WO2007038935A1 - Systeme de levage destine a la maintenance d'installations de grande hauteur - Google Patents

Systeme de levage destine a la maintenance d'installations de grande hauteur Download PDF

Info

Publication number
WO2007038935A1
WO2007038935A1 PCT/EA2006/000012 EA2006000012W WO2007038935A1 WO 2007038935 A1 WO2007038935 A1 WO 2007038935A1 EA 2006000012 W EA2006000012 W EA 2006000012W WO 2007038935 A1 WO2007038935 A1 WO 2007038935A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
paragraph
lifting
transport
area
rail
Prior art date
Application number
PCT/EA2006/000012
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Pavel Vladimirovich Korchagin
Marina Evgenyevna Korchagina
Andrey Grigorievich Tirsky
Ivan Pavlovich Korchagin
Original Assignee
Pavel Vladimirovich Korchagin
Marina Evgenyevna Korchagina
Andrey Grigorievich Tirsky
Ivan Pavlovich Korchagin
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
Priority claimed from RU2005130755/11A external-priority patent/RU2355623C2/ru
Priority claimed from RU2005134873/11A external-priority patent/RU2349532C2/ru
Application filed by Pavel Vladimirovich Korchagin, Marina Evgenyevna Korchagina, Andrey Grigorievich Tirsky, Ivan Pavlovich Korchagin filed Critical Pavel Vladimirovich Korchagin
Priority to US11/682,716 priority Critical patent/US7918314B2/en
Publication of WO2007038935A1 publication Critical patent/WO2007038935A1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
    • B65G1/00Storing articles, individually or in orderly arrangement, in warehouses or magazines
    • B65G1/02Storage devices
    • B65G1/04Storage devices mechanical
    • B65G1/0478Storage devices mechanical for matrix-arrangements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
    • B65G1/00Storing articles, individually or in orderly arrangement, in warehouses or magazines
    • B65G1/02Storage devices
    • B65G1/04Storage devices mechanical
    • B65G1/0407Storage devices mechanical using stacker cranes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
    • B65G1/00Storing articles, individually or in orderly arrangement, in warehouses or magazines
    • B65G1/02Storage devices
    • B65G1/04Storage devices mechanical
    • B65G1/0492Storage devices mechanical with cars adapted to travel in storage aisles
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H6/00Buildings for parking cars, rolling-stock, aircraft, vessels or like vehicles, e.g. garages
    • E04H6/08Garages for many vehicles
    • E04H6/12Garages for many vehicles with mechanical means for shifting or lifting vehicles
    • E04H6/18Garages for many vehicles with mechanical means for shifting or lifting vehicles with means for transport in vertical direction only or independently in vertical and horizontal directions
    • E04H6/24Garages for many vehicles with mechanical means for shifting or lifting vehicles with means for transport in vertical direction only or independently in vertical and horizontal directions characterised by use of dollies for horizontal transport, i.e. cars being permanently parked on wheeled platforms
    • E04H6/245Garages for many vehicles with mechanical means for shifting or lifting vehicles with means for transport in vertical direction only or independently in vertical and horizontal directions characterised by use of dollies for horizontal transport, i.e. cars being permanently parked on wheeled platforms without transverse movement of the wheeled parking platform after leaving the transfer means

