绳头连接件、吊装结构及曳引式建筑施工升降机
技术领域
本实用新型涉及升降机技术领域,特别涉及绳头连接件、吊装结构及曳引式建筑施工升降机。
背景技术
在许多场合,绳100与物体200连接结构请参考图6所示,在物体200上安装一个吊环300,绳100的一端穿过吊环300后对折,再用卡头400将绳头卡紧。现有结构容易实现将物体200连接在绳100的一端,却不适用于那些需要将物体200连接在绳100中部。
实用新型内容
为解决现有技术的缺陷,提供一种绳头连接件,包括:
楔套,楔套具有两端开口的内腔,内腔的一端口大,另一端口小;
楔块,楔块具有大头端和相对的小头端,楔块的外周面具有凹槽,楔块的小头端从内腔的大口端插入内腔。
在某些实施方式中,靠近楔套的大口端枢接一根拉杆,拉杆上套设一个弹性部件,弹性部件的两端各设有弹性部件座,拉杆的自由端设有至少一个限位螺母,弹性部件为弹簧或橡胶圈。
在某些实施方式中,拉杆上套设可移动的缓冲垫,缓冲垫介于弹性部件座与楔套之间。
在某些实施方式中,拉杆上套设垫片,垫片介于另一个弹性部件座与限位螺母之间。
在某些实施方式中,拉杆的自由端还设有开口销,开口销用于防止限位螺母从拉杆上脱落。
根据本实用新型的另一个方面,提供一种吊装结构,包括:
绳头连接件,绳头连接件包括楔套和楔块,楔套具有两端开口的内腔,内腔的一端口大,另一端口小,内腔的小口端朝上设置,楔块具有大头端和相对的小头端,楔块的外周面具有凹槽,楔块的小头端从内腔的大口端插入内腔;
绳,绳对折后对折部分从内腔的小口端插入内腔,对折部分套在楔块的外周面的凹槽中;
物体,物体与楔套连接,绳对楔块形成的作用力和物体对楔套形成的反向作用力使楔套、楔块及绳相互锁紧。
在某些实施方式中,内腔的小口端伸出的绳穿过绳夹,绳夹包括两块相对设置的夹板,两个夹板可拆卸连接,夹板的侧边具有挡边。
在某些实施方式中,靠近楔套的大口端枢接一根拉杆,拉杆穿过物体,拉杆上套设一个弹性部件,弹性部件位于物体的下方,弹性部件的两端各设有弹性部件座,物体与位于上端的弹性部件座之间设有缓冲垫,拉杆的自由端设有至少一个限位螺母,拉杆自由端设有开口销,开口销位于限位螺母的下方。
本实用新型的绳头连接件及吊装结构的有益效果是:一不需要剪断绳,可以从绳中部的任何位置连接,而且可以根据需要随意调整绳头连接件1在绳上的连接位置;二具有自锁特点。
根据本实用新型的再一方面,提供一种曳引式建筑施工升降机。
在某些实施方式中,升降机包括绳头连接件,升降机通过天梁和绕线轮组改变井道曳引机的曳引媒介方向能够拉动吊笼上下移动,曳引媒介以中部固定的方式通过绳头连接件与吊笼连接,曳引媒介为钢丝绳或钢带,天梁能够升降移动,小口端朝上设置,曳引媒介从中部对折后从小口端插入内腔,对折部分套在楔块外周的凹槽中,楔套与吊笼连接。
在某些实施方式中,升降机通过天梁和绕线轮组改变井道曳引机的曳引媒介方向能够拉动吊笼上下移动,吊笼的顶部设有滑轮,曳引媒介绕过滑轮后以中部固定的方式通过绳头连接件与天梁连接,天梁能够升降移动,小口端朝下设置,曳引媒介从中部对折后从小口端插入内腔,对折部分套在楔块外周的凹槽中,楔套与天梁连接。
本实用新型的曳引式建筑施工升降机的有益效果是:曳引媒介采用中部固定的方式与吊笼或天梁连接,可以预留过长的曳引媒介盘绕在吊笼或天梁的顶部,当需要增加吊笼的最大上升高度时,抬高天梁,调整绳头连接件在曳引媒介上的连接位置,释放出更长的曳引媒介,建筑每建高一层无需更换新的更长的曳引媒介,节约了成本,节省了时间。
附图说明
图1为本实用新型一实施方式的绳头连接件的结构图。
图2为应用图1所示的绳头连接件的吊装结构示意图,其中楔套和物体剖面显示。
