组合式电梯夹轨器
技术领域
本发明属于电梯安全部件制造技术领域,具体涉及一种夹轨装置。
背景技术
夹轨器是一种防止电梯轿厢开门意外移动的制停装置,其安装于电梯轿厢两侧。常态下,当电梯正常运行时,该装置不起作用;而当电梯轿厢在开门停止状态时,由于电梯出现某种故障,使得电梯意外运行,导致进出电梯的乘客或货物发生危险,此时,该装置动作并夹持导轨,从而使运行的电梯轿厢制停,保证乘客和货物的安全。
现有的夹轨器存在磨损较快、控制不稳定、增力比小、减速调控难等问题。
发明内容
本发明提供了一种运行稳定、增力比大的组合式电梯夹轨器。
本发明采取以下技术方案:组合式电梯夹轨器,包括两安装板,两安装板上下平行布设且形成相对应的缺口,于缺口两侧的安装板之间各设平移式制动块,两制动块的夹持面相对并留有间距;两安装板间设置触发机构及复位机构,所述的触发机构为电磁铁,所述的复位机构为电机;两安装板间还设有增力机构,触发机构通过增力机构触发制动块朝对侧作夹轨动作,复位机构将夹轨动作后的增力机构复位。
优选的,增力机构包括导杆、定位杆、导片、传动件及顶触片,两安装板开有相对应的导孔/导槽、导向及定位孔/槽,两导孔/导槽间滑动配合导杆,两导向及定位孔/槽间滑动配合定位杆,导杆、定位杆转动配合于导片的两端;导杆转动配合两传动件,传动件的另一端通过轴转动配合于顶触片的第一端,顶触片通过支轴转动地安装于两安装板间,顶触片的第二端为顶触端,该顶触端的顶触面顶于制动块的背面。
优选的,其中一侧的支轴转动配合一锁钩,锁钩形成钩槽,常态下,定位杆的局部置入锁钩的钩槽并定位。
优选的,设一驱动机构,定位杆脱离锁钩的钩槽后,在驱动机构的作用下,沿安装板的导向及定位孔/槽滑动,同时带动导杆沿导孔/导槽滑动,进而通过同侧的传动件使顶触片转动,顶触片的顶触端逐渐顶压制动块,使制动块向对侧平移。
优选的,电磁铁的活动头外套一蓄能弹簧,电磁铁在通电状态下,活动头内缩并压缩弹簧;电磁铁失电后,其活动头冲击锁钩的第二端而使锁钩的钩槽脱离定位杆。
优选的,电机的输出轴连动一螺杆,螺杆旋接顶推件,螺杆旋转时能推动顶推件移动,顶推件能顶压导片复位,进而带动定位杆及导杆复位。
优选的,制动块呈方状,其上下表面各形成一凸条,凸条的方向与制动块的平移方向一致,与此相对应的,两安装板各形成滑槽,滑槽内置入相对应制动块的凸条并滑动配合。
优选的,制动块的夹持面均匀地形成数条水平状或弧状的凹槽。
优选的,驱动机构为一弹簧。
优选的,两安装板分别安装一块板,两板间装配能转动的第一定位件,第一定位件固接一杆,杆的另一端套于套杆之内,两者伸缩式配合,套杆的另一端固接第二定位件,第二定位件与定位杆转动配合;杆及套杆之外套入所述的弹簧,弹簧的两端分别顶于第一定位件、第二定位件。
注:上述“/”表示“或”。
本发明组合式电梯夹轨器,其采用触发机构、复位机构及增力机构来实现对超速的控制,该电梯夹轨器具有运行稳定、控制可靠,通过二次增力,增力比大、性能可靠。
附图说明
图1是实施例1的主视图。
图2是实施例1的左视图。
图3是实施例1的右视图。
图4是实施例1的俯视图。
图5是实施例1打开状态下的俯视(掀去顶板)结构图。
图6是实施例1夹持状态下的俯视(掀去顶板)结构图。
图7是实施例1的立体图。
图8是实施例1的增力机构与制动块的结构图。
图9是实施例1的爆炸结构图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明优选实施例作详细说明。
实施例1
参见图1-9,顶板1与底板2的结构相同,下面详述顶板1的结构。
顶板1呈方状,其开设有长方形缺口1-1、长条形导孔1-2、导向及定位孔1-3,长方形缺口1-1处于顶板1的其中一边沿处中部位置,长条形导孔1-2靠近缺口1-1的位置,两者的中心线相重合且与顶板1的此边沿中心线相重合。导向及定位孔1-3处于靠近与缺口1-1相对的另一侧,导向及定位孔1-3的局部呈弧形,而其一端折过一角度,该折弯部与弧形部的边沿通过弧形边圆滑过渡。
顶板1与底板2上下平行布设,两者间的缺口、导孔、导向及定位孔分别上下相对应,两板间的缺口用于穿伸电梯导轨。以缺口中心线为基准,两板的两侧边之间分别通过数颗螺钉4固定连接竖板3。
