CN112962783A - 一种承重结构 - Google Patents

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Abstract

本发明提出了一种承重结构,涉及承重物体技术领域。一种承重结构,上述承重结构包括多个连接点,任意两个上述连接点之间均设有一个支撑杆,任一上述连接点的支撑杆一端相互连接。采用本发明,承重结构具有镂空结构,重量轻,建造成本低,利于推广。

Description

一种承重结构
技术领域
本发明涉及承重物体技术领域,具体而言,涉及一种承重结构。
背景技术
承重结构,是指直接将本身自重与各种外加作用力系统地传递给基础地基的主要结构构件和其连接点,包括承重墙体、立杆、框架柱、支墩、楼板、梁、屋架、悬索等。承重结构包括:砌体结构(砖混结构),框架结构,剪力墙结构,框架剪力墙结构,框架核心筒结构,筒中筒结构,框支结构(框支剪力墙结构和框支砌体结构),异形柱框架结构,短肢剪力墙结构,板柱结构,轻钢结构,重钢结构,木结构。
各种建筑,比如房屋、桥梁等都需要承重结构,现有的承重结构一般是通过水泥浇筑而成,浇筑而成的承重结构体积大,重量大,而且建造成本高。
发明内容
本发明的目的在于提供一种承重结构,其具有镂空结构,重量轻,建造成本低,利于推广。
本发明的实施例是这样实现的:
本申请实施例提供一种承重结构,上述承重结构包括多个连接点,任意两个上述连接点之间均设有一个支撑杆,任一上述连接点的支撑杆一端相互连接。
进一步的,在本发明的一些实施例中,上述连接点的数量为六个。
进一步的,在本发明的一些实施例中,上述六个上述连接点位于同一个圆的圆周,上述圆的圆周均分为九个点,六个上述连接点依次位于圆的圆周的第一个点、第二个点、第四个点、第五个点、第七个点、第八个点。
进一步的,在本发明的一些实施例中,上述承重结构一体成型设置。
进一步的,在本发明的一些实施例中,上述支撑杆采用金属材料制成。
进一步的,在本发明的一些实施例中,上述任一连接点的支撑杆一端通过焊接连接。
进一步的,在本发明的一些实施例中,上述支撑杆采用塑料制成。
进一步的,在本发明的一些实施例中,上述任一连接点的支撑杆一端热熔连接。
进一步的,在本发明的一些实施例中,上述支撑杆的横截面为圆形。
进一步的,在本发明的一些实施例中,上述支撑杆的横截面为多边形。
相对于现有技术,本发明实施例至少具有如下优点或有益效果:
本发明实施例提供一种承重结构,上述承重结构包括多个连接点,任意两个上述连接点之间均设有一个支撑杆,任一上述连接点的支撑杆一端相互连接。
由于承重结构包括多个连接点,任意两个上述连接点之间均设有一个支撑杆,任一上述连接点的支撑杆一端相互连接,如此形成镂空结构,镂空结构,其密度更低,重量轻,建造成本低,利于推广。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,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相关的附图。
图1为本发明实施例提供的承重结构的结构示意图;
图2为本发明实施例提供的承重结构与圆周的结构示意图。
图标:101-支撑杆;102-连接点。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通的技术人员在没有作出创造性劳动的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。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
在本发明实施例的描述中,需要说明的是,若出现术语“竖直”、“水平”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
此外,若出现“水平”、“竖直”等术语并不表示要求部件绝对水平或者竖直,而是可以稍微的倾斜。如“水平”仅仅是指其方向相对于“竖直”而言更加水平,并不是表示该结构一定要完全水平,而是可以稍微倾斜。
在本发明实施例的描述中,“多个”代表至少2个。
在本发明实施例的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,若出现术语“设置”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
实施例
请参照图1-图2,图1所示为本发明实施例提供的承重结构的结构示意图;图2所示为本发明实施例提供的承重结构与圆周的结构示意图。