图3为图2所示的吊装结构中的绳夹俯视图。
图4为本实用新型一实施方式的曳引式建筑施工升降机的结构图。
图5为本实用新型另一实施方式的曳引式建筑施工升降机的结构图。
图6为现有的绳头连接结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。
根据本实用新型的一个方面,提供一种绳头连接件1,可用于从绳的中部将绳1与物体3连接。请参考图1,绳头连接件1包括楔套11和楔块12。
楔套11具有两端开口的内腔111,内腔111的一端口大,另一端口小。具体而言,内腔111具有大口端112和小口端113,大口端112与小口端113之间形成一个楔形的空间。在某些实施方式中,从大口端112或小口端113观察,内腔111呈扁状。
楔块12具有大头端121和与大头端121相对的小头端122,楔块12的外周面具有凹槽123。大头端121和小头端122之间的部分呈楔形。在某些实施方式中,楔块12呈扁状。在某些实施方式中,大头端121呈圆弧形。凹槽123的横截面可以为半圆形,也可以为V形、梯形等,但并不以此为限。
楔块12的小头端122从内腔111的大口端112插入内腔111。请参考图2,从绳的中部将绳对折,对折部分从内腔111的小口端113穿过内腔111,将对折部分套在楔块12上,具体而言,对折部分绕在楔块12外周面的凹槽123中,以防止绳从楔块12上滑落,从内腔111的小口端113拉动绳,将楔块12插入内腔111中。当楔套11受到与绳拉力相反的作用力时,在绳的拉动下,楔块12的运动趋势与楔套11的运动趋势相反,绕于楔块12外周的绳被挤压在内腔111的内壁与楔块12之间,并且作用力越大,绳被挤压的越紧。楔块12外周绕上绳后其宽度大于内腔111的小口端113的宽度,所以楔块12和绳被内腔111的楔形内壁限位而不会从小口端113脱出,楔套11、楔块12及绳2相互锁紧。当撤去施加在楔套11上的作用力时,便可将楔块12从楔套11中取出,而将绳与绳头连接件1拆卸。本实施方式的绳头连接件的优点是,一不需要剪断绳,可以从绳中部的任何位置连接,而且可以根据需要随意调整绳头连接件1在绳上的连接位置;二具有自锁特点。
请参考图1,绳头连接件1还包括拉杆13,拉杆13枢接于靠近楔套11的大口端112位置,拉杆13上套设一个弹性部件14。弹性部件14为弹簧,在某些实施方式中,弹性部件14为橡胶圈。弹性部件14的两端各设有弹性部件座15,拉杆13的自由端设有至少一个限位螺母16,拉杆13上还套设可移动的缓冲垫17,缓冲垫17介于弹性部件座15与楔套11之间。拉杆13上套设垫片18,垫片18介于另一个弹性部件座15与限位螺母16之间。拉杆13的自由端还设有开口销19,开口销19用于防止限位螺母16从拉杆13上脱落。
请参考图2,通过绳头连接件1将重物吊装在绳2上,该吊装结构包括:
绳头连接件1,内腔11的小口端113朝上设置;
绳2,绳2对折后对折部分从内腔111的小口端113插入内腔111,对折部分套在楔块12的外周面的凹槽123中;
物体3,物体3与楔套3连接,绳2对楔块12形成的作用力和物体3对楔套11形成的反向作用力使楔套11、楔块12及绳2相互锁紧。
本实施方式的吊装结构可将物体吊装在绳中部的任一位置,且具有自锁功能。该吊装结构的一种应用方式是直接吊装物体3,将小口端113朝上设置,物体3连接在楔套11下方,物体3的重力会对楔套3形成向下的作用力,使楔套11、楔块12及绳2相互锁紧,且物体3越重,锁紧力越大。该吊装结构的另一种应用方式是将图2的吊装结构倒置,即小口端113朝下设置,而物体3固定不动,将待吊装的其他重物与绳2连接,利用待吊装的其他重物的重力使楔套11、楔块12及绳2相互锁紧,且待吊装的其他重物越重,锁紧力越大。