Definitions

  • the invention relates to transport engineering, in particular, to transportation systems, evacuation and rescue of people, mainly from high-rise buildings, and can be used in construction, extinguishing fires, and maintenance of high-rise buildings.
  • the invention relates to means for raising and lowering personnel, cargo, and technical weapons for servicing high-rise buildings.
  • a device for conducting fire-rescue operations comprising a vehicle carrying a telescopic column with a mechanism for its expansion and means for receiving evacuated ones (RU Ks2079312, A 62 V 1/02, published on 05/20/1997).
  • This device is limited in that it cannot be used to save people and carry out work on extinguishing fires of high-rise buildings with a height of more than 70 - 90 meters, often called skyscrapers.
  • the external evacuation system of high-rise buildings is known, containing rails mounted on the wall of the structure along which it is possible to move the cab to deliver firefighters and rescuers to the place of fire, as well as to evacuate people from the fire zone.
  • the rail along which the cab moves has an H-shape in cross section and teeth are made on it for interacting with drive gears (US N ° 4865155, B66 B 9/00, published on 09/12/1989).
  • This system allows you to carry out fire fighting and rescue people only in the area of the rail, which significantly limits the possibility of its use with an arbitrary configuration of the walls of the structure.
  • the technical result achieved by using the proposed invention is to increase the efficiency and expand operational capabilities when servicing a tower-type high-rise structure having a rounded and cone-shaped profile of its external facade planes, by ensuring the vertical and horizontal transportation of personnel, cargo and attachments on the outside of the structure as well as ensuring the evacuation of people from the building during a fire or other emergency. Also the technical result achieved by using the proposed invention is to increase the efficiency and expand the operational capabilities of the lifting system for servicing multi-story buildings by ensuring the possibility of vertical and horizontal transportation of at least two pallets with payload (for example, with car units) over the surface facilities.
  • the lifting system for servicing high-rise structures comprising vertically mounted rails mounted on the outer surface of the structure, at least one lifting block for each rail, provided with means for attaching it to the rail and means for moving relative to the rail, characterized in that the rails are located distantly relative to each other along the outer surface of the structure, with separate lifting blocks mounted on each rail all are interconnected by at least one truss section, and form a single external lifting system that moves along the length of the rails, the inner plane of the truss section repeats the surface shape of the structure, with the truss section containing platforms for people and / or equipment, and lifting the blocks and truss section of the lifting system are equipped with doors and hatches for communication with doors, hatches and / or windows of the structure.
  • the lifting system for servicing at least two adjacent high-rise structures comprising at least one lifting block for each rail mounted on at least two external surfaces of these structures, equipped with a means of attaching it to the rail and means of movement relative to the rail, while the lifting blocks mounted on each rail are interconnected by at least one truss section and form a single external odomnuyu system that moves along the rail length, than at fermnaya section comprises platforms for people and / or equipment and lifting units and lifting system fermnaya section fitted with doors and hatches for communication with doors, hatches and / or windows of buildings.
  • the means for attaching the lifting unit to the rail is made in the form of two groups of support wheels, each of which contains at least one wheel, and the axis of rotation of the support wheels is perpendicular to at least one plane in which at least one longitudinal axis of the rail, the wheels of the first group are made with the possibility of contact with the first supporting surface of the rail opposite to at least one second supporting surface of the rail, and the wheels of the second group are made with the possibility of contact with the second supporting surface of the rail.
  • a third group of support wheels is introduced, the rotation axes of which are perpendicular to at least one plane in which at least one longitudinal axis of the rail is located, and the support wheels of the third group are made with the possibility of contact, at least one third rail bearing surface mating with one of the second rail bearing surfaces and positioned at an angle to said second rail bearing surface.
  • the means of moving the lifting unit is made in the form of a gear connected to the drive, the location of the teeth of which corresponds to the location of the teeth formed on each of these rails along their length.
  • it can be made in the form of at least one of the support wheels, and consists of a gear connected to the drive, the arrangement of the teeth of which corresponds to the arrangement of the teeth formed on the rail along its length.
  • Each rail is made in the form of a main part of a constant cross section, to which a gear rack is rigidly attached, on which teeth are formed along its length.
  • the means of moving the lifting unit is made in the form of a rubberized wheel connected to the drive, pressed against the rail with a force sufficient to prevent the wheel from slipping relative to the rail.
  • the means of moving the lifting unit is made in the form of a cable with a mechanism for moving it.
  • the rails have an H-shaped profile.
  • Each truss section is made in the form of a frontal corridor having an elongated rectangular shape of its body with two b side walls, floor and roof.
  • the lifting system is equipped with means for controlling the speed of movement of the lifting blocks to ensure their simultaneous synchronous movement.
  • the lifting blocks are pivotally connected to the truss sections, due to the horizontally-rotating platforms and vertically-rotating joints equipped in the buildings of the lifting blocks.
  • an external platform with a fence is equipped on the roof of the lifting blocks and front corridors of the lifting system.
  • hatches are equipped, to which stairs are adjacent from the internal compartments of the lifting system.
  • additional movably fixed bridges are equipped in areas of the movable connection of the lifting blocks with the front corridors.
  • At least one lifting block of the lifting system is equipped with a stationary crane part equipped with horizontal and vertical swing mechanisms for reciprocating movement of the boom from the side of its supporting end, and the boom is made telescopic with the possibility of reaching any place on the structure and the lifting system.
  • the telescopic boom consists of two parts connected by a vertical rotary mechanism.
  • the telescopic boom is equipped with a lifting mechanism and a lifting organ with a hook.
  • a bracket is attached to the end of the boom through a vertically horizontal rotary mechanism, to which a platform with a guard is pivotally attached.
  • the platform is equipped with a hatch and is made of fireproof material.
  • the platform has equipment for extinguishing fires.
  • the platform guard is equipped with sliding doors.
  • a removable crane part is installed on the platform or the front corridor of the lifting system, equipped with a lifting mechanism and a lifting unit with a hook.
  • a removable washing unit for mechanized washing of the exterior surfaces of the structure is suspended from the platform or the front corridor of the lifting system, which is equipped with at least brushes and holes for spraying liquid and air drying.
  • the platform or the front corridor of the lifting system is equipped with a removable manipulator.
  • the manipulator is made at least in the form of a fixed support to which the first end of the boom of the manipulator is attached, configured to move the second end of the boom relative to the first end of the boom.
  • At least the fastening connecting element is located at the second end of the boom of the manipulator.
  • the manipulator is arranged to move the second end of the boom of the manipulator into the structure.
  • hermetically sealed doors On the frontal and / or lateral planes of the lifting blocks and the frontal corridor, additional hermetically sealed doors are equipped. At the same time, hermetically sealed doors and the outer surfaces of the lifting system are equipped with heat-resistant windows.
  • All lifting blocks of the lifting system are equipped with a safety brake, designed to slow down or stop the system in case of an accident.
  • the lifting system for servicing high-rise buildings additionally containing a metal frame, with a number of horizontal beams to which the rail is attached, while the metal frame is mounted inside the structure of a high-rise structure and is a rectangular truss installed one under the other vertical direction between horizontal ceilings of the structure.
  • rectangular trusses of a metal frame are rigidly interconnected in a vertical direction, forming a single riser, while the joints pass through holes in the ceilings of the structure.
  • At least one of the load-bearing structural elements of the structure is located inside or next to a single riser.
  • a single riser of the metal frame with its lower part is installed and fixed, on the concrete foundation of the structure.
  • a single riser of the metal frame is connected at each level of the structure with mounting brackets of metal belts that tighten the load-bearing structural elements of the structure.
  • a single riser of the metal frame is connected to the mounting brackets by means of damper ties.
  • the rail is mounted on the plane of a single riser of the metal frame in a longitudinal metal casing, which is located inside the external contour of the structure.
  • the longitudinal metal casing is integral with the external plane of the structure, and its opening with the rail located in it is closed by a vertical row of sliding panels decorated with an external coating on the facade of the structure.
  • the holes made in the horizontal ceilings of the structure for a single riser of the metal frame are filled with a sealed elastic heat-resistant material.
  • Thermal compensation inserts are made in the supporting elements of a single riser of the metal frame over the entire area of their horizontal section and at equal vertical intervals.
  • thermal compensation inserts are also made in the rail and the longitudinal metal casing over the entire area of their horizontal section and at equal vertical gaps.
  • a single riser of the metal frame along its entire outer perimeter is equipped with walls made of durable airtight heat-resistant material, while forming separate sections at each level of the structure. Separate sections are connected to each other by stairs and hermetically sealed mezzanine heat-resistant hatches. Also, individual sections at each level of the structure are equipped with doorways equipped with hermetically sealed doors with heat-resistant windows.
  • the lifting system for servicing high-rise structures comprising vertically mounted rails mounted on the surface of the structure, at least one lifting block for each rail, provided with means for attaching it to the rail and means for moving relative to the rail, characterized in that the rails are located distantly relative to each other along the outer surface of the structure, while separate lifting blocks mounted on each rail are connected interconnected by at least one truss section, and form a single lifting system that moves along the length of the rails, the inner plane of the truss section repeats the surface shape of the structure, with the truss section containing at least one cargo area for people and / or equipment, divided by guide rollers into rectangular cells, each of which contains separate pallets that are mounted on drive wheels equipped in the cargo area of the truss section.
  • the lifting blocks are pivotally connected to the truss section, due to the rotary connecting nodes.
  • a separate rotary connecting unit with one of its ends is fixed on one of the side planes of the lifting unit, and the other with its end is fixed on one of the end planes of the truss section.
  • a separate rotary connecting unit with one of its ends is fixed on the lower plane of the lifting unit, and with its other end is fixed on the upper plane of the truss section. Yu As an option, a separate rotary connecting unit with one of its ends is fixed on the upper plane of the lifting block, and with its other end is fixed on the lower plane of the truss section.
  • a separate rotary connecting unit is fixed with one end on the frontal plane of the lifting block, and the other with its end is fixed on one of the side planes of the truss section, each of the two opposite side planes of the truss section has a connection with two lifting blocks.
  • the rectangular cells formed by the through openings are identical to the rectangular cells of the cargo section of the truss section and are equipped with drive wheels and guide rollers to move the empty pallets.
  • Vertically located rails are mounted on the planes of the vertical risers of the metal frame, which is part of a multi-story building.
  • a vertical opening is made, on three planes of which at least three rails are mounted, which interact with means for attaching the lifting block to the rail and moving relative to the rail, located at least on three vertical planes lifting block.
  • Each of the rectangular cells of the cargo area of the truss section has a horizontal floor plane with other rectangular cells of its truss section level, as well as at least a horizontal ceiling floor plane and vertical structural elements.
  • the vertical structural elements are rigidly connected to the floor plane and the ceiling plane of horizontal ceilings in a single truss section design.
  • the pallets are made in the form of rectangular flat metal platforms, on the upper surface of which are made guide grooves for the wheels of vehicles.
  • the guide grooves for the wheels of vehicles are made with beveled sides, inclined and horizontal platforms, and the outer surface of the pallet has a corrugated coating.
  • the lifting system is additionally equipped with at least one transit platform, which is connected with the road network of the village.
  • the transit area is divided into rectangular cells by metal borders, while the overall dimensions of the rectangular cells of the transit area are identical to the dimensions of the rectangular cells of the cargo section of the truss section, and the location of the groups of rectangular cells is positioned so that one of the sides of their outer perimeters is closely adjacent to each other, and the axes the symmetries of the individual cells of each group coincide.
  • guide rollers are equipped for interacting with pallets that are mounted on drive wheels equipped in rectangular cells of the transit platform.
  • the lifting system further comprises a collapsible multi-story structure at the blank wall of a multi-story building.
  • Vertically located rails are mounted on the outer planes of the vertical risers of the metal frame, which are part of a collapsible multi-story structure.
  • a flat horizontal transport and storage area is equipped, which interacts with at least one lifting system of at least one of its sides.
  • Transport and storage site collapsible multi-storey structure has a usable area sufficient to accommodate at least one horizontal row of rectangular cells designed to accommodate car units or pallets with car units.
  • the rectangular cells of the transport and storage area of the collapsible multi-story structure are separated by horizontal lines of guide rollers.
  • each of the rectangular cells of the transport and storage area has a floor plane and a ceiling plane of horizontal floors, as well as at least vertical structural elements, common with other rectangular cells of its level of a folding multi-story structure.
  • part of the guide rollers of the transport and storage area of the collapsible multi-storey structure are installed in openings in the lower part of adjacent vertical structural elements.
  • Each rectangular cell of the transport and storage area of the collapsible multi-storey structure contains separate pallets that interact with the guide rollers and are mounted on drive wheels equipped in the horizontal plane of the floor of the horizontal overlap of the transport and storage area of the collapsible multi-storey structure.
  • the overall dimensions of the rectangular cells of the transport and storage area of the collapsible multi-story structure are identical the dimensions of the rectangular cells of the cargo area of the truss section of the lifting system, and the location of the groups of rectangular cells is positioned so that one of the sides of their outer perimeters is closely adjacent to each other, and the axis of symmetry of the individual cells of each group coincide.
  • the transport and storage site of a multi-story building has a usable area sufficient to accommodate at least two horizontal rows of rectangular cells designed to accommodate car units or pallets with car units.
  • the rectangular cells of the transport and storage area of a multi-story building are separated by horizontal lines of guide rollers.
  • each of the rectangular cells of the transport and storage area has a floor plane and a ceiling plane of horizontal floors, as well as at least vertical structural elements, common with other rectangular cells of its level of a multi-story building.
  • this design in the lower part of the adjacent vertical structural elements of the transport and storage area of a multi-story building, there are openings in which guide rollers are installed.
  • Each rectangular cell of the transport and storage area of a multi-storey structure contains separate pallets that interact with guide rollers and are mounted on drive wheels equipped in the horizontal plane of the floor of the horizontal floor of the transport and storage area of a multi-storey structure.
  • the system further comprises, at least on two external planes of the structure, at least two lifting systems, of which one lifting system lifts automobile units from the entry transit area to the transport and storage areas of a multi-level garage complex, and the second lifting system lowers car units from the transport and storage areas of a multi-level garage complex to an exit transit site.
  • the system additionally contains a transportation system that enables the rotation of empty pallets outside the transport and storage areas of a multi-storey building, and consisting of rectangular cells successively installed one after the other, while the transportation system connects the entrance and exit transit areas of a multi-level garage complex.
  • each rectangular cell of the transportation system is equipped with guide rollers. Moreover, each rectangular cell of the transportation system contains separate empty pallets that interact with the guide rollers and are mounted on drive wheels equipped in the horizontal plane of the floor of the transportation system.
  • the overall dimensions of the rectangular cells of the transportation system are identical to the overall dimensions of the rectangular cells of the entrance and exit transit sites, and the location of the groups of rectangular cells is positioned so that one of the sides of their outer perimeters is closely adjacent to each other, and the axis of symmetry of the individual cells of each group are the same.
  • the transport system is equipped with automatic equipment for washing and drying empty pallets and crane equipment for loading and unloading empty pallets.
  • the overall dimensions of the rectangular cells of the cargo area and the through openings of the truss section, the transit area, the transport and storage area of the collapsible multi-story structure, the transport and storage area of the multi-story structure and the transportation system are identical.
  • the ratio of the width and length of each individual rectangular cell of the cargo area and the through openings of the truss section, transit site, transport and storage site collapsible multi-storey structure, transport and storage site of a multi-story building and transportation system is at least 1: 2.
  • the area of each rectangular cell of the cargo area and the through openings of the truss section, the transit area, the transport and storage area of a collapsible multi-storey structure, the transport and storage area of a multi-storey structure and a transportation system consists of two square sections.
  • the drive wheels of the cargo area and the through openings of the truss section, the transit area, the transport and storage area of the collapsible multi-storey structure, the transport and storage area of the multi-storey structure and the transportation system are equipped in each square section of rectangular cells.
  • the number of driving wheels of the cargo area and the through openings of the truss section, the transit area, the transport and storage area of a collapsible multi-story structure, the transport and storage area of a multi-story structure and the transportation system in each square section of rectangular cells is at least four. Moreover, they are placed at least in pairs on the axes of symmetry of at least each of the sides of the square section.
  • the driving wheels of the cargo area and the through openings of the truss section, the transit area, the transport and storage area of the collapsible multi-story structure, the transport and storage area of the multi-story structure and the transportation system, equipped in each square section of rectangular cells, are positioned so that one pair of leading the wheels of the axis of symmetry coincide, and for the other pair of driving wheels, the axis of symmetry runs parallel to the axis of symmetry of the first pair and at the same distance from it.
  • the driving wheels of the cargo area and the through openings of the truss section, the transit area, the transport and storage sites, and the transportation system are connected to propulsion systems that drive them.
  • the driving wheels of the cargo area and the through openings of the truss section, the transit area, the transport and storage area and the transportation system are equipped with tires with treads made on their working surfaces.
  • Guide rollers are installed along the perimeter of each rectangular cell of the cargo area and through openings of the truss section, transit area, transport and storage platform and transportation system.
  • the number of guide rollers of each individual rectangular cell of the cargo area and the through openings of the truss section, the transit area, the transport and storage platform and the transportation system is at least twelve, with four of them located in the corners of the rectangular cell, six are located on its long sides, and two are located on the short sides, while the centers of symmetry of all twelve guide rollers are located on the perimeter line of the rectangular cell and are equidistant to g from each other.
  • Each guide roller is made in the form of a pin with lower and upper round platforms fixed on it by means of a round rod, between which at least two axles with tires are installed that form roller elements, while the guide roller is fixedly mounted on the surface of a rectangular cell.
  • Tires of roller elements contain treads on their working surfaces.
  • the upper round platform of the guide rollers has a sphere-shaped upper surface, while the outer plane of the tire of the roller elements does not go beyond the dimensions of the diameter of the upper round platform.
  • Part of the guide rollers is mounted with the possibility of vertical reciprocating motion.
  • a part of the guide rollers is provided with protruding support parts for holding the pallet.
  • the protruding supporting parts of the guide rollers are provided with elastic gaskets.
  • the driving wheels of the cargo area and the through openings of the truss section, the transit area, the transport and storage area and the transportation system are fixedly mounted on the rotary carriages in each square section of rectangular cells, and the rotary carriages are mounted in slots with the possibility of reciprocating movement in the vertical direction .
  • the drive wheels of the cargo area and the through openings of the truss section, the transit area, the transport and storage area and the transportation system are fixedly mounted on the rotary carriages in each square section of rectangular cells, while the rectangular cells are equipped with retractable supporting elements mounted beyond the contour of the rotary carriages.
  • the number of retractable support elements is at least four, while they are arranged so that in the extended position each individual retractable support element can interact with at least the angular portion of the lower plane of the pallets.
  • the upper end face of each retractable support element is provided with an elastic gasket.
  • the drive wheels are installed in pairs in the corners of each square section of rectangular cells, with the possibility of reciprocating motion in the vertical direction, with the axis of rotation of the drive wheels in each pair being mutually perpendicular to each other.
  • the drive wheels installed in the corners of each square section of rectangular cells in pairs interact with the guide grooves of the lower plane with their working surface pallet.
  • the guide grooves of the lower plane of the pallet are made with beveled sides.
  • FIG. 1 is a top view of a cross section of an H-rail and the running gear of a lifting unit;
  • FIG. 2 rear view of the chassis of the lifting unit;
  • FIG. 3 - frontal view of a high-rise structure equipped with several lifting systems (for example, the high-rise complex "Federation” in Moscow);
  • FIG. 4 - front view of one of the variants of the lifting system;
  • FIG. 5 is a top view of one of the variants of the lifting unit fixed to the structure;
  • FIG. 6 is a side view of one of the variants of the lifting unit fixed to the structure;
  • FIG. 7 is a top view of one of the options for a lifting unit fixed to the structure;
  • FIG. 1 is a top view of a cross section of an H-rail and the running gear of a lifting unit;
  • FIG. 2 rear view of the chassis of the lifting unit;
  • FIG. 3 frontal view of a high-rise structure equipped with several lifting systems (for example, the high-rise complex "F
  • FIG. 8 is a side view of one of the variants of the lifting unit fixed to the structure;
  • FIG. 9 is a front view of one of the options for the lifting unit;
  • FIG. 10 is a top view of one of the options for a lifting system installed on two adjacent structures;
  • FIG. 11 is a side view of a removable washing unit;
  • FIG. 12 is a side view of a removable manipulator;
  • FIG. 13 is a front view of one of the options for a lifting system equipped with a multi-storey structure (for example, a multi-storey garage for cars);
  • FIG. 14 is an isometric view of one of the variants of the lifting system;
  • FIG. 15 is a front view of one of the options for a lifting system equipped with a multi-story structure (for example, a multi-story bus fleet);
  • FIG. 16 is an isometric view of one of the variants of the lifting system;
  • FIG. 17 is a top view of one of the variants of the lifting system;
  • FIG. 18 is a plan view of one embodiment of a rectangular cell;
  • FIG. 19 is a front view of a fragment of one of the options for a lifting system located at the level of a non-mechanized transit site;
  • FIG. 20 is a side view of a fragment of one of the options for a lifting system located at the level of a non-mechanized transit site;
  • FIG. 21 is a top view of one embodiment of a lifting unit mounted on three H-shaped rails in a vertical opening of a riser of a metal frame;
  • FIG. 22 is a top view of one embodiment of a multi-storey building lifting system mounted near a blank wall (firewall) of a structure (for example, a multi-storey garage for cars with a non-mechanized transit area);
  • FIG. 23 is a top view of one embodiment of a multi-story garage for cars with non-mechanized transit areas;
  • FIG. 24 is a top view of one embodiment of a multi-story structure lifting system mounted against a blank wall (firewall) facilities (for example, a multi-story garage for cars with a mechanized transit area);
  • FIG. 25 is a top view of one of the options for a multi-story garage for cars with mechanized transit areas);
  • FIG. 26 is a view from the side and top of one of the options for the guide roller;
  • FIG. 27 is a view from the side and top of one of the options for the guide roller;
  • FIG. 28 is a front view of one embodiment of a rectangular cell and a pallet with an automobile unit;
  • FIG. 29 is a side view of one embodiment of a rectangular cell and a pallet with an automobile unit;
  • FIG. 30 is a plan view of one embodiment of a rectangular cell;
  • FIG. 31 is a plan view of one embodiment of a rectangular cell;
  • FIG. 32 is a plan view of one embodiment of a rectangular cell;
  • FIG. 33 is a plan view of one embodiment of a rectangular cell;
  • FIG. 34 is a top view of one embodiment of a rectangular cell;
  • FIG. 35 is a bottom view of one of the options for the pallet.
  • lifting devices in the form of lifting blocks 1 have a completely identical chassis with support wheels 2 and driving gears 3.
  • Driving gears 3 are driven by propulsion systems 4 located inside the bodies of the lifting blocks 1
  • the lifting blocks 1 With the help of its chassis, the lifting blocks 1 have the ability to move along the H-shaped rails 5, equipped on the outer planes of the high-rise structure 6. This possibility is provided due to the interaction the supporting wheels 2 and the driving gears 3, respectively, with the guide grooves 7 and with the rack guides 8 of the N-shaped rail 5.
  • the supporting wheels 2 are installed in different planes, and the driving gears 3 are located in the guide grooves 9 N- shaped rail 5.
  • the high-rise structure 6 has on its outer surface several lines of the H-shaped rail 5, which are constantly installed along the entire height of this object. Moreover, the rails are mounted on the outer surface of the structure vertically and distantly relative to each other in a rounded direction along the outer surface of this structure (figure 3).
  • the lifting blocks 1 are movably connected to the truss section 10 due to the horizontally-rotating platforms 11 and vertically-rotating joints 12, equipped in the housings of these lifting blocks (figure 4).
  • a frontal corridor 13 is installed, which has an elongated rectangular shape of its body with two side walls, a floor and a roof (figure 4).
  • the lifting blocks 1 and the truss section 10 of a single external lifting system are made with doors 14 and hatches 15 for communication with the doors, hatches or windows of the structure and / or these systems with each other (figures 5, 6, 7 and 8).
  • an external platform 20 with a fence 21 is equipped (figures 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10).
  • hatches 15 are equipped in the roof of the front corridor 13, to which stairs 22 are adjacent from the internal volume of the corridors (figures 4, and 7).
  • the upper planes of the lifting blocks 1 can be equipped with stationary crane parts.
  • the crane parts are made with horizontal and vertical rotary mechanisms (24 and 25) for reciprocating movement of the boom 26 from the side of its supporting end, and the boom is made telescopic with the possibility of reaching any place on the structure and the lifting system, as well as above them.
  • this telescopic boom 26 consists of two parts connected by a vertical rotary mechanism 27 (figures 4 and 10).
  • the telescopic boom 26 may be equipped with a lifting mechanism and a lifting element with a hook.
  • a bracket 29 is attached to the end of the boom 26 through a vertically horizontal swivel mechanism 28.
  • a platform 30 with a guard 31 and a hatch 32 is pivotally attached to this bracket.
  • Platform 30 it is advisable to make of fire-resistant material and place a hose 33 on it to extinguish fires (figure 4).
  • the fence of the platform is equipped with sliding doors 34 (figure 4).
  • a small removable crane part 35 can be equipped with a lifting mechanism 36 and a lifting element 37 with a hook 38 (figure 4).
  • a removable washing unit 39 for mechanized washing of the external planes of a building 6 can be suspended from the platform 30 (or frontal corridor 13). This unit can be equipped with brushes 40 and holes 41 for spraying liquid and air drying ( Figure 11).
  • the platform 30 may be equipped with a removable manipulator 42.
  • the manipulator 42 may be made in the form of a pivot bearing 43 fixed to the lifting part to which the first end of the manipulator boom 44 is movably mounted, capable of moving the second end arrows relative to the first end of the arrow.
  • a fastening connecting element 45 is located at the second end of the boom of the manipulator.
  • the manipulator is configured to move the second end of the boom of the manipulator inside the structure (figure 12).
  • additional hermetically closing doors 46 are equipped on the front and / or side planes of the lifting blocks 1 and the front corridor 13. These doors also like the outer planes of a single lifting system are equipped with heat-resistant windows 47 (figures 4, 5, 7 and 9).
  • the structural elements of a single lifting system are equipped with at least searchlights, video cameras, loudspeakers, radio intercoms, navigation equipment, sensors for determining temperature, distance, air pollution, wind and weight loads. These structural elements also equipped with at least storage compartments for extinguishing foam and other process fluids, terminals for connecting pipelines, terminals for connecting electrical cables and compartments for storing auxiliary equipment.
  • Functional compartments of a single lifting system have at least a strong, sealed, heat-resistant external coating, interior lighting, an air-conditioning and purification system, oxygen masks, a set of medications for emergency medical care, fire-fighting and other technical equipment (depending on configuration).
  • All lifting blocks 1 of the lifting system are equipped with a safety brake, designed to slow down or stop the system in case of an accident.
  • the lifting system is controlled by personnel, both from the inside - using the remote control 48 located in one of its compartments, and from the outside - using the remote control (figure 9).
  • the above-described lifting system can be used as a lifting system to service at least two adjacent tall buildings.
  • at least one H-shaped rail 5 is mounted on at least two opposite external facade surfaces of these structures.
  • separate lifting blocks 1 are continuously mounted, movably connected to each other truss section 10 with a frontal corridor 13 installed on it (figure 10).
  • the horizontal cross-sectional area of a single riser of the metal frame 53 can be relatively small - no more than the cross-sectional area of a vertical truss of a tower crane of average height and load capacity, i.e. no more than 2 X 2 m (6.5 X 6.5 ft) (figures 5 and 6).
  • a single riser of the metal frame 53 can be made so large that its horizontal section is sufficient to accommodate the required number evacuated people (for example, 3 m X 6 m (9.8 X 19.7 ft)) (figures 7 and 8).
  • the supporting structural elements 49 of the structure can be located both inside the horizontal section of such a riser and next to it.
  • a single riser of the metal frame 53 with its lower part is installed and fixed, at least on the concrete foundation of the structure.
  • Bearing elements 49 of the construction structure located both inside and near the horizontal section of a single riser of the metal frame 53, are connected through mounting brackets 51 to the structural elements 57 of this truss (figures 5, 6, 7 and 8).
  • Each external facade plane of building 6, depending on its width, is equipped with one or several risers of the metal frame 53.
  • the frontal planes of each installed riser are equipped with a vertical row of horizontal beams 59, to which an H-shaped rail 5 is attached along the entire height of the truss (figures
  • the H-shaped rail 5 is installed on the front plane of a single riser of the metal frame 53 in the longitudinal metal casing 60 and does not violate the external contour of the structure 6.
  • This casing is integral with the external facade plane of the structure 6, and its opening with the H-shaped rail located in it 5 is closed by a vertical row of sliding panels 61, decorated under the facade of building 6 (for example, if the facade is made of reinforced mirror glass-triplex, then panels are made of glass similar in appearance) (figures 5, 6 and
  • this riser at each level (floor) of building 6 may have an increase in its horizontal section area due to additional extensions 62 (Fig. 7 and 10).
  • evacuation exits 63 equipped with hermetically sealed doors 64 with heat-resistant windows 47. These evacuation exits 63 of structure 6 interact with vestibules 65 of lifting blocks 1 or frontal corridors 13 of a single lifting system and / or other lifting means made of hard elastic material (figures 5 and 7).
  • the evacuation exit 63 of building 6 is integral with the external facade plane of the building, and the opening of the evacuation exit with the door 64 located in it is closed by a vertical row of sliding panels 61, decorated with an external coating on the facade of the building 6 (figures 5 and 7).
  • thermocompensation inserts 67 are made (figures 6 and 8). For this reason, tayuka in the H-shaped rail 5 and the longitudinal metal casing 60 over the entire area of their horizontal section and through equal vertical gaps made similar thermocompensation inserts 67 (figures 6 and 8).
  • this riser is sized so that its horizontal section is sufficient to accommodate the number of evacuated people. Therefore, in order to protect such zones from thermal effects (for example, in case of fire), a single riser of the metal frame 53 along its entire outer perimeter is equipped with walls made of durable sealed heat-resistant material 69 (figures 7 and 8).
  • the structure formed with the help of such walls is naturally divided by horizontal ceilings 56 of structure 6 into isolated rooms, which can be used, as an option, as separate security sections 70.
  • these sections are connected to each other another stairs 71 and hermetically sealed mezzanine heat-resistant hatches 72, as well as evacuation mezzanine platforms 73 (figures 7, 8 and 10).
  • door frames are made in the walls of a single riser of the metal frame 53 of each individual section 70 openings 74 equipped with hermetically sealed doors 75 with heat-resistant windows 47 (figures 7 and 8).
  • each individual section 70 has a remote control telephone 76. Also, to ensure the needs of victims (for example, in case of fire), each individual section 70 has a storage compartment 77 for at least medicines, gas masks, water and food (figures 7 and 8).
  • Terminals 80 are connected to autonomous pipeline 78 and electric cable 79, located on the facade of building 6 at a distance that allows access to at least one of the terminals from a single lifting system when it is positioned at any height level of building 6 (figures 5 and 7 )
  • each individual section 70 has at least internal lighting, a cleaning and air conditioning system and a plumbing unit, operating independently from similar networks of the building 6.
  • a heating element connected to an autonomous power supply 79 is equipped in the metal housing of the H-rail 5.
  • the width of a separate stained-glass window of the towers of the complex is 2 meters (6.56 feet) and a height of 3.8 meters (12.47 feet). Due to such large overall dimensions, the replacement of double-glazed windows is possible only from the outside of the building. Provided that the weight of the glass unit is more than 300 kg (661.39 pounds), the use of industrial climbers for such work raises even greater doubts.
  • the Federation complex has a significant advantage over other skyscrapers.
  • This advantage consists in the presence of five gallery bridges connecting both towers to each other through a separate third tower of the complex, the so-called lift "arrow”. It is indisputable that these gallery-bridges and the tower are an elevator “arrow” in case of emergency situations will be natural and very effective ways for mass evacuation of people.
  • This conceptual proposal is to use eight separate lifting devices on all six vertical planes of towers “A” and “B”. With the help of such devices, it will be possible to provide service for 100% of the facade area not only of these two main towers of the complex, but also of the third tower, the so-called elevator "arrows" along with its five gallery galleries, bridges.
  • stylobate facade planes do not fall into the service area of these lifting devices.
  • these planes can already be serviced by conventional lifting means (for example, automobile lifting devices, with telescopic systems of small height), because the maximum stylobate height is only 23 meters (75.4 feet).
  • the eight proposed lifting devices are divided into four pairs of lifts. Devices from each such pair are an exact copy of each other in design and overall dimensions.
  • the first pair N ° 1 and 2 are the largest lifting devices in terms of overall dimensions of the eight proposed. They are installed on the conical vertical planes of the tower “A” (on each plane, one device). For each of them, two “H” lines are equipped - shaped rails 5, each of which reaches a height of 81 floors of this tower. Each of these two lifts is a single lifting system, consisting of two lifting blocks 1, pivotally connected to each other by the frontal corridor 13, repeating with its inner plane the rounded shape of the building facade.
  • the length of the corridor is 31.6 meters (103.7 feet). If the width of the corridor will be 2.5 meters (8.2 feet), respectively, its area will be 79 m2 (850.3 ft2), and the capacity 316 persons (together with the outer platform 632 Human) (Figure 3).
  • telescopic booms 26 are mounted on the rotary supports. At the end of each boom, a bracket 29 is attached through a vertically horizontal rotary mechanism 28, to which the platform 30 is pivotally attached with a guard 31. Since the length of a separate telescopic boom 26 in the extended state is 17.6 meters (57.74 feet), this unified lifting system is able to provide maintenance of the entire width of the facade of this plane of the tower “A” along its entire height, as well as part of the rounded roof of this tower.
  • the second pair - Na 3 and 4 as well as the previous pair of lifts, consists of two lifting blocks 1, pivotally connected to each other by the front corridor 13, repeating with its inner plane ⁇ rounded shape of the facade of the structure.
  • this pair of elevators On the upper planes of its lifting units 1, this pair of elevators also has telescopic booms 26 with platforms 30. The only difference is the length of the corridor, which for these systems is 29 meters (95.14 feet).
  • the corridor will be 2.5 meters (8.2 feet) wide, then its area will be 72.5 m 2 (780.38 ft 2 ), and the capacity will be 288 people (with an external platform of 576 people).
  • each system Since the length of the telescopic arrows 26 of these two single lifting systems in the extended state is 17.6 meters (57.74 feet), each system is able to provide maintenance of the entire width of the facade of each of these cone-shaped planes of Tower B over their entire height, as well as parts of the rounded roof of this tower.
  • the third pair - Ne 5 and 6 contains all the technical elements of the two previous pairs of lifts, however, it is made in the form of lifting systems for servicing two adjacent structures.
  • on two opposite planes of towers “A” and “B” of the complex are equipped with two pairs of vertical lines “H” - shaped rails 5.
  • both rails are installed opposite each other - one on the plane of the tower "A", the other on the plane of the tower "B”.
