CN107721288A - 一种电梯井道上梁结构 - Google Patents

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方水明
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    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B28/00Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements
    • C04B28/02Compositions of mortars, concrete or artificial stone, containing inorganic binders or the reaction product of an inorganic and an organic binder, e.g. polycarboxylate cements containing hydraulic cements other than calcium sulfates
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    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
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Abstract

本发明公开了一种电梯井道上梁结构。它包括上梁框条(1),上梁框条(1)内设有矿石条主体(2),所述的矿石条主体按重量份包括水130‑180份、水泥150‑250份、高岭土30‑80份、粉煤灰30‑80份、轻烧粉20‑50份、矿渣50‑100份、砂800‑1500份、粗集料800‑1500份、减水剂3‑8份。本发明大大降低了生产成本,而且也提高了力学性能,解决了安全隐患。

Description

一种电梯井道上梁结构
技术领域
本发明涉及一种电梯井道结构,特别是一种电梯井道上梁,属于电梯制造领域。
背景技术
传统的电梯都是有机房的,主机、控制屏等放置在机房。随着技术的进步,曳引机和电器元件的小型化,为节省建筑成本,电梯越来越倾向于往无机房方向发展。现有的无机房电机中,曳引机、绳头板等装置均安装在上梁的上部或下部,因此上梁的强度要求比较高。目前上梁普遍为工字钢结构,但是一方面工字钢的成本较高,另一方面工字钢抗疲劳强度较低,存在一定的安全隐患。
发明内容
本发明的目的在于,提供一种电梯井道上梁结构。本发明大大降低了生产成本,而且也提高了力学性能,解决了安全隐患。
本发明的技术方案:一种电梯井道上梁结构,包括上梁框条,上梁框条内设有矿石条主体,所述的矿石条主体按重量份包括水130-180份、水泥150-250份、高岭土30-80份、粉煤灰30-80份、轻烧粉20-50份、矿渣50-100份、砂800-1500份、粗集料800-1500份、减水剂3-8份。
上述的电梯井道上梁结构中,所述的矿石条主体按重量份包括水150份、水泥200份、高岭土50份、粉煤灰50份、轻烧粉30份、矿渣75份、砂1000份、粗集料1000份、减水剂5份。
前述的电梯井道上梁结构中,所述的粉煤灰按重量份包括二氧化硅(SiO2)粉未50-100份、氧化钙(CaO)粉未5-15份、电石渣5-15份、三氧化二铝(Al2O3)粉未30-60份、三氧化二铁(Fe2O3)粉未5-15份、氧化镁(MgO)粉未2-8份、三氧化硫(SO3)粉未1-3份。
前述的电梯井道上梁结构中,所述的粉煤灰所述的粉煤灰按重量份包括二氧化硅粉未72份、氧化钙粉未10份、电石渣10份、三氧化二铝粉未40份、三氧化二铁粉未8份、氧化镁粉未5份、三氧化硫粉未1.5份。
前述的电梯井道上梁结构中,所述的矿渣按重量份包括二氧化硅粉未30-60份、氧化钙粉未50-80份、三氧化二铝粉未5-15份、三氧化二铁粉未0.5-1.5份、氧化镁粉未3-8份、三氧化硫0.1-1份。
前述的电梯井道上梁结构中,所述的矿渣按重量份包括二氧化硅粉未40份、氧化钙粉未60份、三氧化二铝粉未10份、三氧化二铁粉未1份、氧化镁粉未5份、三氧化硫0.5份。
与现有技术相比,本发明包括上梁框条,上梁框条内设有矿石条主体,申请人对矿石条主体的原料和组份作了改进,改进后的矿石条具有优越的力学性能,而且与工字钢相比,大大地降低了生产成本。与空心管和工字钢相比,本发明具有更好的承重性能,经试验该加强筋从1米高度处颠落无明显开裂现象,经试验,本发明的强度可达到C30的标注,静耐载压力4500kg,经模拟测试十年后强度大于原设计强度的90%,效果非常明显。进一步地,申请人还对粉煤灰和矿渣的组分和参数作了优选,优选后本发明进一步提高了力学性能和寿命。
附图说明
图1是本发明的结构示意图。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步的详细说明,但不作为对本发明的限制。
实施例1:一种电梯井道上梁结构,构成如图1所示,包括上梁框条1,上梁框条1内设有矿石条主体2,所述的上梁框条2的中部设有金属夹板3,金属夹板3的两侧各设有多根钢筋4。所述的矿石条主体按重量份包括水150份、水泥200份、高岭土50份、粉煤灰50份、轻烧粉30份、矿渣75份、砂1000份、粗集料1000份、减水剂5份。所述的粉煤灰按重量份包括二氧化硅粉未72份、氧化钙粉未10份、电石渣10份、三氧化二铝粉未40份、三氧化二铁粉未8份、氧化镁粉未5份、三氧化硫粉未1.5份。所述的矿渣按重量份包括二氧化硅粉未40份、氧化钙粉未60份、三氧化二铝粉未10份、三氧化二铁粉未1份、氧化镁粉未5份、三氧化硫0.5份。
实施例2:一种电梯井道上梁结构,构成如图1所示,包括上梁框条1,上梁框条1内设有矿石条主体2,所述的上梁框条2的中部设有金属夹板3,金属夹板3的两侧各设有多根钢筋4。所述的矿石条主体按重量份包括水160份、水泥230份、高岭土70份、粉煤灰40份、轻烧粉40份、矿渣80份、砂1400份、粗集料1300份、减水剂7份。所述的粉煤灰按重量份包括二氧化硅粉未100份、氧化钙粉未14份、电石渣8份、三氧化二铝粉未60份、三氧化二铁粉未13份、氧化镁粉未6份、三氧化硫粉未1.5份。所述的矿渣按重量份包括二氧化硅粉未50份、氧化钙粉未80份、三氧化二铝粉未13份、三氧化二铁粉未0.5份、氧化镁粉未7份、三氧化硫1份。
实施例3:一种电梯井道上梁结构,如附图1所示,一种电梯井道上梁结构,构成如图1所示,包括上梁框条1,上梁框条1内设有矿石条主体2,所述的上梁框条2的中部设有金属夹板3,金属夹板3的两侧各设有多根钢筋4。所述的矿石条主体按重量份包括水130份、水泥150份、高岭土60份、粉煤灰50份、轻烧粉20份、矿渣90份、砂800份、粗集料1500份、减水剂5份。所述的粉煤灰按重量份包括二氧化硅粉未80份、氧化钙粉未10份、电石渣10份、三氧化二铝粉未40份、三氧化二铁粉未5份、氧化镁粉未7份、三氧化硫粉未3份。所述的矿渣按重量份包括二氧化硅粉未50份、氧化钙粉未60份、三氧化二铝粉未10份、三氧化二铁粉未1.2份、氧化镁粉未5份、三氧化硫0.6份。

