CN214785251U - 一种十字架轻钢龙骨吊顶 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及一种十字架轻钢龙骨吊顶,其包括呈十字的十字龙骨单元以及吊杆,所述吊杆沿竖直方向固定连接十字龙骨单元的中部,所述十字龙骨单元上设置有用于连接相邻十字龙骨单元的连接组件。施工时,施工者将吊杆的一端固定连接于天花板、另一端连接十字龙骨单元,任意两个相邻的十字龙骨单元的端部用连接组件连接起来,这种模块化的安装改善了轻钢龙骨由于长度过长而带来的安装不便的问题,从而提高了施工效率。吊杆设置为长度可调的伸缩杆,以适配不同建筑所需的吊顶高度,提高适用性。十字龙骨单元的四端设置为长度可调,从而改变十字龙骨单元围成的安装框的尺寸大小,以适配不同建筑所需的吊顶板尺寸,提高适用性。
Description
技术领域
本申请涉及建筑结构技术领域,尤其是涉及一种十字架轻钢龙骨吊顶。
背景技术
目前,轻钢龙骨是一种新型的建筑材料,具有重量轻、强度高等功效,适用于多种建筑物屋顶的造型装饰、建筑物的内外墙体及棚架式吊顶的基础材料,该材料已广泛应用于宾馆、候机楼、车站等场所。轻钢龙骨吊架主要包括主龙骨、次龙骨和边龙骨,由主龙骨形成整体的框架,然后由次龙骨进行加固,边龙骨与墙壁固定。
授权公告号为CN209891529U的专利公开了一种新型快装轻钢龙骨吊顶,其技术方案要点是包括主龙骨、次龙骨和吊杆,主龙骨和次龙骨之间垂直固定连接,吊杆下端部与主龙骨固定连接,上端部固定在楼板底部,吊杆与主龙骨之间设置有紧固组件;紧固组件包括转动杆和固定杆,吊杆和紧固组件固定连接,主龙骨内侧壁设置有能够与固定杆嵌合的横向凹槽和竖向嵌槽,横向凹槽用于供固定杆进入主龙骨内侧壁,固定杆嵌入竖向嵌槽内。
针对上述中的相关技术,存在有以下缺陷:由于主龙骨和次龙骨太大,施工者在施工时面临搬运和安装不便的问题,施工效率降低。
实用新型内容
为了提高施工效率,本申请提供一种十字架轻钢龙骨吊顶。
本申请提供的一种十字架轻钢龙骨吊顶,采用如下的技术方案:
一种十字架轻钢龙骨吊顶,包括呈十字的十字龙骨单元以及吊杆,所述吊杆沿竖直方向固定连接十字龙骨单元的中部,所述十字龙骨单元上设置有用于连接相邻十字龙骨单元的连接组件。
通过采用上述技术方案,施工者在施工时,将十字龙骨单元上的吊杆固定连接在天花板上,安装好全部十字龙骨单元后,使十字龙骨单元之间构成井字结构,用连接组件连接两个相邻的十字龙骨单元的端部,连接好全部十字龙骨单元的端部后,即完成了吊顶的安装,这种模块化的安装改善了轻钢龙骨由于长度过长而带来的安装不便的问题,从而提高了施工效率。
优选的,所述连接组件包括连接片和螺栓,所述十字龙骨单元的外壁靠近各端部均开设有与螺栓相适配的螺纹孔,所述连接片上开设有穿孔,所述穿孔沿连接片的长度方向间隔设置为若干个,所述螺栓穿过所述穿孔螺纹连接在螺纹孔内。
通过采用上述技术方案,连接任意两个相邻的十字龙骨单元时,将连接片置于两个相邻的十字龙骨单元的端部的底部,使连接片的穿孔和两个相邻的十字龙骨单元的螺纹孔重合,再将螺栓穿过穿孔螺纹连接在两个相邻的十字龙骨单元的螺纹孔内,以完成两个相邻的十字龙骨单元的连接。
优选的,所述吊杆为长度可调的伸缩杆,所述伸缩杆的一端固定连接在天花板上、另一端连接于十字龙骨单元的中部。
通过采用上述技术方案,滑动内杆以调节吊杆的长度,且伸缩杆的一端连接十字龙骨单元的中部,则十字龙骨单元可以在高度方向上调节,从而适配不同建筑所需的吊顶高度,提高适用性。
