一种基于速度检测的轿厢缓冲器的制作方法

文档序号:34181287发布日期:2023-05-17 09:03阅读:51来源:国知局
一种基于速度检测的轿厢缓冲器的制作方法

本发明涉及轿厢缓冲,具体为一种基于速度检测的轿厢缓冲器。


背景技术:

1、电梯作为高层建筑中垂直运输的交通工具,经历上百年的发展,其安全保护已经日臻完善,然而由于种种原因,电梯坠落蹲底事故仍时有发生,蹲底事故一旦发生就会对乘客造成巨大的伤害,甚至会危及到生命安全。现有电梯的缓冲装置只能在货梯落到井道底部才发生作用,而无法在电梯坠落过程中使电梯的速度减小,如果电梯坠落速度过快,井道底部即使有缓冲装置,可能也难以避免被困人员受伤。


技术实现思路

1、本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种基于速度检测的轿厢缓冲器,在电梯轿厢运行的过程中实时进行速度检测,以判断运行情况,能在电梯轿厢下落的过程中进行缓冲,从而逐渐减小电梯的下落速度,提高使用安全性。

2、本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:一种基于速度检测的轿厢缓冲器,包括轿厢和底部缓冲机构,所述底部缓冲机构设置在电梯井的底部,所述电梯井的侧壁设置有多组速度检测缓冲机构,多组所述速度检测缓冲机构沿着所述电梯井的高度方向均布,所述速度检测缓冲机构包括检测滑移块和侧壁缓冲块,所述检测滑移块设置有两个,两个所述检测滑移块沿着所述电梯井的高度方向间隔设置,所述电梯井的侧壁开设有容纳所述检测滑移块的检测腔,所述检测滑移块滑动置于所述检测腔内,所述检测腔内设置有计时触发开关,所述计时触发开关位于所述检测滑移块的移动路径上,所述检测滑移块的顶部和底部均设有导向楔形面,所述检测滑移块在导向楔形面处的厚度沿远离所述计时触发开关的方向逐渐减小,在所述检测滑移块处于常态时,所述导向楔形面位于所述轿厢的移动房路径上,所述侧壁缓冲块位于所述检测滑移块的下方,所述侧壁缓冲块滑动穿设在所述电梯井的侧壁上,所述侧壁缓冲块靠近或远离所述轿厢滑动,在所述侧壁缓冲块处于常态时,所述侧壁缓冲块完全位于所述电梯井的侧壁内;

3、所述底部缓冲机构包括缓冲底座和充气缓冲垫,所述充气缓冲垫设置在所述缓冲底座的顶部,当所述速度检测缓冲机构检测到所述轿厢的下落速度大于预设下落速度时,此速度检测缓冲机构中的所述侧壁缓冲块从所述电梯井的侧壁移出,当所述速度检测缓冲机构检测到所述轿厢的下落速度大于预设下落速度时,所述充气缓冲垫充气膨胀。

4、在一些实施例中,所述检测腔内设置有触发弹簧,所述计时触发开关位于所述触发弹簧内,所述检测滑移块上固定套设有限位环,所述触发弹簧滑动套设在所述检测滑移块上,所述触发弹簧的两端分别连接所述限位环和电梯井。

5、在一些实施例中,所述电梯井的侧壁开设有缓冲腔,所述侧壁缓冲块滑动设置在所述缓冲腔内,所述缓冲腔内设置有电磁铁,所述侧壁缓冲块靠近所述电磁铁的一端设置有磁块,所述电磁铁通电排斥所述磁块。

6、在一些实施例中,所述缓冲腔内设置有复位弹簧,所述电磁铁位于所述复位弹簧内,所述侧壁缓冲块上固定套设在有限位盘,所述复位弹簧套设在所述侧壁缓冲块上,所述复位弹簧的两端分别连接所述限位盘和电梯井,当所述复位弹簧处于常态时,所述侧壁缓冲块完全位于所述缓冲腔内。

7、在一些实施例中,所述缓冲底座的顶部开设有放置槽,所述充气缓冲垫安装在所述放置槽内,所述放置槽的底壁开设有充气腔,所述充气腔内设置有双缸充气泵,所述双缸充气泵的充气口通过充气管连接所述充气缓冲垫,所述充气管上设置有单向进气阀,当所述充气缓冲垫充气膨胀后,所述充气缓冲垫的顶部位于所述缓冲底座的上方。

8、在一些实施例中,所述放置槽的底壁开设有排气槽,所述排气槽内设置有排气管,所述排气管连通所述充气缓冲垫,所述排气管上设置有自动排气阀,当所述充气缓冲垫受到的压力大于预设压力后,所述自动排气阀导通排气。