  • the rails on both towers reach their very top (at tower "B” - up to 57 floors, and at tower "A" - up to 85 floors) (figure 3).
  • this corridor On these rails, opposite each other with their frontal planes, there are two lifting blocks 1, pivotally connected to each other by the frontal corridor 13, which, like those located in the vicinity of gallery bridges, connects both towers of the complex.
  • the length of this corridor is 14.5 meters (47.57 feet). If the width of the corridor will be is 2.5 meters (8.2 feet), then its area will be 36 m 2 (387.5 ft 2 ), and the capacity is 144 people (together with an external platform 288 people) (figures 3 and 10)
  • Each telescopic boom 26 of these two single lifting systems in extended position is also 17.6 meters (57.74 feet) long. Therefore, each system is able to provide maintenance of the entire width of its half facade, each of these planes (tower “B” - over its entire height, as well as part of its rounded roof, and tower “A” - up to a height level of 65 floors). Moreover, each system is also able to “reach” to the third tower of the complex, the so-called elevator "arrows", and with it up to four of its gallery-bridges, located up to a high level of 58 floors.
  • the last pair of lifts - Na 7 and 8 serves a section of the plane of the facade of the tower “A”, inaccessible to JVb 5 and 6 systems, on a height section from the 65th to the 85th floor.
  • Each of these two lifts is a separate lifting unit 1, on the upper plane of which there is also a telescopic boom 26 with a platform 30. This boom also allows you to serve the entire width of the half of the facade of the tower "A", as well as “reach” to the "lift boom” and gallery bridge 81 floors.
  • the maximum total capacity of the platform and passenger compartment of each of these lifts is 32 people.
  • All eight lifting devices are constantly on H-rails, i.e. on the outer surface of the towers "A" and “B" of the complex “Federation” and are integral moving parts of this complex.
  • these lifting systems can be used every day for technical and preventive maintenance of the entire structure. For example: for washing double-glazed windows, their replacement, construction, installation and repair work, and in case of emergency - to extinguish fires and mass evacuation of people.
  • a lifting system for servicing, as an option, a multi-level garage complex equipped in a multi-story building is considered.
  • This system includes the following elements and is illustrated by a specific example, discussed below:
  • the lifting blocks 1 have a completely identical chassis with the support wheels 2 and the driving gears 3.
  • the driving gears 3 are driven by propulsion systems 4 located inside the bodies of the lifting blocks 1.
  • Using their running gear lifting blocks 1 have the ability to move along the H-rails 5, equipped on the outer planes of the multi-story building 6. This possibility is provided due to the interaction of the support wheels 2 and the drive gears 3, respectively, with guide grooves 7 and with rack guides 8 of the H-shaped rail 5.
  • the support wheels 2 are mounted in different planes, and the drive gears 3 are located in the guide grooves 9 of the H-shaped rail 5 (figures I and 2).
  • the multi-storey building 6 has on its outer surface several lines of the H-shaped rail 5, constantly installed along the entire height of this object. While the rails 5 are mounted on the outer surface of the structure vertically and distantly relative to each other (figure 13).
  • This system is equipped with means for controlling the speed of movement of the lifting blocks 1 to ensure their joint synchronous movement.
  • All lifting blocks 1 of the lifting system are equipped with a safety brake, designed to slow down or stop the system in case of an accident.
  • the lifting blocks 1 are pivotally connected to the truss section 10, due to the rotary connecting nodes 12 (figure 13).
  • each separate rotary connecting node 12 is fixed with one end on one of the lateral planes of the lifting unit 1, and with its other end is fixed on one of the end planes of the truss section 10.
  • each separate rotary connecting unit 12 is fixed with one end on the lower plane of the lifting unit 1, and the other end is fixed on one of the end ends of the upper plane of the truss section 10.
  • each separate rotary connecting node 12 with one end fixed on the upper plane of the lifting unit 1, and its other end mounted on one of the end ends of the lower plane of the truss section 10.
  • each separate rotary connecting unit 12 is fixed with one end on the frontal plane of the lifting block I 5 and with the other end fixed on one of the side planes of the truss section 10. Moreover, each of the two side planes of the truss section 10 is connected to two lifting blocks 1.
  • the truss section 10 contains at least one cargo area 81 for people and / or equipment, divided by guide rollers 82 into rectangular cells 83, each of which contains separate pallets 84 that are mounted on drive wheels 85, equipped in the cargo area 81 truss sections 10 (figures 13, 18, 19 and 20).
  • the rectangular cells 83 formed by the through openings 86 have the same length and width as the rectangular cells 83 of the cargo area 81, and are arranged so that their axis of symmetry coincide.
  • the rectangular cells 83 of the through openings 86, as well as the rectangular cells 83 of the cargo area 81 are equipped with guide rollers 82 and drive wheels 85, and also have communication with the two longitudinal sides of the truss section 10, which allows the empty pallets 84 to be overloaded from the through opening 86 to the outside both longitudinal sides of the truss section 10 (and vice versa) (figures 13, 18, 19 and 20).
  • each of the risers of the metal frame 53 with its lower part is installed and fixed at least on the concrete foundation 88 of structure 6 (figures 13, 19 and 20).
  • Each of the rectangular cells 83 of the cargo area 81 of the truss section 10 has a horizontal floor plane 89 with the other rectangular cells 83 of its level of the truss section 10, as well as at least a ceiling plane of the horizontal floor 90 and vertical structural elements 91.
  • vertical structural members 91 are rigidly connected to the floor plane and the ceiling plane of horizontal ceilings (89 and 90) into a single truss section 10 of the lifting system.
  • guide rollers 82 are equipped (figures 13, 19 and 20).
  • thermocompensation inserts 67 are made over the entire area of their joint horizontal section and at equal vertical gaps (Figure 13).
  • a heating element connected to an autonomous power supply is equipped in the metal housing of the H-rail 5.
  • the lifting system is controlled by personnel, both inside and out using remote means.
  • pallets 84 are made in the form of rectangular flat metal platforms, on the upper plane 93 of which the guide grooves 94 for the wheels of 95 automobile units 92 are made.
  • the guide grooves 94 for the wheels 95 of the automobile units 92 are made with beveled sides 96, inclined and horizontal platforms (97 and 98).
  • the entire outer surface of the pallet 84 has a corrugated coating 99 (figure 18).
  • the lifting system interacts with at least one transit platform 100, which is connected with the road network of the settlement (figures 19, 20, 22 and 23 )
  • the transit platform 100 is divided by metal borders 101 into rectangular cells 83, while the dimensions of the rectangular cells 83 of the transit platform 100 are identical to the dimensions of the rectangular cells 83 of the cargo area 81 of the truss section 10, and the location of the groups of rectangular cells 83 is positioned so that one from the sides of their outer perimeters are closely adjacent to each other, and the axis of symmetry of the individual cells of each group coincide (figures 19, 20, 22, 23, 24 and 25).
  • guide rollers 82 are equipped for interacting with pallets 84, which are mounted on the drive wheels 85, equipped in rectangular cells 83 of the transit platform 100 (figures 18, 24 and 25).
  • a shaft 102 with depreciation elements 103 is made (figures 13, 19 and 20).
  • a collapsible multi-storey structure 107 was built near a blank wall (firewall) 106 (figures 22 and 24).
  • H-shaped rails 5 are mounted on the outer planes of the vertical risers of the metal frame 53, which are part of a collapsible multi-story structure 107 (figures 22 and 24).
  • a flat horizontal transport and storage area 108 is equipped, which interacts with at least one of its sides with at least one lifting system ( Figures 22 and 24).
  • Transport and storage platform 108 has a usable area sufficient to accommodate at least one horizontal row of rectangular cells 83, designed to accommodate car units 92 or pallets 84 with car units 92 (figure 22 and 24).
  • the rectangular cells 83 of the collapsible multi-story structure 107 are separated by horizontal lines of the guide rollers 82.
  • Each of the rectangular cells 83 of the transport and storage area 108 of the collapsible multi-story structure 107 has a floor plane and a ceiling plane of horizontal ceilings with other rectangular cells 83 of their level (89 and 90 ), as well as at least the vertical structural elements 91 (figure 13, 22 and 24).
  • Guide rollers 82 of the transport and storage area 108 of the collapsible multi-story structure 107 are equipped at the bottom of adjacent vertical structural elements 91 (figures 13, 22 and 24).
  • Each rectangular cell 83 of the transport and storage area 108 of the collapsible multi-storey structure 107 contains separate pallets 84 that interact with the guide rollers 82 and are mounted on the drive wheels 85, equipped in the horizontal plane of the floor 89 of the transport and storage area 108 of the collapsible multi-storey structure 107 (figure eighteen).
  • the dimensions of the rectangular cells 83 of the transport and storage area 108 of the collapsible multi-story structure 107 are identical to the dimensions of the rectangular cells 83 of the cargo area 81 of the truss section 10, and the location of the groups of rectangular cells 83 is positioned so that one of the sides of their outer perimeters is closely adjacent to each other, and the symmetry axis of the individual cells of each of the groups coincide (figures 13, 22 and 24).
  • an even horizontal transport and storage platform 109 is equipped at each level, which interacts with at least one of its sides with at least one lifting system ( figures 13, 23 and 25).
  • the transport and storage area 109 of the multi-storey building 6 has a useful area sufficient to accommodate at least two horizontal rows of rectangular cells 83, designed to accommodate car units 92 or pallets 84 with car units 92 (figures 23 and 25).
  • the rectangular cells 83 of the transport and storage area 109 of the multi-storey building 6 are separated by horizontal lines of guide rollers 82.
  • Each of the rectangular cells 83 of the transport and storage area 109 of the multi-storey structure 6 has a floor plane and a ceiling plane of horizontal ceilings with other rectangular cells 83 of their level ( 89 and 90), as well as at least vertical structural elements 91.
  • Some guide rollers 82 of the transport and storage area 109 multi-story buildings 6 are equipped at the bottom of adjacent vertical structural elements 91 (figure 13).
  • Each rectangular cell 83 of the transport and storage area 109 of the multi-storey building 6 contains separate pallets 84, which interact with the guide rollers 82 and are mounted on the drive wheels 85, equipped in the plane of the horizontal floor 89 of the transport and storage platform 109 of the multi-storey building 6 (figure 18).
  • the dimensions of the rectangular cells 83 of the transport and storage area 109 of the multi-story building 6 are identical to the dimensions of the rectangular cells 83 of the cargo area 81 of the truss section 10, and the location of the groups of rectangular cells 83 is positioned so that one of the sides of their outer perimeters is closely adjacent to each other, and the axes the symmetries of the individual cells of each group coincide (figures 23 and 25).
  • At least two lifting systems are equipped on its at least two external planes, of which one lifting system lifts automobile units 92 from the entrance transit area 100 at the levels - transport and storage areas of 109 multi-level garage complex, and the second lifting system lowers car units 92 from the levels of transport and storage areas of 109 multi-level evy garage complex on exit transit platform 100 (figures 23 and 25).
  • At least four lifting systems are equipped on its at least two external planes, of which the first two lifting systems alternately lift the car units 92 from the entrance transit area 100 on levels - transport and storage areas 109 a multi-level garage complex, and the other two lifting systems alternately lower the car units 92 from the levels - transport and storage areas 109 of the multi-level garage complex to the exit transit area 100.
  • the entrance and exit transit platforms 100 of a multi-level garage complex are interconnected by a PO transportation system consisting of rectangular cells 83 successively installed one after another ( Figure 25).
  • Guide rollers 82 are equipped around the perimeter of the rectangular cells 83 of the transportation system 110.
  • Each rectangular cell 83 of the transportation system 110 contains separate empty pallets 84 that cooperate with the guide rollers 82 and are mounted on drive wheels 85 equipped in the horizontal plane of the floor 89 of the transportation system 110 (figure 18).
  • the dimensions of the rectangular cells 83 of the software transportation system are identical to the dimensions of the rectangular cells 83 of the entrance and exit transit sites 100, and the location of the groups of rectangular cells 83 is positioned so that one of the sides of their outer perimeters is closely adjacent to each other, and the axis of symmetry of the individual cells of each of groups coincide (figure 25).
  • the software transportation system is equipped at least in a tunnel of rectangular cross-section 111 (figure 25).
  • the tunnel 111 of the transportation system is equipped with automatic equipment 112 for washing and drying empty pallets (figure 25).
  • the dimensions of the rectangular cells 83 of the cargo area 81 and the through openings 86 of the truss section 10, the transit area 100, the transport and storage area 108 of the collapsible multi-storey structure 107, the transport and storage area 109 of the multi-storey building 6 and the transportation system PO are identical (figures 13, 24 and 25).
  • the ratio of the width and length of each individual rectangular cell 83 of the cargo area 81 and the through openings 86 of the truss section 10, the transit area 100, the transport and storage area 108 of the collapsible multi-storey structure 107, the transport and storage area 109 of the multi-storey building 6 and the transportation system PO is at least at least 1 to 2 (as an option, the width is 3 m (9.84 ft) and the length is 6 m (19.69 ft)) ( Figure 18).
  • each individual rectangular cell 83 of the cargo area 81 and the through openings 86 of the truss section 10, the transit area 100, the transport and storage area 108 of the collapsible multi-storey structure 107, the transport and storage area 109 of the multi-storey structure 6 and the transportation system PO are composed of two square sections 113 ( figure 18).
  • the drive wheels 85 of the cargo area 81 and the through openings 86 of the truss section 10, the transit area 100, the transport and storage area 108 of the collapsible multi-storey structure 107, the transport and storage area 109 of the multi-storey structure 6 and the transportation system PO are equipped in each square section FROM rectangular cells 83 ( figure 18).
  • the number of driving wheels 85 of the cargo area 81 and the through openings 86 of the truss section 10, the transit area 100, the transport and storage area 108 of a collapsible multi-story structure 107, the transport and storage area 109 of the multi-story building 6 and the transportation system 110 in each square section 113 of the rectangular cells 83 is at least four, while they are placed at least in pairs on the axis of symmetry of each side of the square section 113 (figure 18 )
  • Driving wheels 85 of the cargo area 81 and the through openings 86 of the truss section 10, the transit area 100, the transport and storage area 108 of the collapsible multi-storey structure 107, the transport and storage area 109 of the multi-storey structure 6 and the transportation system PO, equipped in each square section 113 of rectangular cells 83 are positioned at least so that the symmetry axes coincide for one pair of drive wheels 85, and the symmetry axes for the other pair of drive wheels 85 parallel to the symmetry axis of the first pair and equally the greatest distance from it (figure 18).
  • the drive wheels 85 of the cargo area 81 and the through openings 86 of the truss section 10, the transit area 100, and the transport and storage area 108 of a collapsible multi-story structure 107, the transport and storage area 109 of the multi-story building 6 and the transportation system 110 are connected to the propulsion systems 114, which rotate them forward and backward (figure 18).
  • the drive wheels 85 of the cargo area 81 and the through openings 86 of the truss section 10 are equipped with elastic tires 116 with protectors 117 made on their working planes ( Figure 18).
  • the transit site 100, the transport and storage area 108 of the collapsible multi-story structure 107, the transport and storage area 109 of the multi-story building 6 and the transportation system 110 are equipped with guides e rollers 82 ( Figure 18).
  • the number of guide rollers 82 of each individual rectangular cell 83 of the cargo area 81 and the through openings 86 of the truss section 10, the transit area 100, the transport and storage area 108 of the collapsible multi-storey structure 107, the transport and storage area 109 of the multi-story building 6 and the transportation system 110 is at least at least twelve, with four of them (A, C, G and I) located in the corners of a rectangular cell, six (D, E, F, J, K and L) on its long sides, and the remaining two (B and H) - on short.
  • the axis of symmetry of all twelve guide rollers 82 are located on the perimeter line of the rectangular cell 83 and are equidistant from each other (figure 18).
  • Each individual guide roller 82 is equipped at the upper end of the pin 118, which is fixedly mounted on the surface of the rectangular cell 83 and is made in the form of a coil consisting of lower and upper round platforms (119 and 120), which are rigidly connected to the center by a round rod 121.
  • lower and upper round platforms (119 and 120) are movably mounted roller elements 122, which are metal axes 123, on which elastic tires 124 are equipped (figures 26 and 27).
  • elastic tires 124 roller elements 122 contain treads 126 on their working planes (figures 26 and 27).
  • corner sections 127 of the side planes 125 of the pallets 84 have a rounded shape (figure 18).
  • the upper circular platform 120 of the guide rollers 82 has a rounded upper plane 128, while the outer planes of the elastic tires 124 of the roller elements 122 do not go beyond the diameter of the upper circular platform 120 ( Figure 26).
  • the guide rollers 82 of the cargo area 81 and the through openings 86 of the truss section 10, the transit area 100, the transport and storage area 108 of the collapsible multi-storey structure 107, the transport and storage area 109 of the multi-storey structure 6 and the transportation system PO are divided into single-pair and two-pair track rollers (figures 26 and 27), which are completely identical to each other in overall dimensions and differ only in the number of roller elements 122 - there are two in single-pair and four in two-pair ones.
  • the transit area 100, the transport and storage area 108 of the collapsible multi-story structure 107, the transport and storage area 109 of the multi-story building 6 and the transportation system 110 which are fixedly mounted on their pins 118 on surface of the rectangular cell 83, there are guide rollers 82, which are able to completely slide into the grooves 129 made in the plane of the rectangular cell 83 (figure 18).
  • the drive wheels 85 of the cargo area 81 and the through openings 86 of the truss sections 10, transit platform 10O 5 of the transport and storage platform 108 of the collapsible multi-story structure 107, transport and storage platform 109 of the multi-story building 6 and the transport system 110 in each square section 113 of the rectangular cells 83 are equipped with rotary carriages 130, which are located in the plane of the rectangular cells 83 and do not violate line of their outer contour.
  • the rotary carriages 130 have the ability to rotate around their axis in two opposite directions, at least 180 degrees, and the tayuku fall below the line of the outer contour of the rectangular cells 83 at a distance of at least 5 centimeters (1.97 inches) , and then rise to the starting position.
  • Some guide rollers 82 of the rectangular cell 83, at least B, D, E, F, H, J, K and L, are able to fully slide into the grooves 129 made in the plane of the rectangular cell 83, and then rise to its original position.
  • the drive wheels 85 of the cargo area 81 and the through openings 86 of the truss section 10, the transit area 100, the transport and storage area 108 of the collapsible multi-storey structure 107, the transport and storage area 109 of the multi-story building 6 and the transportation system 110 are connected to propulsion systems 114 that rotate them forward and back, while the elastic tires 116 of the driving wheels 85 interact with the corrugated coating 99 of the lower planes 115 of the pallets 84 (figures 28, 29 and ZO).
  • Swivel carriages 130 have the ability to rotate around its axis in two opposite directions, at least 180 degrees.
  • Some guide rollers 82 of the rectangular cell 83 are able to fully slide into the grooves 129 made in the plane of the rectangular cell 83, and then rise to its original position.
  • the drive wheels 85 of the cargo area 81 and the through openings 86 of the truss section 10, the transit area 100, the transport and storage area 108 of the collapsible multi-storey structure 107, the transport and storage area 109 of the multi-storey structure 6 and the transportation system PO are connected to the propulsion systems 114 that rotate them forward and back, while the elastic tires 116 of the driving wheels 85 interact with the corrugated coating 99 of the lower planes 115 of the pallets 84.
  • retractable support elements are equipped s 131 located in the grooves 132, which have the ability to lower and rise relative to the line of the outer contour of the rectangular cells 83.
  • Retractable support elements 131 in the retracted position do not violate the line of the outer contour of the rectangular cells 83, and in the extended position protrude above the line of the outer contour of the rectangular cells 83 at a distance of at least 10 centimeters (3.94 inches) ( Figure 31).
  • the number of retractable support elements 131 is at least four, while they are arranged so that in the extended position each individual retractable support element 131 can interact with at least an angular portion of the lower plane 115 pallets 84.
  • an elastic gasket 133 is formed at the upper end of the sliding support member 131.
  • the drive wheels 85 of the cargo area 81 and the through openings 86 of the truss section 10 transit sites 100, transport and storage area 108 of a collapsible multi-storey structure 107, transport and storage area 109 of a multi-storey structure 6, and a software transportation system in each quad
  • This section of rectangular cells 83 are equipped in rotary carriages 130, which are located in the plane of rectangular cells 83 and do not violate the line of their external contour.
  • Swivel carriages 130 have the ability to rotate around its axis in two opposite directions, at least 180 degrees.
  • Some guide rollers 82 of the rectangular cell 83, at least B, D, E, F, H, J, K and L, are able to fully slide into the grooves 129 made in the plane of the rectangular cell 83, and then rise to its original position.
  • some of the above guide rollers 82 of the rectangular cell 83, at least D, F, J and L are equipped with protruding support parts 134 and have the additional ability to rotate around its axis in two opposite directions, at least 180 degrees.
  • the drive wheels 85 of the cargo area 81 and the through openings 86 of the truss section 10, the transit area 100, the transport and storage area 108 of the collapsible multi-storey structure 107, the transport and storage area 109 of the multi-story building 6 and the transportation system 110 are connected to propulsion systems 114 that rotate them forward and backward, while the elastic tires 116 of the drive wheels 85 interact with the corrugated coating 99 of the lower planes 115 of the pallets 84 ( Figure 32).
  • the protruding supporting parts 134 of the guide rollers 82 are made of such dimensions, to be able to interact with the lower plane 115 pallets 84.
  • an elastic pad 135 is formed on the upper plane of the protruding support portion 134.
  • the drive wheels 85 of the cargo area 81 and the through openings 86 of the truss section 10, transit sites 100, transport and storage area 108 of a collapsible multi-storey structure 107, transport and storage area 109 of a multi-storey structure 6 and a transportation system PO are equipped in each square section 113 of rectangular cells 83.
  • the number of driving wheels 85 in each square section 113 of rectangular cells 83 is at least eight, and they are arranged in pairs in the corner zones of square sections 113.
  • both wheels are perpendicular each other and have the ability to alternately fall below the line of the outer contour of the rectangular cells 83 at a distance of at least 5 centimeters (1.97 inches), and then alternately rise to its original position.
  • Some guide rollers 82 of the rectangular cell 83 at least B, D, E, F, H, J, K and L, are able to fully slide into the grooves made in the plane of the rectangular cell 83, and then rise to its original position.
  • the drive wheels 85 of the cargo area 81 and the through openings 86 of the truss section 10, the transit area 100, the transport and storage area 108 of the collapsible multi-storey structure 107, the transport and storage area 109 of the multi-story building 6 and the transportation system 110 are connected to propulsion systems 114 that rotate them forward and back, while elastic tires 116 of the drive wheels 85 interact with the corrugated coating 99 of the lower planes 115 of the pallets 84 (figure 33).
  • the drive wheels 85 of the cargo area 81 and the through openings 86 of the truss section 10 , transit area 100, transport and storage area 108 of a collapsible multi-storey structure 107, transport and storage area 109 of a multi-storey building 6 and a transportation system s in each square section 113 of rectangular cells 83.
  • the number of driving wheels 85 in each square section 113 of rectangular cells 83 is at least eight, and they are located in pairs in the corner zones of square sections 113.
  • both wheels located perpendicular to each other and have the ability to alternately fall below the line of the outer contour of the rectangular cells 83 at a distance of at least 5 centimeters (1.97 inches), and then alternately rise to its original position.
  • Some guide rollers 82 of the rectangular cell 83 at least B, D, E, F, H, J, K and L, are able to fully slide into the grooves 129 made in the plane of the rectangular cell 83, and then rise to its original position.
  • the drive wheels 85 of the cargo area 81 and the through openings 86 of the truss section 10, the transit area 100, the transport and storage area 108 of the collapsible multi-storey structure 107, the transport and storage area 109 of the multi-storey structure 6 and the transportation system PO are connected to the propulsion systems 114 that rotate them forward and backward, while the elastic tires 116 of the drive wheels 85 interact with the guide grooves 136 made in the lower planes 115 of the pallets 84 (figures 34 and 35). According to the embodiment shown in figure 35, the guide grooves 136 are made with beveled sides 137.
  • Multipapker Multirarker
  • WOHR Germany
  • This complex is equipped with a loading and unloading device mounted on vertical jack rails, which in turn are mounted on horizontal rail rails. With the help of vertical and horizontal guides, the loading and unloading device can be moved to anywhere in the multi-level garage complex.
  • the loading and unloading device and transport and storage racks of the multi-level garage complex are equipped with a mechanism for replacing pallets, and the pallets themselves are designed for transporting automobile units.
  • Multitapker allows you to carry out a single lifting operation for lifting one level of a multi-level garage complex or lowering only one pallet with a payload (in this case, with a car unit).
  • the total speed of loading and unloading operations with a separate automobile unit can be quite considerable time. If we take into account that the working day in any locality begins and ends approximately at the same time at all enterprises, it means that at the same time a large group of drivers can gather near the Miltiparker garage, each of whom will have to wait a long time for their car.
  • the claimed system solves this problem, because the cargo area 81 of the farm section 10 is equipped with several rectangular cells 83 with pallets 84, which allows the system to simultaneously carry out a single lifting operation to raise or lower several automobile units to the levels of a multi-level garage complex. For example, if there are ten pallets on one given lifting system, then the total speed of loading and unloading operations with a separate automobile unit (in comparison with the “Multitracker”) increases ten times, respectively (Figure 13). In the case when the multi-level garage complex will be serviced by two declared lifting systems of the above capacity (one for lifting, the other for descent), then the speed increases accordingly by 20 times (figure 25).
  • Multilevel garage complex equipped from the side of a blank wall (firewall) of a multi-storey building
  • the central part of the city is a center of business and cultural activity. A lot of people come to the center every day on their own cars for business or leisure. Accordingly, the city center, in comparison with other urban areas, has a greater need for car parking. However, in most cases, the central part of the city has an established dense development, which does not allow equipping ground and underground car parks for the required number of cars. In this regard, the city authorities are actively using sites from the side of the blank walls (firewalls) of buildings and structures for the equipment of multi-level automated garage complexes or car parks.
  • the claimed system can also be mounted on sites from the side of blank walls (firewalls) of buildings and structures.
  • a collapsible multi-storey structure 107 was built, on the N-shaped rails 5 of which mounted lifting system.
  • a transit platform 100 is located, which is connected to the road network of the village (figure 22).
  • the car enters the transit area 100 and stops in the immediate vicinity of the lifting system on the floor plane of the horizontal overlap 89 of the transit area 100 (with the non-mechanized transit area option) or on the pallet 84 mounted on the rectangular cell 83 of the transit area 100 (with the version of the mechanized transit area) (figures 22 and 24).
  • the lifting system moves to the level at which the cargo area 81 of its truss section 10 will be on the same horizontal plane with the floor of the horizontal overlap 89 of the transit area 100 (figures 19, 20, 22 and 24).
  • the car (automobile unit 92) is moved from the transit area 100 to the plane of the cargo area 81 of the truss section 10. This movement can be performed in two ways:
  • the automobile unit 92 moves under its own power from the floor plane of the horizontal floor 89 of the transit platform 100 to a pallet 84 mounted on a rectangular cell 83 of the cargo area 81 (with the non-mechanized transit area variant) (figures 19, 20 and 22);
  • the car unit 92 moves on a pallet 84 from a rectangular cell 83 of the transit area 100 to a rectangular cell 83 of the cargo area 81 of the truss section 10 (with a variant of the mechanized transit area) (figure 24).
  • two guide rollers 82 (B and H) of two adjacent rectangular cells 83 are completely pushed into the grooves 129.
  • One of these rollers (B) is located on the transit platform 100, and the other (H) on the cargo area 81 of the truss section 10 and both on the end border of the cells 83 and opposite each other (figures 18 and 24).
  • the engine installations 114 are activated, which begin to rotate the drive wheels 85 of two adjacent rectangular cells 83, one from which is located on the transit platform 100 and the other on the cargo area 81 of the truss section 10 ( Figures 18 and 24) in the direction from the transit platform 100.
  • the correct trajectory of this movement is provided by the guide rollers 82 (A, C, D, E, F, G, I, J, K and L) of two adjacent rectangular cells 83, which interact with their roller elements 122 with a corrugated coating 99 of the lateral planes of 125 pallets 84 (figures 18 and 24).
  • the lifting system moves to the level of the collapsible multi-story structure 107 where it is planned to temporarily store the pallet 84 with the car unit 92. Moreover, it is imperative that at this level on the same horizontal axis symmetry with a rectangular cell 83 of the cargo area 81 was a rectangular cell 83 of the transport and storage platform 108 with an empty pallet 84 (figures 18 and 24).
  • the lifting system stops at the moment when the floor of the horizontal ceiling 89 of the through openings 86 of the truss section 10 is on the same horizontal plane as the floor of the horizontal ceiling 89 of the transport and storage area 108 of the collapsible multi-story structure 107.
  • the engine units 114 are activated, which begin to rotate the drive wheels 85 of two adjacent rectangular cells 83, in the direction from the transport and storage area 108, one of which is located on the transport and storage area 108 of a collapsible multi-story structure 107, and the other in a free through passage 86 of the truss section 10 (figures 13, 18, 19, 20 and 24).
  • the lifting system moves to a stop at the moment when the floor of the horizontal floor 89 of the cargo area 81 of the truss section 10 is on the same horizontal plane as the floor of the horizontal floor 89 of the transport and storage area 108 of the collapsible multi-storey structure 107 ( Figure 24).
  • Engines are activated 114, which begin to rotate in the direction from the loading platform 81 of the truss section 10 driving wheels 85 of two adjacent rectangular cells 83.
  • One rectangular cell is located on the loading platform 81 of the truss section 10, and the other on the transport and storage area 108 of a collapsible multi-story structure 107 (figures 18 and 24).
  • the drive wheels 85 of two adjacent rectangular cells 83 stop and the pallet 84 with the car unit 92 is completely moved to the rectangular cell 83 of the transport and storage area 108 of the collapsible multi-storey structure 107 (figures 18 and 24).
  • the lifting system again moves to the transit area 100 and from its through opening 86 of the truss section 10 to the rectangular cell 83 of the transit area 100, the empty pallet 84 is unloaded. After that, this pallet 84 is ready for the adoption of the next car unit 92 ( Figure 24).
  • Manipulation of unloading a car unit 92 from a transport and storage site 108 of a collapsible multi-story structure 107 onto a transit site 100 is performed in the reverse order.
  • the above-described loading and unloading operation can be simultaneously carried out with all pallets 84 of the cargo area 81 of the truss section 10. This allows the claimed system in comparison with known similar systems to provide a multiple increase in the rotation speed of automobile units 92 when loading / unloading into a multi-level garage complex and vice versa.
  • Variant of a multi-level garage complex with a non-mechanized transit platform equipped from the side of a blank wall (firewall) of a multi-story building
  • the truss section 10 of the lifting system is not equipped with through openings 86 for transporting empty pallets 84, respectively, all loading and unloading operations are carried out only with loaded pallets.
  • the lifting system moves to the level of the collapsible multi-story structure 107, where there is a free rectangular cell 83 of the transport and storage area 108 located on the same horizontal axis of symmetry with the above rectangular cell 83 of the cargo area 81.
  • a pallet 84 with an automobile unit 92 is reloaded onto a free rectangular cell 83 of the transport and storage area 108.
  • the lifting system moves to a rectangular cell 83 of a different level of a collapsible multi-storey structure 107, which is located on the same horizontal axis of symmetry with the aforementioned vacant rectangular cell 83 of the cargo area 81 and contains a pallet 84 with the vehicle unit 92, which must be moved to the transit area 100.
  • the lifting system moves to the level of the transit area 100, where on the same horizontal axis of symmetry with the above loaded a rectangular cell 83 of the cargo area 81 is a free rectangular cell 83 of the transit platform 100 (figure 22).
  • the vehicle unit 92 moves on its own from the pallet 84 to the free rectangular cell 83 of the transit area 100 and leaves for the city (figures 19, 20 and 22).
  • the above-described loading and unloading operation can simultaneously be carried out with all pallets 84 of the cargo area 81 of the truss section 10. This allows the claimed system in comparison with known similar systems to provide a multiple increase the rotation speed of automobile units 92 when loading / unloading into a multi-level garage complex and vice versa.
  • Multi-level garage complex equipped in a multi-story building
  • Such objects and structures include large residential complexes and enterprises, transport terminals (airports, railway and bus stations), transport companies (taxis and bus fleets), entertainment and tourist centers, large shops and markets, etc.
  • multi-level garage or parking complexes aboveground or underground.
  • the claimed system can also be mounted as a multi-level garage complex, equipped in a multi-storey building of aerial or underground design. For this, a separate multi-story building, as well as several lower or underground floors of a high-rise structure (for example, an office building) can be used.
  • At least two lifting systems are mounted on the outer planes of this structure 6 on H-rails 5.
  • One lifting system raises the car units 92 from the entrance transit area 100 to the levels of the multi-level garage complex, and the second lifting system lowers the car units 92 from the levels of the multi-level garage complex to the exit transit platform 100 (figures 23 and 25).
  • a separate transit platform 100 of a multi-level garage complex equipped in a multi-storey building 6 in the same way as the transit platform 100 of the above-described collapsible multi-storey structure 107 can be mechanized (figure 25) or non-mechanized (figure 23).
  • Transport and storage sites 109 located at the levels of a multi-storey building 6 are made of such dimensions that they can accommodate several rows of rectangular cells 83 (from two or more) (figures 23 and 25).
  • Rectangular cells 83 of the transport and storage area 109 of the multi-storey building 6 provide the possibility of mechanized transportation of pallets 84 with or without car units 92 in four horizontal directions perpendicular to each other plane, which allows you to move these pallets to any section of the level of a multi-storey building 6.
  • the technical arrangement of the rectangular cells 83 of the transport and storage area 109 of the multi-storey building 6 has several designs described above and shown in figures 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 and 35.
  • this lifting system moves to that level of the multi-level garage complex equipped in the multi-storey building 6, where there is at least one empty pallet 84.
  • this pallet may be located anywhere in the transport and storage area 109 of this level. Then, using the drive wheels 85 of the rectangular cells 83, this pallet moves to the edge of the transport and storage area 109 - to a rectangular cell 83, one of the sides of which interacts with the lifting system. In this case, the horizontal axis of symmetry of the given rectangular cell must coincide with the horizontal axis of symmetry of the rectangular cell 83 of the cargo area 81, on which the pallet 84 with the vehicle unit 92 is located.
  • the empty pallet 84 is moved into the through opening 86 of the truss section 10. Then, the position of the lifting system is slightly adjusted and the pallet 84 with the car unit 92 is moved from the lifting system to the rectangular cell 83 of the transport and storage area 109 freed from the empty pallet 84. For one flight of the lifting system from the transit platform 100 to the levels of a multi-level garage complex equipped in multi-storey building 6, the above-described loading and unloading operation can be carried out simultaneously with all pallets 84 of the cargo area 81 of the truss section 10.
  • a software transportation system is equipped in the immediate vicinity of the garage complex. This system connects the entry and exit transit areas 100 of the garage complex and represents a line of rectangular cells 83 successively installed one after the other ( Figure 25). Rectangular cells 83 of the software transportation system and transit sites 100 (entry and exit) have completely identical technical devices and operation methods compared to rectangular cells 83 of transport and storage areas 109 of a multi-level garage complex equipped in a multi-storey building 6.
  • rectangular cells 83 software transportation systems and 100 transit platforms (entry and exit) provide the possibility of mechanized transportation of 84 pallets in four perpendiculars directions of the horizontal plane parallel to each other. This allows you to move empty pallets 84 along the entire combined route of the software transportation system and transit platforms 100 (entry and exit) (figure 25).
  • car units 92 when leaving the garage, move out of pallets 84 and leave "for the city", after these pallets were moved from rectangular cells 83 of the cargo area 81 of the farm section 10 to rectangular cells 83 of the exit transit area 100 (figure 25) .
  • the rectangular cells 83 of the software transportation system using their drive wheels 85, move these pallets 84 further along the line of the software transportation system ( Figure 25).
  • pallets 84 with automobile units 92 are transported to the levels of a multi-level garage complex equipped in a multi-storey building 6 (figure 25).
  • pallets 84 with car units 92 are installed for temporary storage (figure 25).
  • pallets 84 with automobile units 92 using driving wheels 85 of rectangular cells 83 of transport and storage areas 109, are moved from the levels of the multi-level garage complex to the cargo area 81 of the truss section 10 of the second lifting system ( Figure 25).
  • the first group of automobile units 92 is loaded on the first lifting system of the entrance transit area 100;
  • the second group of automobile units 92 is unloaded to the levels of a multi-level garage complex from the second lifting system of the entrance transit area 100;
  • the third group of automobile units 92 is loaded from the levels of a multi-level garage complex to the first lifting system of an exit transit site 100;
  • the fourth group of automobile units 92 is unloaded from the second lifting system of the exit transit site 100 to this transit site.
  • the present invention is industrially applicable, as it can be implemented using well-known technologies used in the manufacture of lifting devices, including for transport engineering.

