CN115288352A - 一种多重调节式设计的吊顶骨架结构 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种多重调节式设计的吊顶骨架结构,包括:吊挂组件、主龙骨挂件、主龙骨、副龙骨挂件和副龙骨,吊挂组件包括吊筋、连接套和安装板,吊筋固定安装在建筑楼板上,连接套螺纹连接在吊筋上,连接套两侧设置有对称布置的滑槽,安装板上设置有对称布置的连接杆,连接杆滑动连接在滑槽内,连接杆通过螺栓固定安装在连接套上,主龙骨挂件上设置有至少一个连接螺纹柱,连接螺纹柱穿过安装板后通过螺母固定,主龙骨通过穿设于主龙骨挂件,副龙骨通过副龙骨挂件挂接在主龙骨下方。本发明相较于现有技术,可以灵活且精密的调整龙骨架的安装高度,从而灵活的调整吊顶完成面标高,提高吊顶安装的灵活性。
Description
技术领域
本发明属于装配式建筑领域,尤其涉及一种多重调节式设计的吊顶骨架结构。
背景技术
在对室内进行吊顶安装时,会先在顶部建筑楼板上安装龙骨架,再通过龙骨架安装吊顶。龙骨架主要由主龙骨和副龙骨纵横交错形成,通过吊筋吊挂在建筑楼板上。如中国专利CN201721491999.X中公开了一种带有挂件的吊顶龙骨安装结构,旨在提供一种提高龙骨架和吊顶的安装稳定性的结构,其技术方案要点是包括龙骨架以及设于龙骨架上方的吊杆,龙骨架包括若干根相互固定的主龙骨和副龙骨,主龙骨与副龙骨相互交错;吊杆沿每一根主龙骨的长度方向均设置有多根,吊杆的下端设有挂件,主龙骨贯穿挂件且主龙骨的下表面和两侧面均抵接于挂件的内壁;挂件设有位于主龙骨上方的固定杆,固定杆滑移套接有滑杆,固定杆设有用于固定滑杆进而使滑杆的下端与主龙骨的上表面相抵接的定位组件。
现有技术中龙骨架通过单根吊筋连接至结构楼板,无法上下调整高度,不能根据需求调整吊顶完成面标高,影响吊顶安装的灵活性。
发明内容
本发明的目的在于:提供一种多重调节式设计的吊顶骨架结构,可以灵活且精密的调整龙骨架的安装高度,从而灵活的调整吊顶完成面标高,提高吊顶安装的灵活性。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:一种多重调节式设计的吊顶骨架结构,包括:吊挂组件、主龙骨挂件、主龙骨、副龙骨挂件和副龙骨,吊挂组件包括吊筋、连接套和安装板,吊筋固定安装在建筑楼板上,连接套螺纹连接在吊筋上,连接套两侧设置有对称布置的滑槽,安装板上设置有对称布置的连接杆,连接杆滑动连接在滑槽内,连接杆通过螺栓固定安装在连接套上,主龙骨挂件上设置有至少一个连接螺纹柱,连接螺纹柱穿过安装板后通过螺母固定,主龙骨通过穿设于主龙骨挂件,主龙骨上设置有沿自身长度方向布置的若干个副龙骨挂件,副龙骨通过副龙骨挂件挂接在主龙骨下方。
作为上述技术方案的进一步描述:
连接杆上设置有沿自身长度方向布置的若干个通孔,螺栓的杆体穿过通孔后连接在连接套上。
作为上述技术方案的进一步描述:
连接杆的截面呈梯形。
作为上述技术方案的进一步描述:
连接杆的长度大于连接套的长度。
作为上述技术方案的进一步描述:
主龙骨挂件上设置有两个连接螺纹柱,两个连接螺纹柱对称布置在吊筋两侧。
作为上述技术方案的进一步描述:
安装板上还设置有至少一个支撑杆,支撑杆穿设于连接套上的孔道,孔道沿连接套的长度方向布置。
作为上述技术方案的进一步描述:
安装板上设置有对称布置的两个支撑杆,两个支撑杆对称布置在吊筋两侧。
作为上述技术方案的进一步描述:
支撑杆的长度大于连接套的长度。
综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:
1、本发明中,吊挂组件的整体长度可以根据需求灵活调整,从而灵活调整吊顶骨架的高度,进而调整吊顶完成面标高,提高吊顶安装的灵活性。吊挂组件的整体长度具体调节方式:在将安装板安装于连接套下方时,上下滑动连接杆,粗略调整安装板的安装高度后通过螺栓固定,然后转动连接套,精密调整安装板的安装高度,实现安装板安装高度的多重调节。安装板安装高度的调节,使得主龙骨挂件的安装高度随之调节,进而实现吊顶骨架高度的灵活且精密的调整。
