悬挂型嵌入式箱体安装组件的制作方法

文档序号:7363750阅读:409来源:国知局
悬挂型嵌入式箱体安装组件的制作方法
【专利摘要】本实用新型公开了一种易于实施的悬挂型嵌入式箱体安装组件,包括:支撑装置,所述支撑装置用于固定在施工现场中待砌筑墙体的一侧;中间连接装置,所述中间连接装置用于将嵌入式箱体与支撑装置可拆卸连接以使该嵌入式箱体固定于待砌筑墙体中的预设嵌入位置上;以及定位连接装置,所述定位连接装置用于将支撑装置悬空安装在待砌筑墙体上方的梁或顶板上,从而使整个嵌入式箱体安装组件形成一个向下的悬挂型结构。使用该组件进行嵌入式箱体安装,能够较好的保证配电箱的安装位置精度,减少甚至可以基本上杜绝了修边补烂工作,有效避免剔打砖墙,减少建渣、粉尘,不损害施工人员的健康,对周围环境污染小。
【专利说明】悬挂型嵌入式箱体安装组件
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及用于在建筑物中安装嵌入式箱体的专用设施。所述的“嵌入式箱体”是指主要包括嵌入式配电箱、电器开关盒、消防柜等嵌入安装在建筑物墙体内的箱体设备。
【背景技术】
[0002]配电箱是大多数建筑物中必不可少的供电设备。近年来,随着人居环境的提高,建筑物内的配电箱不仅越来越多,并且为了保障人居活动空间,这些配电箱往往嵌入安装于建筑物的墙体内。传统的配电箱嵌入安装方法,是在墙体砌筑过程中先预留出配电箱洞和配电箱进出线管槽,待墙体砌筑施工完后,再进行配电箱的安装。这种方法因受墙体砌筑误差等因素制约,预留的配电箱洞和配电箱进出线管槽的位置和大小极易偏差,因此在配电箱的安装时通常会进行墙体剔打,不仅会产生大量建渣,同时飞溅的碎砖块也容易引起施工人员的身体伤害,并且若配电箱较大,还可能造成墙体垮塌;另外,通过剔打墙体使配电箱成功嵌入后,还需要进行大量的二次修边补烂工作。因此,上述这种施工方法存在工艺复杂、成本高、施工环境污染大、延迟施工进度并且降低了施工质量等缺点。电器开关盒、消防柜等其他嵌入式箱体的安装也同样存在这样的问题。
[0003]针对上述弊端,本申请的 申请人:在申请号为2013101386550的中国发明专利申请文件(下称引证文件)中提供了一种嵌入式配电箱安装方法,采用了不预留配电箱洞而在墙体砌筑前先安装配电箱的技术,其具体步骤包括:在待砌筑墙体的一侧安装支撑装置;通过连接件(即本申请中的“中间连接装置”)将配电箱与支撑装置可拆卸连接,使配电箱固定在预设的嵌入位置上;安装配电箱进出线管;待砌筑墙体施工;待砌筑墙体砌铸成型后,拆除连接件和支撑装置。该方法的优点在于:第一,配电箱的安装只需在主体完成后无需墙体砌铸即可操作,大大的减少了施工工种之间的衔接作业时间;第二,能够较好的保证配电箱的安装位置精度,整体美观效果更好,安装质量更高;第三,施工效率高,减少甚至可以基本上杜绝了修边补烂工作,从而减少了施工成本,缩短了工期;第四,有效避免剔打砖墙,减少建渣、粉尘,不损害施工人员的健康,对周围环境污染小。
实用新型内容
[0004]为了进一步完善引证文件中的嵌入式箱体安装技术,遂提出本实用新型。
[0005]本实用新型具体要解决的技术问题是提供几种易于在工程上实施该嵌入式箱体安装技术的嵌入式箱体安装组件。
