一种建筑机械
技术领域
本发明涉及一种建筑机械的高度调节技术,特别涉及一种建筑机械的立柱,还涉及到包括该立柱的建筑机械,特别是布料杆。
背景技术
为了满足在较高位置施工的需要,当然一些建筑机械设置立柱和主体部分,主体部分用于具体执行预定的工程作业,立柱具有一定的高度,用于支承主体部分,使主体部分具有相应的高度,以在预定的高度进行相应施工作业。
布料杆是应用广泛的建筑机械之一。布料杆的主体部分一般包括底架和杆臂,杆臂下端通过适当的回转机构与底架相连。杆臂由多个节臂通过横向轴顺序铰接相连形成;通过适当的液压缸可以改变相邻节臂之间的角度,从而改变杆臂末端的位置,以将混凝土输送到预定的浇注位置。
布料杆包括独立式布料杆和可爬升布料杆。独立式布料杆还包括具有预定高度的立柱,立柱与预定的支持物(建筑物或压重物)固定,底架安装在立柱的顶端;这样,布料杆可以在较高的位置进行布料施工。可爬升布料杆还包括立柱和与立柱配合的爬升装置;在布料施工过程中,立柱以预定的楼层为支持物,进行布料施工作业;在需要布料杆的主体部分在更高位置进行布料时,使爬升装置的爬升框架与预定的建筑物固定,使立柱与爬升框架滑动配合;再通过爬升装置的顶升机构驱动立柱、底架和杆臂相对于预定的建筑物向上移动,从而实现布料杆的整体爬升,以在更高或更低的楼层进行布料施工。
请参考图1,该图是现有布料杆的工作原理图。设布料杆的杆臂的长度确定的、布料杆的最大施工半径为D1;在布料杆回转机构的回转中心与布料施工面之间距离为H时,在布料施工面上,布料杆实际的工作半径为D2,且D2<D1。在D1保持不变的情况下,H越大,D2越小,布料杆的实际施工半径D2与其最大施工半径D1之间的差别越大;但H也不能过小,H过小不仅影响布料杆杆臂的展开,也容易产生杆臂与建筑物碰撞的现象,影响布料杆的安全性。当前,为了满足布料施工需要,一般使布料杆的回转中心(主体部分回转机构的回转中心)具有适当的高度;对于独立式布料杆来讲,立柱的高度H一般为20米,以使布料杆的主体部分具有相应的高度;对于可爬升布料杆来讲,通常也使回转机构的回转中心的高度H保持在20米左右。这样虽然能够保证布料杆的施工安全,但使布料杆的实际施工半径与其最大施工半径之间的差值较大。因此,如何在保证布料杆施工安全的同时,提高布料杆的实际施工半径,是当前本领域技术人员需要解决的技术问题。
另外,布料杆的主体部分越高,其所受风载越大,且因立柱倾斜而产生的倾翻力矩也越大;进而使立柱负载增加,并对布料杆的支持物提出越来越高的要求。这不仅导致布料杆的使用寿命缩短,也容易产生安全隐患。
上述技术问题不仅存在于具有立柱的布料杆中,也存在在于具有立柱的起重机械或其他建筑机械中。
发明内容
因此,本发明的第一个目的在于,提供一种建筑机械的立柱,利用该立柱,可以根据实际需要调整该建筑机械主体部分的高度,进而在保证其施工安全的同时,提高建筑机械的施工半径。
在提供上述建筑机械的立柱的前提下,还提供的包括该立柱的建筑机械。
本发明提供的建筑机械的立柱,包括驱动机构和至少在竖向方向上滑动配合的第一部件和第二部件;所述第一部件与建筑机械的主体部分相连,所述第二部件支撑在预定的支持物上;所述驱动机构驱动第一部件相对于第二部件滑动。
可选的,所述第二部件为筒状结构,所述第一部件的外周面与第二部件的内壁面滑动配合。
可选的,所述第一部件具有包括朝向下方的止挡面;在所述立柱处于最短状态时,所述止档面与所述第二部件的上端面相抵触。
可选的,所述驱动机构为油缸,所述油缸两端分别与第一部件和第二部件相连。
可选的,还包括至少一个锁止销;所述第一部件和第二部件中,其中一个具有至少一个第一锁止孔,另一个具有至少两个沿竖向方向布置的第二锁止孔;所述锁止销可选择地穿过第一锁止孔和第二锁止孔。
可选的,还包括锁止销和锁止销驱动机构;所述锁止销在横向方向上与所述第一部件滑动配合,所述锁止销驱动机构驱动所述锁止销相对于第一部件伸缩;所述第二部件具有至少两个沿竖向方向布置的锁止孔;在所述锁止销向内伸出时,所述锁止销的内端插入一个所述锁止孔中,或;所述锁止销在横向方向上与所述第二部件滑动配合,所述锁止销驱动机构驱动所述锁止销相对于第二部件伸缩;所述第一部件具有至少两个沿竖向方向布置的锁止孔;在所述锁止销向外伸出时,所述锁止销的外端插入一个所述锁止孔中。