Description

Подъёмные системы для обслуживания высотных сооружений.
Область техники
Изобретение относится к транспортному машиностроению, в частности, к системам транспортировки, эвакуации и спасения людей, преимущественно из высотных сооружений, и может быть использовано при строительстве, тушении пожаров, и технического обслуживания высотных сооружений. Изобретение касается средств подъёма и спуска персонала, грузов и технического вооружения при обслуживании высотных сооружений.
Предшествующий уровень техники
В настоящее время вертикальная транспортировка на высотных сооружениях чаще всего ограничивается лестницами и подъемниками, из которых самые высокие достигают высотный уровень только 70-90 метров. Эффективность противопожарного оборудования, смонтированного с внешней стороны сооружения, ограничена высотой лестниц, применяемых при тушении пожара и для эвакуации людей. При проведении строительных и эксплуатационных работ возможности выхода и доступа к стенам с внешней стороны и на крышу сооружения ограничены. Так, например, при мытье окон преимущественно используют деревянные настилы, ненадежно свисающие на стропах, закрепленных в верхней части сооружения. При строительстве зданий возникают проблемы с возведением лесов, а также отсутствуют транспортные средства для доступа людей к фасаду высотного сооружения.
Известно устройство для проведения пожарно-спасательных работ, содержащее транспортное средство, несущее телескопическую колонну с механизмом ее раздвижения и средствами приема эвакуируемых (RU Ks2079312, А 62 В 1/02, опубл. 20.05.1997).
Функциональные возможности данного устройства ограничены тем, что оно не может быть использовано для спасения людей и проведения работ по тушению пожаров высотных сооружений с высотой более 70 - 90 метров, часто называемых небоскребами.
Известна внешняя эвакуационная система высотных сооружений, содержащая закрепленные на стене сооружения рельсы, по которым возможно перемещение кабины для доставки к месту пожара пожарных и спасателей, а также для эвакуации людей из зоны пожара. При этом рельс, по которому перемещается кабина, имеет в поперечном сечении Н-образную форму и на нем выполнены зубья для взаимодействия с приводными зубчатыми колесами (US N° 4865155, B66 В 9/00, опубл. 12.09.1989).
Данная система позволяет проводить работы по тушению пожара и спасению людей только в зоне расположения рельса, что существенно ограничивает возможности ее использования при произвольной конфигурации стен сооружения.
Раскрытие изобретения Настоящее изобретение направлено:
- на решение технической задачи по применению подъемной системы для высотного сооружения, имеющего закруглённый и конусообразный профиль своих внешних фасадных плоскостей;
- на решение технической задачи по оборудованию одной подъёмной системы, как минимум на двух плоскостях рядом стоящих высотных сооружений;
- на решение технической задачи по оборудованию рельсовых направляющих на плоскостях высотных сооружений, у которых несущие элементы конструкции расположены внутри периметров данных сооружений и на значительном удалении (1-4 метра и более) от их внешних фасадных плоскостей;
- на решение технической задачи по использованию подъёмной системы, позволяющей проводить по всей ширине и высоте внешней фасадной плоскости высотного сооружения башенного типа, имеющего закруглённый и конусообразный профиль своих внешних фасадных плоскостей, монтажные, ремонтные, профилактические, строительные и другие работы (например, замену или мойку оконных блоков);
- на решение технической задачи по обеспечению возможности проведения отдельно взятой подъёмной операции для одновременного подъёма на один из уровней многоэтажного сооружения или одновременного спуска с него, по меньшей мере, двух поддонов с полезным грузом (например, с автомобильными единицами);
- на решение технической задачи по обеспечению возможности проведения отдельно взятой механизированной погрузочной операции для погрузки на грузовую площадку фермной секции подъёмной системы или разгрузки с неё, по меньшей мере, двух поддонов с полезным грузом (например, с автомобильными единицами);
- на решение технической задачи по обеспечению возможности размещения в плоскости фермной секции подъёмной системы, по меньшей мере, двух дополнительных порожних поддонов, а также проведения с ними механизированной погрузочно-разrрузочной операции;
- на решение технической задачи по увеличению устойчивости и грузоподъёмности подъёмных блоков подъёмной системы;
- на решение технической задачи по обеспечению усиления конструкции фермной секции подъёмной системы;
- на решение технической задачи по обеспечению возможности использования поддонов для транспортировки автомобилей;
- на решение технической задачи по обеспечению возможности механизированной транспортировки поддонов с автомобильными единицами (или без них) в четырёх перпендикулярных друг другу направлениях горизонтальной плоскости;
- на решение технической задачи по обеспечению возможности оборудования многоуровневого гаражного комплекса со стороны глухой стены (брандбауэра) многоэтажного сооружения; - на решение технической задачи по обеспечению возможности оборудования многоуровневого гаражного комплекса в многоэтажном сооружении;
- на решение технической задачи по обеспечению возможности транспортировки отдельного поддона с полезным грузом (или без него) к любой прямоугольной ячейке транспортно-накопительной площадiси многоэтажного сооружения;
- на решение технической задачи по обеспечению возможности ротации порожних поддонов за пределами транспортно-накопительной площадки многоэтажного сооружения;
- на решение технической задачи по обеспечению возможности погрузки/разгрузки со стороны торцов грузовой площадки фермной секции подъёмной системы автомобильных единиц и/или поддонов с автомобильными единицами (или с другим полезным грузом) и/или порожних поддонов, длина которых равна длине грузовой площадки.
Техническим результатом, достигаемым при использовании предложенного изобретения, является повышение эффективности и расширение эксплуатационных возможностей при обслуживании высотного сооружения башенного типа, имеющего закруглённый и конусообразный профиль своих внешних фасадных плоскостей, за счет обеспечения вертикальной и горизонтальной транспортировки персонала, грузов и навесного оборудования по внешней стороне сооружения, а также обеспечения эвакуации людей из здания во время пожара или другой чрезвычайной ситуации. Также техническим результатом, достигаемым при использовании предложенного изобретения, является повышение эффективности и расширение эксплуатационных возможностей подъёмной системы для обслуживания многоэтажных сооружений за счет обеспечения возможности вертикальной и горизонтальной транспортировки, по меньшей мере, двух поддонов с полезным грузом (например, с автомобильными единицами) по поверхности сооружения. Указанный технический результат достигается за счет того, что подъёмная система для обслуживания высотных сооружений, содержащая смонтированные на внешней поверхности сооружения вертикально расположенные рельсы, по меньшей мере, один подъемный блок для каждого рельса, снабженный средством прикрепления его рельсу и средством перемещения относительно рельса, отличающаяся тем, что рельсы расположены дистантно относительно друг друга вдоль внешней поверхности сооружения, при этом отдельные подъемные блоки, установленные на каждом рельсе связаны между собой, по меньшей мере, одной фермной секцией, и образуют единую внешнюю подъёмную систему, которая перемещается по длине рельсов, внутренняя плоскость фермной секции повторяет форму поверхности сооружения, при чем фермная секция содержит площадки для людей и/или оборудования, а подъёмные блоки и фермная секция подъемной системы снабжены дверями и люками для сообщения с дверями, люками и/или окнами сооружения.
Указанный технический результат так же достигается тем, что подъёмная система для обслуживания, по меньшей мере, двух рядом стоящих высотных сооружений, содержащая смонтированные, по меньшей мере, на двух внешних поверхностях этих сооружений рельсы, по меньшей мере, один подъемный блок для каждого рельса, снабженный средством прикрепления его к рельсу и средством перемещения относительно рельса, при этом подъемные блоки, установленные на каждом рельсе, связаны между собой, по меньшей мере, одной фермной секцией и образуют единую внешнюю подъёмную систему, которая перемещается по длине рельсов, при чем фермная секция содержит площадки для людей и/или оборудования, а подъёмные блоки и фермная секция подъемной системы снабжены дверями и люками для сообщения с дверями, люками и/или окнами сооружений.
При этом средство прикрепления подъемного блока к рельсу выполнено в виде двух групп опорных колес, каждая из которых содержит, по меньшей мере, одно колесо, причем оси вращения опорных колес перпендикулярны, по меньшей мере, одной плоскости, в которой расположена, по меньшей мере, одна продольная ось рельса, колеса первой группы выполнены с возможностью контакта с первой опорной поверхностью рельса, противолежащей, по меньшей мере, одной второй опорной поверхности рельса, а колеса второй группы выполнены с возможностью контакта со второй опорной поверхностью рельса.
Причём в средство прикрепления подъемного блока к рельсу введена третья группа опорных колес, оси вращения которых перпендикулярны, по меньшей мере, одной плоскости, в которой расположена, по меньшей мере, одна продольная ось рельса, причем, опорные колеса третьей группы выполнены с возможностью контакта, по меньшей мере, с одной третьей опорной поверхностью рельса, сопряженной с одной из вторых опорных поверхностей рельса и расположенной под углом к указанной второй опорной поверхности рельса.
Средство перемещения подъемного блока выполнено в виде соединенного с приводом зубчатого колеса, расположение зубьев которого соответствует расположению зубьев, сформированных на каждом из указанных рельсов по их длине. Или может быть выполнено в виде, по меньшей мере, одного из опорных колес, и состоит из соединенного с приводом зубчатого колеса, расположение зубьев которого соответствует расположению зубьев, сформированных на рельсе по его длине.
Каждый рельс выполнен в виде основной части постоянного поперечного сечения, к которой жестко прикреплена зубчатая рейка, на которой сформированы зубья по ее длине.
Средство перемещения подъемного блока выполнено в виде соединенного с приводом обрезиненного колеса, прижатого к рельсу с усилием, достаточным для исключения проскальзывания колеса относительно рельса. Или средство перемещения подъемного блока выполнено в виде троса с механизмом его перемещения.
Рельсы имеют Н-образный профиль.
Каждая фермная секция выполнена в виде фронтального коридора, имеющего вытянутую прямоугольную форму своего корпуса с двумя б боковыми стенками, полом и крышей.
Подъёмная система снабжена средствами регулирования скорости перемещения подъемных блоков для обеспечения их совместного синхронного движения.
При этом подъемные блоки шарнирно соединены с фермными секциями, за счёт горизонтально-поворотных платформ и вертикально-поворотных соединений, оборудованных в корпусах подъёмных блоков.
В зоне подвижного соединения подъёмных блоков с фермными секциями оборудованы подвижно закрепленные мостики и эластичные гофрированные кожухи.
На крыше подъёмных блоков и фронтальных коридоров подъёмной системы оборудована внешняя площадка с ограждением. В крыше подъёмных блоков и фронтальных коридоров подъёмной системы оборудованы люки, к которым из внутренних отсеков подъёмной системы примыкают лестницы. На участках подвижного соединения подъёмных блоков с фронтальными коридорами оборудованы дополнительные подвижно закрепленные мостики.
По меньшей мере, один подъёмный блок подъёмной системы оснащен стационарной крановой частью, оборудованной горизонтальным и вертикальным поворотными механизмами для возвратно-поступательного перемещения стрелы со стороны её опорного конца, а стрела выполнена телескопической с возможностью достижения любого места на сооружении и подъёмной системе. Телескопическая стрела состоит из двух частей, соединённых вертикальным поворотным механизмом.
Как вариант, телескопическая стрела оборудована механизмом подъёма и органом подъёма с крюком.
Так же, как вариант, на конце стрелы через вертикально-горизонтальный поворотный механизм прикреплена скоба, к которой шарнирно прикреплена платформа с ограждением. При этом платформа оборудована люком и выполнена из огнестойкого материала.
Как вариант, на платформе имеется оборудование для тушения пожаров.
Ограждение платформы оборудовано раздвижными дверями. Как вариант, на платформе или фронтальном коридоре подъёмной системы установлена съёмная крановая часть, оборудованная механизмом подъёма и органом подъёма с крюком.
Так же, как вариант, к платформе или фронтальному коридору подъёмной системы подвешен съёмный моечный агрегат для механизированной мойки внешних плоскостей сооружения, который оборудован, по меньшей мере, щётками и отверстиями для разбрызгивания жидкости и воздушной сушки.
Так же, как вариант, платформа или фронтальный коридор подъёмной системы оборудованы съёмным манипулятором. При этом манипулятор выполнен, по меньшей мере, в виде закрепленной опоры, к которой прикреплен первый конец стрелы манипулятора, выполненной с возможностью перемещения второго конца стрелы относительно первого конца стрелы.
Как вариант, на втором конце стрелы манипулятора расположен, по меньшей мере, крепежный соединительный элемент.
Манипулятор выполнен с возможностью перемещения второго конца стрелы манипулятора внутрь сооружения.
На фронтальных и/или боковых плоскостях подъёмных блоков и фронтального коридора оборудованы дополнительные герметично закрывающиеся двери. При этом герметично закрывающиеся двери и внешние плоскости подъёмной системы оборудованы термостойкими окнами.
Все подъёмные блоки подъёмной системы снабжены предохранительным тормозом, выполненным с обеспечением замедления или остановки системы при аварии.
Указанный технический результат так же достигается тем, что подъёмная система для обслуживания высотных сооружений, дополнительно содержащая металлический каркас, с рядом горизонтальных балок, к которым крепится рельс, при этом металлический каркас смонтирован внутри конструкции высотного сооружения и представляет собой прямоугольные фермы установленные одна под другой в вертикальном направлении между горизонтальными перекрытиями сооружения.
Для этого прямоугольные фермы металлического каркаса жестко соединены между собой в вертикальном направлении, образуя единый стояк, при этом места соединений проходят через отверстия в перекрытиях сооружения.
Внутри единого стояка или рядом с ним расположен, по меньшей мере, один из несущих элементов конструкции сооружения.
Единый стояк металлического каркаса своей нижней частью установлен и закреплен, на бетонном фундаменте сооружения.
Единый стояк металлического каркаса соединен на каждом уровне сооружения с монтажными скобами металлических поясов, которые обтягивают несущие элементы конструкции сооружения. При этом единый стояк металлического каркаса соединен с монтажными скобами посредством демпферных стяжек.
Рельс установлен на плоскости единого стояка металлического каркаса в продольном металлическом кожухе, который расположен внутри внешнего контура сооружения. При этом продольный металлический кожух составляет одно целое с внешней плоскостью сооружения, а его проём с находящимся в нём рельсом закрывается вертикальным рядом раздвижных панелей, декорированных под внешнее покрытие фасада сооружения.
Отверстия, выполненные в горизонтальных перекрытиях сооружения для единого стояка металлического каркаса, заполнены герметичным эластичным термостойким материалом.
В несущих элементах единого стояка металлического каркаса по всей площади их горизонтального сечения и через равные вертикальные промежутки выполнены термокомпенсационные вставки.
В свою очередь, в рельсе и продольном металлическом кожухе по всей площади их горизонтального сечения и через равные вертикальные промежутки также выполнены термокомпенсационные вставки.
Единый стояк металлического каркаса по всему своему внешнему периметру оборудован стенами, выполненными из прочного герметичного термостойкого материала, образуя при этом отдельные секции на каждом уровне сооружения. Отдельные секции связаны друг с другом лестницами и герметично закрывающимися межэтажными термостойкими люками. Также отдельные секции на каждом уровне сооружения снабжены дверными проемами, оборудованными герметично закрывающимися дверями с термостойкими окнами.
Указанный технический результат так же достигается тем, что подъёмная система для обслуживания высотных сооружений, содержащая смонтированные на поверхности сооружения вертикально расположенные рельсы, по меньшей мере, один подъемный блок для каждого рельса, снабженный средством прикрепления его к рельсу и средством перемещения относительно рельса, отличающаяся тем, что рельсы расположены дистантно относительно друг друга вдоль внешней поверхности сооружения, при этом отдельные подъемные блоки, установленные на каждом рельсе связаны между собой, по меньшей мере, одной фермной секцией, и образуют единую подъёмную систему, которая перемещается по длине рельсов, внутренняя плоскость фермной секции повторяет форму поверхности сооружения, при чем фермная секция содержит, по меньшей мере, одну грузовую площадку для людей и/или оборудования, разделённую направляющими роликами на прямоугольные ячейки, каждая из которых содержит отдельные поддоны, которые установлены на ведущие колёса, оборудованные в грузовой площадке фермной секции.
При этом подъемные блоки шарнирно соединены с фермной секцией, за счёт поворотных соединительных узлов.
Как вариант, отдельный поворотный соединительный узел одним своим окончанием закреплён на одной из боковых плоскостей подъемного блока, а другим своим окончанием закреплён на одной из торцевых плоскостей фермной секции.
Как вариант, отдельный поворотный соединительный узел одним своим окончанием закреплён на нижней плоскости подъемного блока, а другим своим окончанием закреплён на верхней плоскости фермной секции. ю Как вариант, отдельный поворотный соединительный узел одним своим окончанием закреплён на верхней плоскости подъемного блока, а другим своим окончанием закреплён на нижней плоскости фермной секции.
Как вариант, отдельный поворотный соединительный узел одним своим окончанием закреплён на фронтальной плоскости подъемного блока, а другим своим окончанием закреплён на одной из боковых плоскостей фермной секции, при этом каждая из двух противоположных боковых плоскостей фермной секции имеет соединение с двумя подъёмными блоками.
В плоскости фермной секции имеются сквозные проёмы для размещения порожних поддонов, при этом прямоугольные ячейки, образованные сквозными проёмами идентичны прямоугольным ячейкам грузовой площадки фермной секции, и оборудованы ведущими колёсами и направляющими роликами для перемещения порожних поддонов.
Вертикально расположенные рельсы смонтированы на плоскостях вертикальных стояков металлического каркаса, который является частью многоэтажного сооружения.
Как вариант, в каждом вертикальном стояке металлического каркаса выполнен вертикальный проём, на трёх плоскостях которого смонтированы, по меньшей мере, три рельса, которые взаимодействуют со средствами прикрепления подъёмного блока к рельсу и перемещения относительно рельса, расположенными, по меньшей мере, на трёх вертикальных плоскостях подъёмного блока.
Каждая из прямоугольных ячеек грузовой площадки фермной секции имеет общие с другими прямоугольными ячейками своего уровня фермной секции плоскость пола горизонтального перекрытия, а также, по меньшей мере, потолочную плоскость горизонтального перекрытия и вертикальные элементы конструкции. При этом вертикальные элементы конструкции жестко соединены с плоскостью пола и потолочной плоскостью горизонтальных перекрытий в единую конструкцию фермной секции.
В нижней части вертикальных элементов конструкции имеются проемы, в которых установлены направляющие ролики. Поддоны выполнены в виде прямоугольных плоских металлических платформ, на верхней поверхности которых выполнены направляющие пазы для колёс транспортных средств. При этом направляющие пазы для колёс транспортных средств выполнены со скошенными бортиками, наклонными и горизонтальными площадками, а внешняя поверхность поддона имеет рифлёное покрытие.
Подъёмная система дополнительно снабжена, по меньшей мере, одной транзитной площадкой, которая связана с дорожной сетью населённого пункта.
Транзитная площадка разделена металлическими бордюрами на прямоугольные ячейки, при этом габаритные размеры прямоугольных ячеек транзитной площадки являются идентичными габаритным размерам прямоугольных ячеек грузовой площадки фермной секции, а местоположение групп прямоугольных ячеек позиционировано так, что одни из сторон их внешних периметров вплотную граничат между собой, а оси симметрии отдельных ячеек каждой из групп совпадают.
В металлических бордюрах прямоугольных ячеек транзитной площадки оборудованы направляющие ролики для взаимодействия с поддонами, которые установлены на ведущие колёса, оборудованные в прямоугольных ячейках транзитной площадки.
В плоскости транзитной площадки выполнена шахта с амортизационными элементами.
На плоскости транзитной площадки перед каждым поддоном, который установлен на прямоугольной ячейке транзитной площадки и/или на прямоугольной ячейке грузовой площадки фермной секции выполнены автоматические шлагбаумы.
В вертикальных стояках металлического каркаса выполнены лестничные пролёты и/или пассажирские лифты.
Подъёмная система дополнительно содержит у глухой стены многоэтажного сооружения разборную многоэтажную конструкцию. Вертикально расположенные рельсы смонтированы на внешних плоскостях вертикальных стояков металлического каркаса, являющихся частью разборной многоэтажной конструкции.
На каждом уровне разборной многоэтажной конструкции, предназначенной для многоуровневого гаражного комплекса, оборудуется ровная горизонтальная транспортно-накопительная площадка, которая, по меньшей мере, одной из своих сторон взаимодействует, по меньшей мере, с одной подъёмной системой.
Транспортно-накопительная площадка разборной многоэтажной конструкции имеет полезную площадь, достаточную для размещения, по меньшей мере, одного горизонтального ряда прямоугольных ячеек, предназначенных для размещения автомобильных единиц или поддонов с автомобильными единицами. При этом прямоугольные ячейки транспортно- накопительной площадки разборной многоэтажной конструкции разделены между собой горизонтальными линиями направляющих роликов.
Также каждая из прямоугольных ячеек транспортно-накопительной площадки имеет общие с другими прямоугольными ячейками своего уровня разборной многоэтажной конструкции плоскость пола и потолочную плоскость горизонтальных перекрытий, а также, по меньшей мере, вертикальные элементы конструкции. При таком исполнении, часть направляющих роликов транспортно-накопительной площадки разборной многоэтажной конструкции установлены в проемах в нижней части смежных вертикальных элементов конструкции.
Каждая прямоугольная ячейка транспортно-накопительной площадки разборной многоэтажной конструкции, содержит отдельные поддоны, которые взаимодействуют с направляющими роликами и установлены на ведущие колёса, оборудованные в плоскости пола горизонтального перекрытия транспортно-накопительной площадки разборной многоэтажной конструкции.
Габаритные размеры прямоугольных ячеек транспортно-накопительной площадки разборной многоэтажной конструкции являются идентичными габаритным размерам прямоугольных ячеек грузовой площадки фермной секции подъёмной системы, а местоположение групп прямоугольных ячеек позиционировано так, что одни из сторон их внешних периметров вплотную граничат между собой, а оси симметрии отдельных ячеек каждой из групп совпадают.
Транспортно-накопительная площадка многоэтажного сооружения имеет полезную площадь, достаточную для размещения, по меньшей мере, двух горизонтальных рядов прямоугольных ячеек, предназначенных для размещения автомобильных единиц или поддонов с автомобильными единицами. При этом прямоугольные ячейки транспортно-накопительной площадки многоэтажного сооружения разделены между собой горизонтальными линиями направляющих роликов.
Также каждая из прямоугольных ячеек транспортно-накопительной площадки имеет общие с другими прямоугольными ячейками своего уровня многоэтажного сооружения плоскость пола и потолочную плоскость горизонтальных перекрытий, а также, по меньшей мере, вертикальные элементы конструкции. При таком исполнении, в нижней части смежных вертикальных элементов конструкции транспортно-накопительной площадки многоэтажного сооружения имеются проемы, в которых установлены направляющие ролики.
Каждая прямоугольная ячейка транспортно-накопительной площадки многоэтажного сооружения, содержит отдельные поддоны, которые взаимодействуют с направляющими роликами и установлены на ведущие колёса, оборудованные в плоскости пола горизонтального перекрытия транспортно-накопительной площадки многоэтажного сооружения.
Система дополнительно содержит, по меньшей мере, на двух внешних плоскостях сооружения, по меньшей мере, две подъёмные системы, из которых одна подъёмная система поднимает автомобильные единицы с въездной транзитной площадки на транспортно-накопительные площадки многоуровневого гаражного комплекса, а вторая подъёмная система опускает автомобильные единицы с транспортно-накопительных площадок многоуровневого гаражного комплекса на выездную транзитную площадку.
Система дополнительно содержит транспортировочную систему, обеспечивающую возможность ротации порожних поддонов за пределами транспортно-накопительных площадок многоэтажного сооружения, и состоящую из последовательно установленных друг за другом прямоугольных ячеек, при этом транспортировочная система соединяет между собой въездную и выездную транзитные площадки многоуровневого гаражного комплекса.
Прямоугольные ячейки транспортировочной системы оборудованы направляющими роликами. При этом каждая прямоугольная ячейка транспортировочной системы, содержит отдельные порожние поддоны, которые взаимодействуют с направляющими роликами и установлены на ведущие колёса, оборудованные в плоскости пола горизонтального перекрытия транспортировочной системы.
Габаритные размеры прямоугольных ячеек транспортировочной системы являются идентичными габаритным размерам прямоугольных ячеек въездной и выездной транзитных площадок, а местоположение групп прямоугольных ячеек позиционировано так, что одни из сторон их внешних периметров вплотную граничат между собой, а оси симметрии отдельных ячеек каждой из групп совпадают.
Транспортировочная система оснащена автоматическим оборудованием для мойки и сушки порожних поддонов и крановым оборудованием для погрузки и выгрузки порожних поддонов.
Габаритные размеры прямоугольных ячеек грузовой площадки и сквозных проемов фермной секции, транзитной площадки, транспортно- накошгrельной площадки разборной многоэтажной конструкции, транспортно-накопительной площадки многоэтажного сооружения и транспортировочной системы являются идентичными.
При этом соотношение ширины и длины каждой отдельной прямоугольной ячейки грузовой площадки и сквозных проемов фермной секции, транзитной площадки, транспортно-накопительной площадки разборной многоэтажной конструкции, транспортно-накопительной площадки многоэтажного сооружения и транспортировочной системы составляет, по меньшей мере, 1 :2.
В таком исполнении площадь каждой прямоугольной ячейки грузовой площадки и сквозных проемов фермной секции, транзитной площадки, транспортно-накопительной площадки разборной многоэтажной конструкции, транспортно-накопительной площадки многоэтажного сооружения и транспортировочной системы состоит из двух квадратных участков.
Ведущие колёса грузовой площадки и сквозных проемов фермной секции, транзитной площадки, транспортно-накопительной площадки разборной многоэтажной конструкции, транспортно-накопительной площадки многоэтажного сооружения и транспортировочной системы оборудованы в каждом квадратном участке прямоугольных ячеек.
Количество ведущих колёс грузовой площадки и сквозных проемов фермной секции, транзитной площадки, транспортно-накопительной площадки разборной многоэтажной конструкции, транспортно-накопительной площадки многоэтажного сооружения и транспортировочной системы в каждом квадратном участке прямоугольных ячеек составляет, по меньшей мере, четыре. При этом они размещены, по меньшей мере, попарно на осях симметрии, по меньшей мере, каждой из сторон квадратного участка.
Как вариант, ведущие колёса грузовой площадки и сквозных проемов фермной секции, транзитной площадки, транспортно-накопительной площадки разборной многоэтажной конструкции, транспортно-накопительной площадки многоэтажного сооружения и транспортировочной системы, оборудованные в каждом квадратном участке прямоугольных ячеек, позиционированы так, что у одной пары ведущих колёс оси симметрии совпадают, а у другой пары ведущих колёс оси симметрии проходят параллельно оси симметрии первой пары и на одинаковом расстоянии от неё.
При этом ведущие колёса грузовой площадки и сквозных проемов фермной секции, транзитной площадки, транспортно-накопительной площадки, и транспортировочной системы соединены с двигательными установками, которые приводят их в движение.
В дополнении к этому ведущие колёса грузовой площадки и сквозных проемов фермной секции, транзитной площадки, транспортно-накопительной площадки и транспортировочной системы оснащены шинами с выполненными на их рабочих поверхностях протекторами.
По периметру каждой прямоугольной ячейки грузовой площадки и сквозных проемов фермной секции, транзитной площадки, транспортно- накопительной площадки и транспортировочной системы установлены направляющие ролики.
При этом количество направляющих роликов каждой отдельной прямоугольной ячейки грузовой площадки и сквозных проемов фермной секции, транзитной площадки, транспортно-накопительной площадки и транспортировочной системы составляет, по меньшей мере, двенадцать, при этом четыре из них расположены в углах прямоугольной ячейки, шесть расположены на её длинных сторонах, а два расположены на коротких сторонах, при этом центры симметрии всех двенадцати направляющих роликов расположены на линии периметра прямоугольной ячейки и равноудалены друг от друга.
Каждый направляющий ролик выполнен в виде штыря с закрепленными на нем по средством круглого стержня нижней и верхней круглыми площадками, между которыми установлены, по меньшей мере, две оси с шинами, образующие роликовые элементы, при этом направляющий ролик неподвижно установлен на поверхности прямоугольной ячейки. Шины роликовых элементов содержат на своих рабочих поверхностях протекторы. Верхняя круглая площадка направляющих роликов имеет сферообразную верхнюю поверхность, при этом внешние плоскости шин роликовых элементов не выходят за габариты диаметра верхней круглой площадки.
Часть направляющих роликов установлена с возможностью вертикального возвратно-поступательного движения. Как вариант, часть направляющих роликов снабжена выступающими опорными частями для удержания поддона. При таком исполнении, выступающие опорные части направляющих роликов снабжены эластичными прокладками.
Как вариант, ведущие колёса грузовой площадки и сквозных проемов фермной секции, транзитной площадки, транспортно-накопительной площадки и транспортировочной системы неподвижно закреплены на поворотных каретках в каждом квадратном участке прямоугольных ячеек, причем поворотные каретки установлены в пазах с возможностью возвратно- поступательного движения в вертикальном направлении.