[0006]首先,本实用新型提供了一种悬挂型嵌入式箱体安装组件,它包括:支撑装置,所述支撑装置用于固定在施工现场中待砌筑墙体的一侧;中间连接装置,所述中间连接装置用于将嵌入式箱体与支撑装置可拆卸连接以使该嵌入式箱体固定于待砌筑墙体中的预设嵌入位置上;以及定位连接装置,所述定位连接装置用于将支撑装置悬空安装在待砌筑墙体上方的梁或顶板上,从而使整个嵌入式箱体安装组件形成一个向下的悬挂型结构。[0007]其次,本实用新型提供了一种悬臂型嵌入式箱体安装组件,它包括:支撑装置,所述支撑装置用于固定在施工现场中待砌筑墙体的一侧;中间连接装置,所述中间连接装置用于将嵌入式箱体与支撑装置可拆卸连接以使该嵌入式箱体固定于待砌筑墙体中的预设嵌入位置上;以及定位连接装置,所述定位连接装置用于将支撑装置悬空安装在待砌筑墙体侧边的立柱上,从而使整个嵌入式箱体安装组件形成一个横向伸出的悬臂型结构。
[0008]再次,本实用新型还提供了一种落地型嵌入式箱体安装组件,它包括:支撑装置,所述支撑装置用于固定在施工现场中待砌筑墙体的一侧;中间连接装置,所述中间连接装置用于将嵌入式箱体与支撑装置可拆卸连接以使该嵌入式箱体固定于待砌筑墙体中的预设嵌入位置上;以及定位连接装置,所述定位连接装置用于将支撑装置座落安装在待砌筑墙体一侧的底板上,从而使整个嵌入式箱体安装组件形成一个仅底部固定且向上凸起的落地型结构。
[0009]上述的悬挂型嵌入式箱体安装组件、悬臂型嵌入式箱体安装组件和落地型嵌入式箱体安装组件可根据实际情况选择实施。例如,当建筑物室内高度较低时,可选择采用悬挂型嵌入式箱体安装组件或落地型嵌入式箱体安装组件;当建筑物室内高度较高或底板内有复杂管线时,可采选择用悬臂型嵌入式箱体安装组件。总之,使用以上三种嵌入式箱体安装组件均可较快的进行组件的安装定位,确保施工效率和质量。
[0010]除上述三种形式的嵌入式箱体安装组件外,本实用新型还提供了一种具有上调节机构的嵌入式箱体安装组件,其包括:支撑装置,所述支撑装置用于固定在施工现场中待砌筑墙体的一侧;中间连接装置,所述中间连接装置用于将嵌入式箱体与支撑装置可拆卸连接以使该嵌入式箱体固定于待砌筑墙体中的预设嵌入位置上;以及定位调节装置,所述定位调节装置用于将支撑装置安装在待砌筑墙体上方的梁上,并且该定位调节装置具有通过调节支撑装置的垂直度从而改善嵌入式箱体的开口面与待砌筑墙体的墙面间平行度的调节机构。
[0011]作为该定位调节装置一种具体结构,所述定位调节装置包括上下间隔设置的第一膨胀螺栓和第二膨胀螺栓,所述第一膨胀螺栓和第二膨胀螺栓的膨胀端均固定在待砌筑墙体上方梁的侧壁中,螺纹端则均向外穿过支撑装置上对应的连接孔后通过安装在该螺纹端上且分别位于所述连接孔两侧的内调节螺母和外调节螺母与支撑装置相连。对于该定位调节装置,通过旋转各膨胀螺栓螺纹端上的内调节螺母和外调节螺母能够调节支撑装置的垂直度,从而使嵌入式箱体的开口面与待砌筑墙体的墙面之间趋于平行。
[0012]作为该定位调节装置另一种具体结构,所述定位调节装置包括上下间隔设置的第一调节螺钉和第二调节螺钉,以及位于第一调节螺钉和第二调节螺钉之间的中间膨胀螺栓,所述第一调节螺钉和第二调节螺钉分别从外向内穿过支撑装置上对应的螺纹孔后与待砌筑墙体上方梁的侧壁接触,所述中间膨胀螺栓膨胀端固定在待砌筑墙体上方梁的侧壁中,螺纹端向外穿过支撑装置上对应的连接孔后连接螺母。对于该定位调节装置,通过旋转第一调节螺钉或第二调节螺钉能够调节支撑装置的垂直度,从而使嵌入式箱体的开口面与待砌筑墙体的墙面之间趋于平行。
[0013]很显然,该具有上调节机构的嵌入式箱体安装组件中的定位调节装置可用于上述的悬挂型嵌入式箱体安装组件中;当然,该定位调节装置也可用于非悬挂型但支撑装置仍与待砌筑墙体上方的梁之间有连接关系的其他形式的嵌入式箱体安装组件(例如引证文件中附图1所示的嵌入式箱体安装组件)中。将所述定位调节装置用于上述的悬挂型嵌入式箱体安装组件中时,该定位调节装置即为悬挂型嵌入式箱体安装组件中的“定位连接装置”。
