WO2015015637A1 - せり上げ式エレベータ - Google Patents

せり上げ式エレベータ Download PDF

Info

Publication number
WO2015015637A1
WO2015015637A1 PCT/JP2013/071013 JP2013071013W WO2015015637A1 WO 2015015637 A1 WO2015015637 A1 WO 2015015637A1 JP 2013071013 W JP2013071013 W JP 2013071013W WO 2015015637 A1 WO2015015637 A1 WO 2015015637A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
suspension
car
floor
assembly
pair
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/071013
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
丸山 直之
Original Assignee
三菱電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to KR1020167004194A priority Critical patent/KR101835237B1/ko
Priority to US14/904,882 priority patent/US9511979B2/en
Priority to PCT/JP2013/071013 priority patent/WO2015015637A1/ja
Priority to DE112013007291.2T priority patent/DE112013007291T5/de
Priority to JP2015529305A priority patent/JP5976223B2/ja
Priority to CN201380078680.2A priority patent/CN105452143B/zh
Publication of WO2015015637A1 publication Critical patent/WO2015015637A1/ja

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B11/00Main component parts of lifts in, or associated with, buildings or other structures
    • B66B11/02Cages, i.e. cars
    • B66B11/026Attenuation system for shocks, vibrations, imbalance, e.g. passengers on the same side
    • B66B11/0266Passive systems
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B11/00Main component parts of lifts in, or associated with, buildings or other structures
    • B66B11/02Cages, i.e. cars
    • B66B11/0206Car frames
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B15/00Main component parts of mining-hoist winding devices
    • B66B15/02Rope or cable carriers

