一种电缆工井盖的制作方法

文档序号:10436282阅读:656来源:国知局
一种电缆工井盖的制作方法
【技术领域】
[0001 ]本实用新型涉及电缆工井。
【背景技术】
[0002]电力电缆一般都安装在电缆沟道内,电缆沟道每隔一段距离均会铺设电力盖板方便后续维护。目前的电缆井盖板普遍采用钢筋混凝土材料,盖上后便无法直接查看沟内情况,必要时必须打开盖板,加大了电力电缆巡查的工作量,导致因防小动物巡视和维护检查不到位引起的事故时有发生。
[0003]现有技术的缺陷:(I)检修工作繁琐。(2)操作繁重。(3)不防盗。(4)撬起易损坏。【实用新型内容】
[0004]本实用新型所要解决的技术问题就是提供一种电缆工井盖,方便电缆巡查。
[0005]为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:一种电缆工井盖,包括设于电缆工井口部的基架和设于基架上的透明基板,所述透明基板上开设有限位孔,所述基架上开设有固定孔,所述限位孔与固定孔匹配对接并穿过外接螺栓,所述基架上开设有防盗螺栓预留孔。
[0006]作为优选,所述透明基板包括上层钢化玻璃和下层钢化玻璃,两层钢化玻璃通过透明胶层贴合为一体,所述透明基板四周包覆有钢制边框。
[0007]作为优选,所述透明基板上开设有提拉钩槽。
[0008]作为优选,所述基架包括并排设置于电缆工井口部两侧的方钢,所述方钢的上侧外边缘焊接固定有挡边。
[0009]作为优选,所述钢制边框、基架的表面均涂覆有保护涂层。
[0010]本实用新型采用透明盖板大大加强了电缆管沟的可视化程度,使得运行人员不掀开盖板就能掌握沟内电缆、支架、接地等设施状况,提高了电力电缆线路巡视的效率,为确保电缆线路安全运行提供了保障。另外,透明盖板约为同等设计要求混凝土盖板质量的一半,并自带提拉钩槽,避免了维护人员在需要对电缆沟道内的电力设施进行维护修理时利用铁撬施力对产品造成的损坏,结构简单且操作轻便,提高了维护检修效率,改善了维护人员的操作环境,降低了事故隐患的发生率。
【附图说明】
[0011]下面结合附图和【具体实施方式】对本实用新型作进一步描述:
[0012]图1为电缆井局部侧视图;
[0013]图2为工井盖侧视图;
[0014]图3为工井盖俯视图。
【具体实施方式】
[0015]如图1至图3所示,一种电缆工井盖,在电缆工井I的口部设置有基架2,基架设透明基板3,所述透明基板上开设有限位孔32,所述基架2上开设有固定孔,所述限位孔与固定孔匹配对接并穿过外接螺栓21,所述基架2上开设有防盗螺栓预留孔22,电缆工井I的口部预埋有防盗螺栓11,防盗螺栓11与防盗螺栓预留孔22配合。所述透明基板3包括上层钢化玻璃和下层钢化玻璃,两层钢化玻璃通过透明胶层贴合为一体,所述透明基板四周包覆有钢制边框。所述透明基板3上开设有提拉钩槽31,通过提拉钩与提拉钩槽配合可以方便的将透明基板3提起。所述基架2包括并排设置于电缆工井口部两侧的方钢,所述方钢的上侧外边缘焊接固定有挡边,其中一侧挡边为槽钢。
