一种抗冲击石材幕墙
技术领域
本实用新型涉及石材幕墙的技术领域,尤其是涉及一种抗冲击石材幕墙。
背景技术
石材幕墙的石材面板由于比较硬脆,并且石材面板在安装固定后是没有活动空间的,石材面板在受到外力较强冲击时容易出现脆裂的问题,不仅影响石材幕墙的安全性,而且受冲击脆裂的石材面板拆卸更换比较麻烦、拆卸更换成本高。
因此,若能提高石材幕墙的抗冲击性能,将有利于减少石材面板受冲击出现脆裂破损,从而降低石材幕墙的维护成本。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种抗冲击石材幕墙,其具有受到冲击时可缓冲分散冲击外力的效果。
本实用新型是通过以下技术方案得以实现的:
一种抗冲击石材幕墙,包括石材面板以及幕墙龙骨,所述幕墙龙骨安装固定于墙面上,所述幕墙龙骨与所述石材面板之间设置有减震装置,所述减震装置包括铰接于石材面板的两根减震杆、铰接于减震杆的滑移块以及设置于两块滑移块之间的拉伸弹性件,所述幕墙龙骨开设有滑移槽,所述滑移块位于滑移槽内且与滑移槽滑移连接,两根所述减震杆之间设置有夹角。
通过采用上述技术方案,石材面板受到外力时,石材面板会朝幕墙龙骨的方向进行偏移,由于减震杆的长度是固定的,石材面板在偏移的同时,减震杆的滑移块会在幕墙龙骨的滑移槽内进行滑移,两块滑移块相互远离的同时会对拉伸弹性件进行拉伸,使石材面板受到的外力作用转化为对两块滑移块进行滑移并且使拉伸弹性件拉伸,由此,可以使石材面板受到冲击力时可缓冲分散冲击外力的效果。
本实用新型进一步设置为:所述减震装置为两组,两组减震装置间隔排布。
通过采用上述技术方案,减震装置设置为两组,可以进一步增强对石材面板的缓冲作用。
本实用新型进一步设置为:所述滑移槽朝向滑移块滑移方向的一侧与滑移块之间设置有第一压缩弹性件。
通过采用上述技术方案,滑移块在滑移的同时还会对第一压缩弹性件进行压缩,使滑移块在滑移的同时还能对第一压缩弹性件产生作用力,可以更进一步转化石材面板的冲击力。
本实用新型进一步设置为:所述减震装置的滑移块靠近另一所述减震装置的滑移块两者之间设置有第二压缩弹性件。
通过采用上述技术方案,两个减震装置通过第二压缩弹性件进行连接,使两个减震装置起到串联的作用,两个减震装置中的滑移块在滑移的同时也会对第二压缩弹性件进行压缩,可以更进一步分散石材面板的冲击力。
本实用新型进一步设置为:所述石材面板设置有安装底板,所述减震杆与安装底板铰接。
通过采用上述技术方案,安装底板的设置可以避免减震杆直接与石材面板进行连接,保证石材面板的完整性。
本实用新型进一步设置为:所述幕墙龙骨设置有座底板,所述滑移槽开设于座底板上。
通过采用上述技术方案,座底板的设置可以使滑移槽开设于座底板上,保证幕墙龙骨的完整性,同时避免幕墙龙骨因开设滑移槽导致结构受损,支撑强度降低。
本实用新型进一步设置为:所述安装底板与座底板之间设置有伸缩组件,所述伸缩组件包括设置于安装底板的套管以及套设于套管内的套杆,所述套杆沿套管的轴线往复滑移,所述套杆位于套管外的一端与座底板连接。
通过采用上述技术方案,伸缩组件的设置可以增强安装底板与座底板之间的连接强度,提高石材面板的安装稳定性。
本实用新型进一步设置为:所述伸缩组件设置为多组
通过采用上述技术方案,伸缩组件设置为多组,可以增强石材面板与幕墙龙骨之间的连接稳定性。
综上所述,本实用新型的有益技术效果为:
第一、石材面板受到外力时,石材面板会朝幕墙龙骨的方向进行偏移,由于减震杆的长度是固定的,石材面板在偏移的同时,减震杆的滑移块会在幕墙龙骨的滑移槽内进行滑移,两块滑移块相互远离的同时会对拉伸弹性件进行拉伸,使石材面板受到的外力作用转化为对两块滑移块进行滑移并且使拉伸弹性件拉伸,由此,可以使石材面板受到冲击力时可缓冲分散冲击外力的效果;
第二、滑移块在滑移的同时还会对第一压缩弹性件进行压缩,使滑移块在滑移的同时还能对第一压缩弹性件产生作用力,可以更进一步转化石材面板的冲击力;
第三、伸缩组件设置为多组,可以增强石材面板与幕墙龙骨之间的连接稳定性。
附图说明
图1是本实用新型实施例的整体结构示意图;
图2是图1中的A部放大图;
图3是图1中的B部放大图;
图4是本实用新型实施例的侧视图;
图5是沿图4中的C-C线剖视图;
图6是图5中的D部放大图。
图中,11、石材面板;111、安装底板;12、幕墙龙骨;21、水平壁板;22、竖直壁板;221、座底板;2211、滑移槽;3、紧固螺栓;31、紧固螺母;41、减震杆;42、滑移块;43、拉伸弹簧;51、连接板;52、连接轴;61、固定板;62、转动轴;7、第一压缩弹簧;8、第二压缩弹簧;9、伸缩组件;91、套杆;92、套管。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。
