CN114319574A - 可调节架空建筑基座 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了可调节架空建筑基座,包括支撑架,所述支撑架的上端外表面中心位置固定连接有基座,所述基座的内部中心位置活动连接有支撑柱,所述支撑柱的环形外表面靠近下端的位置固定连接有固定板,所述固定板的内部螺纹连接有若干根螺栓,所述螺栓的下端外表面延伸至基座的内部,所述基座的环形内表面靠近支撑柱的位置开设有若干个弧形槽,本发明通过拧动螺栓解除对限位板的固定作用,从而实现调节支撑柱高度的目的,解决了每根建筑支撑柱在长期使用后的沉降情况不一,现有技术不便对支撑柱高度进行调节,从而使得支撑柱上部的建筑物受力不均,影响建筑物的使用寿命问题,提高了架空建筑物的稳定性以及安全性。
Description
技术领域
本发明涉及建筑技术领域,具体为可调节架空建筑基座。
背景技术
架空建筑指底层架空,以支撑物体承重的房屋,其架空部位一般为通道、水域或斜坡,多见于南方,架空层这种建筑结构形式的优势是明显的,安全、隔潮、通风、因地制宜、体现特定的艺术风情是架空层是对人类生活居住的贡献,架空建筑的基座起到地基的作用;
我国是极地开发大国,极地开发时由于其环境的极端特殊性,其对建筑物的要求与国内具有较大的不同,一方面,极地冰层使得地基难以施工,另一方面,其极端低温要求房屋的保温效能极好。这两个要求使得架空建筑物在极地变得较受欢迎。
现有专利(申请号:CN201920533573.9)一种可调节架空建筑基座,属于建筑技术领域,可调节架空建筑基座包括建筑支撑柱,其上设置有径向凸出受力部,所述建筑支撑柱的底部通过螺栓和螺母连接于所述底座上,所述螺栓的轴线与所述建筑支撑柱的轴线相平行或重合。
在实现本发明过程中,发明人发现现有技术中至少存在如下问题没有得到解决:现有技术中的极地建筑物,通过阵列布置的多根建筑支撑柱将整个建筑物架空布置,其不足之处在于,每根建筑支撑柱在长期使用后的沉降情况有一定的差异,现有技术无法对建筑支撑柱进行高度调节,从而使得支撑柱上部的建筑物受力不均,降低了架空建筑物的稳定性以及安全性,上述对比专利通过调节所述建筑支撑柱的底部与底座之间的垫片的数量以调节所述建筑支撑柱的高度,虽然能对支撑柱高度进行调节,但是增减垫片时需要对垫片进行拆卸或安装操作,操作过程麻烦,为工作人员带来不便,且垫片长时间暴露在外部环境中容易生锈腐蚀,更增加了操作时的难度。
为此,提出可调节架空建筑基座。
发明内容
本发明的目的在于提供可调节架空建筑基座,本发明通过拧动螺栓解除对限位板的固定作用,从而实现调节支撑柱高度的目的,解决了每根建筑支撑柱在长期使用后的沉降情况不一,现有技术不便对支撑柱高度进行调节,从而使得支撑柱上部的建筑物受力不均,影响建筑物的使用寿命问题,提高了架空建筑物的稳定性以及安全性,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:可调节架空建筑基座,包括支撑架,所述支撑架的上端外表面中心位置固定连接有基座,所述基座的内部中心位置活动连接有支撑柱,所述支撑柱的环形外表面靠近下端的位置固定连接有固定板,所述固定板的内部螺纹连接有若干根螺栓,所述螺栓的下端外表面延伸至基座的内部,所述基座的环形内表面靠近支撑柱的位置开设有若干个弧形槽,所述弧形槽的内部活动连接有限位板,所述支撑柱的环形外表面靠近下端的位置开设有若干个限位槽,所述限位槽与限位板相互卡合,所述限位板远离限位槽的一端固定连接有若干个第一弹簧,所述第一弹簧的一端与限位板固定连接,所述第一弹簧的另一端与基座固定连接,所述限位板的内部开设有限位孔,所述螺栓的下端外表面固定连接有限位杆,所述限位杆与限位孔相互贴合。
本发明通过设置若干个螺栓将固定板与基座固定连接,当需要对支撑柱的高度进行调节时,首先将千斤顶放置在固定板与基座之间,再拧动螺栓带动限位杆向上移动并与限位孔相互分离,限位杆对限位板的固定作用消失,通过控制千斤顶来调节支撑柱的高度,当支撑柱发生上下移动时,限位槽与限位板相互分离,弹簧发生压缩,调节好高度后,限位板在第一弹簧的弹力作用下发生移动并与限位槽相互贴合,重新固定好螺栓使限位杆插入限位孔中,对限位板进行固定,防止限位板发生移动,从而使限位板与限位槽卡合固定,防止支撑柱发生移动,本发明通过拧动螺栓解除对限位板的固定作用,从而实现调节支撑柱高度的目的,解决了每根建筑支撑柱在长期使用后的沉降情况不一,现有技术不便对支撑柱高度进行调节,从而使得支撑柱上部的建筑物受力不均,影响建筑物的使用寿命问题,提高了架空建筑物的稳定性以及安全性。