本实施例提供一种承重结构,上述承重结构包括多个连接点102,任意两个上述连接点102之间均设有一个支撑杆101,任一上述连接点102的支撑杆101一端相互连接。
由于承重结构包括多个连接点102,任意两个上述连接点102之间均设有一个支撑杆101,任一上述连接点102的支撑杆101一端相互连接,如此形成镂空结构,镂空结构,其密度更低,重量轻,建造成本低,利于推广。可选地,本实施例可通过多个承重结构拼接起来形成一个整体,便于提高承重能力。
如图1-图2所示,在本发明的一些实施例中,上述连接点102的数量为六个。
如图1-图2所示,在本发明的一些实施例中,上述六个上述连接点102位于同一个圆的圆周,上述圆的圆周均分为九个点,六个上述连接点102依次位于圆的圆周的第一个点、第二个点、第四个点、第五个点、第七个点、第八个点。
142857,又名走马灯数。它发现于埃及金字塔内,它是一组神奇的数字,它证明一星期有7天,它自我累加一次,就由它的6个数字依顺序轮值一次。到了第7天,它们就放假,由999999去代班,数字越加越大,每超过一星期轮回,每个数字需要分身一次。
本发明通过设置六个上述连接点102位于同一个圆的圆周,上述圆的圆周均分为九个点,六个上述连接点102依次位于圆的圆周的第一个点、第二个点、第四个点、第五个点、第七个点、第八个点。如图1所示,如此形成的承重结构形成有等腰梯形、等腰三角形、等边三角形,稳定性好,利于承重。而且具有镂空结构,重量轻,建造成本低,利于推广。可选地,本实施例的承重结构各个位置都可以用于承重,可以竖直放置,也可以水平放置。
如图1-图2所示,在本发明的一些实施例中,上述承重结构一体成型设置。
一体成型是指一次加工就做成了某零件,不用作二次及以上加工,即一道工序就完成了这个零件的制造,本发明通过设置承重结构一体成型设置,如此承重结构整体更加稳定,质量更好,使用寿命更长。
如图1-图2所示,在本发明的一些实施例中,上述支撑杆101采用金属材料制成。
金属在常温下一般都是固体(汞除外),有金属光泽(即对可见光强烈反射),大多数为电和热的优良导体,有延展性,密度较大,熔点较高。地球上的金属资源广泛地存在于地壳和海洋中,除少数很不活泼的金属如金、银等有单质形式存在外,其余都以化合物的形式存在。金属在自然界中广泛存在,在生活中应用极为普遍,在现代工业中是非常重要和应用最多的一类物质。本发明通过设置支撑杆101采用金属材料制成,如此增加承重结构的承重能力。
需要说明的是,支撑杆101采用金属材料制成只是本实施例的一种优选的实施方式,本发明并不仅限于此,在其他实施例中,支撑杆101也可采用合金、塑料等制成。
合金由两种或两种以上化学元素,且其中至少有一种是金属元素所组成具有金属特性的物质称为合金。由两种元素组成的合金统称为“二元合金”,由三种以上元素组成的合金通称为“多元合金”。合金的结构和性质,决定于组成合金的组分间相互作用的特性。合金的晶体由不同类的原子组成,根据组成元素的相互作用不同,具有不同的晶体结构和性质。镍铬合金具有较高的电阻率和耐热性(1000℃~1200℃),常用作电炉丝;铝合金单位重量的强度高的接近于优质钢;铍青铜具有极高的硬度和强度,且有较好的弹性,抗腐蚀性强,可焊性和切削加工性良好,常用于制造特殊轴承、弹性元件、不发生火花的工具。本发明通过设置支撑杆101采用合金制成,如此承重结构耐热性强、抗腐蚀性强,有利于提高承重结构的使用寿命。
如图1-图2所示,在本发明的一些实施例中,上述任一连接点102的支撑杆101一端通过焊接连接。本发明通过设置任一连接点102的支撑杆101一端通过焊接连接,如此便于各个支撑杆101的连接,而且焊接也能使连接更加稳定。
如图1-图2所示,在本发明的一些实施例中,上述支撑杆101采用塑料制成。
塑料是以单体为原料,通过加聚或缩聚反应聚合而成的高分子化合物(macromolecules),其抗形变能力中等,介于纤维和橡胶之间,由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成。塑料的主要成分是树脂。树脂是指尚未和各种添加剂混合的高分子化合物。树脂这一名词最初是由动植物分泌出的脂质而得名,如松香、虫胶等。树脂约占塑料总重量的40%~100%。塑料的基本性能主要决定于树脂的本性,但添加剂也起着重要作用。有些塑料基本上是由合成树脂所组成,不含或少含添加剂,如有机玻璃、聚苯乙烯等。塑料可区分为热固性与热塑性二类,前者无法重新塑造使用,后者可以再重复生产。热可塑性其物理延伸率较大,一般在50%~500%。在不同延伸率下力不完全成线性变化。
