CN114592635A - 一种实验室用吊顶模方 - Google Patents

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CN114592635A CN202210194107.9A CN202210194107A CN114592635A CN 114592635 A CN114592635 A CN 114592635A CN 202210194107 A CN202210194107 A CN 202210194107A CN 114592635 A CN114592635 A CN 114592635A
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laboratory
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邱法修
赵涛绩
许良
孙宾
王鑫
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Abstract

本发明提供一种实验室用吊顶模方,涉及实验室装备技术领域。此实验室用吊顶模方,包括楼板、天花板骨架、天花板方板、供排水管路、供电线缆、供气管路、抽真空管路、信号线缆、排风筒和新风筒。此实验室用吊顶模方,可将这些供排水管路、供电线缆、供气管路、抽真空管路、信号线缆、排风筒和新风筒等功能组件,整齐地布置于楼板和天花板(包括天花板方板)之间。天花板骨架、天花板方板可模块化制作和安装。在某几块天花板方板上设置功能接头及风口,将带功能接头及风口的天花板方板布置于实验台的上方位置,方便进一步连接到实验台。如此布置的管路、线缆及风筒,方便安装和维护,可显著提高实验室的整体空间利用效率,以及美观和整洁程度。

Description

一种实验室用吊顶模方
技术领域
本发明涉及实验室装备技术领域,具体地说是涉及一种实验室用吊顶模方。
背景技术
实验室需要向实验台的位置上布置诸如供排水管路、供电线缆、供气管路、抽真空管路、信号线缆、风筒等,以满足实验操作人员方便、安全地进行实验操作。目前,一般先是在实验室内预先设计确定好实验台的位置,再向实验台的位置连接各种管路、线缆及风筒等。其中,绝大部分管路裸露在实验室内,占用了实验室内的有限空间,影响了实验室的整洁和美观。部分管路埋于地面,导致管路布置的工程量较大,比如供水管路和排水管路的布置,一般需要在地面上布置许多接口,将管路埋于地面。这导致布置施工的工程量较大,并且在维修或升级改造时要破坏地面,工程量也很大,使维修、升级改造成本较高。此外,实验室的实验项目具有周期性,在实验室后续升级改造时,实验区域很有可能重新界定,实验台的位置也可能发生变化。这就需要重新转接管路、线缆、风筒等,使施工难度较高,工程量较大,导致实验室的升级改造成本较高。
发明内容
本发明的目的在于提供一种实验室用吊顶模方,将供排水管路、供电线缆、供气管路、抽真空管路、信号线缆及风筒布置于楼板和天花板之间,可以灵活地将管路、线缆及风筒连接至实验台的位置。
为了达到上述目的,本发明所采用的技术解决方案如下:
一种实验室用吊顶模方,包括楼板、天花板骨架、天花板方板、供水管路、排水管路、供电线缆、供气管路、抽真空管路、信号线缆、排风筒和新风筒;
天花板骨架位于楼板的下方,天花板骨架装配连接楼板,天花板骨架沿横向及纵向设置多个方格口,所述方格口上装配天花板方板;
供水管路、排水管路、供电线缆、供气管路、抽真空管路、信号线缆、排风筒和新风筒布置于楼板与天花板方板之间的空间;
至少一个天花板方板设置有供水接头、排水接头、供电接头、供气接头、抽真空接头及信号接头;至少一个天花板方板设置有回风口;至少一个天花板方板设置有新风出口;
供水管路的末端连接供水接头,排水管路的末端连接排水接头,供电线缆的末端连接供电接头,供气管路的末端连接供气接头,抽真空管路的末端连接抽真空接头,信号线缆的末端连接信号接头;排风筒的末端连接回风口;新风筒的末端连接新风出口。
优选的,若干个天花板方板设置有照明灯,供电线缆的末端连接照明灯。
优选的,其中一个回风口经旋转关节连接有旋转万向罩。
