CN105035911B - 一种用于电梯曳引悬挂索的楔形接头装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种用于电梯曳引悬挂索的楔形接头装置,包括相互配合的楔形套和楔块,楔形套和楔块的配合面之间为悬挂索的穿引通道,悬挂索内依次排布有至少两根钢丝绳,所述楔形套或楔块的配合面上设有沿穿引通道方向布置的悬挂索穿引槽,悬挂索穿引槽具有弧形截面,弧高不大于悬挂索内部钢丝绳的半径。悬挂索穿引槽为一条,且弧长横贯所处的配合面。悬挂索穿引槽的弦长不小于悬挂索内部所有钢丝绳直径之和。本发明提供的楔形接头装置,适应于采用扁平带状柔性曳引悬挂索的电梯系统,在高温环境中使用时,曳引悬挂索内部的受力元件不会脱离所述楔形接头装置,提高电梯系统使用的安全性。

Description

一种用于电梯曳引悬挂索的楔形接头装置
技术领域
本发明涉及电梯技术领域,具体涉及一种用于电梯曳引悬挂索的楔形接头装置。
背景技术
电梯是用于承载一定载荷的运动设备,一般包括起曳引媒介和悬挂作用的曳引悬挂索(或称曳引悬挂带),具体实现时需要将悬挂带或悬挂索的两端分别固定到电梯对应的承载结构部件上。
传统曳引钢丝绳的绳头固定通常采用楔形接头装置,在GB5973-86《钢丝绳用楔形接头》中公开了一种楔形接头,该楔形接头只适用于单根钢丝绳且钢丝绳的直径不小于按GB5973-86《钢丝绳用楔形接头》中的表2和表3计算可知,楔形接头中楔形套侧壁与配套楔块内凹弧面间隙最小为4mm。
采用扁平带状柔性曳引悬挂索,由于其外部包覆有弹性高分子材料,内部钢丝绳的直径一般不大于因此,当电梯遇到火灾或其他受热环境时,曳引悬挂索的高分子包覆层将发生受热蠕变或融化,如果采用普通的楔形接头装置,存在曳引悬挂索内部钢丝绳从楔形套和楔块间脱落的风险,严重时会引发安全事故。
经过检索中国专利,公告号为CN 1211272C的发明专利文献公开了一种用于电梯张紧元件的楔形夹子式终端,其中楔块的两侧带有隆起的凸边,适用于工作面为两侧都是平面的曳引悬挂带。该发明专利文献的图7中显示了楔块的另一实施方式,包括在其间形成有通道88的隆起84和隆起86,隆起84和隆起86的高度接近受拉元件22的厚度。
上述专利中楔块所带有的隆起的凸边,可以保护曳引悬挂索的弹性包覆层避免因受压过大导致的包覆层损伤,但是当电梯遇到火灾或处于其他受热环境时,曳引悬挂索的高分子包覆层将发生受热蠕变或融化,隆起的凸边将与楔形套接触,由于隆起凸边的高度接近受拉元件的厚度,存在曳引悬挂索内部钢丝绳从楔形套和楔块间隙脱落的风险。
公告号为CN102358550A的发明专利文献公开了一种电梯设备和用于将承载机构固定在电梯设备中的方法,该文献中图8,图8a,图9,图9a公开了带沟槽的楔形套和楔块,并与工作面一面为平面,另一面为带沟槽的曳引悬挂所配合使用。该专利文献[0051]段中记载:最好所示的承载机构或多绳索端被分成各个绳索段或绳股段,和分别有一个绳索段或绳股段被与其配合的楔件或楔袋的纵向楔形沟槽卡固。
上述专利中楔形套和楔块所带有的楔形沟槽,可增大楔形套和楔块与曳引悬挂索的弹性包覆层的接触面积,提高局部摩擦自锁所产生的承载能力,但曳引悬挂索内部受力元件的受力并不均匀。当电梯遇到火灾或处于其他受热环境时,曳引悬挂索的高分子包覆层将发生受热蠕变或融化,由于楔形套和楔块存在较大的沟槽间隙,该沟槽间隙大于曳引悬挂索内部的钢丝绳的尺寸,仍存在曳引悬挂索内部钢丝绳从楔形套和楔块的沟槽间脱落的风险。
发明内容