塑料不同性能决定了其在生活在工业中的用途,随着技术的进步,对塑料改性一直没有停止过研究。希望不远的将来,塑料通过改性后的可以有更广泛的应用,甚至可代替钢铁等材料并对环境不再污染。塑料基本有两种类型:第一种是线型结构,具有这种结构的高分子化合物称为线型高分子化合物;第二种是体型结构,具有这种结构的高分子化合称为体型高分子化合物。有些高分子带有支链,称为支链高分子,属于线型结构。有些高分子虽然分子间有交联,但交联较少,称为网状结构,属于体型结构。两种不同的结构,表现出两种相反的性能。线型结构,加热能熔融,硬度和脆性较小的特点。体型结构硬度和脆性较大。塑料则两种结构的高分子都有,由线型高分子制成的是热塑性塑料,由体型高分子制成的是热固性塑料。我们通常所用的塑料并不是一种单一成分,它是由许多材料配制而成的。其中高分子聚合物(或称合成树脂)是塑料的主要成分,此外,为了改进塑料的性能,还要在高分子化合物中添加各种辅助材料,如填料、增塑剂、润滑剂、稳定剂、着色剂、抗静电剂等,才能成为性能良好的塑料。塑料助剂又叫塑料添加剂,是聚合物(合成树脂)进行成型加工时为改善其加工性能或为改善树脂本身性能所不足而必须添加的一些化合物。例如,为了降低聚氯乙烯树脂的成型温度,使制品柔软而添加的增塑剂;又如为了制备质量轻、抗振、隔热、隔音的泡沫塑料而要添加发泡剂;有些塑料的热分解温度与成型加工温度非常接近,不加入热稳定剂就无法成型。因而,塑料助剂在塑料成型加工中占有特别重要的地位。
根据各种塑料不同的使用特性,通常将塑料分为通用塑料、工程塑料和特种塑料三种类型。
通用塑料一般是指产量大、用途广、成型性好、价格便宜的塑料。通用塑料有五大品种,即聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)及丙烯腈─丁二烯─苯乙烯共聚合物(ABS)。这五大类塑料占据了塑料原料使用的绝大多数,其余的基本可以归入特殊塑料品种,如:PPS、PPO、PA、PC、POM等,它们在日用生活产品中的用量很少,主要应用在工程产业、国防科技等高端的领域,如汽车、航天、建筑、通讯等领域。塑料根据其可塑性分类,可分为热塑性塑料和热固性塑料。通常情况下,热塑性塑料的产品可再回收利用,而热固性塑料则不能,根据塑料的光学性能来分,可分为透明、半透明及不透明原料,如PS、PMMA、AS、PC等属于透明塑料,而其它大多数塑料都为不透明塑料。
1.聚乙烯:常用聚乙烯可分为低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)和线性低密度聚乙烯(LLDPE)。三者当中,HDPE有较好的热性能、电性能和机械性能,而LDPE和LLDPE有较好的柔韧性、冲击性能、成膜性等。LDPE和LLDPE主要用于包装用薄膜、农用薄膜、塑料改性等,而HDPE的用途比较广泛,薄膜、管材、注射日用品等多个领域。
2.聚丙烯:相对来说,聚丙烯的品种更多,用途也比较复杂,领域繁多,品种主要有均聚聚丙烯(homoPP),嵌段共聚聚丙烯(coPP)和无规共聚聚丙烯(raPP),根据用途的不同,均聚主要用在拉丝、纤维、注射、BOPP膜等领域,共聚聚丙烯主要应用于家用电器注射件,改性原料,日用注射产品、管材等,无规聚丙烯主要用于透明制品、高性能产品、高性能管材等。
3.聚氯乙烯:由于其成本低廉,产品具有自阻燃的特性,故在建筑领域里用途广泛,尤其是下水道管材、塑钢门窗、板材、人造皮革等用途最为广泛。
4.聚苯乙烯:作为一种透明的原材料,在有透明需求的情况下,用途广泛,如汽车灯罩、日用透明件、透明杯、罐等。
5.ABS:是一种用途广泛的工程塑料,具有杰出的物理机械和热性能,广泛应用于家用电器、面板、面罩、组合件、配件等,尤其是家用电器,如洗衣机、空调、冰箱、电扇等,用量十分庞大,另外在塑料改性方面,用途也很广。
工程塑料一般指能承受一定外力作用,具有良好的机械性能和耐高、低温性能,尺寸稳定性较好,可以用作工程结构的塑料,如聚酰胺、聚砜等。在工程塑料中又将其分为通用工程塑料和特种工程塑料两大类。工程塑料在机械性能、耐久性、耐腐蚀性、耐热性等方面能达到更高的要求,而且加工更方便并可替代金属材料。工程塑料被广泛应用于电子电气、汽车、建筑、办公设备、机械、航空航天等行业,以塑代钢、以塑代木已成为国际流行趋势。通用工程塑料包括:聚酰胺、聚甲醛、聚碳酸酯、改性聚苯醚、热塑性聚酯、超高分子量聚乙烯、甲基戊烯聚合物、乙烯醇共聚物等。特种工程塑料又有交联型的非交联型之分。交联型的有:聚氨基双马来酰胺、聚三嗪、交联聚酰亚胺、耐热环氧树脂等。非交联型的有:聚砜、聚醚砜、聚苯硫醚、聚酰亚胺、聚醚醚酮(PEEK)等。
特种塑料一般是指具有特种功能,可用于航空、航天等特殊应用领域的塑料。如氟塑料和有机硅具有突出的耐高温、自润滑等特殊功用,增强塑料和泡沫塑料具有高强度、高缓冲性等特殊性能,这些塑料都属于特种塑料的范畴。