优选的,至少一个天花板方板活动连接天花板骨架的方格口,该天花板方板连接起吊绳的一端,天花板骨架上设置有起吊驱动机构,起吊驱动机构连接起吊绳的另一端,起吊驱动机构牵引起吊绳以带动该天花板方板升起或降落;该天花板方板升起至最高位置时,该天花板方板嵌入对应的方格口。
优选的,天花板骨架上滑动连接有滑座,滑座上连接有终端支架,终端支架的末端设置有终端支撑座,终端支撑座上设置有可视化的终端。
优选的,所述天花板骨架包括承重竖梁、支撑横梁和分隔纵梁;承重竖梁的上端装配连接楼板,承重竖梁的下端装配连接支撑横梁;支撑横梁设置为多根,多根支撑横梁平行布置;分隔纵梁的两端分别装配连接相邻的支撑横梁,分隔纵梁设置为多根,多根分隔纵梁平行布置;两根支撑横梁和两根分隔纵梁共同限定出所述方格口。
优选的,承重竖梁的下端设置有承力柱,承力柱的末端设置有装配块,所述装配块沿水平方向伸展,装配块的末端开设第一限位孔;支撑横梁的上方设置有中空腔体,支撑横梁的上表面开设与装配块外形匹配的装配口,装配口与中空腔体连通,支撑横梁上开设第二限位孔;所述装配块从所述装配口嵌入中空腔体内,所述装配块相对于中空腔体转动设定角度后,第一限位孔与第二限位孔之间连接限位销。
优选的,所述天花板骨架还包括装配板,承重竖梁的上端转动连接装配板,装配板经装配件连接楼板。
优选的,支撑横梁的两侧设置有装配缝,分隔纵梁的两端设置有装配肩,所述装配肩插入所述装配缝内。
优选的,分隔纵梁的端面设置有缓冲垫,所述缓冲垫由弹性材料制成,所述缓冲垫填充于分隔纵梁的端面与支撑横梁之间的空间。
本发明的有益技术效果是:
本发明的实验室用吊顶模方,可将供水管路、排水管路、供电线缆、供气管路、抽真空管路、信号线缆、排风筒和新风筒布置于楼板和天花板(天花板方板)之间,在某几块天花板方板上设置功能接头及风口(供水接头、排水接头、供电接头、供气接头、抽真空接头、信号接头、回风口和新风出口),将带功能接头及风口的天花板方板布置于实验台的上方位置。如此则可灵活地将管路、线缆连接至实验台的上方位置;如此布置的管路、线缆及风筒,方便安装、维修和改造,可显著提高实验室的整体空间利用效率、美观和整洁程度;此外,在后续的维修及实验室升级改造时,其施工难度较低,工程量较小,降低了实验室的维修及升级改造成本,使实验室的布局更加灵活多变,满足各种实验需求;本发明的实验室用吊顶模方,可以模块化制作和模块化组装,其天花板骨架安装简单,降低了现场施工的难度,安装效率较高。
附图说明
图1为本发明实施例实验室用吊顶模方的仰视图;
图2为本发明实施例天花板骨架装配于楼板的立体图;
图3为本发明实施例承重竖梁部分的主视图;
图4为本发明实施例支撑横梁的局部结构示意图;
图5为本发明实施例分隔纵梁的主视图;
图6为图5中A处的局部放大图;
图7为本发明实施例支撑横梁及分隔纵梁的结构示意图;
图8为本发明实施例1#天花板方板及照明灯的仰视图;
图9为本发明实施例2#天花板方板及接头、插座的仰视图;
图10为本发明实施例3#天花板方板及回风口的仰视图;
图11为本发明实施例4#天花板方板及新风出口的仰视图;
图12为本发明实施例5#天花板方板及旋转关节、旋转万向罩的侧视图;
图13为本发明实施例6#天花板方板及起吊绳的侧视图;
图14为本发明实施例支撑横梁及终端支架、终端支撑座的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和有益效果更加清楚明白,以下结合具体实施例,并参照附图,对本发明进一步详细说明。本发明某些实施例于后方将参照所附附图做更全面性地描述,其中一些但并非全部的实施例将被示出。实际上,本发明的各种实施例可以许多不同形式实现,而不应被解释为限于此数所阐述的实施例;相对地,提供这些实施例使得本发明满足适用的法律要求。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“内”、“外”、“上”、“下”、“前”、“后”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。
在本发明实施例中,提供一种实验室用吊顶模方,请参考图1至图14所示。
