高陡坡轨道牵引式混凝土滑模调整装置的制造方法

文档序号:10030766阅读:296来源:国知局
高陡坡轨道牵引式混凝土滑模调整装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及滑模混凝土施工领域,特别是一种适用于水利工程泄洪闸高陡坡溢流面混凝土施工的高陡坡轨道牵弓I式混凝土滑模装置。
【背景技术】
[0002]某水利枢纽泄洪闸工程的多孔泄洪闸。每孔泄洪闸室宽15m,闸墩厚4m,泄洪闸溢流面为抗冲耐磨高强混凝土,曲面为高陡坡组合曲线型结构。溢流面设计宽度15m,曲线长度约90m,曲线最高点与最低点高差约43m。溢流面曲线由五段组成,如图1中所示??第①-②段为夹角5度的斜直线,斜直线长约25.lm。第②-③段为半径25m,夹角48.13度的园弧线,弧线长度6.68m。第③-④段为坡比为1:0.75的斜直线,斜直线长约12.3m。第④-⑤段为曲线方程:Xu5=21.112y。曲线长度约32 m。其中第⑤-⑥段为曲线,曲线方程为:(χ/4.64) 2+((2.67-y)/2.67)2=1,曲线长度约6m。溢流面最低点距地面高约20余米,最高点距地面高约70m。如图1所示,混凝土溢流面下是高ImX宽Im的阶梯形钢筋混凝土台阶,即为待浇筑面,浇筑抗冲耐磨高强混凝土时,两侧闸墩已全部浇筑到顶。所以在场地如此狭窄,曲面型状如此复杂的溢流面上,浇筑防冲耐磨高强混凝土,采用常规架立钢管铺设钢模板的施工方法基本上无法施工。采用普通无轨滑模因曲面坡度太大也不可行。
[0003]在如此陡的溢流面上,滑模顶部安装的操作平台,根本不能依靠滑模体保持水平。大角度倾斜的操作平台,也不能放置混凝土振捣机具,操作人员也很难在倾斜的操作平台上对混凝土进行平仓振捣。

【发明内容】

[0004]本实用新型所要解决的技术问题是提供一种高陡坡轨道牵引式混凝土滑模调整装置,能够做到不管滑模如何倾斜,保证操作平台处于水平状态。解决混凝土进行平仓振捣的施工难题。
[0005]为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是:一种高陡坡轨道牵引式混凝土滑模调整装置,滑模体中位于上方的滑模支架与位于下方的滑模在上游侧铰接,滑模支架与滑模在下游侧通过多个滑模倾角调整装置连接,操作平台位于滑模支架上。
[0006]所述的滑模倾角调整装置为螺杆机构、气缸或液压缸。
[0007]所述的螺杆机构中,螺杆穿过位于滑模支架的带轴螺母与固定安装在滑模的滑模连接座以可旋转的方式连接。
[0008]所述的带轴螺母为外壁两侧设有转轴的螺母,带轴螺母通过转轴活动安装在滑模支架的支撑杆的轴座上。
[0009]在螺杆的下端设有球头,球头安装在固设于滑模连接座的球头座内,并通过盖板锁定。
[0010]在滑模上设有滑模连接杆,抹面平台通过抹面连杆与滑模连接杆铰接,在抹面平台上设有抹面支架,抹面支架通过抹面平台倾角调整装置与滑模支架连接。
[0011]所述的抹面平台倾角调整装置为链式手扳葫芦。
[0012]本实用新型提供的一种高陡坡轨道牵引式混凝土滑模调整装置,通过采用上述的结构,能够根据混凝土溢流面的倾斜角度,相应改变滑模的倾斜角度,并使操作平台始终保持在水平状态,便于放置混凝土振捣机具,也便于操作人员对混凝土进行平仓振捣。
【附图说明】
[0013]下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明:
[0014]图1为本实用新型的整体结构侧视示意图。
[0015]图2为本实用新型中滑模体的主视方向结构示意图。
[0016]图3为本实用新型中滑模体与牵引装置连接的结构示意图。
[0017]图4为本实用新型中滑模支架、抹面平台和滑模之间连接关系的侧视结构示意图,图中所示为水平状态下的连接关系。
[0018]图5为本实用新型中滑模支架、抹面平台和滑模之间连接关系的侧视结构示意图,图中所示为小坡度状态下的连接关系。
[0019]图6为本实用新型中滑模支架、抹面平台和滑模之间连接关系的侧视结构示意图,图中所示为高陡坡状态下的连接关系。
[0020]图7为本实用新型中滑模倾角调整装置的侧视结构示意图。
[0021]图8为本实用新型中滑模倾角调整装置的主视结构示意图。
[0022]图中:卷扬装置I,导向滑轮2,钢丝绳3,混凝土溢流面4,滑模拖滑轨道5,滑模体6,滑模小车61,轨道支撑架62,滑模支架63,操作平台631,支撑杆632,抹面平台64,抹面支架641,抹面连杆642,滑模倾角调整装置65,螺杆651,带轴螺母652,球头653,盖板654,球头座655,抹面平台倾角调整装置66,滑模67,滑模连接杆671,滑模连接座672,拉力检测装置7,激光束发射装置71,光接收检测装置72,信号处理装置73,滑模安全保险装置8,闸墩侧墙9,待浇筑面10。
【具体实施方式】
[0023]如图1~8中,一种高陡坡轨道牵引式混凝土滑模调整装置,滑模体6中位于上方的滑模支架63与位于下方的滑模67在上游侧铰接,滑模支架63与滑模67在下游侧通过多个滑模倾角调整装置65连接,操作平台631位于滑模支架63上。由此结构,通过调节滑模倾角调整装置65,便于调节滑模67的倾角与混凝土溢流面4的倾角一致,而滑模支架63保持水平,相应地操作平台631也保持水平,便于操作人员的施工和振捣机具的放置。本例中的上游侧是指图1中的左侧,图4~6的右侧,即来水的一侧,通常是较高的一侧。
[0024]所述的滑模倾角调整装置65为螺杆机构、气缸或液压缸。本例中优选为螺杆机构。在采用气缸或液压缸的结构中,气缸或液压缸两端分别与滑模支架63和滑模67铰接。
[0025]如图4~8中,所述的螺杆机构中,螺杆651穿过位于滑模支架63的带轴螺母652与固定安装在滑模67的滑模连接座672以可旋转的方式连接。由此结构,通过转动螺杆651顶端的手柄,带轴螺母652与滑模连接座672之间的距离即发生变化,从而驱动滑模67以滑模支架63与滑模67之间的铰接点为轴进行旋转。从而使滑模67的倾角产生变化。
[0026]如图8中,所述的带轴螺母652为外壁两侧设有转轴的螺母,带轴螺母652通过转轴活动安装在滑模支架63的支撑杆632的轴座上。由此结构,以适应在调节过程中螺杆651的倾角变化。
[0027]如图7、8中,在螺杆651的下端设有球头653,球头653安装在固设于滑模连接座672的球头座655内,并通过盖板654锁定。由此结构,实现螺杆651与滑模67之间以可旋转的方式连接,并能够驱动滑模67沿着滑模67与滑模支架63之间的铰接点进行旋转。
[0028]如图1~3中,采用本实用新型的整体结构如下
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