Definitions

  • the present invention relates to a lift-type elevator in which a suspension vehicle is disposed at the lower part of a cab, and more particularly to a structure for mounting a suspension vehicle assembly to the lower part of the cab.
  • a suspension vehicle assembly in which a suspension vehicle is pivotally supported between both ends in the length direction of a pair of suspension vehicle beams is installed on a lower surface of a car room via a vibration isolating member.
  • a vibration isolating member for example, refer to Patent Document 1.
  • the vibration isolation member is disposed at a position displaced from the upper part of the suspension car toward the center side of the cab to suppress the height while preventing vibration of the suspension car assembly. Therefore, the position where the suspension load acts on the suspended vehicle beam via the shaft of the suspended vehicle is different from the position where the suspended vehicle beam is supported on the lower surface of the cab, and a bending moment is generated in the suspended vehicle beam. For this reason, it is necessary to increase the rigidity of the suspension vehicle beam by increasing the thickness of the suspension vehicle beam or increasing the height thereof, which causes a problem of increasing the cost and weight of the suspension vehicle assembly. .
  • the present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and suppresses the occurrence of a bending moment acting on the suspension car beam while suppressing the protrusion height from the lower surface of the car room of the suspension car assembly, thereby reducing the cost and
  • An object of the present invention is to obtain a lift-type elevator that can be reduced in weight.
  • a lift-type elevator is a pair of a car room and a car frame and a car frame lower beam that is directly fixed to a lower surface of a car floor of the car room and supports the car room, and is disposed so as to be spaced apart from each other.
  • the anti-vibration rubber is supported by the pair of suspension vehicles so that the portion protrudes upward from the pair of suspension vehicles, and the anti-vibration rubber is a shaft of the suspension vehicle as viewed from the respective axial directions of the pair of suspension vehicles.
  • Each of the pair of suspension wheels is sandwiched when viewed from above. To, are located.
  • the anti-vibration rubber is located vertically above the shaft as viewed from the axial direction of the shaft of the suspension vehicle, the suspension load by the rope is applied to the suspension vehicle beam through the shaft of the suspension vehicle.
  • the position where it acts is the same as the position where the suspension car beam is supported by the car floor or the car frame lower beam, that is, the position of the anti-vibration rubber. Therefore, the suspension load acts on the anti-vibration rubber from vertically below, and the bending moment resulting from the suspension load does not act on the suspension vehicle beam. Accordingly, it is not necessary to increase the thickness of the suspended vehicle beam or increase the height so as to excessively increase the rigidity of the suspended vehicle beam, thereby reducing the cost and weight of the suspended vehicle assembly.
  • the suspension vehicle is supported by the pair of suspension vehicle beams so that a part of the suspension vehicle protrudes upward from the pair of suspension vehicle beams, and the anti-vibration rubber is arranged so as to sandwich the suspension vehicle as viewed from above. Therefore, the height of the suspension vehicle assembly protruding from the lower surface of the car floor can be reduced.
  • FIG. 1 is a side view for explaining the overall configuration of a car in a lift elevator according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 2 is a suspension of the car in the lower part of the lift elevator according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 3 is a side view illustrating the mounting structure of the vehicle assembly
  • FIG. 3 is a front view illustrating the mounting structure of the suspended vehicle assembly to the lower part of the cab in the lift type elevator according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of a main part for explaining a structure for attaching a suspension vehicle assembly to a lower part of a cab in a lift-type elevator according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 5 is a lift-type elevator according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 6 is a sectional view showing the suspension vehicle assembly at the time of factory shipment in FIG. 6, and shows the periphery of the suspension vehicle assembly in a state where the load in the car is overloaded in the lift type elevator according to Embodiment 1 of the present invention.
  • Essential It is a cross-sectional view.
  • a car 1 in a lift-type elevator includes a car room 2, a car frame 4 that supports the car room 2, and a suspension vehicle assembly 10 that is disposed in a lower part of the car room 2. .
  • the car floor 3 is disposed so as to face the floor plate 3a across the floor beam 3b, the floor plate 3a on which the load is loaded, the floor beam 3b that is disposed on the lower surface of the floor plate 3a to reinforce the deflection of the floor plate 3a. And a lower plate 3c.
  • the car frame 4 is arranged to extend in the front direction directly below the car room 2, and supports a lower beam 5 that supports a load applied to the car floor 3, and is fixed to both ends of the lower beam 5, on both sides of the car room 2.
  • a pair of upright vertical columns 6 and an upper beam 7 connecting the upper ends of the pair of vertical columns 6 are provided.
  • the lower beam 5 includes a U-shaped base portion 5a and flange portions 5b protruding from both U-shaped opening ends of the base portion 5a to both sides, and the car room 2 is a lower plate of the car floor 3.
  • 3c is directly fixed to the flange portion 5b of the lower beam 5 by a bolt or the like and supported by the car frame 4.
  • the suspension vehicle assembly 10 is disposed on the lower surface of the flange portion 5b of the lower beam 5 via the anti-vibration rubber 14 in close proximity to and parallel to the base portion 5a. Then, the rope 9 is suspended from the pair of suspension wheels 12 so as to pass from the one side in the frontage direction of the car 1 to the other side in the frontage direction through the lower part of the car floor 3.
  • Each of the suspension car assemblies 10 is formed by bending a steel plate into an L shape including a base portion 11a and a flange portion 11b, and a pair of suspensions disposed with the flange portion 11b facing outward and the base portion 11a facing each other.
  • a pair of the vehicle beam 11 and the shaft 12a are rotatably supported at both ends in the length direction of the base portion 11a of the pair of suspended vehicle beams 11 so as to protrude outward in the length direction and vertically.
  • a pair of suspension vehicles 12 disposed between the suspension vehicle beams 11.
  • the shaft 12a of the suspension wheel 12 is perpendicular to the longitudinal direction of the lower beam 5 and is horizontal.
  • the pair of suspension beams 11 are arranged with the base portion 11a facing each other with the flange portion 11b facing outward, and the connecting plate 13 passed between the upper surfaces of both end portions in the length direction of the flange portion 11b is connected to the flange portion. 11b is integrally formed. As shown in FIG. 2, the central portion of the connecting plate 13 in the length direction is open, and a part of the suspension wheel 12 protrudes upward through the opening 13 a.
  • the anti-vibration rubber 14 is disposed on the connecting plate 13 with a protruding portion from the opening 13 a of the suspension wheel 12 interposed therebetween.
  • the suspension car assembly 10 is disposed on the lower surface of the flange portion 5b of the lower beam 5 fixed to the lower plate 3c of the car floor 3 via the vibration isolating rubber 14, and the car room 2 is attached to the suspension car assembly 10. Anti-vibration supported.
  • the bolt 15 is screwed into the female thread portion formed on the flange portion 11b from below, and is fastened to the flange portion 11b by fastening the lock nut 16 from the lower surface side. And the volt
  • bolt 15 has penetrated the connection board 13, the flange part 5b of the lower beam 5, and the lower board 3c of the car floor 3 in the loose fitting state, and has protruded on the upper part of the lower board 3c.
  • the holes formed in the lower plate 3c have a hole shape through which an upper stopper 17 described later passes, and the holes formed in the connecting plate 13 and the flange portion 5b pass through the shaft portion of the bolt 15 and are described later. It has a hole shape through which the stopper 17 and the lower stopper 18 do not pass.
  • the upper stopper 17 composed of a double nut is fixed to the upper side of the lower plate 3c of the bolt 15. As shown in FIG. 5, the upper stopper 17 is positioned with a double nut so that, for example, at the time of shipment from the factory, the anti-vibration rubber 14 is in contact with the upper surface of the flange portion 5b when it has a free length.
  • a lower stopper 18 formed of a double nut is fixed to the lower side of the flange portion 5b of the bolt 15. As shown in FIG. 6, the lower stopper 18 is positioned with a double nut so as to come into contact with the lower surface of the flange portion 5 b when the vibration isolating rubber 14 is compressed to the maximum allowable level.
  • the upper stopper 17 is spaced upward from the flange portion 5b, and the lower stopper 18 is spaced downward from the flange portion 5b.
  • the compression load acting on the anti-vibration rubber 14 changes with the increase / decrease of the car load, and the anti-vibration rubber 14 expands and contracts.
  • a traction countermeasure weight 20 can be attached between the suspension vehicles 12 between the base portions 11a of the pair of suspension vehicle beams 11.
  • a dynamic attenuator 21 is attached to the suspension vehicle assembly 10. As shown in FIG. 3, the dynamic attenuator 21 includes two substantially L-shaped leaf springs 22 and a damping weight 23. The two leaf springs 22 are overlapped, and the short side thereof is assembled to the suspension vehicle assembly 10. A damping weight 23 is attached to the upper side of the long side of the two stacked leaf springs 22.
  • the dynamic attenuator 21 configured in this manner attenuates vibrations by frictional attenuation between two stacked leaf springs 22 and adjusts the spring constant by changing the mounting position of the damping weight 23.
  • the frequency of the vibration to be attenuated can be set.
  • the mounting position of the damping weight 23 is adjusted so as to attenuate the rope biting vibration caused by the rope strand.
  • the horizontal direction stopper 25 is arrange
  • the horizontal stopper 25 includes a mounting arm 26 that projects from the lower surface of the lower beam 5 to a position below the suspension vehicle assembly 10, and a lower portion of the suspension arm assembly 10 of the mounting arm 26.
  • An annular elastic member 27 mounted in a through-hole formed in a portion located at a position, and extends vertically downward from the suspension vehicle assembly 10, separated from the inner peripheral wall surface of the elastic member 27, and elastic member 27.
  • a cylindrical member 28 extending vertically downward from the suspension vehicle assembly 10 passes through the annular elastic member 27 without contacting it. Therefore, even if the loading amount in the car 1 increases or decreases and the suspension vehicle assembly 10 moves up and down relatively with respect to the lower beam 5, the columnar member 28 moves up and down without contacting the elastic member 27, Does not generate drag. Further, when an inertial load is applied to the car 1 in the horizontal direction due to an earthquake or the like, the suspension car assembly 10 tends to tilt because the center of gravity of the suspension car assembly 10 is located below the antivibration rubber 14. When the suspension vehicle assembly 10 is tilted, the cylindrical member 28 comes into contact with the elastic member 27 and the suspension vehicle assembly 10 is prevented from further tilting.
  • the horizontal stopper 25 acts to allow the vertical movement of the suspension vehicle assembly 10 and restrict the horizontal movement, and the inclination of the suspension vehicle assembly 10 exceeds the set inclination. Not to be controlled.
  • the anti-vibration rubber 14 is located vertically above the shaft 12a when viewed from the axial direction of the shaft 12a of the suspension vehicle 12, the suspension load by the rope 9 is applied to the shaft of the suspension vehicle 12.