Claims (7)

1.一种电梯井道上梁结构,其特征在于:包括上梁框条(1),上梁框条(1)内设有矿石条主体(2),所述的矿石条主体按重量份包括水130-180份、水泥150-250份、高岭土30-80份、粉煤灰30-80份、轻烧粉20-50份、矿渣50-100份、砂800-1500份、粗集料800-1500份、减水剂3-8份。
2.根据权利要求1所述的电梯井道上梁结构,其特征在于:所述的上梁框条(2)的中部设有金属夹板(3),金属夹板(3)的两侧各设有多根钢筋(4)。
3.根据权利要求1所述的电梯井道上梁结构,其特征在于:所述的矿石条主体按重量份包括水150份、水泥200份、高岭土50份、粉煤灰50份、轻烧粉30份、矿渣75份、砂1000份、粗集料1000份、减水剂5份。
4.根据权利要求1至3所述的电梯井道上梁结构,其特征在于:所述的粉煤灰按重量份包括二氧化硅粉未50-100份、氧化钙粉未5-15份、电石渣5-15份、三氧化二铝粉未30-60份、三氧化二铁粉未5-15份、氧化镁粉未2-8份、三氧化硫粉未1-3份。
5.根据权利要求4所述的电梯井道上梁结构,其特征在于:所述的粉煤灰按重量份包括二氧化硅粉未72份、氧化钙粉未10份、电石渣10份、三氧化二铝粉未40份、三氧化二铁粉未8份、氧化镁粉未5份、三氧化硫粉未1.5份。
6.根据权利要求1所述的电梯井道上梁结构,其特征在于:所述的矿渣按重量份包括二氧化硅粉未30-60份、氧化钙粉未50-80份、三氧化二铝粉未5-15份、三氧化二铁粉未0.5-1.5份、氧化镁粉未3-8份、三氧化硫0.1-1份。
7.根据权利要求6所述的电梯井道上梁结构,其特征在于:所述的矿渣按重量份包括二氧化硅粉未40份、氧化钙粉未60份、三氧化二铝粉未10份、三氧化二铁粉未1份、氧化镁粉未5份、三氧化硫0.5份。
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