Как вариант, ведущие колёса грузовой площадки и сквозных проемов фермной секции, транзитной площадки, транспортно-накопительной площадки и транспортировочной системы неподвижно закреплены на поворотных каретках в каждом квадратном участке прямоугольных ячеек, при этом прямоугольные ячейки снабжены выдвижными опорными элементами, установленными за контуром поворотных кареток. При таком исполнении, количество выдвижных опорных элементов составляет, по меньшей мере, четыре, при этом они расположены так, чтобы в выдвинутом положении каждый отдельный выдвижной опорный элемент мог взаимодействовать, по меньшей мере, с угловым участком нижней плоскости поддонов. При этом верхний торец каждого выдвижного опорного элемента снабжен эластичной прокладкой.
Как вариант, ведущие колеса, установлены в углах каждого квадратного участка прямоугольных ячеек попарно, с возможностью возвратно- поступательного движения в вертикальном направлении, при чем оси вращения ведущих колес в каждой паре взаимно перпендикулярны друг Другу.
При таком исполнении, ведущие колеса, установленные в углах каждого квадратного участка прямоугольных ячеек попарно, своей рабочей поверхностью взаимодействуют с направляющими пазами нижней плоскости поддона. При этом направляющие пазы нижней плоскости поддона выполнены со скошенными бортиками.
Указанные признаки являются существенными и взаимосвязаны между собой с образованием устойчивой совокупности существенных признаков, достаточной для получения требуемого технического результата.
Отличительные особенности заявленной системы не были обнаружены при поиске известных устройств аналогичного назначения, что свидетельствует о том, что данное техническое решение соответствует условиям патентоспособности.
Краткое описание чертежей
Настоящее изобретение поясняется конкретными примерами, которые, однако, не являются единственно возможными, но наглядно демонстрируют возможность достижения приведенной совокупностью признаков требуемого технического результата.
На фиг. 1 - вид сверху на поперечный разрез Н-образного рельса и ходовую часть подъемного блока; фиг. 2 - вид сзади на ходовую часть подъёмного блока; фиг. 3 - фронтальный вид на высотное сооружение, оборудованное несколькими подъемными системами (на примере высотного комплекса «Фeдepaция» в г. Москве); фиг. 4 - фронтальный вид одного из вариантов подъёмной системы; фиг. 5 - вид сверху на один из вариантов подъёмного блока, закрепленного на сооружении; фиг. 6 - вид сбоку на один из вариантов подъёмного блока, закрепленного на сооружении; фиг. 7 - вид сверху на один из вариантов подъёмного блока, закрепленного на сооружении; фиг. 8 - вид сбоку на один из вариантов подъёмного блока, закрепленного на сооружении; фиг. 9 - фронтальный вид на один из вариантов подъёмного блока; фиг. 10 - вид сверху на один из вариантов подъёмной системы, установленной на двух рядом стоящих сооружениях; фиг. 11 - вид сбоку на съёмный моечный агрегат; фиг. 12 - вид сбоку на съёмный манипулятор; фиг. 13 - фронтальный вид на один из вариантов подъёмной системы, оборудованной на многоэтажной конструкции (на примере, многоэтажного гаража для легковых автомобилей); фиг. 14 - изометрический вид на один из вариантов подъёмной системы; фиг. 15 - фронтальный вид на один из вариантов подъёмной системы, оборудованной на многоэтажной конструкции (на примере, многоэтажного автобусного парка); фиг. 16 - изометрический вид на один из вариантов подъёмной системы; фиг. 17 - вид сверху на один из вариантов подъёмной системы; фиг. 18 - вид сверху на один из вариантов прямоугольной ячейки; фиг. 19 - фронтальный вид на фрагмент одного из вариантов подъёмной системы, расположенной на уровне немеханизированной транзитной площадки; фиг. 20 - вид сбоку на фрагмент одного из вариантов подъёмной системы, расположенной на уровне немеханизированной транзитной площадки; фиг. 21 - вид сверху на один из вариантов подъёмного блока, установленного на трёх Н-образных рельсах в вертикальном проёме стояка металлического каркаса; фиг. 22 - вид сверху на один из вариантов подъёмной системы многоэтажной конструкции, смонтированной у глухой стены (брандмауэра) сооружения (на примере, многоэтажного гаража для легковых автомобилей с немеханизированной транзитной площадкой); фиг. 23 - вид сверху на один из вариантов многоэтажного гаража для легковых автомобилей с немеханизированными транзитными площадками; фиг. 24 - вид сверху на один из вариантов подъёмной системы многоэтажной конструкции, смонтированной у глухой стены (брандмауэра) сооружения (на примере, многоэтажного гаража для легковых автомобилей с механизированной транзитной площадкой); фиг. 25 - вид сверху на один из вариантов многоэтажного гаража для легковых автомобилей с механизированными транзитными площадками); фиг. 26 - вид с боку и сверху на один из вариантов направляющего ролика; фиг. 27 - вид с боку и сверху на один из вариантов направляющего ролика; фиг. 28 - фронтальный вид на один из вариантов прямоугольной ячейки и поддона с автомобильной единицей; фиг. 29 - вид сбоку на один из вариантов прямоугольной ячейки и поддона с автомобильной единицей; фиг. 30 - вид сверху на один из вариантов прямоугольной ячейки; фиг. 31 - вид сверху на один из вариантов прямоугольной ячейки; фиг. 32 - вид сверху на один из вариантов прямоугольной ячейки; фиг. 33 - вид сверху на один из вариантов прямоугольной ячейки; фиг. 34 - вид сверху на один из вариантов прямоугольной ячейки; фиг. 35 - вид снизу на один из вариантов поддона.
Варианты осуществления изобретения
Настоящее изобретение поясняется конкретными примерами, рассматриваемыми ниже.
Как показано на фигуре 1 и фигуре 2 подъемные устройства в виде подъёмных блоков 1 имеют полностью идентичную друг с другом ходовую часть с опорными колёсами 2 и ведущими зубчатыми колёсами 3. Ведущие зубчатые колёса 3 приводятся в движение двигательными установками 4, расположенными внутри корпусов подъемных блоков 1. С помощью своей ходовой части подъемные блоки 1 имеют возможность перемещения по H- образным рельсам 5, оборудованным на внешних плоскостях высотного сооружения 6. Такая возможность обеспечивается за счёт взаимодействия опорных колёс 2 и ведущих зубчатых колёс 3, соответственно, с направляющими пазами 7 и с реечными направляющими 8 Н-образного рельса 5. Для усиления такого взаимодействия опорные колёса 2 установлены в разных плоскостях, а ведущие зубчатые колёса 3 расположены в направляющих пазах 9 Н-образного рельса 5.
Высотное сооружение 6 имеет на своей внешней поверхности несколько линий Н-образного рельса 5, постоянно установленных по всей высоте данного объекта. При этом рельсы смонтированы на внешней поверхности сооружения вертикально и дистантно относительно друг друга в закруглённом направлении вдоль внешней поверхности этого сооружения (фигура 3).
На каждой вертикальной линии Н-образного рельса 5 постоянно установлены отдельные подъемные блоки 1, подвижно соединённые друг с другом фермной секцией 10, повторяющей своей внутренней плоскостью закруглённую форму фасада сооружения 6 для образования единой внешней подъёмной системы с возможностью её перемещения по длине Н-образных рельсов 5 (фигура 4). Данная система снабжена средствами регулирования скорости перемещения подъемных блоков 1 для обеспечения их совместного синхронного движения.
При этом подъемные блоки 1 подвижно соединены с фермной секцией 10 за счёт горизонтально-поворотных платформ 11 и вертикально-поворотных соединений 12, оборудованных в корпусах этих подъёмных блоков (фигура 4).
На фермной секции 10 установлен фронтальный коридор 13, который имеет вытянутую прямоугольную форму своего корпуса с двумя боковыми стенками, полом и крышей (фигура 4).
Подъёмные блоки 1 и фермная секция 10 единой внешней подъёмной системы выполнены с дверями 14 и люками 15 для сообщения с дверями, люками или окнами сооружения и/или данных систем между собой (фигуры 5, 6, 7 и 8).
Для обеспечения возможности перемещения людей и переноса оборудования по всей длине внутреннего объёма данной единой внешней подъёмной системы, в боковых плоскостях внутренних отсеков 16 подъемных блоков 1 имеются раздвижные двери 17. Также для этой цели в зоне подвижного соединения подъемных блоков 1 с фронтальными коридорами 13 оборудованы подвижно закрепленные металлические мостики 18 и эластичные гофрированные кожухи «гapмoшкa» 19 (фигура 9).
Для обеспечения возможности работы персонала на верхних внешних плоскостях данной подъёмной системы, на крыше его подъёмных блоков 1 и фронтальных коридоров 13 оборудована внешняя площадка 20 с ограждением 21 (фигуры 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10).
Для обеспечения возможности перехода людей и переноса оборудования из внутреннего объёма данной подъёмной системы на внешнюю площадку 20 и обратно, в крыше фронтального коридора 13 оборудованы люки 15, к которым из внутреннего объёма коридоров примыкают лестницы 22 (фигуры 4, и 7).
Для обеспечения техники безопасности при перемещении людей по внешней площадке 20, на участках подвижного соединения подъёмных блоков 1 с фронтальным коридором 13 также оборудованы дополнительные подвижно закрепленные металлические мостики 18 и эластичные секции 23 ограждения 21 (фигуры 4, 5, 7 и 9).
Также верхние плоскости подъёмных блоков 1 могут быть оборудованы стационарными крановыми частями. Крановые части выполнены с горизонтальными и вертикальными поворотными механизмами (24 и 25) для возвратно- поступательного перемещения стрелы 26 со стороны её опорного конца, а стрела выполнена телескопической с возможностью достижения любого места на сооружении и подъёмной системе, а также над ними. При этом телескопическая стрела 26 состоит из двух частей, соединённых вертикальным поворотным механизмом 27 (фигуры 4 и 10).
Как вариант, телескопическая стрела 26 может быть оборудована механизмом подъёма и органом подъёма с крюком.
Как вариант, на конце стрелы 26 через вертикально-горизонтальный поворотный механизм 28 прикреплена скоба 29. К данной скобе шарнирно прикреплена платформа 30 с ограждением 31 и люком 32. Платформу 30 целесообразно выполнить из огнестойкого материала и разместить на ней брандспойт 33 для тушения пожаров (фигура 4). Ограждение платформы оборудовано раздвижными дверями 34 (фигура 4). На данной платформе (или фронтальном коридоре 13) может оборудоваться небольшая по размерам съёмная крановая часть 35, оборудованная механизмом подъёма 36 и органом подъёма 37 с крюком 38 (фигура 4). Также к платформе 30 (или фронтальному коридору 13) может подвешиваться съёмный моечный агрегат 39 для механизированной мойки внешних плоскостей сооружения 6. Данный агрегат может быть оборудован щётками 40 и отверстиями 41 для разбрызгивания жидкости и воздушной сушки (фигура 11).
Как вариант, платформа 30 (или фронтальный коридор 13), могут быть оборудованы съёмным манипулятором 42. Манипулятор 42 может быть выполнен в виде закрепленной на подъемной части поворотной опоры 43, к которой подвижно прикреплен первый конец стрелы 44 манипулятора, выполненной с возможностью перемещения второго конца стрелы относительно первого конца стрелы. На втором конце стрелы манипулятора расположен крепежный соединительный элемент 45. При этом манипулятор выполнен с возможностью перемещения второго конца стрелы манипулятора внутрь сооружения (фигура 12).
С целью обеспечения сообщения между внутренними отсеками единой подъёмной системы и внешним пространством (например, при нахождении системы на первом этаже сооружения), на фронтальных и/или боковых плоскостях подъёмных блоков 1 и фронтального коридора 13 оборудованы дополнительные герметично закрывающиеся двери 46. Эти двери, также как и внешние плоскости единой подъёмной системы оборудованы термостойкими окнами 47 (фигуры 4, 5, 7 и 9).
Элементы конструкции единой подъёмной системы оснащены, по меньшей мере, прожекторами, видеокамерами, громкоговорителями, радиопереговорными устройствами, навигационным оборудованием, датчиками определения температуры, дистанции, загрязнения воздуха, ветровых и весовых нагрузок. Данные элементы конструкции также оборудованы, по меньшей мере, отсеками для хранения огнетушащей пены и других технологических жидкостей, терминалами для подсоединения трубопроводов, терминалами для подключения электрических кабелей и отсеками для хранения вспомогательного оборудования. Функциональные отсеки единой подъёмной системы имеют, по меньшей мере, прочное герметичное термостойкое внешнее покрытие, внутреннее освещение, систему очистки и кондиционирования воздуха, кислородные маски, набор медикаментов для оказания экстренной медицинской помощи, противопожарное и другое техническое оборудование (в зависимости от комплектации).
Все подъёмные блоки 1 подъёмной системы снабжены предохранительным тормозом, выполненным с обеспечением замедления или остановки системы при аварии.
Подъёмная система управляется персоналом, как изнутри - с помощью пульта управления 48, расположенного в одном из её отсеков, так и снаружи - с помощью пульта дистанционного управления (фигура 9).
Вышеописанная подъёмная система может использоваться в качестве подъёмной системы для обслуживания, по меньшей мере, двух рядом стоящих высотных сооружений. Для этого, по меньшей мере, на двух противоположных внешних фасадных поверхностях этих сооружений монтируется, по меньшей мере, по одному Н-образному рельсу 5. На каждом из этих Н-образных рельсов, постоянно установлены отдельные подъемные блоки 1, подвижно соединённые друг с другом фермной секцией 10 с установленным на ней фронтальным коридором 13 (фигура 10).
Рассмотрим возможность оборудования Н-образных рельсов 5 единой подъёмной системы на высотных сооружениях, несущие конструкционные элементы которых расположены внутри периметра сооружения на значительном удалении (1-4 метра и более) от его внешних фасадных плоскостей. В этом случае, некоторые несущие элементы 49 конструкции сооружения на каждом уровне (этаже) сооружения 6 обтянуты металлическими поясами 50. Каждый из данных металлических поясов через свои монтажные скобы 51 и демпферные стяжки 52 соединён с единым стояком металлического каркаса 53, проходящим сквозь все уровни (этажи) сооружения через отверстия 54 и торцовые проёмы 55, выполненные в горизонтальных перекрытиях 56 этого сооружения.
Надо отметить, что площадь горизонтального сечения единого стояка металлического каркаса 53 может быть относительно небольшой — не более площади сечения вертикальной фермы среднего по высоте и грузоподъёмности башенного крана, т.е. не более 2 X 2 м (6,5 X 6,5 футов) (фигуры 5 и 6).
Однако в варианте, при котором обеспечивается возможность оборудования в межэтажных отрезках этого стояка зон безопасного укрытия и эвакуации людей (например, в случае пожара), единый стояк металлического каркаса 53 может быть выполнен таких размеров, чтобы площадь его горизонтального сечения была достаточной для размещения необходимого числа эвакуируемых людей (например, 3 м X 6 м (9,8 X 19,7 футов)) (фигуры 7 и 8).
Причём, как в первом, так и во втором варианте исполнения единого стояка металлического каркаса 53, несущие элементы конструкции 49 сооружения могут находиться, как внутри площади горизонтального сечения такого стояка, так и рядом с ней.
Независимо от площади своего горизонтального сечения, единый стояк металлического каркаса 53 своей нижней частью установлен и закреплен, по меньшей мере, на бетонном фундаменте сооружения.
Несущие элементы 49 конструкции сооружения, расположенные, как внутри площади горизонтального сечения единого стояка металлического каркаса 53, так и рядом с ним, соединены через монтажные скобы 51 с конструкционными элементами 57 этой фермы (фигуры 5, 6, 7 и 8).
При конусообразном строении несущих элементов 49 конструкции сооружения, расположенных рядом с единым стояком металлического каркаса 53, несущие элементы 58 последнего остаются в вертикальном положении. При этом постепенное изменение расстояния между их соединяемыми плоскостями компенсируется за счёт аналогичного постепенного изменения ширины каждой отдельной монтажной скобы 51 на каждом уровне (этаже) сооружения 6 (фигуры 5, 6 и 10).
При конусообразном строении несущих элементов 49 конструкции сооружения, расположенных внутри площади горизонтального сечения единого стояка металлического каркаса 53, несущие элементы 58 последнего остаются в вертикальном положении. При этом постепенное изменение расстояния между их соединяемыми плоскостями компенсируется за счёт аналогичного постепенного изменения местоположения каждого отдельного конструкционного элемента 57 на каждом уровне (этаже) сооружения 6 (фигуры 7 и 8).
Каждая внешняя фасадная плоскость сооружения 6 в зависимости от своей ширины оборудована как одной, так и несколькими стояками металлического каркаса 53. Фронтальные плоскости каждого установленного стояка оборудуются вертикальным рядом горизонтальных балок 59, к которым по всей высоте фермы прикрепляется Н-образный рельс 5 (фигуры
5, 6, 7 и 8).
При конусообразном, закруглённом или волнообразном строении контура фасадной плоскости сооружения 6, постепенное изменение расстояния между фронтальной плоскостью единого стояка металлического каркаса 53 и Н-образным рельсом 5 компенсируется за счёт аналогичного постепенного изменения ширины или местоположения каждой отдельной горизонтальной балки 59 на каждом уровне (этаже) сооружения 6 (фигуры 5,
6, 7 и 8).
Н-образный рельс 5 установлен на фасадной плоскости единого стояка металлического каркаса 53 в продольном металлическом кожухе 60 и не нарушает внешний контур сооружения 6. Данный кожух составляет одно целое с внешней фасадной плоскостью сооружения 6, а его проём с находящимся в нём Н-образным рельсом 5 закрывается вертикальным рядом раздвижных панелей 61, декорированных под фасад сооружения 6 (например, если фасад выполнен из армированного зеркального стекла-триплекса, то и панели выполнены из аналогичного по внешнему виду стекла) (фигуры 5, 6 и
7).
При варианте оборудования единого стояка металлического каркаса 53 в качестве зоны безопасного укрытия и эвакуации людей (например, в случае пожара), этот стояк на каждом уровне (этаже) сооружения 6 может иметь увеличение площади своего горизонтального сечения за счёт дополнительных пристроек 62 (фигуры 7 и 10).
На фасадной плоскости единого стояка металлического каркаса 53 (или его пристройки 62), а также в других местах фасада сооружения 6, где нет такого стояка, и на каждом его высотном уровне (этаже) располагаются эвакуационные выходы 63, оборудованные герметично закрывающимися дверями 64 с термостойкими окнами 47. Эти эвакуационные выходы 63 сооружения 6 взаимодействуют с тамбурами 65 подъемных блоков 1 или фронтальных коридоров 13 единой подъёмной системы и/или других подъёмных средств, выполненными из твёрдого эластичного материала (фигуры 5 и 7).
При этом эвакуационный выход 63 сооружения 6 составляет одно целое с внешней фасадной плоскостью данного сооружения, а проём эвакуационного выхода с находящейся в нём дверью 64 закрывается вертикальным рядом раздвижных панелей 61, декорированных под внешнее покрытие фасада сооружения 6 (фигуры 5 и 7).
Для обеспечения противопожарной техники безопасности все отверстия 54 и торцовые проёмы 55, выполненные, по меньшей мере, в горизонтальных перекрытиях 56 сооружения 6 для единого стояка металлического каркаса 53 и Н-образного рельса 5, заполнены герметичным эластичным термостойким материалом 66 (фигуры 5, 6, 7 и 8).
Для обеспечения защиты от термического воздействия (например, в случае пожара) в несущих элементах 58 конструкции единого стояка металлического каркаса 53 по всей площади их горизонтального сечения и через равные вертикальные промежутки выполнены термокомпенсационные вставки 67 (фигуры 6 и 8). Таюке по этой причине в Н-образном рельсе 5 и продольном металлическом кожухе 60 по всей площади их горизонтального сечения и через равные вертикальные промежутки выполнены аналогичные термокомпенсационные вставки 67 (фигуры 6 и 8).
Также по этой причине все элементы конструкции единого стояка металлического каркаса 53, а таюке металлических поясов 50, монтажных скоб 51, демпферных стяжек 52, горизонтальных балок 59 и продольного металлического кожуха 60 покрыты термостойким покрытием 68 (фигуры 5, 6, 7 и 8).
Как уже было сказано выше, для обеспечения возможности оборудования в межэтажных отрезках единого стояка металлического каркаса 53 зон безопасного укрытия и эвакуации людей (например, в случае пожара), данный стояк выполняется таких размеров, чтобы площадь его горизонтального сечения была достаточной для размещения необходимого числа эвакуируемых людей. Следовательно, с целью обеспечения защиты таких зон от термического воздействия (например, в случае пожара) единый стояк металлического каркаса 53 по всему своему внешнему периметру оборудован стенами, выполненными из прочного герметичного термостойкого материала 69 (фигуры 7 и 8).
При этом сформированная с помощью таких стен структура, естественным образом разделена горизонтальными перекрытиями 56 сооружения 6 на изолированные помещения, которые можно использовать, как вариант, в качестве отдельных секций безопасности 70. С целью обеспечения сообщения отдельных секций 70 между собой, данные секции связаны друг с другом лестницами 71 и герметично закрывающимися межэтажными термостойкими люками 72, а также эвакуационными межэтажными площадками 73 (фигуры 7, 8 и 10).
Для обеспечения сообщения каждой отдельной секции 70 с параллельными этажами сооружения 6, в стенах единого стояка металлического каркаса 53 каждой отдельной секции 70 выполнены дверные проемы 74, оборудованные герметично закрывающимися дверями 75 с термостойкими окнами 47 (фигуры 7 и 8).
С целью обеспечения возможности для пострадавших экстренного вызова эвакуационного подъёмного средства и переговоров со спасательными службами, каждая отдельная секция 70 имеет пульт-телефон 76. Также для обеспечения потребностей пострадавших (например, при пожаре), каждая отдельная секция 70 имеет отсек 77 для хранения, по меньшей мере, медикаментов, противогазов, воды и продуктов питания (фигуры 7 и 8).
В зоне крепления Н-образного рельса 5, как вариант, в стене сооружения 6 оборудованы трубопровод 78 и электрический кабель 79, функционирующие автономно от аналогичных сетей сооружения. К автономным трубопроводу 78 и электрическому кабелю 79 подключены терминалы 80, расположенные на фасаде сооружения 6 на расстоянии, обеспечивающем возможность доступа, по меньшей мере, к одному из терминалов с единой подъёмной системы при её положении на любом высотном уровне сооружения 6 (фигуры 5 и 7).
Благодаря трубопроводу 78 и электрическому кабелю 79, каждая отдельная секция 70 имеет, по меньшей мере, внутреннее освещение, систему очистки и кондиционирования воздуха и сантехнический узел, функционирующие автономно от аналогичных сетей сооружения 6.
Для защиты от неблагоприятных погодных факторов, в металлическом корпусе Н-образного рельса 5 оборудован нагревательный элемент, соединенный с источником автономного электропитания 79.
В мире практически не существует одинаковых высотных конусообразных зданий или сооружений, ввиду того, что каждое такое здание или сооружение имеет уникальный технический проект и архитектуру. Поэтому авторами для описания работы заявленной системы для обслуживания высотных сооружений был выбран многофункциональный офисно-рекреационный комплекс «Фeдepaция» в Москве (высота - 340 метров (1 116 футов), со шпилем 420 метров (1 378 футов)). Этот комплекс представляет собой многоуровневый подиум с двумя разновысотными башнями (85 и 57 этажей), объединёнными общей стилобатной частью (фигура 3).
Следует отметить, что при всей очевидной красоте и уникальности проекта комплекса «Фeдepaция», данное сооружение крайне не приспособлено для монтажа и функционирования выше уровня 50 - 70 метров (165 - 230 футов) известных внешних тросовых систем (балконов, люлек, кабин), предназначенных для обслуживания фасадных плоскостей. Это очевидно из внешней архитектоники двух башен комплекса. Во-первых, у них отсутствует крыша, т.к. вместо неё закруглённое продолжение фасадных витражных конструкций террас последних этажей. Во-вторых, две из трёх фасадных плоскостей каждой башни имеют закруглённое конусообразное строение. Единственное, что остаётся для возможного использования по обслуживанию фасадных плоскостей комплекса - это промышленные альпинисты, подвешенные на мягких тросах из открытых окон. Но и эта возможность достаточно призрачна, т.к. окна-витражи комплекса, как и у любого другого современного небоскрёба, не имеют подвижных стеклопакетов, т.е. они не открываются.
При этом ширина отдельного витражного стеклопакета башен комплекса составляет 2 метра (6,56 футов), а высота 3,8 метров (12,47 футов). По причине таких больших габаритных размеров, замена стеклопакетов возможна только с наружной части здания. При условии, что вес стеклопакета составляет более 300 кг (661,39 фунтов), использование для такой работы промышленных альпинистов вызывает ещё большие сомнения.
Теперь рассмотрим возможности комплекса по эвакуации людей в случае возникновения экстренной ситуации (например, пожара). По этому аспекту комплекс «Фeдepaция» имеет значительное преимущество перед другими небоскрёбами. Это преимущество заключается в наличии пяти галерей- мостов, связывающих обе башни между собой через отдельную третью башню комплекса, т.н. лифтовую «cтpeлy». Бесспорно, что данные галереи- мосты и башня - лифтовая «cтpeлa» в случае возникновения экстренной ситуации будут являться естественными и очень эффективными путями для массовой эвакуации людей.
Однако, в виду того, что между данными галереями-мостами находятся промежутки от тринадцати до двадцати трёх этажей каждой из башен, а лестничные пролёты находятся только в одном месте у обеих башен, то возможно (например, при пожаре) возникновение опасных ситуаций. Допустим в случае пожара на одном из шестидесятых этажей башни «A» автоматика остановила лифты, а огонь и дым перекрыл единственную шахту с лестничными пролётами, и тем самым эвакуация для людей из вышерасположенных этажей на галерею-мост 81 этажа стала невозможна. В этом случае, в ловушке могут оказаться несколько сот человек, не успевших покинуть шестидесятые и семидесятые этажи данной башни.
Стоит ли говорить, что при сильном пожаре таких ловушек, разбросанных по всему зданию, может быть несколько, а отрезок времени для спасения людей в таких ситуациях исчисляется всего лишь минутами.
Принимая во внимание вышесказанное, авторы предлагают свою концепцию внешней подъёмной системы для обслуживания высотных башен комплекса «Фeдepaция».
Это концептуальное предложение состоит в том, чтобы на всех шести вертикальных плоскостях башен «A» и «Б» использовать восемь отдельных подъёмных устройств. С помощью таких устройств, будет возможно обеспечить обслуживание 100% площади фасада не только этих двух основных башен комплекса, но также и третьей башни, т.н. лифтовой «cтpeлы» вместе с её пятью галереями-мостами.
При этом в зону обслуживания данных подъёмных устройств не подпадают только фасадные плоскости стилобата. Однако данные плоскости и так могут обслуживаться обычными подъёмными средствами (например, автомобильными подъёмными устройствами, с телескопическими системами малой высоты), т.к. максимальная высота стилобата всего 23 метра (75,4 футов). Восемь предложенных подъёмных устройств разделяются на четыре пары подъёмников. Устройства из каждой такой пары являются точной копией друг друга по конструкции и габаритным размерам.
Для обеспечения возможности закрепления и перемещения данных восьми подъёмников по шести внешним фасадным плоскостям башен «A» и «Б», в данных плоскостях оборудованы двенадцать вертикальных линий «H» - образных рельсов 5 - по две линии на каждую плоскость (фигура 3).
Первая пара N° 1 и 2 - это самые большие по габаритным размерам подъёмные устройства из восьми предложенных. Они установлены на конусообразных вертикальных плоскостях башни «A» (на каждой плоскости по одному устройству). Для каждого из них оборудованы по две линии «H» - образных рельсов 5, каждая из которых доходит до высоты 81 этажа данной башни. Каждый из этих двух подъёмников представляет собой единую подъёмную систему, состоящую из двух подъёмных блоков 1, шарнирно соединённых друг с другом фронтальным коридором 13, повторяющим своей внутренней плоскостью закруглённую форму фасада сооружения. Длина коридора составляет 31,6 метра (103,7 футов). Если ширина коридора будет составлять 2,5 метра (8,2 футов), то соответственно его площадь будет составлять 79 м2 (850,3 фут2), а вместимость 316 человек (вместе с внешней платформой 632 человека) (фигура 3).
На верхних плоскостях подъёмных блоков 1 установлены на поворотных опорах телескопические стрелы 26. На конце каждой стрелы через вертикально-горизонтальный поворотный механизм 28 прикреплена скоба 29, к которой шарнирно прикреплена платформа 30 с ограждением 31. Так как длина отдельной телескопической стрелы 26 в раздвинутом состоянии составляет 17,6 метров (57,74 футов), данная единая подъёмная система в состоянии обеспечить обслуживание всей ширины фасада данной плоскости башни «A» по всей её высоте, а также части закруглённой крыши этой башни.
Вторая пара - Na 3 и 4, также как и предыдущая пара подъёмников, состоит из двух подъёмных блоков 1, шарнирно соединённых друг с другом фронтальным коридором 13, повторяющим своей внутренней плоскостью зз закруглённую форму фасада сооружения. На верхних плоскостях своих подъёмных блоков 1 эта пара подъёмников также имеет телескопические стрелы 26 с платформами 30. Единственное отличие — длина коридора, которая у этих систем составляет 29 метров (95,14 футов).
Эти два подъёмника установлены на конусообразных вертикальных плоскостях башни «Б» (на каждой плоскости по одному устройству). Для каждого из них оборудованы по две линии «H» - образных рельсов 5, каждая из которых доходит до высоты 54 этажа данной башни (фигура 3).
Если ширина коридора будет составлять 2,5 метра (8,2 футов), то соответственно его площадь будет составлять 72,5 м2 (780,38 фут2), а вместимость 288 человек (вместе с внешней платформой 576 человек).
Так как длина телескопических стрел 26 этих двух единых подъёмных систем в раздвинутом состоянии составляет 17,6 метров (57,74 футов), то каждая система в состоянии обеспечить обслуживание всей ширины фасада каждой из данных конусообразных плоскостей башни «Б» по всей их высоте, а также части закруглённой крыши этой башни.
Третья пара - Ne 5 и 6, содержит все технические элементы двух предыдущих пар подъёмников, однако выполнена в виде подъёмных систем для обслуживания двух рядом стоящих сооружений. Для данной реализации на двух противоположных друг другу плоскостях башен «A» и «Б» комплекса оборудованы две пары вертикальных линий «H» - образных рельсов 5. Одна пара с одной стороны, относительно галерей-мостов, а другая пара — с другой. В каждой паре оба рельса установлены друг напротив друга - один на плоскости башни «A», другой на плоскости башни «Б». Рельсы на обеих башнях доходят до самого их верха (у башни «Б» - до 57 этажа, а у башни «A» - до 85 этажа) (фигура 3).
На этих рельсах, напротив друг друга своими фронтальными плоскостями, находятся два подъёмных блока 1, шарнирно соединённых друг с другом фронтальным коридором 13, который наподобие, расположенных по соседству галерей-мостов, соединяет обе башни комплекса. Длина этого коридора составляет 14,5 метра (47,57 футов). Если ширина коридора будет составлять 2,5 метра (8,2 футов), то соответственно его площадь будет составлять 36 м2 (387,5 фут2), а вместимость 144 человека (вместе с внешней платформой 288 человек) (фигуры 3 и 10)
Длина каждой телескопической стрелы 26 этих двух единых подъёмных систем в раздвинутом состоянии также составляет 17,6 метров (57,74 футов). Поэтому каждая система в состоянии обеспечить обслуживание всей ширины своей половины фасада, каждой из данных плоскостей (башни «Б» - по всей её высоте, а также часть её закруглённой крыши, а башни «A» - до высотного уровня 65 этажа). При этом каждая система в состоянии также «дoтягивaтьcя» и до третьей башни комплекса, т.н. лифтовой «cтpeлы», а вместе с ней и до четырёх её галерей-мостов, расположенных до высотного уровня 58 этажа.
