CN109095319B - 一种施工电梯与爬架一体化运行系统 - Google Patents

一种施工电梯与爬架一体化运行系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种施工电梯与爬架一体化运行系统,本发明是通过高位附墙组件将现有技术中相互独立的施工电梯和爬架有机结构为一体;将用于支撑施工电梯的主标准节经高位附墙组件与爬架连接,使施工电梯在爬架外侧运行;不受爬架的影响,从而实现施工电梯的提升高度可超越爬架的覆盖范围运行至爬架上方的建筑主体结构。本发明改变了现有施工电梯在主体结构未封顶前不能直接到达施工操作面的现状,具有电梯笼可直接进入任意楼层的特点。提高了施工效率,极大的减少了施工人员的劳动强度。

Description

一种施工电梯与爬架一体化运行系统
技术领域
本发明涉及一种施工电梯与爬架一体化运行系统,属于施工电梯与爬架组合施工技术领域。
背景技术
现有的施工电梯和爬架是两种独立的施工装备。高层建筑中使用的非常普遍。爬架是安装在建筑主体周围的,在建筑主体封顶前,施工电梯受爬架的影响,不能上升至爬架围护的楼层范围及以上位置,只能升至爬架下方2~3层的位置。因此,施工人员乘坐施工电梯也只能到达爬架下方2~3层的位置,还需要攀爬4~6层甚至更高楼层才能到达施工操作面,非常不便。为了解决上述问题,在某些工程中,在爬架上开有一个槽使施工电梯可以提升至爬架覆盖楼层内,但施工电梯仍不能运行至顶部,原因是施工电梯附墙为每2-3层设置一个附着,在不满足下一次附墙安装高度时,施工电梯仍不能完成加节,施工电梯的可运行高度仍滞后于整体施工工作面的提高。因此现有技术仍存在不足,有待进一步提高。
发明内容
本发明的目的在于提供一种施工电梯与爬架一体化运行系统及装置,以使施工电梯与爬架成为一个整体,施工电梯上部附墙结构可以与爬架同步爬升或下降,施工电梯可运行至爬架覆盖楼层,施工电梯最高可运行至爬架顶部的模板支护工作面,从而克服现有技术的不足。
本发明的技术方案是这样实现的:
本发明的一种施工电梯与爬架一体化运行系统,是通过高位附墙组件将现有技术中相互独立的施工电梯和爬架有机结构为一体;将用于支撑施工电梯的主标准节经高位附墙组件与爬架连接,使施工电梯在爬架外侧运行;不受爬架的影响,从而实现施工电梯的提升高度可超越爬架的覆盖范围运行至爬架上方的建筑主体结构。
其中,所述施工电梯采用双电梯笼结构,两个电梯笼分别位于主标准节相对的两侧;并将现有的电梯配重调整至电梯笼内部。
其中,所述施工电梯上的电梯门采用下侧内翻板门,并在翻版门两侧焊接扶手作为翻转门时的把手及翻板门打开后的防护栏;同时在爬架与施工电梯的内翻板门对应位置设置爬架通道门。
具体的,该系统包括主标准节;主标准节的俯视形状为正方形结构;主标准节相对的两侧面设有施工电梯;主标准节另一侧面(即除前述相对的两侧面外另外两侧面中任意一侧面)经高位附墙组件与辅助标准节连接,辅助标准节与爬架连接;爬架上设有提升设备,提升设备与辅助标准节上的挂钩连接。
前述系统中,所述主标准节经一组标准附墙架与结构层楼板连接。
前述系统中,所述高位附墙组件包括一组经螺栓于主标准节连接的连接臂;连接臂另一端伸出主标准节经螺栓与片式标准节连接;片式标准节经一组滚动附墙与辅助标准节连接。
前述系统中,所述辅助标准节经活动附墙座和斜拉杆与结构层楼板或墙板连接。
前述系统中,所述爬架上设有防坠齿条;防坠齿条处设有防坠卡管,防坠齿条一侧设有附着回顶装置。
