×
29.05.2023
223.018.7261

Результат интеллектуальной деятельности: ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТОЙКА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДЪЕМА ГРУЗОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002796336
Дата охранного документа
22.05.2023
Аннотация: Изобретение относится к грузоподъемным устройствам. Телескопическая стойка (T), в частности для устройства для подъема грузов, состоит из наружной трубы (AR) и проведенной в ней внутренней трубы (IR). Внутренняя труба (IR) может смещаться в наружной трубе (AR) в продольном направлении. На наружной трубе (AR) установлено некоторое количество скользунов (G) для направления внутренней трубы (IR). Скользуны (G) введены снаружи каждый в одно отверстие стенки наружной трубы (AR) и выступают внутрь для направления внутренней трубы (IR). Достигается упрощение конструкции и технического обслуживания. 9 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение касается телескопической стойки согласно ограничительной части п.1 формулы изобретения.

Для стабилизации конструктивных узлов подъемно-транспортного оборудования для подъема и опускания грузов (так называемые подъемные механизмы или «подвесы») часто применяются телескопические стойки (сокращенно: телескопы). При этом внутренняя труба, которая сдвигается в наружной трубе, втягивается или выдвигается во время движения подъема или опускания.

В публикации DE 10 2004 045 516 A1 - Ассманн, «Устройство для подъема и стабилизации грузов», показаны такие телескопические стойки для стабилизации в устройстве для подъема грузов.

В IT MO 20120019A1 - Cosben "Braccio Telescopico" показана наружная секция телескопической стрелы крана, имеющая на наружной трубе составные направляющие элементы, которые имеют базирующееся на винтах перестановочное устройство между скользуном и верхней частью.

Также в WO 2014/191561 A1 и EP 1 982 948 A2 показаны телескопические секции крана, имеющие такую конструкцию.

В FR 2 759 687 A1 показаны направляющие элементы, вставленные с торцевой стороны в наружную секцию крановой телескопической стрелы.

До сих пор телескопы, которые применяются для стабилизации конструктивных узлов подъемно-транспортного оборудования, выполняются с направляющими роликами. При этом сдвигание внутренней трубы в наружной трубе осуществляется по нескольким, частично настраиваемым направляющим роликам. Причем эти направляющие ролики расположены, например, на наружной трубе телескопа горизонтально и вертикально и служат для направления внутренней трубы. Каждый направляющий ролик оперт с возможностью вращения в роликоопорах, которые, в свою очередь, приварены к наружной трубе. При этом опора роликов должна способствовать движению с как можно более легким ходом, с малым трением и одновременно направлять внутреннюю трубу в наружной трубе с наименьшим возможным зазором. Это решение с роликами и встроенными в них подшипниками (например, шарикоподшипники) технологически трудоемко и поэтому дорого. К тому же замена роликов в случае какого-либо дефекта или, соответственно, при повреждениях вследствие износа требует большого количества времени и поэтому приводит к долгим простоям упомянутых подъемных механизмов. Помимо этого, также настройка направляющего зазора телескопических стоек при названном решении на базе роликов требует большого количества времени.

Поэтому задачей настоящего изобретения является предложить простую, функциональную и не требующую значительного технического обслуживания конструкцию для таких телескопических стоек.

Основной идеей предлагаемого изобретением решения этой задачи является создать направляющую внутренней трубы в наружной трубе телескопической стойки с помощью простых с изготовлении скользунов. Эти скользуны для простого монтажа снаружи вставляются в соответствующие отверстия в наружной трубе и направляют внутреннюю трубу. Они изготовлены предпочтительно из материала, имеющего хорошие свойства скольжения, например, полимерного материала.

Задача решается, в частности, с помощью телескопической стойки по п.1 формулы изобретения.

При этом предлагается телескопическая стойка, пригодная для стабилизирующего устройства для устройства для подъема грузов, в частности для подвеса для транспортных средств или частей транспортных средств, причем эта телескопическая стойка состоит из наружной трубы и проведенной в ней внутренней трубы, при этом внутренняя труба проведена в наружной трубе с возможностью смещения в продольном направлении. При этом на наружной трубе установлено некоторое количество скользунов для направления внутренней трубы, причем эти скользуны введены снаружи каждый в одно отверстие стенки наружной трубы и выступают внутрь для направления внутренней трубы. Это конструктивно простое и экономичное в изготовлении решение располагает хорошими свойствами скольжения, имеет небольшой направляющий зазор и является простым в настройке и техническом обслуживании.