9、在一些实施例中,所述排气管沿远离所述充气缓冲垫的方向依次开设有第一排气孔、第二排气孔和第三排气孔,所述第一排气孔的直径与第三排气孔的直径相同,所述第二排气孔的直径大于所述第一排气孔的直径,所述第二排气孔内滑动设置有锥形阀,所述锥形阀为圆台形状,所述锥形阀的大直径端连接有弹簧复位机构,当所述弹簧复位机构处于常态时,所述锥形阀的小直径端适配在所述第一排气孔内。

10、在一些实施例中,所述弹簧复位机构包括底板、弹簧和伸缩杆,所述底板固定在所述第二排气孔与第三排气孔形成的台阶上,所述伸缩杆的两端分别连接所述底板和锥形阀,所述弹簧套设在所述伸缩杆上。

11、在一些实施例中,所述缓冲底座的底部通过多组减震缓冲机构连接基座,所述减震缓冲机构包括缓冲弹簧和阻尼器,所述阻尼器的两端分别连接所述基座和缓冲底座,所述缓冲弹簧套设在所述阻尼器上。

12、在一些实施例中,所述基座的顶部固定有橡胶缓冲垫。

13、本发明的有益效果是:

14、1、电梯轿厢在运行时会依次经过每个速度检测缓冲机构,当轿厢接触挤压检测滑移块时,检测滑移块在导向楔形面的作用下移动,从而触发计时触发开关,由于一个速度检测缓冲机构具有两个检测滑移块,从而通过计时触发开关检测轿厢在两个检测滑移块之间的下落时间,而两个检测滑移块之间的距离一定,从而检测计算出轿厢的运行速度,当运行速度超过正常运行速度时,表明电梯处于坠落状态,此时,侧壁缓冲块移出阻挡轿厢下落,在电梯轿厢运行的过程中实时进行速度检测,以判断运行情况,并且在坠落的途中不断对电梯进行阻挡缓冲,能极大程度上降低轿厢的坠落速度,从而提高了运行安全性。

15、2、当速度检测缓冲机构检测到轿厢的下落速度大于预设下落速度时,充气缓冲垫充气膨胀,通过充气缓冲垫对坠落的轿厢进行缓冲,避免轿厢坠落在坚硬的地面造成较大的震动,从而在侧壁缓冲块与底部缓冲机构的共同作用下,对电梯的坠落进行多方向的缓冲,有效降低电梯坠落带来的人员受伤。



技术特征:

1.一种基于速度检测的轿厢缓冲器,包括轿厢(1)和底部缓冲机构,所述底部缓冲机构设置在电梯井(2)的底部,其特征在于,所述电梯井(2)的侧壁设置有多组速度检测缓冲机构,多组所述速度检测缓冲机构沿着所述电梯井(2)的高度方向均布,所述速度检测缓冲机构包括检测滑移块(3)和侧壁缓冲块(4),所述检测滑移块(3)设置有两个,两个所述检测滑移块(3)沿着所述电梯井(2)的高度方向间隔设置,所述电梯井(2)的侧壁开设有容纳所述检测滑移块(3)的检测腔(5),所述检测滑移块(3)滑动置于所述检测腔(5)内,所述检测腔(5)内设置有计时触发开关(6),所述计时触发开关(6)位于所述检测滑移块(3)的移动路径上,所述检测滑移块(3)的顶部和底部均设有导向楔形面(7),所述检测滑移块(3)在导向楔形面(7)处的厚度沿远离所述计时触发开关(6)的方向逐渐减小,在所述检测滑移块(3)处于常态时,所述导向楔形面(7)位于所述轿厢(1)的移动房路径上,所述侧壁缓冲块(4)位于所述检测滑移块(3)的下方,所述侧壁缓冲块(4)滑动穿设在所述电梯井(2)的侧壁上,所述侧壁缓冲块(4)靠近或远离所述轿厢(1)滑动,在所述侧壁缓冲块(4)处于常态时,所述侧壁缓冲块(4)完全位于所述电梯井(2)的侧壁内;

2.根据权利要求1所述的一种基于速度检测的轿厢缓冲器,其特征在于,所述检测腔(5)内设置有触发弹簧(10),所述计时触发开关(6)位于所述触发弹簧(10)内,所述检测滑移块(3)上固定套设有限位环(11),所述触发弹簧(10)滑动套设在所述检测滑移块(3)上,所述触发弹簧(10)的两端分别连接所述限位环(11)和电梯井(2)。

3.根据权利要求2所述的一种基于速度检测的轿厢缓冲器,其特征在于,所述电梯井(2)的侧壁开设有缓冲腔(12),所述侧壁缓冲块(4)滑动设置在所述缓冲腔(12)内,所述缓冲腔(12)内设置有电磁铁(13),所述侧壁缓冲块(4)靠近所述电磁铁(13)的一端设置有磁块(14),所述电磁铁(13)通电排斥所述磁块(14)。