本发明与现有技术相比,本发明改变了现有施工电梯在主体结构未封顶前不能直接到达施工操作面的现状,具有电梯笼可直接进入任意楼层的特点。本发明通过设置高位附墙组件,将施工电梯与爬架两种设备进行结合,实现了施工电梯直升操作面的特点,解决了现有工程项目中,施工电梯可运行高度滞后于施工作业面提升的施工难题,提高了施工效率,极大的减少了施工人员的劳动强度。
附图说明
图1是本发明结构示意图;
图2是图1中高位附墙组件处的局部放大图;
图3是图2中滚动附墙处的局部放大图;
图4是图3的三维局部放大图;
图5是图1的俯视图;
图6是图5中高位附墙组件处的局部放大图;
图7是施工电梯笼与爬架结构处的局部放大图。
附图标记说明:1-主标准节,2-标准附墙架,3-施工电梯,4-高位附墙组件,5-爬架,6-结构层楼板,7-支模楼层,8-连接臂,9-片式标准节,10-滚动附墙,11-辅助标准节,12-挂钩,13-活动附墙座,14-斜拉杆,15-爬架通道门,16-防坠卡管,17-滚轮组,18-附着回顶装置,19-电梯笼运行齿条,20-防坠齿条。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明,但不作为对本发明的任何限制。
本发明的一种施工电梯与爬架一体化运行系统,其实施结构如图1~7所示,该系统是通过高位附墙组件4将现有技术中相互独立的施工电梯3和爬架5有机结构为一体;将用于支撑施工电梯3的主标准节1经高位附墙组件4与爬架5连接,使施工电梯3在爬架5外侧运行;不受爬架5的影响,从而实现施工电梯3的提升高度可超越爬架5的覆盖范围运行至爬架5上方的建筑主体结构。
施工电梯3采用双电梯笼结构,两个电梯笼分别位于主标准节1相对的两侧;并将现有的电梯配重调整至电梯笼内部。施工电梯3上的电梯门采用下侧内翻板门,并在翻版门两侧焊接扶手作为翻转门时的把手及翻板门打开后的防护栏;同时在爬架5与施工电梯3的内翻板门对应位置设置爬架通道门15。施工电梯3与爬架5连接为整体结构,施工电梯3上部的附墙结构可以与爬架5同步爬升或下降,施工电梯笼可运行至爬架结构层,最高可运行至爬架顶部的支模楼层7面。
具体的,如图1~7所示,该装置包括主标准节1;主标准节1的俯视形状为正方形结构;主标准节1相对的两侧面设有施工电梯3;主标准节1另一侧面经高位附墙组件4与辅助标准节11连接,辅助标准节11与爬架5连接;爬架5上设有提升设备,提升设备与辅助标准节11上的挂钩12连接。
主标准节1为施工电梯标准配件尺寸为650×650×1508mm,通过螺栓相互紧固,安装工艺与常规施工电梯相同。主标准节1经一组标准附墙架2与结构层楼板6连接。标准附墙架2为V型附墙架,安装工艺与常规施工电梯相同,根据建筑结构层高按三层或两层一附着形式进行安装。高位附墙组件4穿过爬架5与结构主体进行附着,同时可与爬架5同步升降。
高位附墙组件4包括一组经螺栓于主标准节1连接的连接臂8;连接臂8另一端伸出主标准节1经螺栓与片式标准节7连接;片式标准节7经一组滚动附墙10与辅助标准节11连接。辅助标准节11经活动附墙座13和斜拉杆14与结构层楼板6或墙板连接。爬架5上设有防坠齿条20;防坠齿条20处设有防坠卡管16,防坠齿条20一侧设有附着回顶装置18。
实施例1:
本实施例主要是为了克服建筑工程主体施工阶段施工电梯3滞后于建筑施工工作面的问题,使施工电梯3与爬架5成为一个整体,电梯上部的附墙结构可以与爬架5同步爬升或下降,施工电梯3的梯笼可运行至爬架5所覆盖的结构层,最高可运行至爬架5顶部的支模楼层7。本实施例由主标准节1、标准附墙架2、施工电梯3、高位附墙组件4、爬架5组合而成;高位附墙组件5可越过爬架5与建筑主体进行附着,同时也可与爬架5同步升降。与施工电梯3连接的主标准节1为施工电梯标准配件,尺寸为650×650×1508mm,通过螺栓相互紧固,安装工艺与常规施工电梯相同。标准附墙架2为V型附墙架,安装工艺与常规施工电梯相同,根据建筑结构层高按三层或两层一附着形式进行安装。施工电梯3的电梯笼可采用SC型施工电梯笼进行改造,将电梯门改为内翻板门,电梯的配重安装于梯笼内部。
