RU166163U1 - Несущий каркас для исполнительного механизма строительного 3d-принтера - Google Patents

Несущий каркас для исполнительного механизма строительного 3d-принтера Download PDF

Info

Publication number
RU166163U1
RU166163U1 RU2016107067/03U RU2016107067U RU166163U1 RU 166163 U1 RU166163 U1 RU 166163U1 RU 2016107067/03 U RU2016107067/03 U RU 2016107067/03U RU 2016107067 U RU2016107067 U RU 2016107067U RU 166163 U1 RU166163 U1 RU 166163U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
printer
actuator
construction
paths
cables
Prior art date
Application number
RU2016107067/03U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Викторович Кальницкий
Original Assignee
Владимир Викторович Кальницкий
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Владимир Викторович Кальницкий filed Critical Владимир Викторович Кальницкий
Priority to RU2016107067/03U priority Critical patent/RU166163U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU166163U1 publication Critical patent/RU166163U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
    • B41F17/00Printing apparatus or machines of special types or for particular purposes, not otherwise provided for
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04GSCAFFOLDING; FORMS; SHUTTERING; BUILDING IMPLEMENTS OR AIDS, OR THEIR USE; HANDLING BUILDING MATERIALS ON THE SITE; REPAIRING, BREAKING-UP OR OTHER WORK ON EXISTING BUILDINGS
    • E04G21/00Preparing, conveying, or working-up building materials or building elements in situ; Other devices or measures for constructional work
    • E04G21/14Conveying or assembling building elements
    • E04G21/16Tools or apparatus
    • E04G21/20Tools or apparatus for applying mortar

Abstract

Несущий каркас для исполнительного механизма строительного 3D-принтера, включающий в себя металлические опоры для путей исполнительного механизма 3D-принтера, передвигающиеся по наземным путям, отличающийся тем, что вместо жесткого металлического каркаса содержит предварительно напряженные тросы, расположенные под углом, и отсутствие наземных путей.

Description

Настоящая полезная модель относится к области строительства.
Из существующего уровня техники известен каркас для 3D-принтера, который выполнен в виде металлической несущей рамы из жестких элементов и механизма передвижения рамы. Рама может быть неподвижной или перемещаться по путям, проложенным по земле.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является:
- принтер строительный трехмерной печати (3D) S-1160 (ЗАО «Спецавиа», http://www.specavia.pro/) e-mail: zao.specavia@yandex.ru+7 (4852) 988-097);
- 3D-принтер Big Delta (WASP, http://www.ixbt.com/news/2015/09/25/predstavlen-samyi-bolshoi-v-mire-3dprinter-kotorvi-budet-ispolzovatsia-dlia-stroitelstva-domov.html)
Недостатками данного технического решения являются:
- специальная подготовка территории под наземные пути для перемещения несущего каркаса исполнительного механизма 3D-принтера;
- расход материалов на несущий каркас исполнительного механизма 3D-принтера;
- затраты на монтаж и демонтаж несущего каркаса исполнительного механизма 3D-принтера.
Затраты на подготовку территории, на конструкции, на монтаж и демонтаж сопоставимы с затратами на устройство козлового крана.
Цель данной полезной модели:
- снижение затрат на несущий каркас исполнительного механизма 3D-принтера;
- снижение затрат на подготовку территории для установки 3D-принтера;
- снижение затрат на монтаж и демонтаж 3D-принтера.
- уменьшение времени на подготовительные работы;
- уменьшение затрат на возведение зданий и сооружений.
Эта цель достигается тем, что вместо жестких металлических рамных конструкций, в качестве несущего каркаса исполнительного механизма, используются предварительно напряженные тросы, подвешенные к стреле крана.
За зоной работы исполнительного механизма устанавливаются анкерные устройства (мертвые якоря, лебедки, винтовые сваи и т.п.), к которым крепятся напрягаемые тросы. С другой стороны тросы крепятся к стреле крана. Затем лебедкой крана, тросы напрягаются. Предварительно к тросам крепятся пути исполнительного механизма строительного 3D-принтера.
Для обеспечения возможности изменения высоты и положения путей исполнительного механизма строительного 3D-принтера к анкерным устройствам, тросы крепятся с необходимым запасом длины. Анкерные устройства оборудуются тормозными механизмами для обеспечения натяжения тросов.
Положение путей исполнительного механизма контролируется независимым от 3D-принтера устройством (нивелир, теодолит, лазерный уровень и т.п.).
На чертеже изображена схема несущего каркаса исполнительного механизма строительного 3D-принтера: вид сбоку - фиг.1, вид сверху - фиг.2.
Несущий каркас включает в себя:
- Анкерные устройства 1;
- Блок с регулируемым усилием вращения 2;
- Предварительно напряженные стабилизирующие тросы 3;
-Пути исполнительного механизма 3D-принтера 4;
- Стреловой кран 5;
- Исполнительный механизм 6;
- Печатающая головка 7;
- Контролирующее устройство 8;
- Источник сигнала 8.1;
- Приемник 8.2;
- Возводимый объект 9;
- Кран-балка 10.
Полезная модель работает следующим образом:
На строительной площадке, вне зоны действия 3D-принтера, устанавливаются анкерные устройства 1, снабженные блоками с регулируемым усилием вращения 2.
К анкерным устройствам 1 крепятся стабилизирующие тросы 3, к которым крепятся пути 4 исполнительного механизма строительного 3D-принтера. Другим концом эти тросы крепятся к стреле крана 5. Подъемом крюка стрелы крана происходит натяжение стабилизирующих тросов. Предварительное натяжение должно быть больше чем масса исполнительного механизма в снаряженном состоянии вместе с путями.
Положение исполнительного механизма 6 с печатающей головкой 7 контролируется независимым от 3D-принтера устройством 8, которое состоит из источника сигнала 8.1 (лазерный уровень и т.п.) и приемника 8.2. Сигналы о положении печатающей головки 7 могут подаваться оператору, либо в автоматическое устройство.
В процессе возведения объекта 9, положение строительного 3D-принтера меняется в зависимости от необходимой высоты рабочего горизонта
Перемещение исполнительного механизма по путям может осуществляться при помощи кран-балки 10.
Данная задача решается за счет применения передвижного стрелового крана, несущего пути исполнительного механизма 3D-принтера и предварительно напряженных стабилизирующих тросов. Стреловой кран обеспечивает перемещение путей исполнительного механизма 3D-принтера по вертикали. Предварительно напряженные стабилизирующие тросы обеспечивают стабильность положения путей в плане.

