CN110261299A - 一种电梯门摩擦系数测量装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种电梯门摩擦系数测量装置,包括推力装置、压力传感器、定滑轮、钢丝绳和砝码;推力装置在对厅门模拟实际工况等效施压的同时,一侧设置滚轮结构随厅门门板同步移动;同时定滑轮固定在厅门的上坎上,钢丝绳一端固定在厅门上,另一端绕过定滑轮与砝码连接;配合不同重量的砝码,实现厅门在承受正向施压的同时,能够匀速移动,进而结合摩擦力计算公式得出厅门移动的摩擦系数;应用本发明提供的电梯门摩擦系数测量装置,能够精确的测量电梯厅门的摩擦系数,进而准确的评价出厅门上下导向件的优劣性。
Description
技术领域
本发明涉及电梯性能测量装备技术领域,特别是涉及一种电梯门摩擦系数测量装置。
背景技术
电梯门由轿门和厅门组成,轿门在安装在轿厢上随其上下运动,每层的出入口位置有厅门。轿门由电机带动水平运动,厅门本身无动力,在平层时由轿门带动而开关门。厅门具有上下导向,上部为滚轮,下部为靴槽。
平常情况,厅门在吊挂状态下仅有重力作用,摩擦系数恒定。当建筑高度很高时如300米以上,特别是冬季的室内外温差导致的烟囱效应,导致电梯厅门的两侧有很大的气压差(候厅侧与井道),即厅门正面有压力,进一步导致厅门的摩擦系数增大并复杂化。由于气压差只有在实际建筑环境中产生,压力是多变的,同时井道特殊环境的限制导致这种摩擦系数难以测量。该摩擦系数与厅门上下的导向件的结构和材料有关,摩擦系数越小越好,越小说明整体抗风压能力越强,越不容易出现关门故障。因此可通过测量该摩擦系数来评价厅门上下导向件的结构优劣和材料优劣。
目前,只能测厅门单独吊挂时的摩擦系数,不能测重力和正面压力同时作业的摩擦系数,而实际现场用拉力计测量不准(导致测量不准的因素有:人的匀速控制难,气压随时会变化,拉门运动受力面积变化等)。
因而,提供一种电梯门摩擦系数测量装置进而能够精确测量厅门摩擦系数,是本领域技术人员亟需解决的技术问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种电梯门摩擦系数测量装置,以解决上述现有技术存在的问题,能够精确测量电梯厅门的摩擦系数,进而准确的评价出厅门上下导向件的优劣性。
为实现上述目的,本发明提供了如下方案:
本发明提供一种电梯门摩擦系数测量装置,包括推力装置、压力传感器、定滑轮、钢丝绳和砝码;
所述推力装置包括推力箱、施力弹簧、支撑板、调节板、导向轴和条形导轨;所述压力传感器设置于所述推力箱与厅门门板之间,所述推力箱靠近所述厅门门板的一端的箱体板为内端板,远离所述厅门门板一端的箱体板为外端板,所述支撑板竖向固定于所述推力箱内,所述调节板活动连接于所述外端板的内侧,所述外端板上横向设置有与所述调节板相抵的调节螺栓,所述调节螺栓的旋进和旋出能够实现所述调节板的横向位移调节;所述条形导轨沿着所述厅门门板移动方向横向布置,并固定于一与导轨支撑架上;所述导向轴的一端位于所述推力箱内与所述支撑板固定连接,所述导向轴另一端穿过所述调节板、所述外端板上的通孔与所述条形导轨滚动连接;所述施力弹簧套设于所述导向轴上,并位于所述支撑板与所述调节板之间;
所述定滑轮固定在厅门的上坎上,所述钢丝绳一端固定在厅门上,另一端绕过所述定滑轮与所述砝码连接。
优选地,还包括一承力板,所述承力板固定于所述厅门门板与所述推力箱之间,所述推力箱通过所述承力板对所述门板施力,所述压力传感器固定于所述承力板和所述推力箱之间。
优选地,所述承力板与所述厅门门板的宽度相等;所述承力板通过螺栓固定在所述厅门门板上,所述推力箱的内端板通过螺栓固定在所述承力板上。
优选地,所述推力箱为一矩形箱体结构。
优选地,所述施力弹簧的两端分别与所述支撑板和所述调节板抵接。
优选地,所述调节螺栓设置有两个,两个所述调节螺栓对称设置于所述外端板的顶部和底部。
优选地,所述导向轴平行设置有两根,两根所述导向轴靠近所述条形导轨的外端通过一竖向设置的支撑轴连接,所述支撑轴上设置有一滚轮,所述滚轮嵌入所述条形导轨的轨道内与所述条形导轨滚动连接。