本发明提供了一种用于电梯曳引悬挂索的楔形接头装置,适应于采用扁平带状柔性曳引悬挂索的电梯系统,在高温环境中使用时,曳引悬挂索内部的受力元件不会脱离所述楔形接头装置,保证曳引悬挂索的承载能力。
一种用于电梯曳引悬挂索的楔形接头装置,包括相互配合的楔形套和楔块,楔形套和楔块的配合面之间为悬挂索的穿引通道,悬挂索内依次排布有至少两根钢丝绳,所述楔形套或楔块的配合面上设有沿穿引通道方向布置的悬挂索穿引槽,悬挂索穿引槽具有弧形截面,弧高不大于悬挂索内部钢丝绳的半径。
本发明提供的楔形接头装置适用于扁平带状柔性悬挂索,悬挂索包括依次排布的多根钢丝绳以及处在所有钢丝绳外部的包覆层,各钢丝绳平行布置,且沿悬挂索的受力方向延伸,包覆层的相对两侧为工作面,其中一侧工作面为平面,平面上设有若干沿长度方向布置的调节槽,另一侧工作面设有沿悬挂索长度方向布置的凸筋。
使用本发明提供的楔形接头装置时,将悬挂索穿过楔形套和楔块配合面上的悬挂索穿引槽,在悬挂索承载物的重力作用下,悬挂索被夹紧在楔形套和楔块之间。
所述悬挂索穿引槽可以布置在楔形套或者楔块上,当电梯处于高温环境中时,悬挂索的包覆层发生受热形变或熔融,楔形套和楔块之间的间隙进一步变小,保证悬挂索的夹紧。
所述的悬挂索穿引槽采用弧形截面,且弧形截面的弧高不大于悬挂索内部钢丝绳的半径。以现有的电梯系统中常用的悬挂索内的钢丝绳尺寸为例,弧高可以设置为0.3~2mm。
当悬挂索的包覆层发生受热形变或熔融时,悬挂索内部的钢丝绳沿弧形向悬挂索的中部聚拢,由于弧形截面的弧高不大于悬挂索内部钢丝绳的半径,因此,钢丝绳保持被楔形套和楔块夹紧的状态。
本发明中悬挂索内部设有多根钢丝绳,悬挂索穿引槽可以设置一条,也可以设置多条,这两种设置方式中,钢丝绳与曳引悬挂索穿引槽的对应关系不同。
悬挂索穿引槽的第一种实施方式,悬挂索穿引槽为一条,且弧长横贯所处的配合面。在这种实施方式中,悬挂索中的所有钢丝绳都位于同一悬挂索穿引槽内部,依据悬挂索宽度的不同,悬挂索穿引槽的弦长为钢丝绳直径的至少两倍。
在高温环境中,具有弧形截面的悬挂索穿引槽一方面能够使活动自由度增大的钢丝绳向悬挂索的中部聚拢,避免由楔形套和楔块的两侧漏出发生脱落,另一方面,也能减少楔形套和楔块对钢丝绳的挤压。
为了进一步防止钢丝绳由楔形套和楔块的两侧漏出发生脱落,优选地,悬挂索穿引槽的弧长不小于悬挂索内部所有钢丝绳直径之和。
扁平带状曳引悬挂索在受力状态下,容易发生局部局域的颈缩现象,即悬挂索外部的高分子材料发生蠕变引起向中间的收缩,所述悬挂索穿引槽设计为弧形截面,有利于收缩和蠕变的发生。
为了避免悬挂索内部的钢丝绳比压过大,同时增加楔形套和楔块与钢丝绳的接触面积,优选地,悬挂索穿引槽的弦长不小于悬挂索内部所有钢丝绳直径之和。
悬挂索穿引槽的弦长与悬挂索的宽度相适应,即保证悬挂索在其宽度方向上具有适当的活动自由度,进一步优选,悬挂索穿引槽的弦长为曳引悬挂索内部所有钢丝绳直径之和的1.2~2倍。
为了保证悬挂索内部的钢丝绳的比压适当,减小钢丝绳的磨损,同时保证,在高温环境下,即使包覆层发生熔融时,悬挂索内部的钢丝绳仍能够被楔形套和楔块夹紧,优选地,悬挂索穿引槽的弧高为悬挂索内部钢丝绳半径的1/10~1/2。
悬挂索穿引槽的第二种实施方式,悬挂索穿引槽为并排分布的多条,悬挂索内部的每根钢丝绳分别对应一条悬挂索穿引槽。
每根钢丝绳分别对应一条悬挂索穿引槽,在悬挂索包覆层发生高温形变时,每条钢丝绳仍分别处于一条悬挂索穿引槽中,并被楔形套和楔块夹紧,避免各钢丝绳之间出现干涉,影响电梯的正常运行。