本发明提供的建筑机械包括主体部分和立柱,所述主体部分安装在立柱上端,所述立柱支撑在预定的支持物上,所述立柱为上述任一种建筑机械的立柱。
可选的,所述第二部件下端固定地预定的支持物上。
可选的,所述建筑机械还包括爬升装置,所述爬升装置包括爬升框架和顶升机构;所述爬升框架安装在预定支持物上,所述第二部件与爬升框架滑动配合。
可选的,所述建筑机械为布料杆。
与现有技术相比,本发明提供的建筑机械的立柱中,包括至少两个在竖向方向上滑动配合的第一部件和第二部件;且第一部件和第二部件之间设置驱动机构,以驱动第一部件相对于第二部件滑动。这样,在实际施工过程中,可以通过驱动机构驱动第一部件相对于第二部件在竖向方向上滑动,调整立柱的长度,进而能够调整位于立柱上方的、建筑机械主体部分的高度;在预定情况下,可以使立柱长度减小,使主体部分与施工面之间的距离减小,进而减小实际施工半径与其最大施工半径之间的差值,提高建筑机械的实际施工半径;在其他情形下,可以使立柱长度增加,使主体部分与施工面之间距离增加,以保证施工的安全性。因此,利用该立柱,可以根据实际需要调整该建筑机械主体部分的高度,进而在保证其施工安全的同时,提高建筑机械的施工半径。另外,在施工现场风力较大,主体部分承受的风载较大时,可以使立柱长度减小,进而减小主体部分承受的风载,减小立柱的负载,降低对支持物的要求;进而可以延长建筑机械的使用寿命,提高建筑机械的安全性能。
在进一步的技术方案中,所述第二部件为筒状结构,所述第一部件的外周面与第二部件的内壁面滑动配合。这样可以提高第一部件与第二部件之间滑动配合的可靠性。
在进一步的技术方案中,第一部件和第二部件之间还设置有锁止销,通过锁止销使立柱保持预定的长度;这样可以提高立柱的可靠性。
附图说明
图1是现有布料杆的工作原理图;
图2是本发明实施例提供的布料杆的立柱的主视结构图;
图3是本发明实施例提供的布料杆的立柱缩回时的立体结构图;
图4是本发明实施例提供的布料杆的立柱伸长时的立体结构图;
图5是利用本发明实施例提供的布料杆的立柱时,布料杆的工作原理图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明进行详细描述,本部分的描述仅是示范性和解释性,不应视为对本发明公开技术内容的限制。
请参考图2至图4,图2是本发明实施例提供的布料杆的立柱的主视结构图;图3是本发明实施例提供的布料杆的立柱缩回时的立体结构图;图4是本发明实施例提供的布料杆的立柱伸长时的立体结构图。
该布料杆的立柱包括第一部件100和第二部件200;第一部件100为柱形结构体;第二部件200为筒状结构体,第一部件100位于第二部件200的内腔中;第一部件100与布料杆的主体部分,即与底架相连;第二部件200支撑在预定的支持物上,以为布料杆的施工布料提供前提。
第一部件200的外周面与第二部件200的内壁面滑动配合;本例中,第二部件200的内壁面设置有滑轨,该滑轨与第一部件100外周面滑动配合,进而使第一部件100和第二部件200在竖向方向上形成滑动配合。该立柱还包括驱动机构300,驱动机构300用于驱动第一部件100相对于第二部件200在竖向方向上滑动。在第一部件100相对于第二部件200向下滑动时,立柱缩短,如图3所示;此时,相对于布料施工面,布料杆的主体部分保持较低的位置。在第一部件100相对于第二部件200向上滑动时,立柱伸长,如图4所示;此时,相对于布料施工面,布料杆的主体部分保持较高的位置。