优选地,所述导轨支撑架包括L型钢和槽钢,所述条形导轨通过螺栓固定到L型钢的横板上,所述L型钢的竖板通过螺栓与所述槽钢固定连接,所述槽钢焊接在一固定架上,所述固定架的底部锚固在地面上,通过地面限位固定。
优选地,所述厅门上焊接有连接钩,所述钢丝绳的两端均设置有连接环,所述钢丝绳一端的连接环挂在所述连接钩上,所述砝码挂在所述钢丝绳另一端的连接环上。
优选地,所述定滑轮的中轴焊接在所述上坎上。
本发明相对于现有技术取得了以下有益技术效果:
本发明提供的电梯门摩擦系数测量装置,能够等效电梯厅门在实际应用中所受到的正面压力,装置结构简单,设定不同的压力,结合砝码拉力,使厅门匀速运动,测定的压力值和砝码的重力,应用到摩擦系数计算公式,得出厅门移动过程中的摩擦系数,进而精确的测量电梯厅门门板的摩擦系数,准确的评价出厅门上下导向件的优劣性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明中电梯门摩擦系数测量装置的侧向结构示意图;
图2为本发明中电梯门摩擦系数测量装置的正向结构示意图;
图中:1-推力装置、2-承力板、3-厅门门板、4-定滑轮、5-钢丝绳、6-砝码、7-上坎;11-推力箱、12-施力弹簧、13-支撑板、14-调节板、15-导向轴、16-条形导轨、17-内端板、18-外端板、19-调节螺栓、20-支撑轴、21-滚轮、22-L型钢、23-槽钢。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明的目的是提供一种电梯门摩擦系数测量装置,以解决现有技术存在的问题。
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
本实施例提供一种电梯门摩擦系数测量装置,如图1、图2所示,包括推力装置1、压力传感器、定滑轮4、钢丝绳5和砝码6;
推力装置1包括推力箱11、施力弹簧12、支撑板13、调节板14、导向轴15和条形导轨16;压力传感器(图中未示出)设置于推力箱11与厅门门板3之间,用于测定推力装置1对厅门门板3施加的压力;推力箱11为一矩形箱体结构,推力箱11靠近厅门门板3的一端的箱体板为内端板17,远离厅门门板3一端的箱体板为外端板18。
为了防止厅门门板3正面受力后产生弹性变形,本实施例中,在厅门门板3和推力箱11之间还设置有一承力板2,承力板2与厅门门板3等宽,且高度尽可能大一些(刚性好),推力箱11通过承力板2对门板施力,压力传感器固定于承力板2和推力箱11之间;装配时,承力板2通过螺栓固定在厅门门板3上,推力箱11的内端板17通过螺栓固定在承力板2上。
本实施例中,支撑板13竖向固定于推力箱11内,调节板14活动连接于外端板18的内侧,外端板18上横向设置有与调节板14相抵的调节螺栓19,调节螺栓19的旋进和旋出能够实现调节板14的横向位移调节;条形导轨16沿着厅门门板3移动方向横向布置,并固定于一与导轨支撑架上;导向轴15的一端位于推力箱11内与支撑板13固定连接,导向轴15的另一端穿过调节板14、外端板18上的通孔与条形导轨16滚动连接;施力弹簧12套设于导向轴15上,并位于支撑板13与调节板14之间。
于本具体实施例中,施力弹簧12的两端分别与支撑板13和调节板14抵接;调节螺栓19设置有两个,两个调节螺栓19对称设置于外端板18的顶部和底部;导向轴15平行设置有两根,两根导向轴15靠近条形导轨16的外端通过一竖向设置的支撑轴20连接,支撑轴20上设置有一滚轮21,滚轮21嵌入条形导轨16的轨道内与条形导轨16滚动连接。
于本具体实施例中,导轨支撑架包括L型钢22和槽钢23,条形导轨16通过螺栓固定到L型钢22的横板上,L型钢22的竖板通过螺栓与槽钢23固定连接,槽钢23焊接在一固定架上,固定架的底部锚固在地面上,通过地面限位固定;固定架为常规架体结构,图中不再示出,其结构在本实施例中也不再赘述。
本实施例中,定滑轮4的中轴焊接在厅门的上坎7上,实现定滑轮4的固定;钢丝绳5一端固定在厅门上,另一端绕过定滑轮4与砝码6连接;具体地,厅门上焊接有连接钩,钢丝绳5的两端均设置有连接环,钢丝绳5一端的连接环挂在连接钩上,砝码6则挂在钢丝绳5另一端的连接环上;推力装置1在对厅门门板3施加正面压力后,配备相应重量的砝码6,砝码6在重力作用下行拉动厅门门板3匀速运动。
