本实用新型属于弹簧吊架的技术领域,具体涉及一种电子数显弹簧吊架。
背景技术:
目前,在电力行业、化工行业等管道安装设计中,广泛用到弹簧支吊架,而弹簧支吊架在管道运行中的受力没有直观的显示出来,很难判断支吊架的受力情况,尤其支吊架安装一般处于高空之中,当弹簧支吊架出现过载及卡死时,很难测量出管道的受力情况,给管道的状态评估及支吊架的宏观检查带来困难。当弹簧支吊架出现严重问题时,可能会导致管道焊缝发生泄露及系统停运等问题,影响管道安全运行。
技术实现要素:
为解决以上问题,本实用新型提供一种电子数显可变弹簧吊架,当管道受热或受力发生膨胀时,该电子数显可变弹簧吊架克服了管道运行时,支吊架载荷无法监测的问题,可随时直观的读取压缩弹簧的位移值及荷载值,并根据压缩弹簧的位移值及荷载值判断其是否超出设计值范围,从而可监测弹性吊架及管道是否存在异常。
为了达到上述目的,本实用新型采用以下技术方案予以解决。
一种电子数显可变弹簧吊架,用于承载有载荷的管道,其特征在于,包括:弹簧筒罩,所述弹簧筒罩的上端设置有连接部,所述弹簧筒罩的内部设置有压缩弹簧和压盘,所述压盘压在所述压缩弹簧的上端,所述压盘的中部向下连接有连杆组件,所述连杆组件的下端伸出所述弹簧筒罩,所述连杆组件的下端连接有管夹,所述管夹内固定有所述管道;其中,所述压盘与所述弹簧筒罩之间设置有位移传感器,所述弹簧筒罩上还设置有位移显示报警器,所述位移传感器的信号线与所述位移显示报警器的信号输入端相连接。
根据本实用新型的电子数显可变弹簧吊架,弹簧罩筒内设置有压缩弹簧和压盘,压盘压在压缩弹簧的上端,压盘的中部向下连接有连接组件,连接组件的下端连接用于吊装固定管道的管夹,当管夹内的管道受热或受力膨胀时,会带动连接组件向上或向下移动,此时,压缩弹簧就会发生位移,位移传感器可检测出压缩弹簧的位移变化,位移传感器将检测的位移通过信号线传输至位移显示报警器,位移显示报警器可直观的显示出管道的位移变化,由此判断管道的位移和荷载是否超出设计状态,当超出设定范围时,就会通过位移显示报警器向外发出报警信号,提示工作人员管道发生异常。弹簧筒罩上端设置的连接部可以将该电子数显弹簧吊架连接在合适的位置,用以固定该电子数显可变弹簧吊架。
本实用新型的电子数显可变弹簧吊架克服了管道运行时,支吊架载荷无法监测的问题,使得弹簧吊架在运行中发生的位移及载荷能够很直观的反应出来,用以监测支吊架的受力情况,从而来判断支吊架的位移及载荷是否在设计值范围之内,一旦超过设计值范围,说明支吊架存在异常情况,可对支吊架及管道受力立即进行检查,使用电子数显可变弹簧吊架更加安全可靠,且本实用新型的电子数显可变弹簧吊架结构形式简单,便于安装,维修方便,制造成本低,适于推广应用。
另外,本实用新型提供的电子数显可变弹簧吊架可以具有如下附加技术特征:
作为优选的,所述位移显示报警器上设置有电源、数据处理器、LED显示屏、电源灯和报警信号指示灯,所述数据处理器的信号输入端与所述位移传感器的信号输出端相连接,所述数据处理器的信号输出端分别与所述LED显示屏、报警信号指示灯相连接。
根据本实用新型的电子数显可变弹簧吊架,位移显示报警器上设置有电源、数据处理器、LED显示屏、电源灯和报警信号指示灯,当压缩弹簧发生位移时,位移传感器可测定出压缩弹簧的位移变化,并将该位移变化的信号传输至数据处理器,数据处理器对位移数据进行处理,比如利用胡克定律F=kx,将压缩弹簧的位移变化转化为压缩弹簧的荷载,并将压缩弹簧的位移变化和荷载变化通过LED显示屏直观的显示出,以方便工作人员读取;此外,当压缩弹簧的位移和荷载超出提前设置的工作范围时,位移显示报警器会通过报警信号指示灯向外发出报警,比如,报警信号指示灯可设置为红色和绿色,当报警信号指示灯为红色时,说明管道出现异常,当报警信号指示灯为绿色时,说明管道正常运行。
作为优选的,所述弹簧筒罩的侧壁上设置有竖直长孔,所述竖直长孔的外侧设置有防尘罩,所述压盘的边沿穿过所述竖直长孔伸入所述防尘罩内,所述位移传感器设置在所述防尘罩内并与所述压盘的边沿相连接。
