CN105945747A - 可调式钢管铁塔的塔柱支承座 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了可调式钢管铁塔的塔柱支承座,包括底板、第一承力板及第二承力板,第一承力板左低右高倾斜设置且其左端与底板上端面活动连接,第二承力板左高右低倾斜设置且其右端与第一承力板朝上的斜面活动连接,第一承力板与第二承力板之间构成 “V”型定位缺口。第一承力板和第二承力板两者下方均设置有第一定位座和第二定位座,第一定位座设于底板一侧且其下端与底板下端面平齐,第二定位座固定于底板上,第一定位座和第二定位座两者均构成有定位螺孔,该定位螺孔内嵌入有调节丝杆,调节丝杆上端顶持在第一承力板或第二承力板朝下的斜面上。本发明整体结构简单,便于实现,成本低,应用时能对构成塔柱的筒体进行支承定位,能避免筒体随意滚动。
Description
技术领域
本发明涉及铁塔加工领域,具体是可调式钢管铁塔的塔柱支承座。
背景技术
目前架空高压输电线路铁塔主要包括角钢铁塔和钢管铁塔两种,其中,钢管铁塔因具有占地面积小、强度高、寿命长等优点,其广泛应用于城市市区的高压输电线路。由于城市高楼林立,建筑繁多,为了满足架线高度的需求,钢管铁塔的塔柱通常由两段以上的筒体焊接而成。目前在加工制作构成钢管铁塔塔柱的筒体时,常常将大量筒体堆叠在一起,检测和加工筒体时再将筒体进行搬移,这不仅会影响施工效率,还会经常出现筒体滚动的现象,存在较大的安全隐患。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供了一种可调式钢管铁塔的塔柱支承座,其应用时能对构成塔柱的筒体进行支承定位,能避免筒体随意滚动,进而便于对筒体进行加工和检测。
本发明解决上述问题主要通过以下技术方案实现:可调式钢管铁塔的塔柱支承座,包括底板、第一承力板及第二承力板,所述底板水平设置,所述第一承力板左低右高倾斜设置且其左端与底板上端面活动连接,所述第二承力板左高右低倾斜设置且其右端与第一承力板朝上的斜面活动连接,第一承力板与第二承力板之间构成向上开口的“V”型定位缺口;所述第一承力板和第二承力板两者下方均设置有第一定位座和第二定位座,所述第一定位座设于底板一侧且其下端与底板下端面平齐,所述第二定位座固定于底板上,第一定位座和第二定位座两者上端面均内凹构成有竖直设置的定位螺孔,该定位螺孔内嵌入有调节丝杆,所述调节丝杆上端顶持在第一承力板或第二承力板朝下的斜面上。本发明应用时,所需本发明的支承座的数量为多个,多个支承座等间距排布,构成塔柱的筒体放置于“V”型定位缺口上,由第一承力板和第二承力板对筒体进行定位支承。
进一步的,可调式钢管铁塔的塔柱支承座,还包括定位螺杆和定位螺母,所述定位螺杆竖直设置且其下端穿过底板并嵌入地面内,定位螺母套设于定位螺杆上端且与底板上端面接触。本发明通过定位螺杆和定位螺母将底板牢固定位于地面上,可防止本发明放置筒体时出现倾覆。
为了使得本发明固定在地面上时更加牢固,进一步的,所述底板上构成有多个贯穿其上下端面的定位穿孔,任意相邻两个定位穿孔在横向上间隔一定距离设置,所述定位螺杆通过穿过定位穿孔来穿过底板,每个定位穿孔对应穿过一根定位螺杆,每根定位螺杆上对应套设一个定位螺母。
为了避免调节丝杆顶持在第一承力板或第二承力板上时出现移位,进一步的,所述第一承力板和第二承力板两者下端面均内凹构成多个等间距排布的定位卡槽,所述调节丝杆上端通过嵌入定位卡槽内顶持在第一承力板或第二承力板上。
为了使本发明应用时传力更加均衡,进一步的,所述第一承力板和第二承力板两者下端面构成的定位卡槽为两排,每排均具有多个等间距排布的定位卡槽,所述第一定位座和第二定位座均构成有两个定位螺孔,每个定位螺孔内均对应嵌入一根调节丝杆。
进一步的,所述第一承力板与第二承力板之间的夹角为100°~150°。如此,本发明应用时第一承力板与第二承力板之间的夹角在100°~150°范围内可调。
综上所述,本发明具有以下有益效果:(1)本发明整体结构简单,便于实现,成本低,在本发明应用时,配备本发明所述的支承座的数量为多个,多个支承座等间距排布,构成塔柱的筒体放于多个支承座的“V”型定位缺口上,由第一承力板与第二承力板进行限位支承,如此,本发明应用时能避免筒体随意滚动,在加工和检测筒体时,在本发明的定位作用下,操作更加便捷,能提升施工效率。
(2)本发明应用时可通过控制调节丝杆嵌入第一定位座和第二定位座的深度来改变第一承力板与第二承力板之间的夹角,如此,本发明应用时可适用于不同大小筒体的需求,使得本发明应用时更便于推广应用。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本发明实施例的限定。在附图中:
图1为本发明一个具体实施例的结构示意图。
