CN108397897A - 可调式空调水支架安装结构及使用方法 - Google Patents

可调式空调水支架安装结构及使用方法 Download PDF

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    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/32Supports for air-conditioning, air-humidification or ventilation units

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Abstract

本发明提供一种可调式空调水支架安装结构及使用方法,采用由下至上依次设置的托架部分、调节部分及底座部分,所述托架部分包括用于支撑管道的圆形套管、框架结构及光滑底板,光滑底板固定设置于框架结构的下端,光滑底板的下底面为光滑表面,调节部分包括调节支架、若干螺栓组件及若干滑板,若干滑板沿着调节支架的纵向间隔设置于调节支架的中部上方,调节支架安放于底座部分上,若干螺栓组件设置于调节支架的两侧,滑板的上表面为光滑表面,当管道发生沉降时,托架部分与调节部分出现微小的间隙,调节对应的螺栓组件,使得光滑底板与滑板紧密贴合,弥补管道下方地块的下沉量,从而使得管道各个部位处于允许的高度范围内,保证管道的安全性。

Description

可调式空调水支架安装结构及使用方法
技术领域
本发明涉及供能领域,尤其涉及一种可调式空调水支架安装结构及使用方法。
背景技术
随着我国商务区区域集中供能的项目逐步发展,在综合管廊内安装大口径空调水管道的案例越来越多,该大口径空调水管道在管廊中容易受到沉降等因素的影响。
尤其对于大面积的商务区开发项目,由于各地块的建设开发顺序难以把控,地块的地下室往往比供能管沟更深。因此当管沟提前完工时,很可能发生管道沉降的问题。
从目前的技术来看,当地块支管与总管间发生差异性沉降时,若沉降不明显,一般通过增设阀门和防沉降金属软接来进行修复。一旦在管道的较长的部位,或支管与主管之间差异沉降量明显增大时,只能临时切断支管沟内管网,以确保大口径管道和主管道的正常连接和运行。
发明内容
本发明的目的在于提供一种可调式空调水支架安装结构及使用方法,通过调节螺栓组件可以使得调节支架上下移动,从而使得滑板能够与光滑底板紧密接触,以解决不同位置管道差异沉降导致的无法连接以及无法正常运行的问题。
为解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:
一种可调式空调水支架安装结构,包括由下至上依次设置的托架部分、调节部分以及底座部分,所述托架部分包括用于支撑管道的圆形套管、框架结构以及光滑底板,所述圆形套管固定设置于框架结构的上端,所述光滑底板固定设置于框架结构的下端,所述光滑底板的下底面为光滑表面,所述调节部分安装于底座部分上,所述调节部分包括调节支架、若干螺栓组件以及若干滑板,所述滑板的上表面为光滑表面,所述若干滑板沿着调节支架的纵向间隔设置于所述调节支架的中部上方,调节支架安放于所述底座部分上,所述若干螺栓组件设置于所述调节支架的两侧,通过调节所述螺栓组件使得所述滑板能够支撑所述光滑底板。
优选的,在上述的可调式空调水支架安装结构中,所述调节支架包括中部架体以及两侧翼板,所述两侧翼板分别水平设置于所述中部架体的两侧中部,所述中部架体的顶板上设有若干上凸的空心圆柱,所述滑板嵌设于对应的空心圆柱内,所述滑板的上表面高于所述空心圆柱的上表面。