优选的,所述伸缩杆包括外杆和内杆,所述外杆的一端连接于天花板上、另一端开设有开口且沿自身长度方向开设有空腔,所述内杆的一端滑动穿设于外杆的空腔内、另一端连接在十字龙骨单元的中部,所述外杆的内壁上设置有第一螺纹,所述第一螺纹沿外杆的长度方向间隔性设置有多段,所述内杆的外壁上设置有与第一螺纹相适配的第二螺纹,所述第一螺纹和所述第二螺纹为凸出的外螺纹。
通过采用上述技术方案,通过滑动吊杆的内杆调节吊杆的长度,吊杆的外杆和内杆通过第一螺纹和第二螺纹螺纹连接,以此固定吊杆的长度。
优选的,所述十字龙骨单元的四端分别同轴滑动穿设有内龙骨,所述十字龙骨单元上设置有用于限制内龙骨滑动的限位件。
通过采用上述技术方案,内龙骨在十字龙骨单元的四端同轴滑动,组成十字龙骨单元的龙骨的长度发生变化,从而改变十字龙骨单元围成的安装框的尺寸大小,以适配不同建筑所需的吊顶板尺寸,提高适用性。
优选的,所述限位件为直角卡片,所述十字架龙骨单元的侧壁上开设有适配直角卡片的第一卡孔,所述第一卡孔沿十字龙骨单元的长度间隔性设置,所述内龙骨的侧壁上开设有适配直角卡片的第二卡孔,所述第二卡孔沿内龙骨的长度间隔性设置有多个,所述直角卡片同时穿设在所述第一卡孔和所述第二卡孔内。
通过采用上述技术方案,内龙骨在十字龙骨单元内滑动,确定十字龙骨单元的尺寸后,将十字龙骨单元上的第一卡孔和内龙骨上的第二卡孔重合,再将卡片同时插入第一卡孔和第二卡孔中,以限制内龙骨在十字龙骨单元内的滑动,操作方便。
优选的,所述十字龙骨单元包括主龙骨以及次龙骨,所述主龙骨上沿竖直方向开设有通孔,所述吊杆穿过主龙骨的通孔固定连接在次龙骨上,所述次龙骨上开设有限制主龙骨转动的限位结构。
通过采用上述技术方案,主龙骨以伸缩杆为轴可以水平旋转,主龙骨旋转至和次龙骨在同一水平线上,此时十字龙骨单元所占面积减小,方便搬运和存放,增加了施工者的施工效率。
优选的,所述限位结构为卡槽,所述卡槽沿次龙骨的宽度开设于次龙骨的中部,所述卡槽与主龙骨的宽度相适配。
通过采用上述技术方案,安装时,将主龙骨沿吊杆的高度移动,主龙骨和次龙骨分离后,主龙骨通过旋转和次龙骨呈十字形,再将主龙骨卡接于次龙骨上的卡槽中,使主龙骨与次龙骨抵接,限制主龙骨的旋转。
综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:
1. 施工者在施工时,将十字龙骨单元上的吊杆固定连接在天花板上的提前固定好的固定件上,安装好全部十字龙骨单元后,用连接组件连接两个相邻的十字龙骨单元的端部,连接好全部十字龙骨单元的端部后,即完成了吊顶的安装,这种模块化的安装改善了轻钢龙骨由于长度过长而带来的安装不便的问题,从而提高了施工效率;
2. 滑动内杆可以调节吊杆的长度,且伸缩杆的一端连接十字龙骨单元的中部,则十字龙骨单元可以在高度方向上调节,从而适配不同建筑所需的吊顶高度,提高适用性;
3. 内龙骨在十字龙骨单元的四端同轴滑动,组成十字龙骨单元的主龙骨和次龙骨的长度发生变化,从而改变十字龙骨单元围成的安装框的尺寸大小,以适配不同建筑所需的吊顶板尺寸,提高适用性。
附图说明
图1是本申请实施例的十字架轻钢龙骨整体结构示意图。
图2是本申请实施例的吊杆的局部剖面示意图。
图3是图2中A部分的局部放大示意图。
图4是图2中B部分的局部放大示意图。
附图标记说明:1、十字龙骨单元;11、主龙骨;12、次龙骨;2、吊杆;21、外杆;22、内杆;3、连接组件;31、连接片;32、螺栓;4、螺纹孔;5、穿孔;6、第一螺纹;7、第二螺纹;8、内龙骨;9、直角卡片;10、第一卡孔;11、第二卡孔;12、通孔;13、卡槽;14、第三螺纹;15、螺母。
具体实施方式
以下结合附图1-4对本申请作进一步详细说明。