优选的,所述限位板远离限位槽的一端开设有两个凹槽,所述基座的内部开设有若干个通槽,所述通槽的内部活动连接有抵杆,所述抵杆靠近限位板的一侧与凹槽相互卡合,所述基座的环形外表面靠近通槽开口处开设有螺纹槽,所述抵杆靠近螺纹槽的一侧固定连接有螺母,所述螺母与螺纹槽螺纹连接。
本发明通过设置抵杆,当需要调节支撑柱高度时,拧动螺母使抵杆与凹槽相互分离,解除抵杆对限位板的固定作用,调节好支撑柱的高度后,拧动螺母使螺母与螺纹槽螺纹连接,抵杆进入到凹槽内,并抵紧限位板使限位板与限位槽紧密贴合,通过抵杆与凹槽相互贴合,对限位板的位置进行限位,防止第一弹簧在长期使用过程中产生形变使限位板位置发生移动,从而影响对支撑柱的固定作用,通过抵杆对限位板的抵紧作用,可进一步对限位板进行固定,使限位板与限位槽紧密贴合,加强限位板对支撑柱的固定效果。
优选的,所述抵杆的环形外表面靠近中心位置套接有第二弹簧,所述第二弹簧的一端与抵杆活动连接,所述第二弹簧的另一端与基座固定连接。
通过设置第二弹簧,当拧动螺母使其与螺纹槽相互分离后,抵杆在第二弹簧的弹力作用下发生移动,与凹槽相互分离,无需人力进行拉动,同时工作人员在对支撑柱高度进行调节时,抵杆在第二弹簧弹力作用下不会发生移动进入到凹槽内,即抵杆与凹槽始终处于分离状态,方便工作人员进行操作。
优选的,所述抵杆的环形外表面靠近第二弹簧一端的位置活动连接有转轴,所述转轴靠近第二弹簧的一端与第二弹簧固定连接。
由于需要拧动螺母使螺母与螺纹槽相互分离,在拧动螺母时,抵杆也会随之转动,从而会使得第二弹簧发生扭变,从而影响第二弹簧的使用寿命,通过设置转轴,抵杆在转动时,弹簧会随转轴发生转动,从而避免了弹簧发生扭变的情况发生,提高了弹簧的使用寿命。
优选的,所述限位板的数量为12块,每三块所述限位板为一组垂直对应排列,且三块所述限位板之间连接有两根连接杆,所述基座的内部靠近连接杆的位置开设有活动槽。
通过设置12块限位板,加强了限位板对支撑柱的固定支撑效果,防止支撑柱上方建筑物过重使得限位板发生形变,或者限位板与限位槽脱离的情况发生,通过在每组三块限位板之间设置连接杆,使得三块限位板可同步移动,防止不同限位板所连接的弹簧弹性系数不同,使三块限位板位置交错,从而导致限位杆与限位孔位置交错的情况发生。
优选的,所述限位板靠近支撑柱的一端呈弧形结构设计,所述限位槽也呈弧形结构设计。
通过限位板与限位槽之间呈弧形结构相互卡合,便于在调节支撑柱高度时,限位槽能与限位板顺利脱离,防止限位槽与限位板相互卡合导致调解过程不便的情况发生。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明通过拧动螺栓解除对限位板的固定作用,从而实现调节支撑柱高度的目的,解决了每根建筑支撑柱在长期使用后的沉降情况不一,现有技术不便对支撑柱高度进行调节,从而使得支撑柱上部的建筑物受力不均,影响建筑物的使用寿命问题,提高了架空建筑物的稳定性以及安全性。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图;
图2为本发明限位板与限位杆的结合剖视图;
图3为本发明限位板与限位槽的结合剖视图;
图4为本发明的A处结构放大示意图;
图5为本发明的B处结构放大示意图。
图中:1、支撑架;2、基座;3、支撑柱;4、固定板;5、螺栓;6、弧形槽;7、限位板;8、限位槽;9、第一弹簧;10、限位孔;11、限位杆;12、凹槽;13、通槽;14、抵杆;15、螺纹槽;16、螺母;17、第二弹簧;18、转轴;19、连接杆;20、活动槽。
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。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语"中心"、"纵向"、"横向"、"长度"、"宽度"、"厚度"、"上"、"下"、"前"、"后"、"左"、"右"、"坚直"、"水平"、"顶"、"底"、"内"、"外"、"顺时针"、"逆时针"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,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"仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有"第一"、"第二"的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本发明的描述中,"多个"的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。此外,术语“安装”、“相连”、“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,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