[0016]进一步的,所述钢制边框、基架的表面均涂覆有保护涂层。所述保护涂层包括环氧底漆和导热面漆,所述环氧底漆由环氧树脂、环氧树脂固化剂、溶剂、缩水干油醚稀释剂组成,所述溶剂由醚酯类溶剂、酮类溶剂、酯类溶剂、醇醚类溶剂组成,所述环氧底漆中各组分的重量百分比为环氧树脂20?30%、环氧树脂固化剂5?15%、醚酯类溶剂7?15%、酮类溶剂6?12 %、酯类溶剂15?25 %、醇醚类溶剂5?10 %、缩水甘油醚稀释剂10?20 %,所述导热面漆由为由A组分和B组分组成,所述A组分的重量百分比为聚氨酯树脂30?40%、丙烯酸树脂10?18%、导热填料20?30 %、抗老化剂0.4?0.6 %、分散剂0.8?1.2 %、流平剂0.9?1.2%、防沉降剂I?1.5%、有机溶剂15?20% ;所述B组分为脂肪族异氰酸酯的三聚体,所述A、B两组分混合重量比例20:1.4,混合方法将A组份充分搅拌,加入B组份,配漆后在25°C_35°C时熟化0.5-1.0小时再进行涂装。
[0017]本实用新型的环氧底漆耐磨性、耐酸碱性、粘接牢固性等各项性能好,以下详述其具体实施例。
[0018]实施例1,环氧底漆中各组分的重量百分比为环氧树脂26%、环氧树脂绝缘涂料10%、醚酯类溶剂11%、酮类溶剂9%、酯类溶剂20%、醇醚类溶剂8%、缩水甘油醚稀释剂16%。所述缩水甘油醚稀释剂为聚乙二醇二缩水甘油醚。所述醚酯类溶剂为丙二醇甲醚醋酸酯,酮类溶剂为丙酮,酯类溶剂为醋酸甲酯,醇醚类溶剂为乙二醇单甲醚。
[0019]实施例2,环氧底漆中各组分的重量百分比为环氧树脂25%、环氧树脂绝缘涂料15%、醚酯类溶剂15%、酮类溶剂6%、酯类溶剂15%、醇醚类溶剂10%、缩水甘油醚稀释剂14%。所述缩水甘油醚稀释剂为十二烷基缩水甘油醚。所述醚酯类溶剂为环氧醚丙酸酯,酮类溶剂为甲基丁酮,酯类溶剂为醋酸乙酯,醇醚类溶剂为乙二醇单乙醚。
[0020]实施例3,环氧底漆中各组分的重量百分比为环氧树脂30%、环氧树脂绝缘涂料5%、醚酯类溶剂13%、酮类溶剂12%、酯类溶剂25%、醇醚类溶剂5%、缩水甘油醚稀释剂10%。所述缩水甘油醚稀释剂为甲酚缩水甘油醚。所述醚酯类溶剂为乙二醇丁醚乙酸酯,酮类溶剂为甲基异丁酮中,酯类溶剂为醋酸丙酯,醇醚类溶剂为乙二醇单丁醚中。
[0021]实施例4,环氧底漆中各组分的重量百分比为环氧树脂30%、环氧树脂绝缘涂料10%、醚酯类溶剂7%、酮类溶剂8%、酯类溶剂15%、醇醚类溶剂10%、缩水甘油醚稀释剂20%。所述缩水甘油醚稀释剂为聚十二烷基缩水甘油醚。所述醚酯类溶剂为环氧醚丙酸酯,酮类溶剂为丙酮,酯类溶剂为醋酸乙酯,醇醚类溶剂为乙二醇单丁醚。
[0022]实施例5,环氧底漆中各组分的重量百分比为环氧树脂20%、环氧树脂绝缘涂料15%、醚酯类溶剂15%、酮类溶剂10%、酯类溶剂20%、醇醚类溶剂10%、缩水甘油醚稀释剂10%。所述缩水甘油醚稀释剂为聚乙二醇二缩水甘油醚。所述醚酯类溶剂为乙二醇丁醚乙酸酯,酮类溶剂为甲基异丁酮,酯类溶剂为醋酸乙酯,醇醚类溶剂为乙二醇单乙醚。
[0023]本实用新型中环氧底漆各组分混合均匀,其中各组分作用为:醚酯类溶剂具有很好的抗静电作用和极佳的溶解性,酮类溶剂具有对有机溶剂产生互溶作用,酯类溶剂具有溶解性、快干性作用,醇醚类溶剂具有保持涂膜均匀流动作用,缩水甘油醚稀释剂具有稀释作用。
[0024]以下详述导热面漆的具体实施例。
[0025]实施例1,所述A组分的重量百分比为聚氨酯树脂37%、丙烯酸树脂16%、导热填料25%,抗老化剂0.5%,分散剂I %、流平剂I %、防沉降剂1.5 %、有机溶剂18%。