优选的,在上述的可调式空调水支架安装结构中,所述螺栓组件包括螺纹配合的调节螺栓与调节螺母,所述翼板上开设供调节螺栓穿越的螺栓孔,所述调节螺栓的下端依次穿过对应的调节螺母以及对应的螺栓孔,且所述调节螺栓的下端抵在底座部分上。
优选的,在上述的可调式空调水支架安装结构中,所述底座部分包括两块底部限位板,所述底板限位板分别设置于对应翼板的下方,所述底部限位板上开设用于容置对应的调节螺栓的凹槽,且凹槽的口径应比调节螺栓的直径大4~8mm。
优选的,在上述的可调式空调水支架安装结构中,所述底座部分还包括预埋钢板以及固定基础,所述预埋钢板设置于固定基础上,所述底部限位板固定于预埋钢板上。
优选的,在上述的可调式空调水支架安装结构中,还包括若干钢垫片,所述钢垫片设置于预埋钢板与中部架体的下底面之间间隙内。
优选的,在上述的可调式空调水支架安装结构中,所述光滑底板为镜面不锈钢底板,所述滑板为聚四氟乙烯板。
本发明还公开了一种如上所述的可调式空调水支架安装结构的使用方法,当管道发生沉降时,托架部分与调节部分出现微小的间隙,调节对应的螺栓组件,使得底板与滑板紧密贴合。
优选的,在上述的可调式空调水支架安装结构的使用方法中,当托架部分与调节部分之间因沉降导致两者间隙较大时,顶升全部螺栓组件,使得底板与滑板紧密贴合,在底座部分与调节支架之间因顶升全部螺栓组件而出现的间隙内设置钢垫片,并点焊将其固定。
优选的,在上述的可调式空调水支架安装结构的使用方法中,所述底座部分还包括预埋钢板以及固定基础,所述预埋钢板设置于固定基础上,所述调节支架包括中部架体以及两侧翼板,所述两侧翼板分别水平设置于所述中部架体的两侧中部,所述钢垫片设置于预埋钢板与中部架体的下底面之间间隙内。
由以上公开的技术方案可知,与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
本发明提供的可调式空调水支架安装结构及使用方法,采用由下至上依次设置的托架部分、调节部分以及底座部分,所述托架部分包括用于支撑管道的圆形套管、框架结构以及光滑底板,所述圆形套管通过焊接固定设置于框架结构的上端,所述光滑底板通过锚栓固定设置于框架结构的下端,所述光滑底板的下底面为光滑表面,所述调节部分安装于底座部分上,所述调节部分包括调节支架、若干螺栓组件以及若干滑板,所述若干滑板沿着调节支架的纵向间隔设置于所述调节支架的中部上方,调节支架安放于所述底座部分上,所述若干螺栓组件设置于所述调节支架的两侧,所述滑板的上表面为光滑表面,通过调节所述螺栓组件使得所述滑板能够支撑所述光滑底板。也就是说,通过调节螺栓组件可以使得调节支架上下移动,从而使得滑板能够与光滑底板紧密接触。当管道发生沉降时,托架部分与调节部分出现微小的间隙,调节对应的螺栓组件,使得光滑底板与滑板紧密贴合,弥补管道下方地块的下沉量,从而使得管道各个部位处于相同的高度即允许的高度范围内,保证管道的安全性,使其正常运行。
本发明提供的可调式空调水支架安装结构及使用方法,由于光滑底板的下底面为光滑表面,滑板的上表面为光滑表面,托架部分与调节部分之间的接触面为光滑面,可以减小两部分的摩擦力,增加两者之间的滑动能力,使管道在热胀冷缩变形的时候能够自由移动。所述滑板分成多个间隔设置于光滑底板相接触,可以减少接触面积,进一步减少两部分的摩擦力,使管道在热胀冷缩变形的时候能够自由移动,缓冲管道左右两侧的位移,从而保护管道。
本发明提供的可调式空调水支架安装结构的使用方法,当管道发生沉降时,托架部分与调节部分出现微小的间隙,调节对应的螺栓组件,使得光滑底板与滑板紧密贴合,弥补管道1下层地块的下沉量,从而使得管道各个部位处于相同的高度即允许的高度范围内,保证管道的安全性,使其正常运行。当托架部分与调节部分之间因沉降导致两者间隙较大时,底座部分与调节部分之间设置钢垫片,并点焊将其固定,利用钢垫片对整个托架部分进行支撑,可以避免调节螺栓长期受力而损坏,保证管道的安全性。
