一种节能建筑连接节点
技术领域
本发明涉及建筑施工领域,具体涉及一种节能建筑连接节点。
背景技术
节能建筑在设计阶段需要综合考虑规划景观、暖通空调、给排水和室内设计等方面,其建筑需要少消耗资源并采用高性能品质的材料,以减少环境污染,便于回收利用。实际应用中,建筑本体可采用预制的钢结构完成,其强度高,施工方便且对材料可回收利用。钢结构在装配过程中,需保证节点处可靠连接,以保证建筑整体的稳定。现有技术中,授权公告号为CN113818561B的发明专利就公开了一种装配式建筑用预制梁连接节点,通过控制横梁下降,触发限位杆与限位环卡接从而将横梁快速固定。而这种连接方式仅在横梁端部进行快速连接,连接强度不足。
发明内容
本发明提供一种节能建筑连接节点,以解决现有连接方式强度不足的问题。
本发明的一种节能建筑连接节点采用如下技术方案:
一种节能建筑连接节点,包括立柱、横梁、加强杆和连接机构,立柱上端设置有安装槽,安装槽的侧壁设置有滑动安装的第一卡板,第一卡板与安装槽的侧壁通过压簧连接,且第一卡板上设置有连接柱;横梁的与立柱连接的一端为连接端,横梁的连接端设置有第一限位孔;横梁中部设置有定位槽;加强杆一端可上下滑动地安装于立柱,横梁的连接端与立柱上端的安装槽配合时,加强杆的另一端与横梁的定位槽配合,且加强杆的另一端设置有水平延伸的第二限位孔;连接机构包括第一滑块、第二滑块和触发组件,第一滑块水平滑动安装于安装槽,且具有初始位置和极限位置,第一滑块在初始位置时阻碍第一卡板在压簧的作用下伸出,第一滑块在极限位置时允许第一卡板在压簧的作用下伸出进而使连接柱与横梁上的第一限位孔配合;第二滑块滑动安装于第一滑块,且在初始状态下伸出第一滑块;横梁的连接端内设置有水平延伸的限位槽;安装槽内底部设置有凸台;触发组件包括限位轴、第一弹簧、第一卡块、第二卡块和第二弹簧,限位轴水平且滑动安装于限位槽,第一弹簧连接横梁与限位轴;第一卡块与限位轴的一端连接,第一卡块侧面设置有与第二滑块配合的卡槽;第二卡块可上下滑动地安装于第一卡块下侧并与第一卡块通过第二弹簧连接;初始状态下第二卡块在第二弹簧的作用下伸出第一卡块并卡于横梁的连接端侧面,使得第一弹簧处于蓄力状态;横梁的连接端与安装槽配合时,第二滑块与第一卡块侧面的卡槽配合,且安装槽底部的凸台挤压第二卡块收回第一卡块内,进而使第一卡块和限位轴在第一弹簧的作用下向靠近定位槽的方向移动,从而使限位轴穿过第二限位孔连接横梁与加强杆,且第一卡块带动第二滑块和第一滑块同步移动,使第一滑块移动至极限位置,第一卡板在压簧的作用下伸出使连接柱与第一限位孔配合连接横梁与立柱。
进一步地,第一限位孔与第二限位孔的轴线垂直。
进一步地,第一卡板的侧面设置有引导斜面,第一滑块位于极限位置时与第一卡板侧面的引导斜面抵接;第二滑块上连接有水平延伸的螺纹筒,螺纹筒穿过立柱上端的安装槽侧壁;通过移动螺纹筒可使第二滑块与卡槽脱离接触,允许第一滑块移动至初始位置,第一滑块向初始位置移动的过程中挤压第一卡板使第一卡板上的连接柱与第一限位孔脱离,进而允许横梁向上移动与安装槽脱离配合。
进一步地,立柱上端部侧面设置有固定板和限位柱,固定板与立柱固定连接,限位柱竖直延伸并与固定连接于固定板上侧;加强杆的一端可上下滑动地安装于限位柱并与固定板之间设置有第三弹簧;横梁向下移动与立柱配合时顶推加强杆向下移动挤压第三弹簧;连接柱与第一限位孔脱离时,第三弹簧通过加强杆促使横梁向上与立柱脱离。
进一步地,定位槽的槽口处设置有倒角,以引导加强杆的另一端与定位槽配合。
进一步地,连接柱和对应的第一限位孔均有多个;限位轴和对应的第二限位孔均有多个;且第一限位孔和第二限位孔的轴线垂直。
本发明的有益效果是:本发明的节能建筑连接节点立柱与横梁连接时,使横梁的连接端与立柱上端的安装槽配合,同时第二滑块与第一卡块侧面的卡槽配合,且安装槽底部的凸台挤压第二卡块收回第一卡块内,进而使第一卡块和限位轴在第一弹簧的作用下向靠近定位槽的方向移动,从而使限位轴穿过第二限位孔连接横梁与加强杆,且第一卡块带动第二滑块和第一滑块同步移动,使第一滑块移动至极限位置,第一卡板在压簧的作用下伸出使连接柱与第一限位孔配合连接横梁与立柱。设置加强杆能够进一步提高立柱与横梁连接的连接强度,且只需将横梁放置于安装槽配合,即可同时实现横梁与立柱的连接和横梁与加强杆的连接,操作简单,步骤少,连接可靠。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的一种节能建筑连接节点的实施例整体结构示意图;
