热触发机构及具有该热触发机构的电梯层门装置的制作方法

文档序号:17652687发布日期:2019-05-15 21:36阅读:364来源:国知局

本发明涉及电梯领域,具体属于一种热触发机构及具有该热触发机构的电梯层门装置。



背景技术:

电梯防火门在遇到火灾时,要求不能有明火窜出电梯层门,而且电梯层门之间的门缝必须在一定范围内。为了满足这一要求,很多电梯采用加强型门板,并且门板之间采用迷宫型结构等方式,以达到减小门板变形的目的。

尽管采用上述结构,但是仍然无法保证门板在高温下能够协调变形,因为这还与门板的安装、火源的位置等诸多因素有关,最终可能因为门板热变形不一致而导致门缝变大,进而明火及热气窜出,危及井道内的部件。



技术实现要素:

本发明要解决的技术问题是提供一种热触发机构及具有该热触发机构的电梯层门装置,可以有效控制因层门热变形导致的层门缝隙变大的问题。

为解决上述技术问题,本发明提供的热触发机构,包括带扭簧铰链、遮挡件、熔断件,所述带扭簧铰链的一半固定在第一主体上,另一半与所述遮挡件固定,所述熔断件的一端固定在第一主体上,另一端固定在所述遮挡件上;当环境温度升高至熔断件的熔点时,所述熔断件熔化,所述遮挡件在带扭簧铰链的作用下转动,且该遮挡件的最终位置阻挡与第一主体对应的第二主体发生相对水平移动和/或遮蔽所述第二主体相对于第一主体水平移动而产生的间隙。

其中,所述熔断件的熔点为150摄氏度~400摄氏度,拉伸强度不小于20mpa。

在上述结构中,所述遮挡件为l型的柱状结构或者遮挡件为l型或者平面型的板状结构,其一端固定在带扭簧铰链上,另一端固定有熔断件。

其中,所述第一主体与第二主体为朝相反方向打开的两门板。或者,所述第一主体与第二主体为朝相同方向打开的两门板,且第一主体与第二主体发生相对运动。再或者,所述第一主体为单向打开的一门板,第二主体为安装该门板的门套,或者第二主体为单向打开的门板,第一主体为安装该门板的门套。

本发明还提供具有前述热触发机构的电梯层门装置,其安装在层站的入口处,并控制层站入口的开闭,包括:

门板,相对于层站入口水平移动;

热触发机构,包括带扭簧铰链、遮挡件、熔断件,所述带扭簧铰链的一半固定在一门板上,另一半与所述遮挡件固定,所述熔断件的一端固定在所述门板上,另一端固定在所述遮挡件上;当门板处的温度升高至熔断件的熔点时,所述熔断件熔化,所述遮挡件在带扭簧铰链的作用下转动,且该遮挡件的最终位置阻挡与前述门板对应的另一门板或门套发生相对水平移动和/或遮蔽二者之间发生相对水平移动而产生的间隙。

其中,所述熔断件的熔点为150摄氏度~400摄氏度,拉伸强度不小于20mpa。

其中,所述层门为带有防火密封板的平面中分门板,所述热触发机构还包括一安装板,所述安装板的一端固定在防火密封板上,所述带扭簧铰链的一半固定安装在所述安装板上,另一半与所述遮挡件固定,所述熔断件的一端固定在安装板上且靠近层门的中缝,另一端固定在遮挡件上。进一步的,所述安装板呈z型,其中的一横板固定在防火密封板上,另一横板固定有熔断件。

在上述结构中,所述遮挡件为l型的柱状结构或者遮挡件为l型或者平面型的板状结构,其一端固定在带扭簧铰链上,另一端固定有熔断件。

本发明的热触发机构利用熔点低强度高的熔断件,当层门处温度升高,依靠热量将熔断件熔化,从而触发遮挡件动作以阻挡门板的移动和/或遮蔽门板移动产生的间隙,这样可以有效地控制因层门热变形而导致的层门缝隙变大的缺陷。本发明的装置用在防火门上,可以有效阻止因为防火门热变形不均匀而导致的缝隙变大。

附图说明

图1为热触发机构的安装示意图;

图2为用于带有迷宫型密封板的中分门板的热触发机构未受热时的状态示意图;

图3为用于带有迷宫型密封板的中分门板的热触发机构受热动作后的状态示意图;

图4为用于迷宫型中分门板的热触发机构未受热时的状态示意图;

图5为用于迷宫型中分门板的热触发机构受热动作后的状态示意图;

图6为用于双折门的热触发机构未受热时的状态示意图;

图7为用于双折门的热触发机构受热动作后的状态示意图。

其中附图标记说明如下:

10为热触发机构;1为带扭簧的铰链;2为遮挡件;3为安装板;4为熔断件;5为第一门板;6为第二门板;7为防火密封板。

具体实施方式

下面结合附图与具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。

电梯的层门装置,其安装在层站的入口处,并控制层站入口的开闭,其中门板相对于层站入口水平移动,可以为单向水平移动的一块或多块门板,也可以为对开的两块或多块门板,本发明的热触发机构10根据层门的高度确认安装数量,如图1所示。

