本申请涉及建筑墙体的技术领域,尤其是涉及一种绿色建筑墙体抗渗防潮结构。
背景技术:
墙体主要包括承重墙与非承重墙,主要起围护、分隔空间的作用,墙承重结构建筑的墙体,承重与围护合一,骨架结构体系建筑墙体的作用是围护与分隔空间,墙体要有足够的强度和稳定性,具有保温、隔热、隔声、防火、防水的能力,墙体的种类较多,有单一材料的墙体,有复合材料的墙体,综合考虑围护、承重、节能、美观等因素,设计合理的墙体方案,是建筑构造的重要任务。
现有的建筑墙体,如图1所示,包括混凝土立柱1以及墙体92,混凝土立柱1设有两条,墙体92设置于两条混凝土立柱1相对的一侧,且墙体92的两端分别与两条混凝土立柱1相对的一侧固定连接。当需要搭建墙体92时,工作人员先分别将两条混凝土立柱1固定于地面上,然后再将墙体92搭建在两条混凝土立柱1相对的一侧。
针对上述中的相关技术,发明人认为现有的建筑墙体一般过于注重外观,很少注重墙体的本质功能,当雨水达到墙体上时,雨水容易从墙体的外侧渗入到墙体的内侧,如果时间越长,容易对墙体造成损坏甚至倒塌的现象。
技术实现要素:
本申请提供一种绿色建筑墙体抗渗防潮结构,有利于提高墙体抗渗防潮的性能。
本申请提供的一种绿色建筑墙体抗渗防潮结构,采用如下的技术方案:
一种绿色建筑墙体抗渗防潮结构,包括混凝土立柱、挡水墙、固定墙以及干燥箱,所述混凝土立柱设有多条,所述挡水墙以及所述固定墙设置于相邻的所述混凝土立柱相对的一侧,所述挡水墙与所述固定墙围合形成干燥空间,所述干燥箱设置于所述干燥空间内,所述干燥箱的朝向所述挡水墙的一端呈敞口设置,所述干燥箱的敞口端设置有导流盖,所述导流盖通过固定件固定于所述干燥箱敞口端,所述干燥箱内设置有干燥盒,所述干燥箱内设置有用于固定所述干燥盒的定位组件,所述干燥箱内设置有用于排出所述干燥箱内流水的排水组件。
通过采用上述技术方案,当需要搭建墙体时,工作人员先将固定墙搭建在相邻的混凝土立柱相对的一侧,然后再将干燥箱设置于固定墙的一侧,最后再搭建挡水墙,此时干燥箱固定于干燥空间内,当流水或者水汽通过挡水墙进入到干燥箱时,此时流水通过排水组件排出到干燥箱外,干燥盒对水汽进行干燥,进而有利于提高墙体的抗渗防潮性能。
可选的,所述定位组件包括定位杆以及筒架,所述定位杆以及所述筒架分别设置于所述干燥箱内,所述定位杆的一端与所述干燥箱的内侧相连接,所述筒架与所述定位杆的另一端相连接,所述筒架的顶部呈敞口设置,所述干燥盒插接于所述筒架内。
通过采用上述技术方案,当需要固定干燥盒时,工作人员可直接将干燥盒插接到筒架内,进而有利于提高固定的稳定性。
可选的,所述导流盖包括固定框以及导流板,所述干燥箱敞口端沿所述干燥箱的宽度方向开设有嵌设槽,所述固定框嵌设于所述嵌设槽内,所述导流板倾斜设置于所述固定框内,所述导流板的两端与所述固定框内侧相连接。
通过采用上述技术方案,当流水从经过挡水墙流入到干燥空间内时,此时流水通过导流板流入到干燥箱内,进而有利于提高流水流入干燥箱内的稳定性。
可选的,所述固定件为固定螺栓,所述固定螺栓设置于所述固定框背离所述干燥箱的一侧,所述固定螺栓穿过所述固定框并延伸至所述固定框侧壁外,所述固定螺栓延伸至所述固定框侧壁外的一端与所述干燥箱螺纹连接。
通过采用上述技术方案,当需要固定固定框时,工作人员先将固定框安装到嵌设槽内,然后再拧紧固定螺栓,此时固定框固定于嵌设槽内,进而有利于提高导流盖固定于干燥箱敞口端的稳定性。
可选的,所述排水组件包括收集箱以及排水管,所述收集箱的顶部呈敞口设置,所述收集箱设置于所述干燥箱内,所述排水管设置于所述收集箱一侧,所述排水管的一端与所述收集箱相连通,所述排水管的另一端穿过所述挡水墙并延伸至所述挡水墙侧壁外。