高位附墙组件4由一组连接臂8、片式标准节9、滚动附墙10、辅助标准节11、活动附墙座13和斜拉杆14组成;连接臂8安装于主标准节1上,片式标准节9通过螺栓固定连接在连接臂8上。活动附墙座13安装于结构层楼板6上,辅助标准节11与活动附墙座13之间由滚轮组17及一套防坠卡管16进行约束,且辅助标准节11和活动附墙座13均安装于爬架5骨架内侧。滚动附墙10安装于片式标准节9和辅助标准节11之间,且在滚动附墙10与片式标准节9之间由滚轮组17进行约束,滚动附墙10与辅助标准节11则通过螺栓固定连接,第一座滚动附墙10的安装高度对应爬架5的顶部位置,第三座滚动附墙10的安装高度对应爬架5底部上移1500mm位置,第二座滚动附墙10则置于中间高度。挂钩12通过螺栓固定于辅助标准节11之上。斜拉杆14为四根销孔连接臂,每两根为一组,分别布置最靠近顶部的两层结构层楼板6上。斜拉杆14通过螺栓连接于结构层楼板6与辅助标准节11之间。
爬架5由钢龙骨、走道板、导轨、附墙支撑、下吊点、上挂点、提升设备、安全网片、通道门组成。其中钢龙骨、导轨、附墙支撑、下吊点、上挂点、提升设备和安全网片均为爬架通用配件。走道板宽度视施工电梯V型附墙架的臂长进行调整,具体效果为爬架外立面不得与电梯笼产生碰撞。爬架通道门15为可从结构层外部开启的铰接门,可布置于不同楼层位置上,当通道门打开时,梯笼的内翻板门可放下穿过爬架结构,搭接在结构层楼板6上。形成施工人员进出电梯笼的通道。
该装置进行提升时,传动链条挂在爬架5和辅助标准节11的挂钩上,所有爬架附着系统打开,松开防坠卡管,拆掉斜拉杆,即可由爬架的提升设备带动爬架和高位附墙组件同步提升,待提升到位后,重新固定所有拉结附着措施,并在爬架下方临时性增加一道与主标准节1连接的标准附墙架2。
在运行阶段,所有附着系统处于拉结状态,活动附墙座13的防坠卡管16保持紧固,这时,施工电梯3的梯笼可沿主标准节1自由运行,由于上部的高位附墙组件4,梯笼可继续运行至爬架围护的楼层,并且可通过爬架通道门15进出到施工区域,梯笼运行的最高位置可达到最顶端滚动附墙10的位置,实现人员直达支模楼层7。
本实施例的安装步骤如下:
1、定位施工电梯3及爬架5的位置。在建筑主体20外立面上先安装爬架5,在安装爬架5时预留辅助标准节11和爬架通道门15的位置;
2、进行主标准节1的基础施工。基础施工完成后,先通过吊机将四段主标准节1安装在基础上再安装施工电梯3;
3、继续安装主标准节1,并安装第一道标准附墙架2;
4、以五层爬架为例,在爬架5覆盖楼层的第二、第三、第四楼层建筑主体20上,安装三座活动附墙座13,将辅助标准节11吊装在活动附墙座13内,锁紧防坠卡管16。
5、在主标准节1安装高度达到爬架层高度后,通过施工电梯3作为安装平台,安装连接臂8和片式标准节9,连接臂8和片式标准节9按主标准节1的节数逐节向上,当安装高度达到爬架5底部+1500mm高度时,使用塔吊安装最下一座滚动附墙10。
6、主标准节1、连接臂8、片式标准节9继续进行加节安装,并在到达预定位置后,吊装滚动附墙10,待吊装完三座滚动附墙10后,使用斜拉杆14将辅助标准节11与建筑主体20的楼板或墙板进行拉结。
7、安装爬架通道门15,并对爬架5的其它围护进行封闭。
本实施例有两种工作状态,一种为爬升状态,一种为施工电梯运行状态。
爬升状态具体来说包括:
