一种斜轴式转铰液压箱梁内模.pdf

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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。

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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。

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