  • the position that acts on the suspended vehicle beam 11 via 12a coincides with the position that supports the suspended vehicle beam 11 on the lower surface of the car floor 3 (the position of the antivibration rubber 14). Therefore, the suspension load acts on the anti-vibration rubber 14 from below vertically, and the bending moment caused by the suspension load does not act on the suspension vehicle beam 11. Accordingly, it is not necessary to increase the thickness of the suspension car beam 11 or increase the height so as to excessively increase the rigidity of the suspension car beam 11, thereby reducing the cost and weight of the suspension car assembly 10. .
  • a suspension vehicle 12 is mounted on the pair of suspension vehicle beams 11 so that a part of the suspension vehicle 12 protrudes upward from the pair of suspension vehicle beams 11, and the anti-vibration rubber 14 is disposed so as to sandwich the suspension vehicle 11 when viewed from vertically above. ing. Therefore, since the height of the suspension vehicle assembly 10 protruding from the lower surface of the car floor 3 can be reduced, the suspension vehicle assembly 10 does not protrude downward from the lowermost end on the lower beam 5 side, and the pit depth The depth can be reduced, and the space can be saved.
  • the bolt 15 is screwed into the female screw portion formed on the flange portion 11b from below, and is fastened to the flange portion 11b by fastening the lock nut 16 from the lower surface side.
  • bolt 15 has penetrated the connection board 13, the flange part 5b of the lower beam 5, and the lower board 3c of the car floor 3 in the loose fitting state, and has protruded on the upper part of the lower board 3c.
  • a lower stopper 18 composed of a double nut is fixed to the lower side of the flange portion 5b of the bolt 15. As shown in FIG. 6, the lower stopper 18 is positioned with a double nut so as to come into contact with the lower surface of the flange portion 5 b when the vibration isolating rubber 14 is compressed to the maximum allowable level.
  • the upper stopper 17 composed of a double nut is fixed to the upper side of the lower plate 3c of the bolt 15. As shown in FIG. 5, the upper stopper 17 is positioned with a double nut so as to come into contact with the upper surface of the flange portion 5 b when the vibration-proof rubber 14 has a free length.
  • the upper stopper 17 comes into contact with the flange portion 5b when the rope tension is loosened when the rope is replaced during installation or holding, and the tensile load does not act on the vibration isolating rubber 14. As a result, it is possible to avoid a situation in which the vibration-proof rubber 14 is excessively extended and damaged.
  • the suspension vehicle assembly 10 is shown in FIG. Thus, it is assembled to the lower beam 5 integrally. Therefore, if the upper stopper 17 is positioned so that the upper stopper 17 is in contact with the upper surface of the flange portion 5b when the vibration isolating rubber 14 has a free length when shipped from the factory, the vibration isolating rubber is conveyed during transportation from the factory to the site. It is possible to avoid a situation in which 14 is excessively extended and damaged.
  • the upper stopper 17 is passed through a through hole formed in the lower plate 3c, the car floor 3 is placed on the lower beam 5, and the flange portion 5b is fixed to the lower plate 3c with a bolt or the like.
  • the assembly 10 can be installed in the lower part of the car floor 3 and the installation workability of the elevator is improved. Furthermore, it is not necessary to adjust the position of the upper stopper portion 17 on site, and the elevator installation workability is further improved.
  • the upper stopper 17 and the lower stopper 18 are configured coaxially, that is, by a double nut screwed into a single bolt 15, the upper stopper 17 and the lower stopper 18 can be realized with a simple configuration. .
  • the traction countermeasure weight 20 can be disposed in an empty space between the pair of suspended vehicle beams 11.
  • the rope tension acting on the sheave of the hoisting machine is small and the traction is insufficient between the rope 9 and the sheave. Therefore, it becomes difficult to maintain the unbalanced load of the counterweight and the car 1. Therefore, it was necessary to load an additional weight on the counter beam 5 of the car frame 4 and to secure a traction capability.
  • the compressive load acting on the vibration isolating rubber 14 increases by the additional weight, and the vibration isolating rubber 14 Some cases exceed the allowable compressive load. In such a case, it is necessary to take measures to increase the allowable compressive load of the vibration isolating rubber 14 or increase the number of the anti-vibration rubbers 24, resulting in an increase in cost.
  • the load of the weight 20 since the weight 20 is disposed between the pair of suspension beams 11, the load of the weight 20 does not act on the anti-vibration rubber 14 as a compression load. Therefore, measures such as increasing the allowable compressive load of the vibration isolating rubber 14 or increasing the number of the anti-vibration rubbers 24 are not required, and the cost increase can be suppressed.
  • the dynamic attenuator 21 is attached to the suspension vehicle assembly 10, it is possible to attenuate specific vibrations such as rope biting vibrations caused by the rope strands, and to improve riding comfort.
  • the horizontal suspension 25 that allows the vertical movement of the suspension vehicle assembly 10 and prevents the horizontal movement is provided, the inclination of the suspension vehicle assembly 10 is suppressed even if an earthquake occurs. High safety is obtained.
  • the anti-vibration rubber 14 is disposed between the flange portion 5b of the lower beam 5 and the suspension vehicle assembly 10, but the anti-vibration rubber 14 is the lower plate of the car floor 3. You may arrange
  • FIG. FIG. 7 is a side view of the main part showing the suspension vehicle surroundings in the lift type elevator according to the second embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is the main part showing the suspension vehicle surroundings in the lift type elevator according to the second embodiment of the present invention.
  • the suspension wheel is indicated by a two-dot chain line.
  • the car floor 3A includes a floor plate 3a on which a load is placed, a floor beam 3b disposed on the lower surface of the floor plate 3a to reinforce the deflection of the floor plate 3a, and both sides of the floor plate 3a in the frontage direction.
  • a floor frame side beam 3d attached to the lower surface.
  • the side part of floor board 3a in the frontage direction is a side part facing a car guide rail (not shown) of floor board 3a.
  • the floor frame side beam 3d is formed in a U-shaped cross-sectional shape, and is attached to the lower surface of the floor plate 3a with the U-shaped opening directed toward the center of the cab 2.
  • the suspension vehicle storage part 30 is formed by notching part of the lower side and the lower side of the main part located on the U-shaped opposite opening side of the floor frame side beam 3d.
  • the load support member 32 is produced in the same U-shaped cross-sectional shape as the floor frame side beam 3d, and the notch 33 is a part of the lower side and lower side of the U-shaped main part of the load support member 32. It is formed by cutting away.
  • the load supporting member 32 is fitted to the floor frame side beam 3d with the notch 33 aligned with the notch 31 formed in the floor frame side beam 3d so that the U-shaped main part faces the center side of the cab 2. Is done.
  • the floor frame side beam 3d and the load support member 32 are joined by welding or the like in a state where the upper side portions and the lower side portions are in contact with each other.
  • a U-shaped reinforcing member 34 is inserted from the notch 33 with the U-shaped opening facing downward, and is joined to the floor frame side beam 3d and the load support member 32 by welding or the like.
  • the upper part of the suspension vehicle storage unit 30 has a so-called closed cross-sectional structure in which the cross section is closed to a square by the floor frame side beam 3d, the load support member 32, and the reinforcing member 34.
  • the car room 2 is supported by the car frame 4 by directly fixing the lower part of the floor frame side beam 3d of the car floor 3A to the flange part 5b of the lower beam 5 with a bolt or the like.
  • the anti-vibration rubber 14 is disposed on the connecting plate 13 with a protruding portion from the opening 13 a of the suspension wheel 12 interposed therebetween.
  • the suspension car assembly 10 is disposed on the lower surface of the flange portion 5b of the lower beam 5 fixed to the floor frame side beam 3d of the car floor 3A via the anti-vibration rubber 14, and the car room 2 is suspended from the suspension car assembly.
  • Anti-vibration is supported by the solid 10.
  • the suspension vehicle assembly 10 is disposed on the lower surface of the flange portion 5b of the lower beam 5 via the anti-vibration rubber 14 in close proximity to and parallel to the base portion 5a.
  • the protruding portion from the opening 13 a of the suspension vehicle 12 is stored in the suspension vehicle storage unit 30. Then, the rope 9 is hung from the pair of suspension vehicles 12 so as to pass from the one side in the frontage direction of the car 1 to the other side in the frontage direction through the lower part of the car floor 3A.
  • the bolt 15 is screwed into a female screw portion formed in the flange portion 11b from below, and is fixed to the flange portion 11b by fastening a lock nut 16 from the lower surface side.
  • bolt 15 has penetrated the lower side part of the floor frame side beam 3d of the connection board 13, the lower beam 5, and the floor 3A of the car floor 3A in the loose fitting state, and protrudes in the floor frame side beam 3d.
  • the upper stopper 17 is fixed to the upper side of the lower portion of the floor frame side beam 3d of the bolt 15.
  • a lower stopper 18 is fixed to the lower side of the flange portion 5 b of the bolt 15.
  • Other configurations are the same as those in the first embodiment.
  • the anti-vibration rubber 14 is positioned vertically above the shaft 12a when viewed from the axial direction of the shaft 12a of the suspension vehicle 12, the suspension load by the rope 9 is applied to the shaft of the suspension vehicle 12.
  • the position that acts on the suspended vehicle beam 11 via 12a coincides with the position that supports the suspended vehicle beam 11 on the lower surface of the car floor 3A (the position of the antivibration rubber 14). Therefore, the bending moment resulting from the suspension load does not act on the suspension vehicle beam 11. Accordingly, it is not necessary to increase the thickness of the suspension car beam 11 or increase the height so as to excessively increase the rigidity of the suspension car beam 11, thereby reducing the cost and weight of the suspension car assembly 10. .
  • a part of the suspension vehicle 12 protrudes upward from the pair of suspension vehicle beams 11 and is accommodated in a suspension vehicle storage unit 30 formed on the car floor 3A, so that the anti-vibration rubber 14 sandwiches the suspension vehicle 11 when viewed from above vertically. Is arranged. Therefore, the protruding height of the suspension vehicle 12 from the lower surface of the car floor 3A can be reduced. Thereby, the pit depth can be reduced, and space saving can be achieved.
  • a part of the floor frame side beam 3d is cut out to form the suspension vehicle storage unit 30.
  • the notch 31 is replaced with the floor frame side beam 3d. It is possible to compensate for the decrease in rigidity and strength resulting from the formation.
  • the anti-vibration rubber 14 is disposed between the flange portion 5b of the lower beam 5 and the suspension vehicle assembly 10.
  • the anti-vibration rubber 14 is provided on the floor frame of the car floor 3A. You may arrange
  • the pair of suspended vehicles 11 are integrally formed by connecting the flange portion 11b with the connecting plate 13, but the connecting plate 13 may be omitted.
  • the anti-vibration rubber 14 is disposed on the flange portion 11b of the pair of suspension vehicle beams 11 with the protruding portion of the suspension vehicle 12 interposed therebetween, and the suspension vehicle assembly 10 is fixed to the lower plate 3c of the car floor 3. It is disposed on the lower surface of the flange portion 5b of the beam 5 via a vibration isolating rubber 14.

