CN201665485U - 塔机内爬装置及其塔机内爬组件 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种塔机内爬装置,其包括:内爬框承重梁,支撑在承载体上;内爬框架,固定至内爬框承重梁上;两爬梯,设置在内爬框架的相对两侧,各爬梯具有沿电梯井高度方向排列的爬梯槽;以及内爬基节,位于塔身的下部,具有顶升系统、可支撑于内爬框架的伸缩支腿、以及爬爪,其中,内爬框承重梁和内爬框架至少有三组,在承载体的高度方向相互间隔地设置,用于保持塔身。本实用新型还公开了一种塔机内爬组件,在本实用新型中,内爬基节伸缩支腿搁置在下内爬框架上,解决伸缩支腿楔紧在电梯井剪力墙中容易变形,导致支腿无法收回到箱型梁中的问题;基节与基础通用支腿能够直接连接。内爬装置的承重梁根据不同的电梯井尺寸制作,适应范围广。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种用于塔式起重机内爬的塔机内爬装置以及用于构成该塔机内爬装置的组件。
背景技术
传统内爬塔机在塔机独立高度情况下,不需要增加标准节可以实现塔机在电梯井内爬升。
图1示出了的典型结构的塔机内爬装置。其具有四套内爬框架11、12、13、14,最下面一道内爬框架14固定在基节17上,有四个伸缩支腿15,随第一基节(或者称为基节I)17一起爬升,工作时四个伸缩支腿15固定在电梯井剪力墙16中;最上面一道内爬框架11固定在电梯井剪力墙16中,中间有一道定位框架12和一道提升框架13;基节中有一套顶升机构19。
塔机整机爬升时,内爬框架11的伸缩支腿从电梯井内剪力墙16中收回,采用提升装置(未示出)将内爬框架11及中间框架12提升到上一个预留洞处,将内爬框架11伸缩支腿固定在电梯井内剪力墙16中,用中间框架12的墙面顶块顶紧电梯井墙面,然后进行整机爬升。内爬塔机工作时,内爬框架11、14的伸缩支腿固定在电梯井内剪力墙16中,整机重量由内爬框架14承受。
在实施本实用新型塔机内爬装置的过程中,本发明人发现,现有的塔机内爬装置存在以下问题:
一、伸缩支腿伸缩量有限,无法适应塔机转场后电梯井变化的问题;
二、中间的定位框架同样受电梯井大小的限制,井道较大时,需设计辅助装置,中间的定位框架在塔身上固定麻烦,而不固定容易滑落伤人;
三、最下面一道内爬框架固定在基节上,需设计特殊支腿与基础连接,无法采用塔机通用支腿;
四、伸缩支腿楔紧在电梯井剪力墙中容易变形,导致支腿无法收回到箱型梁中。
实用新型内容
本实用新型目的在于提供一种塔机内爬装置,以解决伸缩支腿楔紧在电梯井剪力墙中容易变形,导致支腿无法收回到箱型梁中的问题。
为此,本实用新型提供了一种塔机内爬装置,其包括:内爬框承重梁,支撑在承载体上;内爬框架,固定至内爬框承重梁上;两爬梯,设置在内爬框架的相对两侧,各爬梯具有沿电梯井高度方向排列的爬梯槽;以及内爬基节,位于塔身的下部,具有顶升系统、可支撑于内爬框架的伸缩支腿、以及与爬梯槽相接合的爬爪,其中,内爬框承重梁和内爬框架至少有三组,在承载体的高度方向相互间隔地设置,用于保持塔身。
优选地,上述内爬框架具有以塔身的主弦杆为导向的多个导轮机构。
优选地,上述内爬框架具有顶紧塔身的主弦杆的多个顶块机构。
优选地,上述顶块机构的顶块位于内爬框架的内侧。
优选地,上述内爬框架上设有爬梯挂销。
优选地,上述内爬框架包括两个半框架和两个连接梁。
优选地,上述内爬框架为箱形梁结构。
优选地,上述内爬基节具有与电梯井内的基础相连接的连接部。
可选的,上述承载体为电梯井的井壁或楼层的楼面。
另一方面,本实用新型还提供了一种塔机内爬组件,用于构成上述结构的塔机内爬装置,该组件包括:至少有三套内爬框架,各内爬框架由两个内爬半框架通过连接梁用螺栓联接而成,各内爬框架上设有爬梯挂销、导轮机构和顶块机构;至少三道内爬框承重梁;以及两组爬梯,各爬梯具有沿长度方向排列的多个爬梯槽。
与现有技术方案相比,本实用新型优选实施例的塔机内爬装置具有以下特点:
一、内爬基节伸缩支腿搁置在下内爬框架上,解决伸缩支腿楔紧在电梯井剪力墙中容易变形,导致支腿无法收回到箱型梁中的问题;基节与基础通用支腿能够直接连接。
二、适应范围广:内爬装置的承重梁根据不同的电梯井尺寸制作,适用性强。
三、重量轻:内爬框架为箱型梁结构,由两个半框和连接梁连接,八个塔身顶块机构设计在内爬框的内侧,内爬框架受力合理,内爬框架重量轻,安装、内爬框架转移具有可操作性;
