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一种建筑用抗震型建筑桩的制作方法 专利技术说明

作者:admin      2023-07-05 12:35:41     328



水利;给水;排水工程装置的制造及其处理技术1.本发明涉及建筑工程技术领域,具体为一种建筑用抗震型建筑桩。背景技术:2.建筑桩是由基桩本体和连接于桩顶的承台共同组成,广泛应用于高层建筑、桥梁、高铁等工程,若桩身全部埋于土中,承台底面与土体接触,则称为低承台桩基;若桩身上部露出地面而承台底位于地面以上,则称为高承台桩基。3.现有的建筑桩在实际使用过程中,虽然可以满足建筑楼房向下所施加的荷载,供工人在地面上进行建筑楼房建设,但是不具有监测建筑楼房在抗震后是否出现下沉情况的机构,即导致抗震后居住在建筑楼房的人员生命安全得不到保证,从而降低建筑桩的使用效率。4.因此,需要提出新型的一种建筑用抗震型建筑桩,以便于解决上述中提出的问题。技术实现要素:5.本发明的目的在于提供一种建筑用抗震型建筑桩,以解决建筑桩不具有监测建筑楼房在抗震后是否出现下沉情况的机构,即导致抗震后居住在建筑楼房的人员生命安全得不到保证,从而降低建筑桩使用效率的问题。6.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种建筑用抗震型建筑桩,包括水泥地面,所述水泥地面的顶部设置有下沉监测机构;所述下沉监测机构包括支撑台和矩形块,所述支撑台的顶部开设有两组相对称的限位槽,且每组限位槽的数量为两个,每个所述限位槽的内部均设置有支撑座,四个所述支撑座共分为两组,每组所述支撑座的顶部之间均安装有矩形板,每个所述矩形板的顶部均安装有千斤顶,所述矩形块的底部安装有红外测距传感器,所述支撑台的顶部安装有反射片,所述支撑台的顶部安装有油箱,所述油箱的顶部安装有油泵,所述油箱的顶部安装有两个连接器,所述油箱的正表面安装有控制器,所述油箱的正表面固定有放置盒,所述放置盒的内部设置有电池,所述放置盒的内壁靠近顶部位置开设有导线孔,所述放置盒的正表面通过第一铰链转动连接有盒盖,每个所述连接器的两个连接端均安装有软管,所述油箱的正表面安装有无线传输模块。7.优选的,所述支撑台固定在水泥地面的顶部,所述油泵的输入端和输出端均延伸至油箱的内部,每个所述连接器的底部均延伸至油箱的内部,且每个连接器的进液端均通过油管与油泵的输出端相连接,四个所述软管共分为两组,每组所述软管的一端分别与每个千斤顶的两个连接端相连接。8.优选的,所述无线传输模块与控制器电性连接,所述控制器与油泵电性连接,所述控制器与电池电性连接,所述红外测距传感器与控制器电性连接。9.优选的,所述水泥地面上设置有建筑桩机构,所述建筑桩机构包括四个基桩本体,且每个基桩本体的底部均处于水泥地面的底部,每个所述基桩本体的内部均固定有四个第一钢筋,四个所述基桩本体的顶部之间固定有桩顶承台。10.优选的,所述矩形块通过螺栓安装在桩顶承台的底部,所述桩顶承台的顶部开设有矩形槽,每个所述第一钢筋的顶端均固定贯穿桩顶承台的底部,且每个第一钢筋的顶端均延伸至矩形槽的内部。11.优选的,所述矩形槽的内部设置有四组第二钢筋,且每组第二钢筋的数量为四个,所述矩形槽的内部固定有桩顶本体,每组所述第二钢筋的外表面之间均等距分布固定有多个矩形内箍筋。12.优选的,十六个所述第一钢筋共分为四组,每组所述第一钢筋的外表面之间均固定有环形内箍筋,每个所述第一钢筋的顶端、每个第二钢筋、上方多个环形内箍筋和每个矩形内箍筋均固定在桩顶本体的底部位置。13.优选的,所述水泥地面的顶部设置有两个相对称的u型壳,两个所述u型壳的外壁靠近底部位置均固定有两个连接块,且四个连接块均通过螺丝固定在水泥地面的顶部,两个所述u型壳的正表面均开设有检修孔,其中一个所述检修孔的内部通过第二铰链转动连接有挡板,且挡板的一侧也处于另一个检修孔的内部。14.与现有技术相比,本发明的有益效果是:1、本发明通过设置下沉监测机构,可以时刻监测建筑楼房在抗震后是否出现下沉情况,有效地让抗震后居住在建筑楼房的人员的生命安全得到保证,即有效地提高建筑桩的使用效率,在红外测距传感器的作用下,可以时刻监测矩形块与支撑台之间的距离,方便在软管的作用下,可以将从连接器输送过来的液压油导流到千斤顶的内部,方便在无线传输模块的作用下,可以将控制器发出的信息无线传输到控制室中的显示器中,并在其屏幕上进行显示,供监控室工作人员观察,在电池的作用下,可以为控制器提供电力支持,在放置盒和盒盖的配合下,可以对电池进行保护,在导线孔的作用下,可以方便控制器与电池进行用导线进行连接,在千斤顶、矩形块、支撑座、限位槽、水泥地面和支撑台的配合下,可以缓解建筑桩下沉的情况。