[0014]本实用新型最后还提供了一种具有侧调节机构的嵌入式箱体安装组件,其包括:支撑装置,所述支撑装置用于固定在施工现场中待砌筑墙体的一侧;中间连接装置,所述中间连接装置用于将嵌入式箱体与支撑装置可拆卸连接以使该嵌入式箱体固定于待砌筑墙体中的预设嵌入位置上;以及定位调节装置,所述定位调节装置用于将支撑装置安装在待砌筑墙体侧边的立柱上,并且该定位调节装置具有通过调节支撑装置的垂直度从而改善嵌入式箱体的开口面与待砌筑墙体的墙面间平行度的调节机构。
[0015]作为定位调节装置一种具体结构,所述定位调节装置包括左右间隔设置的第一膨胀螺栓和第二膨胀螺栓,所述第一膨胀螺栓和第二膨胀螺栓的膨胀端均固定在待砌筑墙体侧边的立柱中,螺纹端则均向外穿过支撑装置上对应的连接孔后通过安装在该螺纹端上且分别位于所述连接孔两侧的内调节螺母和外调节螺母与支撑装置相连。对于该定位调节装置,通过旋转各膨胀螺栓螺纹端上的内调节螺母和外调节螺母能够调节支撑装置的垂直度,从而使嵌入式箱体的开口面与待砌筑墙体的墙面之间趋于平行。
[0016]作为定位调节装置另一种具体结构,所述定位调节装置包括左右间隔设置的第一调节螺钉和第二调节螺钉,以及位于第一调节螺钉和第二调节螺钉之间的中间膨胀螺栓,所述第一调节螺钉和第二调节螺钉分别从外向内穿过支撑装置上对应的螺纹孔后与待砌筑墙体侧边的立柱接触,所述中间膨胀螺栓膨胀端固定在待砌筑墙体侧边的立柱中,螺纹端向外穿过支撑装置上对应的连接孔后连接螺母。对于该定位调节装置,通过旋转第一调节螺钉或第二调节螺钉能够调节支撑装置的垂直度,从而使嵌入式箱体的开口面与待砌筑墙体的墙面之间趋于平行。
[0017]显然,该具有侧调节机构的嵌入式箱体安装组件中的定位调节装置可用于上述的悬臂型嵌入式箱体安装组件中;当然,该定位调节装置也可用于非悬臂型但支撑装置仍与待砌筑墙体侧边立柱之间有连接关系的其他形式的嵌入式箱体安装组件(例如支撑装置同时与待砌筑墙体侧边立柱和底板连接的嵌入式箱体安装组件)中。将所述定位调节装置用于上述的悬臂型嵌入式箱体安装组件中时,该定位调节装置即为悬臂型嵌入式箱体安装组件中的“定位连接装置”。
[0018]下面结合附图和【具体实施方式】对本实用新型做进一步的说明。本实用新型附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。
【专利附图】

【附图说明】
[0019]图1为引证文件中嵌入式配电箱安装方法的示意图。
[0020]图2为图1中嵌入式配电箱及中间连接装置部分的放大示意图。
[0021]图3为图1中配电箱左侧连接片与嵌入式配电箱配合的示意图。
[0022]图4为图1中所示嵌入式配电箱安装组件的主视图。
[0023]图5为本实用新型中悬挂型嵌入式箱体安装组件的主视图。
[0024]图6为本实用新型中悬臂型嵌入式箱体安装组件的主视图。
[0025]图7为本实用新型中落地型嵌入式箱体安装组件的主视图。[0026]图8为图7中的A向侧示图。
[0027]图9为中间连接装置一种【具体实施方式】的结构及其与嵌入式配电箱连接示意图。
[0028]图10为中间连接装置一种【具体实施方式】的结构及其与嵌入式电器开关盒连接示意图。
[0029]图11为本实用新型中具有上调节机构的嵌入式箱体安装组件的定位调节装置的示意图。
[0030]图12为本实用新型中具有上调节机构的嵌入式箱体安装组件的定位调节装置的示意图。
【具体实施方式】