1、两个施工电梯3使用检修模式先上升至顶部,配合塔吊安装主标准节1,并安装连接臂8和片式标准节9,在即将提升的楼层上安装一座新的活动附墙座13。
2、施工电梯3降低至最低位置,操作人员检查爬架5上各高位附墙组件4,确保提升设备牢固吊起爬架5下吊点和高位附墙组件4的挂钩12。
3、拆除四道斜拉杆14,拆除活动附墙座13的防坠卡管16,使用爬架5的提升设备将爬架5和高位附墙组件4缓缓吊起,操作人员将爬架5的附着回顶装置18拉开,并保持提升。
4、提升高度达到楼层一半后,将最下一道脱出轨道的爬架5附着拆除,周转至爬架顶层,完成后继续爬升,爬升时将辅助标准节11套入新安装的活动附墙座13的滚轮组17内。
5、爬升完成一层后,爬架5附着顶杆回顶,锁死活动附墙座13的防坠卡管16,四道斜拉杆14分别向上周转一层,并进行拉结。
6、第一次爬升完成后,在爬架5底部的低一层位置,安装一道标准附墙架2;当系统再次完成爬升后,同样在爬架5底部的低一层位置,安装一道标准附墙架2,第一次爬升完成时安装的标准附墙座则进行拆除,以此类推,使标准附墙座2按照三层一附着或两层一附着的形式进行安装。
运行状态具体来说包括:
1、检查确保施工电梯3和爬架5各附着已处于紧密拉结状态。
2、启动施工电梯3,施工电梯3沿主标准节1导轨进行运行。
3、施工电梯3到达结构楼层后,施工电梯3内的人员先将上电梯门向上拉开,随后伸手打开爬架通道门15或防护门,再放下电梯笼内的翻板门,电梯笼内的翻板门稳固搭接在结构层后,人员即可通过翻板门进出结构层内。
4、施工电梯3需要再次启动时,电梯笼内的人员先收起内翻板门,关闭爬架通道门15或防护门,锁上电梯门,施工电梯3开始运行。
以上只是本发明的具体应用范例,本发明还有其他的实施方式,凡采用等同替换或等效变换形成的技术方案,均落在本发明所要求的保护范围之内。

Claims (3)

1.一种施工电梯与爬架一体化运行系统,其特征在于:是通过高位附墙组件将现有技术中相互独立的施工电梯和爬架有机结构为一体;将用于支撑施工电梯的主标准节经高位附墙组件与爬架连接,使施工电梯在爬架外侧运行;不受爬架的影响,从而实现施工电梯的提升高度可超越爬架的覆盖范围运行至爬架上方的建筑主体结构;所述施工电梯采用双电梯笼结构,两个电梯笼分别位于主标准节相对的两侧;并将现有的电梯配重调整至电梯笼内部;所述施工电梯上的电梯门采用下侧内翻板门,并在翻版门两侧焊接扶手作为翻转门时的把手及翻板门打开后的防护栏;同时在爬架与施工电梯的内翻板门对应位置设置爬架通道门;包括主标准节(1);主标准节(1)的俯视形状为正方形结构;主标准节(1)相对的两侧面设有施工电梯(3);主标准节(1)另一侧面经高位附墙组件(4)与辅助标准节(11)连接,辅助标准节(11)与爬架(5)连接;爬架(5)上设有提升设备,提升设备与辅助标准节(11)上的挂钩(12)连接;
所述主标准节(1)经一组标准附墙架(2)与结构层楼板(6)连接;
所述辅助标准节(11)经活动附墙座(13)和斜拉杆(14)与结构层楼板(6)或墙板连接。
2.根据权利要求1所述的施工电梯与爬架一体化运行系统,其特征在于:所述高位附墙组件(4)包括一组经螺栓与主标准节(1)连接的连接臂(8);连接臂(8)另一端伸出主标准节(1)经螺栓与片式标准节(7)连接;片式标准节(7)经一组滚动附墙(10)与辅助标准节(11)连接。
3.根据权利要求1所述的施工电梯与爬架一体化运行系统,其特征在于:所述爬架(5)上设有防坠齿条(20);防坠齿条(20)处设有防坠卡管(16),防坠齿条(20)一侧设有附着回顶装置(18)。
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