实施例一

本实施例的热触发机构10用于防火门上,其中防火密封板7安装在普通的平面中分门板上,如图2、图3所示。热触发机构10包括带扭簧铰链1、遮挡件2、安装板3和熔断件4,其中安装板3呈z型,遮挡件2为l型的板状结构,所述熔断件4的熔点为150摄氏度~400摄氏度,拉伸强度不小于20mpa(如熔点为260度的尼龙、熔点为250度的锡合金等)。安装板3的一横板固定在左侧的防火密封板7上,另一横板与熔断件4的一端固定,遮挡件2的长板自由侧固定在带扭簧铰链1的一半上,遮挡件2的长板另一侧上固定有熔断件4的另一端,带扭簧铰链1的另一半固定在安装板3的竖板上,如图2所示。优选的,熔断件4固定在安装板3上的一端靠近层门装置的中缝,当门板处的温度升高至熔断件4的熔点时,熔断件4熔化,遮挡件2在带扭簧铰链1的作用下转动至水平位置,最终遮挡件2的短板阻挡与所述左侧防火密封板对应的右侧防火密封板水平移动,进而阻止因为防火密封板7热变形不均匀而导致的缝隙变大,同时遮挡件2的长板遮蔽了所述左侧防火密封板对应的右侧防火密封板水平移动而产生的间隙,如图3所示。

实施例二

本实施例的热触发机构10用于迷宫型的中分门板上,如图4、图5所示。热触发机构10包括带扭簧铰链1、遮挡件2和熔断件4。与第一实施例不同的是,带扭簧铰链1的一半固定在第一门板5上,另一半与所述遮挡件2固定,所述熔断件4的一端固定在第一门板5上,另一端固定在所述遮挡件2上。当门板处的温度升高至熔断件4的熔点时,熔断件4熔化,遮挡件2在带扭簧铰链1的作用下转动至水平位置,最终遮挡件2阻挡与所述第一门板5对应的第二门板6水平移动,阻止两块门板之间的缝隙变大,同时遮挡件2遮蔽了所述第一门板5对应的第二门板6水平移动产生的间隙,如图5所示。

实施例三

本实施例的热触发机构10用于双折门上,如图6、图7所示。热触发机构10包括带扭簧铰链1、遮挡件2和熔断件4。带扭簧铰链1的一半固定在第一门板5上,另一半与所述遮挡件2固定,所述熔断件4的一端固定在第一门板5上,另一端固定在所述遮挡件2上。当门板处的温度升高至熔断件4的熔点时,熔断件4熔化,遮挡件2在带扭簧铰链1的作用下转动至竖直位置,最终遮挡件2阻挡与所述第一门板5对应的第二门板6水平移动,阻止两块门板之间的缝隙变大,同时遮挡件2遮蔽了所述第一门板5对应第二门板6因热变形不协调产生的间隙,如图7所示。

在上述三个实施例中,若要阻止热气通过门板之间的缝隙泄漏,可以将遮挡件2沿层门竖直方向加宽,这样遮挡件2动作后则可以封闭整个缝隙。

此外,虽然上述三个实施例均以对开的两块门板为例进行说明,但是本发明同样适用于单向水平移动的一块门板,以及多块门板。当层门具有一块门板时,带扭簧铰链1的一半可以固定在门板上,另一半与所述遮挡件2固定,当门板处的温度升高至熔断件的熔点时,熔断件4熔化,遮挡件2在带扭簧铰链1的作用下转动并阻挡相对于所述门板水平移动的门套和/或者遮蔽门套相对于所述门板水平移动产生的间隙,当然带扭簧铰链1的一半也可以固定在门套上,熔断件4熔化后,遮挡件2在带扭簧铰1的作用下转动并阻挡相对于所述门套水平移动的门板和/或者遮蔽门板相对于所述门套水平移动产生的间隙。对于本领域技术人员来说,可以根据本发明的三个实施例举一反三,故不再赘述。

除此之外,遮挡件还可以为其它形状,如l型的柱状结构或者平面型的板状结构,当遮挡件为l型的柱状结构时,其主要可以阻止门板之间或者门板与门套之间发生相对移动,当遮挡件为平面型的板状结构时,其主要可以遮蔽门板之间或者门板与门套之间发生相对运动而产生的间隙。

以上通过具体实施例对本发明进行了详细的说明,该实施例仅仅是本发明的较佳实施例,本发明并不限于上文讨论的实施方式。基于本发明启示的显而易见的变换或替代也应当被认为落入本发明的技术范畴内。以上的具体实施方式用来揭示本发明的最佳实施方法,以使得本领域的普通技术人员能够应用本发明的多种实施方式以及多种替代方式来达到本发明的目的。

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