一种实验室用吊顶模方,包括楼板1、天花板骨架、天花板方板3、供水管路4、排水管路、供电线缆5、供气管路、抽真空管路、信号线缆、排风筒、新风筒和智能监测系统等。
天花板骨架位于楼板1的下方,天花板骨架的上部装配连接楼板1,天花板骨架的下部沿横向(X轴方向)及纵向(Y轴方向)设置多个方格口,在方格口上装配天花板方板3。天花板骨架可承重200KG/m2以上,天花板方板3的尺寸可以为60cm*60cm或120cm*120cm等常见尺寸。具体的,天花板骨架包括承重竖梁21、支撑横梁22和分隔纵梁23。承重竖梁21沿竖向(Z轴方向)布置,承重竖梁21的上端装配连接楼板1,承重竖梁21的下端装配连接支撑横梁22;支撑横梁22沿横向(X轴方向)布置,支撑横梁22设置为多根,多根支撑横梁22平行布置,相邻的支撑横梁22之间的距离与天花板方板3的宽度匹配;分隔纵梁23沿纵向(Y轴方向)布置,分隔纵梁23的两端分别装配连接相邻的支撑横梁22,分隔纵梁23设置为多根,多根分隔纵梁23平行布置,相邻的分隔纵梁23之间的距离与天花板方板3的长度匹配;其中,两根支撑横梁22和两根分隔纵梁23共同限定出方格口。
承重竖梁21的下端设置有承力柱211,承力柱211沿竖向伸展,承力柱211的末端设置有装配块212,装配块212沿水平方向伸展,装配块212的末端开设第一限位孔213;支撑横梁22的上方设置有中空腔体,本实施例中的中空腔体为圆柱形结构,中空腔体的圆周内径大于装配块212的长度;支撑横梁22的上表面开设装配口221,装配口221与装配块212的外形匹配,装配口221与中空腔体连通,支撑横梁22上开设第二限位孔222;在将承重竖梁21的下端装配支撑横梁22时,将装配块212从装配口221嵌入中空腔体内,使装配块212相对于中空腔体转动设定角度(本实施例中为90°)后,使第一限位孔213与第二限位孔222对准,在第一限位孔213与第二限位孔222之间连接限位销251,如此,以实现承重竖梁21与支撑横梁22之间的快速装配。
较优的设计:天花板骨架还包括装配板24,装配板24经装配件252连接楼板1,承重竖梁21的上端转动连接装配板24。本实施例中装配件252为装配螺栓,在装配板24上开设装配孔241,先将装配件252固定于楼板1上,再将装配螺栓装配连接装配孔241。如此,可以先将装配板24及承重竖梁21装配至楼板1,在将承重竖梁21与支撑横梁22装配连接时,使装配块212相对于中空腔体转动设定角度,可以通过转动承重竖梁21实现。
较优的设计:支撑横梁22在Y方向的两侧设置有装配缝223,分隔纵梁23的两端设置有装配肩231,装配肩231插入装配缝223内。如此,以实现分隔纵梁23与支撑横梁22之间的快速装配。此外,在分隔纵梁23的端面设置有缓冲垫232,缓冲垫232由弹性材料制成,缓冲垫232填充于分隔纵梁23的端面与支撑横梁22之间的空间。如此,以使隔横梁23与支撑横梁22之间靠缓冲垫232加固,并且,避免分隔纵梁23的端面与支撑横梁22之间留有缝隙,以提高二者之间装配的美观程度。
供水管路4、排水管路、供电线缆5、供气管路、抽真空管路、信号线缆、排风筒、新风筒及智能监测系统的主体部分布置于楼板1与天花板方板3之间的空间。比如,可以将供水管路4、排水管路、供电线缆5、供气管路、抽真空管路、信号线缆、排风筒和新风筒布置于支撑横梁22及分隔纵梁23的上表面。本实施例中,在支撑横梁22及分隔纵梁23的上表面铺设绝缘层26,如此,避免供电线缆5漏电并传导至供水管路4、排水管路等。
本实施例中,1#天花板方板3上设置有照明灯61,供电线缆5的末端连接照明灯61。将1#天花板方板3与照明灯61集成为一体,以在实验室内需要照明的区域布置1#天花板方板3。在实验室实际布置时,一般将1#天花板方板3呈阵列排布,保证照明效果且美观。此外,本实施例中的照明灯61设置为智能灯,其可以根据实验室内的光照强度自动调节光照的亮度。2#天花板方板3设置有供水接头621、排水接头622、供电接头623、供气接头624、抽真空接头625及信号接头626,供水管路4的末端连接供水接头621,排水管路的末端连接排水接头622,供电线缆5的末端连接供电接头623,供气管路的末端连接供气接头624,抽真空管路的末端连接抽真空接头625,信号线缆的末端连接信号接头626。将2#天花板方板3与供水接头621、排水接头622、供电接头623、供气接头624、抽真空接头625及信号接头626集成为一体,将实验台布置于实验室内之后,再将2#天花板方板3布置于实验台的上方位置,以方便从供水接头621向实验台的位置引出供水管路4,从排水接头622向实验台的位置引出排水管路,从供电接头623向实验台的位置引出供电线缆5,从供气接头624向实验台的位置引出供气管路,从抽真空接头625向实验台的位置引出抽真空管路,从信号接头626向实验台的位置引出信号线缆。