2、本发明中,连接杆上设置有沿自身长度方向布置的若干个通孔,螺栓的杆体穿过通孔后连接在连接套上,连接杆通过通孔分级、粗略的调整安装板的高度,螺栓1不会对连接杆造成损伤,便于重复利用连接杆。
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为一种多重调节式设计的吊顶骨架结构的结构示意图。
图2为一种多重调节式设计的吊顶骨架结构的状态变化示意图。
图3为一种多重调节式设计的吊顶骨架结构中连接套的结构示意图。
图4为一种多重调节式设计的吊顶骨架结构中吊挂组件的结构示意图。
图例说明:
1、吊挂组件;11、吊筋;12、连接套;121、滑槽;122、孔道;13、安装板;131、连接杆;1311、通孔;132、螺栓;133、支撑杆;2、主龙骨挂件;21、连接螺纹柱;3、主龙骨;4、副龙骨挂件;5、副龙骨。
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,本领域普通技术人员在没有作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。
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,术语“上”、“内”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。
在本发明的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“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1-4,本发明提供一种技术方案:一种多重调节式设计的吊顶骨架结构,包括:吊挂组件1、主龙骨挂件2、主龙骨3、副龙骨挂件4和副龙骨5,吊挂组件1包括吊筋11、连接套12和安装板13,吊筋11固定安装在建筑楼板上,连接套12螺纹连接在吊筋11上,连接套12两侧设置有对称布置的滑槽121,安装板13上设置有对称布置的连接杆131,连接杆131滑动连接在滑槽121内,连接杆131通过螺栓132固定安装在连接套12上,主龙骨挂件2上设置有至少一个连接螺纹柱21,连接螺纹柱21穿过安装板13后通过螺母固定,主龙骨3通过穿设于主龙骨挂件2,主龙骨3上设置有沿自身长度方向布置的若干个副龙骨挂件4,副龙骨5通过副龙骨挂件4挂接在主龙骨3下方。
连接杆131上设置有沿自身长度方向布置的若干个通孔1311,螺栓132的杆体穿过通孔1311后连接在连接套12上,连接杆131通过通孔1311分级、粗略的调整安装板13的高度,螺栓132不会对连接杆131造成损伤,便于重复利用连接杆131。
连接杆131的截面呈梯形,防止连接杆131脱离连接套12。
连接杆131的长度大于连接套12的长度。在安装板13上下调节高度时,保证连接杆131和连接套12的连接长度(连接杆131在连接套12内长度),保证安装板13和连接套12的连接强度,提高吊顶结构的稳定性。
主龙骨挂件2上设置有两个连接螺纹柱21,两个连接螺纹柱21对称布置在吊筋11两侧,提高主龙骨挂件2与安装板13的连接强度,提高吊顶结构的稳定性。
安装板13上设置有对称布置的两个支撑杆133,两个支撑杆133对称布置在吊筋11两侧,支撑杆133穿设于连接套12上的孔道122,孔道122沿连接套12的长度方向布置,支撑杆133的设置,可以进一步提高安装板13和连接套12的连接强度,提高吊顶结构的稳定性。两个支撑杆133和两个连接杆131沿吊筋11的周向等距布置,充分保证安装板13和连接套12的连接强度。