图2为本发明的一种节能建筑连接节点的实施例中立柱和加强杆结构示意图;
图3为本发明的一种节能建筑连接节点的实施例中立柱的剖切示意图;
图4为本发明的一种节能建筑连接节点的实施例中第一卡板、第一滑块和第二滑块结构示意图;
图5为本发明的一种节能建筑连接节点的实施例中第一滑块和第二滑块结构剖切示意图;
图6为本发明的一种节能建筑连接节点的实施例中横梁的剖切示意图;
图7为本发明的一种节能建筑连接节点的实施例中横梁和触发组件的剖切示意图;
图8为本发明的一种节能建筑连接节点的实施例中触发组件结构示意图;
图9为本发明的一种节能建筑连接节点的实施例的整体结构剖切后的爆炸示意图;
图10为图9中A处放大示意图;
图11为图9中B处放大示意图;
图12为本发明的一种节能建筑连接节点的实施例中立柱和横梁连接后的状态示意图;
图13为图12中C处放大示意图;
图中:100、立柱;110、安装槽;111、凸台;112、L型滑槽;120、第一卡板;121、连接柱;122、引导斜面;130、固定板;140、限位柱;150、第三弹簧;200、横梁;210、第一限位孔;220、定位槽;230、限位槽;300、加强杆;310、第二限位孔;410、第一滑块;420、第二滑块;421、螺纹筒;430、触发组件;431、限位轴;432、第一弹簧;433、第一卡块;434、第二卡块;435、卡槽;436、第二弹簧。
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。
本发明的一种节能建筑连接节点的实施例,如图1至图13所示,包括立柱100、横梁200、加强杆300和连接机构。
立柱100上端设置有安装槽110,安装槽110的侧壁设置有第一卡板120,第一卡板120水平滑动安装于安装槽110,并与安装槽110的侧壁通过压簧连接,且第一卡板120上设置有连接柱121。
横梁200的与立柱100连接的一端为连接端,横梁200的连接端设置有第一限位孔210;横梁200中部下侧设置有定位槽220。
加强杆300一端可上下滑动地安装于立柱100,横梁200的连接端与立柱100上端的安装槽110配合时,加强杆300的另一端与横梁200的定位槽220配合,加强杆300与立柱100和横梁200围合出三角区域,用于增加立柱100与横梁200连接的稳定性。
连接机构包括第一滑块410和触发组件430,第一滑块410水平滑动安装于安装槽110,且具有初始位置和极限位置,第一滑块410在初始位置时阻碍第一卡板120在压簧的作用下伸出,第一滑块410在极限位置时允许第一卡板120在压簧的作用下伸出进而使连接柱121与横梁200上的第一限位孔210配合;触发组件430设置于横梁200的连接端;初始状态下,第一滑块410位于初始位置,横梁200的连接端与安装槽110配合时,触发组件430使第一滑块410移动至极限位置,且触发组件430连接加强杆300的另一端与横梁200的定位槽220。
连接机构还包括第二滑块420,第二滑块420滑动安装于第一滑块410,且在初始状态下伸出第一滑块410;横梁200的连接端内设置有水平延伸的限位槽230;加强杆300的另一端设置有水平延伸的第二限位孔310;安装槽110内底部设置有凸台111;触发组件430包括限位轴431、第一弹簧432、第一卡块433、第二卡块434和第二弹簧436,限位轴431水平且滑动安装于限位槽230,第一弹簧432连接横梁200与限位轴431;第一卡块433与限位轴431的一端连接,第一卡块433侧面设置有竖直延伸且与第二滑块420配合的卡槽435;第二卡块434可上下滑动地安装于第一卡块433下侧并与第一卡块433通过第二弹簧436连接;初始状态下第二卡块434在第二弹簧436的作用下伸出第一卡块433并卡于横梁200的连接端侧面,使得第一弹簧432处于蓄力状态;横梁200的连接端与安装槽110配合时,第二滑块420与第一卡块433侧面的卡槽435配合,且安装槽110底部的凸台111挤压第二卡块434收回第一卡块433内,进而使第一卡块433和限位轴431在第一弹簧432的作用下向靠近定位槽220的方向移动,从而使限位轴431穿过第二限位孔310连接横梁200与加强杆300,且第一卡块433带动第二滑块420和第一滑块410同步移动,使第一滑块410移动至极限位置。立柱100与横梁200连接时,只需使横梁200的连接端与立柱100上端的安装槽110配合,即可完成立柱100与横梁200的连接和立柱100与加强杆300的连接,无需其他操作,方便快捷。且加强杆300使得立柱100与横梁200的连接更稳定。