在试验台的水槽内设置水位传感器,排水装置(如水泵)的进水端连接水槽,排水装置的出水端连接排水接头622,控制器(如单片机)分别经信号线缆连接水位传感器及排水装置的控制端。水槽内的水位传感器将监测的水位信号传递至控制器,控制器判断水位信号达到设定高位信号数值,控制器触发排水装置启动排水;待控制器判断水位信号达低于设定低位信号数值使,控制器触发排水装置关闭。
3#天花板方板3设置有回风口63,排风筒的末端连接回风口63。将3#天花板方板3与回风口63集成为一体,以在实验室内需要回风的区域(一般位于实验台的上方)布置3#天花板方板3。实验室内的有害气体从回风口63进入排风筒经实验室的净化组件净化后排出。
4#天花板方板3设置有新风出口64,新风筒的末端连接新风出口64。将4#天花板方板3与新风出口64集成为一体,以在实验室内需要交换新风的区域布置4#天花板方板3。洁净的新风从新风筒经新风出口64进入实验室。
5#天花板方板3也设置有回风口63,排风筒的末端连接回风口63,该回风口63经旋转关节651连接旋转万向罩652,以方便抽走实验中的有害气体。将5#天花板方板3与旋转关节651及旋转万向罩652集成为一体,以在实验室内需要局部回风的区域(一般位于实验台的上方)布置5#天花板方板3。在实验室内某一位置实验过程中产生较多有害气体需要局部回风时,将旋转万向罩652移动至该位置,使有害气体从旋转万向罩652、旋转关节651、回风口63进入排风筒并经实验室的净化组件净化后排出。
6#天花板方板3活动连接天花板骨架的方格口,该天花板方板3连接起吊绳66的一端,天花板骨架上设置有起吊驱动机构(如电机),起吊驱动机构连接起吊绳66的另一端,起吊驱动机构牵引起吊绳66以带动该天花板方板3升起或降落;该天花板方板3升起至最高位置时,该天花板方板3嵌入对应的方格口。如此,以在6#天花板方板3上放置应急物资,在实验室发生突发状况时,将6#天花板方板3降落,供实验室内人员使用应急物资。其中,该天花板方板3的上表面的四周设置有围栏67以形成吊篮结构,以在围栏67内放置应急物资,避免应急物资从6#天花板方板3脱落。
天花板骨架上滑动连接有滑座71,本实施例中具体是在支撑横梁22上滑动连接滑座71,以使滑座71可以沿着天花板骨架(支撑横梁22)移动,以将滑座71移动至使用位置(比如实验台)的上方位置。滑座71上连接有终端支架,终端支架的末端设置有终端支撑座73,终端支撑座73上设置有可视化的终端8,其中,可视化的终端8可以作为智能监测系统的显示终端。具体的,终端支架包括纵杆721、第一横杆722、第二横杆723和斜杆724,纵杆721沿竖直方向伸展布置,纵杆721的上端装配连接滑座71,纵杆721的下端铰接第一横杆722的一端,第一横杆722可以相对于纵杆721沿水平方向摆动,第一横杆722的另一端铰接第二横杆723的一端,第二横杆723可以相对于第一横杆722沿水平方向摆动,第二横杆723的另一端铰接斜杆724的一端,斜杆724可以相对于第二横杆723沿竖直方向摆动,斜杆724的另一端铰接终端支撑座73,终端支撑座73可以相对于斜杆724沿竖直方向摆动。如此,可以方便地将可视化的终端8朝向空间内的任意方向。本实施例中的可视化的终端8可以设置为显示器或者移动终端(比如平板电脑),这样,方便实验操作人员在实验室内的任意位置使用可视化的终端8。