[0031]首先指出,本实用新型中涉及的术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”均是基于
附图的位置关系,其中“上”、“下”基于待砌筑墙体I的高度方向来确定,“左”、“右”基于待砌筑墙体I的宽度方向来确定,“内”、“外”基于待砌筑墙体I的厚度方向来确定。部分附图中已经通过箭头和文字对这些方向进行了表示。
[0032]为便于理解,现先对引证文件中的嵌入式配电箱安装方法进行说明。如图1至4所示,该嵌入式配电箱安装方法包括的步骤为:1)在待砌筑墙体I的一侧安装支撑装置;2)通过中间连接装置将嵌入式配电箱4与支撑装置可拆卸连接,使嵌入式配电箱4固定在预设的嵌入位置上;3)安装配电箱进出线管(图中未示出);4)待砌筑墙体I施工;5)待砌筑墙体I砌铸成型后,拆除连接件和支撑装置。
[0033]如图1至4所示,实施上述方法的嵌入式配电箱安装组件包括支撑装置,所述支撑装置用于固定在施工现场中待砌筑墙体I的一侧;中间连接装置,所述中间连接装置用于将嵌入式箱体与支撑装置可拆卸连接以使该嵌入式箱体10固定于待砌筑墙体I中的预设嵌入位置上。其中,所述支撑装置包括位于待砌筑墙体I一侧且沿墙面宽度方向间隔设置的左支撑立柱2A和右支撑立柱2B,所述左支撑立柱2A、右支撑立柱2B的上端固定在梁11或顶板上,下端固定在底板13上。将左支撑立柱2A、右支撑立柱2B的上端固定在梁11或顶板上,以及将左支撑立柱2A、右支撑立柱2B的下端固定在底板13上的方法有多种,例如用膨胀螺钉连接或水泥浇注凝固等方法。
[0034]如图1至4所示,嵌入式配电箱安装组件中的中间连接装置包括均为L型板的配电箱左侧连接片3A和配电箱右侧连接片3B,该L型板夹折角处上下两端部位分别设有当其与嵌入式配电箱4进行装配时分别与嵌入式配电箱4的上缘翻边5A和下缘翻边5B配合的上卡口 6A和下卡口 6B,L型板的其中一板面与嵌入式配电箱4的上缘翻边5A和下缘翻边5B所形成的配电箱侧部插槽8配合,另一板面通过螺纹连接件与支撑装置连接,即配电箱左侧连接片3A —板面通过螺纹连接件与左支撑立柱2A连接,配电箱右侧连接片3B —板面通过螺纹连接件与右支撑立柱2B连接。图1至4中的嵌入式配电箱4本身就带有上缘翻边5A和下缘翻边5B,因此,上述的中间连接装置直接利用了嵌入式配电箱4的上缘翻边5A和下缘翻边5B实现了与嵌入式配电箱4的连接,从而无需对嵌入式配电箱4的结构进行调整。
[0035]如图2、3所示,为使配电箱左侧连接片3A与左支撑立柱2A连接,以及配电箱右侧连接片3B与右支撑立柱2B连接,所述配电箱左侧连接片3A上设有用于与左支撑立柱2A之间通过螺纹连接件连接的连接孔7,所述配电箱右侧连接片3B上设有用于与右支撑立柱2B之间通过螺纹连接件连接的连接孔7。所述配电箱左侧连接片3A和配电箱右侧连接片3B上最好分别设至少两个在配电箱4高度方向间隔的连接孔7,由此增加连接的稳定性。为便于对配电箱4的位置进行微调,所述连接孔7为在配电箱4高度方向上拉长的条形孔。
[0036]为实施上述的嵌入式配电箱安装方法,也可以采用下面的嵌入式箱体安装组件。图5所示为一种悬挂型嵌入式箱体安装组件,其包括:支撑装置,所述支撑装置用于固定在施工现场中待砌筑墙体I的一侧;中间连接装置,所述中间连接装置用于将嵌入式箱体与支撑装置可拆卸连接以使该嵌入式箱体10固定于待砌筑墙体I中的预设嵌入位置上;以及定位连接装置,所述定位连接装置用于将支撑装置悬空安装在待砌筑墙体I上方的梁11或顶板上,从而使整个嵌入式箱体安装组件形成一个向下的悬挂型结构。所述的嵌入式箱体10,既包括上述的嵌入式配电箱4,还包括嵌入式电器开关盒、消防柜等嵌入安装在建筑物墙体内的箱体设备。