Abstract

 この発明は、吊り車組立体のかご室の下面から突出高さを抑えつつ、吊り車梁に作用する曲げモーメントの発生を抑え、低コスト化および軽量化を図ることができるせり上げ式エレベータを得る。 この発明によるせり上げ式エレベータは、かご室と、上記かご室のかご床の下面に直接固着されて、上記かご室を支持するかご枠下梁と、離間して相対して配置される一対の吊り車梁の長さ方向の両端部間にそれぞれ吊り車を回転可能に支持して構成され、上記かご床の下部に配設された吊り車組立体と、上記かご枠下梁と上記吊り車組立体との間に配置された防振ゴムと、を備え、上記吊り車は、一部が上記一対の吊り車梁から上方に突出するように上記一対の吊り車梁に支持され、上記防振ゴムは、上記吊り車のそれぞれの軸方向から見て、上記吊り車の軸の鉛直上方に位置し、かつ鉛直上方から見て、上記吊り車のそれぞれを挟むように、配置されている。

Description

せり上げ式エレベータ
 この発明は、吊り車がかご室の下部に配設されたせり上げ式エレベータに関し、特に、吊り車組立体のかご室の下部への取付構造に関するものである。
 従来のせり上げ式エレベータでは、吊り車が一対の吊り車梁の長さ方向の両端部間に軸支されて構成された吊り車組立体を、かご室の下面に防振部材を介して設置していた(例えば、特許文献1参照)。
国際公開第2009/154611号パンフレット
 従来のせり上げ式エレベータでは、防振部材は、吊り車組立体を防振しつつ高さを抑えるために、吊り車の上部からかご室の中心側に変位した位置に配置されていた。そこで、吊り荷重が吊り車の軸を介して吊り車梁に作用する位置と、吊り車梁をかご室の下面に支持する位置とが異なり、吊り車梁に曲げモーメントが発生する。このため、吊り車梁の板厚を厚くし、あるいは高さを高くして、吊り車梁の剛性を高める必要があり、吊り車組立体の高コスト化および重量化を招くという課題があった。
 この発明は、上記課題を解決するためになされたもので、吊り車組立体のかご室の下面から突出高さを抑えつつ、吊り車梁に作用する曲げモーメントの発生を抑え、低コスト化および軽量化を図ることができるせり上げ式エレベータを得ることを目的とする。
 この発明に係るせり上げ式エレベータは、かご室と、上記かご室のかご床の下面に直接固着されて、上記かご室を支持するかご枠下梁と、離間して相対して配置される一対の吊り車梁、および上記一対の吊り車梁の長さ方向の両端部間にそれぞれ回転可能に支持された一対の吊り車を有し、上記かご床の下部に配設された吊り車組立体と、上記かご床と上記吊り車組立体との間、または上記かご枠下梁と上記吊り車組立体との間に配置された防振ゴムと、を備え、上記一対の吊り車は、一部が上記一対の吊り車梁から上方に突出するように上記一対の吊り車梁に支持され、上記防振ゴムは、上記一対の吊り車のそれぞれの軸方向から見て、上記吊り車の軸の鉛直上方に位置し、かつ鉛直上方から見て、上記一対の吊り車のそれぞれを挟むように、配置されている。
 この発明によれば、防振ゴムが、吊り車の軸の軸心方向から見て、軸の鉛直上方に位置しているので、ロープによる吊り荷重が吊り車の軸を介して吊り車梁に作用する位置と、吊り車梁をかご床又はかご枠下梁に支持する位置、すなわち防振ゴムの位置が一致する。そこで、吊り荷重が鉛直下方から防振ゴムに作用し、吊り荷重に起因する曲げモーメントが吊り車梁に作用しない。これにより、吊り車梁の厚みを厚くし、または高さを高くして吊り車梁の剛性を過度に大きくする必要がなく、吊り車組立体の低コスト化および軽量化が図られる。
 また、吊り車がその一部を一対の吊り車梁から上方に突出するように一対の吊り車梁に支持され、防振ゴムが鉛直上方から見て吊り車を挟むように配置されている。そこで、吊り車組立体のかご床の下面からの突出高さを低くすることができる。
この発明の実施の形態1に係るせり上げ式エレベータにおけるかごの全体構成を説明する側面図である。 この発明の実施の形態1に係るせり上げ式エレベータにおけるかご室下部への吊り車組立体の取付構造を説明する側面図である。 この発明の実施の形態1に係るせり上げ式エレベータにおけるかご室下部への吊り車組立体の取付構造を説明する正面図である。 この発明の実施の形態1に係るせり上げ式エレベータにおけるかご室下部への吊り車組立体の取付構造を説明する要部断面図である。 この発明の実施の形態1に係るせり上げ式エレベータにおける工場出荷時の吊り車組立体を示す断面図である。 この発明の実施の形態1に係るせり上げ式エレベータにおけるかご内積載量が過負荷となった状態の吊り車組立体周りを示す要部断面図である。 この発明の実施の形態2に係るせり上げ式エレベータにおける吊り車周りを示す要部側面図である。 この発明の実施の形態2に係るせり上げ式エレベータにおける吊り車周りを示す要部正面図である。
 以下、本発明によるせり上げ式エレベータの好適な実施の形態について図面を用いて説明する。
 実施の形態1.
 図1はこの発明の実施の形態1に係るせり上げ式エレベータにおけるかごの全体構成を説明する側面図、図2はこの発明の実施の形態1に係るせり上げ式エレベータにおけるかご室下部への吊り車組立体の取付構造を説明する側面図、図3はこの発明の実施の形態1に係るせり上げ式エレベータにおけるかご室下部への吊り車組立体の取付構造を説明する正面図、図4はこの発明の実施の形態1に係るせり上げ式エレベータにおけるかご室下部への吊り車組立体の取付構造を説明する要部断面図、図5はこの発明の実施の形態1に係るせり上げ式エレベータにおける工場出荷時の吊り車組立体を示す断面図、図6はこの発明の実施の形態1に係るせり上げ式エレベータにおけるかご内積載量が過負荷となった状態の吊り車組立体周りを示す要部断面図である。
 図1において、せり上げ式エレベータにおけるかご1は、かご室2と、かご室2を支持するかご枠4と、かご室2の下部に配設された吊り車組立体10と、を備えている。
 かご床3は、積載荷重を載せる床板3aと、床板3aの下面に配設されて床板3aのたわみを補強する床梁3bと、床梁3bを挟んで床板3aと相対するように配設された下板3cと、を備えている。
 かご枠4は、かご室2の真下に間口方向に延びて配設され、かご床3にかかる荷重を支持する下梁5と、下梁5の両端部に固定されてかご室2の両側に直立する一対の縦柱6と、一対の縦柱6の上端部間を連結する上梁7と、を備える。ここでは、下梁5は、コ字状の基部5aと、基部5aのコ字状の両開口端から両側に突出するフランジ部5bと、を備え、かご室2が、かご床3の下板3cを下梁5のフランジ部5bに直接ボルトなどにより固定されて、かご枠4に支持されている。
 吊り車組立体10は、下梁5のフランジ部5bの下面に防振ゴム14を介して、基部5aに近接して、かつ平行に配設されている。そして、ロープ9が、かご1の間口方向の一側からかご床3の下部を通り間口方向の他側に至るように一対の吊り車12に掛け渡されて、かご1を吊っている。
 つぎに、吊り車組立体10の構成を図2から図6に基づいて具体的に説明する。
 吊り車組立体10は、それぞれ、鋼板を曲げ成形して基部11aとフランジ部11bからなるL字状に作製され、フランジ部11bを外側に向けて基部11aを対向させて配置される一対の吊り車梁11と、それぞれ、軸12aを一対の吊り車梁11の基部11aの長さ方向の両端部に回転可能に支持されて、長さ方向の外側、および上下方向に突出するように、一対の吊り車梁11間に配設される一対の吊り車12と、を備える。なお、吊り車12の軸12aは下梁5の長手方向に直交し、かつ水平となっている。