附图说明
图1为本发明一实施例的可调式空调水支架安装结构的使用状态图;
图2为图1的侧视图;
图3为本发明一实施例的可调式空调水支架安装结构的使用状态图;
图4为本发明一实施例中调节部分与底座部分的结构示意图;
图5为本发明一实施例中底部限位板的结构示意图。
图中:1、管道、2、硬质发泡聚氨酯;3、圆形套管;4、框架结构;5、光滑底板;6、滑板;7、中部架体;8、限位挡板;9、六角螺栓;10、固定螺母;11、固定用钢板;12、空心圆柱;13、调节螺栓;14、调节螺母;15、加强筋板;16、钢垫片;17、翼板;18、底部限位板;19、凹槽;20、预埋钢板;21、固定基础。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细说明。以下将由所列举之实施例结合附图,详细说明本发明的技术内容及特征。需另外说明的是,附图均采用非常简化的形式且均使用非精准的比例,仅用以方便、明晰地辅助说明本发明实施例的目的。为叙述方便,下文中所述的“上”、“下”与附图的上、下的方向一致,但这不能成为本发明技术方案的限制。
请参阅图1至图5,本实施例公开了一种可调式空调水支架安装结构,包括由下至上依次设置的托架部分、调节部分以及底座部分,所述托架部分包括用于支撑管道1的圆形套管3、框架结构4以及光滑底板5,所述圆形套管3通过焊接固定设置于框架结构4的上端,所述光滑底板5通过锚栓固定设置于框架结构4的下端,所述光滑底板5的下底面为光滑表面,所述调节部分安装于底座部分上,所述调节部分包括调节支架、若干螺栓组件以及若干滑板6,所述若干滑板6沿着调节支架的纵向间隔设置于所述调节支架的中部上方,调节支架安放于所述底座部分上,所述若干螺栓组件设置于所述调节支架的两侧,所述滑板6的上表面为光滑表面,通过调节所述螺栓组件使得所述滑板6能够支撑所述光滑底板5。也就是说,通过调节螺栓组件可以使得调节支架上下移动,从而使得滑板6能够与光滑底板5紧密接触。
本施例的可调式空调水支架安装结构沿着管道1的纵向间隔设置,当管道1没有发生沉降时,底座部分直接支撑调节支架,当管道1局部位置发生沉降时,托架部分与调节部分出现微小的间隙,即滑板6能够与光滑底板5之间出现微小的间隙,调节对应的螺栓组件,即顶升对应的螺栓组件,使得光滑底板5与滑板6紧密贴合,弥补管道1方层地块的下沉量,从而使得管道1各个位置处于相同的高度即允许的高度范围内,保证管道1的安全性,使其正常运行。由于光滑底板5的下底面为光滑表面,滑板6的上表面为光滑表面,因此,托架部分与调节部分之间的接触面为光滑面,可以减小两部分的摩擦力,增加滑动能力,使管道1在热胀冷缩变形的时候能够自由移动。所述滑板6分成多个间隔设置于光滑底板5相接触,可以减少接触面积,进一步减少两部分的摩擦力,使管道1在热胀冷缩变形的时候能够自由移动。
优选的,在上述的可调式空调水支架安装结构中,所述调节支架包括中部架体7以及两侧翼板17,所述两侧翼板17分别水平设置于所述中部架体7的两侧中部,所述中部架体7的顶板上设有若干上凸的空心圆柱12,所述滑板6嵌设于对应的空心圆柱12内,所述滑板6的上表面高于所述空心圆柱12的上表面,可以避免空心圆柱12与光滑底板5接触。
优选的,在上述的可调式空调水支架安装结构中,所述翼板17与中部架体7之间设有若干加强筋板15,以增强调节支架的整体强度。
