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一种斜轴式转铰液压箱梁内模.pdf

  • 上传人:a2
  • 文档编号:992116
  • 上传时间:2018-03-24
  • 格式:PDF
  • 页数:7
  • 大小:268.92KB
  • 摘要
    申请专利号:

    CN200820230829.0

    申请日:

    2008.12.12

    公开号:

    CN201318023Y

    公开日:

    2009.09.30

    当前法律状态:

    终止

    有效性:

    无权

    法律详情:

    未缴年费专利权终止IPC(主分类):E04G 15/00申请日:20081212授权公告日:20090930终止日期:20111212|||授权

    IPC分类号:

    E04G15/00; E04G9/08

    主分类号:

    E04G15/00

    申请人:

    林青云

    发明人:

    林青云

    地址:

    450008河南省郑州市经三路28号融丰花苑C座10A

    优先权:

    专利代理机构:

    郑州联科专利事务所(普通合伙)

    代理人:

    田小伍

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    内容摘要

    本实用新型公开了一种斜轴式转铰液压箱梁内模,包括龙骨梁,所述龙骨梁上设顶模板,顶模板两端用转铰连接上角模,龙骨梁上设有带动上角模向内收折的上油缸,对应位置上的转铰轴线连线为一直线,该直线与内模腔体中线有夹角。转铰布置成空间斜线,使内模模板变截面段的大端的回转半径减小,最终收缩成的模板出模尺寸缩小,运动轨迹稳定,能有效避免回转干涉,变截面段整体全液压收折,自动化程度高,降低了工人劳动强度,提高了安全性,提高了混凝土箱梁预制进度,从而产生了良好的经济效益。

    权利要求书

    1、  一种斜轴式转铰液压箱梁内模,包括龙骨梁,所述龙骨梁上设顶模板,顶模板两端用转铰连接上角模,龙骨梁上设有带动上角模向内收折的上油缸,其特征在于:对应位置上的转铰轴线连线为一直线,该直线与内模腔体中线有夹角。

    2、
      如权利要求1所述的斜轴式转铰液压箱梁内模,其特征在于:所述上角模下端用转铰连接下角模,上角模上的上耳板与下角模上的下耳板通过下油缸连接,龙骨梁上设有撑杆,撑杆与上角模和下角模的下端相连接。

    3、
      如权利要求2所述的斜轴式转铰液压箱梁内模,其特征在于:对应位置上的转铰轴线连线为一直线,该直线与内模腔体中线有夹角。

    4、
      如权利要求1或2或3所述的斜轴式转铰液压箱梁内模,其特征在于:所述对应位置上的转铰轴线连线与内模腔体中线的夹角均为4°。

    5、
      如权利要求4所述的斜轴式转铰液压箱梁内模,其特征在于:所述内模两端设有法兰,该法兰与铅垂线之间有夹角,两端法兰所在平面相互平行。

    说明书

    一种斜轴式转铰液压箱梁内模
    技术领域
    本实用新型属于混凝土箱梁内模模板收折技术,特别涉及一种斜轴式转铰液压箱梁内模。
    背景技术
    目前,在高速铁路箱梁浇筑施工中,由于箱梁端部的截面形状急剧变化,使得液压收折变得复杂。箱梁内模的技术核心在于内模端部变截面段模板的设计,通常采用的方式有:液压伸缩平动式、液压四连杆转动式、分段平行铰转动式。分段平行铰转动式就是将变化段分割成若干段,在液压收折之前,人工拆下部分内模模板,逐段液压收折,完成变化段内模模板收折。上述方式均存在不足之处:机构复杂、成本高、刚性弱、运动轨迹稳定性差、装置间相互干涉、不能整体一次完成收折。
    实用新型内容
    针对上述不足,本实用新型目的在于提供一种结构简单、刚性强、整体全液压自动化收折、运动轨迹稳定、能有效减少模板错位与干涉的斜轴式转铰液压箱梁内模。
    为实现上述目的,本实用新型的技术方案是:一种斜轴式转铰液压箱梁内模,包括龙骨梁,所述龙骨梁上设顶模板,顶模板两端用转铰连接上角模,龙骨梁上设有带动上角模向内收折的上油缸,对应位置上的转铰轴线连线为一直线,该直线与内模腔体中线有夹角。
    所述上角模下端用转铰连接下角模,上角模上的上耳板与下角模上的下耳板通过下油缸连接,龙骨梁上设有撑杆,撑杆与上角模和下角模的下端相连接。
    上角模下端对应位置上的转铰轴线连线为一直线,该直线与内模腔体中线有夹角。
    所述对应位置上的转铰轴线连线与内模腔体中线的夹角均为4°。
    所述内模两端设有法兰,该法兰与铅垂线之间有夹角,两端法兰所在平面相互平行。
    本实用新型的转铰布置成空间斜线,使内模模板变截面段的大端的回转半径减小,最终收缩成的模板出模尺寸缩小,运动轨迹稳定,辅以节间倾斜法兰,能有效避免回转干涉。同时也实现了变截面段整体全液压收折,自动化程度高,减少模板错位和干涉,降低了工人劳动强度,提高了安全性,提高了混凝土箱梁预制进度,从而产生了良好的经济效益。
    附图说明
    图1为本实用新型纵截面示意图;
    图2为图1的C-C剖视图。
    具体实施方式
    如图1、图2所示的斜轴式转铰液压箱梁内模,包括龙骨梁1,所述的龙骨梁1上设有顶模板2,顶模板2的两端用转铰5连接有上角模3,龙骨梁1上设有带动上角模3向内收折的上油缸9,上油缸9另一端与上角模3上的上油缸座15相连。上角模3的下端通过转铰6连接有下角模4,上角模3上的上耳板7与下角模4上的下耳板8之间设有下油缸10。为增加内模模板的强度,龙骨梁1上设有上撑杆11、下撑杆12,上撑杆11其中一端与龙骨梁1相连,另一端与上撑杆铰座13相连,下撑杆12其中一端与龙骨梁1相连,另一端与下撑杆铰座14相连。模板的上角模3与下角模4上还设有增加模板强度的加强筋16,加强筋16均布于模板内腔。
    如图1所示,本实用新型与现有内模的不同之处就在于:对应位置上的转铰轴线连线为一直线20,即位于龙骨梁1一侧的上角模3上的所有转铰5的轴线连接起来,为一直线20,该直线20不平行于内模模板内腔的中心线,而是与该中心线有一夹角α,在本实施例中α为4°,中心线是垂直于内模模板任一横截面的直线。内模模板的两端设有法兰17,该法兰17与铅垂线之间有夹角,两端法兰17所在平面相互平行,本实施方式中将法兰17与铅垂线间的夹角确定为4°,此夹角可根据需要设定,通常与夹角α相当。如图2所示,A截面上的转铰6与B截面上的转铰6的轴线连线,同样为一直线,该直线与模板中心线夹角也是4°。由于转铰轴线为一空间斜线,内模模板液压收折时,上角模3与下角模4也是沿一空间斜线回转的,这样就减小了回转半径,避免模板与混凝土发生干涉。本实用新型结构简单,且能实现全液压收折,自动化程度高,工人劳动强度低。

    关 键  词:
    一种 斜轴 式转铰 液压 箱梁内模
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