CN115321319B - 一种工地施工载人载货用电梯 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及电梯技术领域,且公开了一种工地施工载人载货用电梯,包括吊笼、固定板、标准节和滑轨,所述固定杆的内部开设有活动腔,所述活动腔的内部滑动连接有活塞板,所述活塞板的左侧面固定连接有连杆,所述连杆的左端固定连接有滑块,所述滑块的右侧面且位于连杆的上下两侧固定设有液囊,所述标准节内侧壁的上部固定设有磁块Ⅰ,所述标准节内侧壁的下部固定设有磁块Ⅱ。本发明通过吊笼上升至顶部并停滞时,利用磁块Ⅰ对活动腔内部的磁质流体进行吸附,促使磁质流体进入液囊内部,对滑块和滑轨之间的间隙补偿,同时利用磁块Ⅰ和磁块Ⅱ,致使液囊内部的磁质流体被吸附,从而将吊笼的位置被固定,避免吊笼产生晃动,增加了吊笼的稳定性。

Description

一种工地施工载人载货用电梯
技术领域
本发明涉及电梯技术领域,具体为一种工地施工载人载货用电梯。
背景技术
施工电梯通常称之为施工升降机,是工地施工中载人载物的重要设备,主要由吊笼、标准节、附墙等构成。
由于升降机需要多个标准节进行累加安装,而滑轨又设置在标准节内部,随着标准节的升高,使得标准节与吊笼之间的间隙增加,随着吊笼受缆绳的吊装上升,致使吊笼受到间隙的影响产生晃动,从而致使乘坐吊笼的人产生恐惧,同样也会促使吊笼内部的货物产生晃动,甚至发生倾斜倒塌,增加了吊笼运转的危险系数,同时当吊笼上升至滑轨的顶部时,由于吊笼只受到缆绳的拉力,使得吊笼在停滞状态也会产生晃动,增加了吊笼内部货物搬运的难度。
发明内容
针对背景技术中提出的现有电梯在使用过程中存在的不足,本发明提供了一种工地施工载人载货用电梯,具备可对标准节与吊笼之间的间隙进行补偿、当吊笼运行至顶部时增加吊笼停滞的稳定性,增加标准节安装时的稳定性的优点,解决了上述背景技术中提出的技术问题。
本发明提供如下技术方案:一种工地施工载人载货用电梯,包括吊笼、固定板、标准节和滑轨,所述固定板的内部固定焊接有固定杆,所述固定杆的内部开设有活动腔,所述活动腔的内部滑动连接有活塞板,所述活塞板的左侧面固定焊接有连杆,所述连杆的内部开设有连通槽,所述连杆的左端固定焊接有滑块,所述滑块的右侧面且位于连杆的上下两侧固定设有液囊,所述滑块的内部开设有输液槽,所述标准节内侧壁的上部固定设有磁块Ⅰ,所述标准节内侧壁的下部固定设有磁块Ⅱ。
优选的,所述活塞板的侧面与活动腔的内侧壁滑动接触,所述活动腔的内部且位于活塞板的右侧装满磁质流体和水。
优选的,所述连杆的左端伸出活动腔,所述连通槽的右端伸入活塞板的内部,且连通槽与活塞板右侧的活动腔连通,所述液囊与输液槽接通,所述输液槽的中部开口与连通槽接通。
优选的,所述磁块Ⅰ的磁性与磁块Ⅱ的磁性相反。
优选的,所述活动腔的内部且位于活塞板的右侧滑动连接有磁板,所述磁板右端面的中部固定焊接有弹簧,所述滑块左侧面的中部开设有球槽,所述球槽的内部活动设有滚珠。
优选的,所述磁板的数量为三个,三个所述磁板呈竖直排列,位于上侧的两个所述磁板磁性与磁块Ⅰ相反,位于下侧的一个磁板磁性与磁块Ⅱ相反。
优选的,所述弹簧的右侧与活动腔的右侧壁中部固定连接,所述磁板的侧面与活动腔的内侧壁滑动接触,所述磁板和活塞板之间形成一个腔体,所述磁板和活塞板之间所形成的腔体内部装满磁质流体和水。
本发明具备以下有益效果:
1、本发明通过设计固定杆、活动腔、磁板、活塞板、连杆、滑块和液囊,随着标准节与吊笼之间的间隙增加,当吊笼上升至顶部并停滞时,由于吊笼停滞的地方处于标准节的顶部,使得标准节内的磁块Ⅰ对活动腔内部的磁质流体进行吸附,促使磁质流体经连通槽和输液槽进入液囊内部,致使滑块与滑轨之间的间隙被充满磁质流体的液囊填满,从而减小吊笼晃动的幅度,同时利用标准节内部的磁块Ⅰ和磁块Ⅱ,致使液囊内部的磁质流体被吸附,从而产生利用磁质流体与磁块Ⅰ和磁块Ⅱ之间的磁吸力,促使吊笼的位置被固定,避免吊笼产生晃动,增加了吊笼的稳定性。