在本实施例中,第一限位孔210和第二限位孔310的轴线垂直,进一步提高横梁200与立柱100连接的稳定性。
在本实施例中,第一卡板120的侧面设置有引导斜面122,第一滑块410位于极限位置时与第一卡板120侧面的引导斜面122抵接;具体地,安装槽110底部设置有引导槽,第一滑块410滑动安装于引导槽,并沿引导槽在初始位置和极限位置之间移动。第二滑块420上连接有水平延伸的螺纹筒421,螺纹筒421穿过立柱100上端的安装槽110侧壁,具体地,安装槽110内底部设置有L型滑槽112,第一滑块410滑动安装于L型滑槽112的竖直段,螺纹筒421滑动安装于L型滑槽112的水平段。拆卸立柱100与横梁200时,移动螺纹筒421使第二滑块420收回第一滑块410内并与卡槽435脱离接触,后通过移动螺纹筒421带动第二滑块420和第一滑块410移动,使第一滑块410移动至初始位置,且第一滑块410移动过程中挤压第一卡板120使第一卡板120上的连接柱121与第一限位孔210脱离;进而允许横梁200向上移动与安装槽110脱离配合;之后顶推第一卡块433移动使限位轴431与第二限位孔310脱离,并使第二卡块434卡于横梁200的连接端侧面。其中,螺纹筒421内可安装螺杆,通过转动螺杆使螺纹筒421带动第二滑块420在第一滑块410内滑动。
在本实施例中,立柱100上端部侧面设置有固定板130和限位柱140,固定板130与立柱100固定连接,限位柱140竖直延伸并与固定连接于固定板130上侧;加强杆300的一端可上下滑动地安装于限位柱140并与固定板130之间设置有第三弹簧150;横梁200向下移动与立柱100配合时顶推加强杆300向下移动挤压第三弹簧150;连接柱121与第一限位孔210脱离时,第三弹簧150通过加强杆300促使横梁200向上与立柱100脱离。
在本实施例中,定位槽220的槽口处设置有倒角,以引导加强杆300的另一端与定位槽220配合,无需精准定位,即可实现加强杆300与定位槽220的配合。
在本实施例中,连接柱121和对应的第一限位孔210均有多个;限位轴431和对应的第二限位孔310均有多个,避免横梁200与立柱100和加强杆300之间产生转动。
本发明的一种节能建筑连接节点在使用时,先将第二卡块434卡于横梁200的连接端侧面,阻碍限位轴431伸至定位槽220;将横梁200的定位槽220对准加强杆300的另一端后向下放置横梁200,使横梁200的连接端落至立柱100上端的安装槽110。至横梁200的连接端与立柱100上端的安装槽110配合,第二滑块420与第一卡块433侧面的卡槽435配合,且安装槽110底部的凸台111挤压第二卡块434收回第一卡块433内,进而使第一卡块433和限位轴431在第一弹簧432的作用下向靠近定位槽220的方向移动,从而使限位轴431穿过第二限位孔310连接横梁200与加强杆300,且第一卡块433带动第二滑块420和第一滑块410同步移动,使第一滑块410移动至极限位置,允许第一卡板120在压簧的作用下伸出,连接柱121与第一限位孔210配合,连接横梁200与立柱100。此时,立柱100、横梁200和加强杆300完成连接,且第一限位孔210和第二限位孔310的轴线垂直,提高了横梁200与立柱100的连接稳定性。需要拆卸时,先移动螺纹筒421使第二滑块420收回第一滑块410内并与卡槽435脱离接触,后通过移动螺纹筒421带动第二滑块420和第一滑块410移动,使第一滑块410移动至初始位置,且第一滑块410移动过程中挤压第一卡板120使第一卡板120上的连接柱121与第一限位孔210脱离;后横梁200带动加强杆300的另一端向上移动并与安装槽110脱离配合;之后顶推第一卡块433移动使限位轴431与第二限位孔310脱离,并使第二卡块434卡于横梁200的连接端侧面,使横梁200与加强杆300完成脱离。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,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。