CN206783056U - 一种外置压缩的泡沫铝电梯跌落缓冲机构 - Google Patents

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谢峰
徐礼庆
聂刚
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Abstract

本实用新型公开了一种外置压缩的泡沫铝电梯跌落缓冲机构,包括设置于电梯井道内的缓冲室,所述缓冲室的四个拐角处各设有一空心缓冲钢管,所述缓冲钢管的横截面呈“C”字型,在所述缓冲钢管内填充有泡沫铝,其中两个对角之间的缓冲钢管上端通过压缩横杆相连,所述压缩横杆的端部与缓冲钢管内的泡沫铝固定在一起,所述缓冲室的高度与楼层的总高度之比为1:10,也就是说50米高的楼房缓冲室的高度至少要设置5米,这样形成合理的缓冲力度。

Description

一种外置压缩的泡沫铝电梯跌落缓冲机构
技术领域
本实用新型涉及电梯减震技术领域,具体涉及一种外置压缩的泡沫铝电梯跌落缓冲机构。
背景技术
减震器被设置在位于井道底部处的底坑中,以便在万一出现导致轿厢行进越过位于底层或顶层处的正常停机位置的电梯故障时实现使轿厢或平衡重物安全停机的目的。例如,就减震器的形式而言,在日本Kokai专利申请No.JP2000-136075中描述了一种弹簧类型的减震器且在日本Kokai专利申请No.JP7-237846中描述了一种充油式减震器。当轿厢行进越过位于底层或顶层处的正常停机位置时,被设置成位于底坑地面上且面对轿厢或平衡重物的这些常规减震器中的每种减震器都会与所述轿厢或平衡重物接触。减震器的向下冲程减弱了被施加到轿厢或平衡重物上的震动。
对于轿厢和平衡重物而言,至少为乘客所乘坐的轿厢设置了紧急停机设备以便在下降速度出于任何原因而明显增加时控制轿厢的下降。此外,当底坑的底部部分被用作使人们站立其中的空间时,还可为平衡重物设置紧急停机设备。紧急停机设备将轿厢或平衡重物紧固到对轿厢或平衡重物的行进进行导引的导轨上并且用力停止轿厢或平衡重物。即,上述导轨起到了在紧急停机设备被启动时对轿厢或平衡重物进行支承的支承装置的作用,所述导轨被安装成从底坑地面垂直地向上延伸。
对于上面提到的常规减震器而言,当轿厢或平衡重物撞击在减震器上时,极大的震动载荷局部地作用在直接位于设置在底坑地面中的减震器下面的部分上并且使所述部分产生极大应力。即使当为轿厢或平衡重物设置的紧急停机设备被启动时,由导轨传送的震动载荷仍会局部地作用在直接位于导轨下面的底坑地面的部分上并且使所述部分产生极大应力(原因在于轿厢或平衡重物被紧固到导轨上并且突然停止)。因此,当轿厢或平衡重物撞击在减震器上并且当紧急停机设备被启动时,底坑地面必须承受震动应力。结果导致增加了用来确保减震器强度的成本。
在轿厢或平衡重物撞击在减震器的顶端上的情况下,轿厢被减速并且被停止,同时减震器进行向下的冲程运动。然而,对于常规的减震器而言,除了冲程长度以外,对于弹簧型减震器而言,必须通过压缩后的弹簧长度来增加减震器的总高度,或者对于充油式减震器而言,必须通过油缸的总高度来增加减震器的总高度。结果是,必须使底坑深度相应地更深。
就前述论述而言,本实用新型旨在解决困扰常规电梯减震器的上述问题中的一个或多个问题。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种结构设计简单,使用效果好,成本低,外置压缩的泡沫铝电梯跌落缓冲机构。
本实用新型所要解决的技术问题采用以下技术方案来实现:
一种外置压缩的泡沫铝电梯跌落缓冲机构,包括设置于电梯井道内的缓冲室,所述缓冲室的四个拐角处各设有一空心缓冲钢管,所述缓冲钢管的横截面呈“C”字型,在所述缓冲钢管内填充有泡沫铝,其中两个对角之间的缓冲钢管上端通过压缩横杆相连,所述压缩横杆的端部与缓冲钢管内的泡沫铝固定在一起,所述缓冲室的高度与楼层的总高度之比为1:10,也就是说50米高的楼房缓冲室的高度至少要设置5米,这样形成合理的缓冲力度。
所述缓冲钢管嵌入在缓冲室的内壁中,缓冲钢管上的开口朝外。
所述缓冲钢管的长度根据电梯的重量来设计,一般2吨的电梯缓冲钢管的高度设置为1.5-1.8米。
所述缓冲钢管采用高强度钢或弹簧钢制成。
所述泡沫铝为块状泡沫铝,采用挤压的方式压入缓冲钢管中。
所述泡沫铝的孔隙率:65~85%,吸能密度:12~20J/cm3,强度:≥15Mpa。该性能的泡沫铝具有最佳的吸能压缩效果。
当电梯意外坠落时,电梯轿厢底部通过压缩横杆压缩泡沫铝,在巨大冲击力的情况下,由于泡沫铝具有可压缩性,泡沫铝吸能并产生压缩,轿厢得到减速,获得缓冲减震效果。
本实用新型的有益效果是:本实用新型完全改变了传统的电梯井道减震机构,利用泡沫铝的吸能、可压缩性能,设计新的防坠落结构,实际应用效果好,结构简单,使用寿命长,提高了电梯的安全性能。
附图说明
图1为本实用新型缓冲室俯视图;
图2为本实用新型缓冲室剖视图;
图3为本实用新型缓冲钢管截面图;
图4为本实用新型缓冲钢管立体图。
具体实施方式
为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本实用新型。
实施例1
如图1-4所述,一种外置压缩的泡沫铝电梯跌落缓冲机构,包括设置于电梯井道内的缓冲室1,缓冲室1的四个拐角处各设有一空心缓冲钢管2,缓冲钢管2的横截面呈“C”字型,在缓冲钢管2内填充有泡沫铝3,其中两个对角之间的缓冲钢管2上端通过压缩横杆4相连,压缩横杆4的端部与缓冲钢管2内的泡沫铝3固定在一起,缓冲室1的高度与楼层的总高度之比为1:10,也就是说50米高的楼房缓冲室1的高度至少要设置5米,这样形成合理的缓冲力度。缓冲钢管2嵌入在缓冲室1的内壁中,缓冲钢管2上的开口5朝外。缓冲钢管2的长度根据电梯的重量来设计,一般2吨的电梯缓冲钢管2的高度设置为1.5-1.8米,缓冲钢管2采用高强度钢或弹簧钢制成。泡沫铝3为块状泡沫铝,采用挤压的方式压入缓冲钢管中,泡沫铝3的孔隙率:65~85%,吸能密度:12~20J/cm3,强度:≥15Mpa。该性能的泡沫铝具有最佳的吸能压缩效果。
当电梯意外坠落时,电梯轿厢底部通过压缩横杆4压缩泡沫铝3,在巨大冲击力的情况下,由于泡沫铝3具有可压缩性,泡沫铝3吸能并产生压缩,轿厢得到减速,获得缓冲减震效果。
实施例2
如图1-4所述,一种外置压缩的泡沫铝电梯跌落缓冲机构,包括设置于电梯井道内的缓冲室1,缓冲室1的四个拐角处各设有一空心缓冲钢管2,缓冲钢管2的横截面呈“C”字型,在缓冲钢管2内填充有泡沫铝3,在电梯轿厢底部连接有两根压缩横杆4,压缩横杆4呈X形相交,在轿厢下落时,压缩横杆4的端部能够与缓冲钢管2内的泡沫铝3接触,并向下压缩泡沫铝3;缓冲室1的高度与楼层的总高度之比为1:10,也就是说50米高的楼房缓冲室1的高度至少要设置5米,这样形成合理的缓冲力度。缓冲钢管2嵌入在缓冲室1的内壁中,缓冲钢管2上的开口5朝外。缓冲钢管2的长度根据电梯的重量来设计,一般2吨的电梯缓冲钢管2的高度设置为1.5-1.8米,缓冲钢管2采用高强度钢或弹簧钢制成。泡沫铝3为块状泡沫铝,采用挤压的方式压入缓冲钢管中,泡沫铝3的孔隙率:65~85%,吸能密度:12~20J/cm3,强度:≥15Mpa。该性能的泡沫铝具有最佳的吸能压缩效果。
当电梯意外坠落时,电梯轿厢底部通过压缩横杆4压缩泡沫铝3,在巨大冲击力的情况下,由于泡沫铝3具有可压缩性,泡沫铝3吸能并产生压缩,轿厢得到减速,获得缓冲减震效果。
以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (6)