 一対の吊り車梁11は、フランジ部11bを外側に向けて基部11aを対向させて配置され、フランジ部11bの長さ方向の両端部の上面間のそれぞれに渡された連結板13をフランジ部11bに接合して、一体に構成されている。図2に示されるように、連結板13の長さ方向の中央部が開口しており、吊り車12の一部がその開口部13aを通って上方に突出している。防振ゴム14は、吊り車12の開口部13aからの突出部を挟んで連結板13上に配置される。そして、吊り車組立体10がかご床3の下板3cに固定された下梁5のフランジ部5bの下面に防振ゴム14を介して配設され、かご室2が吊り車組立体10に防振支持される。
 ボルト15は、フランジ部11bに形成された雌ねじ部に下方から螺着され、ロックナット16を下面側から締着して、フランジ部11bに固定されている。そして、ボルト15は、連結板13、下梁5のフランジ部5b、およびかご床3の下板3cを遊嵌状態に貫通して下板3cの上部に突出している。なお、下板3cに形成された穴は、後述する上ストッパ17を通す穴形状を有し、連結板13およびフランジ部5bに形成された穴は、ボルト15の軸部を通し、後述する上ストッパ17および下ストッパ18を通さない穴形状を有する。
 ダブルナットで構成された上ストッパ17がボルト15の下板3cの上部側に固定されている。上ストッパ17は、図5に示されるように、例えば、工場出荷時に、防振ゴム14が自由長さのときにフランジ部5bの上面に接するように、ダブルナットで位置決めされている。また、ダブルナットで構成された下ストッパ18がボルト15のフランジ部5bの下部側に固定されている。下ストッパ18は、図6に示されるように、防振ゴム14が許容最大圧縮したときにフランジ部5bの下面に接するように、ダブルナットで位置決めされている。
 そして、通常時には、図4に示されるように、上ストッパ17はフランジ部5bから上方に離間し、下ストッパ18はフランジ部5bから下方に離間している。これにより、かご積載量の増減にともない、防振ゴム14に作用する圧縮荷重が変化し、防振ゴム14が伸縮する。
 一対の吊り車梁11の基部11a間の吊り車12の間には、トラクション対策用のおもり20が取付可能となっている。
 吊り車組立体10には、動減衰器21が取り付けられている。動減衰器21は、図3に示されるように、略L字状の2枚の板ばね22と、減衰用おもり23と、から構成される。2枚の板ばね22は重ねられ、その短辺側を吊り車組立体10に組み付けられる。そして、減衰用おもり23が、重ねられた2枚の板ばね22の長辺側の上側に取り付けられる。このように構成された動減衰器21は、重ねられた2枚の板ばね22同士の摩擦減衰により振動を減衰するものであり、減衰用おもり23の取付位置を変えてばね定数を調整することにより、減衰する振動の周波数を設定できる。例えば、ロープストランドに起因するロープ噛み振動を減衰するように、減衰用おもり23の取付位置を調整する。
 吊り車組立体10の長さ方向の中央下部には、水平方向ストッパ25が配設されている。水平方向ストッパ25は、図4に示されるように、下梁5の下面から吊り車組立体10の下方に至るように突出された取付腕26と、取付腕26の吊り車組立体10の下方に位置する部位に形成された貫通穴に装着された円環状の弾性部材27と、吊り車組立体10から鉛直下方に延出され、弾性部材27の内周壁面と離間して、弾性部材27内を貫通する円柱部材28と、を備える。
 この水平方向ストッパ25は、吊り車組立体10から鉛直下方に延びる円柱部材28が円環状の弾性部材27内を接触することなく貫通している。そこで、かご1内の積載量が増減して、吊り車組立体10が下梁5に対して相対的に上下動しても、円柱部材28は弾性部材27に接触することなく上下動し、抗力を発生しない。
 また、地震などにより水平方向に慣性荷重がかご1に作用すると、吊り車組立体10の重心が防振ゴム14より下方に位置しているので、吊り車組立体10が傾こうとする。そして、吊り車組立体10が傾くと、円柱部材28が弾性部材27に当接し、吊り車組立体10がそれ以上傾くことが阻止される。
 このように、水平方向ストッパ25は、吊り車組立体10の上下方向の移動を許容し、水平方向の移動を規制するように作用し、吊り車組立体10の傾きが設定された傾きを超えないように制御される。
 この実施の形態1では、防振ゴム14が、吊り車12の軸12aの軸心方向から見て、軸12aの鉛直上方に位置しているので、ロープ9による吊り荷重が吊り車12の軸12aを介して吊り車梁11に作用する位置と、吊り車梁11をかご床3の下面に支持する位置(防振ゴム14の位置)が一致する。そこで、吊り荷重が鉛直下方から防振ゴム14に作用し、吊り荷重に起因する曲げモーメントが吊り車梁11に作用しない。これにより、吊り車梁11の厚みを厚くし、または高さを高くして吊り車梁11の剛性を過度に大きくする必要がなく、吊り車組立体10の低コスト化および軽量化が図られる。
 吊り車12がその一部を一対の吊り車梁11から上方に突出するように一対の吊り車梁11に装着され、防振ゴム14が鉛直上方から見て吊り車11を挟むように配置されている。そこで、吊り車組立体10のかご床3の下面からの突出高さを低くすることができるので、吊り車組立体10が下梁5側の最下端より下方に突出することがなく、ピット深さを浅くすることができ、省スペース化が図られる。
 ボルト15が、フランジ部11bに形成された雌ねじ部に下方から螺着され、ロックナット16を下面側から締着して、フランジ部11bに固定されている。そして、ボルト15は、連結板13、下梁5のフランジ部5b、およびかご床3の下板3cを遊嵌状態に貫通して下板3cの上部に突出している。さらに、ダブルナットで構成された下ストッパ18がボルト15のフランジ部5b下部側に固定されている。下ストッパ18は、図6に示されるように、防振ゴム14が許容最大圧縮したときにフランジ部5bの下面に接するように、ダブルナットで位置決めされている。
 例えば、非常時に、かご1が突き上げて、一旦ロープ張力が抜けた後、再びかご1の自重で衝撃荷重が作用すると、かご室2が下方に移動し、防振ゴム14を圧縮する。この衝撃荷重は大きく、防振ゴム14が許容最大圧縮量を超えて圧縮するおそれがある。しかし、図6に示されるように、かご床3と吊り車組立体10の連結板13(フランジ部11b)との間の距離が狭まると、下ストッパ18がフランジ部5bに当接し、かご室2のそれ以上の下方への移動が阻止される。これにより、防振ゴム14が許容最大圧縮量を超えて圧縮して、破損するような事態を回避することができる。
 ダブルナットで構成された上ストッパ17がボルト15の下板3cの上部側に固定されている。上ストッパ17は、図5に示されるように、防振ゴム14が自由長さのときにフランジ部5bの上面に接するように、ダブルナットで位置決めされている。
 そこで、据付時や保持時、ロープを交換する際にロープ張力を緩める場合などにおいて、上ストッパ17がフランジ部5bに当接し、引っ張り荷重が防振ゴム14に作用しない。これにより、防振ゴム14が過度に伸長して破損するような事態を回避することができる。
 ここで、防振ゴム14が自由長さのときに上ストッパ17がフランジ部5bの上面に接するように、上ストッパ17が位置決めされているので、吊り車組立体10は、図5に示されるように、下梁5に一体に組み付けられる。そこで、工場出荷時に、防振ゴム14が自由長さのときに上ストッパ17がフランジ部5bの上面に接するように、上ストッパ17を位置決めすれば、工場から現場までの搬送時に、防振ゴム14が過度に伸長して破損するような事態を回避することができる。また、現場にて、上ストッパ17を下板3cに形成された貫通穴に通してかご床3を下梁5に載せ、フランジ部5bを下板3cにボルトなどにより固着するだけで、吊り車組立体10をかご床3の下部に設置でき、エレベータの据え付け作業性が高められる。さらに、現場での、上ストッパ部17の位置調整が不要となり、エレベータの据え付け作業性がさらに高められる。