Последняя пара подъёмников - Na 7 и 8 обслуживает недоступный для систем JVb 5 и 6 участок плоскости фасада башни «A» на высотном отрезке с 65 по 85 этаж. Каждый из этих двух подъемников представляет собой отдельный подъёмный блок 1, на верхней плоскости которого также имеется телескопическая стрела 26 с платформой 30. Данная стрела также позволяет обслуживать всю ширину половины фасада башни «A», а также «дoтягивaтьcя» до «лифтoвoй cтpeлы» и галереи-моста 81 этажа. Максимальная суммарная вместимость платформы и пассажирского отсека каждого из этих подъёмников - 32 человека.
Все восемь подъёмных устройств постоянно находятся на Н-образных рельсах, т.е. на внешней поверхности башен «A» и «Б» комплекса «Фeдepaция» и являются неотъемлемыми подвижными частями данного комплекса.
Данные подъёмники могут каждодневно использоваться в качестве наружных грузопассажирских лифтов большой вместимости, а в случае оборудования их внешних плоскостей большими окнами - в качестве развлекательного аттракциона для высотного панорамного обзора посетителями и туристами окрестностей вокруг комплекса «Фeдepaция» и видов района «Mocквa-Cити». В подъёмниках также неплохо будут смотреться панорамные террасы кафе или ресторанов. По мнению авторов, очень перспективно использовать подъёмники Ns 1 - 4 для установки и обслуживания на фасадах башен «A» и «Б» световых рекламных конструкций, особенно больших размеров - во всю ширину и высоту этих фасадов.
Также эти подъёмные системы могут каждодневно использоваться для технического и профилактического обслуживания всего сооружения. Например: для мытья стеклопакетов, их замены, строительных, монтажных и ремонтных работ, а в случае возникновения экстренной ситуации - для тушения пожаров и массовой эвакуации людей.
Когда подъёмники не эксплуатируются (с целью обеспечения возможности проведения профилактического обслуживания и защиты от погодных факторов) их опускают на крышу стилобата комплекса и закрывают чехлами.
Далее, в контексте настоящего изобретения, рассматривается подъёмная система для обслуживания, как вариант, многоуровневого гаражного комплекса, оборудованного в многоэтажном сооружении. Данная система включает в себя следующие элементы и поясняется конкретным примером, рассматриваемым ниже:
Как было уже описано выше, подъемные блоки 1 имеют полностью идентичную друг с другом ходовую часть с опорными колёсами 2 и ведущими зубчатыми колёсами 3. Ведущие зубчатые колёса 3 приводятся в движение двигательными установками 4, расположенными внутри корпусов подъемных блоков 1. С помощью своей ходовой части подъемные блоки 1 имеют возможность перемещения по Н-образным рельсам 5, оборудованным на внешних плоскостях многоэтажного сооружения 6. Такая возможность обеспечивается за счёт взаимодействия опорных колёс 2 и ведущих зубчатых колёс 3, соответственно, с направляющими пазами 7 и с реечными направляющими 8 Н-образного рельса 5. Для усиления такого взаимодействия опорные колёса 2 установлены в разных плоскостях, а ведущие зубчатые колёса 3 расположены в направляющих пазах 9 Н-образного рельса 5 (фигуры I и 2). Многоэтажное сооружение 6 имеет на своей внешней поверхности несколько линий Н-образного рельса 5, постоянно установленных по всей высоте данного объекта. При этом рельсы 5 смонтированы на внешней поверхности сооружения вертикально и дистантно относительно друг друга (фигура 13).
На каждой вертикальной линии Н-образного рельса 5 постоянно установлены отдельные подъемные блоки 1, подвижно соединённые друг с другом фермной секцией 10, повторяющей своей внутренней плоскостью форму фасада сооружения для образования единой внешней подъёмной системы с возможностью её перемещения по длине Н-образных рельсов 5 (фигура 13).
Данная система снабжена средствами регулирования скорости перемещения подъемных блоков 1 для обеспечения их совместного синхронного движения.
Все подъёмные блоки 1 подъёмной системы снабжены предохранительным тормозом, выполненным для обеспечения замедления или остановки системы при аварии.
Подъемные блоки 1 шарнирно соединены с фермной секцией 10, за счёт поворотных соединительных узлов 12 (фигуры 13).
Согласно варианту исполнения, показанному на фиг. 13 каждый отдельный поворотный соединительный узел 12 одним своим окончанием закреплён на одной из боковых плоскостей подъемного блока 1, а другим своим окончанием закреплён на одной из торцевых плоскостей фермной секции 10.
Согласно варианту исполнения, показанному на фиг. 14 и 15 каждый отдельный поворотный соединительный узел 12 одним своим окончанием закреплён на нижней плоскости подъемного блока 1, а другим своим окончанием закреплён на одном из торцовых окончаний верхней плоскости фермной секции 10.
Согласно варианту исполнения, показанному на фиг. 16 каждый отдельный поворотный соединительный узел 12 одним своим окончанием закреплён на верхней плоскости подъемного блока 1, а другим своим окончанием закреплён на одном из торцовых окончаний нижней плоскости фермной секции 10.
Согласно варианту исполнения, показанному на фиг. 17 каждый отдельный поворотный соединительный узел 12 одним своим окончанием закреплён на фронтальной плоскости подъемного блока I5 а другим своим окончанием закреплён на одной из боковых плоскостей фермной секции 10. При этом каждая из двух боковых плоскостей фермной секции 10 имеет соединение с двумя подъёмными блоками 1.
Фермная секция 10 содержит, по меньшей мере, одну грузовую площадку 81 для людей и/или оборудования, разделённую направляющими роликами 82 на прямоугольные ячейки 83, каждая из которых содержит отдельные поддоны 84, которые установлены на ведущие колёса 85, оборудованные в грузовой площадке 81 фермной секции 10 (фигуры 13, 18, 19 и 20).
В плоскости фермной секции 10 имеются сквозные проёмы 86 для размещения порожних поддонов 84. Прямоугольные ячейки 83, образованные сквозными проёмами 86 имеют одинаковые с прямоугольными ячейками 83 грузовой площадки 81 длину и ширину, а расположены так, что их оси симметрии совпадают. При этом прямоугольные ячейки 83 сквозных проёмов 86, как и прямоугольные ячейки 83 грузовой площадки 81, оборудованы направляющими роликами 82 и ведущими колёсами 85, а также имеют сообщение с двумя продольными сторонами фермной секции 10, что позволяет перегружать порожние поддоны 84 из сквозного проёма 86 наружу обеих продольных сторон фермной секции 10 (и обратно) (фигуры 13, 18, 19 и 20).
В стандартном исполнении, вертикально расположенные Н-образные рельсы 5 смонтированы на внешних плоскостях стояков металлического каркаса 53, которые являются частью многоэтажного сооружения 6 (фигура 1). Однако с целью увеличения устойчивости и грузоподъёмности подъёмных блоков 1, в каждом стояке металлического каркаса 53 выполнен вертикальный проём 87. На трёх плоскостях вертикального проёма 87 смонтированы, по меньшей мере, три Н-образных рельса 5, которые взаимодействуют со средствами прикрепления подъёмного блока 1 к H- образному рельсу 5 и перемещения относительно Н-образного рельса 5, расположенными, по меньшей мере, на трёх вертикальных плоскостях подъёмного блока 1 (фигура 21). Независимо от площади своего горизонтального сечения, каждый из стояков металлического каркаса 53 своей нижней частью установлен и закреплен, по меньшей мере, на бетонном фундаменте 88 сооружения 6 (фигуры 13, 19 и 20).
Каждая из прямоугольных ячеек 83 грузовой площадки 81 фермной секции 10 имеет общие с другими прямоугольными ячейками 83 своего уровня фермной секции 10 плоскость пола горизонтального перекрытия 89, а также, по меньшей мере, потолочную плоскость горизонтального перекрытия 90 и вертикальные элементы конструкции 91. С целью усиления конструкции фермной секции 10, вертикальные элементы конструкции 91 жестко соединены с плоскостью пола и потолочной плоскостью горизонтальных перекрытий (89 и 90) в единую конструкцию фермной секции 10 подъёмной системы. При этом в нижней части вертикальных элементов конструкции 91 грузовой площадки 81 фермной секции 10 оборудованы направляющие ролики 82 (фигуры 13, 19 и 20).
В Н-образном рельсе 5, как и в стояке металлического каркаса 53, по всей площади их совместного горизонтального сечения и через равные вертикальные промежутки выполнены термокомпенсационные вставки 67 (фигура 13).
Для защиты от неблагоприятных погодных факторов, в металлическом корпусе Н-образного рельса 5 оборудован нагревательный элемент, соединенный с источником автономного электропитания.
Подъёмная система управляется персоналом, как изнутри, так и снаружи с помощью дистанционных средств.
С целью обеспечения возможности использования поддонов 84 для транспортировки, по меньшей мере, автомобильных единиц 92, поддоны 84 выполнены в виде прямоугольных плоских металлических платформ, на верхней плоскости 93 которых выполнены направляющие пазы 94 для колёс 95 автомобильных единиц 92. Направляющие пазы 94 для колёс 95 автомобильных единиц 92 выполнены со скошенными бортиками 96, наклонными и горизонтальными площадками (97 и 98). При этом вся внешняя поверхность поддона 84 имеет рифлёное покрытие 99 (фигура 18).
Для обеспечения заезда на поддоны 84 грузовой площадки 81 фермной секции 10 или съезда с них автомобильных единиц 92, подъёмная система взаимодействует, по меньшей мере, с одной транзитной площадкой 100, которая связана с дорожной сетью населённого пункта (фигуры 19, 20, 22 и 23).
Для этой цели транзитная площадка 100 разделена металлическими бордюрами 101 на прямоугольные ячейки 83, при этом габаритные размеры прямоугольных ячеек 83 транзитной площадки 100 являются идентичными габаритным размерам прямоугольных ячеек 83 грузовой площадки 81 фермной секции 10, а местоположение групп прямоугольных ячеек 83 позиционировано так, что одни из сторон их внешних периметров вплотную граничат между собой, а оси симметрии отдельных ячеек каждой из групп совпадают (фигуры 19, 20, 22, 23, 24 и 25).
В металлических бордюрах 101 прямоугольных ячеек 83 транзитной площадки 100 оборудованы направляющие ролики 82 для взаимодействия с поддонами 84, которые установлены на ведущие колёса 85, оборудованные в прямоугольных ячейках 83 транзитной площадки 100 (фигуры 18, 24 и 25).
С целью обеспечения техники безопасности, в плоскости транзитной площадки 100 выполнена шахта 102 с амортизационными элементами 103 (фигуры 13, 19 и 20).
С этой же целью, на плоскости транзитной площадки 100 перед каждым поддоном 84, который установлен на прямоугольной ячейке 83 транзитной площадки 100 и/или на прямоугольной ячейке 83 грузовой площадки 81 фермной секции 10 выполнены автоматические шлагбаумы 104 (фигуры 19, 20, 22, 23, 24 и 25). С этой же целью, в вертикальных стояках металлического каркаса 53 выполнены лестничные пролёты 105 и/или пассажирские лифты (фигуры 22 и 24).
С целью создания, по меньшей мере, многоуровневого гаражного комплекса со стороны глухой стены (брандмауэра) 106 многоэтажного сооружения 6, у глухой стены (брандмауэра) 106 построена разборная многоэтажная конструкция 107 (фигура 22 и 24).
Вертикально расположенные Н-образные рельсы 5 смонтированы на внешних плоскостях вертикальных стояков металлического каркаса 53, которые являются частью разборной многоэтажной конструкции 107 (фигура 22 и 24).
На каждом уровне разборной многоэтажной конструкции 107, предназначенной для многоуровневого гаражного комплекса, оборудуется ровная горизонтальная транспортно-накопительная площадка 108, которая, по меньшей мере, одной из своих сторон взаимодействует, по меньшей мере, с одной подъёмной системой (фигура 22 и 24).
Транспортно-накопительная площадка 108 имеет полезную площадь, достаточную для размещения, по меньшей мере, одного горизонтального ряда прямоугольных ячеек 83, предназначенных для размещения автомобильных единиц 92 или поддонов 84 с автомобильными единицами 92 (фигура 22 и 24).
Прямоугольные ячейки 83 разборной многоэтажной конструкции 107 разделены между собой горизонтальными линиями направляющих роликов 82. Каждая из прямоугольных ячеек 83 транспортно-накопительной площадки 108 разборной многоэтажной конструкции 107 имеет общие с другими прямоугольными ячейками 83 своего уровня плоскость пола и потолочную плоскость горизонтальных перекрытий (89 и 90), а также, по меньшей мере, вертикальные элементы конструкции 91 (фигура 13, 22 и 24).
Направляющие ролики 82 транспортно-накопительной площадки 108 разборной многоэтажной конструкции 107 оборудованы в нижней части смежных вертикальных элементов конструкции 91 (фигуры 13, 22 и 24). Каждая прямоугольная ячейка 83 транспортно-накопительной площадки 108 разборной многоэтажной конструкции 107, содержит отдельные поддоны 84, которые взаимодействуют с направляющими роликами 82 и установлены на ведущие колёса 85, оборудованные в плоскости пола горизонтального перекрытия 89 транспортно-накопительной площадки 108 разборной многоэтажной конструкции 107 (фигура 18).
Габаритные размеры прямоугольных ячеек 83 транспортно- накопительной площадки 108 разборной многоэтажной конструкции 107 являются идентичными габаритным размерам прямоугольных ячеек 83 грузовой площадки 81 фермной секции 10, а местоположение групп прямоугольных ячеек 83 позиционировано так, что одни из сторон их внешних периметров вплотную граничат между собой, а оси симметрии отдельных ячеек каждой из групп совпадают (фигуры 13, 22 и 24).
С целью создания, по меньшей мере, многоуровневого гаражного комплекса в многоэтажном сооружении 6, на каждом его уровне оборудуется ровная горизонтальная транспортно-накопительная площадка 109, которая, по меньшей мере, одной из своих сторон взаимодействует, по меньшей мере, с одной подъёмной системой (фигуры 13, 23 и 25).
Транспортно-накопительная площадка 109 многоэтажного сооружения 6 имеет полезную площадь, достаточную для размещения, по меньшей мере, двух горизонтальных рядов прямоугольных ячеек 83, предназначенных для размещения автомобильных единиц 92 или поддонов 84 с автомобильными единицами 92 (фигуры 23 и 25).
Прямоугольные ячейки 83 транспортно-накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6 разделены между собой горизонтальными линиями направляющих роликов 82. Каждая из прямоугольных ячеек 83 транспортно-накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6 имеет общие с другими прямоугольными ячейками 83 своего уровня плоскость пола и потолочную плоскость горизонтальных перекрытий (89 и 90), а также, по меньшей мере, вертикальные элементы конструкции 91. Некоторые направляющие ролики 82 транспортно-накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6 оборудованы в нижней части смежных вертикальных элементов конструкции 91 (фигура 13).
Каждая прямоугольная ячейка 83 транспортно-накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6 содержит отдельные поддоны 84, которые взаимодействуют с направляющими роликами 82 и установлены на ведущие колёса 85, оборудованные в плоскости пола горизонтального перекрытия 89 транспортно-накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6 (фигура 18).
Габаритные размеры прямоугольных ячеек 83 транспортно- накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6 являются идентичными габаритным размерам прямоугольных ячеек 83 грузовой площадки 81 фермной секции 10, а местоположение групп прямоугольных ячеек 83 позиционировано так, что одни из сторон их внешних периметров вплотную граничат между собой, а оси симметрии отдельных ячеек каждой групп совпадают (фигуры 23 и 25).
С целью улучшения эксплуатационных возможностей многоуровневого гаражного комплекса, оборудованного в многоэтажном сооружении 6, на его, по меньшей мере, двух внешних плоскостях оборудуется, по меньшей мере, две подъёмные системы, из которых, одна подъёмная система поднимает автомобильные единицы 92 с въездной транзитной площадки 100 на уровни - транспортно-накопительные площадки 109 многоуровневого гаражного комплекса, а вторая подъёмная система опускает автомобильные единицы 92 с уровней - транспортно-накопительных площадок 109 многоуровневого гаражного комплекса на выездную транзитную площадку 100 (фигуры 23 и 25).
С целью улучшения эксплуатационных возможностей многоуровневого гаражного комплекса, оборудованного в многоэтажном сооружении 6, на его, по меньшей мере, двух внешних плоскостях оборудуется, по меньшей мере, четыре подъёмные системы, из которых первые две подъёмные системы поочерёдно поднимают автомобильные единицы 92 с въездной транзитной площадки 100 на уровни - транспортно-накопительные площадки 109 многоуровневого гаражного комплекса, а другие две подъёмные системы поочерёдно опускают автомобильные единицы 92 с уровней - транспортно- накопительных площадок 109 многоуровневого гаражного комплекса на выездную транзитную площадку 100.
С целью обеспечения возможности транспортировки каждого отдельного поддона 84 с автомобильной единицей 92 (или без неё) к любой прямоугольной ячейке 83 транспортно-накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6, по меньшей мере, одна прямоугольная ячейка 83 транспортно-накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6 не занята поддоном 84 с автомобильной единицей 92 (или без неё) (фигура 23).
С целью обеспечения возможности ротации порожних поддонов 84 за пределами транспортно-накопительных площадок 109 многоэтажного сооружения 6, въездная и выездная транзитные площадки 100 многоуровневого гаражного комплекса связаны между собой транспортировочной системой ПО, состоящей из последовательно установленных друг за другом прямоугольных ячеек 83 (фигура 25).
По периметру прямоугольных ячеек 83 транспортировочной системы 110 оборудованы направляющие ролики 82. Каждая прямоугольная ячейка 83 транспортировочной системы 110, содержит отдельные порожние поддоны 84, которые взаимодействуют с направляющими роликами 82 и установлены на ведущие колёса 85, оборудованные в плоскости пола горизонтального перекрытия 89 транспортировочной системы 110 (фигура 18).
Габаритные размеры прямоугольных ячеек 83 транспортировочной системы ПО являются идентичными габаритным размерам прямоугольных ячеек 83 въездной и выездной транзитных площадок 100, а местоположение групп прямоугольных ячеек 83 позиционировано так, что одни из сторон их внешних периметров вплотную граничат между собой, а оси симметрии отдельных ячеек каждой из групп совпадают (фигура 25).
С целью обеспечения техники безопасности, транспортировочная система ПО оборудована, по меньшей мере, в тоннеле прямоугольного сечения 111 (фигура 25). С целью расширения эксплуатационных возможностей, тоннель 111 транспортировочной системы ПО оснащён автоматическим оборудованием 112 для мойки и сушки порожних поддонов (фигура 25).
Габаритные размеры прямоугольных ячеек 83 грузовой площадки 81 и сквозных проемов 86 фермной секции 10, транзитной площадки 100, транспортно-накопительной площадки 108 разборной многоэтажной конструкции 107, транспортно-накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6 и транспортировочной системы ПО являются идентичными (фигуры 13, 24 и 25).
Соотношение ширины и длины каждой отдельной прямоугольной ячейки 83 грузовой площадки 81 и сквозных проемов 86 фермной секции 10, транзитной площадки 100, транспортно-накопительной площадки 108 разборной многоэтажной конструкции 107, транспортно-накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6 и транспортировочной системы ПО составляет, по меньшей мере, 1 к 2 (как вариант, ширина - 3 м (9,84 футов) и длина - 6 м (19,69 футов)) (фигура 18).
Периметр каждой отдельной прямоугольной ячейки 83 грузовой площадки 81 и сквозных проемов 86 фермной секции 10, транзитной площадки 100, транспортно-накопительной площадки 108 разборной многоэтажной конструкции 107, транспортно-накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6 и транспортировочной системы ПО сложен из двух квадратных участков 113 (фигура 18).
Ведущие колёса 85 грузовой площадки 81 и сквозных проемов 86 фермной секции 10, транзитной площадки 100, транспортно-накопительной площадки 108 разборной многоэтажной конструкции 107, транспортно- накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6 и транспортировочной системы ПО оборудованы в каждом квадратном участке ИЗ прямоугольных ячеек 83 (фигура 18).
Количество ведущих колёс 85 грузовой площадки 81 и сквозных проемов 86 фермной секции 10, транзитной площадки 100, транспортно- накопительной площадки 108 разборной многоэтажной конструкции 107, транспортно-накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6 и транспортировочной системы 110 в каждом квадратном участке 113 прямоугольных ячеек 83 составляет, по меньшей мере, четыре, при этом они размещены, по меньшей мере, попарно на осях симметрии каждой из сторон квадратного участка 113 (фигура 18).
Ведущие колёса 85 грузовой площадки 81 и сквозных проемов 86 фермной секции 10, транзитной площадки 100, транспортно-накопительной площадки 108 разборной многоэтажной конструкции 107, транспортно- накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6 и транспортировочной системы ПО, оборудованные в каждом квадратном участке 113 прямоугольных ячеек 83, позиционированы, по меньшей мере, так, что у одной пары ведущих колёс 85 оси симметрии совпадают, а у другой пары ведущих колёс 85 оси симметрии проходят параллельно оси симметрии первой пары и на одинаковом расстоянии от неё (фигура 18).
С целью обеспечения возможности механизированной транспортировки поддонов 84 с автомобильными единицами 92 (или без них) в двух противоположных направлениях горизонтальной плоскости, ведущие колёса 85 грузовой площадки 81 и сквозных проемов 86 фермной секции 10, транзитной площадки 100, транспортно-накопительной площадки 108 разборной многоэтажной конструкции 107, транспортно-накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6 и транспортировочной системы 110 соединены с двигательными установками 114, которые крутят их вперёд и назад (фигура 18).
С целью обеспечения надёжного взаимодействия с рифлёным покрытием 99 нижних плоскостей 115 поддонов 84, ведущие колёса 85 грузовой площадки 81 и сквозных проемов 86 фермной секции 10, транзитной площадки 100, транспортно-накопительной площадки 108 разборной многоэтажной конструкции 107, транспортно-накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6 и транспортировочной системы ПО оснащены эластичными шинами 116 с выполненными на их рабочих плоскостях протекторами 117 (фигура 18). С целью обеспечения точного позиционирования поддонов 84 с автомобильными единицами 92 (или без них) в процессе их механизированного перемещения в двух противоположных направлениях, а также после их остановки, по периметру каждой отдельной прямоугольной ячейки 83 грузовой площадки 81 и сквозных проемов 86 фермной секции 10, транзитной площадки 100, транспортно-накопительной площадки 108 разборной многоэтажной конструкции 107, транспортно-накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6 и транспортировочной системы 110 оборудованы направляющие ролики 82 (фигура 18).
Количество направляющих роликов 82 каждой отдельной прямоугольной ячейки 83 грузовой площадки 81 и сквозных проемов 86 фермной секции 10, транзитной площадки 100, транспортно-накопительной площадки 108 разборной многоэтажной конструкции 107, транспортно-накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6 и транспортировочной системы 110 составляет, по меньшей мере, двенадцать, при этом четыре из них (А, С, G и I) расположены в углах прямоугольной ячейки, шесть (D, E, F, J, К и L) - на её длинных сторонах, а оставшиеся два (В и H) — на коротких. При этом оси симметрии всех двенадцати направляющих роликов 82 расположены на линии периметра прямоугольной ячейки 83 и равноудалены друг от друга (фигура 18).
Каждый отдельный направляющий ролик 82 оборудован на верхнем окончании штыря 118, неподвижно установленного на поверхности прямоугольной ячейки 83 и выполнен в виде катушки, состоящей из нижней и верхней круглых площадок (119 и 120), которые по центру жёстко соединены круглым стержнем 121. При этом между нижней и верхней круглыми площадками (119 и 120) подвижно установлены роликовые элементы 122, представляющие собой металлические оси 123, на которых оборудованы эластичные шины 124 (фигуры 26 и 27).
С целью обеспечения надёжного взаимодействия с рифлёным покрытием 99 боковых плоскостей 125 поддонов 84, эластичные шины 124 роликовых элементов 122 содержат на своих рабочих плоскостях протекторы 126 (фигуры 26 и 27).
С целью обеспечения техники безопасности, угловые участки 127 боковых плоскостей 125 поддонов 84 имеют закруглённую форму (фигура 18).
С целью обеспечения техники безопасности, верхняя круглая площадка 120 направляющих роликов 82 имеет закруглённую верхнюю плоскость 128, при этом внешние плоскости эластичных шин 124 роликовых элементов 122 не выходят за габариты диаметра верхней круглой площадки 120 (фигура 26).
Направляющие ролики 82 грузовой площадки 81 и сквозных проемов 86 фермной секции 10, транзитной площадки 100, транспортно-накопительной площадки 108 разборной многоэтажной конструкции 107, транспортно- накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6 и транспортировочной системы ПО разделены на однопарные и двухпарные направляющие ролики (фигуры 26 и 27), которые полностью идентичны друг с другом по габаритным размерам и отличаются только количеством роликовых элементов 122 — в однопарных их два, а в двухпарных их четыре.
Среди направляющих роликов 82 грузовой площадки 81 и сквозных проемов 86 фермной секции 10, транзитной площадки 100, транспортно- накопительной площадки 108 разборной многоэтажной конструкции 107, транспортно-накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6 и транспортировочной системы 110, которые неподвижно установлены на своих штырях 118 на поверхности прямоугольной ячейки 83, имеются направляющие ролики 82, которые имеют возможность полностью задвигаться в пазы 129, выполненные в плоскости прямоугольной ячейки 83 (фигура 18).
С целью обеспечения возможности механизированной транспортировки поддонов 84 с автомобильными единицами 92 (или без них) в четырёх перпендикулярных друг другу направлениях горизонтальной плоскости, согласно варианту исполнения, показанному на фигурах 28, 29 и 30, ведущие колёса 85 грузовой площадки 81 и сквозных проемов 86 фермной секции 10, транзитной площадки 10O5 транспортно-накопительной площадки 108 разборной многоэтажной конструкции 107, транспортно-накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6 и транспортировочной системы 110 в каждом квадратном участке 113 прямоугольных ячеек 83 оборудованы в поворотных каретках 130, которые расположены в плоскости прямоугольных ячеек 83 и не нарушают линию их внешнего контура. При этом поворотные каретки 130 имеют возможность поворачиваться вокруг своей оси в двух противоположных направлениях, по меньшей мере, на 180 градусов, а таюке опускаться ниже линии внешнего контура прямоугольных ячеек 83 на расстояние, по меньшей мере, равное 5 сантиметрам (1,97 дюймов), а затем подниматься в исходное положение. Некоторые направляющие ролики 82 прямоугольной ячейки 83, по меньшей мере, В, D, E, F, H, J, К и L имеют возможность полностью задвигаться в пазы 129, выполненные в плоскости прямоугольной ячейки 83, а затем подниматься в исходное положение. Ведущие колёса 85 грузовой площадки 81 и сквозных проемов 86 фермной секции 10, транзитной площадки 100, транспортно-накопительной площадки 108 разборной многоэтажной конструкции 107, транспортно-накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6 и транспортировочной системы 110 соединены с двигательными установками 114, которые крутят их вперёд и назад, при этом эластичные шины 116 ведущих колёс 85 взаимодействуют с рифлёным покрытием 99 нижних плоскостей 115 поддонов 84 (фигуры 28, 29 и ЗО).
С целью обеспечения возможности механизированной транспортировки поддонов 84 с автомобильными единицами 92 (или без них) в четырёх перпендикулярных друг другу направлениях горизонтальной плоскости, согласно варианту исполнения, показанному на фигуре 31, ведущие колёса 85 грузовой площадки 81 и сквозных проемов 86 фермной секции 10, транзитной площадки 100, транспортно-накопительной площадки 108 разборной многоэтажной конструкции 107, транспортно-накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6 и транспортировочной системы 110 в каждом квадратном участке 113 прямоугольных ячеек 83 оборудованы в поворотных каретках 130, которые расположены в плоскости прямоугольных ячеек 83 и не нарушают линию их внешнего контура. Поворотные каретки 130 имеют возможность поворачиваться вокруг своей оси в двух противоположных направлениях, по меньшей мере, на 180 градусов. Некоторые направляющие ролики 82 прямоугольной ячейки 83, по меньшей мере, В, D, E, F, H, J, К и L имеют возможность полностью задвигаться в пазы 129, выполненные в плоскости прямоугольной ячейки 83, а затем подниматься в исходное положение. Ведущие колёса 85 грузовой площадки 81 и сквозных проемов 86 фермной секции 10, транзитной площадки 100, транспортно-накопительной площадки 108 разборной многоэтажной конструкции 107, транспортно- накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6 и транспортировочной системы ПО соединены с двигательными установками 114, которые крутят их вперёд и назад, при этом эластичные шины 116 ведущих колёс 85 взаимодействуют с рифлёным покрытием 99 нижних плоскостей 115 поддонов 84. Также в плоскости прямоугольных ячеек 83 оборудованы выдвижные опорные элементы 131, расположенные в пазах 132, которые имеют возможность опускаться и подниматься относительно линии внешнего контура прямоугольных ячеек 83. Выдвижные опорные элементы 131 в задвинутом положении не нарушают линию внешнего контура прямоугольных ячеек 83, а в выдвинутом положении выступают над линией внешнего контура прямоугольных ячеек 83 на расстояние, по меньшей мере, равное 10 сантиметрам (3,94 дюймов) (фигура 31).
Согласно варианту исполнения, показанному на фигуре 31, количество выдвижных опорных элементов 131 составляет, по меньшей мере, четыре, при этом они расположены так, чтобы в выдвинутом положении каждый отдельный выдвижной опорный элемент 131 мог взаимодействовать, по меньшей мере, с угловым участком нижней плоскости 115 поддонов 84.
Согласно варианту исполнения, показанному на фигуре 31, на верхнем окончании выдвижного опорного элемента 131 выполнена эластичная прокладка 133. С целью обеспечения возможности механизированной транспортировки поддонов 84 с автомобильными единицами 92 (или без них) в четырёх перпендикулярных друг другу направлениях горизонтальной плоскости, согласно варианту исполнения, показанному на фигуре 32, ведущие колёса 85 грузовой площадки 81 и сквозных проемов 86 фермной секции 10, транзитной площадки 100, транспортно-накопительной площадки 108 разборной многоэтажной конструкции 107, транспортно-накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6 и транспортировочной системы ПО в каждом квадратном участке ИЗ прямоугольных ячеек 83 оборудованы в поворотных каретках 130, которые расположены в плоскости прямоугольных ячеек 83 и не нарушают линию их внешнего контура. Поворотные каретки 130 имеют возможность поворачиваться вокруг своей оси в двух противоположных направлениях, по меньшей мере, на 180 градусов. Некоторые направляющие ролики 82 прямоугольной ячейки 83, по меньшей мере, В, D, E, F, H, J, К и L имеют возможность полностью задвигаться в пазы 129, выполненные в плоскости прямоугольной ячейки 83, а затем подниматься в исходное положение. При чём некоторые из вышеперечисленных направляющих роликов 82 прямоугольной ячейки 83, по меньшей мере, D, F, J и L оборудованы выступающими опорными частями 134 и имеют дополнительную возможность поворачиваться вокруг своей оси в двух противоположных направлениях, по меньшей мере, на 180 градусов. Ведущие колёса 85 грузовой площадки 81 и сквозных проемов 86 фермной секции 10, транзитной площадки 100, транспортно-накопительной площадки 108 разборной многоэтажной конструкции 107, транспортно-накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6 и транспортировочной системы 110 соединены с двигательными установками 114, которые крутят их вперёд и назад, при этом эластичные шины 116 ведущих колёс 85 взаимодействуют с рифлёным покрытием 99 нижних плоскостей 115 поддонов 84 (фигура 32).