所述楔块为一体结构。或所述楔块由至少两块楔片叠置而成。当所述楔块由多块楔片叠置而成时,各楔片之间需要保证位置的相对固定,固定方式多样,例如,各楔片之间贯穿有固定销。
本发明提供的楔形接头装置,适应于采用扁平带状柔性曳引悬挂索的电梯系统,在高温环境中使用时,曳引悬挂索内部的受力元件不会脱离所述楔形接头装置,提高电梯系统使用的安全性。
附图说明
图1a为本发明楔形接头装置与悬挂索配合的示意图;
图1b为本发明楔形接头装置与悬挂索配合的侧剖视图;
图1c为本发明楔形接头装置与悬挂索配合的斜轴侧剖视图;
图1d为本发明楔形接头装置与悬挂索配合的剖视图;
图2为图1d中的A-A向剖视图;
图3为图2中的B部放大图;
图4为实施例1中楔形接头装置与悬挂索的第二种配合方式的示意图;
图5为图4中的C部放大图;
图6为实施例2中楔形接头装置与悬挂索配合的示意图;
图7为图6中的D部放大图;
图8为实施例2中楔形接头装置与悬挂索的第二种配合方式的示意图;
图9为图8中的E部放大图;
图10为实施例2中楔块的示意图;
图11为实施例3中楔形接头装置与悬挂索配合的示意图;
图12为图11中F部放大图;
图13为实施例3中楔形接头装置与悬挂索的第二种配合方式的示意图;
图14为图13中G部放大图;
图15为实施例4中楔块的示意图;
图16为实施例5中楔块的示意图;
图17为实施例3中楔块的爆炸图;
图18为实施例1在高温状态下悬挂索外的包覆层熔融后的示意图;
图19为实施例2在高温状态下悬挂索外的包覆层熔融后的示意图;
图20为实施例3在高温状态下悬挂索外的包覆层熔融后的示意图。
图中:1、悬挂索;2、楔块;3、楔形套;4、凸筋;5、钢丝绳;6、调节槽;21、楔片;22、固定销。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明用于电梯曳引悬挂索的楔形接头装置做详细描述。
实施例1
本实施例提供的楔形接头装置如图1a、图1b、图1c、图1d所示,包括相互配合的楔形套3和楔块2,楔形套3和楔块2的配合面之间为悬挂索1的穿引通道。
如图2、图3所示,与楔形接头装置配合使用的悬挂索1包括多根平行排列的钢丝绳5和处在钢丝绳5外部的包覆层(采用高分子材料),各钢丝绳5沿悬挂索1的受力方向延伸,包覆层的相对两侧为工作面,其中一侧工作面为平面,平面上设有若干沿长度方向布置的调节槽6,另一侧工作面设有沿悬挂索1长度方向布置的凸筋4。
如图2、图3所示,本实施例中楔块2采用一体结构,在楔块2的配合面上设有沿穿引通道方向布置的一条悬挂索穿引槽,悬挂索穿引槽具有弧形截面,弧长横贯所处的配合面且不小于悬挂索1内部所有钢丝绳5直径之和,弧高(即图3中的H1尺寸)为悬挂索1内部钢丝绳5半径的1/6,弦长(即图3中的L1尺寸)为曳引悬挂索1内部所有钢丝绳5直径之和的2倍。
图2、图3中悬挂索1的平面与楔块2上的悬挂索穿引槽相接触,带有凸筋4的工作面与楔形套3相接触,作为另一种配合方式,如图4、图5所示,悬挂索1带有凸筋4的工作面与楔块2上的悬挂索穿引槽相接触,平面与楔形套3相接触。
如图18所示,在高温状态下,悬挂索的包覆层熔融,楔块与楔形套发生相对移动,悬挂索中的钢丝绳在悬挂索穿引槽的导引下发生聚拢,并被楔块和楔形套夹紧。
实施例2
如图6、图7、图10所示,本实施例中楔块2采用一体结构,悬挂索穿引槽设置在楔块2上,悬挂索穿引槽为并排分布的多条,悬挂索1内部的每根钢丝绳5分别对应一条悬挂索穿引槽,每条悬挂索穿引槽具有弧形截面,弧高(即图7中的H2尺寸)为悬挂索1内部钢丝绳5半径的1/6,弦长(即图7中的L2尺寸)为曳引悬挂索1内部所有钢丝绳5直径之和的2倍。