 上ストッパ17と下ストッパ18が同軸上に構成されている、つまり単一のボルト15に螺合されたダブルナットにより構成されているので、上ストッパ17と下ストッパ18を簡易な構成で実現できる。
 一対の吊り車梁11が離間して相対して配設されているので、空きスペースが吊り車12間に形成される。そこで、必要に応じ、トラクション対策用のおもり20を一対の吊り車梁11間の空きスペースに配設することが可能となる。
 例えば、かご積載量の大きなエレベータにおいて、かご枠4が軽く、無負荷で運転する場合には、巻き上げ機の綱車に作用するロープ張力が小さく、ロープ9と綱車との間でトラクションが不足するので、かご1とつり合いおもりのアンバランス荷重を保持することが困難となる。そこで、かご枠4の下梁5とつり合いおもりとに追加おもりを積載し、トラクション能力を確保する必要があった。
 本かご1の構造において、かご枠4の下梁5の中に追加おもりを積んだ場合には、防振ゴム14に作用する圧縮荷重が追加おもり分増加することになり、防振ゴム14の許容圧縮荷重を超えるケースがでてくる。このような場合、防振ゴム14の許容圧縮荷重を大きくする、あるいは防振ゴム24の個数を増やす対策が必要となり、高コスト化をもたらす。この実施の形態1では、おもり20が一対の吊り車梁11間に配設されているので、おもり20の荷重は防振ゴム14に圧縮荷重として作用しない。したがって、防振ゴム14の許容圧縮荷重を大きくする、あるいは防振ゴム24の個数を増やすなどの対策が不要となり、高コスト化を抑制できる。
 動減衰器21が吊り車組立体10に取り付けられているので、ロープストランドに起因するロープ噛み振動などの特定の振動を減衰でき、乗り心地を向上させることができる。
 吊り車組立体10の上下方向の移動を許容し、水平方向の移動を阻止する水平方向ストッパ25を備えているので、地震などが発生しても、吊り車組立体10の傾きが抑制され、高い安全性が得られる。
 なお、上記実施の形態1では、防振ゴム14が下梁5のフランジ部5bと吊り車組立体10との間に配設されているが、防振ゴム14は、かご床3の下板3cと吊り車組立体10との間に配設されてもよい。この場合、下板3cに形成されるボルト15を通すための貫通穴は、ボルト15の軸部より大径で、上ストッパ17より小径に形成することになる。
 実施の形態2.
 図7はこの発明の実施の形態2に係るせり上げ式エレベータにおける吊り車周りを示す要部側面図、図8はこの発明の実施の形態2に係るせり上げ式エレベータにおける吊り車周りを示す要部正面図である。なお、図8では、便宜上、吊り車を二点鎖線で示している。
 図7および図8において、かご床3Aは、積載荷重を載せる床板3aと、床板3aの下面に配設されて床板3aのたわみを補強する床梁3bと、床板3aの間口方向の両側部の下面に取り付けられた床枠側梁3dと、を備える。なお、床板3aの間口方向の側部とは、床板3aのかごガイドレール(図示せず)に面する側部である。
 床枠側梁3dは、コ字状の断面形状に作製され、コ字状の開口をかご室2の中心側に向けて床板3aの下面に取り付けられている。そして、吊り車収納部30が、床枠側梁3dのコ字状の反開口側に位置する主部の下部側および下側部の一部を切り欠いて形成されている。荷重支持部材32は、床枠側梁3dと同じコ字状の断面形状に作製され、切り欠き部33が、荷重支持部材32のコ字状の主部の下部側および下側部の一部を切り欠いて形成されている。荷重支持部材32は、床枠側梁3dに形成された切り欠き31に切り欠き33を合わせて、コ字状の主部をかご室2の中心側に向けて床枠側梁3dに嵌合される。床枠側梁3dおよび荷重支持部材32は、上側部同士および下側部同士がそれぞれ接した状態で、溶接などにより接合されている。さらに、コ字状の補強部材34が、コ字状の開口を下方に向けて切り欠き33から挿入され、床枠側梁3dおよび荷重支持部材32に溶接などにより接合されている。
 これにより、吊り車収納部30の上部は、床枠側梁3d、荷重支持部材32および補強部材34により、断面が四角く閉じられた、いわゆる閉断面構造に構成されている。
 かご室2は、かご床3Aの床枠側梁3dの下側部を下梁5のフランジ部5bに直接ボルトなどにより固定されて、かご枠4に支持されている。
 防振ゴム14は、吊り車12の開口部13aからの突出部を挟んで連結板13上に配置される。そして、吊り車組立体10が、かご床3Aの床枠側梁3dに固定された下梁5のフランジ部5bの下面に防振ゴム14を介して配設され、かご室2が吊り車組立体10に防振支持される。
 吊り車組立体10は、下梁5のフランジ部5bの下面に防振ゴム14を介して、基部5aに近接して、かつ平行に配設されている。吊り車12の開口部13aからの突出部は、吊り車収納部30内に収納される。そして、ロープ9が、かご1の間口方向の一側からかご床3Aの下部を通り間口方向の他側に至るように一対の吊り車12に掛け渡されて、かご1を吊っている。
 ボルト15は、図示していないが、フランジ部11bに形成された雌ねじ部に下方から螺着され、ロックナット16を下面側から締着して、フランジ部11bに固定されている。そして、ボルト15は、連結板13、下梁5のフランジ部5b、およびかご床3Aの床枠側梁3dの下側部を遊嵌状態に貫通して床枠側梁3d内に突出している。上ストッパ17がボルト15の床枠側梁3dの下側部の上部側に固定されている。下ストッパ18がボルト15のフランジ部5bの下部側に固定されている。
 なお、他の構成は、上記実施の形態1と同様に構成されている。
 この実施の形態2では、防振ゴム14が、吊り車12の軸12aの軸心方向から見て、軸12aの鉛直上方に位置しているので、ロープ9による吊り荷重が吊り車12の軸12aを介して吊り車梁11に作用する位置と、吊り車梁11をかご床3Aの下面に支持する位置(防振ゴム14の位置)が一致する。そこで、吊り荷重に起因する曲げモーメントが吊り車梁11に作用しない。これにより、吊り車梁11の厚みを厚くし、または高さを高くして吊り車梁11の剛性を過度に大きくする必要がなく、吊り車組立体10の低コスト化および軽量化が図られる。
 吊り車12の一部が一対の吊り車梁11から上方に突出し、かご床3Aに形成された吊り車収納部30に収納され、防振ゴム14が鉛直上方から見て吊り車11を挟むように配置されている。そこで、吊り車12のかご床3Aの下面からの突出高さを低くすることができる。これにより、ピット深さを浅くすることができ、省スペース化が図られる。
 床枠側梁3dの一部を切り欠いて吊り車収納部30を形成しているが、吊り車収納部30の上部が閉断面構造となっているので、切り欠き31を床枠側梁3dに形成することに起因する剛性、強度の低下を補うことができる。
 なお、上記実施の形態2では、防振ゴム14が下梁5のフランジ部5bと吊り車組立体10との間に配設されているが、防振ゴム14は、かご床3Aの床枠側梁3dと吊り車組立体10との間に配設されてもよい。この場合、床枠側梁3dの下側部に形成されるボルト15を通すための貫通穴は、ボルト15の軸部より大径で、上ストッパ17より小径に形成することになる。
 なお、上記実施の形態1,2では、一対の吊り車梁11が、フランジ部11bを連結板13により連結されて一体に構成されているが、連結板13を省略してもよい。この場合、防振ゴム14を吊り車12の突出部を挟んで一対の吊り車梁11のフランジ部11b上に配置し、吊り車組立体10をかご床3の下板3cに固定された下梁5のフランジ部5bの下面に防振ゴム14を介して配設することになる。