[0037]图6所示为一种悬臂型嵌入式箱体安装组件,其包括:支撑装置,所述支撑装置用于固定在施工现场中待砌筑墙体I的一侧;中间连接装置,所述中间连接装置用于将嵌入式箱体10与支撑装置可拆卸连接以使该嵌入式箱体10固定于待砌筑墙体I中的预设嵌入位置上;以及定位连接装置,所述定位连接装置用于将支撑装置悬空安装在待砌筑墙体I侧边的立柱14上,从而使整个嵌入式箱体安装组件形成一个横向伸出的悬臂型结构。
[0038]图7、8所示为一种落地型嵌入式箱体安装组件,其包括:支撑装置,所述支撑装置用于固定在施工现场中待砌筑墙体I的一侧;中间连接装置,所述中间连接装置用于将嵌入式箱体10与支撑装置可拆卸连接以使该嵌入式箱体10固定于待砌筑墙体I中的预设嵌入位置上;以及定位连接装置,所述定位连接装置用于将支撑装置座落安装在待砌筑墙体I 一侧的底板13上,从而使整个嵌入式箱体安装组件形成一个仅底部固定且向上凸起的落地型结构。
[0039]上述的悬挂型嵌入式箱体安装组件、悬臂型嵌入式箱体安装组件以及落地型嵌入式箱体安装组件中,所述的支撑装置最好均与砌筑墙体I的理论墙面之间的间距为2毫米以上,从而为待砌筑墙体I的施工留出充分的空间,保证墙体砌筑时的水平准线通过。为了尽可能的减小对砌筑墙体I施工的影响,中间连接装置与嵌入式箱体10的连接位置最好均靠近嵌入式箱体10的开口面或位于嵌入式箱体10的内部。例如,当采用与图1至4所示的嵌入式配电箱安装组件中的中间连接装置相同的结构时,该中间连接装置即位于嵌入式箱体10的开口面及其外侧,从而有效的避免了中间连接装置与待砌筑墙体I之间的干涉。
[0040]因此,在上述的悬挂型嵌入式箱体安装组件、悬臂型嵌入式箱体安装组件以及落地型嵌入式箱体安装组件中,当所述嵌入式箱体10为嵌入式配电箱4时,其中间连接装置可包括均为L型板的配电箱左侧连接片3A和配电箱右侧连接片3B,该L型板夹折角处上下两端部位分别设有当其与嵌入式配电箱4进行装配时分别与嵌入式配电箱4的上缘翻边5A和下缘翻边5B配合的上卡口 6A和下卡口 6B,L型板的其中一板面与嵌入式配电箱4的上缘翻边5A和下缘翻边5B所形成的配电箱侧部插槽8配合,另一板面通过螺纹连接件与支撑装置连接。
[0041]当然,为了将中间连接装置设置于嵌入式箱体10的开口面及其外侧,也可以采用其他方式。例如图9所示,当嵌入式箱体10具体为嵌入式配电箱4时,该中间连接装置包括与嵌入式配电箱4的开口端面之间通过螺钉连接的连接板12。与此类似,如图10所示,当嵌入式箱体10具为嵌入式电器开关盒19时,该中间连接装置包括与嵌入式电器开关盒19的开口端面之间通过螺钉连接的连接板12。显然,图10所示的这种连接板12可同时安装多个嵌入式电器开关盒19。
[0042]作为悬挂型嵌入式箱体安装组件中支撑装置的一种具体结构,如图5所示,包括位于待砌筑墙体I的一侧且沿理论墙面宽度方向间隔设置的左支撑立柱2A和右支撑立柱2B,所述左支撑立柱2A和右支撑立柱2B的上端分别通过定位连接装置(如膨胀螺栓)安装在待砌筑墙体I上方的梁11或顶板上,下端悬空。
[0043]作为悬臂型嵌入式箱体安装组件中支撑装置的一种具体结构,如图6所示,包括位于待砌筑墙体I的一侧且沿理论墙面宽度方向间隔设置的左支撑立柱2A和右支撑立柱2B,所述左支撑立柱2A和右支撑立柱2B的上端通过上悬臂梁15A连接,左支撑立柱2A和右支撑立柱2B的下端通过下悬臂梁连接,所述上悬臂梁15A和下悬臂梁15B的一端分别通过定位连接装置(如膨胀螺栓)安装在待砌筑墙体I侧边的立柱14上,另一端悬空。