参照图1,为本实用新型公开的一种抗冲击石材幕墙,包括石材面板11以及幕墙龙骨12,幕墙龙骨12固定安装于墙面上,幕墙龙骨12朝向墙面的外侧设置有连接角钢,连接角钢包括水平壁板21以及竖直壁板22,水平壁板21通过紧固螺栓3紧固安装在幕墙龙骨12上,紧固螺栓3贯穿水平壁板21和幕墙龙骨12,紧固螺栓3通过紧固螺母31进行螺纹紧固。
竖直壁板22朝向石材面板11的一侧焊接有座底板221,石材面板11朝向竖直壁板22的一侧通过膨胀螺栓固定连接有安装底板111,安装底板111与座地板之间设置有减震装置。
结合图4、图5、图6,减震装置为四组,四组减震装置呈两行两列设置,减震装置包括两根减震杆41、滑移块42以及拉伸弹性件,安装底板111朝向座底板221的一侧焊接有与减震装置相对应的连接组件。
参照图1、图2,连接组件包括两块平行且间隔排布的连接板51,连接板51与安装底板111垂直设置,两根减震杆41的一端均位于两块连接板51之间,两根减震杆41均通过连接轴52与连接板51转动连接。两根连接轴52的轴线方向平行设置,两根连接轴52沿安装底板111的高度方向间隔排布,连接轴52的轴线与两块连接板51中心位置处之间的连线平行设置。连接轴52的两端分别与两块连接板51相对的两侧焊接,连接轴52贯穿减震杆41且与减震杆41转动连接。
参照图6,座底板221为矩形,座底板221竖直设置且与竖直壁板22相适配,座底板221朝向安装底板111的一侧开设有两条滑移槽2211,滑移槽2211沿座底板221的高度方向设置,两条滑移槽2211沿座底板221的宽度方向平行且间隔排布。
沿安装底板111的高度方向排布的两组减震装置与其中一条滑移槽2211相对应,减震杆41远离安装底板111的一端通过固定组件与滑移块42转动连接,滑移块42位于滑移槽2211内且与滑移槽2211滑移连接。
参照图1、图3,固定组件包括两块平行且间隔排布的固定板61以及位于两块固定板61之间的转动轴62,固定板61与座底板221垂直设置,减震杆41远离安装底板111的一端位于两块固定板61之间,转动轴62的轴线与连接轴52的轴线平行设置,转动轴62的两端分别与两块固定板61相对的两侧焊接,转动轴62贯穿减震杆41且与减震杆41转动连接。
参照图6,拉伸弹性件为拉伸弹簧43,拉伸弹簧43位于同一减震装置中的两根减震杆41的滑移块42之间,拉伸弹簧43的两端分别与两个滑移块42相对的一侧固定连接。拉伸弹簧43处于自然状态时,两根减震杆41之间设置有夹角,当石材面板11受风力朝幕墙龙骨12一侧进行移动时,石材面板11对减震杆41施加压力,使减震杆41进行转动,两根减震杆41在石材面板11的压力作用下相互远离,两根减震杆41相互远离夹角越大,拉伸弹簧43拉伸越长。
滑移槽2211朝向滑移块42滑移方向的一侧壁与最接近的滑移块42之间均设置有第一压缩弹性件,第一压缩弹性件为第一压缩弹簧7,第一压缩弹簧7的一端与滑移槽2211的侧壁固定连接、另一端与滑移块42固定连接。
位于同一安装底板111高度方向上的减震装置的滑移块42靠近另一减震装置的滑移块42两者之间设置有第二压缩弹性件,第二压缩弹性件为第二压缩弹簧8。
参照图1、图6,安装底板111与座底板221之间设置有伸缩组件9,伸缩组件9设置为四组,四组伸缩组件9呈两行两列设置,四组伸缩组件9分别位于安装底板111的端角位置处。伸缩组件9包括套管92以及套设于套管92内的套杆91,套管92的一端与安装底板111焊接,套杆91沿套管92的轴线往复滑移,套杆91位于套管92外的一端与座底板221焊接。
本实施例的实施原理为:当石材面板11受到风力时,石材面板11在受到风力的的作用力下,石材面板11会朝靠近幕墙龙骨12的方向进行偏移,由于石材面板11的安装底板111与座底板221之间的间距是一定的,当石材面板11偏移时,同一减震装置中的两根减震杆41相互远离,两根减震杆41在远离的同时,减震杆41带着滑移块42在座底板221的滑移槽2211内进行滑移,两块滑移块42在远离的同时对位于两块滑移块42之间的拉伸弹簧43进行拉伸,同时,相邻的两个减震装置中的第二压缩弹簧8进行压缩,由此,石材面板11受到的风力会转化为对拉伸弹簧43的拉力作用,可以有效缓冲分散冲击外力。
本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例,并非依此限制本实用新型的保护范围,故:凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。