通过采用上述技术方案,当流水通过挡水墙流入到导流板上时,流水再通过导流板流入到收集箱内,流水再通过排水管流出到挡水墙外,进而有利于提高干燥箱排水的稳定性。
可选的,所述固定框内设置有吸水棉,所述吸水棉设置于所述导流板朝向所述挡水墙的一侧。
通过采用上述技术方案,吸水棉设置于导流板朝向挡水墙的一侧,在吸水棉的作用下,挡水墙内的流水通过吸水棉流入到导流板上,进而有利于提高流水流入到干燥箱内的稳定性。
可选的,所述吸水棉朝向所述挡水墙的一侧设置有引流管,所述挡水墙的内侧沿所述挡水墙的厚度方向对应开设有引流槽,所述引流管与所述引流槽插接。
通过采用上述技术方案,引流管与引流槽插接,当流水进入到挡水墙时,在引流管的作用下,水流通过引流管流入到吸水棉,然后流水再从吸水棉流入到导流板上,进而有利于进一步提高流水流入到干燥箱内的稳定性。
可选的,所述干燥盒设置有多组,每组所述干燥盒设置有多个。
通过采用上述技术方案,干燥盒设置有多组,每组干燥盒设置有多个,多个干燥盒同时对干燥箱内的水汽进行吸收,进而有利于提高干燥箱干燥水汽的稳定性。
综上所述,本申请包括以下有益技术效果:
当需要搭建墙体时,工作人员先将固定墙搭建在相邻的混凝土立柱相对的一侧,然后再将干燥箱设置于固定墙的一侧,最后再搭建挡水墙,此时干燥箱固定于干燥空间内,当流水或者水汽通过挡水墙进入到干燥箱时,此时流水通过排水组件排出到干燥箱外,干燥盒对干燥箱内的水汽进行干燥,进而有利于提高墙体抗渗防潮的性能。
附图说明
图1是现有技术的建筑墙体的整体结构示意图。
图2是本申请的绿色建筑墙体抗渗防潮结构的整体结构示意图。
图3是本申请的干燥箱的整体结构示意图。
图4是本申请的导流盖的部分结构剖视图。
图5是本申请的挡水墙的整体结构示意图。
附图标记说明:1、混凝土立柱;2、挡水墙;21、引流槽;3、固定墙;31、干燥空间;4、干燥箱;41、干燥盒;42、嵌设槽;5、导流盖;51、固定框;52、导流板;6、定位杆;61、筒架;7、固定螺栓;8、收集箱;81、排水管;9、吸水棉;91、引流管;92、墙体。
具体实施方式
以下结合附图2-5对本申请作进一步详细说明。
实施例:
参见图2,一种绿色建筑墙体抗渗防潮结构,包括混凝土立柱1、挡水墙2、固定墙3以及干燥箱4。本实施例中,混凝土立柱1的数量设有两条,两条混凝土立柱1分别呈竖直设置,且两条混凝土立柱1固定设置于地面上。固定墙3设置于室内一侧,固定墙3呈竖直设置,且固定墙3的两端分别与两条混凝土立柱1相对的一侧固定连接。挡水墙2设置于室外一侧,挡水墙2呈竖直设置,且挡水墙2的两端分别与两条混凝土立柱1相对的一侧固定连接。固定墙3与挡水墙2围合形成一个干燥空间31,干燥箱4呈竖直设置,且干燥箱4固定于干燥空间31内。
参见图3和图4,干燥箱4背离固定墙3的一端呈敞口端设置,干燥箱4的敞口端设置有导流盖5,且导流盖5通过固定件固定于干燥箱4的敞口端。干燥箱4内设置有干燥盒41,干燥盒41呈圆柱状,且干燥盒41用于吸收干燥箱4内的水汽。干燥盒41的数量设有两组,两组干燥盒41分别沿干燥箱4的竖直方向呈间隔分布。每组干燥盒41的数量设有三个,三个干燥盒41分别沿干燥箱4的宽度方向呈间隔分布,且每个干燥盒41通过一定位组件固定于干燥箱4内。干燥箱4的底部内侧设置有用于将干燥箱4内的流水排到干燥箱4外的排水组件。