[0044]作为落地型嵌入式箱体安装组件中支撑装置的一种具体结构,如图7、8所示,包括位于待砌筑墙体I的一侧且沿理论墙面宽度方向间隔设置的左支撑立柱2A和右支撑立柱2B,所述左支撑立柱2A和右支撑立柱2B之间通过横板16连接,左支撑立柱2A和右支撑立柱2B的下端分别安装在水平支脚17上,水平支脚17通过定位连接装置(如膨胀螺栓)固定在底板13上,左支撑立柱2A和右支撑立柱2B分别与所述的水平支脚17之间连接有斜支撑板18。
[0045]显然,上述悬挂型嵌入式箱体安装组件、悬臂型嵌入式箱体安装组件以及落地型嵌入式箱体安装组件中的支撑装置还可以采用其他的结构形式,这些结构形式不可能在本说明中一一列举。需要指出的时,本说明书提供的上述几种支撑装置,已经过了实际验证,具有结构简单、易于实施的特点。
[0046]作为对上述的悬挂型嵌入式箱体安装组件的进一步改进,其定位连接装置还具有通过调节支撑装置的垂直度从而改善嵌入式箱体10的开口面与待砌筑墙体I的墙面间平行度的调节机构。具体的讲,如图11所示,包括上下间隔设置的第一膨胀螺栓9A和第二膨胀螺栓9B,所述第一膨胀螺栓9A和第二膨胀螺栓9B的膨胀端均固定在待砌筑墙体I上方梁11的侧壁中,螺纹端则均向外穿过支撑装置(左支撑立柱2A上端和右支撑立柱2B上端)上对应的连接孔20后通过安装在该螺纹端上且分别位于所述连接孔20两侧的内调节螺母2IA和外调节螺母2IB与支撑装置相连。
[0047]或者,如图12所示,定位连接装置包括上下间隔设置的第一调节螺钉22A和第二调节螺钉22B,以及位于第一调节螺钉22A和第二调节螺钉22B之间的中间膨胀螺栓23,所述第一调节螺钉22A和第二调节螺钉22B分别从外向内穿过支撑装置(左支撑立柱2A上端和右支撑立柱2B上端)上对应的螺纹孔后与待砌筑墙体I上方梁11的侧壁接触,所述中间膨胀螺栓23膨胀端固定在待砌筑墙体I上方梁11的侧壁中,螺纹端向外穿过支撑装置(左支撑立柱2A上端和右支撑立柱2B上端)上对应的连接孔20后连接螺母25。其中,所述支撑装置上焊接有用于构成所述螺纹孔的螺母24。
[0048]对于图11所示的定位连接装置,当转动位于第一膨胀螺栓9A上的内调节螺母21A、外调节螺母21B或位于第二膨胀螺栓9B上的内调节螺母21A和外调节螺母21B时,将使支撑装置的垂直度发生变化,从而使嵌入式箱体10的开口面与待砌筑墙体I的墙面间平行度趋于一致。对于图12所示的定位连接装置,当转送第一调节螺钉22A或第二调节螺钉22B时,将使支撑装置的垂直度发生变化,从而使嵌入式箱体10的开口面与待砌筑墙体I的墙面间平行度趋于一致。
[0049]上述两种结构的定位连接装置既可应用于本实用新型的悬挂型嵌入式箱体安装组件上,当然也可用于图1至4所示的嵌入式配电箱安装组件上。在本实用新型的悬臂型嵌入式箱体安装组件上也可采用类似的定位连接装置。当在悬臂型嵌入式箱体安装组件采用类似的定位连接装置时,该定位连接装置包括左右间隔设置的第一膨胀螺栓9A和第二膨胀螺栓9B,所述第一膨胀螺栓9A和第二膨胀螺栓9B的膨胀端均固定在待砌筑墙体I侧边的立柱14中,螺纹端则均向外穿过支撑装置上对应的连接孔20后通过安装在该螺纹端上且分别位于所述连接孔20两侧的内调节螺母21A和外调节螺母21B与支撑装置相连。
[0050]或者,该定位连接装置包括左右间隔设置的第一调节螺钉22A和第二调节螺钉22B,以及位于第一调节螺钉22A和第二调节螺钉22B之间的中间膨胀螺栓23,所述第一调节螺钉22A和第二调节螺钉22B分别从外向内穿过支撑装置上对应的螺纹孔后与待砌筑墙体I侧边的立柱14接触,所述中间膨胀螺栓23膨胀端固定在待砌筑墙体I侧边的立柱14中,螺纹端向外穿过支撑装置上对应的连接孔20后连接螺母25。