应用本发明提供的电梯门摩擦系数测量装置进行摩擦系数测量的原理是:通过调节施力弹簧12的压缩量,来调节推力装置1对厅门门板3的正面压力,通过压力传感器可以测定此压力的大小;在施压的同时配备相应重量大小的砝码6,使厅门门板3做匀速运动,此时滚轮21在条形导轨16上滚动,二者之间的接触面光滑,滚动摩擦系数可忽略不计,利用摩擦系数计算公式(正面压力*摩擦系数=砝码的重力)即可计算出厅门在重力和正面压力下的综合摩擦系数,进而来评价厅门上下导向件的优劣性;其测定的摩擦系数越小越好,摩擦系数越小说明电梯的整体抗风压能力越强,越不容易出现关门故障。
本发明应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。综上,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (10)
1.一种电梯门摩擦系数测量装置,其特征在于:包括推力装置、压力传感器、定滑轮、钢丝绳和砝码;
所述推力装置包括推力箱、施力弹簧、支撑板、调节板、导向轴和条形导轨;所述压力传感器设置于所述推力箱与厅门门板之间,所述推力箱靠近所述厅门门板的一端的箱体板为内端板,远离所述厅门门板一端的箱体板为外端板,所述支撑板竖向固定于所述推力箱内,所述调节板活动连接于所述外端板的内侧,所述外端板上横向设置有与所述调节板相抵的调节螺栓,所述调节螺栓的旋进和旋出能够实现所述调节板的横向位移调节;所述条形导轨沿着所述厅门门板移动方向横向布置,并固定于一与导轨支撑架上;所述导向轴的一端位于所述推力箱内与所述支撑板固定连接,所述导向轴另一端穿过所述调节板、所述外端板上的通孔与所述条形导轨滚动连接;所述施力弹簧套设于所述导向轴上,并位于所述支撑板与所述调节板之间;
所述定滑轮固定在厅门的上坎上,所述钢丝绳一端固定在厅门上,另一端绕过所述定滑轮与所述砝码连接。
2.根据权利要求1所述的电梯门摩擦系数测量装置,其特征在于:还包括一承力板,所述承力板固定于所述厅门门板与所述推力箱之间,所述推力箱通过所述承力板对所述门板施力,所述压力传感器固定于所述承力板和所述推力箱之间。
3.根据权利要求2所述的电梯门摩擦系数测量装置,其特征在于:所述承力板与所述厅门门板的宽度相等;所述承力板通过螺栓固定在所述厅门门板上,所述推力箱的内端板通过螺栓固定在所述承力板上。
4.根据权利要求1所述的电梯门摩擦系数测量装置,其特征在于:所述推力箱为一矩形箱体结构。
5.根据权利要求1所述的电梯门摩擦系数测量装置,其特征在于:所述施力弹簧的两端分别与所述支撑板和所述调节板抵接。
6.根据权利要求1所述的电梯门摩擦系数测量装置,其特征在于:所述调节螺栓设置有两个,两个所述调节螺栓对称设置于所述外端板的顶部和底部。
7.根据权利要求1所述的电梯门摩擦系数测量装置,其特征在于:所述导向轴平行设置有两根,两根所述导向轴靠近所述条形导轨的外端通过一竖向设置的支撑轴连接,所述支撑轴上设置有一滚轮,所述滚轮嵌入所述条形导轨的轨道内与所述条形导轨滚动连接。
8.根据权利要求1所述的电梯门摩擦系数测量装置,其特征在于:所述导轨支撑架包括L型钢和槽钢,所述条形导轨通过螺栓固定到L型钢的横板上,所述L型钢的竖板通过螺栓与所述槽钢固定连接,所述槽钢焊接在一固定架上,所述固定架的底部锚固在地面上,通过地面限位固定。
9.根据权利要求1所述的电梯门摩擦系数测量装置,其特征在于:所述厅门上焊接有连接钩,所述钢丝绳的两端均设置有连接环,所述钢丝绳一端的连接环挂在所述连接钩上,所述砝码挂在所述钢丝绳另一端的连接环上。
10.根据权利要求1所述的电梯门摩擦系数测量装置,其特征在于:所述定滑轮的中轴焊接在所述上坎上。
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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GR01 | Patent grant |