4.根据权利要求3所述的一种基于速度检测的轿厢缓冲器,其特征在于,所述缓冲腔(12)内设置有复位弹簧(15),所述电磁铁(13)位于所述复位弹簧(15)内,所述侧壁缓冲块(4)上固定套设在有限位盘(16),所述复位弹簧(15)套设在所述侧壁缓冲块(4)上,所述复位弹簧(15)的两端分别连接所述限位盘(16)和电梯井(2),当所述复位弹簧(15)处于常态时,所述侧壁缓冲块(4)完全位于所述缓冲腔(12)内。

5.根据权利要求1所述的一种基于速度检测的轿厢缓冲器,其特征在于,所述缓冲底座(8)的顶部开设有放置槽(17),所述充气缓冲垫(9)安装在所述放置槽(17)内,所述放置槽(17)的底壁开设有充气腔(18),所述充气腔(18)内设置有双缸充气泵(19),所述双缸充气泵(19)的充气口通过充气管(20)连接所述充气缓冲垫(9),所述充气管(20)上设置有单向进气阀,当所述充气缓冲垫(9)充气膨胀后,所述充气缓冲垫(9)的顶部位于所述缓冲底座(8)的上方。

6.根据权利要求5所述的一种基于速度检测的轿厢缓冲器,其特征在于,所述放置槽(17)的底壁开设有排气槽(21),所述排气槽(21)内设置有排气管(22),所述排气管(22)连通所述充气缓冲垫(9),所述排气管(22)上设置有自动排气阀,当所述充气缓冲垫(9)受到的压力大于预设压力后,所述自动排气阀导通排气。

7.根据权利要求6所述的一种基于速度检测的轿厢缓冲器,其特征在于,所述排气管(22)沿远离所述充气缓冲垫(9)的方向依次开设有第一排气孔(23)、第二排气孔(24)和第三排气孔(25),所述第一排气孔(23)的直径与第三排气孔(25)的直径相同,所述第二排气孔(24)的直径大于所述第一排气孔(23)的直径,所述第二排气孔(24)内滑动设置有锥形阀(26),所述锥形阀(26)为圆台形状,所述锥形阀(26)的大直径端连接有弹簧复位机构,当所述弹簧复位机构处于常态时,所述锥形阀(26)的小直径端适配在所述第一排气孔(23)内。

8.根据权利要求7所述的一种基于速度检测的轿厢缓冲器,其特征在于,所述弹簧复位机构包括底板(27)、弹簧(28)和伸缩杆(29),所述底板(27)固定在所述第二排气孔(24)与第三排气孔(25)形成的台阶上,所述伸缩杆(29)的两端分别连接所述底板(27)和锥形阀(26),所述弹簧(28)套设在所述伸缩杆(29)上。

9.根据权利要求1所述的一种基于速度检测的轿厢缓冲器,其特征在于,所述缓冲底座(8)的底部通过多组减震缓冲机构连接基座(30),所述减震缓冲机构包括缓冲弹簧(31)和阻尼器(32),所述阻尼器(32)的两端分别连接所述基座(30)和缓冲底座(8),所述缓冲弹簧(31)套设在所述阻尼器(32)上。

10.根据权利要求9所述的一种基于速度检测的轿厢缓冲器,其特征在于,所述基座(30)的顶部固定有橡胶缓冲垫(33)。


技术总结
本发明公开了一种基于速度检测的轿厢缓冲器,包括设置在电梯井内的轿厢,电梯井的侧壁设置有多组速度检测缓冲机构,速度检测缓冲机构包括检测滑移块和侧壁缓冲块,检测滑移块沿轿厢运行方向间隔设置有两个,电梯井的侧壁开设有容纳检测滑移块的检测腔,检测腔内设置有计时触发开关,计时触发开关位于检测滑移块的移动路径上,检测滑移块的顶部和底部均设有导向楔形面,侧壁缓冲块位于检测滑移块的下方,侧壁缓冲块滑动穿设在电梯井的侧壁上,在侧壁缓冲块处于常态时,侧壁缓冲块完全位于电梯井的侧壁内;在电梯轿厢运行的过程中实时进行速度检测,以判断运行情况,在电梯轿厢下落的过程中进行缓冲,从而逐渐减小电梯的下落速度,提高使用安全性。

技术研发人员:王河,邹皓,张甜甜,张廷杰,杨黎,邓文,唐冬忆,陈军羽
受保护的技术使用者:四川省特种设备检验研究院
技术研发日:
技术公布日:2024/1/12
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