[0051]由此可见,本实用新型还提供了一种具有上调节机构的嵌入式箱体安装组件和具有侧调节机构的嵌入式箱体安装组件。具有上调节机构的嵌入式箱体安装组件包括:支撑装置,所述支撑装置用于固定在施工现场中待砌筑墙体I的一侧;中间连接装置,所述中间连接装置用于将嵌入式箱体10与支撑装置可拆卸连接以使该嵌入式箱体10固定于待砌筑墙体I中的预设嵌入位置上;以及定位调节装置,所述定位调节装置用于将支撑装置安装在待砌筑墙体I上方的梁11上,并且该定位调节装置具有通过调节支撑装置的垂直度从而改善嵌入式箱体10的开口面与待砌筑墙体I的墙面间平行度的调节机构。
[0052]其中,所述定位调节装置包括上下间隔设置的第一膨胀螺栓9A和第二膨胀螺栓9B,所述第一膨胀螺栓9A和第二膨胀螺栓9B的膨胀端均固定在待砌筑墙体I上方梁11的侧壁中,螺纹端则均向外穿过支撑装置上对应的连接孔20后通过安装在该螺纹端上且分别位于所述连接孔20两侧的内调节螺母21A和外调节螺母21B与支撑装置相连。
[0053]或者,所述定位调节装置包括上下间隔设置的第一调节螺钉22A和第二调节螺钉22B,以及位于第一调节螺钉22A和第二调节螺钉22B之间的中间膨胀螺栓23,所述第一调节螺钉22A和第二调节螺钉22B分别从外向内穿过支撑装置上对应的螺纹孔后与待砌筑墙体I上方梁11的侧壁接触,所述中间膨胀螺栓23膨胀端固定在待砌筑墙体I上方梁11的侧壁中,螺纹端向外穿过支撑装置上对应的连接孔20后连接螺母25。其中,所述支撑装置上焊接有用于构成所述螺纹孔的螺母24。
[0054]具有侧调节机构的嵌入式箱体安装组件包括:支撑装置,所述支撑装置用于固定在施工现场中待砌筑墙体I的一侧;中间连接装置,所述中间连接装置用于将嵌入式箱体10与支撑装置可拆卸连接以使该嵌入式箱体10固定于待砌筑墙体I中的预设嵌入位置上;以及定位调节装置,所述定位调节装置用于将支撑装置安装在待砌筑墙体I侧边的立柱14上,并且该定位调节装置具有通过调节支撑装置的垂直度从而改善嵌入式箱体10的开口面与待砌筑墙体I的墙面间平行度的调节机构。[0055]其中,所述定位调节装置包括左右间隔设置的第一膨胀螺栓9A和第二膨胀螺栓9B,所述第一膨胀螺栓9A和第二膨胀螺栓9B的膨胀端均固定在待砌筑墙体I侧边的立柱14中,螺纹端则均向外穿过支撑装置上对应的连接孔20后通过安装在该螺纹端上且分别位于所述连接孔20两侧的内调节螺母21A和外调节螺母21B与支撑装置相连。
[0056]或者,所述定位调节装置包括左右间隔设置的第一调节螺钉22A和第二调节螺钉22B,以及位于第一调节螺钉22A和第二调节螺钉22B之间的中间膨胀螺栓23,所述第一调节螺钉22A和第二调节螺钉22B分别从外向内穿过支撑装置上对应的螺纹孔后与待砌筑墙体I侧边的立柱14接触,所述中间膨胀螺栓23膨胀端固定在待砌筑墙体I侧边的立柱14中,螺纹端向外穿过支撑装置上对应的连接孔20后连接螺母25。其中,所述支撑装置上焊接有用于构成所述螺纹孔的螺母24。
【权利要求】
1.悬挂型嵌入式箱体安装组件,其特征在于,包括: 支撑装置,所述支撑装置用于固定在施工现场中待砌筑墙体(I)的一侧; 中间连接装置,所述中间连接装置用于将嵌入式箱体(10)与支撑装置可拆卸连接以使该嵌入式箱体(10)固定于待砌筑墙体(I)中的预设嵌入位置上;以及 定位连接装置,所述定位连接装置用于将支撑装置悬空安装在待砌筑墙体(I)上方的梁(11)或顶板上,从而使整个嵌入式箱体安装组件形成一个向下的悬挂型结构。