1.一种外置压缩的泡沫铝电梯跌落缓冲机构,其特征在于,包括设置于电梯井道内的缓冲室,所述缓冲室的四个拐角处各设有一空心缓冲钢管,所述缓冲钢管的横截面呈“C”字型,在所述缓冲钢管内填充有泡沫铝,其中两个对角之间的缓冲钢管上端通过压缩横杆相连,所述压缩横杆的端部与缓冲钢管内的泡沫铝固定在一起,所述缓冲室的高度与楼层的总高度之比为1:10。
2.根据权利要求1所述的一种外置压缩的泡沫铝电梯跌落缓冲机构,其特征在于,所述缓冲钢管嵌入在缓冲室的内壁中,缓冲钢管上的开口朝外。
3.根据权利要求1所述的一种外置压缩的泡沫铝电梯跌落缓冲机构,其特征在于,所述缓冲钢管的长度根据电梯的重量来设计,2吨的电梯缓冲钢管的高度设置为1.5-1.8米。
4.根据权利要求1所述的一种外置压缩的泡沫铝电梯跌落缓冲机构,其特征在于,所述缓冲钢管采用高强度钢或弹簧钢制成。
5.根据权利要求1所述的一种外置压缩的泡沫铝电梯跌落缓冲机构,其特征在于,所述泡沫铝为块状泡沫铝,采用挤压的方式压入缓冲钢管中。
6.根据权利要求5所述的一种外置压缩的泡沫铝电梯跌落缓冲机构,其特征在于,所述泡沫铝的孔隙率:65~85%,吸能密度:12~20J/cm3,强度:≥15Mpa。
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