四、导向简单:导轮机构是内爬塔机整机爬升借助塔身主弦杆来导向的,八套导轮机构设计在内爬框的上表面;
五、受力明确:塔身顶块是塔机工作时顶紧塔身主弦杆的,将塔机承受的水平载荷传递给电梯井墙面。
除了上面所描述的目的、特征和优点之外,本实用新型还有其它的目的、特征和优点。下面将参照图,对本实用新型作进一步详细的说明。
附图说明
构成本说明书的一部分、用于进一步理解本实用新型的附图示出了本实用新型的优选实施例,并与说明书一起用来说明本实用新型的原理。图中:
图1示出了一种典型的塔机内爬装置的结构示意图;
图2示出了根据本实用新型内爬装置应用于内爬塔机的安装示意图;
图3是沿图2中B-B线的剖视图,其示出了伸缩梁处于伸出状态;
图4示出了图3所示伸缩梁处于回缩状态的示意图;
图5示出了根据本实用新型优选实施例的内爬装置的立体结构示意图;
图6示出了图5所示内爬装置中的上内爬框架所在局部的放大示意图;
图7示出了图5所示内爬装置的中内爬框架所在局部的放大示意图;
图8示出了图5所示内爬装置中的下内爬框架所在局部的放大示意图;
图9示出了根据本实用新型的内爬框架的俯视图;
图10示出了图9所示内爬框架的局部I的放大示意图;
图11是沿图10中A-A线的剖视图;
图12示出了内爬塔机使用本实用新型的内爬装置在电梯井中爬升后的示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明,但是本实用新型可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。在本实用新型中,相同的剖件的附图标记相同。
图2示出了根据本实用新型内爬装置应用于内爬塔机的安装示意图,图5示出了根据本实用新型优选实施例的内爬装置的立体结构示意图。结合参照图2和图5,在本优选实施例中,内爬装置100包括:上、中、下内爬框架110,套设在内爬基节210、230和标准节250外;内爬框承重梁130,固定在电梯井310预留洞内,供内爬框架110支撑于其上;以及两组爬梯150,固定在内爬框架110的相对内侧,以供内爬基节210、230爬升。
结合参照图2至图4,内爬基节包括基节210和基节230组成,或者为一整体内爬基节。其中有一套传统的液压顶升系统270,顶升系统270为中置顶升。
内爬基节210下部设计有塔身承重梁211,塔身承重梁211内设计了伸缩支腿212,内爬时可以不受塔机安装方位的限制,塔机工作时承受整机重量;内爬基节内还设计了上、下顶升横梁及爬爪202(在图2、图7中示意性示出),作为塔机爬升用。
结合参照图5至图8,各内爬框架110由两个半框架111通过连接梁112用高强度螺栓联接而成,内爬框架110上设有导轮机构114、顶块机构115和爬梯挂销113,两组爬梯150上设计有爬梯槽151,简称踏步。
内爬框架110优选为箱型梁结构,两个半框111是主要结构受力件,八套导轮机构114及八个塔身顶块机构115设计在两个半框111上,连接梁112仅受水平力作用,如此,可以设计得较轻巧。
上、中、下内爬框架110结构是相同的,当塔机爬升完之后,可将下内爬框架110解体,通过人工或机械搬运将下内爬框架110安装到最上面,以轮换使用。
上、中、下内爬框架110固定在电梯井预留洞内的内爬框承重梁130上,并将内爬基节210的伸缩支腿212搁置在下内爬框架110上,用销轴213固定,以承受整机重量。
结合参照图9至图11,八套导轮机构114设计在内爬框架110的上表面,借助塔身主弦杆201来导向,导轮机构114与塔身主弦杆201的间隙应控制在合理范围内,以便塔机内爬时塔身垂直度控制在合理范围内。
结合参照图9至图11,塔身顶块115是塔机工作时顶紧塔身主弦杆201的,将塔机承受的水平载荷传递给电梯井墙面。八个塔身顶块机构115设计在内爬框架的内侧,用来顶紧塔身主弦杆201,将塔机水平力直接通过内爬框架110传递给建筑物,内爬框的受力合理。
再如图6所示,爬梯挂销113是用来挂装爬梯150的。当塔机整机爬升时,根据上内爬框架110到下内爬框架110的距离,配好爬梯150的长度,用销轴152(参见图4)将两组爬150梯连接好,分别安装在上内爬框架110的挂销113上。
下面结合图2至图12对根据本实用新型的内爬装置的工作过程进行说明。
三个内爬框架110安装在电梯井310内的内爬框承重梁130上,内爬基节210通过伸缩支腿212可直接搁置在在电梯井310内的下内爬框架110上,也可安装在电梯井内的基础311上,爬升时内爬基节210与基础311脱离,标准节250以上部分与普通塔机相同,通过这种方式安装后就可实现塔机在电梯井310中爬升。