请参考图5,该图是利用本发明实施例提供的布料杆的立柱时,布料杆的工作原理图。通过驱动机构300驱动第一部件100,使第一部件100相对于第二部件200在竖向方向上滑动,调整立柱的长度。如在预定的第一情况,立柱保持较大的长度,设此时布料杆的回转中心与布料施工面之间的距离为H;此时,布料杆的实际施工半径为D2。在预定的第二情况(如图中虚线所示),使立柱长度减小,进而使布料杆的回转中心与布料施工面之间的距离减小,设该距离为H’;此时,布料杆的实际施工半径为D2’。如图所示,H’小于H,第二种情况下布料杆实际施工半径D2’大于第一种情况下布料杆的实际施工半径D2。利用该布料杆的立柱,在预定情况下,可以使立柱长度减小,使布料杆的主体部分与布料施工面之间保持较小的距离,进而减小实际施工半径与其最大施工半径之间的差值,提高布料杆的实际施工半径;在其他情形下,可以使立柱长度增加,使主体部分与布料施工面之间距离增加,以保证布料施工的安全性。
另外,在施工现场风力较大,主体部分承受的风载较大时,可以使立柱长度减小,进而减小主体部分承受的风载,减小立柱的负载,降低对支持物的要求;进而延长建筑机械的使用寿命,提高建筑机械的安全性能。
本例中,驱动机构300为油缸,该油缸两端分别与第一部件100和第二部件200铰接相连。驱动机构300还可以是齿轮齿条或钢丝绳形成的其他驱动机构。
为了使立柱能够保持预定的长度,保证布料杆主体部分的稳定性,本例中,立柱还包括锁止销400;第一部件100设置有多个沿竖向方向布置的第一锁止孔,第二部件200也设置有多个沿竖向方向布置的第二锁止孔;在第一部件100相对于第二部件200滑动到预定位置时,第一部件100上的至少一个第一锁止孔和第二部件200上的一个第二锁止孔相对应;此时,将锁止销400插入相对应的第一锁止孔和第二锁止孔;这样就能够使第一部件100和第二部件200保持锁止;当然,为了保证锁止可靠性,也可以同时用多个锁止销400保持第一部件100和第二部件200锁止,以使立柱长度保持不变。实际上,在第一部件100和第二部件200中,使其中一个具有至少一个第一锁止孔,使另一个具有至少两个沿竖向方向布置的第二锁止孔;且使锁止销400能够可选择地穿过第一锁止孔和第二锁止孔,就可以在预定位置使第一部件100和第二部件200保持锁止。
为了提高锁止销400锁止动作的自动性,立柱还可以包括锁止销和锁止销驱动机构;锁止销400在横向方向上与第一部件100滑动配合,锁止销驱动机构驱动锁止销400相对于第一部件100伸缩;第二部件200具有至少两个沿竖向方向布置的锁止孔;在锁止销400向内伸出时,锁止销400的内端插入一个所述锁止孔中。也可以使锁止销400在横向方向上与第二部件200滑动配合,锁止销驱动机构驱动锁止销400相对于第二部件200伸缩;第一部件100具有至少两个沿竖向方向布置的锁止孔;在锁止销400向外伸出时,锁止销400的外端插入一个所述锁止孔中。
为了保证立柱在最短状态下可靠定位,第一部件100包括朝向下方的止挡面;在立柱处于最短状态,使该止档面与第二部件200的上端面相抵触;在该状态下,这样可以实现对第一部件100的可靠定位。
在提供上述建筑机械的立柱基础上,本发明还提供一种建筑机械,该建筑机械包括主体部分和立柱;建筑机械可以是布料杆,也可以是起重机械或其他建筑机械等等;其主体部分安装在立柱上端,所述立柱支撑在预定的支持物上,所述立柱可以为上述任一种建筑机械的立柱。该建筑机械可以是独立式的,也可以是可爬升的;在建筑机械为独立式时,立柱的第二部件200的下端固定在预定的支持物(压重或楼层)上。在建筑机械为可爬升式时,该建筑机械还包括爬升装置,爬升装置包括爬升框架和顶升机构;所述爬升框架安装在预定支持物上,立柱的第二部件200与爬升框架滑动配合;在顶升机构驱动下,立柱能够相对于爬升框架及支持物向上移动,实现建筑机械主体部分的整体上移。
本文中应用了具体个例对本发明提供的技术方案进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明提供的技术方案。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,比如:立柱可以包括多个滑动配合的部件,等等,这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。