Предпочтительные варианты осуществления предлагаемой изобретением телескопической стойки указаны в зависимых пунктах формулы изобретения.

Описанные при этом признаки и их преимущества могут реализовываться как по отдельности, так и в целесообразной комбинации друг с другом.

Предпочтительно внутренняя труба состоит из металлического материала, а скользуны состоят по существу из полимерного материала. Скользуны из полимерного материала имеют на металлических поверхностях хорошие ходовые свойства и низкую степень износа.

Небольшой зазор перекоса телескопа получается, когда скользуны сгруппированы в двух находящихся на расстоянии областях (направляющие области) наружной трубы, и в каждой из этих областей, кольцеобразно распределяясь по периметру наружной трубы, расположены по меньшей мере четыре скользуна.

В одном из особенно предпочтительных вариантов осуществления наружная труба и внутренняя труба имеют каждая по существу прямоугольное поперечное сечение, при этом в каждой из областей на широких сторонах наружной трубы рядом друг с другом расположены по два скользуна, и при этом на узких сторонах расположено по одному скользуну.

Предпочтительно скользуны по меньшей мере в направлении сдвига имеют фаску у поверхности контакта с внутренней трубой. Это не только улучшает ходовые свойства, но и облегчает сборку укомплектованной скользунами наружной трубы с внутренней трубой, например, после демонтажа.

В соответствии с изобретением скользуны имеют по существу T-образное поперечное сечение, при этом узкая часть скользуна проведена снаружи через отверстие наружной трубы, и при этом выдающаяся, более широкая часть скользуна в качестве опорной поверхности прилегает снаружи на краю отверстия к наружной трубе и в области этой опорной поверхности соединена с наружной трубой, предпочтительно привернута. Поэтому скользуны могут монтироваться или заменяться в любое время, даже тогда, когда внутренняя труба уже вдвинута в наружную трубу. К тому же так снаружи может настраиваться направляющий зазор. Для этого предпочтительно между наружной стороной наружной трубы и опорной поверхностью скользуна вводится по проставке, при этом, в зависимости от толщины или количества проставок, скользун более или менее глубоко вдается во внутреннее поперечное сечение наружной трубы и таким образом может точно адаптироваться к размерам (например, ширине) внутренней трубы. При этом проставка в одном из предпочтительных вариантов осуществления может заменяться для настройки направляющего зазора телескопической стойки и/или для компенсации износа скользуна G. Альтернативно для настройки глубины проникновения в дополнительных резьбовых отверстиях скользунов в опорной области могут быть предусмотрены регулировочные винты, в частности потайные винты.

В качестве проставки предусмотрен предпочтительно стальной лист или полимерная пластина, которая в одном из предпочтительных вариантов вдвигается сбоку под опорную поверхность скользуна. Предпочтительно проставка привернута к скользуну и наружной трубе, при этом в одном из особенно предпочтительных вариантов одни и те же винты как крепят скользун к стенке наружной трубы, так и фиксируют проставку (промежуточную пластину, «прокладку»). Для этой цели предпочтительно проставка и скользун имеют идентичные сверления или, соответственно, совпадающую схему сверлений, при этом винты, применяемые для крепления скользуна к наружной трубе, проведены через сверления проставки. В одном из вариантов проставка имеет не сверления, а открытые к наружной кромке U-образные вырезы для винтов, так что проставка даже при уже смонтированных винтах может сбоку вдвигаться под опорную поверхность ослабленного скользуна. Затем для фиксации проставка предпочтительно зажимается между опорной поверхностью скользуна и наружной трубой.

Один из примеров осуществления предлагаемой изобретением телескопической стойки поясняется ниже с помощью чертежа.

При этом показано:

фиг.1: изображение сечения предлагаемой изобретением телескопической стойки;

фиг.2: два изображения в перспективе (нижняя сторона, верхняя сторона) телескопической стойки;

фиг.3: местное изображение области, включающей в себя три скользуна;

фиг.4: изображение поперечного сечения наружной трубы, вместе со смонтированными скользунами;

фиг.5: изображение поперечного сечения наружной трубы вместе со смонтированными скользунами и внутренней трубой.