在一实施例中,楔套12通过拉杆13与物体3连接,具体而言,拉杆13穿过物体3,弹性部件14位于物体3的下方,在物体3升降时,弹性部件14起到缓冲的作用。缓冲垫17设置在物体3与位于上端的弹性部件座15之间,避免物体3于弹性部件座15直接接触产生磨损。限位螺母16设置在下部弹性部件座15的下方,用于限制拉杆13与物体3脱离。限位螺母16的下方设置开口销19,用于防止限位螺母16从拉杆13上脱落。
在一实施例中,请参考图3,内腔111的小口端113伸出的绳2穿过绳夹4,绳夹4包括两块相对设置的夹板41,两个夹板41可拆卸连接,夹板41的侧边具有挡边411。两个夹板41的挡边411相对弯折,将绳限定在绳夹4内。两个夹板41之间可采用螺栓等可拆卸方式连接。绳夹4的作用是约束从小口端113伸出的两股绳,防止该两个绳散开。
根据本实用新型的另一个方面,请参考图4,提供一种曳引式建筑施工升降机,应用了所述绳头连接件1和吊装结构。升降机通过天梁5和绕线轮组6改变井道曳引机7的曳引媒介8方向能够拉动吊笼9上下移动,天梁5能够升降移动。本实施方式的升降机可安装在在建建筑的电梯井道中,天梁5横设在井道的顶部,天梁5的两端可以固定在已建的电梯井道壁上。每当建好一个楼层,将天梁5的安装位置升高一个楼层。
在一实施例中,曳引媒介8以中部固定的方式通过绳头连接件1与吊笼9连接。其中吊笼9相当于吊装结构中的物体3,绳头连接件1与吊笼9的顶部部件连接,比如吊笼9的顶板,或吊笼9顶部的其他固定部件。曳引媒介8相当于吊装结构中的绳2,具体而言为钢丝绳。在某些实施方式中,曳引媒介8也可以为钢带。小口端113朝上设置,曳引媒介8从中部对折后从小口端113插入内腔111,对折部分套在楔块12外周的凹槽123中,楔套11与吊笼9连接。在某些实施方式中,楔套11通过拉杆13与吊笼9连接。在建筑施工过程中,每建高一个楼层,升降机的最大可上升高度也应该相应地提高一个楼层,然而升降机的最大可上升高度受到曳引媒介8长度的限制,当需要提高升降机最大可上升高度时,必须更换更长的曳引媒介8,这就使得每建好一个楼层,都需要更换一次更长的曳引媒介8,造成了极大的浪费。为了能够根据楼层高度的变化调整升降机的最大可上升高度,本实施例的曳引式建筑施工升降机预留足够的曳引媒介8盘绕后置于吊笼9的顶部,将曳引媒介8的中部某个位置通过绳头连接件1与吊笼9连接。当需要增加吊笼9的最大上升高度时,抬高天梁5,调整绳头连接件1在曳引媒介8上的连接位置,释放出更长的曳引媒介8。
在另一些实施例中,请参考图5,吊笼9的顶部设有滑轮10,曳引媒介8绕过滑轮10后以中部固定的方式通过绳头连接件1与天梁5连接。其中天梁5相当于吊装结构中的物体3,曳引媒介8相当于吊装结构中的绳2,具体而言为钢丝绳。在某些实施方式中,曳引媒介8也可以为钢带。其中楔套11的小口端113朝下设置,曳引媒介8从中部对折后从小口端113插入内腔111,对折部分套在楔块12外周的凹槽123中,楔套11与天梁5连接。在某些实施方式中,楔套11通过拉杆13与天梁5连接。为了能够根据楼层高度的变化调整升降机的最大可上升高度,本实施例的曳引式建筑施工升降机预留足够的曳引媒介8盘绕后置于天梁5上,将曳引媒介8的中部某个位置通过绳头连接件1与天梁5连接。当需要增加吊笼9的最大上升高度时,抬高天梁5,调整绳头连接件1在曳引媒介8上的连接位置,释放出更长的曳引媒介8。
以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。