至此,已经结合附图对本实施例进行了详细描述。依据以上描述,本领域技术人员应当对本发明实验室用吊顶模方有了清楚的认识。本发明的实验室用吊顶模方,可将供水管路4、排水管路、供电线缆5、供气管路、抽真空管路、信号线缆、排风筒和新风筒布置于楼板1和天花板(天花板方板3)之间,在某几块天花板方板3上设置功能接头及风口(供水接头621、排水接头622、供电接头623、供气接头624、抽真空接头625、信号接头626、回风口63和新风出口64),将带功能接头及风口的天花板方板3布置于实验台的上方位置。如此则可灵活地将管路、线缆连接至实验台的上方位置;如此布置的管路、线缆及风筒,方便安装、维修和改造,可显著提高实验室的整体空间利用效率、美观和整洁程度;此外,在后续的维修及实验室升级改造时,其施工难度较低,工程量较小,降低了实验室的维修及升级改造成本,使实验室的布局更加灵活多变,满足各种实验需求。此外,本发明的实验室用吊顶模方,可以模块化制作和模块化组装,其天花板骨架安装简单,降低了现场施工的难度,安装效率较高。
以上所述的具体实施例,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种实验室用吊顶模方,其特征在于:包括楼板、天花板骨架、天花板方板、供水管路、排水管路、供电线缆、供气管路、抽真空管路、信号线缆、排风筒和新风筒;
天花板骨架位于楼板的下方,天花板骨架装配连接楼板,天花板骨架沿横向及纵向设置多个方格口,所述方格口上装配天花板方板;
供水管路、排水管路、供电线缆、供气管路、抽真空管路、信号线缆、排风筒和新风筒布置于楼板与天花板方板之间的空间;
至少一个天花板方板设置有供水接头、排水接头、供电接头、供气接头、抽真空接头及信号接头;至少一个天花板方板设置有回风口;至少一个天花板方板设置有新风出口;
供水管路的末端连接供水接头,排水管路的末端连接排水接头,供电线缆的末端连接供电接头,供气管路的末端连接供气接头,抽真空管路的末端连接抽真空接头,信号线缆的末端连接信号接头;排风筒的末端连接回风口;新风筒的末端连接新风出口。
2.根据权利要求1所述的一种实验室用吊顶模方,其特征在于:若干个天花板方板设置有照明灯,供电线缆的末端连接照明灯。
3.根据权利要求1所述的一种实验室用吊顶模方,其特征在于:其中一个回风口经旋转关节连接有旋转万向罩。
4.根据权利要求1所述的一种实验室用吊顶模方,其特征在于:至少一个天花板方板活动连接天花板骨架的方格口,该天花板方板连接起吊绳的一端,天花板骨架上设置有起吊驱动机构,起吊驱动机构连接起吊绳的另一端,起吊驱动机构牵引起吊绳以带动该天花板方板升起或降落;该天花板方板升起至最高位置时,该天花板方板嵌入对应的方格口。
5.根据权利要求1所述的一种实验室用吊顶模方,其特征在于:天花板骨架上滑动连接有滑座,滑座上连接有终端支架,终端支架的末端设置有终端支撑座,终端支撑座上设置有可视化的终端。
6.根据权利要求1所述的一种实验室用吊顶模方,其特征在于:所述天花板骨架包括承重竖梁、支撑横梁和分隔纵梁;承重竖梁的上端装配连接楼板,承重竖梁的下端装配连接支撑横梁;支撑横梁设置为多根,多根支撑横梁平行布置;分隔纵梁的两端分别装配连接相邻的支撑横梁,分隔纵梁设置为多根,多根分隔纵梁平行布置;两根支撑横梁和两根分隔纵梁共同限定出所述方格口。
7.根据权利要求6所述的一种实验室用吊顶模方,其特征在于:承重竖梁的下端设置有承力柱,承力柱的末端设置有装配块,所述装配块沿水平方向伸展,装配块的末端开设第一限位孔;支撑横梁的上方设置有中空腔体,支撑横梁的上表面开设与装配块外形匹配的装配口,装配口与中空腔体连通,支撑横梁上开设第二限位孔;所述装配块从所述装配口嵌入中空腔体内,所述装配块相对于中空腔体转动设定角度后,第一限位孔与第二限位孔之间连接限位销。
8.根据权利要求7所述的一种实验室用吊顶模方,其特征在于:所述天花板骨架还包括装配板,承重竖梁的上端转动连接装配板,装配板经装配件连接楼板。
9.根据权利要求6所述的一种实验室用吊顶模方,其特征在于:支撑横梁的两侧设置有装配缝,分隔纵梁的两端设置有装配肩,所述装配肩插入所述装配缝内。
10.根据权利要求9所述的一种实验室用吊顶模方,其特征在于:分隔纵梁的端面设置有缓冲垫,所述缓冲垫由弹性材料制成,所述缓冲垫填充于分隔纵梁的端面与支撑横梁之间的空间。
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