На фиг.1 показано подробное изображение в сечении предлагаемой изобретением телескопической стойки T («телескоп»), имеющей наружную трубу AR и внутреннюю трубу IR, при этом в двух направляющих областях FB1, FB2 кольцеобразно по наружному периметру наружной трубы AR расположены скользуны. Направляющие области FB1, FB2 удалены на некоторое расстояние друг от друга во избежание перекоса внутренней трубы IR в наружной трубе AR. Но одновременно обе направляющие области FB1, FB2 расположены столь близко к открытому концу наружной трубы AR, что даже при почти полностью вытянутой внутренней трубе IR она проведена в двух направляющих областях FB1, FB2, и поэтому по-прежнему обеспечена надежная, не имеющая перекоса направляющая.

На фиг.2 показана предлагаемая изобретением телескопическая стойка на изображении в перспективе, в одном случае с первой, верхней стороны, а в другом случае со второй, нижней стороны. Уже введенные фиг.1 ссылочные обозначения относятся также к фиг.2 и всем последующим фигурам. Дополнительно к изображению фиг.1 на фиг.2 изображены скользуны G, которые закреплены каждый снаружи 6 винтами в стенке наружной трубы AR. В противоположность фиг.1, на которой внутренняя труба IR применительно к этому изображению вдвинута в наружную трубу AR с левой стороны, внутренняя труба IR на фиг.2 вдвинута с правостороннего конца наружной трубы AR. Соответственно на фиг.2 направляющие области FB1, FB2, имеющие скользуны G, находятся на правостороннем, открытом конце наружной трубы AR.

На фиг.3 показано местное изображение смонтированных скользунов G вблизи открытого конца наружной трубы AR. При этом различимо по существу T-образное поперечное сечение скользунов G, при этом 6 винтов, которым закреплен каждый скользун G, завернуты в выдающейся области, прилегающей к наружной трубе AR снаружи, и при этом меньшая, выполненная в форме цилиндра или прямоугольника часть каждого скользуна G вдается через соответствующее отверстие наружной трубы AR во внутреннюю область наружной трубы AR и нижней стороной направляет внутреннюю трубу IR. На фиг.3 показаны также проставки D (промежуточные пластины, «прокладки»), которые своей толщиной задают глубину проникновения каждого скользуна G во внутреннюю область наружной трубы AR.

На фиг.4 показано изображение поперечного сечения поперек продольного направления наружной трубы AR в области смонтированных скользунов G. Внутренняя труба на этом изображении не изображена. Здесь видно, что скользуны G в области их поверхности скольжения со всех сторон снабжены фаской F. В остальном направляющие поверхности скользунов G, то есть поверхности контакта с внутренней трубой IR, в этом примере осуществления выполнены по существу гладкими. В других вариантах, в которых дополнительно применяется смазочное средство (предпочтительно на базе ПТФЭ (политетрафторэтилен)), поверхность скольжения может также иметь текстуру, в углублениях которой может прилипать смазочное средство.

На фиг.5 показано тоже изображение поперечного сечения наружной трубы AR в области шести смонтированных скользунов G, причем на этом изображении изображена также внутренняя труба IR. У скользунов G узких сторон наружной трубы AR на чертеже указан направляющий зазор SP (зазор). Он настраивается путем ввода более или менее толстых проставок D для прокладывания опорных поверхностей наружной трубы AR в области поверхностей прилегания скользуна G.

В качестве материала для скользунов хорошо зарекомендовал себя полимерный материал, в частности на базе чистого, ультравысокомолекулярного полиэтилена низкого давления, в сочетании с внутренней трубой IR из металла.

Предложенные здесь скользуны просты в изготовлении, например, путем обработки резанием. Благодаря возможности обойтись без роликовой конструкции, имеющей роликоопоры, уменьшается вызываемое сваркой коробление наружной трубы при изготовлении. Отсюда следует, что наружная труба может производиться более точно и является более дешевой в изготовлении. Предложенная здесь конструкция дает возможность простой настройки или, соответственно, юстировки скользунов, а также возможность простой замены.


ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТОЙКА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДЪЕМА ГРУЗОВ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТОЙКА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДЪЕМА ГРУЗОВ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТОЙКА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДЪЕМА ГРУЗОВ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТОЙКА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДЪЕМА ГРУЗОВ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТОЙКА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДЪЕМА ГРУЗОВ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТОЙКА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДЪЕМА ГРУЗОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1,401-1,410 of 1,427 items.
03.07.2020
№220.018.2e16

Редундантная сеть постоянного напряжения

Изобретение относится к области электротехники, в частности к сетям постоянного напряжения. Технический результат заключается в усовершенствовании сети постоянного напряжения. Достигается тем, что сеть постоянного напряжения, имеющая первую часть сети постоянного напряжения, вторую часть сети...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725163
Дата охранного документа: 30.06.2020
03.07.2020
№220.018.2e41

Статор для электрической вращающейся машины

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат заключается в минимизации габаритных показателей. Статор (8) для электрической вращающейся машины (2), который имеет пакет (16) пластин статора со стержнями (20) катушки и по меньшей мере одну плату (24) лобовой части обмотки. По...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725183
Дата охранного документа: 30.06.2020
15.07.2020
№220.018.32a7

Способ и система механической обработки вершины

Обеспечен способ механической обработки профиля вершины (512) лопатки (130, 140) для турбомашины. Способ содержит этапы, на которых соединяют лопатки (130, 140) с компонентом (110, 112, 114, 120, 124) турбомашины; поддерживают компонент (110, 112, 114, 120, 124) на устройстве (450) для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726303
Дата охранного документа: 13.07.2020
18.07.2020
№220.018.33d3

Верификация данных датчиков

Изобретение относится к способам снятия показаний датчиков. Технический результат заключается в обеспечении целостности датчиков и сигнальной линии путем их верификации с использованием шумового сигнала. Согласно различным вариантам осуществления это достигается посредством выполнения анализа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726840
Дата охранного документа: 15.07.2020
24.07.2020
№220.018.3742

Способ измерения тока и устройство для измерения тока

Изобретение касается способа измерения тока посредством устройства для измерения тока, причем это устройство (1) для измерения тока имеет по меньшей мере два датчика (11) первого типа и по меньшей мере два датчика (12) второго типа. Для улучшения точности измерения предлагается, чтобы датчики...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727565
Дата охранного документа: 22.07.2020
26.07.2020
№220.018.382c

Устройство контроля пламени

Изобретение относится к области энергетики. Система управления содержит ионизационный электрод (4), первый датчик (12) пламени, первую схему (15) преобразования сигналов в оперативной связи с ионизационным электродом (4), вторую схему (16) преобразования сигналов в оперативной связи с первым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727815
Дата охранного документа: 24.07.2020
02.08.2020
№220.018.3b97

Аэродинамический профиль компрессора

Лопатка ротора аэродинамического профиля (70) компрессора для турбинного двигателя. Аэродинамический профиль (70) компрессора содержит: участок (72) основания, разнесенный от участка (100) вершины участком (102) основной части. Участок (102) основной части образован: стенкой (88) засасывающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728549
Дата охранного документа: 30.07.2020
02.08.2020
№220.018.3bb1

Статор для электрической вращающейся машины

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат - улучшение электрических и механических характеристик статора. Катушки (22) статора имеют по меньшей мере один шлицевый участок (26), по меньшей мере один участок (28) лобовой части обмотки и по меньшей мере один...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728542
Дата охранного документа: 30.07.2020
02.08.2020
№220.018.3c78

Компактный сухой трансформатор с электрической обмоткой и способ изготовления электрической обмотки

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат заключается в повышении термостойкости, механической прочности и устойчивости к влияниям окружающей среды. Электрическая обмотка для сухого трансформатора имеет множество намотанных витков проводника обмотки для образования катушки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728761
Дата охранного документа: 31.07.2020
07.08.2020
№220.018.3db8

Уровни абстракции для приложений автоматизации

Группа изобретений относится к системам автоматизации. Технический результат - уменьшение времени, требуемого для разработки и развертывания функций автоматизации за счет обеспечения платформы, которая абстрагирует детали реализации базовых системы и оборудования автоматизации. Для этого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729209
Дата охранного документа: 05.08.2020
+ добавить свой РИД