Согласно варианту исполнения, показанному на фигуре 32, выступающие опорные части 134 направляющих роликов 82 выполнены таких размеров, чтобы иметь возможность взаимодействовать с нижней плоскостью 115 поддонов 84.
Согласно варианту исполнения, показанному на фигуре 32, на верхней плоскости выступающей опорной части 134 выполнена эластичная прокладка 135.
С целью обеспечения возможности механизированной транспортировки поддонов 84 с автомобильными единицами 92 (или без них) в четырёх перпендикулярных друг другу направлениях горизонтальной плоскости, согласно варианту исполнения, показанному на фигуре 33, ведущие колёса 85 грузовой площадки 81 и сквозных проемов 86 фермной секции 10, транзитной площадки 100, транспортно-накопительной площадки 108 разборной многоэтажной конструкции 107, транспортно-накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6 и транспортировочной системы ПО оборудованы в каждом квадратном участке 113 прямоугольных ячеек 83. Количество ведущих колёс 85 на каждом квадратном участке 113 прямоугольных ячеек 83 составляет, по меньшей мере, восемь, и расположены они попарно в угловых зонах квадратных участков 113. В каждой паре ведущих колёс 85, оба колеса расположены перпендикулярно друг другу и имеют возможность поочерёдно опускаться ниже линии внешнего контура прямоугольных ячеек 83 на расстояние, по меньшей мере, равное 5 сантиметрам (1,97 дюймов), а затем поочерёдно подниматься в исходное положение. Некоторые направляющие ролики 82 прямоугольной ячейки 83, по меньшей мере, В, D, E, F, H, J, К и L имеют возможность полностью задвигаться в пазы, выполненные в плоскости прямоугольной ячейки 83, а затем подниматься в исходное положение. Ведущие колёса 85 грузовой площадки 81 и сквозных проемов 86 фермной секции 10, транзитной площадки 100, транспортно-накопительной площадки 108 разборной многоэтажной конструкции 107, транспортно-накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6 и транспортировочной системы 110 соединены с двигательными установками 114, которые крутят их вперёд и назад, при этом эластичные шины 116 ведущих колёс 85 взаимодействуют с рифлёным покрытием 99 нижних плоскостей 115 поддонов 84 (фигура 33).
С целью обеспечения возможности механизированной транспортировки поддонов 84 с автомобильными единицами 92 (или без них) в четырёх перпендикулярных друг другу направлениях горизонтальной плоскости, согласно варианту исполнения, показанному на фигурах 34 и 35, ведущие колёса 85 грузовой площадки 81 и сквозных проемов 86 фермной секции 10, транзитной площадки 100, транспортно-накопительной площадки 108 разборной многоэтажной конструкции 107, транспортно-накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6 и транспортировочной системы ПО оборудованы в каждом квадратном участке 113 прямоугольных ячеек 83. Количество ведущих колёс 85 на каждом квадратном участке 113 прямоугольных ячеек 83 составляет, по меньшей мере, восемь, и расположены они попарно в угловых зонах квадратных участков 113. В каждой паре ведущих колёс 85, оба колеса расположены перпендикулярно друг другу и имеют возможность поочерёдно опускаться ниже линии внешнего контура прямоугольных ячеек 83 на расстояние, по меньшей мере, равное 5 сантиметрам (1,97 дюймов), а затем поочерёдно подниматься в исходное положение. Некоторые направляющие ролики 82 прямоугольной ячейки 83, по меньшей мере, В, D, E, F, H, J, К и L имеют возможность полностью задвигаться в пазы 129, выполненные в плоскости прямоугольной ячейки 83, а затем подниматься в исходное положение. Ведущие колёса 85 грузовой площадки 81 и сквозных проемов 86 фермной секции 10, транзитной площадки 100, транспортно-накопительной площадки 108 разборной многоэтажной конструкции 107, транспортно-накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6 и транспортировочной системы ПО соединены с двигательными установками 114, которые крутят их вперёд и назад, при этом эластичные шины 116 ведущих колёс 85 взаимодействуют с направляющими пазами 136, выполненными в нижних плоскостях 115 поддонов 84 (фигуры 34 и 35). Согласно варианту исполнения, показанному на фигуре 35, направляющие пазы 136 выполнены со скошенными бортиками 137.
Согласно вариантам исполнения, показанным на фигурах 14, 15, 16 и 17, со стороны торцов грузовой площадки 81 фермной секции 10 осуществляется погрузка/разгрузка, по меньшей мере, автомобильных единиц 92 и/или поддонов 84 с автомобильными единицами 92 и/или порожних поддонов 84, длина которых равна, по меньшей мере, длине грузовой площадки 81.
В различных странах мира производятся разнообразные автоматические гаражные комплексы. Одним из самых эффективных в настоящее время считается многофункциональный гаражный комплекс «Myльтипapкep» (Мultiраrkеr), производимый фирмой "WOHR" (Германия). Данный комплекс оборудован погрузочно-разгрузочным устройством, установленным на вертикальных домкратных направляющих, которые в свою очередь установлены на горизонтальных рельсовых направляющих. С помощью вертикальных и горизонтальных направляющих, погрузочно-разгрузочное устройство может перемещаться к любой точке многоуровневого гаражного комплекса. При этом погрузочно-разгрузочное устройство и транспортно- накопительные стеллажи многоуровневого гаражного комплекса снабжены механизмом для замены поддонов, а сами поддоны предназначены для транспортировки автомобильных единиц.
«Myльтипapкep» позволяет проводить отдельно взятую подъёмную операцию для подъёма на один из уровней многоуровневого гаражного комплекса или спуска с него только одного поддона с полезным грузом (в данном случае с автомобильной единицей). В связи с этим суммарная скорость погрузочно-разгрузочных операций с отдельной автомобильной единицей может составить довольно значительное время. Если учесть, что рабочий день в любом населённом пункте начинается и заканчивается приблизительно одновременно на всех предприятиях, значит, в одно и то же время возле гаража «Myльтипapкep» может собраться большая группа водителей, каждому из которых придётся долго ждать свой автомобиль. Заявленная система решает такую проблему, т.к. грузовая площадка 81 фермной секции 10 оборудована несколькими прямоугольными ячейками 83 с поддонами 84, что позволяет системе одновременно проводить отдельно взятую подъёмную операцию для подъёма на уровни многоуровневого гаражного комплекса или спуска с него нескольких автомобильной единиц. Например, если на одной данной подъёмной системе десять поддонов, то суммарная скорость поrрузочно-разгрузочных операций с отдельной автомобильной единицей (по сравнению с «Myльтпapкepoм») возрастает соответственно в десять раз (фигура 13). При варианте, когда многоуровневый гаражный комплекс будет обслуживаться двумя заявленными подъёмными системами вышеуказанной вместимости (одна на подъём, другая на спуск), то скорость возрастает соответственно в 20 раз (фигура 25).
Рассмотрим возможные схемы эксплуатации заявленной системы:
Многоуровневый гаражный комплекс, оборудованный со стороны глухой стены (брандмауэра) многоэтажного сооружения
В большинстве крупных мегаполисов развитых стран центральная часть города является центром деловой и культурной активности. Много людей ежедневно приезжает в центр на собственных автомобилях по делам или для досуга. Соответственно центр города в большей мере по сравнению с другими городскими районами испытывает потребность в автомобильных парковках. Однако в большинстве случаев центральная часть города имеет сложившуюся плотную застройку, которая не позволяет оборудовать наземные и подземные автомобильные парковки для необходимого количества автомобилей. В связи с этим, городскими властями активно используются площадки со стороны глухих стен (брандмауэров) зданий и сооружений для оборудования многоуровневых автоматизированных гаражных комплексов или автомобильных парковок.
Заявленная система также может монтироваться на площадках со стороны глухих стен (брандмауэров) зданий и сооружений. Для этого со стороны глухой стены (брандмауэра) 106 многоэтажного сооружения 6 построена разборная многоэтажная конструкция 107, на Н-образных рельсах 5 которой смонтирована подъёмная система. В непосредственной близости от разборной многоэтажной конструкции 107 расположена транзитная площадка 100, которая связана с дорожной сетью населённого пункта (фигура 22).
Автомобиль въезжает на транзитную площадку 100 и останавливается в непосредственной близости от подъёмной системы на плоскости пола горизонтального перекрытия 89 транзитной площадки 100 (при варианте немеханизированной транзитной площадки) или на поддоне 84, установленном на прямоугольной ячейке 83 транзитной площадки 100 (при варианте механизированной транзитной площадки) (фигуры 22 и 24).
Одновременно с этим подъёмная система перемещается до того уровня, на котором грузовая площадка 81 её фермной секции 10 окажется на одной горизонтальной плоскости с полом горизонтального перекрытия 89 транзитной площадки 100 (фигуры 19, 20, 22 и 24).
Затем автомобиль (автомобильная единица 92) перемещается с транзитной площадки 100 на плоскость грузовой площадки 81 фермной секции 10. Такое перемещение может быть выполнено двумя способами:
- автомобильная единица 92 переезжает своим ходом с плоскости пола горизонтального перекрытия 89 транзитной площадки 100 на поддон 84, установленный на прямоугольной ячейке 83 грузовой площадки 81 (при варианте немеханизированной транзитной площадки) (фигуры 19, 20 и 22);
- автомобильная единица 92 переезжает на поддоне 84 из прямоугольной ячейки 83 транзитной площадки 100 на прямоугольную ячейку 83 грузовой площадки 81 фермной секции 10 (при варианте механизированной транзитной площадки) (фигура 24).
Вариант многоуровневого гаражного комплекса с механизированной транзитной площадкой, оборудованного со стороны глухой стены (брандмауэра) многоэтажного сооружения
Для обеспечения возможности вышеописанного механизированного перемещения поддона 84 в первую очередь полностью задвигают в пазы 129 два направляющих ролика 82 (В и H) двух смежных прямоугольных ячеек 83. Один из этих роликов (В) расположен на транзитной площадке 100, а другой (H) на грузовой площадке 81 фермной секции 10 и оба - на торцевой границе ячеек 83 и друг напротив друга (фигуры 18 и 24).
Затем активируют двигательные установки 114, которые начинают вращать в направлении от транзитной площадки 100 ведущие колёса 85 двух смежных прямоугольных ячеек 83, одна из которых расположена на транзитной площадке 100, а другая на грузовой площадке 81 фермной секции 10 (фигуры 18 и 24).
Вращаясь, ведущие колёса 85 через протекторы 117 своих эластичных шин 116 взаимодействуют с рифлёным покрытием 99 нижней плоскости 115 поддона 84, на котором установлена автомобильная единица 92. В результате чего, поддон 84 с автомобильной единицей 92 плавно перемещается по ведущим колёсам 85 из прямоугольной ячейки 83 транзитной площадки 100 на прямоугольную ячейку 83 грузовой площадки 81 фермной секции 10 (фигуры 18 и 24).
Правильная траектория такого перемещения обеспечивается направляющими роликами 82 (А, С, D, E, F, G, I, J, К и L) двух смежных прямоугольных ячеек 83, которые взаимодействуют своими роликовыми элементами 122 с рифлёным покрытием 99 боковых плоскостей 125 поддонов 84 (фигуры 18 и 24).
Прокрутившись определённое количество оборотов, ведущие колёса 85 двух смежных прямоугольных ячеек 83 останавливаются и поддон 84 оказывается полностью передвинутым на прямоугольную ячейку 83 грузовой площадки 81 фермной секции 10 (фигуры 18 и 24).
После этого два направляющих ролика 82 (В и H) двух смежных прямоугольных ячеек 83 полностью выдвигаются из пазов 129 в прежнее рабочее положение и тем самым снова замыкают периметры своих прямоугольных ячеек 83 (фигуры 18 и 24).
Далее подъёмная система перемещается до того уровня разборной многоэтажной конструкции 107, где планируется поместить на временное хранение поддон 84 с автомобильной единицей 92. При этом обязательным условием является то, чтобы на данном уровне на одной горизонтальной оси симметрии с прямоугольной ячейкой 83 грузовой площадки 81 располагалась прямоугольная ячейка 83 транспортно-накопительной площадки 108 с порожним поддоном 84 (фигуры 18 и 24).
Подъёмная система останавливается в тот момент, когда пол горизонтального перекрытия 89 сквозных проёмов 86 фермной секции 10 окажется на одной горизонтальной плоскости с полом горизонтального перекрытия 89 транспортно-накопительной площадки 108 разборной многоэтажной конструкции 107.
Затем полностью задвигают в пазы 129 два направляющих ролика 82 (В и H) двух смежных прямоугольных ячеек 83. Один из этих роликов (В) расположен на сквозном проёме 86 фермной секции 10, а другой (H) на транспортно-накопительной площадке 108 разборной многоэтажной конструкции 107 и оба - на торцевой границе ячеек 83 и друг напротив друга (фигуры 13, 18 и 24).
Затем активируют двигательные установки 114, которые начинают вращать в направлении от транспортно-накопительной площадки 108 ведущие колёса 85 двух смежных прямоугольных ячеек 83, одна из которых расположена на транспортно-накопительной площадке 108 разборной многоэтажной конструкции 107, а другая в свободном сквозном проёме 86 фермной секции 10 (фигуры 13, 18, 19, 20 и 24).
Вращаясь, ведущие колёса 85 через протекторы 117 своих эластичных шин 116 взаимодействуют с рифлёным покрытием 99 нижней плоскости 115 порожнего поддона 84, расположенного в прямоугольной ячейке 83 транспортно-накопительной площадки 108. В результате чего, данный порожний поддон 84 плавно перемещается по ведущим колёсам 85 из прямоугольной ячейки 83 τранспортно-накопительной площадки 108 на прямоугольную ячейку 83 свободного сквозного проёма 86 фермной секции 10 (фигуры 13, 18 и 24).
После этого направляющий ролик 82 (В) прямоугольной ячейки 83 сквозного проёма 86 фермной секции 10 полностью выдвигается из паза 129 в прежнее рабочее положение и тем самым снова замыкает периметр своей прямоугольной ячейки 83, в которой установлен порожний поддон 84 (фигуры 13 и 18).
После вышеописанного действия прямоугольная ячейка 83 транспортно- накопительной площадки 108 освободилась от порожнего поддона 84, в результате чего появилась возможность переустановки на неё из прямоугольной ячейки 83 грузовой площадки 81 поддона 84 с автомобильной единицей 92 (фигуры 13 и 24).
Для обеспечения такой возможности подъёмная система перемещается до остановки в тот момент, когда пол горизонтального перекрытия 89 грузовой площадки 81 фермной секции 10 окажется на одной горизонтальной плоскости с полом горизонтального перекрытия 89 транспортно-накопительной площадки 108 разборной многоэтажной конструкции 107 (фигура 24).
Затем полностью задвигают в паз 129 направляющий ролик 82 (В) прямоугольной ячейки 83 грузовой площадки 81. Направляющий ролик 82 (H), противоположно расположенный на смежной прямоугольной ячейке 83 транспортно-накопительной площадки 108 был задвинут в паз 129 ещё в начале предыдущей перегрузочной операции (фигуры 18 и 24).
Активируют двигательные установки 114, которые начинают вращать в направлении от грузовой площадки 81 фермной секции 10 ведущие колёса 85 двух смежных прямоугольных ячеек 83. Одна прямоугольная ячейка расположена на грузовой площадке 81 фермной секции 10, а другая на транспортно-накопительной площадке 108 разборной многоэтажной конструкции 107 (фигуры 18 и 24).
Вращаясь, ведущие колёса 85 через протекторы 117 своих эластичных шин 116 взаимодействуют с рифлёным покрытием 99 нижней плоскости 115 поддона 84, на котором установлена автомобильная единица 92. В результате чего, поддон 84 с автомобильной единицей 92 плавно перемещается по ведущим колёсам 85 из прямоугольной ячейки 83 грузовой площадки 81 на прямоугольную ячейку 83 транспортно-накопительной площадки 108 (фигуры 18 и 24). Правильная траектория такого перемещения обеспечивается направляющими роликами 82 (А, С, D, E, F, G5 I, J, К и L) двух смежных прямоугольных ячеек 83, которые взаимодействуют своими роликовыми элементами 122 с рифлёным покрытием 99 боковых плоскостей 125 поддонов 84 (фигуры 18 и 24).
Прокрутившись определённое количество оборотов, ведущие колёса 85 двух смежных прямоугольных ячеек 83 останавливаются и поддон 84 с автомобильной единицей 92 оказывается полностью передвинутым на прямоугольную ячейку 83 транспортно-накопительной площадки 108 разборной многоэтажной конструкции 107 (фигуры 18 и 24).
После этого два направляющих ролика 82 (В и H) двух смежных прямоугольных ячеек 83 полностью выдвигаются из пазов 129 в прежнее рабочее положение и тем самым снова замыкают периметры своих прямоугольных ячеек 83 (фигуры 18 и 24).
Далее подъёмная система снова перемещается к транзитной площадке 100 и из её сквозного проёма 86 фермной секции 10 на прямоугольную ячейку 83 транзитной площадки 100 производится выгрузка порожнего поддона 84. После этого данный поддон 84 готов для принятия очередной автомобильной единицы 92 (фигура 24).
Манипуляции по выгрузке автомобильной единицы 92 из транспортно- накопительной площадки 108 разборной многоэтажной конструкции 107 на транзитную площадку 100 выполняются в обратной последовательности.
Для обеспечения техники безопасности, заезд/съезд автомобильных единиц 92 на поддоны 84, расположенные на транзитной площадке 100 регулируются автоматическими шлагбаумами 104 транзитной площадки 100 (фигура 24).
За один рейс подъёмной системы от транзитной площадки 100 к уровням разборной многоэтажной конструкции 107 и обратно, вышеописанная погрузочно-разгрузочная операция может одновременно проводиться со всеми поддонами 84 грузовой площадки 81 фермной секции 10. Это позволяет заявленной системе по сравнению с известными аналогичными системами обеспечить многократное увеличение скорости ротации автомобильных единиц 92 при их погрузке/разгрузке в многоуровневый гаражный комплекс и обратно.
Вариант многоуровневого гаражного комплекса с немеханизированной транзитной площадкой, оборудованного со стороны глухой стены (брандмауэра) многоэтажного сооружения
При таком варианте исполнения фермная секция 10 подъёмной системы не оборудована сквозными проёмами 86 для транспортировки порожних поддонов 84, соответственно, все погрузочно-разгрузочные операции производятся только с гружеными поддонами.
Автомобильная единица 92 из прямоугольной ячейки 83 транзитной площадки 100 своим ходом заезжает на поддон 84, установленный на прямоугольной ячейке 83 грузовой площадки 81 фермной секции 10 (фигуры 19, 20 и 22).
Затем подъёмная система перемещается к тому уровню разборной многоэтажной конструкции 107, где имеется свободная прямоугольная ячейка 83 транспортно-накопительной площадки 108, расположенная на одной горизонтальной оси симметрии с вышеуказанной прямоугольной ячейкой 83 грузовой площадки 81.
Поддон 84 с автомобильной единицей 92 перегружается на свободную прямоугольную ячейку 83 транспортно-накопительной площадки 108.
После этого подъёмная система перемещается к прямоугольной ячейке 83 другого уровня разборной многоэтажной конструкции 107, которая расположена на одной горизонтальной оси симметрии с вышеуказанной освободившейся прямоугольной ячейкой 83 грузовой площадки 81 и содержит поддон 84 с автомобильной единицей 92, которую необходимо переместить на транзитную площадку 100.
После того, как на данную освободившуюся прямоугольную ячейку 83 грузовой площадки 81 перегружен поддон 84 с автомобильной единицей 92, подъёмная система перемещается к уровню транзитной площадки 100, где на одной горизонтальной оси симметрии с вышеуказанной загруженной прямоугольной ячейкой 83 грузовой площадки 81 находится свободная прямоугольная ячейка 83 транзитной площадки 100 (фигура 22).
Когда подъёмная система достигает уровня транзитной площадки 100, автомобильная единица 92 своим ходом съезжает с поддона 84 на свободную прямоугольную ячейку 83 транзитной площадки 100 и уезжает в город (фигуры 19, 20 и 22).
Для обеспечения техники безопасности, заезд/съезд автомобильных единиц 92 на поддоны 84 грузовой площадки 81 регулируются автоматическими шлагбаумами 104 транзитной площадки 100 (фигуры 19, 20 и 22).
За один рейс подъёмной системы от транзитной площадки 100 к уровням разборной многоэтажной конструкции 107 и обратно, вышеописанная погрузочно-разгрузочная операция может одновременно проводиться со всеми поддонами 84 грузовой площадки 81 фермной секции 10. Это позволяет заявленной системе по сравнению с известными аналогичными системами обеспечить многократное увеличение скорости ротации автомобильных единиц 92 при их погрузке/разгрузке в многоуровневый гаражный комплекс и обратно.
Многоуровневый гаражный комплекс, оборудованный в многоэтажном сооружении
В большинстве городов и населённых пунктов любой развитой страны имеются различные объекты и структуры, у которых постоянно или временно скапливается большое количество автомобилей. К таким объектам и структурам относятся крупные жилые комплексы и предприятия, транспортные терминалы (аэропорты, железнодорожные и автобусные вокзалы), транспортные предприятия (таксопарки и автобусные парки), развлекательные и туристические центры, крупные магазины и рынки и т.п.
В большинстве случаев у подобных объектов и структур строятся парковки или гаражи, способные вместить большое количество автомобилей. Наиболее эффективными из них являются многоуровневые гаражные или парковочные комплексы (надземные или подземные). Заявленная система также может монтироваться в качестве многоуровневого гаражного комплекса, оборудованного в многоэтажном соорулсении надземного или подземного исполнения. Для этого может быть использовано, как отдельное многоэтажное сооружение, так и несколько нижних или подземных этажей высотного сооружения (например, офисного здания).
На внешних плоскостях данного сооружения 6 на Н-образных рельсах 5 смонтированы, по меньшей мере, две подъёмные системы. Одна подъёмная система поднимает автомобильные единицы 92 с въездной транзитной площадки 100 на уровни многоуровневого гаражного комплекса, а вторая подъёмная система опускает автомобильные единицы 92 с уровней многоуровневого гаражного комплекса на выездную транзитную площадку 100 (фигуры 23 и 25).
При этом отдельная транзитная площадка 100 многоуровневого гаражного комплекса, оборудованного в многоэтажном сооружении 6 так же, как и транзитная площадка 100 вышеописанной разборной многоэтажной конструкции 107 может быть механизированной (фигура 25) или немеханизированной (фигура 23).
В дополнении к этому полностью идентичными по сравнению с вышеописанной разборной многоэтажной конструкцией 107 являются также техническое устройство и способы эксплуатации прямоугольных ячеек 83 транзитных площадок 100 и грузовых площадок 81 фермных секций 10 многоуровневого гаражного комплекса, оборудованного в многоэтажном сооружении 6 (фигуры 22, 23, 24 и 25).
Транспортно-накопительные площадки 109, расположенные на уровнях многоэтажного сооружения 6 выполнены таких размеров, что могут вместить несколько рядов прямоугольных ячеек 83 (от двух и более) (фигуры 23 и 25).
Прямоугольные ячейки 83 транспортно-накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6 обеспечивают возможность механизированной транспортировки поддонов 84 с автомобильными единицами 92 (или без них) в четырёх перпендикулярных друг другу направлениях горизонтальной плоскости, что позволяет перемещать данные поддоны к любому участку уровня многоэтажного сооружения 6.
Для обеспечения такой возможности техническое устройство прямоугольных ячеек 83 транспортно-накопительной площадки 109 многоэтажного сооружения 6 имеет несколько вариантов исполнения, описанных выше и показанных на фигурах 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35.
После того как на подъёмную систему с въездной транзитной площадки 100 была перемещена автомобильная единица 92, данная подъёмная система перемещается к тому уровню многоуровневого гаражного комплекса, оборудованного в многоэтажном сооружении 6, где имеется, по меньшей мере, один порожний поддон 84.
Первоначально данный поддон может находиться в любом месте транспортно-накопительной площадки 109 этого уровня. Затем с помощью ведущих колёс 85 прямоугольных ячеек 83 данный поддон перемещается к краю транспортно-накопительной площадки 109 - на прямоугольную ячейку 83, одна из сторон которой взаимодействует с подъёмной системой. При этом горизонтальная ось симметрии данной прямоугольной ячейки должна совпадать с горизонтальной осью симметрии прямоугольной ячейки 83 грузовой площадки 81, на которой находится поддон 84 с автомобильной единицей 92.
Следует отметить, что для обеспечения возможности перемещения каждого отдельного поддона 84 с автомобильной единицей 92 (или без неё) к любому месту транспортно-накопительной площадки 109, достаточно наличие на данной площадке одной свободной прямоугольной ячейки 83 (не занятой поддоном 84) (фигура 23).
В продолжение предыдущей транспортировочной операции порожний поддон 84 перемещается в сквозной проём 86 фермной секции 10. Затем положение подъёмной системы немного корректируется и на освободившуюся от порожнего поддона 84 прямоугольную ячейку 83 транспортно-накопительной площадки 109 из подъемной системы перемещается поддон 84 с автомобильной единицей 92. За один рейс подъёмной системы от транзитной площадки 100 к уровням многоуровневого гаражного комплекса, оборудованного в многоэтажном соорулсении 6, вышеописанная погрузочно-разгрузочная операция может одновременно проводиться со всеми поддонами 84 грузовой площадки 81 фермной секции 10.
Вследствие этого за один рейс подъёмной системы от транзитной площадки 100 на уровни многоуровневого гаражного комплекса, оборудованного в многоэтажном сооружении 6 можно доставить столько автомобильных единиц 92, сколько имеется прямоугольных ячеек 83 на грузовой площадке 81 фермной секции 10. При этом за один рейс подъёмной системы с уровней многоуровневого гаражного комплекса, оборудованного в многоэтажном сооружении 6 к транзитной площадке 100 можно доставить столько порожних поддонов 84, сколько имеется сквозных проёмов 86 в фермной секции 10 (фигуры 13 и 23).
Доставленные для временного хранения на транспортно-накопительные площадки 109 многоуровневого гаражного комплекса, оборудованного в многоэтажном сооружении 6 поддоны 84 с автомобильными единицами 92 (или без них) периодически перемещаются. При этом насколько меньше остаётся свободных прямоугольных ячеек 83, настолько сложнее становятся комбинации и маршруты таких перемещений. Однако это не является проблемой, если данный гаражный комплекс отгружает хотя бы часть автомобилей по предварительным заказам их водителей.
Многоуровневый гаражный комплекс, оборудованный в многоэтажном сооружении и оснащённый системой транспортировки порожних поддонов
Для того чтобы освободить транспортно-накопительные площадки 109 многоуровневого гаражного комплекса, оборудованного в многоэтажном сооружении 6 от порожних поддонов 84, в непосредственной близости от гаражного комплекса оборудуется транспортировочная система ПО. Данная система связывает между собой въездную и выездную транзитные площадки 100 гаражного комплекса и представляет собой линию из последовательно установленных друг за другом прямоугольных ячеек 83 (фигура 25). Прямоугольные ячейки 83 транспортировочной системы ПО и транзитных площадок 100 (въездной и выездной) имеют полностью идентичные техническое устройство и способы эксплуатации по сравнению с прямоугольными ячейками 83 транспортно-накопительных площадок 109 многоуровневого гаражного комплекса, оборудованного в многоэтажном сооружении 6. В связи с этим прямоугольные ячейки 83 транспортировочной системы ПО и транзитных площадок 100 (въездной и выездной) обеспечивают возможность механизированной транспортировки поддонов 84 в четырёх перпендикулярных друг другу направлениях горизонтальной плоскости. Это позволяет перемещать порожние поддоны 84 по всему объединённому маршруту транспортировочной системы ПО и транзитных площадок 100 (въездной и выездной) (фигура 25).
Итак, автомобильные единицы 92 при выезде из гаража, съезжают с поддонов 84 и уезжают «в гopoд», после того как данные поддоны были перемещены с прямоугольных ячеек 83 грузовой площадки 81 фермной секции 10 на прямоугольные ячейки 83 выездной транзитной площадки 100 (фигура 25).
Затем с помощью ведущих колёс 85 прямоугольных ячеек 83 выездной транзитной площадки 100 освободившиеся поддоны 84 перемещаются на прямоугольные ячейки 83 транспортировочной системы 110 (фигура 25).
Прямоугольные ячейки 83 транспортировочной системы ПО с помощью своих ведущих колёс 85 перемещают данные поддоны 84 дальше по линии транспортировочной системы ПО (фигура 25).
На этом этапе транспортировки порожние поддоны 84 моются и сушатся с помощью автоматического оборудования 112 (фигура 25).
Следующие после зоны помывки и сушки прямоугольные ячейки 83 транспортировочной системы ПО с помощью своих ведущих колёс 85 перемещают порожние поддоны 84 на прямоугольные ячейки 83 въездной транзитной площадки 100 (фигура 25). После того, как порожние поддоны 84 оказались на въездной транзитной площадке 100 на них въезжают, прибывшие «из гopoдa» новые автомобильные единицы 92 (фигура 25).
После заполнения всех поддонов 84 въездной транзитной площадки 100 автомобильными единицами 92, их одновременно перемещают на грузовую площадку 81 фермной секции 10 подъёмной системы (фигура 25).
Далее с помощью подъёмной системы и прямоугольных ячеек 83 грузовой площадки 81 фермной секции 10, поддоны 84 с автомобильными единицами 92 транспортируются на уровни многоуровневого гаражного комплекса, оборудованного в многоэтажном сооружении 6 (фигура 25).
На транспортно-накопительных площадках 109 уровней многоуровневого гаражного кoмплeкca5 оборудованного в многоэтажном сооружении 6, поддоны 84 с автомобильными единицами 92 устанавливаются для временного хранения (фигура 25).
После окончания срока хранения поддоны 84 с автомобильными единицами 92 с помощью ведущих колёс 85 прямоугольных ячеек 83 транспортно-накопительных площадок 109 перемещаются с уровней многоуровневого гаражного комплекса на грузовую площадку 81 фермной секции 10 второй подъёмной системы (фигура 25).
Затем данная подъёмная система перемещается к выездной транзитной площадке 100, на прямоугольные ячейки 83 которой выгружаются поддоны 84 с автомобильными единицами 92 и весь вышеописанный цикл повторяется снова (фигура 25).
При условии, если на въездной и выездной транзитных площадках 100 оборудуется, по меньшей мере, по две подъёмные системы, то становится возможным проведение непрерывного цикла погрузочно-разгрузочных работ.
Непрерывность такого цикла заключается в возможности одновременного проведения погрузочно-разгрузочных операций с четырьмя группами автомобильных единиц 92:
- первая группа автомобильных единиц 92 загружается на первую подъёмную систему въездной транзитной площадки 100; - вторая группа автомобильных единиц 92 разгружается на уровни многоуровневого гаражного комплекса из второй подъёмной системы въездной транзитной площадки 100;
- третья группа автомобильных единиц 92 загружается с уровней многоуровневого гаражного комплекса на первую подъёмную систему выездной транзитной площадки 100;
- четвёртая группа автомобильных единиц 92 разгружается из второй подъёмной системы выездной транзитной площадки 100 на данную транзитную площадку.
Промышленная применимость
Настоящее изобретение промышленно применимо, так как может быть реализовано с использованием известных технологий, применяемых при производстве устройств подъема, в том числе и для транспортного машиностроения.

