CN220461228U - 一种自适应非开挖管道修复光固化紫外灯 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种自适应非开挖管道修复光固化紫外灯,包括紫外灯本体和两非镜像对称结构的行走机构,行走机构包括衔接销轴、调节支架和滑轮,调节支架包括滑轮安装架和拉簧组件,滑轮安装架包括第一固定座和多根支撑杆,第一固定座固定套设于衔接销轴上,每根支撑杆的一端与第一固定座铰接,每个滑轮安装于对应的支撑杆的另一端上,拉簧组件包括第二固定座和多个拉簧,第二固定座固定套设于衔接销轴上,每根拉簧的一端与第二固定座固定连接,每根拉簧的另一端与对应支撑杆的另一端连接,两衔接销轴对称分布于紫外灯本体两侧外,两衔接销轴内端分别与两紫外灯本体连接。该紫外灯结构简单,使用方便,且可适应不同直径的管道或者变径管道。

Description

一种自适应非开挖管道修复光固化紫外灯
技术领域
本实用新型涉及非开挖管道修复技术领域,具体涉及一种自适应非开挖管道修复光固化紫外灯。
背景技术
地下管网经过长期的运行后,由于腐蚀、运行管理不善等原因,不可避免的会产生各种损伤和泄露,带来严重的经济损失,但全线更换新的管道,不仅工程量庞大,而且耗资大、工程期长,非常不经济实惠。
因此,在上个世纪70年代,人们就开发出非开挖管道修复技术,紫外光固化管道修复技术是非开挖管道修复技术领域的其中一种,使修复地下管线工作达到了高效益、低消耗的效果,其根据现场实际情况在工厂按设计预制好玻璃纤维软管,在现场施工时将其拉入需修复的原有管道内,然后使用专用的紫外灯照射一段时间,使树脂固化形成具有一定强度的复合内衬管,紧贴原管,完成修复。
只有当紫外灯上下都撑住管道,才能使装置在管道内的移动过程中稳定不会晃动,目前常用的大部分紫外灯只能适用于固定直径的管道,不能适用于不同直径的管道或者变径管道。
发明内容
为了解决上述现有技术存在的问题,本实用新型提供了一种自适应非开挖管道修复光固化紫外灯,该紫外灯结构简单,使用方便,在管道内移动过程中稳定不会晃动,且可适应不同直径的管道或者变径管道。
实现本实用新型上述目的所采用的技术方案为:
一种自适应非开挖管道修复光固化紫外灯,包括紫外灯本体,紫外灯本体包括两支撑盘,还包括分布于紫外灯本体两侧外的两行走机构,行走机构包括衔接销轴、调节支架和滑轮,调节支架包括滑轮安装架和拉簧组件,滑轮安装架包括第一固定座和多根沿圆周方向均匀分布的支撑杆,第一固定座固定套设于衔接销轴上,每根支撑杆的一端与第一固定座铰接,每根支撑杆可沿着平行于衔接销轴轴向的平面旋转,滑轮的个数和支撑杆的个数相同,每个滑轮安装于对应的支撑杆的另一端上,拉簧组件包括第二固定座和多个沿圆周方向均匀分布的拉簧,拉簧的个数和支撑杆的根数相同,每根拉簧和对应的支撑杆分布于同一平面上,第二固定座固定套设于衔接销轴上,第二固定座位于第一固定座一侧,每根拉簧的一端与第二固定座固定连接,每根拉簧的另一端与对应支撑杆连接有滑轮的一端固定连接;
两衔接销轴对称分布于紫外灯本体的两侧外,两衔接销轴的内端分别与两支撑盘中央固定连接,两行走机构为非镜像对称结构,其中一个行走机构中,第一固定座位于紫外灯本体和第二固定座之间,另一个行走机构中,第二固定座位于紫外灯本体和第一固定座之间。
所述的支撑杆呈锥形,支撑杆的小端与第二固定座铰接,支撑杆的大端安装滑轮。
所述的支撑杆呈类四棱锥形,支撑杆呈中空状,且支撑杆分布在平行于衔接销轴轴向的平面上的两侧面开口。
所述的第一固定座外壁设有多个沿圆周方向均匀分布的铰接座,铰接座的个数和支撑杆的根数相同,每个支撑杆通过对应的铰接座与第一固定座铰接,每个铰接座朝向第二固定座的一侧设有挡耳板,挡耳板异面垂直于衔接销轴轴向,且挡耳板紧挨第一固定座,支撑杆小端朝向挡耳板的一侧面为平面。
所述的紫外灯本体包括透明罩,透明罩的两端分别套设于两支撑盘上。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果和优点在于:
该紫外灯的行走机构结构简单,设计巧妙,支撑杆的一端铰接在衔接轴上,同时支撑杆在弹簧的牵扯下,支撑杆可自由旋转,从而使得位于管道径向上的一对滑轮最外侧之间的距离可随管道直径改变而自由改变,进而达到适应不同直径的管道或者变径管道的目的。
附图说明
图1为装配式定径装置的结构示意图。
图2为图1的主视图。
图3为行走机构的结构示意图。
图4为图3中I的局部放大图。
其中,1-支撑盘、2-透明罩、3-衔接销轴、4-滑轮、5-第一固定座、6-支撑杆、7-铰接座、8-挡耳板、9-第二固定座、10-拉簧。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型进行详细说明。
本实施例提供的自适应非开挖管道修复光固化紫外灯的结构示意图如图1和图2所示,包括紫外灯本体和分布于紫外灯本体两侧外的两行走机构,两行走机构为非镜像对称结构。
紫外灯本体包括紫外灯管、支撑盘1和透明罩2。支撑盘1有两个,两个支撑盘1对称分布于紫外灯管两侧,且两支撑盘1分别于紫外灯管的两端固定连接。透明罩2呈圆筒状,透明罩2的两端分别套设于两支撑盘1上。
行走支撑机构包括衔接销轴3、调节支架和滑轮,调节支架包括滑轮安装架和拉簧组件。
滑轮安装架包括第一固定座5和四根沿圆周方向均匀分布的支撑杆4。支撑杆4整体呈类四棱锥形,支撑杆4呈中空状,且支撑杆4分布在平行于衔接销轴3轴向的平面上的两侧面开口。支撑杆4这种设计,在保证支撑杆强度的同时,可以减轻整个紫外灯的重量,在管道内拉动紫外灯时,节省了人力。
第一固定座5的外部轮廓呈圆形,第一固定座5固定套设于衔接销轴3上。第一固定座5外壁设有四个沿圆周方向均匀分布的铰接座7,每根支撑杆6的小端与对应的铰接座7铰接,每根支撑杆6可沿着平行于衔接销轴3轴向的平面旋转。每个铰接座7朝向第二固定座9的一侧设有挡耳板8,挡耳板8异面垂直于衔接销轴3轴向,且挡耳板8紧挨第一固定座5,支撑杆6小端朝向挡耳板8的一侧面为平面。通过设置挡耳板8,可以限制支撑杆6的旋转方向,当支撑杆6旋转至支撑杆6小端朝向挡耳板8的侧面平行挡耳板8时,支撑杆64不能再继续朝向拉簧旋转,此时位于管道径向上的两滑轮最外侧之间的距离(Rd)达到最大,也就是该紫外灯工作的管道最大直径为Rd。
滑轮4有四个,每个滑轮4安装于对应支撑杆6的大端上,且每个滑轮4和对应的支撑杆6呈直线分布。
拉簧组件包括第二固定座9和四个沿圆周方向均匀分布的拉簧10。第二固定座9的外部轮廓呈类方形,第二固定座9固定套设于衔接销轴3上,第二固定座9位于第一固定座5一侧。每根拉簧10和对应的支撑杆6分布于同一平面上,每根拉簧10的一端与第二固定座9固定连接,每根拉簧10的另一端与对应支撑杆6的大端固定连接。
两衔接销轴3对称分布于紫外灯本体的两侧外,两衔接销轴3的内端分别与两支撑盘1中央固定连接。其中一个行走机构中,第一固定座5位于紫外灯本体和第二固定座9之间,另一个行走机构中,第二固定座9位于紫外灯本体和第一固定座5之间。
以图1中所示的紫外灯的方位为例,将该紫外灯置于管道中,当管道直径变小时,向左拉动紫外灯本体,四根支撑杆6在摩擦力的作用下只能向右旋转,使得位于管道径向上的两滑轮4最外侧之间的距离变小,由于拉簧10的存在,位于管道径向上的两滑轮4最外侧之间的距离始终等于管道对应位置处的内径。