根据本实用新型的电子数显可变弹簧吊架,弹簧筒罩的侧壁上设置有竖直长孔,压盘的边沿穿过竖直长孔,压盘可在竖直长孔的范围内上下移动,竖直长孔为压盘的上下移动提供了一定的空间;位移传感器设置在防尘罩内并与压盘的边沿向连接,准确记录压盘的位移变化;防尘罩为了防止外界灰尘等杂物通过长孔落入弹簧罩筒内,影响压缩弹簧的上下移动和位移传感器的测量精度,进而造成位移传感器对压缩弹簧的位移变化测量不准确,影响报警的准确性。
作为优选的,所述位移传感器为容栅传感器,所述容栅传感器中的定栅竖向固定在所述防尘罩内,所述容栅传感器的动栅连接在所述压盘的边沿上。
根据本实用新型的电子数显可变弹簧吊架,位移传感器为容栅传感器,容栅传感器包含定栅和动栅,动栅连接在压盘的边沿上,会随着压盘的上下移动发生位移,定栅竖向固定在防尘罩内,当动栅发生上下移动时,定栅与动栅会产生相对位移,从而记录压盘和压缩弹簧的位移变化。
作为优选的,所述连杆组件包括:螺栓、松紧螺母和吊杆,所述螺栓的上端与所述压盘固定连接,所述螺栓的下端与所述松紧螺母的上端螺纹连接,所述吊杆的上端与所述松紧螺母的下端相连接,所述吊杆的下端与所述管夹相连接。
根据本实用新型的电子数显可变弹簧吊架,连接组件包括螺栓、松紧螺母和吊杆,螺栓的上端与压盘固定连接,螺栓的下端与松紧螺母的上端螺纹连接,松紧螺母的下端与吊杆的上端相连接,吊杆的下端与所述管夹相连接,管夹内固定有管道,当管道受热或受力发生膨胀受到向上或向下的荷载时,会带动吊杆上下移动,从而带动螺栓上下移动,使得压盘和压缩弹簧在螺栓的作用下发生位移,并通过位移传感器检测压缩弹簧的位移变化;此外,螺栓和吊杆通过松紧螺母连接在一起,当需要调节连接组件的长短时,可通过调节松紧螺母来调节,使得连接组件的适用性更强。
附图说明
下面结合附图和具体实施例对本实用新型做进一步详细说明。
图1是本实用新型的电子数显可变弹簧吊架的一种实施例的结构示意图;
图2是图1电子数显可变弹簧吊架中弹簧筒罩的侧视结构示意图。
在以上图中:1弹簧筒罩;2连接部;3压缩弹簧;4压盘;5管夹;6管道;7位移显示报警器;701LED显示屏;702报警信号指示灯;8防尘罩;9定栅;10动栅;11螺栓;12松紧螺母;13吊杆。
具体实施方式
参考图1,本实用新型的电子数显可变弹簧吊架,用于吊装固定管道6,包括:弹簧筒罩1,所述弹簧筒罩1的上端设置有连接部2,所述弹簧筒罩1的内部设置有压缩弹簧3和压盘4,所述压盘4压在所述压缩弹簧3的上端,所述压盘4的中部向下连接有连杆组件,所述连杆组件的下端伸出所述弹簧筒罩1,所述连杆组件的下端连接有管夹5,所述管夹5内固定有所述管道6;其中,所述压盘4与所述弹簧筒罩1之间设置有位移传感器,所述弹簧筒罩1上还设置有位移显示报警器7,所述位移传感器的信号线与所述位移显示报警器7的信号输入端相连接。
在以上实施例中,弹簧罩筒1内设置有压缩弹簧3和压盘4,压盘4压在压缩弹簧3的上端,压盘4的中部向下连接有连接组件,连接组件的下端连接用于吊装固定管道的管夹5,当管夹5内的管道6受热或受力膨胀时,会带动连接组件向上或向下移动,此时,压缩弹簧3就会发生位移,位移传感器可检测出压缩弹簧3的位移变化,位移传感器将检测的位移通过信号线传输至位移显示报警器7,位移显示报警器7可直观的显示出管道6的位移变化,由此判断管道6的位移和荷载是否超出设计状态,当超出设定范围时,就会通过位移显示报警器7向外发出报警信号,提示工作人员管道6发生异常。弹簧筒罩1上端设置的连接部2可以将该电子数显弹簧吊架连接在合适的位置,用以固定该电子数显可变弹簧吊架。
本实用新型的电子数显可变弹簧吊架克服了管道运行时,支吊架载荷无法监测的问题,使得可变弹簧支吊架在运行中发生的位移及载荷能够很直观的反应出来,用以监测支吊架的受力情况,从而来判断支吊架的位移及载荷是否在设计值范围之内,一旦超过设计值范围,说明支吊架存在异常情况,可对支吊架及管道受力立即进行检查,使用电子数显可变弹簧吊架更加安全可靠,且本实用新型的电子数显可变弹簧吊架结构形式简单,便于安装,维修方便,制造成本低,适于推广应用。
