×
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 901-910 of 1,427 items.
17.02.2018
№218.016.2b86

Уплотнение ротора компрессора

Изобретение касается ротора (1) компрессора, имеющего вал-шестерню (2), включающий в себя несколько расположенных в осевом направлении сегментов (3, 4, 5), и имеющего составное уплотнение (6), уплотняющее вал-шестерню (2). Во избежание дисбалансов ротора (1) компрессора или соответственно для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643269
Дата охранного документа: 31.01.2018
17.02.2018
№218.016.2c3e

Устройство для передачи электрического тока на тело вращения, опертое на вращающуюся опору

Использование: в области электротехники. Технический результат – повышение надежности передачи на тело вращения двух электрических фаз. Устройство для передачи электрического тока на тело (10) вращения, опертое на вращающуюся опору, включает в себя по меньшей мере два контактных кольца (11),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643357
Дата охранного документа: 01.02.2018
17.02.2018
№218.016.2d42

Несимметричный двунаправленный упорный подшипник с двумя активными поверхностями

Изобретение относится к подшипниковому устройству для поддержания вала, в частности короткого вала ротора газотурбинного двигателя и к газотурбинному двигателю. Кроме того, изобретение относится к способу поддержания вала, в частности короткого вала ротора газотурбинного двигателя....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643854
Дата охранного документа: 06.02.2018
17.02.2018
№218.016.2d8d

Ротор для электродвигателя

Изобретение относится к области электротехники, в частности к ротору электродвигателя. Технический результат – повышение максимальной частоты вращения и мощности электродвигателя. Ротор (1) для электродвигателя включает в себя расположенный на валу (4) пакет (2) из некоторого количества...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643529
Дата охранного документа: 02.02.2018
17.02.2018
№218.016.2daf

Электрическая машина с улучшенным охлаждением

Изобретение относится к области электротехники, в частности к охлаждению электрической машины. Технический результат – улучшение охлаждения. Электрическая машина содержит корпус, имеющий первый полый цилиндрический корпусной элемент, в котором размещены статор и ротор, второй полый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643791
Дата охранного документа: 06.02.2018
04.04.2018
№218.016.2eaa

Электрическое устройство переключения

Изобретение относится к электрическому устройству переключения, которое имеет первый контактный элемент (8), а также второй контактный элемент (9). При помощи первой кинематической цепи (13) может приводиться в движение первый контактный элемент (8). При помощи второй кинематической цепи (14)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644387
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.2edd

Электрическая машина с рамой

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит втом, что электрическая машина (1) содержит ротор (4), который установлен с возможностью вращения вокруг проходящей в осевом направлении (3) оси (5) вращения в подшипниковых устройствах (16,17), статор (7) с двумя осевыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644418
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.2ee1

Ротор с вставной частью

Изобретение относится к области электротехники, в частности к ротору для электрической машины. Технический результат – повышение качества ротора. Ротор содержит листовой пакет, включающий расположенные в осевом направлении стальные листы и канавку. Листовой пакет и канавка проходят в осевом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644391
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.2f99

Интерфейс для передачи электрической мощности мотор-компрессору

Предоставляется интерфейс для передачи электрической мощности мотору мотор-компрессора. Интерфейс может включать в себя штепсельный патрон, имеющий первый конечный фрагмент, соединенный со статором мотора, и второй конечный фрагмент, определяющий отверстие, по меньшей мере, частично...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644666
Дата охранного документа: 13.02.2018
04.04.2018
№218.016.2fa3

Активная часть электрической машины, радиальный магнитный подшипник и способ изготовления радиального магнитного подшипника

Изобретение относится к области электротехники, в частности к активной части электрической машины. Технический результат – улучшение магнитных характеристик. Активная часть содержит зубцы, каждый из которых имеет ножку и высоту зубца, размещенные между зубцами открытые или закрытые пазы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644570
Дата охранного документа: 13.02.2018
+ добавить свой РИД