a.增强塑料:增强塑料原料在外形上可分为粒状(如钙塑增强塑料)、纤维状(如玻璃纤维或玻璃布增强塑料)、片状(如云母增强塑料)三种。按材质可分为布基增强塑料(如碎布增强或石棉增强塑料)、无机矿物填充塑料(如石英或云母填充塑料)、纤维增强塑料(如碳纤维增强塑料)三种。
b.泡沫塑料:泡沫塑料可以分为硬质、半硬质和软质泡沫塑料三种。硬质泡沫塑料没有柔韧性,压缩硬度很大,只有达到一定应力值才产生变形,应力解除后不能恢复原状;软质泡沫塑料富有柔韧性,压缩硬度很小,很容易变形,应力解除后能恢复原状,残余变形较小;半硬质泡沫塑料的柔韧性和其他性能介于硬质与软质泡沫塑料之间。
本发明通过设置支撑杆101采用塑料制成,如此承重结构的质量更轻,便于承重结构的运输。
需要说明的是,支撑杆101采用塑料制成只是本实施例的一种优选的实施方式,本发明并不仅限于此,在其他实施例中,支撑杆101也可采用金属制成。
如图1-图2所示,在本发明的一些实施例中,上述任一连接点102的支撑杆101一端热熔连接。
热熔连接是指非金属与非金属之间,是经过加热升温至(液态)熔点后的一种连接方式。广泛应用于PP-R管、PB管、PE-RT管、金属复合管、曲弹矢量铝合金衬塑复合管道系统等新型管材与管件连接。在钢结构工程中,将两根金属钢筋,通过电加温设备进行热熔连接。金属热熔连接后一定要在常温状态下冷却,才能达到原金属材料的抗拉应力,热熔连接不得淬火,以免接点碳化变脆,失去原有金属材料的抗拉应力参数。热熔连接主要有:热熔承插连接和热熔对焊连接,热熔连接具有连接简便、使用年限久、不易腐蚀等优点。本发明通过设置任一连接点102的支撑杆101一端热熔连接,如此形成的承重结构使用年限久、不易腐蚀。
如图1-图2所示,在本发明的一些实施例中,上述支撑杆101的横截面为圆形。本发明通过设置支撑杆101的横截面为圆形,如此便于支撑杆101的制造,也便于支撑杆101的安装。需要说明的是,支撑杆101的横截面为圆形只是本实施例的一种优选的实施方式,本发明并不仅限于此,在其他实施例中,支撑杆101的横截面也可为多边形等形状。
如图1-图2所示,在本发明的一些实施例中,上述支撑杆101的横截面为多边形。
综上,本发明的实施例提供一种承重结构,上述承重结构包括多个连接点102,任意两个上述连接点102之间均设有一个支撑杆101,任一上述连接点102的支撑杆101一端相互连接。
由于承重结构包括多个连接点102,任意两个上述连接点102之间均设有一个支撑杆101,任一上述连接点102的支撑杆101一端相互连接,如此形成镂空结构,镂空结构,其密度更低,重量轻,建造成本低,利于推广。可选地,本实施例可通过多个承重结构拼接起来形成一个整体,便于提高承重能力。
以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种承重结构,其特征在于:所述承重结构包括多个连接点,任意两个所述连接点之间均设有一个支撑杆,任一所述连接点的支撑杆一端相互连接。
2.根据权利要求1所述的承重结构,其特征在于:所述连接点的数量为六个。
3.根据权利要求2所述的承重结构,其特征在于:六个所述连接点位于同一个圆的圆周,所述圆的圆周均分为九个点,六个所述连接点依次位于圆的圆周的第一个点、第二个点、第四个点、第五个点、第七个点、第八个点。
4.根据权利要求1所述的承重结构,其特征在于:所述承重结构一体成型设置。
5.根据权利要求1所述的承重结构,其特征在于:所述支撑杆采用金属材料制成。
6.根据权利要求5所述的承重结构,其特征在于:任一所述连接点的支撑杆一端通过焊接连接。
7.根据权利要求1所述的承重结构,其特征在于:所述支撑杆采用塑料制成。
8.根据权利要求7所述的承重结构,其特征在于:任一所述连接点的支撑杆一端热熔连接。
9.根据权利要求1所述的承重结构,其特征在于:所述支撑杆的横截面为圆形。
10.根据权利要求1所述的承重结构,其特征在于:所述支撑杆的横截面为多边形。
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SE01 Entry into force of request for substantive examination
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RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20210615

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