Claims (5)

1.一种自适应非开挖管道修复光固化紫外灯,包括紫外灯本体,紫外灯本体包括两支撑盘,其特征在于:还包括分布于紫外灯本体两侧外的两行走机构,行走机构包括衔接销轴、调节支架和滑轮,调节支架包括滑轮安装架和拉簧组件,滑轮安装架包括第一固定座和多根沿圆周方向均匀分布的支撑杆,第一固定座固定套设于衔接销轴上,每根支撑杆的一端与第一固定座铰接,每根支撑杆可沿着平行于衔接销轴轴向的平面旋转,滑轮的个数和支撑杆的个数相同,每个滑轮安装于对应的支撑杆的另一端上,拉簧组件包括第二固定座和多个沿圆周方向均匀分布的拉簧,拉簧的个数和支撑杆的根数相同,每根拉簧和对应的支撑杆分布于同一平面上,第二固定座固定套设于衔接销轴上,第二固定座位于第一固定座一侧,每根拉簧的一端与第二固定座固定连接,每根拉簧的另一端与对应支撑杆连接有滑轮的一端固定连接;
两衔接销轴对称分布于紫外灯本体的两侧外,两衔接销轴的内端分别与两支撑盘中央固定连接,两行走机构为非镜像对称结构,其中一个行走机构中,第一固定座位于紫外灯本体和第二固定座之间,另一个行走机构中,第二固定座位于紫外灯本体和第一固定座之间。
2.根据权利要求1所述的自适应非开挖管道修复光固化紫外灯,其特征在于:所述的支撑杆呈锥形,支撑杆的小端与第二固定座铰接,支撑杆的大端安装滑轮。
3.根据权利要求2所述的自适应非开挖管道修复光固化紫外灯,其特征在于:所述的支撑杆呈类四棱锥形,支撑杆呈中空状,且支撑杆分布在平行于衔接销轴轴向的平面上的两侧面开口。
4.根据权利要求3所述的自适应非开挖管道修复光固化紫外灯,其特征在于:所述的第一固定座外壁设有多个沿圆周方向均匀分布的铰接座,铰接座的个数和支撑杆的根数相同,每个支撑杆通过对应的铰接座与第一固定座铰接,每个铰接座朝向第二固定座的一侧设有挡耳板,挡耳板异面垂直于衔接销轴轴向,且挡耳板紧挨第一固定座,支撑杆小端朝向挡耳板的一侧面为平面。
5.根据权利要求1所述的自适应非开挖管道修复光固化紫外灯,其特征在于:所述的紫外灯本体包括透明罩,透明罩的两端分别套设于两支撑盘上。
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