请参阅图1至图5,本发明提供可调节架空建筑基座技术方案:
可调节架空建筑基座,如图1至图3所示,包括支撑架1,所述支撑架1的上端外表面中心位置固定连接有基座2,所述基座2的内部中心位置活动连接有支撑柱3,所述支撑柱3的环形外表面靠近下端的位置固定连接有固定板4,所述固定板4的内部螺纹连接有若干根螺栓5,所述螺栓5的下端外表面延伸至基座2的内部,所述基座2的环形内表面靠近支撑柱3的位置开设有若干个弧形槽6,所述弧形槽6的内部活动连接有限位板7,所述支撑柱3的环形外表面靠近下端的位置开设有若干个限位槽8,所述限位槽8与限位板7相互卡合,所述限位板7远离限位槽8的一端固定连接有若干个第一弹簧9,所述第一弹簧9的一端与限位板7固定连接,所述第一弹簧9的另一端与基座2固定连接,所述限位板7的内部开设有限位孔10,所述螺栓5的下端外表面固定连接有限位杆11,所述限位杆11与限位孔10相互贴合。
本发明通过设置若干个螺栓5将固定板4与基座2固定连接,当需要对支撑柱3的高度进行调节时,首先将千斤顶放置在固定板4与基座2之间,再拧动螺栓5带动限位杆11向上移动并与限位孔10相互分离,限位杆11对限位板7的固定作用消失,通过控制千斤顶来调节支撑柱3的高度,当支撑柱3发生上下移动时,限位槽8与限位板7相互分离,弹簧发生压缩,调节好高度后,限位板7在第一弹簧9的弹力作用下发生移动并与限位槽8相互贴合,重新固定好螺栓5使限位杆11插入限位孔10中,对限位板7进行固定,防止限位板7发生移动,从而使限位板7与限位槽8卡合固定,防止支撑柱3发生移动,本发明通过拧动螺栓5解除对限位板7的固定作用,从而实现调节支撑柱3高度的目的,解决了每根建筑支撑柱3在长期使用后的沉降情况不一,现有技术不便对支撑柱3高度进行调节,从而使得支撑柱3上部的建筑物受力不均,影响建筑物的使用寿命问题,提高了架空建筑物的稳定性以及安全性。
具体的,如图4所示,所述限位板7远离限位槽8的一端开设有两个凹槽12,所述基座2的内部开设有若干个通槽13,所述通槽13的内部活动连接有抵杆14,所述抵杆14靠近限位板7的一侧与凹槽12相互卡合,所述基座2的环形外表面靠近通槽13开口处开设有螺纹槽15,所述抵杆14靠近螺纹槽15的一侧固定连接有螺母16,所述螺母16与螺纹槽15螺纹连接。
本发明通过设置抵杆14,当需要调节支撑柱3高度时,拧动螺母16使抵杆14与凹槽12相互分离,解除抵杆14对限位板7的固定作用,调节好支撑柱3的高度后,拧动螺母16使螺母16与螺纹槽15螺纹连接,抵杆14进入到凹槽12内,并抵紧限位板7使限位板7与限位槽8紧密贴合,通过抵杆14与凹槽12相互贴合,对限位板7的位置进行限位,防止第一弹簧9在长期使用过程中产生形变使限位板7位置发生移动,从而影响对支撑柱3的固定作用,通过抵杆14对限位板7的抵紧作用,可进一步对限位板7进行固定,使限位板7与限位槽8紧密贴合,加强限位板7对支撑柱3的固定效果。
具体的,如图4所示,所述抵杆14的环形外表面靠近中心位置套接有第二弹簧17,所述第二弹簧17的一端与抵杆14活动连接,所述第二弹簧17的另一端与基座2固定连接。
通过设置第二弹簧17,当拧动螺母16使其与螺纹槽15相互分离后,抵杆14在第二弹簧17的弹力作用下发生移动,与凹槽12相互分离,无需人力进行拉动,同时工作人员在对支撑柱3高度进行调节时,抵杆14在第二弹簧17弹力作用下不会发生移动进入到凹槽12内,即抵杆14与凹槽12始终处于分离状态,方便工作人员进行操作。
具体的,如图4所示,所述抵杆14的环形外表面靠近第二弹簧17一端的位置活动连接有转轴18,所述转轴18靠近第二弹簧17的一端与第二弹簧17固定连接。
由于需要拧动螺母16使螺母16与螺纹槽15相互分离,在拧动螺母16时,抵杆14也会随之转动,从而会使得第二弹簧17发生扭变,从而影响第二弹簧17的使用寿命,通过设置转轴18,抵杆14在转动时,弹簧会随转轴18发生转动,从而避免了弹簧发生扭变的情况发生,提高了弹簧的使用寿命。
