一种组接框架调节式铝合金建筑模板组
技术领域
本发明涉及建筑工程
技术领域
,具体为一种组接框架调节式铝合金建筑模板组。背景技术
建筑模板是一种临时性支护结构,按设计要求制作,使混凝土结构、构件按规定的位置、几何尺寸成形,保持其正确位置,并承受建筑模板自重及作用在其上的外部荷载,进行模板工程的目的,是保证混凝土工程质量与施工安全、加快施工进度和降低工程成本。
虽然现有的模板可以对建筑起到临时性支护,但存在现有的模板进行使用时,支撑架为固定,无法根据模板的放置角度,对模板进行不同程度的支撑的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种组接框架调节式铝合金建筑模板组,以解决上述背景技术中提出的存在现有的模板进行使用时,支撑架为固定,无法根据模板的放置角度,对模板进行不同程度的支撑的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种组接框架调节式铝合金建筑模板组,包括第一模板,所述第一模板的右侧设有支撑机构;
所述支撑机构包括第一支撑座、连接轴、支杆、第二支撑座、板体和橡胶垫;
所述第一支撑座设于第一模板的外壁右侧,所述第一支撑座的外壁左侧与第一模板的外壁右侧固接在一起,所述第一支撑座的外壁右侧设有支杆和连接轴,所述第一支撑座通过连接轴转动相连有支杆,所述支杆的外壁底部设有第二支撑座,所述第二支撑座通过连接轴与支杆的外壁底部转动相连,所述第二支撑座的外壁底部设有板体,所述板体的外壁顶部与第二支撑座的外壁底部固接在一起,所述板体的外壁底部设有橡胶垫,所述橡胶垫的外壁顶部与板体的外壁底部固接在一起。第一模板进行不同角度的放置时,使用者可转动紧固螺栓,使得紧固螺栓取消对支杆的螺纹相连,进而使得支杆可带动板体进行转动调节,调节至符合对第一模板进行支撑的角度后,使用者可将紧固螺栓安装在对应的通孔内壁,并将紧固螺栓与支杆进行螺纹相连,使得支杆和板体可对第一模板进行稳定的支撑。
优选的,所述第一模板的外壁前端面设有杆体,所述杆体的外壁后端面与第一模板的外壁前端面固接在一起,所述杆体的外壁前端面加工有凹槽,所述凹槽的内壁左右两侧均加工有滑槽,所述第一模板的外壁左右两侧均设有滑块,两个所述滑块的外壁一端分别固接于第一模板的外壁左右两侧固接在一起,两个所述滑块的外壁可分别与两个滑槽的内壁滑动相连。该第一模板与另一个第一模板进行对接时,使用者可将该第一模板的一端移入另一个第一模板的杆体凹槽内壁,在此同时,该第一模板的滑块与另一个第一模板的杆体凹槽内壁加工的滑槽滑动相连,使得两个第一模板可进行快速稳定的对接,便于多个第一模板进行快速的组合使用。
优选的,所述第一模板的右侧加工有凹槽,所述凹槽的内壁左侧与第一模板的内壁右侧相连通。
优选的,所述第一模板的右侧设有限位机构;
所述限位机构包括弧形板、通孔和紧固螺栓;
两个所述弧形板均设于第一模板的外壁右侧,两个所述弧形板的外壁左侧均与第一模板的外壁右侧固接在一起,两个所述弧形板的外壁均加工有多个通孔,所述通孔的内壁设有紧固螺栓,所述紧固螺栓的外壁与通孔的内壁间隙配合,所述紧固螺栓的外壁后端面与支杆的外壁螺纹相连。
优选的,所述紧固螺栓的外壁加工有磨纹。
优选的,所述第一模板的内壁设有延长机构;
所述延长机构包括第二模板、块体、螺纹套、螺杆、套筒、轴承、横杆和手柄;