Claims

Формула изобретения
1. Подъёмная система для обслуживания высотных сооружений, содержащая смонтированные на внешней поверхности сооружения вертикально расположенные рельсы, по меньшей мере, один подъемный блок для каждого рельса, снабженный средством прикрепления его рельсу и средством перемещения относительно рельса, отличающаяся тем, что рельсы расположены дистантно относительно друг друга вдоль внешней поверхности сооружения, при этом отдельные подъемные блоки, установленные на каждом рельсе связаны между собой, по меньшей мере, одной фермной секцией, и образуют единую внешнюю подъёмную систему, которая перемещается по длине рельсов, внутренняя плоскость фермной секции повторяет форму поверхности сооружения, при чем фермная секция содержит площадки для людей и/или оборудования, а подъёмные блоки и фермная секция подъемной системы снабжены дверями и люками для сообщения с дверями, люками и/или окнами сооружения.
2. Подъёмная система для обслуживания, по меньшей мере, двух рядом стоящих высотных сооружений, содержащая смонтированные, по меньшей мере, на двух внешних поверхностях этих сооружений рельсы, по меньшей мере, один подъемный блок для каждого рельса, снабженный средством прикрепления его к рельсу и средством перемещения относительно рельса, при этом подъемные блоки, установленные на каждом рельсе, связаны между собой, по меньшей мере, одной фермной секцией и образуют единую внешнюю подъёмную систему, которая перемещается по длине рельсов, при чем фермная секция содержит площадки для людей и/или оборудования, а подъёмные блоки и фермная секция подъемной системы снабжены дверями и люками для сообщения с дверями, люками и/или окнами сооружений.
3. Система по пункту 1 или пункту 2, характеризующаяся тем, что средство прикрепления подъемного блока к рельсу выполнено в виде двух групп опорных колес, каждая из которых содержит, по меньшей мере, одно колесо, причем оси вращения опорных колес перпендикулярны, по меньшей мере, одной плоскости, в которой расположена, по меньшей мере, одна продольная ось рельса, колеса первой группы выполнены с возможностью контакта с первой опорной поверхностью рельса, противолежащей, по меньшей мере, одной второй опорной поверхности рельса, а колеса второй группы выполнены с возможностью контакта со второй опорной поверхностью рельса.
4. Система по пункту 3, характеризующаяся тем, что в средство прикрепления подъемного блока к рельсу введена третья группа опорных колес, оси вращения которых перпендикулярны, по меньшей мере, одной плоскости, в которой расположена, по меньшей мере, одна продольная ось рельса, причем, опорные колеса третьей группы выполнены с возможностью контакта, по меньшей мере, с одной третьей опорной поверхностью рельса, сопряженной с одной из вторых опорных поверхностей рельса и расположенной под углом к указанной второй опорной поверхности рельса.
5. Система по пункту 1 или пункту 2, отличающаяся тем, что средство перемещения подъемного блока выполнено в виде соединенного с приводом зубчатого колеса, расположение зубьев которого соответствует расположению зубьев, сформированных на каждом из указанных рельсов по их длине.
6. Система по пункту 1 или пункту 2, отличающаяся тем, что средство перемещения подъемного блока выполнено в виде, по меньшей мере, одного из опорных колес, и состоит из соединенного с приводом зубчатого колеса, расположение зубьев которого соответствует расположению зубьев, сформированных на рельсе по его длине.
7. Система по пункту 5 или пункту 6, характеризующаяся тем, что каждый рельс выполнен в виде основной части постоянного поперечного сечения, к которой жестко прикреплена зубчатая рейка, на которой сформированы зубья по ее длине.
8. Система по пункту 1 или пункту 2, отличающаяся тем, что средство перемещения подъемного блока выполнено в виде соединенного с приводом обрезиненного колеса, прижатого к рельсу с усилием, достаточным для исключения проскальзывания колеса относительно рельса.
9. Система по пункту 1 или пункту 2, отличающаяся тем, что средство перемещения подъемного блока выполнено в виде троса с механизмом его перемещения.
10. Система по пункту 1 или пункту 2, отличающаяся тем, что рельсы имеют Н-образный профиль.
11. Система по пункту 1 или пункту 2, отличающаяся тем, что каждая фермная секция выполнена в виде фронтального коридора, имеющего вытянутую прямоугольную форму своего корпуса с двумя боковыми стенками, полом и крышей.
12. Система по пункту 1 или пункту 2, отличающаяся тем, что подъёмная система снабжена средствами регулирования скорости перемещения подъемных блоков для обеспечения их совместного синхронного движения.
13. Система по пункту 1 или пункту 2, отличающаяся тем, что подъемные блоки шарнирно соединены с фермными секциями, за счёт горизонтально- поворотных платформ и вертикально-поворотных соединений, оборудованных в корпусах подъёмных блоков.
14. Система по пункту 13, отличающаяся тем, что в зоне подвижного соединения подъёмных блоков с фермными секциями оборудованы подвижно закрепленные мостики и эластичные гофрированные кожухи.
15. Система по пункту 1 15 отличающаяся тем, что на крыше подъёмных блоков и фронтальных коридоров подъёмной системы оборудована внешняя площадка с ограждением.
16. Система по пункту 15, отличающаяся тем, что в крыше подъёмных блоков и фронтальных коридоров подъёмной системы оборудованы люки, к которым из внутренних отсеков подъёмной системы примыкают лестницы.
17. Система по пункту 15, отличающаяся тем, что на участках подвижного соединения подъёмных блоков с фронтальными коридорами оборудованы дополнительные подвижно закрепленные мостики.
18. Система по пункту 1 или пункту 2, отличающаяся тем, что, по меньшей мере, один подъёмный блок подъёмной системы оснащен стационарной крановой частью, оборудованной горизонтальным и вертикальным поворотными механизмами для возвратно-поступательного перемещения стрелы со стороны её опорного конца, а стрела выполнена телескопической с возможностью достижения любого места на сооружении и подъёмной системе.
19. Система по пункту 18, отличающаяся тем, что телескопическая стрела состоит из двух частей, соединённых вертикальным поворотным механизмом.
20. Система по пункту 18 или пункту 19, отличающаяся тем, что телескопическая стрела оборудована механизмом подъёма и органом подъёма с крюком.
21. Система по пункту 19, отличающаяся тем, что на конце стрелы через вертикально-горизонтальный поворотный механизм прикреплена скоба, к которой шарнирно прикреплена платформа с ограждением.
22. Система по пункту 21, отличающаяся тем, что платформа оборудована люком.
23. Система по пункту 21, отличающаяся тем, что платформа выполнена из огнестойкого материала.
24. Система по пункту 23, отличающаяся тем, что на платформе имеется оборудование для тушения пожаров.
25. Система по пункту 21, отличающаяся тем, что ограждение платформы оборудовано раздвижными дверями.
26. Система по пункту 21, отличающаяся тем, что на платформе или фронтальном коридоре подъёмной системы установлена съёмная крановая часть, оборудованная механизмом подъёма и органом подъёма с крюком.
27. Система по пункту 21, отличающаяся тем, что к платформе или фронтальному коридору подъёмной системы подвешен съёмный моечный агрегат для механизированной мойки внешних плоскостей сооружения, который оборудован, по меньшей мере, щётками и отверстиями для разбрызгивания жидкости и воздушной сушки.
28. Система по пункту 21, отличающаяся тем, что платформа или фронтальный коридор подъёмной системы оборудованы съёмным манипулятором.
29. Система по пункту 28, отличающаяся тем, что манипулятор выполнен, по меньшей мере, в виде закрепленной опоры, к которой прикреплен первый конец стрелы манипулятора, выполненной с возможностью перемещения второго конца стрелы относительно первого конца стрелы.
30. Система по пункту 29, отличающаяся тем, что на втором конце стрелы манипулятора расположен, по меньшей мере, крепежный соединительный элемент.
31. Система по пункту 29, отличающаяся тем, что манипулятор выполнен с возможностью перемещения второго конца стрелы манипулятора внутрь сооружения.
32. Система по пункту 11, отличающаяся тем, что на фронтальных и/или боковых плоскостях подъёмных блоков и фронтального коридора оборудованы дополнительные герметично закрывающиеся двери.
33. Система по пункту 32, отличающаяся тем, что герметично закрывающиеся двери, и внешние плоскости подъёмной системы оборудованы термостойкими окнами.
34. Система по пункту 1 или пункту 2, отличающаяся тем, что все подъёмные блоки подъёмной системы снабжены предохранительным тормозом, выполненным с обеспечением замедления или остановки системы при аварии.
35. Подъёмная система для обслуживания высотных сооружений, дополнительно содержащая металлический каркас, с рядом горизонтальных балок, к которым крепится рельс, при этом металлический каркас смонтирован внутри конструкции высотного сооружения и представляет собой прямоугольные фермы установленные одна под другой в вертикальном направлении между горизонтальными перекрытиями сооружения.
36. Подъёмная система, по пункту 35, отличающаяся тем, что прямоугольные фермы металлического каркаса жестко соединены между собой в вертикальном направлении, образуя единый стояк, при этом места соединений проходят через отверстия в перекрытиях сооружения.
37. Система по пункту 36, отличающаяся тем, что, внутри единого стояка или рядом с ним расположен, по меньшей мере, один из несущих элементов конструкции сооружения.
38. Система по пункту 37, отличающаяся тем, что единый стояк металлического каркаса своей нижней частью закреплен, на бетонном фундаменте сооружения.
39. Система по пункту 37, отличающаяся тем, что единый стояк металлического каркаса соединен на каждом уровне сооружения с монтажными скобами металлических поясов, которые обтягивают несущие элементы конструкции сооружения.
40. Система по пункту 39, отличающаяся тем, что единый стояк металлического каркаса соединен с монтажными скобами посредством демпферных стяжек.
41. Система по пункту 37, отличающаяся тем, что рельс установлен на плоскости единого стояка металлического каркаса в продольном металлическом кожухе, который расположен внутри внешнего контура сооружения.
42. Система по пункту 41, отличающаяся тем, что продольный металлический кожух составляет одно целое с внешней плоскостью сооружения, а его проём с находящимся в нём рельсом закрывается вертикальным рядом раздвижных панелей, декорированных под внешнее покрытие фасада сооружения.
43. Система по пункту 36, отличающаяся тем, что отверстия, выполненные в горизонтальных перекрытиях сооружения для единого стояка металлического каркаса, заполнены герметичным эластичным термостойким материалом.
44. Система по пункту 36, отличающаяся тем, что в несущих элементах единого стояка металлического каркаса по всей площади их горизонтального сечения и через равные вертикальные промежутки выполнены термокомпенсационные вставки.
45. Система по пункту 41, отличающаяся тем, что, в рельсе и продольном металлическом кожухе по всей площади их горизонтального сечения и через равные вертикальные промежутки выполнены термокомпенсационные вставки.
46. Система по пункту 36, отличающаяся тем, что единый стояк металлического каркаса по всему своему внешнему периметру оборудован стенами, выполненными из прочного герметичного термостойкого материала, образуя при этом отдельные секции на каждом уровне сооружения.
47. Система по пункту 46, отличающаяся тем, что отдельные секции связаны друг с другом лестницами и герметично закрывающимися межэтажными термостойкими люками.
48. Система по пункту 46, отличающаяся тем, что отдельные секции на каждом уровне сооружения снабжены дверными проемами, оборудованными герметично закрывающимися дверями с термостойкими окнами.
49. Подъёмная система для обслуживания высотных сооружений, содержащая смонтированные на поверхности сооружения вертикально расположенные рельсы, по меньшей мере, один подъемный блок для каждого рельса, снабженный средством прикрепления его к рельсу и средством перемещения относительно рельса, отличающаяся тем, что рельсы расположены дистантно относительно друг друга вдоль внешней поверхности сооружения, при этом отдельные подъемные блоки, установленные на каждом рельсе связаны между собой, по меньшей мере, одной фермиой секцией, и образуют единую подъёмную систему, которая перемещается по длине рельсов, внутренняя плоскость фермной секции повторяет форму поверхности сооружения, при чем фермная секция содержит, по меньшей мере, одну rрузовзiо площадку для людей и/или оборудования, разделённую направляющими роликами на прямоугольные ячейки, каждая из которых содержит отдельные поддоны, которые установлены на ведущие колёса, оборудованные в грузовой площадке фермной секции.
50. Система по пункту 49, характеризующаяся тем, что подъемные блоки шарнирно соединены с фермной секцией, за счёт поворотных соединительных узлов.
51. Система по пункту 50, характеризующаяся тем, что отдельный поворотный соединительный узел одним своим окончанием закреплён на одной из боковых плоскостей подъемного блока, а другим своим окончанием закреплён на одной из торцевых плоскостей фермной секции.
52. Система по пункту 50, характеризующаяся тем, что отдельный поворотный соединительный узел одним своим окончанием закреплён на нижней плоскости подъемного блока, а другим своим окончанием закреплён на верхней плоскости фермной секции.
53. Система по пункту 50, характеризующаяся тем, что отдельный поворотный соединительный узел одним своим окончанием закреплён на верхней плоскости подъемного блока, а другим своим окончанием закреплён на нижней плоскости фермной секции.
54. Система по пункту 50, характеризующаяся тем, что отдельный поворотный соединительный узел одним своим окончанием закреплён на фронтальной плоскости подъемного блока, а другим своим окончанием закреплён на одной из боковых плоскостей фермной секции, при этом каждая из двух противоположных боковых плоскостей фермной секции имеет соединение с двумя подъёмными блоками.
55. Система по пункту 49, характеризующаяся тем, что в плоскости фермной секции имеются сквозные проёмы для размещения порожних поддонов, при этом прямоугольные ячейки, образованные сквозными проёмами идентичны прямоугольным ячейкам грузовой площадки фермной секции, и оборудованы ведущими колёсами и направляющими роликами для перемещения порожних поддонов.
56. Система по пункту 49, характеризующаяся тем, что вертикально расположенные рельсы смонтированы на плоскостях вертикальных стояков металлического каркаса, который является частью многоэтажного сооружения.
57. Система по пункту 56, характеризующаяся тем, что в каждом вертикальном стояке металлического каркаса выполнен вертикальный проём, на трёх плоскостях которого смонтированы, по меньшей мере, три рельса, которые взаимодействуют со средствами прикрепления подъёмного блока к рельсу и перемещения относительно рельса, расположенными, по меньшей мере, на трёх вертикальных плоскостях подъёмного блока.
58. Система по пункту 49, характеризующаяся тем, что каждая из прямоугольных ячеек грузовой площадки фермной секции имеет общие с другими прямоугольными ячейками своего уровня фермной секции плоскость пола горизонтального перекрытия, а также, по меньшей мере, потолочную плоскость горизонтального перекрытия и вертикальные элементы конструкции.
59. Система по пункту 58, характеризующаяся тем, что вертикальные элементы конструкции жестко соединены с плоскостью пола и потолочной плоскостью горизонтальных перекрытий в единую конструкцию фермной секции.
60. Система по пункту 58, характеризующаяся тем, что в нижней части вертикальных элементов конструкции имеются проемы, в которых установлены направляющие ролики.
61. Система по пункту 49, характеризующаяся тем, что поддоны выполнены в виде прямоугольных плоских металлических платформ, на верхней поверхности которых выполнены направляющие пазы для колёс транспортных средств.
62. Система по пункту 61, характеризующаяся тем, что направляющие пазы для колёс транспортных средств выполнены со скошенными бортиками, наклонными и горизонтальными площадками.
63. Система по пункту 61, характеризующаяся тем, что внешняя поверхность поддона имеет рифлёное покрытие.
64. Система по пункту 49, характеризующаяся тем, что она дополнительно снабжена, по меньшей мере, одной транзитной площадкой, которая связана с дорожной сетью населённого пункта.
65. Система по пункту 64, характеризующаяся тем, что транзитная площадка разделена металлическими бордюрами на прямоугольные ячейки, при этом габаритные размеры прямоугольных ячеек транзитной площадки являются идентичными габаритным размерам прямоугольных ячеек грузовой площадки фермной секции, а местоположение групп прямоугольных ячеек позиционировано так, что одни из сторон их внешних периметров вплотную граничат между собой, а оси симметрии отдельных ячеек каждой из групп совпадают.
66. Система по пункту 65, характеризующаяся тем, что в металлических бордюрах прямоугольных ячеек транзитной площадки оборудованы направляющие ролики для взаимодействия с поддонами, которые установлены на ведущие колёса,, оборудованные в прямоугольных ячейках транзитной площадки.
67. Система по пункту 64, характеризующаяся тем, что в плоскости транзитной площадки выполнена шахта с амортизационными элементами.
68. Система по пункту 64, характеризующаяся тем, что на плоскости транзитной площадки перед каждым поддоном, который установлен на прямоугольной ячейке транзитной площадки и/или на прямоугольной ячейке грузовой площадки фермной секции выполнены автоматические шлагбаумы.
69. Система по пункту 565 характеризующаяся тем, что в вертикальных стояках металлического каркаса выполнены лестничные пролёты и/или пассажирские лифты.
70. Система по пункту 49, характеризующаяся тем, что дополнительно содержит у глухой стены многоэтажного сооружения разборную многоэтажную конструкцию.
71. Система по пункту 70, отличающаяся тем, что вертикально расположенные рельсы смонтированы на внешних плоскостях вертикальных стояков металлического каркаса, являющихся частью разборной многоэтажной конструкции.
72. Система по пункту 70, характеризующаяся тем, что на каждом уровне разборной многоэтажной конструкции, предназначенной для многоуровневого гаражного комплекса, оборудуется ровная горизонтальная транспортно-накопительная площадка, которая, по меньшей мере, одной из своих сторон взаимодействует, по меньшей мере, с одной подъёмной системой.
73. Система по пункту 72, характеризующаяся тем, что транспортно- накопительная площадка разборной многоэтажной конструкции имеет полезную площадь, достаточную для размещения, по меньшей мере, одного горизонтального ряда прямоугольных ячеек, предназначенных для размещения автомобильных единиц или поддонов с автомобильными единицами.
74. Система по пункту 73, отличающаяся тем, что прямоугольные ячейки транспортно-накопительной площадки разборной многоэтажной конструкции разделены между собой горизонтальными линиями направляющих роликов.
75. Система по пункту 72, характеризующаяся тем, что каждая из прямоугольных ячеек транспортно-накопительной площадки имеет общие с другими прямоугольными ячейками своего уровня разборной многоэтажной конструкции плоскость пола и потолочную плоскость горизонтальных перекрытий, а также, по меньшей мере, вертикальные элементы конструкции.
76. Система по пункту 75, характеризующаяся тем, что, по меньшей мере, часть направляющих роликов транспортно-накопительной площадки разборной многоэтажной конструкции установлены в проемах в нижней части смежных вертикальных элементов конструкции.
77. Система по пункту 75, характеризующаяся тем, что каждая прямоугольная ячейка транспортно-накопительной площадки разборной многоэтажной конструкции, содержит отдельные поддоны, которые взаимодействуют с направляющими роликами и установлены на ведущие колёса, оборудованные в плоскости пола горизонтального перекрытия транспортно-накопительной площадки разборной многоэтажной конструкции.
78. Система по пункту 73, характеризующаяся тем, что габаритные размеры прямоугольных ячеек транспортно-накопительной площадки разборной многоэтажной конструкции являются идентичными габаритным размерам прямоугольных ячеек грузовой площадки фермной секции подъёмной системы, а местоположение групп прямоугольных ячеек позиционировано так, что одни из сторон их внешних периметров вплотную граничат между собой, а оси симметрии отдельных ячеек каждой из групп совпадают.
79. Система по пункту 72, характеризующаяся тем, что транспортно- накопительная площадка многоэтажного сооружения имеет полезную площадь, достаточную для размещения, по меньшей мере, двух горизонтальных рядов прямоугольных ячеек, предназначенных для размещения автомобильных единиц или поддонов с автомобильными единицами.
80. Система по пункту 79, характеризующаяся тем, что прямоугольные ячейки транспортно-накопительной площадки многоэтажного сооружения разделены между собой горизонтальными линиями направляющих роликов.
81. Система по пункту 79, характеризующаяся тем, что каждая из прямоугольных ячеек транспортно-накопительной площадки имеет общие с другими прямоугольными ячейками своего уровня многоэтажного сооружения плоскость пола и потолочную плоскость горизонтальных перекрытий, а также, по меньшей мере, вертикальные элементы конструкции.
82. Система по пункту 81, характеризующаяся тем, что в нижней части смежных вертикальных элементов конструкции транспортно-накопительной площадки многоэтажного сооружения имеются проемы, в которых установлены направляющие ролики.
83. Система по пункту 81, характеризующаяся тем, что каждая прямоугольная ячейка транспортно-накопительной площадки многоэтажного сооружения, содержит отдельные поддоны, которые взаимодействуют с направляющими роликами и установлены на ведущие колёса, оборудованные в плоскости пола горизонтального перекрытия транспортно-накопительной площадки многоэтажного сооружения.
84. Система по пункту 72, характеризующаяся тем, что она дополнительно содержит, по меньшей мере, на двух внешних плоскостях сооружения, по меньшей мере, две подъёмные системы, из которых одна подъёмная система поднимает автомобильные единицы с въездной транзитной площадки на транспортно-накопительные площадки многоуровневого гаражного комплекса, а вторая подъёмная система опускает автомобильные единицы с транспортно-накопительных площадок многоуровневого гаражного комплекса на выездную транзитную площадку.
85. Система по пункту 72, характеризующаяся тем, что она дополнительно содержит транспортировочную систему, обеспечивающую возможность ротации порожних поддонов за пределами транспортно- накопительных площадок многоэтажного сооружения, и состоящую из последовательно установленных друг за другом прямоугольных ячеек, при этом транспортировочная система соединяет между собой въездную и выездную транзитные площадки многоуровневого гаражного комплекса.
86. Система по пункту 85, характериззтощаяся тем, что прямоугольные ячейки транспортировочной системы оборудованы направляющими роликами.
87. Система по пункту 86, характеризующаяся тем, что каждая прямоугольная ячейка транспортировочной системы, содержит отдельные порожние поддоны, которые взаимодействуют с направляющими роликами и установлены на ведущие колёса, оборудованные в плоскости пола горизонтального перекрытия транспортировочной системы.
88. Система по пункту 86, характеризующаяся тем, что габаритные размеры прямоугольных ячеек транспортировочной системы являются идентичными габаритным размерам прямоугольных ячеек въездной и выездной транзитных площадок, а местоположение групп прямоугольных ячеек позиционировано тaк3 что одни из сторон их внешних периметров вплотную граничат между собой, а оси симметрии отдельных ячеек каждой из групп совпадают.
89. Система по пункту 85, характеризующаяся тем, что транспортировочная система оснащена автоматическим оборудованием для мойки и сушки порожних поддонов.
90. Система по пункту 85, характеризующаяся тем, что транспортировочная система оснащена крановым оборудованием для погрузки и выгрузки поддонов.
91. Система по пункту 88, характеризующаяся тем, что габаритные размеры прямоугольных ячеек грузовой площадки и сквозных проемов фермной секции, транзитной площадки, транспортно-накопительной площадки разборной многоэтажной конструкции, транспортно-накопительной площадки многоэтажного сооружения и транспортировочной системы являются идентичными.
92. Система по пункту 88, характеризующаяся тем, что соотношение ширины и длины каждой отдельной прямоугольной ячейки грузовой площадки и сквозных проемов фермной секции, транзитной площадки, транспортно-накопительной площадки разборной многоэтажной конструкции, транспортно-накопительной площадки многоэтажного сооружения и транспортировочной системы составляет, по меньшей мере, 1:2.
93. Система по пункту 92, характеризующаяся тем, что площадь каждой прямоугольной ячейки грузовой площадки и сквозных проемов фермной секции, транзитной площадки, транспортно-накопительной площадки разборной многоэтажной конструкции, транспортно-накопительной площадки многоэтажного сооружения и транспортировочной системы состоит из, по меньшей мере, двух квадратных участков,
94. Система по пункту 93, характеризующаяся тем, что ведущие колёса грузовой площадки и сквозных проемов фермной секции, транзитной площадки, транспортно-накопительной площадки разборной многоэтажной конструкции, транспортно-накопительной площадки многоэтажного сооружения и транспортировочной системы оборудованы в каждом квадратном участке прямоугольных ячеек.
95. Система по пункту 93, характеризующаяся тем, что количество ведущих колёс грузовой площадки и сквозных проемов фермной секции, транзитной площадки, транспортно-накопительной площадки разборной многоэтажной конструкции, транспортно-накопительной площадки многоэтажного сооружения и транспортировочной системы в каждом квадратном участке прямоугольных ячеек составляет, по меньшей мере, четыре, при этом они размещены, по меньшей мере, попарно на осях симметрии, по меньшей мере, каждой из сторон квадратного участка.
96. Система по пункту 95, характеризующаяся тем, что ведущие колёса грузовой площадки и сквозных проемов фермной секции, транзитной площадки, транспортно-накопительной площадки разборной многоэтажной конструкции, транспортно-накопительной площадки многоэтажного сооружения и транспортировочной системы, оборудованные в каждом квадратном участке прямоугольных ячеек, позиционированы, по меньшей мере, так, что у одной пары ведущих колёс оси симметрии совпадают, а у другой пары ведущих колёс оси симметрии проходят параллельно оси симметрии первой пары и на одинаковом расстоянии от неё.
97. Система по пункту 96, характеризующаяся тем, что ведущие колёса грузовой площадки и сквозных проемов фермной секции, транзитной площадки, транспортно-накопительной площадки, и транспортировочной системы соединены с двигательными установками, которые приводят их в движение.
98. Система по пункту 97, характеризующаяся тем, что ведущие колёса грузовой площадки и сквозных проемов фермной секции, транзитной площадки, транспортно-накопительной площадки и транспортировочной системы оснащены шинами с выполненными на их рабочих поверхностях протекторами.
99. Система по пункту 91, характеризующаяся тем, что по периметру каждой прямоугольной ячейки грузовой площадки и сквозных проемов фермной секции, транзитной площадки, транспортно-накопительной площадки и транспортировочной системы установлены направляющие ролики.
100. Система по пункту 99, характеризующаяся тем, что количество направляющих роликов каждой отдельной прямоугольной ячейки грузовой площадки и сквозных проемов фермной секции, транзитной площадки, транспортно-накопительной площадки и транспортировочной системы составляет, по меньшей мере, двенадцать, при этом четыре из них расположены в углах прямоугольной ячейки, шесть расположены на её длинных сторонах, а два расположены на коротких сторонах, при этом центры симметрии всех двенадцати направляющих роликов расположены на линии периметра прямоугольной ячейки и равноудалены друг от друга.
101. Система по пункту 100, характеризующаяся тeм5 что направляющий ролик выполнен в виде штыря с закрепленными на нем по средством круглого стержня нижней и верхней круглыми площадками, между которыми установлены, по меньшей мере, две оси с шинами, образующие роликовые элементы, при этом направляющий ролик неподвижно установлен на поверхности прямоугольной ячейки.
102. Система по пункту 101, характеризующаяся тем, что шины роликовых элементов содержат на своих рабочих поверхностях протекторы.
103. Система по пункту 101, характеризующаяся тeм5 что верхняя круглая площадка направляющих роликов имеет сферообразную верхнюю поверхность, при этом внешние плоскости шин роликовых элементов не выходят за габариты диаметра верхней круглой площадки.
104. Система по пункту 101, характеризующаяся тем, что часть направляющих роликов установлена с возможностью вертикального возвратно-поступательного движения.
105. Система по пункту 104, характеризующаяся тем, что часть направляющих роликов снабжена выступающими опорными частями для удержания поддона.
106. Система по пункту 105, характеризующаяся тем, что выступающие опорные части направляющих роликов снабжены эластичными прокладками.
107. Система по пункту 97, характеризующаяся тем, что ведущие колёса грузовой площадки и сквозных проемов фермной секции, транзитной площадки, транспортно-накопительной площадки и транспортировочной системы неподвижно закреплены на поворотных каретках в каждом квадратном участке прямоугольных ячеек, причем поворотные каретки установлены в пазах с возможностью возвратно-поступательного движения в вертикальном направлении.
108. Система по пункту 97, характеризующаяся тем, что ведущие колёса грузовой площадки и сквозных проемов фермной секции, транзитной площадки, транспортно-накопительной площадки и транспортировочной системы неподвижно закреплены на поворотных каретках в каждом квадратном участке прямоугольных ячеек, при этом прямоугольные ячейки снабжены выдвижными опорными элементами, установленными за контуром поворотных кареток.
109. Система по пункту 108, характеризующаяся тем, что количество выдвижных опорных элементов составляет, по меньшей мере, четыре, при этом они расположены так, чтобы в выдвинутом положении каждый отдельный выдвижной опорный элемент мог взаимодействовать, по меньшей мере, с угловым участком нижней плоскости поддонов.
110. Система по пункту 109, характеризjтощаяся τeм5 что верхний торец выдвижного опорного элемента снабжен эластичной прокладкой.
1 1 1. Система πо пункту 97, характеризующаяся тем, что ведущие колеса, установлены в углах каждого квадратного участка прямоугольных ячеек попарно, с возможностью возвратно-поступательного движения в вертикальном направлении, при чем оси вращения ведущих колес в каждой паре взаимно перпендикулярны друг другу.
112. Система по пункту 111, характеризующаяся тем, что ведущие колеса, установленные в углах каждого квадратного участка прямоугольных ячеек попарно, своей рабочей поверхностью взаимодействуют с направляющими пазами нижней плоскости поддона.
113. Система по пункту 112, характеризующаяся тем, что направляющие пазы нижней плоскости поддона выполнены со скошенными бортиками.
PCT/EA2006/000012 2005-10-05 2006-08-23 Systeme de levage destine a la maintenance d'installations de grande hauteur WO2007038935A1 (fr)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/682,716 US7918314B2 (en) 2005-10-05 2007-03-06 Hoisting systems for high-rise building maintenance

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005130755/11A RU2355623C2 (ru) 2005-10-05 2005-10-05 Подъемная система для обслуживания высотных сооружений (варианты)
RU2005130755 2005-10-05
RU2005134873/11A RU2349532C2 (ru) 2005-11-10 2005-11-10 Подъемная система для обслуживания многоэтажных сооружений
RU2005134873 2005-11-10

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2007038935A1 true WO2007038935A1 (fr) 2007-04-12

Family

ID=37905955

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/EA2006/000012 WO2007038935A1 (fr) 2005-10-05 2006-08-23 Systeme de levage destine a la maintenance d'installations de grande hauteur

Country Status (2)

Country Link
US (1) US7918314B2 (ru)
WO (1) WO2007038935A1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2453453A (en) * 2005-07-25 2009-04-08 Pavel Vladimirovich Korchagin Lifting Systems For High-Rise Buildings
WO2009060458A2 (en) 2007-11-08 2009-05-14 Ilia Kharkover A method and system for enabling automated receiving and retrieving of cargo for storing purposes
CN107814299A (zh) * 2017-11-06 2018-03-20 重庆工业职业技术学院 建筑施工卸料平台快速构建方法及快速卸货轿厢
CN113090000A (zh) * 2021-05-26 2021-07-09 华电重工股份有限公司 一种曲面外形建筑物用吊篮施工装置

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9150397B2 (en) * 2011-09-27 2015-10-06 Chicago Bridge & Iron Company Freestanding elevator platform system
WO2014070105A1 (en) * 2012-11-05 2014-05-08 Keppel Offshore & Marine Technology Centre Pte Ltd Ladder lift systems
DE102013011489B4 (de) * 2013-07-09 2021-09-16 Liebherr-Werk Ehingen Gmbh Turmdrehkran
DE102014108453A1 (de) * 2014-06-16 2015-12-17 Rudolf Hansl Lagersystem
CN106044477B (zh) * 2016-06-17 2023-07-25 广东水利电力职业技术学院 一种箱式过街自行梯
CN106798467B (zh) * 2017-03-10 2018-10-02 佛山市神风航空科技有限公司 一种地下通道传菜收空盘装置
DE102018105614A1 (de) * 2018-03-12 2019-09-12 Sama Beteiligungsgesellschaft Mbh Blocklager, fahrerloses Transportsystem und Ladungsträger
CN112109779B (zh) * 2020-09-22 2022-06-24 中冶南方工程技术有限公司 一种基于建筑主体结构施工的建筑材料运输装置
EP4308481A1 (en) * 2021-03-16 2024-01-24 Tharsus Limited A transport system for transporting and/or storing goods within a storage and order processing facility
CN115142667B (zh) * 2022-05-19 2024-02-27 广东耀南建设集团有限公司 一体化自爬升电梯井井模结构及其施工方法

Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU299455A1 (ru) * В. П. Гусев Ростовский инженерно строительный институт Грузоподъемный кран для подъема и подачи груза в оконные проемы здания
DE2503544A1 (de) * 1975-01-29 1976-08-05 Guenther Dipl Ing Uhmann Feuerschutzaufzug
SU606785A1 (ru) * 1976-03-25 1978-05-15 Godzdanker Solomon B Устройство дл передачи штучных грузов с одного конвейера на другие
EP0029073A1 (de) * 1979-11-19 1981-05-27 Albert Vogelsang GmbH & Co. Warenlager zur Lagerung von Stückgütern
SU981125A1 (ru) * 1980-07-16 1982-12-15 Северо-Осетинский государственный университет им.К.Л.Хетагурова Склад дл хранени грузов
SU1350107A1 (ru) * 1986-01-02 1987-11-07 Ленинградский горный институт им.Г.В.Плеханова Подъемник дл перемещени по коническим опорам
US4722653A (en) * 1985-04-30 1988-02-02 Ibm Corporation Material handling for automated assembly facility
EP0331291A1 (en) * 1988-02-03 1989-09-06 Jack Spence Wilson Parking structure
WO1989012152A1 (en) * 1988-06-09 1989-12-14 Hans Hammer Parking system and process for automatic parking of vehicles
SU1687532A1 (ru) * 1988-07-05 1991-10-30 Научно-производственное объединение "Комплекс" Автоматизированный склад дл штучных грузов
EP0481205A2 (en) * 1990-10-18 1992-04-22 FIAT ENGINEERING S.r.l. Equipment for transferring platforms, particularly for carrying motorcars
RU2091290C1 (ru) * 1995-12-29 1997-09-27 Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Димлэн" Лифт
WO1998033996A1 (en) * 1995-08-04 1998-08-06 Craig Neal Cummings Conveyor-type three dimensional parking system
US20050006178A1 (en) * 2002-07-26 2005-01-13 Korchagin Pavel V. High-rise, fire-fighting, rescue and construction equipment
US20050087393A1 (en) * 2003-10-07 2005-04-28 Korchagin Pavel V. High-rise fire-fighting, rescue and construction equipment

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3688921A (en) * 1970-06-15 1972-09-05 Abe Zaha Method and apparatus for automatic storage and retrieval of automobiles
US4776746A (en) * 1986-05-15 1988-10-11 Peng Cheng Hsien High-capacity parking apparatus
US4828072A (en) * 1986-11-14 1989-05-09 Ho I Chung High rise building fire escape/fire fighting and building maintenance system
JPH0684694B2 (ja) * 1989-11-07 1994-10-26 日精株式会社 垂直循環式駐車設備
US6048155A (en) * 1997-09-04 2000-04-11 Irish; John T. Containerized vehicle storage system
FR2872841A1 (fr) * 2004-07-12 2006-01-13 Fixator Soc Par Actions Simpli Dispositif support de plate-forme pour l'elevation de charges ou de personnes le long d'un ouvrage

Patent Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU299455A1 (ru) * В. П. Гусев Ростовский инженерно строительный институт Грузоподъемный кран для подъема и подачи груза в оконные проемы здания
DE2503544A1 (de) * 1975-01-29 1976-08-05 Guenther Dipl Ing Uhmann Feuerschutzaufzug
SU606785A1 (ru) * 1976-03-25 1978-05-15 Godzdanker Solomon B Устройство дл передачи штучных грузов с одного конвейера на другие
EP0029073A1 (de) * 1979-11-19 1981-05-27 Albert Vogelsang GmbH & Co. Warenlager zur Lagerung von Stückgütern
SU981125A1 (ru) * 1980-07-16 1982-12-15 Северо-Осетинский государственный университет им.К.Л.Хетагурова Склад дл хранени грузов
US4722653A (en) * 1985-04-30 1988-02-02 Ibm Corporation Material handling for automated assembly facility
SU1350107A1 (ru) * 1986-01-02 1987-11-07 Ленинградский горный институт им.Г.В.Плеханова Подъемник дл перемещени по коническим опорам
EP0331291A1 (en) * 1988-02-03 1989-09-06 Jack Spence Wilson Parking structure
WO1989012152A1 (en) * 1988-06-09 1989-12-14 Hans Hammer Parking system and process for automatic parking of vehicles
SU1687532A1 (ru) * 1988-07-05 1991-10-30 Научно-производственное объединение "Комплекс" Автоматизированный склад дл штучных грузов
EP0481205A2 (en) * 1990-10-18 1992-04-22 FIAT ENGINEERING S.r.l. Equipment for transferring platforms, particularly for carrying motorcars
WO1998033996A1 (en) * 1995-08-04 1998-08-06 Craig Neal Cummings Conveyor-type three dimensional parking system
RU2091290C1 (ru) * 1995-12-29 1997-09-27 Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Димлэн" Лифт
US20050006178A1 (en) * 2002-07-26 2005-01-13 Korchagin Pavel V. High-rise, fire-fighting, rescue and construction equipment
US20050087393A1 (en) * 2003-10-07 2005-04-28 Korchagin Pavel V. High-rise fire-fighting, rescue and construction equipment

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2453453A (en) * 2005-07-25 2009-04-08 Pavel Vladimirovich Korchagin Lifting Systems For High-Rise Buildings
GB2453453B (en) * 2005-07-25 2009-09-23 Pavel Vladimirovich Korchagin Lifting systems for high-rise buildings
WO2009060458A2 (en) 2007-11-08 2009-05-14 Ilia Kharkover A method and system for enabling automated receiving and retrieving of cargo for storing purposes
EP2217513A2 (en) * 2007-11-08 2010-08-18 Ilia Kharkover A method and system for enabling automated receiving and retrieving of cargo for storing purposes
EP2217513A4 (en) * 2007-11-08 2011-11-09 Ilia Kharkover METHOD AND SYSTEM FOR PERMITTING AUTOMATIC RECEIVING AND RECOVERING OF LOADING FOR STORAGE PURPOSES
CN107814299A (zh) * 2017-11-06 2018-03-20 重庆工业职业技术学院 建筑施工卸料平台快速构建方法及快速卸货轿厢
CN113090000A (zh) * 2021-05-26 2021-07-09 华电重工股份有限公司 一种曲面外形建筑物用吊篮施工装置

Also Published As

Publication number Publication date
US7918314B2 (en) 2011-04-05
US20080011546A1 (en) 2008-01-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2007038935A1 (fr) Systeme de levage destine a la maintenance d'installations de grande hauteur
WO2007012336A1 (fr) Systemes de levage pour entretien de structures elevees
US7191873B2 (en) High-rise fire-fighting, rescue and construction equipment
US7165650B2 (en) High-rise, fire-fighting, rescue and construction equipment
US4865155A (en) High-rise fire fighting and rescue system
EP1725489B1 (en) High-rise fire fighting, rescue and construction equipement
RU2355623C2 (ru) Подъемная система для обслуживания высотных сооружений (варианты)
GB2435641A (en) High-rise fire fighting, rescue and construction equipment
US7290640B2 (en) High-rise, fire-fighting, rescue and construction equipment
RU2381982C2 (ru) Устройство для эвакуации людей при пожарах в высотных зданиях и сооружениях
RU2737940C1 (ru) Устройство для экстренной эвакуации людей из высотных зданий
RU2391284C2 (ru) Подъемная система для обслуживания высотных сооружений
RU2351528C2 (ru) Подъемная система для обслуживания высотных сооружений башенного типа
RU118930U1 (ru) Транспортная система высотных зданий
RU29549U1 (ru) Многоярусная механизированная автостоянка
CN214462991U (zh) 一种模块化远端航站楼
RU131779U1 (ru) Многоэтажное здание с индивидуальными гаражными блоками
JPH03286074A (ja) 駐車設備付き建造物
RU127784U1 (ru) Система лестничных переходов мобильного здания
GB2435642A (en) High-rise fire fighting, rescue and construction equipment
RU2503561C2 (ru) Транспортная система высотных зданий
RU7123U1 (ru) Многоэтажный механизированный гараж
EA008405B1 (ru) Подъёмная система, рельс подъёмной системы и способ доступа к поверхности здания
CN117328706A (zh) 既有住宅无障碍微打扰加装电梯的改造方法及改造系统
CN114876349A (zh) 一种高层建筑消防救生梯

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 06776012

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1