CN111980471A - 一种强度高的钢管塔架 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种强度高的钢管塔架,包括架体、辅热机构和缓冲机构,辅热系统设于架体的本体上,缓冲机构设于架体上端;述辅热机构包括真空管集热器、聚光集热器、循环泵、储水罐和循环管,真空管集热器固定在架体,储水罐设于架体底端,聚光集热器安装在在储水罐上表面,循环管一端安装在储水罐上表面,循环管另一端安装在架体的承重梁上,循环管一端连接于储水罐,循泵管另一端连接于循环管;冲机构缓冲机构包括壳体伸缩组件、缓冲杆和限位块,伸缩组件数量为四个,伸缩组件缓冲线缆晃动产生的外力,这样解决了传统塔架强度不高的问题。
Description
技术领域
本实用新的设计钢管塔架,具体设计一种强度高的钢管塔架。
技术背景
高压输电是通过发电厂用变压器将发电机输出的电压升压后传输的一种方式。之所以采用这种方式输电是因为在同输电功率的情况下,电压越高电流就越小,这样高压输电就能减少输电时的电流从而降低因电流产生的热损耗和降低远距离输电的材料成本。目前,在进行远距离电能输送时,主要是依靠大型金属框架结构的输电塔对输电线路进行悬空架设,在使用中发现,在风雪天气下,输电塔架因结冰和大风致使塔架强度降低。
传统的输电塔架,仅采用一些强度高的材质钢管制作塔架。
传统的输电塔架采用一些强度高的材质钢管制作塔架不能够主动的预防而导致塔架长时间使用后强度下降,导致塔架发生倒塌事故。
发明内容
本发明的目的在于提供一种强度高的钢管塔架,以解决上述技术背景中钢管塔架强度不高容易倒塌的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案一种强度高的钢管塔架,其特征在于,包括架体、辅热机构和缓冲机构,所述辅热系统设于架体上,所述缓冲机构设于架体上端;
所述辅热机构包括真空管集热器、聚光集热器、循环泵、储水罐和循环管,所述真空管集热器固定在所述架体,所述储水罐设于所述架体底端,所述聚光集热器安装在在储水罐上表面,所述循环管一端安装在储水罐上表面,所述循环管另一端安装在所述架体上,所述循环管一端连接于储水罐,所述循环泵另一端连接于循环管。
所述构缓冲机构包括壳体、伸缩组件、缓冲杆和限位块,所述壳体呈长方体,所述伸缩组件数量为四个,所述壳体上端两侧分别设有两个伸缩组件,所述壳体下端两侧分别设有另外两个伸缩组件,每个所述伸缩组件相对连接处一端均与缓冲杆连接,所述伸缩组件与缓冲杆通过插销连接,每个所述缓冲杆另一端连与限位块通过插销连接。
优选的,所述架体包括承重梁和主架体,所述主架体设于承重梁上。
优选的,所述架体外表面均匀包裹有吸热层,且所述吸热层还包裹有一层硬质保护层。
优选的,所述伸缩组件包括弹簧和定位板,所述弹簧固定在定位板上,所述缓冲杆与定位板通过插销连接。
优选的,所述限位块上穿设有限位孔,所述限位孔位于限位孔中心位置,所述限位孔截面呈圆形。
优选的,所述循环管为高导热材质。
优选的,所述架体采用高强度材质管体。
本发明的有益效果:在恶劣环境下使用时,真空管集热器收集环境中的热量和太阳照射的热量,输送至储水罐,聚光集热器收集光照产生的热量输送至储水罐,提高储水罐中液体的温度,提高循环管输送至架体上,提搞架体温度,从提高架体强度,同时缓冲机构缓冲线缆晃动产生的外力,进一步提高架体的稳定性。
附图说明
图1为本发明一种强度高的钢管塔架图;
图2为本发明伸缩组件结构图;
图3为本发明架体截面图。
图中:1.架体;2.真空管集热器;3.循环泵;4.聚光集热器;5.储水罐;6.循环管;7.吸热层;71.硬质保护层;8.缓冲机构;81.伸缩组件;82.弹簧;83.定位板;84.缓冲杆;85.限位块;86.限位孔。
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。
由图1-3给出,本发明包括架体1、辅热机构和缓冲机构8,辅热系统设于架体1上,缓冲机构8设于架体1上端,辅热机构用于对太阳能量的吸收和缓慢的释放,缓冲机构8用于缓冲塔架上端线缆晃动产生的外力影响塔架结构强度和稳定性;