Claims (13)

  1.  かご室と、
     上記かご室のかご床の下面に直接固着されて、上記かご室を支持するかご枠下梁と、
     離間して相対して配置される一対の吊り車梁、および上記一対の吊り車梁の長さ方向の両端部間にそれぞれ回転可能に支持された一対の吊り車を有し、上記かご床の下部に配設された吊り車組立体と、
     上記かご床と上記吊り車組立体との間、または上記かご枠下梁と上記吊り車組立体との間に配置された防振ゴムと、を備え、
     上記一対の吊り車は、一部が上記一対の吊り車梁から上方に突出するように上記一対の吊り車梁に支持され、
     上記防振ゴムは、上記一対の吊り車のそれぞれの軸方向から見て、上記吊り車の軸の鉛直上方に位置し、かつ鉛直上方から見て、上記一対の吊り車のそれぞれを挟むように、配置されていることを特徴とするせり上げ式エレベータ。
  2.  上記かご床は、積載物が乗せられる床板と、上記床板の下面に取り付けられて上記床板のたわみを補強する床梁と、上記床板の間口方向の両側部の下面に取り付けられ、上記かご枠下梁が固着される床枠側梁と、を備え、
     吊り車収納部が、上記床枠側梁の下部側の一部を切り欠いて形成され、
     上記吊り車組立体が、上記一対の吊り車の上記一対の吊り車梁から上方に突出する部分を上記吊り車収納部内に収納させて、上記床枠側梁の下部に配設されていることを特徴とする請求項1記載のせり上げ式エレベータ。
  3.  上記床枠側梁の上記吊り車収納部の上部が、閉断面構造に構成されていることを特徴とする請求項2記載のせり上げ式エレベータ。
  4. 上記吊り車組立体が、上記かご枠下梁と平行に配設されていることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のせり上げ式エレベータ。
  5.  トラクション対策用のおもりが、上記一対の吊り車梁間の上記一対の吊り車間に配設されていることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項に記載のせり上げ式エレベータ。
  6.  動減衰器が、上記吊り車組立体に配設されていることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれか1項に記載のせり上げ式エレベータ。
  7.  上記かご床と上記吊り車組立体との間の距離が第1設定値以下とならないように上記かご床の上記吊り車組立体側への接近を阻止する、上記防振ゴムの圧縮による破損防止用の下ストッパを備えていることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか1項に記載のせり上げ式エレベータ。
  8.  上記かご床と上記吊り車組立体との間の距離が第2設定値以上とならないように上記かご床の上記吊り車組立体からの離反を阻止する、上記防振ゴムの伸長による破損防止用の上ストッパを備えていることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか1項に記載のせり上げ式エレベータ。
  9.  上記かご床と上記吊り車組立体との間の距離が第1設定値以下とならないように上記かご床の上記吊り車組立体側への接近を阻止する、上記防振ゴムの圧縮による破損防止用の下ストッパと、
     上記かご床と上記吊り車組立体との間の距離が上記第1設定値より長い第2設定値以上とならないように上記かご床の上記吊り車組立体からの離反を阻止する、上記防振ゴムの伸長による破損防止用の上ストッパと、を備えていることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか1項に記載のせり上げ式エレベータ。
  10.  上記下ストッパと上記上ストッパとが同軸上に構成されていることを特徴とする請求項9記載のせり上げ式エレベータ。
  11.  上記上ストッパ、上記防振ゴムおよび上記吊り車組立体が、上記かご床または上記かご枠下梁に一体に組み付けられていることを特徴とする請求項8から請求項10のいずれか1項に記載のせり上げ式エレベータ。
  12.  上記吊り車組立体の水平方向の移動を規制し、上下方向の移動を許容する水平方向ストッパを備えていることを特徴とする請求項1から請求項11のいずれか1項に記載のせり上げ式エレベータ。
  13.  上記水平方向ストッパは、上記かご枠下梁又は上記かご床から上記吊り車組立体の下方至るように配設された取付腕と、上記取付腕の上記吊り車組立体の下方に位置する部位に形成された貫通穴に装着された円環状の弾性部材と、上記吊り枠に固定されて、上記弾性部材の内周壁面と離間して上記弾性部材内を通って鉛直下方に延びる円柱部材と、を備えていることを特徴とする請求項12記載のせり上げ式エレベータ。
PCT/JP2013/071013 2013-08-02 2013-08-02 せり上げ式エレベータ WO2015015637A1 (ja)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020167004194A KR101835237B1 (ko) 2013-08-02 2013-08-02 현수식 엘리베이터
US14/904,882 US9511979B2 (en) 2013-08-02 2013-08-02 Underslung elevator
PCT/JP2013/071013 WO2015015637A1 (ja) 2013-08-02 2013-08-02 せり上げ式エレベータ
DE112013007291.2T DE112013007291T5 (de) 2013-08-02 2013-08-02 Unterbauaufzug
JP2015529305A JP5976223B2 (ja) 2013-08-02 2013-08-02 せり上げ式エレベータ
CN201380078680.2A CN105452143B (zh) 2013-08-02 2013-08-02 下悬式电梯

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2013/071013 WO2015015637A1 (ja) 2013-08-02 2013-08-02 せり上げ式エレベータ

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015015637A1 true WO2015015637A1 (ja) 2015-02-05

Family

ID=52431209

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2013/071013 WO2015015637A1 (ja) 2013-08-02 2013-08-02 せり上げ式エレベータ

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9511979B2 (ja)
JP (1) JP5976223B2 (ja)
KR (1) KR101835237B1 (ja)
CN (1) CN105452143B (ja)
DE (1) DE112013007291T5 (ja)
WO (1) WO2015015637A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109626182A (zh) * 2018-12-24 2019-04-16 宁波宏大电梯有限公司 一种轿顶轮架和高速梯轿架
WO2023021644A1 (ja) * 2021-08-19 2023-02-23 株式会社日立製作所 乗りかごおよびエレベーター