支撑杆133的长度大于连接套12的长度,在安装板13上下调节高度时,保证支撑杆133和连接套12的连接长度(支撑杆133在连接套12内长度),保证安装板13和连接套12的连接强度,提高吊顶结构的稳定性。
支撑杆133可以根据需求设置为螺纹杆,并通过螺母连接在连接套12顶面,进一步提高安装板13和连接套12的连接强度,提高吊顶结构的稳定性,使得吊顶不易变形沉降。
工作原理:吊顶骨架安装时,吊挂组件1中吊筋11通过膨胀螺栓固定安装在建筑楼板上,然后将连接套12螺纹连接在吊筋11上,接着将安装板13固定安装在连接套12下方,之后将主龙骨挂件2固定安装在安装板13下方,再将主龙骨3安装在主龙骨挂件2上,最后通过副龙骨挂件4将副龙骨5挂接在主龙骨3下方。吊挂组件1的整体长度可以根据需求灵活调整,从而灵活调整吊顶骨架的高度,进而调整吊顶完成面标高,提高吊顶安装的灵活性。吊挂组件1的整体长度具体调节方式:在将安装板13安装于连接套12下方时,上下滑动连接杆131,粗略调整安装板13的安装高度后通过螺栓132固定,然后转动连接套12,精密调整安装板13的安装高度,实现安装板13安装高度的多重调节。安装板13安装高度的调节,使得主龙骨挂件2的安装高度随之调节,进而实现吊顶骨架高度的灵活且精密的调整。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种多重调节式设计的吊顶骨架结构,其特征在于,包括:吊挂组件(1)、主龙骨挂件(2)、主龙骨(3)、副龙骨挂件(4)和副龙骨(5),所述吊挂组件(1)包括吊筋(11)、连接套(12)和安装板(13),所述吊筋(11)固定安装在建筑楼板上,所述连接套(12)螺纹连接在所述吊筋(11)上,所述连接套(12)两侧设置有对称布置的滑槽(121),所述安装板(13)上设置有对称布置的连接杆(131),所述连接杆(131)滑动连接在所述滑槽(121)内,所述连接杆(131)通过螺栓(132)固定安装在所述连接套(12)上,所述主龙骨挂件(2)上设置有至少一个连接螺纹柱(21),所述连接螺纹柱(21)穿过所述安装板(13)后通过螺母固定,所述主龙骨(3)通过穿设于所述主龙骨挂件(2),所述主龙骨(3)上设置有沿自身长度方向布置的若干个所述副龙骨挂件(4),所述副龙骨(5)通过所述副龙骨挂件(4)挂接在所述主龙骨(3)下方。
2.根据权利要求1所述的一种多重调节式设计的吊顶骨架结构,其特征在于,所述连接杆(131)上设置有沿自身长度方向布置的若干个通孔(1311),所述螺栓(132)的杆体穿过所述通孔(1311)后连接在所述连接套(12)上。
3.根据权利要求1所述的一种多重调节式设计的吊顶骨架结构,其特征在于,所述连接杆(131)的截面呈梯形。
4.根据权利要求1所述的一种多重调节式设计的吊顶骨架结构,其特征在于,所述连接杆(131)的长度大于所述连接套(12)的长度。
5.根据权利要求1所述的一种多重调节式设计的吊顶骨架结构,其特征在于,所述主龙骨挂件(2)上设置有两个所述连接螺纹柱(21),两个所述连接螺纹柱(21)对称布置在所述吊筋(11)两侧。
6.根据权利要求1所述的一种多重调节式设计的吊顶骨架结构,其特征在于,所述安装板(13)上还设置有至少一个支撑杆(133),所述支撑杆(133)穿设于所述连接套(12)上的孔道(122),所述孔道(122)沿所述连接套(12)的长度方向布置。
7.根据权利要求6所述的一种多重调节式设计的吊顶骨架结构,其特征在于,所述安装板(13)上设置有对称布置的两个所述支撑杆(133),两个所述支撑杆(133)对称布置在所述吊筋(11)两侧。
8.根据权利要求6所述的一种多重调节式设计的吊顶骨架结构,其特征在于,所述支撑杆(133)的长度大于所述连接套(12)的长度。
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