图6、图7中悬挂索1带有凸筋4的工作面与楔块2上的悬挂索穿引槽相接触,平面与楔形套3相接触,作为另一种配合方式,如图8、图9所示,悬挂索1的平面与楔块2上的悬挂索穿引槽相接触,带有凸筋4的工作面与楔形套3相接触。
如图19所示,在高温状态下,悬挂索的包覆层熔融,楔块与楔形套发生相对移动,每条钢丝绳位于对应的悬挂索穿引槽中,且被楔块和楔形套夹紧。
实施例3
如图11、图12所示,本实施例中楔块2采用分体结构,由多块楔片21叠置而成,如图17所示,各楔片之间贯穿有固定销22,每个楔片21上开设有悬挂索穿引槽,每条悬挂索穿引槽对应悬挂索1中的一根钢丝绳5,图17中,各楔片由固定销22固定之后,相邻楔片之间无间隙。
每条悬挂索穿引槽具有弧形截面,弧高(即图12中的H3尺寸)为悬挂索1内部钢丝绳5半径的1/6,弦长(即图12中的L3尺寸)为曳引悬挂索1内部所有钢丝绳5直径之和的2倍。
图11、图12中悬挂索1带有凸筋4的工作面与楔块2上的悬挂索穿引槽相接触,平面与楔形套3相接触,作为另一种配合方式,如图13、图14所示,悬挂索1的平面与楔块2上的悬挂索穿引槽相接触,带有凸筋4的工作面与楔形套3相接触。
如图20所示,在高温状态下,悬挂索的包覆层熔融,楔块与楔形套发生相对移动,每条钢丝绳位于对应的悬挂索穿引槽中,且被楔块和楔形套夹紧。
实施例4
如图15所示,本实施例中楔块2采用一体结构,与实施例1的区别仅在于,在楔块2的悬挂索穿引槽内设有防滑的V字纹。
实施例5
如图16所示,本实施例中楔块2采用一体结构,与实施例1的区别仅在于,在楔块2的悬挂索穿引槽内设有防滑的十字纹。
实施例4和实施例5在悬挂索穿引槽内设置不同形式的花纹,以提高楔块2配合面的粗糙度,提高悬挂索1与楔块2之间的摩擦系数,提高锁紧力。
花纹可采用机加工或整体成型,花纹的形式可以采用多种形式,例如横置的S型等。
实施例1~5提供的悬挂索穿引槽均位于楔块2的配合面上,相同结构形式的悬挂索穿引槽也可以设置在楔形套3的配合面上。
根据上述说明书的揭示和教导,本发明所属领域的技术人员还可以对上述实施方式进行适当的变更和修改。因此,本发明并不局限于上面揭示和描述的具体实施方式,对本发明的一些修改和变更也应当落入本发明的权利要求的保护范围内。此外,尽管本说明书中使用了一些特定的术语,但这些术语只是为了方便说明,并不对本发明构成任何限制。

Claims (4)

1.一种用于电梯曳引悬挂索的楔形接头装置,包括相互配合的楔形套和楔块,楔形套和楔块的配合面之间为悬挂索的穿引通道,所述悬挂索为带状柔性曳引悬挂索,悬挂索包括依次排布的多根钢丝绳以及处在所有钢丝绳外部的包覆层,其特征在于,所述楔块的配合面上设有沿穿引通道方向布置的悬挂索穿引槽,悬挂索穿引槽为一条,且弧长横贯所处的配合面,悬挂索穿引槽具有弧形截面,弧高为悬挂索内部钢丝绳半径的1/10~1/2,悬挂索穿引槽的弦长为曳引悬挂索内部所有钢丝绳直径之和的1.2~2倍。
2.如权利要求1所述的用于电梯曳引悬挂索的楔形接头装置,其特征在于,所述楔块为一体结构。
3.如权利要求1所述的用于电梯曳引悬挂索的楔形接头装置,其特征在于,所述楔块由至少两块楔片叠置而成。
4.如权利要求3所述的用于电梯曳引悬挂索的楔形接头装置,其特征在于,各楔片之间贯穿有固定销。
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