2、本发明通过固定杆、活动腔、磁板、活塞板、连杆、滑块和液囊,当吊笼处于正在上升的过程中,利用吊笼在上移过程中产生晃动,使得磁板对活动腔内部的磁质流体和水进行挤压,从而作用在活塞板上,此时由于磁板离开了磁块Ⅰ的吸附,使得磁板受到弹簧的势能移动,从而促使活动腔内部产生负压,致使磁质流体回流至活动腔内部,从而将吊笼的晃动转变成磁质流体与活塞板之间的柔性接触,进而对吊笼的晃动进行缓冲,减小吊笼上升过程中的晃动幅度,增加吊笼上升的稳定性。
3、本发明通过设计磁块Ⅰ和磁块Ⅱ,由于滑轨是由多个标准节收尾相连安装而成,而标准节内部的磁块Ⅰ与磁块Ⅱ的磁性相反,使得底部标准节内的磁块Ⅰ与顶部标准节内的磁块Ⅱ配合,并促使磁块Ⅰ与磁块Ⅱ之间产生磁吸力,致使标准节之间的安装连接更加的稳定,同时也增加了吊笼运行的稳定性。
附图说明
图1为本发明整体结构示意图;
图2为本发明固定杆与滑轨配合状态结构示意图;
图3为本发明固定杆内部立体结构示意图。
图中:1、吊笼;2、固定板;21、固定杆;22、活动腔;23、磁板;24、弹簧;25、活塞板;26、连杆;261、连通槽;27、滑块;271、液囊;272、输液槽;273、球槽;274、滚珠;3、标准节;31、磁块Ⅰ;32、磁块Ⅱ;4、滑轨。
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。
实施例一
请参阅图1-图3,一种工地施工载人载货用电梯,包括吊笼1,吊笼1的左侧面固定焊接有固定板2,固定板2的左侧设有标准节3,标准节3的内部开设有滑轨4。
请参阅图1-图3,固定板2的内部固定焊接有固定杆21,固定杆21的内部开设有活动腔22,活动腔22的内部滑动连接有活塞板25,活塞板25的侧面与活动腔22的内侧壁滑动接触,活动腔22的内部且位于活塞板25的右侧装满磁质流体和水,便于活塞板25在活动腔22内部滑动,活塞板25的左侧面固定焊接有连杆26,连杆26的内部开设有连通槽261,连杆26的左端固定焊接有滑块27,滑块27的右侧面且位于连杆26的上下两侧固定设有液囊271,滑块27的内部开设有输液槽272,连杆26的左端伸出活动腔22,连通槽261的右端伸入活塞板25的内部,且连通槽261与活塞板25右侧的活动腔22连通,液囊271与输液槽272接通,输液槽272的中部开口与连通槽261接通,确保磁质流体能进入液囊271内部,从而对吊笼1的晃动进行缓冲,标准节3内侧壁的上部固定设有磁块Ⅰ31,标准节3内侧壁的下部固定设有磁块Ⅱ32,磁块Ⅰ31的磁性与磁块Ⅱ32的磁性相反。
请参阅图1-3,其中,当吊笼1上升至顶部并处于停滞状态时,利用磁块Ⅰ31的作用促使活动腔22内部的磁质流体受到磁场作用,并经连通槽261和输液槽272进入液囊271中,促使液囊271膨胀,对滑块27和滑轨4之间的间隙进行补偿,从而避免吊笼1停滞时的晃动,其次磁块Ⅰ31与磁质流体之间会产生磁吸力,从而利用磁质流体与磁块Ⅰ31之间的磁吸力促使滑块27的位置被固定,在减小吊笼1晃动的同时,也增加了吊笼1停滞状态的稳定性,同样提高了设备的安全系数。
请参阅图1-3,当标准节3在进行安装连接时,使得底部标准节3内的磁块Ⅰ31与顶部标准节3内的磁块Ⅱ32进行相互配合,并致使磁块Ⅰ31与磁块Ⅱ32之间产生磁吸力,从而提高标准节3之间相互连接的稳定性,同样标准节3之间的稳定性增加,也会促进吊笼1上升的稳定性。
本发明实施例一的使用方法(工作原理)如下:
首先,开启升降机,利用缆绳拉动吊笼1上移,当吊笼1受缆绳的拉动上移至顶部时,利用磁块Ⅰ31的磁吸力促使磁质流体经连通槽261和输液槽272进入液囊271内部,促使液囊271膨胀对滑块27和滑轨4之间的间隙进行补偿,同时磁块Ⅰ31对磁质流体进行吸附,使得磁质流体与磁块Ⅰ31之间产生磁吸力,促使滑块27的位置被磁吸力固定,使得吊笼1在移动至顶部时的位置被固定,增加了吊笼1的稳定性,同理,位于标准节3底部的磁块Ⅱ32与底部的滑板配合,促使磁质流体进入底部的液囊271内部,同样对滑块27的位置进行固定,从而增加吊笼1停滞时的稳定性。