15.2、本发明通过设置建筑桩机构,可以让工人在地面上建设楼房,同时在第一钢筋、第二钢筋、矩形内箍筋和环形内箍筋的配合下,可以提高建筑桩的抗震效果,在矩形槽的作用下,通过第一钢筋、第二钢筋、矩形内箍筋和环形内箍筋的配合,可以将桩顶承台与桩顶本体紧紧地浇筑在一起,在检修孔的作用下,可以对控制器、红外测距传感器、电池、连接器和无线传输模块进行检修操作。附图说明16.图1为本发明一种建筑用抗震型建筑桩的部分立体图;图2为本发明一种建筑用抗震型建筑桩的下沉监测机构部分立体图;图3为本发明一种建筑用抗震型建筑桩的俯视角度部分立体图;图4为本发明一种建筑用抗震型建筑桩的放置盒、电池和导线孔的立体结构示意图;图5为本发明一种建筑用抗震型建筑桩的另一角度部分立体图;图6为本发明一种建筑用抗震型建筑桩的第一钢筋、第二钢筋、矩形内箍筋和环形内箍筋的立体结构示意图;图7为本发明一种建筑用抗震型建筑桩的立体图。17.图中:1、水泥地面;2、下沉监测机构;201、支撑台;202、限位槽;203、支撑座;204、矩形板;205、千斤顶;206、矩形块;207、红外测距传感器;208、反射片;209、油箱;210、油泵;211、连接器;212、控制器;213、放置盒;214、电池;215、导线孔;216、盒盖;217、软管;218、无线传输模块;3、建筑桩机构;301、基桩本体;302、第一钢筋;303、桩顶承台;304、矩形槽;305、第二钢筋;306、桩顶本体;307、矩形内箍筋;308、环形内箍筋;4、u型壳;5、连接块;6、检修孔;7、挡板。实施方式18.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施条例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。19.请参阅图1-图7所示,本发明提供一种技术方案:一种建筑用抗震型建筑桩,包括水泥地面1,水泥地面1的顶部设置有下沉监测机构2;下沉监测机构2包括支撑台201和矩形块206,支撑台201的顶部开设有两组相对称的限位槽202,且每组限位槽202的数量为两个,每个限位槽202的内部均设置有支撑座203,四个支撑座203共分为两组,每组支撑座203的顶部之间均安装有矩形板204,每个矩形板204的顶部均安装有千斤顶205,矩形块206的底部安装有红外测距传感器207,支撑台201的顶部安装有反射片208,支撑台201的顶部安装有油箱209,油箱209的顶部安装有油泵210,油箱209的顶部安装有两个连接器211,油箱209的正表面安装有控制器212,油箱209的正表面固定有放置盒213,放置盒213的内部设置有电池214,放置盒213的内壁靠近顶部位置开设有导线孔215,放置盒213的正表面通过第一铰链转动连接有盒盖216,且盒盖216通过第一手动锁与放置盒213相固定,每个连接器211的两个连接端均安装有软管217,油箱209的正表面安装有无线传输模块218。20.根据图1-图3、图5和图7所示,支撑台201固定在水泥地面1的顶部,油泵210的输入端和输出端均延伸至油箱209的内部,每个连接器211的底部均延伸至油箱209的内部,且每个连接器211的进液端均通过油管与油泵210的输出端相连接,四个软管217共分为两组,每组软管217的一端分别与每个千斤顶205的两个连接端相连接,方便在软管217的作用下,可以将从连接器211输送过来的液压油导流到千斤顶205的内部。21.根据图2所示,无线传输模块218与控制器212电性连接,控制器212与油泵210电性连接,控制器212与电池214电性连接,红外测距传感器207与控制器212电性连接,方便在红外测距传感器207的作用下,可以时刻监测矩形块206与支撑台201之间的距离。22.根据图1、图3和图5-图7所示,水泥地面1上设置有建筑桩机构3,建筑桩机构3包括四个基桩本体301,且每个基桩本体301的底部均处于水泥地面1的底部,每个基桩本体301的内部均固定有四个第一钢筋302,四个基桩本体301的顶部之间固定有桩顶承台303,方便在第一钢筋302和环形内箍筋308的配合下,可以提高基桩本体301的强度。23.根据图2、图3、图5和图6所示,矩形块206通过螺栓安装在桩顶承台303的底部,桩顶承台303的顶部开设有矩形槽304,每个第一钢筋302的顶端均固定贯穿桩顶承台303的底部,且每个第一钢筋302的顶端均延伸至矩形槽304的内部,方便在矩形槽304的作用下,通过第一钢筋302、第二钢筋305、矩形内箍筋307和环形内箍筋308的配合,可以将桩顶承台303与桩顶本体306紧紧地浇筑在一起。