开始爬升时,操纵液压顶升系统270,使顶升横梁两侧的爬爪202(参见图6)高出爬梯槽151(踏步)的上平面,停止顶升横梁运动,转动爬爪202,使爬爪202伸入爬梯槽151内,操纵液压顶升系统270使活塞杆外伸,爬爪202降至爬梯槽151上端面,塔机200继续向上爬升。
当第二内爬基节230上部固定顶升横梁两侧爬爪202超过爬梯150的某级爬梯槽后,停止顶升,转动上部换步横梁爬爪202,使其伸入爬梯槽151内,再操纵液压顶升系统使活塞杆回缩,于是上爬爪202慢慢落在该爬梯槽151顶面上,活塞杆续继回缩,然后顶升横梁随之上提,即可进行第二步爬升。
上述内爬框架的安装和内爬框架转移具有可操作性,并且适用不同的电梯井尺寸的内爬,基节可直接安装在塔机通用支腿上,也可使用内爬框承重梁,将基节伸缩支腿搁置在下内爬框架上。
通过以上描述可以看出,本实用新型优选实施例的内爬装置具有以下特点:
一、内爬基节伸缩支腿搁置在下内爬框架上,解决伸缩支腿楔紧在电梯井剪力墙中容易变形,导致支腿无法收回到箱型梁中的问题,基节与基础通用支腿可直接连接。
二、适应范围广:内爬装置的承重梁根据不同的电梯井尺寸制作,适用性强。
三、重量轻:内爬框架为箱型梁结构,由两个半框和连接梁连接,八个塔身顶块机构设计在内爬框的内侧,内爬框架受力合理,内爬框架重量轻,安装、内爬框架转移具有可操作性;
四、导向简单:导轮机构是内爬塔机整机爬升借助塔身主弦杆来导向的,八套导轮机构设计在内爬框的上表面;
五、受力明确:塔身顶块是塔机工作时顶紧塔身主弦杆的,将塔机承受的水平载荷传递给电梯井墙面。
另外,本实用新型人还惊喜地发现,根据本实用新型的内爬装置,通过改制内爬框承重梁的结构,也可将内爬承重梁固定在楼面上,实现塔机在楼面上内爬。
以上仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种塔机内爬装置,其特征在于,包括:
内爬框承重梁(130),支撑在承载体(310)上;
内爬框架(110),固定至所述内爬框承重梁(130)上;
两爬梯(150),设置在内爬框架(110)的相对两侧,各所述爬梯(150)具有沿所述电梯井(310)高度方向排列的爬梯槽(151);以及
内爬基节(210、230),位于塔身(200)的下部,具有顶升系统(270)、可支撑于所述内爬框架(110)的伸缩支腿(212)、以及与所述爬梯槽(151)相接合的爬爪(202),
其中,所述内爬框承重梁(130)和所述内爬框架(110)至少有三组,在所述承载体(310)的高度方向相互间隔地设置,用于保持所述塔身(200)。
2.根据权利要求1所述的塔机内爬装置,其特征在于,所述内爬框架(110)具有以所述塔身(200)的主弦杆(201)为导向的多个导轮机构(114)。
3.根据权利要求2所述的塔机内爬装置,其特征在于,所述内爬框架(110)具有顶紧所述塔身(200)的主弦杆(201)的多个顶块机构(115)。
4.根据权利要求3所述的塔机内爬装置,其特征在于,所述顶块机构(115)的顶块位于所述内爬框架(110)的内侧。
5.根据权利要求1所述的塔机内爬装置,其特征在于,所述内爬框架(110)上设有爬梯挂销(113)。
6.根据权利要求1所述的塔机内爬装置,其特征在于,所述内爬框架(110)包括两个半框架(111)和两个连接梁(112)。
7.根据权利要求6所述的塔机内爬装置,其特征在于,所述内爬框架(110)为箱形梁结构。
8.根据权利要求1所述的塔机内爬装置,其特征在于,所述内爬基节(210、230)具有与所述电梯井(310)内的基础(311)相连接的连接部。
9.根据权利要求1所述的塔机内爬装置,其特征在于,所述承载体(310)为电梯井的井壁或楼层的楼面。
10.一种塔机内爬组件,其特征在于,用于构成根据权利要求1的塔机内爬装置,所述组件包括:
三套内爬框架(110),各所述内爬框架由两个内爬半框架(111)通过连接梁(112)用螺栓联接而成,各所述内爬框架(110)上设有爬梯挂销(113)、导轮机构(114)和顶块机构(115);
三道内爬框承重梁(130)共6件;以及
两组爬梯(150),各爬梯(150)具有沿长度方向排列的多个爬梯槽(151)。
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