实施例二
请参阅图1-图3,活动腔22的内部且位于活塞板25的右侧滑动连接有磁板23,磁板23的数量为三个,三个磁板23呈竖直排列,位于上侧的两个磁板23磁性与磁块Ⅰ31相反,位于下侧的一个磁板23磁性与磁块Ⅱ32相反,确保磁块Ⅰ31和磁块Ⅱ32可对磁板23进行吸附,促使磁质流体移动,同时将吊笼1的晃动转变成磁板23对水的柔性压力,磁板23右端面的中部固定焊接有弹簧24,弹簧24的右侧与活动腔22的右侧壁中部固定连接,磁板23的侧面与活动腔22的内侧壁滑动接触,磁板23和活塞板25之间形成一个腔体,磁板23和活塞板25之间所形成的腔体内部装满磁质流体和水,便于磁质流体和水可对吊笼1的晃动进行缓冲,同时增加吊笼1上升时的稳定性,滑块27左侧面的中部开设有球槽273,球槽273的内部活动设有滚珠274。
请参阅图1-图3,当吊笼1正在上升时,由于吊笼1与标准节3之间的间隙增加,利用吊笼1上升时产生的晃动,促使磁板23对磁质流体和水进行施压,而磁质流体和水将压力传输至活塞板25上,进而将吊笼1的晃动转变成磁板23对磁质流体和水的柔性压力,从而对吊笼1上升时的晃动进行缓冲,减小吊笼1上升时晃动的幅度,同时在滑块27上升过程中,利用球槽273和滚珠274的配合,将滑块27的滑动摩擦转变成滚珠274的滚动摩擦,减少了滑块27的磨损量。
本发明实施例二的使用方法(工作原理)如下:
当吊笼1处于上升过程中时,随着标准节3与吊笼1之间的间隙增加,使得吊笼1在晃动时利用磁板23对磁质流体和水进行施压,而磁质流体和水将压力作用在活塞板25上,从而对吊笼1上升过程中的晃动进行缓冲,减小吊笼1上升时晃动的幅度。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
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 (1)

1.一种工地施工载人载货用电梯,包括吊笼(1)、固定板(2)、标准节(3)和滑轨(4),其特征在于:所述固定板(2)的内部固定连接有固定杆(21),所述固定杆(21)的内部开设有活动腔(22),所述活动腔(22)的内部滑动连接有活塞板(25),所述活塞板(25)的左侧面固定连接有连杆(26),所述连杆(26)的内部开设有连通槽(261),所述连杆(26)的左端固定连接有滑块(27),所述滑块(27)的右侧面且位于连杆(26)的上下两侧固定设有液囊(271),所述滑块(27)的内部开设有输液槽(272),所述标准节(3)内侧壁的上部固定设有磁块Ⅰ(31),所述标准节(3)内侧壁的下部固定设有磁块Ⅱ(32);
所述活塞板(25)的侧面与活动腔(22)的内侧壁滑动接触,所述活动腔(22)的内部且位于活塞板(25)的右侧装满磁质流体和水;
所述连杆(26)的左端伸出活动腔(22),所述连通槽(261)的右端伸入活塞板(25)的内部,且连通槽(261)与活塞板(25)右侧的活动腔(22)连通,所述液囊(271)与输液槽(272)接通,所述输液槽(272)的中部开口与连通槽(261)接通;
所述磁块Ⅰ(31)的磁性与磁块Ⅱ(32)的磁性相反;
当吊笼(1)上升至顶部并处于停滞状态时,利用磁块Ⅰ(31)的作用促使活动腔(22)内部的磁质流体受到磁场作用,并经连通槽(261)和输液槽(272)进入液囊(271)中,促使液囊(271)膨胀,对滑块(27)和滑轨(4)之间的间隙进行补偿,从而避免吊笼(1)停滞时的晃动。
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