2.如权利要求1所述的悬挂型嵌入式箱体安装组件,其特征在于:所述支撑装置与砌筑墙体(I)的理论墙面之间的间距为2毫米以上。
3.如权利要求1所述的悬挂型嵌入式箱体安装组件,其特征是:所述中间连接装置与嵌入式箱体(10)的连接位置靠近嵌入式箱体(10)的开口面或位于嵌入式箱体(10)的内部。
4.如权利要求3所述的悬挂型嵌入式箱体安装组件,其特征在于:所述中间连接装置位于嵌入式箱体(10)的开口面及其外侧。
5.如权利要求4所述的悬挂型嵌入式箱体安装组件,其特征在于:所述嵌入式箱体(10)为嵌入式配电箱(4);所述中间连接装置包括均为L型板的配电箱左侧连接片(3A)和配电箱右侧连接片(3B),该L型板夹折角处上下两端部位分别设有当其与嵌入式配电箱(4)进行装配时分别与嵌入式配电箱(4)的上缘翻边(5A)和下缘翻边(5B)配合的上卡口(6A)和下卡口( 6B ),L型板的其中一板面与嵌入式配电箱(4 )的上缘翻边(5A)和下缘翻边(5B )所形成的配电箱侧部插槽(8 )配合,另一板面通过螺纹连接件与支撑装置连接。
6.如权利要求4所述的悬挂型嵌入式箱体安装组件,其特征在于:所述中间连接装置包括与嵌入式箱体(10)的开口端面之间通过螺钉连接的连接板(12)。
7.如权利要求1所述的悬挂型嵌入式箱体安装组件,其特征在于:所述支撑装置包括位于待砌筑墙体(I)的一侧且沿理论墙面宽度方向间隔设置的左支撑立柱(2A)和右支撑立柱(2B),所述左支撑立柱(2A)和右支撑立柱(2B)的上端分别通过定位连接装置安装在待砌筑墙体(I)上方的梁(11)或顶板上,下端悬空。
8.如权利要求1至7中任意一项权利要求所述的悬挂型嵌入式箱体安装组件,其特征在于:所述定位连接装置具有通过调节支撑装置的垂直度从而改善嵌入式箱体(10)的开口面与待砌筑墙体(I)的墙面间平行度的调节机构。
9.如权利要求8所述的悬挂型嵌入式箱体安装组件,其特征在于:所述定位连接装置包括上下间隔设置的第一膨胀螺栓(9A)和第二膨胀螺栓(9B),所述第一膨胀螺栓(9A)和第二膨胀螺栓(9B)的膨胀端均固定在待砌筑墙体(I)上方梁(11)的侧壁中,螺纹端则均向外穿过支撑装置上对应的连接孔(20)后通过安装在该螺纹端上且分别位于所述连接孔(20)两侧的内调节螺母(21A)和外调节螺母(21B)与支撑装置相连。
10.如权利要求8所述的悬挂型嵌入式箱体安装组件,其特征在于:所述定位连接装置包括上下间隔设置的第一调节螺钉(22A)和第二调节螺钉(22B),以及位于第一调节螺钉(22A)和第二调节螺钉(22B)之间的中间膨胀螺栓(23),所述第一调节螺钉(22A)和第二调节螺钉(22B)分别从外向内穿过支撑装置上对应的螺纹孔后与待砌筑墙体(I)上方梁(11)的侧壁接触,所述中间膨胀螺栓(23)膨胀端固定在待砌筑墙体(I)上方梁(11)的侧壁中,螺纹端向外穿过支撑装置上对应的连接孔(20 )后连接螺母(25 )。
【文档编号】H02G3/12GK203387131SQ201320428658
【公开日】2014年1月8日 申请日期:2013年7月17日 优先权日:2013年7月17日
【发明者】袁建, 刘刚, 杨青明, 林裕, 张胜, 李维, 曾伟, 张敏, 肖登全, 王文珏, 胡明阳 申请人:成都市第二建筑工程公司, 成都市第八建筑工程公司
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