具体的,参见,3,为提高干燥盒41固定的稳定性,定位组件包括定位杆6以及筒架61。定位杆6呈水平设置,定位杆6设置于干燥箱4内,且定位杆6的一端与干燥箱4的内侧固定连接。筒架61呈圆柱状,筒架61呈竖直设置,且筒架61的顶部呈敞口设置,且筒架61与定位杆6的另一端固定连接。干燥盒41通过筒架61的敞口端插接于筒架61内,当需要分别将干燥盒41放置到干燥箱4内时,工作人员依次将干燥箱4插入到筒架61上。
具体的,参见图4,为提高流水通过导流盖5流入到干燥箱4内的稳定性,导流盖5包括固定框51以及导流板52。导流板52的数量设有多条,多条导流板52分别呈水平设置,多条导流板52分别沿固定框51的竖直方向呈间隔分布,且多条导流板52分别设置于固定框51内。多条导流板52的两端分别与固定框51的两内侧固定连接,且多条导流板52分别朝靠近干燥箱4一侧的方向倾斜设置。当流水从挡水墙2流入到导流板52上时,导流板52再将流水导流到干燥箱4内。
具体的,参见图4,为提高导流盖5固定于干燥箱4敞口端的稳定性,固定件为固定螺栓7。固定螺栓7的数量设有四颗,四颗固定螺栓7分别设置于固定框51的端角位置处,且四颗固定螺栓7分别穿过固定框51的侧壁并延伸至固定框51朝向干燥箱4的一侧内,且四颗固定螺栓7延伸至固定框51朝向干燥箱4一侧内的一端与干燥箱4螺纹连接。干燥箱4的敞口端一侧沿干燥箱4的宽度方向开设有嵌设槽42,固定框51与嵌设槽42插接。当需要固定导流盖5时,工作人员先将导流盖5嵌设于嵌设槽42内,然后再拧紧固定螺栓7,此时导流盖5固定于干燥箱4的敞口端。
具体的,参见图3,为提高将流入干燥箱4内的流水排出到干燥箱4外的稳定性,排水组件包括收集箱8以及排水管81。收集箱8固定设置于干燥箱4的底部内侧,且收集箱8的顶部为敞口设置。排水管81设置于收集箱8的底部一侧,排水管81呈水平设置,且排水管81的一端与收集箱8固定并相连通,排水管81的另一端穿过挡水墙2并延伸至挡水墙2侧壁外。当流水流到收集箱8内时,流水再通过排水管81流到挡水墙2外。
值得说明的是,参见图4和图5,为提高挡水墙2内的流水集中收集到干燥箱4内的稳定性,固定框51内设置有吸水棉9,且吸水棉9固定设置于多条导流板52背离干燥箱4的一侧。吸水棉9朝向挡水板的一侧固定设置有引流管91,引流管91的数量设有多条,引流管91用于将渗入到挡水墙2内的流水引流到吸水棉9上。挡水墙2朝向干燥箱4的一侧沿挡水墙2的厚度方向对应开设有多个引流槽21,多条引流管91分别插接于多个引流槽21内。当流水渗入到挡水墙2内时,在引流管91的作用下,流水通过引流管91流入到吸水棉9上,流水再通过吸水棉9流入到导流板52上。
一种绿色建筑墙体抗渗防潮结构的工作原理:
当需要搭建固定墙3以及挡水墙2时,工作人员先分别将两条混凝土立柱1固定于地面上,然后再将固定墙3固定于两条混凝土立柱1的内侧,然后再将干燥箱4固定于固定墙3的外侧,然后工作人员再逐个将干燥盒41放置到筒架61上,然后工作人员再将导流盖5嵌设到嵌设槽42内,然后再拧紧固定螺栓7,此时导流盖5固定于干燥箱4的敞口端,最后工作人员再安装挡水墙2,此时引流管91插接于引流槽21内。
当雨水渗入到挡水墙2内时,流水通过引流管91流入到吸水棉9上,然后再通过吸水棉9流入到导流板52上,然后再通过导流板52流入到收集箱8内,最后收集箱8内的流水通过排水管81流出到挡水墙2外。此时干燥盒41对滞留在干燥箱4内的水汽进行吸收。
综上所述,通过干燥盒41对干燥箱4内的水汽进行吸收,排水组件将干燥箱4内的流水排到挡水墙2外,进而有利于提高墙体抗渗防潮的性能。
以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。