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9718644B2 (en) * 2013-04-26 2017-08-01 Mitsubishi Electric Corporation Elevator car
WO2016135855A1 (ja) * 2015-02-24 2016-09-01 三菱電機株式会社 エレベータ
EP3085656A1 (de) * 2015-04-20 2016-10-26 Inventio AG Trägereinheit für eine aufzuganlage
EP3362395B1 (de) * 2015-10-12 2022-05-11 Inventio AG Fahrkorb für einen aufzug in einem aufzugsschacht
CN105692388A (zh) * 2016-04-07 2016-06-22 江南嘉捷电梯股份有限公司 一种反绳轮装置
CN109626189A (zh) * 2016-12-30 2019-04-16 吴碧玉 电梯用平衡装置
CN106829700A (zh) * 2017-04-07 2017-06-13 海宁市红狮电梯装饰有限公司 一种无喷涂环保轿厢
CN107235408A (zh) * 2017-08-09 2017-10-10 西继迅达(许昌)电梯有限公司 家用电梯及其轿架
CN110395644B (zh) * 2018-04-25 2020-12-01 三菱电机株式会社 电梯轿厢和电梯装置
WO2020105120A1 (ja) * 2018-11-20 2020-05-28 株式会社日立製作所 エレベータ装置及びエレベータ装置の組立方法
CN110104528A (zh) * 2019-04-23 2019-08-09 菱王电梯股份有限公司 一体式双支撑电梯轿架下梁组件
CN110980479A (zh) * 2019-11-27 2020-04-10 沃克斯电梯(中国)有限公司 减少空间占用的电梯轿底结构
CN110950215A (zh) * 2019-11-27 2020-04-03 沃克斯电梯(中国)有限公司 平衡支撑的电梯轿底结构
KR102438764B1 (ko) 2022-02-18 2022-09-01 주식회사 동남엘리베이터서비스 Mrl 엘리베이터 설치구조

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5293162U (ja) * 1976-01-09 1977-07-12
JPS6296291A (ja) * 1985-10-21 1987-05-02 株式会社東芝 エレベ−タ−かご上シ−ブ支持装置
JP2003285983A (ja) * 2002-03-27 2003-10-07 Toshiba Elevator Co Ltd エレベータ装置
JP2013095570A (ja) * 2011-11-02 2013-05-20 Hitachi Ltd 制振装置を備えたエレベーター

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3101130A (en) * 1960-10-12 1963-08-20 Silopark S A Elevator system in which drive mechanism is mounted upon the counterweight
JPS5293162A (en) 1976-01-12 1977-08-05 Ebara Infilco Co Ltd Method for treating waste water
JP4131764B2 (ja) * 1998-09-01 2008-08-13 東芝エレベータ株式会社 エレベータ装置
JP2001247278A (ja) 2000-03-06 2001-09-11 Toshiba Elevator Co Ltd エレベータのかご枠
BR0110436B1 (pt) * 2000-05-01 2009-08-11 meio de recepção de carga, para elevadores acionados por cabo, com dispositivo de medição de carga integrado.
US6722475B2 (en) * 2002-05-22 2004-04-20 Inventio Ag Elevator safety plank assembly
WO2004078628A2 (de) * 2003-03-06 2004-09-16 Inventio Ag Aufzug mit 2:1 zahnriemenführung
JP4657612B2 (ja) * 2003-03-06 2011-03-23 インベンテイオ・アクテイエンゲゼルシヤフト エレベータ
JP4351471B2 (ja) 2003-06-03 2009-10-28 株式会社日立製作所 せり上げ式エレベータ
JP4220312B2 (ja) * 2003-06-09 2009-02-04 株式会社日立製作所 エレベーターの吸振装置
EP1799603B1 (de) * 2004-09-09 2015-10-28 Inventio AG Modulare aufzugskabine
SG123668A1 (en) * 2004-12-10 2006-07-26 Inventio Ag Pulley arrangement for elevators
JP5103898B2 (ja) * 2006-12-27 2012-12-19 三菱電機株式会社 かご吊車取付装置
JP5105512B2 (ja) * 2007-05-21 2012-12-26 東芝エレベータ株式会社 エレベーターのシーブ支持装置
US9701515B2 (en) * 2008-06-17 2017-07-11 Otis Elevator Company Underslung elevator car configuration
JP5511816B2 (ja) * 2008-08-01 2014-06-04 オーチス エレベータ カンパニー エレベータ装置の振動絶縁アセンブリ
CN203079487U (zh) * 2013-02-05 2013-07-24 浙江飞亚电梯有限公司 一种大吨位电梯轿厢底
US9718644B2 (en) * 2013-04-26 2017-08-01 Mitsubishi Electric Corporation Elevator car

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5293162U (ja) * 1976-01-09 1977-07-12
JPS6296291A (ja) * 1985-10-21 1987-05-02 株式会社東芝 エレベ−タ−かご上シ−ブ支持装置
JP2003285983A (ja) * 2002-03-27 2003-10-07 Toshiba Elevator Co Ltd エレベータ装置
JP2013095570A (ja) * 2011-11-02 2013-05-20 Hitachi Ltd 制振装置を備えたエレベーター

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109626182A (zh) * 2018-12-24 2019-04-16 宁波宏大电梯有限公司 一种轿顶轮架和高速梯轿架
CN109626182B (zh) * 2018-12-24 2023-10-27 宁波宏大电梯有限公司 一种轿顶轮架和高速梯轿架
WO2023021644A1 (ja) * 2021-08-19 2023-02-23 株式会社日立製作所 乗りかごおよびエレベーター

Also Published As

Publication number Publication date
DE112013007291T5 (de) 2016-04-21
CN105452143A (zh) 2016-03-30
KR20160034356A (ko) 2016-03-29
US20160159615A1 (en) 2016-06-09
JP5976223B2 (ja) 2016-08-23
US9511979B2 (en) 2016-12-06
CN105452143B (zh) 2017-06-30
JPWO2015015637A1 (ja) 2017-03-02
KR101835237B1 (ko) 2018-03-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5976223B2 (ja) せり上げ式エレベータ
US10589962B2 (en) Elevator hoisting machine mounting device
JP2013151336A (ja) エレベーター装置
JP5142465B2 (ja) エレベータのためのプーリ装置
JP6600259B2 (ja) エレベータ装置
JP5484572B2 (ja) エレベーターのかご
JP6797100B2 (ja) 巻上機及びエレベーター
JP6692514B1 (ja) かご吊り車組立体
JP6345374B1 (ja) エレベータ装置
JP2003221177A (ja) エレベーターの巻上機装置
KR100860935B1 (ko) 기계실이 없는 엘리베이터 시스템
KR100985338B1 (ko) 엘리베이터용 균형추
JP2018177494A (ja) 巻上機及びエレベーター装置並びに巻上機の防振機構部と転倒防止機構部の組立方法
JP3765809B2 (ja) エレベーター装置
JP4770303B2 (ja) エレベーター装置
JP2012041174A (ja) エレベータのかご
WO2023021644A1 (ja) 乗りかごおよびエレベーター
CN110759208B (zh) 一种用于抑制曳引机振动的电梯装置及电梯
WO2023053181A1 (ja) エレベーター
JP2009190823A (ja) エレベータ防振構造
JPH08192972A (ja) エレベーターかご
CN105460753A (zh) 电梯装置
EP1671915B1 (en) Pulley arrangement for elevators
JP5102441B2 (ja) エレベータ装置
JP2012153445A (ja) エレベーター装置

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 201380078680.2

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 13890438

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2015529305

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14904882

Country of ref document: US

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2016/00581

Country of ref document: TR

REG Reference to national code

Ref country code: BR

Ref legal event code: B01A

Ref document number: 112016000732

Country of ref document: BR

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 112013007291

Country of ref document: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20167004194

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 13890438

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 112016000732

Country of ref document: BR

Kind code of ref document: A2

Effective date: 20160113