于缺口两侧的两板之间各滑动配合一制动块5,制动块5呈方体状,其上下表面各形成一凸条5-1,凸条的方向与制动块5的滑动方向一致,与此相对应的,顶板1、底板2各形成滑槽A,滑槽A内置入相对应制动块的凸条5-1并滑动配合。制动块5的夹持面均匀地形成数条水平状的凹槽5-2,以使其具有更强的夹持力。常态下,如图5所示,制动块5的夹持面与缺口的相对应边沿所在纵向平面持平,且两制动块5的夹持面相正对。当夹轨器动作后,其制动块5向对侧滑动,直至两侧的制动块5夹持住电梯导轨,参见图6。
顶板1、底板2的一侧分别安装一块板6,两板6上下相对且分别凸出于顶板、底板,上下两板6之间装配定位件7,定位件7分别通过上下支点8而与上下板6转动配合。定位件7固接一杆10,杆10的另一端套于套杆13之内,两者间伸缩式活动配合,套杆13的另一端固接定位件11。杆10及套杆13之外套入弹簧9,弹簧9的两端分别顶于两定位件7、11。
定位件11转动配合定位杆12,定位杆12的上下端分别置入顶板1、底板2的导向及定位孔,并能沿导向及定位孔滑动。定位杆12转动配合两相平行的导片16,两导片16的另一端之间连接导杆17,导杆17与导片16转动配合。
导杆17转动配合两传动件18,两传动件18朝向两侧,两传动件18以前述缺口的中心线为基准呈对称布设。传动件18的另一端通过轴19转动配合两顶触片21的一端,两顶触片的形状相同,上下平行布设。两顶触片21的另一端之间通过连杆22固定连接,两顶触片21的中部通过支轴20转动式地安装于顶板与底板之间。顶触片21的该端为顶触端21-1,顶触端21-1形成顶触面,顶触面正对并顶触制动块5的背面(与夹持面相对应的一面)。
其中一支轴20还转动配合两锁钩14的一端,两锁钩形状相同且上下平行布置,两锁钩14的另一端之间通过连杆15连接。锁钩14上形成钩槽14-1,钩槽与定位杆12相适配。
电磁铁23上下部分别通过一竖板24、25与顶板1、底板2固定连接,电磁铁23的活动头23-1外套一蓄能弹簧26,电磁铁23在通电状态下,活动头23-1内缩并压缩弹簧26。上部竖板24与连杆15的上端之间还连有拉簧27。
两安装板1、2通过电机安装板28固定装配电机29,电机29的电机轴通过减速机构而与螺杆30连动,螺杆30两端转动式地定位于安装板28、定位座31,定位座31通过螺钉固定于一侧的竖板3。螺杆30通过螺纹旋接螺母32,当螺杆30旋转时,螺母32会沿螺杆30移动,且其能顶推导片16复位,且在常态下,螺母32不会对导片16的触发动作构成阻碍。为防止螺母31转动,于板28与定位座31间固接一防转杆33,此防转杆33与螺杆30相平行,而螺母32的局部形成与杆33相适配的凹部,此凹部置入防转杆33,两者间滑动式配合,使螺母32只能移动而不能转动。
上述电磁铁、电机及减速机构等都是现有技术。
常态下,制动块5的夹持面与缺口的相对应边沿所在纵向平面持平,电梯导轨能够正常穿伸过。此时,定位杆12处于定位及导向孔的折弯部且钩于锁钩14的钩槽内而定位;弹簧9处于压缩状态;导杆17处于最接近缺口的导孔处;蓄能弹簧26也处于压缩状态。参见图5。
触发过程:电磁铁23失电,其活动头23-1在蓄能弹簧26的回复力作用下向外弹出并顶触连杆15,进而使锁钩14以支轴20为轴而转动,其钩槽脱离对定位杆12的锁定;定位杆12解除锁定后,在弹簧9的作用力下,沿导向及定位孔滑动,同时带动导片16动作,进而使导杆17沿导孔作远离缺口方向的滑动,在此过程中,导杆17通过两侧的传动件18推动顶触片21的一端向外侧转,而使顶触片21的顶触端21-1朝对侧方向顶压制动块5,使制动块5向对侧平移,直至两侧的制动块5夹持住电梯导轨。此时,拉簧27处于拉伸状态。参见图6。
复位过程:启动电机29,其驱动螺杆30转动,进而使螺母32沿其移动,直至螺母32推动导片16作复位转动,定位杆12沿导向及定位孔作复位滑动并压缩弹簧9,其它部件也随之作复位动作,直至到位即制动块5的夹持面与缺口的相对应边沿所在纵向平面持平(制动块5复位动作可通过拉簧来实现,拉簧一端钩于制动块的背面,另一端钩于同侧的竖板之上,图中未示),电梯导轨能够正常穿伸过。与此同时,电磁铁23得电,使其活动头23-1复位,其重新使蓄能弹簧26处于压缩状态;锁钩14在拉簧27的回复力作用下也回复至常态位置而锁定定位杆12。随后,电机29反转,使螺母28复位至原位。
以上对本发明的优选实施例进行了详细说明,对本领域的普通技术人员而言,依据本发明提供的思想,在具体实施方式上会有改变之处,而这些改变也应视为本发明的保护范围。