[0026]实施例2,所述A组分的重量百分比为聚氨酯树脂35%、丙烯酸树脂18%、导热填料23 %、抗老化剂0.5%,分散剂1.2%、流平剂1.2%、防沉降剂1.1%、有机溶剂20 %。
[0027]其中,导热填料的重量百分比为锌铬黄25%?35%、磷酸锌15%?20%,锌粉10%?15%、氧化铁红15 %?20 %、钛白粉8 %?15 %,云母粉6 %?1 %。所述消泡剂为磷酸三丁酯,优选为:锌铬黄32 %、磷酸锌18 %,锌粉13 %、氧化铁红18 %、钛白粉11 %,云母粉8 %。所述消泡剂为磷酸三丁酯。
[0028]为了增强导热填料的良好分散性及与基体的亲和性,增强热导率,预先使用硅烷偶联剂对导热填料进行表面处理,用足量的丙酮溶液溶解质量分数为I.5 %的硅烷偶联剂,其中硅烷偶联剂选用道康宁Z-6030,加入经过充分干燥的导热填料,85°C水浴加热2小时,后在100 0C的真空干燥箱中干燥48小时,得到改性导热填料。
[0029]本实用新型的导热面漆添加有导热填料,导热性能好,夏季高温情况下,透明基板的热量可以通过钢制边框、基架的热传导,将热量传导到地面以下进行散热,避免透明基板的钢化玻璃出现高温爆裂,提高使用安全。
【主权项】
1.一种电缆工井盖,其特征在于:包括设于电缆工井口部的基架和设于基架上的透明基板,所述透明基板上开设有限位孔,所述基架上开设有固定孔,所述限位孔与固定孔匹配对接并穿过外接螺栓,所述基架上开设有防盗螺栓预留孔。2.根据权利要求1所述的一种电缆工井盖,其特征在于:所述透明基板包括上层钢化玻璃和下层钢化玻璃,两层钢化玻璃通过透明胶层贴合为一体,所述透明基板四周包覆有钢制边框。3.根据权利要求2所述的一种电缆工井盖,其特征在于:所述透明基板上开设有提拉钩槽。4.根据权利要求3所述的一种电缆工井盖,其特征在于:所述基架包括并排设置于电缆工井口部两侧的方钢,所述方钢的上侧外边缘焊接固定有挡边。5.根据权利要求4所述的一种电缆工井盖,其特征在于:所述钢制边框、基架的表面均涂覆有保护涂层。
【专利摘要】本实用新型公开了一种电缆工井盖,包括设于电缆工井口部的基架和设于基架上的透明基板,所述透明基板上开设有限位孔,所述基架上开设有固定孔,所述限位孔与固定孔匹配对接并穿过外接螺栓,所述基架上开设有防盗螺栓预留孔。本实用新型大大加强了电缆管沟的可视化程度,使得运行人员不掀开盖板就能掌握沟内电缆、支架、接地等设施状况,提高了电力电缆线路巡视的效率,为确保电缆线路安全运行提供了保障。
【IPC分类】C09D175/04, C09D7/12, C09D133/00, E02D29/14, C09D163/00, C09D7/00
【公开号】CN205348232
【申请号】CN201620077850
【发明人】叶晨男, 陈轶玮, 王永才, 叶林, 何勇, 赵禹, 张建波, 王贯华, 李侠, 黄杰, 郑乐为, 陈丽鹃
【申请人】国网浙江省电力公司台州供电公司, 台州宏远电力设计院有限公司, 国家电网公司
【公开日】2016年6月29日
【申请日】2016年1月26日
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