本申请实施例公开一种十字架轻钢龙骨吊顶。参照图1,十字架轻钢龙骨吊顶包括十字龙骨单元1、将十字龙骨单元1固定连接于天花板上的吊杆2以及连接任意两个相邻的十字龙骨单元1的连接组件3。
参照图2和图3,吊杆2包括外杆21以及内杆22,外杆21一端用于固定连接于天花板上、另一端开设有开口且沿自身长度方向开设有空腔。内杆22的一端连接十字龙骨单元1的中部、另一端内嵌在外杆21的内腔中并与外杆21滑动连接。外杆21的内壁上设置有第一螺纹6,第一螺纹6沿外杆21的长度方向间隔性设置;内杆22于滑动连接于外杆21内的一端的外壁上设置有与第一螺纹6相适配的第二螺纹7,第二螺纹7的长度短于两个第一螺纹6的间距;第一螺纹6和第二螺纹7皆为凸出的外螺纹。
为了适配不同建筑所需的吊顶高度,提高适用性,安装时,滑动内杆22调节吊杆2的长度,然后将内杆22和外杆21通过第一螺纹6、第二螺纹7螺纹连接,以固定吊杆2的长度,防止内杆22从外杆21的内腔中滑落。
参照图2和图4,十字龙骨单元1包括主龙骨11和次龙骨12,主龙骨11上沿竖直方向开设有通孔12,吊杆2穿过主龙骨11上的通孔12焊接在次龙骨12上,主龙骨11以吊杆2为转动轴可随意旋转。次龙骨12的中部沿其宽度方向开设有卡槽13,卡槽13的宽度适配主龙骨11的宽度。
安装时,将主龙骨11沿吊杆2的高度移动,主龙骨11和次龙骨12分离后,主龙骨11通过旋转和次龙骨12呈十字形,再将主龙骨11卡接于主龙骨11两侧的次龙骨12上的卡槽13中,使主龙骨11与次龙骨12抵接,限制主龙骨11的旋转。
参照图2和图4,吊杆2在连接十字龙骨单元1的一端设置有第三螺纹14,并穿设有适配第三螺纹14的螺母15。安装时,将螺母15螺纹连接在第三螺纹14段上,限制主龙骨11因外力而向上移动,提高十字龙骨单元1的安装稳固性。
参照图2,十字龙骨单元1的四端分别内嵌有内龙骨8,内龙骨8滑动穿设在十字龙骨单元1的四端。为了限制内龙骨8在十字龙骨单元1上的滑动,本实施例提出直角卡片9。十字龙骨单元1的侧壁上沿宽度方向开设有与直角卡片9适配的第一卡孔10,内龙骨8的侧壁上沿宽度方向开设有与直角卡片9适配的第二卡孔11,第二卡孔11沿内龙骨8的长度间隔性设置有多个。
使用时,滑动十字龙骨单元1端部的内龙骨8,然后将十字龙骨单元1端部的侧壁上的第一卡孔10和内龙骨8侧壁上的第二卡孔11重合,将直角卡片9穿过第一卡孔10和第二卡孔11紧贴于十字龙骨单元1的侧壁上。组成十字龙骨单元1的主龙骨11和次龙骨12的长度发生变化,则十字龙骨单元1所围成的框的尺寸也发生变化。将十字龙骨单元1设置为尺寸可调,以适配不同建筑所需的吊顶板尺寸,提高适用性。
参照图1和图2,任意两个相邻的十字龙骨单元1通过连接组件3连接固定,本实施例中,连接组件3包括连接片31和螺栓32。参照图2,十字龙骨单元1各端部的外壁上开设有与螺栓32相适配的螺纹孔4,连接片31上开设有穿孔5,本事实例中,穿孔5沿连接片31的长度方向设置为4个,螺纹孔4的尺寸和穿孔5的尺寸相同。
安装时,将连接片31紧贴于相邻两个十字龙骨单元1的端部,调整连接片31的位置,使得连接片31上的穿孔5和十字龙骨单元1上的螺纹孔4重合,再将螺栓32穿过穿孔5螺纹连接在螺纹孔4内,以完成任意两个相邻的十字龙骨单元1的固定连接。
在其他实施例中,连接组件3可以设置为耳片、螺栓32以及螺母15。在内龙骨8远离滑动连接于十字龙骨单元1内的一端的侧壁上焊接耳片,耳片开设螺纹孔4,连接相邻两个十字龙骨单元1的端部时,将螺栓32穿过耳片上的螺纹孔4螺纹连接在螺母15中,以完成十字龙骨单元1的端部的连接。