优选的,在上述的可调式空调水支架安装结构中,所述中部架体7的顶板的两端限位挡板8,在水平方向限制光滑底板5,避免光滑底板5发生过大的水平位移以致导管倾覆。
优选的,在上述的可调式空调水支架安装结构中,所述光滑底板5为镜面不锈钢底板,所述滑板6为聚四氟乙烯板。聚四氟乙烯板制成的滑板6具有高润滑和不粘附的优点。高润滑是指是聚四氟乙烯板是固体材料中摩擦系数最低者。不粘附是指聚四氟乙烯板是固体材料中最小的表面张力,不粘附任何物质。采用为镜面不锈钢制成的光滑底板5具有良好的表面光滑性。采用聚四氟乙烯板与镜面不锈钢底板,可以降低光滑底板5与滑块之间的摩擦力,使管道1在热胀冷缩变形的时候能够自由移动,从而保护管道1。
优选的,在上述的可调式空调水支架安装结构中,所述螺栓组件包括螺纹配合的调节螺栓13(细牙M20*100~150,单位为毫米)与调节螺母14,所述翼板17上开设供调节螺栓13穿越的螺栓孔,所述调节螺栓13的下端依次穿过对应的调节螺母14以及对应的螺栓孔,且所述调节螺栓13的下端抵在底座部分上。通过固定调节螺母14、转动调节螺栓13,可以使得调节支架向上移动,从而保证滑板6与光滑底板5紧密相接触。
优选的,在上述的可调式空调水支架安装结构中,所述底座部分包括两块底部限位板18,所述底板限位板分别设置于对应翼板17的下方,所述底部限位板18上开设用于容置对应的调节螺栓13的凹槽19,凹槽19可以对调节螺栓13起水平限位作用,使其不至于左右滑动。优选的,所述凹槽19的口径应比调节螺栓13的直径大4~8mm。其设计作用主要有二:一来凹槽19可以对调节螺栓13起水平限位作用,使其不至于左右滑动;二来凹槽19的口径不可过大或过小,以避免由于凹槽19的口径过小卡住调节螺栓13或由于凹槽19的口径过大起不到对调节螺栓13的水平限位作用。
优选的,在上述的可调式空调水支架安装结构中,所述底座部分还包括预埋钢板20以及固定基础,所述预埋钢板20设置于固定基础21上,所述底部限位板18固定于预埋钢板20上。通过设置预埋钢板20可以使得底部限位板18与固定基础21之间的连接更加牢固。
优选的,在上述的可调式空调水支架安装结构中,还包括若干钢垫片16,所述钢垫片16设置于预埋钢板20与中部架体7的下底面之间间隙内。当管道1发生沉降时,托架部分与调节部分之间出现较大的间隙,管道1的荷载全部转移到螺栓组件上时,通过在预埋钢板20与中部架体7的下底面之间增设钢垫片16,利用钢垫片16对整个托架部分进行支撑,避免调节螺栓13长期受力而损坏。
所述圆形套管3由上下两部分组成,通过六角螺栓9(粗牙M20*60~70,单位为毫米)和固定螺母10来固定。进一步的,圆形套管3与管道1间采用硬质发泡聚氨酯2绝热隔离;进一步的,硬质发泡聚氨酯2用四只固定用钢板11加以锚固,当所支撑的管道1直径过大时,通常将托架钢材主体3的材质向内翻边来固定硬质发泡聚氨酯2。
请继续参阅图1至图5,本发明还公开了一种如上所述的可调式空调水支架安装结构的使用方法,当管道1发生沉降时,托架部分与调节部分出现微小的间隙,调节对应的螺栓组件,使得光滑底板5与滑板6紧密贴合,弥补管道1下层地块的下沉量,从而使得管道1各个部位处于允许的高度范围内即各处高度保持一致,保证管道1的安全性,使其正常运行。
优选的,在上述的可调式空调水支架安装结构的使用方法中,当托架部分与调节部分之间因沉降导致两者间隙较大时,调节全部螺栓组件,即顶升全部调节螺栓13,使得调节支架向上抬起,从而使得光滑底板5与滑板6紧密贴合,此时,托架部分以及管道1的荷载全部由调节螺栓13承担,调节支架与底座部分之间因顶升螺栓组件所产生的间隙内设置钢垫片16,具体是在中部架体7与预埋钢板20之间设置钢垫片16,并点焊将其固定,利用钢垫片16对整个托架部分进行支撑,可以避免调节螺栓13长期受力而损坏。