所述第二模板设于第一模板的内壁,所述第二模板的外壁与第一模板的内壁间隙配合,所述第二模板的外壁右侧设有块体,所述块体的外壁左侧与第二模板的外壁右侧固接在一起,所述块体的外壁设于通槽的内壁,所述块体的外壁与通槽的内壁滑动相连,所述块体的外壁右侧设有螺纹套,所述螺纹套的外壁左侧与块体的外壁右侧固接在一起,所述螺纹套的内壁设有螺杆,所述螺杆的外壁与螺纹套的内壁螺纹相连,所述螺杆的外壁设有轴承,所述轴承的外壁设有套筒,所述螺杆通过轴承与套筒转动相连,所述套筒的外壁前后端面均设有横杆,两个所述横杆分别固接于套筒的外壁前后端面,两个所述横杆均固接于第一模板的外壁右侧固接在一起,所述螺杆的外壁顶部设有手柄,所述手柄的外壁底部与螺杆的外壁顶部固接在一起。手柄带动螺杆进行转动时,螺杆可在套筒的内壁进行转动,螺杆转动时,通过块体和通槽的滑动相连,使得螺杆可带动螺纹套、块体和第二模板进行升降运动,进而扩大第一模板和第二模板的高度,便于对不同高度的建筑支撑。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明结构科学合理,使用安全方便。
该组接框架调节式铝合金建筑模板组,通过支杆、板体、弧形板、通孔和紧固螺栓之间的配合,使得第一模板进行不同角度的放置时,使用者可转动紧固螺栓,使得紧固螺栓取消对支杆的螺纹相连,进而使得支杆可带动板体进行转动调节,调节至符合对第一模板进行支撑的角度后,使用者可将紧固螺栓安装在对应的通孔内壁,并将紧固螺栓与支杆进行螺纹相连,使得支杆和板体可对第一模板进行稳定的支撑。
通过杆体、凹槽、滑槽和滑块之间的配合,使得该第一模板与另一个第一模板进行对接时,使用者可将该第一模板的一端移入另一个第一模板的杆体凹槽内壁,在此同时,该第一模板的滑块与另一个第一模板的杆体凹槽内壁加工的滑槽滑动相连,使得两个第一模板可进行快速稳定的对接,便于多个第一模板进行快速的组合使用,
通过第二模板、第一模板、螺杆、套筒、手柄、螺纹套和块体之间的配合,使得手柄带动螺杆进行转动时,螺杆可在套筒的内壁进行转动,螺杆转动时,通过块体和通槽的滑动相连,使得螺杆可带动螺纹套、块体和第二模板进行升降运动,进而扩大第一模板和第二模板的高度,便于对不同高度的建筑支撑。
通过块体和通槽之间的配合,使得通过块体和通槽的滑动相连,使得螺杆进行转动时,可带动螺纹套、块体和第二模板进行稳定的升降运动,提高第二模板的升降运动稳定性。
附图说明
图1为本发明连接关系示意图;
图2为图1中杆体、凹槽和滑槽的结构示意图;
图3为图1中第一模板、第二模板和滑块的结构示意图;
图4为图1中第一模板、板体和支杆的结构示意图;
图5为图1中弧形板、紧固螺栓和通孔的结构示意图;
图6为图1中螺杆、套筒和轴承的结构示意图。
图中:1、第一模板,2、通槽,3、杆体,4、凹槽,5、滑槽,6、滑块,7、支撑机构,701、第一支撑座,702、连接轴,703、支杆,704、第二支撑座,705、板体,706、橡胶垫,8、限位机构,801、弧形板,802、通孔,803、紧固螺栓,9、延长机构,901、第二模板,902、块体,903、螺纹套,904、螺杆,905、套筒,906、轴承,907、横杆,908、手柄。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-4,本发明提供一种技术方案:一种组接框架调节式铝合金建筑模板组,包括第一模板1,第一模板1的右侧设有支撑机构7,支撑机构7包括第一支撑座701、连接轴702、支杆703、第二支撑座704、板体705和橡胶垫706,第一支撑座701设于第一模板1的外壁右侧,第一支撑座701的外壁左侧与第一模板1的外壁右侧固接在一起,第一支撑座701的外壁右侧设有支杆703和连接轴702,第一支撑座701通过连接轴702转动相连有支杆703,使得支杆703可在第一支撑座701处进行转动,支杆703的外壁底部设有第二支撑座704,第二支撑座704通过连接轴702与支杆703的外壁底部转动相连,第二支撑座704的外壁底部设有板体705,使得板体705可在支杆703的底部进行转动,板体705的外壁顶部与第二支撑座704的外壁底部固接在一起,板体705的外壁底部设有橡胶垫706,橡胶垫706用于增加板体705与外界地面之间的接触摩擦力,橡胶垫706的外壁顶部与板体705的外壁底部固接在一起,第一模板1的外壁前端面设有杆体3,杆体3的外壁后端面与第一模板1的外壁前端面固接在一起,杆体3的外壁前端面加工有凹槽4,凹槽4的内壁左右两侧均加工有滑槽5,第一模板1的外壁左右两侧均设有滑块6,两个滑块6的外壁一端分别固接于第一模板1的外壁左右两侧固接在一起,两个滑块6的外壁可分别与两个滑槽5的内壁滑动相连,第一模板1的右侧加工有凹槽4,凹槽4的内壁左侧与第一模板1的内壁右侧相连通;