Claims (1)

  1. Несущий каркас для исполнительного механизма строительного 3D-принтера, включающий в себя металлические опоры для путей исполнительного механизма 3D-принтера, передвигающиеся по наземным путям, отличающийся тем, что вместо жесткого металлического каркаса содержит предварительно напряженные тросы, расположенные под углом, и отсутствие наземных путей.
    Figure 00000001
RU2016107067/03U 2016-02-26 2016-02-26 Несущий каркас для исполнительного механизма строительного 3d-принтера RU166163U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016107067/03U RU166163U1 (ru) 2016-02-26 2016-02-26 Несущий каркас для исполнительного механизма строительного 3d-принтера

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016107067/03U RU166163U1 (ru) 2016-02-26 2016-02-26 Несущий каркас для исполнительного механизма строительного 3d-принтера

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU166163U1 true RU166163U1 (ru) 2016-11-20

Family

ID=57792660

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016107067/03U RU166163U1 (ru) 2016-02-26 2016-02-26 Несущий каркас для исполнительного механизма строительного 3d-принтера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU166163U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103993597B (zh) 一种高精度垂直立柱桩建造方法
CN204676531U (zh) 预应力锚索锚固装置
CN104727227A (zh) 一种中承式钢箱系杆拱桥敞口格构式钢梁整节段架设方法
CN102828469A (zh) 斜腿钢箱三角刚构墩定位安装施工方法
CN104929044A (zh) 海上钢栈桥施工工法
RU166163U1 (ru) Несущий каркас для исполнительного механизма строительного 3d-принтера
CN104736465A (zh) 码头建造装置及使用相同装置的建造方法
CN114508074A (zh) 一种装配式高桩码头插槽式预制构件的安装方法
CN103132553A (zh) 无线遥控水下步履式整平机
CN204780836U (zh) 一种可调节浮式固定钻孔平台
CN103343532A (zh) 预应力锚索桩板墙
US20020056590A1 (en) Safety apparatus
CN202391136U (zh) 混凝土泵送设备及其末端软管的安全定位装置
JP4190112B2 (ja) 手延式桟橋の構築方法
CN102995653B (zh) 旁侧式地脚螺栓高精度快速定位器
JP6134499B2 (ja) 台棒による鉄塔組立・解体工法及び装置
CN105110173A (zh) 船用门型吊
CN208563381U (zh) 一种具有安装结构的管廊墙
SU383771A1 (ru) Люстостроительная машина
CN204343689U (zh) 振捣棒导向装置
JP6276594B2 (ja) 法面の掘削方法及び装置と、法面の地中連続壁施工方法
JP2007056479A (ja) 根張り杭専用法面及び垂直二打設切り替え根出し棒打設機
CN205857131U (zh) 一种具有直线引导装置的水渠现浇成型机
CN209102082U (zh) 一种激光指向仪固定调节装置
KR101525557B1 (ko) 3개의 자동 앵커리지 및 유압 실린더를 구비한 빔 런처

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20161206