优选的,在上述的可调式空调水支架安装结构的使用方法中,所述底座部分还包括预埋钢板20以及固定基础21,所述预埋钢板20设置于固定基础上,所述调节支架包括中部架体7以及两侧翼板17,所述两侧翼板17分别水平设置于所述中部架体7的两侧中部,所述钢垫片16设置于预埋钢板20与中部架体7的下底面之间间隙内。
上述描述仅是对本发明较佳实施例的描述,并非对本发明范围的任何限定,本发明领域的普通技术人员根据上述揭示内容做的任何变更、修饰,均属于权利要求书的保护范围。

Claims (10)

1.一种可调式空调水支架安装结构,其特征在于,包括由下至上依次设置的托架部分、调节部分以及底座部分,所述托架部分包括用于支撑管道的圆形套管、框架结构以及光滑底板,所述圆形套管固定设置于框架结构的上端,所述光滑底板固定设置于框架结构的下端,所述光滑底板的下底面为光滑表面,所述调节部分安装于底座部分上,所述调节部分包括调节支架、若干螺栓组件以及若干滑板,所述滑板的上表面为光滑表面,所述若干滑板沿着调节支架的纵向间隔设置于所述调节支架的中部上方,调节支架安放于所述底座部分上,所述若干螺栓组件设置于所述调节支架的两侧,通过调节所述螺栓组件使得所述滑板能够支撑所述光滑底板。
2.如权利要求1所述的可调式空调水支架安装结构,其特征在于,所述调节支架包括中部架体以及两侧翼板,所述两侧翼板分别水平设置于所述中部架体的两侧中部,所述中部架体的顶板上设有若干上凸的空心圆柱,所述滑板嵌设于对应的空心圆柱内,所述滑板的上表面高于所述空心圆柱的上表面。
3.如权利要求2所述的可调式空调水支架安装结构,其特征在于,所述螺栓组件包括螺纹配合的调节螺栓与调节螺母,所述翼板上开设供调节螺栓穿越的螺栓孔,所述调节螺栓的下端依次穿过对应的调节螺母以及对应的螺栓孔,且所述调节螺栓的下端抵在底座部分上。
4.如权利要求3所述的可调式空调水支架安装结构,其特征在于,所述底座部分包括两块底部限位板,所述底板限位板分别设置于对应翼板的下方,所述底部限位板上开设用于容置对应的调节螺栓的凹槽,且凹槽的口径应比调节螺栓的直径大4~8mm。
5.如权利要求4所述的可调式空调水支架安装结构,其特征在于,所述底座部分还包括预埋钢板以及固定基础,所述预埋钢板设置于固定基础上,所述底部限位板固定于预埋钢板上。
6.如权利要求2所述的可调式空调水支架安装结构,其特征在于,还包括若干钢垫片,所述钢垫片设置于预埋钢板与中部架体的下底面之间间隙内。
7.如权利要求1所述的可调式空调水支架安装结构,其特征在于,所述光滑底板为镜面不锈钢底板,所述滑板为聚四氟乙烯板。
8.一种如权利要求1-7中任意一项所述的可调式空调水支架安装结构的使用方法,其特征在于,当管道发生沉降时,托架部分与调节部分出现微小的间隙,顶升对应的螺栓组件,使得底板与滑板紧密贴合。
9.如权利要求8所述的可调式空调水支架安装结构的使用方法,其特征在于,当托架部分与调节部分之间因沉降导致两者间隙较大时,顶升全部螺栓组件,使得底板与滑板紧密贴合,在底座部分与调节支架之间出现的间隙内设置钢垫片,并点焊将其固定。
10.如权利要求9所述的可调式空调水支架安装结构的使用方法,其特征在于,所述底座部分还包括预埋钢板以及固定基础,所述预埋钢板设置于固定基础上,所述调节支架包括中部架体以及两侧翼板,所述两侧翼板分别水平设置于所述中部架体的两侧中部,所述钢垫片设置于预埋钢板与中部架体的下底面之间间隙内。
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