另外,本实用新型提供的电子数显可变弹簧吊架,可以具有如下附加实施例:
根据本实用新型的一个实施例,所述位移显示报警器7上设置有电源、数据处理器、LED显示屏701、电源灯和报警信号指示灯702,所述数据处理器的信号输入端与所述位移传感器的信号输出端相连接,所述数据处理器的信号输出端分别与所述LED显示屏701、报警信号指示灯702相连接。
在以上实施例中,位移显示报警器7上设置有电源、数据处理器、LED显示屏701、电源灯和报警信号指示灯702,当压缩弹簧3发生位移时,位移传感器可测定出压缩弹簧3的位移变化,并将该位移变化的信号传输至数据处理器,数据处理器对位移数据进行处理,比如利用胡克定律F=kx,将压缩弹簧3的位移变化转化为压缩弹簧3的荷载,并将压缩弹簧3的位移变化和荷载变化通过LED显示屏701直观的显示出,以方便工作人员读取;此外,当压缩弹簧3的位移和荷载超出提前设置的工作范围时,位移显示报警器7会通过报警信号指示灯702向外发出报警,比如,报警信号指示灯702可设置为红色和绿色,当报警信号指示灯702为红色时,说明管道出现异常,当报警信号指示灯702为绿色时,说明管道正常运行。
根据本实用新型的一个实施例,所述弹簧筒罩1的侧壁上设置有竖直长孔,所述竖直长孔的外侧设置有防尘罩8,所述压盘4的边沿穿过所述竖直长孔伸入所述防尘罩8内,所述位移传感器设置在所述防尘罩8内并与所述压盘4的边沿相连接。
在以上实施例中,弹簧筒罩1的侧壁上设置有竖直长孔,压盘4的边沿穿过竖直长孔,压盘4可在竖直长孔的范围内上下移动,竖直长孔为压盘4的上下移动提供了一定的空间;位移传感器设置在防尘罩8内并与压盘4的边沿相连接,准确记录压盘4的位移变化,即确定了压缩弹簧3的位移变化;防尘罩8为了防止外界灰尘等杂物通过长孔落入弹簧罩筒1内,影响压缩弹簧3的上下移动和位移传感器的测量精度,进而造成位移传感器对压缩弹簧3的位移变化测量不准确,影响报警的准确性。
根据本实用新型的一个实施例,所述位移传感器为容栅传感器,所述容栅传感器中的定栅9竖向固定在所述防尘罩内,所述容栅传感器的动栅10连接在所述压盘4的边沿上。
在以上实施例中,位移传感器为容栅传感器,容栅传感器包含定栅9和动栅10,动栅10连接在压盘4的边沿上,会随着压盘4的上下移动发生位移,定栅9竖向固定在防尘罩8内,当动栅10发生上下移动时,定栅9与动栅10会产生相对位移,从而记录压盘4和压缩弹簧3的位移变化;容栅传感器易于制造,且便于维护,使用方便。
根据本实用新型的一个实施例,所述连杆组件包括:螺栓11、松紧螺母12和吊杆13,所述螺栓11的上端与所述压盘4固定连接,所述螺栓11的下端与所述松紧螺母12的上端螺纹连接,所述吊杆13的上端与所述松紧螺母12的下端相连接,所述吊杆13的下端与所述管夹5相连接。
在以上实施例中,连接组件包括螺栓11、松紧螺母12和吊杆13,螺栓11的上端与压盘4固定连接,螺栓11的下端与松紧螺母12的上端螺纹连接,松紧螺母12的下端与吊杆13的上端相连接,吊杆13的下端与所述管夹5相连接,管夹5内固定有管道6,当管道6受热或受力发生膨胀受到向上或向下的荷载时,会带动吊杆13上下移动,从而带动螺栓11上下移动,使得压盘4和压缩弹簧3在螺栓11的作用下发生位移,并通过位移传感器检测压缩弹簧3的位移变化;此外,螺栓11和吊杆13通过松紧螺母12连接在一起,当需要调节连接组件的长短时,可通过调整松紧螺母12来调节,使得连接组件的适用性更强。
显然,本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。这样,倘若本实用新型的这些改动和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内,则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。