体实施中,地基主体1内侧上端固定安装有弹性层16,弹性层16一端与防沉座2外侧连接,弹性层16上端为防水材质设置,则能在平时对外部雨水进行阻挡,避免进入地基主体1内部的同时,在防沉座3倾斜时能进行弹性延伸。

在具体实施中,基座主体1内部底端放置有承重球11,则能在基座主体1没有倾斜时为防沉座2提供支撑,使其不会倾斜的同时,在基座主体1倾斜后能向一侧滚动对驱动板5的一端施加作用力,从而提高外伸板6向外移动的效率。

在具体实施中,作为优选的,抵紧板13一端为弧形内凹设置,则能提高与平衡保持装置7的接触面积,从而提高与其接触时传递力的效率。

本发明一种建筑工程地基安全结构的工作原理如下。

首先将地基主体1设置在预定的土地上,而后再将建筑设置在防沉座2上,通过通过地基主体1内部前后两侧开设有滑动槽14,滑动套12设置在滑动槽14内部,滑动套12左右两端固定连接有与平衡保持装置7相接触的抵紧板13,则当地基主体1下端的土壤一侧发生下沉导致其倾斜时,能带动让防沉座2一同轻微倾斜并且利用固定柱3带动外侧的滑动套12在滑动槽14内移动,从而让滑动套12两侧的抵紧板13对平衡保持装置7施加作用力,其中通过滑动套14外侧设有滑块,则能利用滑块与滑动槽内侧相配合,则能降低滑动套移动时的摩擦系数,再通过平衡保持装置7内部活动套接有固定杆8,平衡保持装置7为半圆环状设置,防沉座2左右两侧开设有卡槽10,平衡保持装置7下端固定连接有撬动部9,且撬动部9下端设置在卡槽10内部,使得当抵紧板13对平衡保持装置7上端施加作用力后,就能利用平衡保持装置7的形成驱使其绕固定杆8外侧进行旋转,进而让撬动部9在卡槽10内对防沉座2施加向上的作用力,从而达到让防沉座2以固定柱3为轴心旋转,相对地基主体1形成倾斜的效果,使得让防沉座2上的建筑保持平衡不会倒塌,接着通过防沉装置4内部活动安装有外伸板6,地基主体1内部两侧活动安装有驱动板5,驱动板5为两侧倾斜的梯形设置,则当防沉座相对地基主体1进行旋转倾斜后,就能让下端一侧挤压驱动板5,使其进入防沉装置4内部,从而让防沉装置4能利用梯形设的三面驱使三组外伸板6向外穿出防沉装置4内部,从而提高防沉装置4向下移动时土壤对其产生的阻力,进而延缓地基主体1下沉的速度,让建筑内人员能够及时逃离,之后通过外伸板6一端为锐角设置且穿出防沉装置4内部,外伸板6下端固定连接有凸出部15,凸出部15为两侧弧形内凹的三角状设置,则能减小外伸板6向外移动时土壤对其阻力的同时,能加大防沉装置4带动其向下移动时土壤对其产生的阻力,并且利用三角状的设置,使得在保证与土壤的接触面积的同时,避免作用力过大导致外伸板6折断,从而能保证持续性的提高地基主体1一侧下沉的阻力,通过基座主体1内部底端设置有承重球11,则能在基座主体1没有倾斜时为防沉座2提供支撑,使其不会倾斜的同时,在基座主体1倾斜后能向一侧滚动对驱动板5的一端施加作用力,从而提高外伸板6向外移动的效率。

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