辅热机构包括真空管集热器2、聚光集热器4、循环泵3、储水罐5和循环管6,真空管集热器2固定在架体1,且高度不低于架体1高度的1/3,真空管集热器2用于收集太阳照射产生的热量输送至储水罐5,储水罐5设于架体1底端,聚光集热器4安装在在储水罐5上表面,聚光集热器4用于收集光能并输送至储水罐5,循环管6一端安装在储水罐5上表面,循环管6另一端安装在架体1的承重梁上,循环泵3一端连接于储水罐5,循环泵3另一端连接于循环管6,循环泵3带到循环管6内部的液体至架体1的各个部位。
构缓冲机构8包括壳体87、伸缩组件81、缓冲杆84和限位块85,壳体87呈长方体,伸缩组件81数量为四个,壳体87上端两侧分别设有两个伸缩组件81,壳体87下端两侧分别设有另外两个伸缩组件81,每个伸缩组件81相对连接处一端均与缓冲杆84连接,伸缩组件81与缓冲杆84通过插销连接,每个缓冲杆84另一端连与限位块85通过插销连接。
其中,架体1包括承重梁11和主架体12所述主架体12设于承重梁11上,承重梁11对主架体12起到支撑作用。
其中,架体1外表面均匀包裹有吸热层7,且吸热层7还包裹有一层硬质保护层71,吸热层7吸收环境中的热量,质保护层71保护吸热层7不受损坏。
其中,伸缩组件81包括弹簧82和定位板83,弹簧83固定在定位板83上,缓冲杆84与定位板83通过插销连接,弹簧缓冲掉线缆晃动产生的外力,提高塔架的强度。
其中,限位块85上穿设有限位孔86,所述限位孔86设于限位块85中心位置,所述限位孔86截面呈圆形,线缆从限位孔86中穿过连接在塔架上。
其中,循环管6为高导热材质,提高循环管6的导热效率。
其中,架体1采用高强度材质管体,提高架体的基本强度。
本发明的工作原理及使用流程:使用时,一方面吸热层吸照射到塔架1上的阳光来提高塔架的温度,另一方面真空管集热器2收集热能,聚光集热器4同时收集光照产生的热能,整体使得储水罐5内部液体温度升高,循环泵3带动液体经循环管输送至架体的各个部分,升高架体温度提高架体的强度,同时线缆晃动也会影响塔架的强度,线缆先穿过限位孔86连接在塔架上,缓冲机构8内部的伸缩组件81可以缓冲掉线缆朝各个方向晃动产生的外力,从而使得塔架整体强度提高。
Claims (7)
1.一种强度高的钢管塔架,其特征在于,包括架体(1)、辅热机构和缓冲机构(8),所述辅热系统设于架体(1)上,所述缓冲机构(8)设于架体(1)上端;
所述辅热机构包括真空管集热器(2)、聚光集热器(4)、循环泵(3)、储水罐(5)和循环管(6),所述真空管集热器(2)固定在所述架体(1)上,所述储水罐(5)设于所述架体(1)底端,所述聚光集热器(4)安装在在储水罐(5)上表面,所述循环管(6)一端安装在储水罐(5)上表面,所述循环管(6)另一端安装在所述架体(1)上,所述循环管(6)一端连接于储水罐(5),所述循环泵(3)另一端连接于循环管(6);
所述缓冲机构(8)包括壳体(87)、伸缩组件(81)、缓冲杆(84)和限位块(85),所述壳体(87)呈长方体,所述伸缩组件(81)数量为四个,所述壳体(87)上端两侧分别设有两个伸缩组件(81),所述壳体(87)下端两侧分别设有另外两个伸缩组件(81),每个所述伸缩组件(81)相对连接处一端均与缓冲杆(84)连接,所述伸缩组件(81)与缓冲杆(84)通过插销连接,每个所述缓冲杆(84)另一端连与限位块(85)通过插销连接。
2.根据权利要求1所述的一种强度高的钢管塔架,其特征在于,所述架体(1)包括承重梁(11)和主架体(12),所述主架体(12)设于承重梁(11)上。
3.根据权利要求1所述的一种强度高的钢管塔架,其特征在于,所述架体(1)外表面均匀包裹有吸热层(7),且所述吸热层(7)还包裹有一层硬质保护层(71)。
4.根据权利要求1所述的一种强度高的钢管塔架,其特征在于,所述伸缩组件(81)包括弹簧(82)和定位板(83),所述弹簧(82)固定在定位板(83)上,所述缓冲杆(84)与定位板(83)通过插销连接。
5.根据权利要求1所述的一种强度高的钢管塔架,其特征在于,所述限位块(85)上穿设有限位孔(86),所述限位孔(86)设于限位块块(85)中心位置,所述限位孔(86)截面呈圆形。
6.根据权利要求1所述的一种强度高的钢管塔架,其特征在于,所述循环管(6)为高导热材质。
7.根据权利要求1所述的一种强度高的钢管塔架,其特征在于,所述架体(1)采用高强度材质管体。
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