具体的,如图4与图5所示,所述限位板7的数量为12块,每三块所述限位板7为一组垂直对应排列,且三块所述限位板7之间连接有两根连接杆19,所述基座2的内部靠近连接杆19的位置开设有活动槽20。
通过设置12块限位板7,加强了限位板7对支撑柱3的固定支撑效果,防止支撑柱3上方建筑物过重使得限位板7发生形变,或者限位板7与限位槽8脱离的情况发生,通过在每组三块限位板7之间设置连接杆19,使得三块限位板7可同步移动,防止不同限位板7所连接的弹簧弹性系数不同,使三块限位板7位置交错,从而导致限位杆11与限位孔10位置交错的情况发生。
具体的,如图5所示,所述限位板7靠近支撑柱3的一端呈弧形结构设计,所述限位槽8也呈弧形结构设计。
通过限位板7与限位槽8之间呈弧形结构相互卡合,便于在调节支撑柱3高度时,限位槽8能与限位板7顺利脱离,防止限位槽8与限位板7相互卡合导致调解过程不便的情况发生。
使用方法:本发明通过设置若干个螺栓5将固定板4与基座2固定连接,当需要对支撑柱3的高度进行调节时,首先将千斤顶放置在固定板4与基座2之间,再拧动螺栓5带动限位杆11向上移动并与限位孔10相互分离,限位杆11对限位板7的固定作用消失,通过控制千斤顶来调节支撑柱3的高度,当支撑柱3发生上下移动时,限位槽8与限位板7相互分离,弹簧发生压缩,调节好高度后,限位板7在第一弹簧9的弹力作用下发生移动并与限位槽8相互贴合,重新固定好螺栓5使限位杆11插入限位孔10中,对限位板7进行固定,防止限位板7发生移动,从而使限位板7与限位槽8卡合固定,防止支撑柱3发生移动。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (6)
1.可调节架空建筑基座,包括支撑架(1),其特征在于:所述支撑架(1)的上端外表面中心位置固定连接有基座(2),所述基座(2)的内部中心位置活动连接有支撑柱(3),所述支撑柱(3)的环形外表面靠近下端的位置固定连接有固定板(4),所述固定板(4)的内部螺纹连接有若干根螺栓(5),所述螺栓(5)的下端外表面延伸至基座(2)的内部,所述基座(2)的环形内表面靠近支撑柱(3)的位置开设有若干个弧形槽(6),所述弧形槽(6)的内部活动连接有限位板(7),所述支撑柱(3)的环形外表面靠近下端的位置开设有若干个限位槽(8),所述限位槽(8)与限位板(7)相互卡合,所述限位板(7)远离限位槽(8)的一端固定连接有若干个第一弹簧(9),所述第一弹簧(9)的一端与限位板(7)固定连接,所述第一弹簧(9)的另一端与基座(2)固定连接,所述限位板(7)的内部开设有限位孔(10),所述螺栓(5)的下端外表面固定连接有限位杆(11),所述限位杆(11)与限位孔(10)相互贴合。
2.根据权利要求1所述的可调节架空建筑基座,其特征在于:所述限位板(7)远离限位槽(8)的一端开设有两个凹槽(12),所述基座(2)的内部开设有若干个通槽(13),所述通槽(13)的内部活动连接有抵杆(14),所述抵杆(14)靠近限位板(7)的一侧与凹槽(12)相互卡合,所述基座(2)的环形外表面靠近通槽(13)开口处开设有螺纹槽(15),所述抵杆(14)靠近螺纹槽(15)的一侧固定连接有螺母(16),所述螺母(16)与螺纹槽(15)螺纹连接。
3.根据权利要求2所述的可调节架空建筑基座,其特征在于:所述抵杆(14)的环形外表面靠近中心位置套接有第二弹簧(17),所述第二弹簧(17)的一端与抵杆(14)活动连接,所述第二弹簧(17)的另一端与基座(2)固定连接。
4.根据权利要求3所述的可调节架空建筑基座,其特征在于:所述抵杆(14)的环形外表面靠近第二弹簧(17)一端的位置活动连接有转轴(18),所述转轴(18)靠近第二弹簧(17)的一端与第二弹簧(17)固定连接。
5.根据权利要求1所述的可调节架空建筑基座,其特征在于:所述限位板(7)的数量为12块,每三块所述限位板(7)为一组垂直对应排列,且三块所述限位板(7)之间连接有两根连接杆(19),所述基座(2)的内部靠近连接杆(19)的位置开设有活动槽(20)。
6.根据权利要求1所述的可调节架空建筑基座,其特征在于:所述限位板(7)靠近支撑柱(3)的一端呈弧形结构设计,所述限位槽(8)也呈弧形结构设计。
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