24.根据图3和图5-图7所示,矩形槽304的内部设置有四组第二钢筋305,且每组第二钢筋305的数量为四个,矩形槽304的内部固定有桩顶本体306,每组第二钢筋305的外表面之间均等距分布固定有多个矩形内箍筋307,方便在矩形内箍筋307的作用下,可以将所对应一组四个第二钢筋305固定在一起。25.根据图3和图5-图7所示,十六个第一钢筋302共分为四组,每组第一钢筋302的外表面之间均固定有环形内箍筋308,每个第一钢筋302的顶端、每个第二钢筋305、上方多个环形内箍筋308和每个矩形内箍筋307均固定在桩顶本体306的底部位置,方便在第一钢筋302、第二钢筋305、矩形内箍筋307和环形内箍筋308的配合下,可以提高建筑桩的抗震效果。26.根据图1和图7所示,水泥地面1的顶部设置有两个相对称的u型壳4,两个u型壳4的外壁靠近底部位置均固定有两个连接块5,且四个连接块5均通过螺丝固定在水泥地面1的顶部,两个u型壳4的正表面均开设有检修孔6,其中一个检修孔6的内部通过第二铰链转动连接有挡板7,且挡板7的一侧也处于另一个检修孔6的内部,并且挡板7通过第二手动锁固定在两个检修孔6的内部之间,方便在检修孔6的作用下,可以对控制器212、红外测距传感器207、电池214、连接器211和无线传输模块218进行检修操作。27.其整个机构达到的效果为:当需要使用建筑桩时,此时直接用打桩机在所需位置打好孔并套上钢管,接着将由第一钢筋302和环形内箍筋308组成的第一钢筋笼放入打好的孔中,同时向钢管内部不断地注入水泥浆,利用钢筋笼和水泥浆铸成基桩,接着再用水泥浆铸成桩顶承台303,并在桩顶承台303顶部矩形槽304内部按照图6的方式,由第二钢筋305和矩形内箍筋307制成多个相互限位的第二钢筋笼,之后在矩形槽304的内部注入水泥浆制成桩顶本体306,同时再将下沉监测机构2安装好,即完成建筑桩的浇筑制作,最后在多个建筑桩顶部之间建设楼房即可,当建筑楼房受到地震时,此时在第一钢筋302、第二钢筋305、矩形内箍筋307和环形内箍筋308的配合下,即可增加建筑桩的抗震能力,有效地防止建筑桩在受到震动时,桩顶承台303与之基桩本体301连接处直接发生断裂,提高建筑楼房的安全性,当建筑楼房经历过地震后,此时及时来启动建筑桩上的控制器212,并设置好控制器212的距离阈值,且距离阈值为矩形块206与支撑台201之间的距离,这时红外测距传感器207就会在反射片208的配合下,直接对矩形块206与支撑台201之间的距离进行时刻检测,同时红外测距传感器207也会将检测到的数据以电信号的方式传输到控制器212的内部,这时控制器212会将接收到距离数据与控制器212事先设置的距离阈值进行比较分析,当控制器212接收到的距离数据与控制器212上事先设置的距离阈值不一样时,此时控制器212会直接通过无线传输模块218的配合,向控制室中的显示器发送信息,并显示在显示器的显示屏上,这时在控制室中的工作人员即可得到情况,并通知勘测人员对出现问题的建筑楼房进行质量检查,与此同时,控制器212也会控制油泵210启动,此时启动的油泵210会在两个连接器211和油管的配合下,直接将油箱209内部的液压油吸出,接着在通过软管217的配合,直接同步启动两个千斤顶205,让启动的两个千斤顶205通过、矩形块206、支撑座203、限位槽202、水泥地面1和支撑台201的配合,来缓解建筑桩下沉的情况,即避免建筑楼房发生下沉的情况,有效的保证让居住在出现情况的建筑楼房中人员生命安全,当勘测人员勘测完出问题的建筑楼房,并做出处理修复后,工作人员即可利用控制器212通过油泵210、油箱209、油管、软管217和连接器211的配合,将两个千斤顶205复位初始位置,后关闭控制器212即可,当需要对控制器212、红外测距传感器207、电池214、连接器211和无线传输模块218进行检修时,此时直接打开挡板7,接着通过检修孔6的配合,即可对控制器212、红外测距传感器207、电池214、连接器211和无线传输模块218进行检修操作。28.其中,千斤顶205、红外测距传感器207、油箱209、油泵210、连接器211、控制器212、电池214和无线传输模块218均为现有技术,在这里不做过多的解释。29.尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。









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