附图中标记所对应的零部件名称:1、底板,2、第一承力板,3、第二承力板,5、定位螺杆,6、定位螺母,7、第一定位座,8、第二定位座,9、调节丝杆。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。
实施例1:
如图1所示,可调式钢管铁塔的塔柱支承座,包括底板1、第一承力板2及第二承力板3,其中,底板1水平设置,第一承力板2左低右高倾斜设置且其左端与底板1上端面活动连接,第二承力板3左高右低倾斜设置且其右端与第一承力板2朝上的斜面活动连接,第一承力板2与第二承力板3之间构成向上开口的“V”型定位缺口。本实施例中第一承力板2与第二承力板3之间的夹角可调范围为100°~150°,即“V”型定位缺口的夹角优选为100°~150°。
本实施例的第一承力板2和第二承力板3两者下方均设置有第一定位座7和第二定位座8,第一定位座7设于底板1一侧且其下端与底板1下端面平齐,第二定位座8固定于底板1上,第一定位座7和第二定位座8两者上端面均内凹构成有竖直设置的定位螺孔,该定位螺孔内嵌入有调节丝杆9,调节丝杆9上端顶持在第一承力板2或第二承力板3朝下的斜面上。
本实施例在具体设置时,第一承力板2和第二承力板3两者下端面均内凹构成多个等间距排布的定位卡槽,调节丝杆9上端通过嵌入定位卡槽内顶持在第一承力板2或第二承力板3上。本实施例中第一承力板2和第二承力板3两者下端面构成的定位卡槽为两排,每排均具有多个等间距排布的定位卡槽,第一定位座7和第二定位座8均构成有两个定位螺孔,每个定位螺孔内均对应嵌入一根调节丝杆9。
本实施例应用时,配备本实施例的数量为多个,多个本实施例的支承座等间距排布,塔柱的筒体放置于“V”型定位缺口上。
实施例2:
为了避免本实施例搁置筒体时出现倾覆,本实施例在实施例1的基础上做出了如下进一步限定:本实施例还包括定位螺杆5和定位螺母6,其中,定位螺杆5竖直设置且其下端穿过底板1并嵌入地面内,定位螺母6套设于定位螺杆5上端且与底板1上端面接触。本实施例在具体设置时,底板1上构成有多个贯穿其上下端面的定位穿孔,任意相邻两个定位穿孔在横向上间隔一定距离设置,定位螺杆5通过穿过定位穿孔来穿过底板1,每个定位穿孔对应穿过一根定位螺杆5,每根定位螺杆5上对应套设一个定位螺母6。
如此,本实施例应用时,可牢固的固定于地面上,支承筒体时结构更加稳固。
以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (6)
1.可调式钢管铁塔的塔柱支承座,其特征在于,包括底板(1)、第一承力板(2)及第二承力板(3),所述底板(1)水平设置,所述第一承力板(2)左低右高倾斜设置且其左端与底板(1)上端面活动连接,所述第二承力板(3)左高右低倾斜设置且其右端与第一承力板(2)朝上的斜面活动连接,第一承力板(2)与第二承力板(3)之间构成向上开口的“V”型定位缺口;所述第一承力板(2)和第二承力板(3)两者下方均设置有第一定位座(7)和第二定位座(8),所述第一定位座(7)设于底板(1)一侧且其下端与底板(1)下端面平齐,所述第二定位座(8)固定于底板(1)上,第一定位座(7)和第二定位座(8)两者上端面均内凹构成有竖直设置的定位螺孔,该定位螺孔内嵌入有调节丝杆(9),所述调节丝杆(9)上端顶持在第一承力板(2)或第二承力板(3)朝下的斜面上。
2.根据权利要求1所述的可调式钢管铁塔的塔柱支承座,其特征在于,还包括定位螺杆(5)和定位螺母(6),所述定位螺杆(5)竖直设置且其下端穿过底板(1)并嵌入地面内,定位螺母(6)套设于定位螺杆(5)上端且与底板(1)上端面接触。
3.根据权利要求2所述的可调式钢管铁塔的塔柱支承座,其特征在于,所述底板(1)上构成有多个贯穿其上下端面的定位穿孔,任意相邻两个定位穿孔在横向上间隔一定距离设置,所述定位螺杆(5)通过穿过定位穿孔来穿过底板(1),每个定位穿孔对应穿过一根定位螺杆(5),每根定位螺杆(5)上对应套设一个定位螺母(6)。
4.根据权利要求1所述的可调式钢管铁塔的塔柱支承座,其特征在于,所述第一承力板(2)和第二承力板(3)两者下端面均内凹构成多个等间距排布的定位卡槽,所述调节丝杆(9)上端通过嵌入定位卡槽内顶持在第一承力板(2)或第二承力板(3)上。
5.根据权利要求4所述的可调式钢管铁塔的塔柱支承座,其特征在于,所述第一承力板(2)和第二承力板(3)两者下端面构成的定位卡槽为两排,每排均具有多个等间距排布的定位卡槽,所述第一定位座(7)和第二定位座(8)均构成有两个定位螺孔,每个定位螺孔内均对应嵌入一根调节丝杆(9)。
6.根据权利要求1 ~5中任意一项所述的可调式钢管铁塔的塔柱支承座,其特征在于,所述第一承力板(2)与第二承力板(3)之间的夹角为100°~150°。
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