在其他实施例中,连接片31上的穿孔5可设置为其他个数,比如六个。
本申请实施例一种十字架轻钢龙骨吊顶的实施原理为:施工者在安装十字架轻钢龙骨吊顶的过程中,将连接于十字龙骨单元1中部的吊杆2固定连接在天花板上的提前固定好的固定件上。安装好全部十字龙骨单元1后,用连接组件3依次连接两个相邻的十字龙骨单元1的端部,连接好全部十字龙骨单元1的端部后,即完成了吊顶的安装。现有技术中安装轻钢龙骨吊顶时,由于轻钢龙骨的长度过长而出现安装不便的问题,十字龙骨单元1的尺寸较小,改善了这个问题,提高了施工效率。
以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种十字架轻钢龙骨吊顶,其特征在于:包括呈十字的十字龙骨单元(1)以及吊杆(2),所述吊杆(2)沿竖直方向固定连接十字龙骨单元(1)的中部,所述十字龙骨单元(1)上设置有用于连接相邻十字龙骨单元(1)的连接组件(3)。
2.根据权利要求1所述的十字架轻钢龙骨吊顶,其特征在于:所述连接组件(3)包括连接片(31)和螺栓(32),所述十字龙骨单元(1)的外壁靠近各端部均开设有与螺栓(32)相适配的螺纹孔(4),所述连接片(31)上开设有穿孔(5),所述穿孔(5)沿连接片(31)的长度方向间隔设置有若干个,所述螺栓(32)穿过所述穿孔(5)螺纹连接在螺纹孔(4)内。
3.根据权利要求1所述的十字架轻钢龙骨吊顶,其特征在于:所述吊杆(2)为长度可调的伸缩杆,所述吊杆的一端固定连接在天花板上、另一端连接于十字龙骨单元(1)的中部。
4.根据权利要求3所述的十字架轻钢龙骨吊顶,其特征在于:所述吊杆包括外杆(21)和内杆(22),所述外杆(21)的一端连接于天花板上、另一端开设有开口且沿自身长度方向开设有空腔,所述内杆(22)的一端滑动穿设于外杆(21)的空腔内、另一端连接在十字龙骨单元(1)的中部,所述外杆(21)的内壁上设置有第一螺纹(6),所述第一螺纹(6)沿外杆(21)的长度方向间隔性设置有多段,所述内杆(22)的外壁上设置有与第一螺纹(6)相适配的第二螺纹(7),所述第一螺纹(6)和所述第二螺纹(7)为凸出的外螺纹。
5.根据权利要求1所述的十字架轻钢龙骨吊顶,其特征在于:所述十字龙骨单元(1)的四端分别同轴滑动穿设有内龙骨(8),所述十字龙骨单元(1)上设置有用于限制内龙骨(8)滑动的限位件。
6.根据权利要求5所述的十字架轻钢龙骨吊顶,其特征在于:所述限位件为直角卡片(9),所述十字龙骨单元的侧壁上开设有适配直角卡片(9)的第一卡孔(10),所述第一卡孔(10)沿十字龙骨单元(1)的长度间隔性设置,所述内龙骨(8)的侧壁上开设有适配直角卡片(9)的第二卡孔(11),所述第二卡孔(11)沿内龙骨(8)的长度间隔性设置有多个,所述直角卡片(9)同时穿设在所述第一卡孔(10)和所述第二卡孔(11)内。
7.根据权利要求1所述的十字架轻钢龙骨吊顶,其特征在于:所述十字龙骨单元(1)包括主龙骨(11)以及次龙骨(12),所述主龙骨(11)上沿竖直方向开设有通孔(12),所述吊杆(2)穿过主龙骨(11)的通孔(12)固定连接在次龙骨(12)上,所述次龙骨(12)上开设有用于限制主龙骨(11)转动的限位结构。
8.根据权利要求7所述的十字架轻钢龙骨吊顶,其特征在于:所述限位结构为卡槽(13),所述卡槽(13)沿次龙骨(12)的宽度方向开设于次龙骨(12)顶壁的中部,所述卡槽(13)与主龙骨(11)的宽度相适配。
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