第一模板1的右侧设有限位机构8,限位机构8包括弧形板801、通孔802和紧固螺栓803,两个弧形板801均设于第一模板1的外壁右侧,两个弧形板801的外壁左侧均与第一模板1的外壁右侧固接在一起,两个弧形板801的外壁均加工有多个通孔802,通孔802的内壁设有紧固螺栓803,使得紧固螺栓807可在多个通孔802的内壁进行移动,紧固螺栓803的外壁与通孔802的内壁间隙配合,紧固螺栓803的外壁后端面与支杆703的外壁螺纹相连,使得紧固螺栓803可对支杆703进行转动限位,紧固螺栓803的外壁加工有磨纹,磨纹用于增加紧固螺栓803与手之间的接触摩擦力;
第一模板1的内壁设有延长机构9,延长机构9包括第二模板901、块体902、螺纹套903、螺杆904、套筒905、轴承906、横杆907和手柄908,第二模板901设于第一模板1的内壁,第二模板901的外壁与第一模板1的内壁间隙配合,使得第二模板901可在第一模板1的内壁进行升降运动,第二模板901的外壁右侧设有块体902,块体902的外壁左侧与第二模板901的外壁右侧固接在一起,使得块体902可跟随第二模板901进行升降运动,块体902的外壁设于通槽2的内壁,块体902的外壁与通槽2的内壁滑动相连,块体902的外壁右侧设有螺纹套903,螺纹套903的外壁左侧与块体902的外壁右侧固接在一起,螺纹套903的内壁设有螺杆904,螺杆904的外壁与螺纹套903的内壁螺纹相连,使得螺杆904可带动螺纹套903进行转动,并带动螺纹套903进行升降运动,螺杆904的外壁设有轴承906,轴承906的外壁设有套筒905,螺杆904通过轴承906与套筒905转动相连,使得螺杆904可在套筒905的内壁进行转动,套筒905的外壁前后端面均设有横杆907,两个横杆907分别固接于套筒905的外壁前后端面,两个横杆907均固接于第一模板1的外壁右侧固接在一起,螺杆904的外壁顶部设有手柄908,手柄903用于带动螺杆904进行转动,手柄908的外壁底部与螺杆904的外壁顶部固接在一起。
当使用该组接框架调节式铝合金建筑模板组时,第一模板1进行不同角度的放置时,使用者可转动紧固螺栓803,使得紧固螺栓803取消对支杆703的螺纹相连,进而使得支杆703可带动板体705进行转动调节,调节至符合对第一模板1进行支撑的角度后,使用者可将紧固螺栓803安装在对应的通孔802内壁,并将紧固螺栓803与支杆703进行螺纹相连,使得支杆703和板体705可对第一模板1进行稳定的支撑,并当该第一模板1与另一个第一模板1进行对接时,使用者可将该第一模板1的一端移入另一个第一模板1的杆体3凹槽4内壁,在此同时,该第一模板1的滑块6与另一个第一模板1的杆体3凹槽4内壁加工的滑槽5滑动相连,使得两个第一模板1可进行快速稳定的对接,便于多个第一模板1进行快速的组合使用,当转动手柄908带动螺杆904进行转动时,螺杆904可在套筒905的内壁进行转动,螺杆904转动时,通过块体902和通槽2的滑动相连,使得螺杆904可带动螺纹套903、块体902和第二模板901进行升降运动,进而扩大第一模板1和第二模板901的高度,便于对不同高度的建筑支撑。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“同轴”、“底部”、“一端”、“顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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