一种抗振动型轨道用电伴热带

文档序号:184744 发布日期:2021-11-02 浏览:23次 >En<

阅读说明:本技术 一种抗振动型轨道用电伴热带 (Anti-vibration type electric tracing band for track ) 是由 李贻连 于 2021-07-28 设计创作,主要内容包括:本发明涉及一种抗振动型轨道用电伴热带,包括基座、轨道、电伴热带结构和位于基座和轨道之间抗振结构,轨道下通过轨道缓冲板连接电伴热带结构,轨道缓冲板下端四角均固定连接有减振弹簧,抗振结构包括侧固定板,侧固定板连接于轨道下端面,侧固定板下端面衔接有缓冲结构,缓冲结构包括缓冲弹簧和T型支撑板,T型支撑板上均开设有用于连接缓冲弹簧的连接槽,缓冲弹簧上端面连接侧固定板,侧固定板下端面设有侧向固定结构,侧固定板与T型支撑板侧面连接有横向减振结构,T型支撑板通过液压杆铰接横向减振结构;本发明能够有效减少安全事故的发生,防止震动影响电伴热带的使用和电热效率。(The invention relates to an anti-vibration electric tracing band for a track, which comprises a base, a track, an electric tracing band structure and an anti-vibration structure positioned between the base and the track, wherein the electric tracing band structure is connected below the track through a track buffer plate; the invention can effectively reduce the occurrence of safety accidents and prevent the use and the electric heating efficiency of the electric tracing band from being influenced by vibration.)

一种抗振动型轨道用电伴热带

技术领域

本发明涉及电伴热带装置技术领域,具体涉及一种抗振动型轨道用电伴热带。

背景技术

运输上轨道会被冰雪覆盖,从而减少了轨道之间的摩擦,造成了安全隐患;为了避免轨道在冬季遇到这样的问题,就需要采用电伴热保温的方式防止线路结冰,电伴热带具有耐温、伴热均匀;电伴热带通电后,可采用温度控制器精确控制温度,有效降低环境温差引起的温度不均匀等问题;电伴热减少运输因温度引起的变化,减少安全事故的发生,而轨道加热用电伴热带时常因震动影响使用和电热效率,为此设计一种抗振动型轨道用电伴热带。

发明内容

本发明旨在至少在一定程度上解决电伴热带装置中的技术问题。为此,本发明提出一种抗振动型轨道用电伴热带。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种抗振动型轨道用电伴热带,包括基座、轨道、电伴热带结构和位于基座和轨道之间抗振结构,所述轨道下通过轨道缓冲板连接电伴热带结构,所述轨道缓冲板下端四角均固定连接有减振弹簧,所述抗振结构包括侧固定板,所述侧固定板连接于轨道下端面,所述侧固定板下端面衔接有缓冲结构,所述缓冲结构包括缓冲弹簧和T型支撑板,所述T型支撑板上均开设有用于连接缓冲弹簧的连接槽,所述缓冲弹簧上端面连接侧固定板,所述侧固定板下端面设有侧向固定结构,所述侧固定板与T型支撑板侧面连接有横向减振结构,所述T型支撑板通过液压杆铰接横向减振结构。

在本发明一个较佳实施例中,所述电伴热带结构包括发热金属丝和保护壳,所述绝缘层覆盖在发热金属丝的外表面;所述发热金属丝有两根且平行间隔设置,所述保护壳为依次包覆在发热金属丝外的绝缘层、屏蔽层和外护套层,所述外护套层为玻璃纤维绳,所述屏蔽层为陶瓷纤维布,所述绝缘层为云母绝缘制品。

在本发明一个较佳实施例中,所述侧固定板左右两侧壁内侧粘接有阻尼橡胶垫。

在本发明一个较佳实施例中,所述侧向固定结构两端均固定连接有振动板,所述振动板插接在的侧固定板内部,所述振动板固定连接在横向减振杆的顶面;所述横向减振杆通过螺丝拧接固定在振动板一端;所述横向减振杆铰接轴承,且轴承的外圈固定连接在振动板的一侧。

在本发明一个较佳实施例中,所述横向减振结构包括横向液压安装座,所述横向液压安装座与所述侧固定板之间设置有横向液压杆,所述横向液压杆的两端分别与所述横向液压安装座和所述侧固定板铰接;所述横向液压杆与轨道平行。

在本发明一个较佳实施例中,所述T型支撑板包括第一T型支撑板和第二T型支撑板,所述第一T型支撑板的外壁通过螺栓连接侧固定板,且第一T型支撑板和第二T型支撑板等距离设置,所述第二T型支撑板铰接横向减振结构。

在本发明一个较佳实施例中,所述缓冲弹簧和T型支撑板呈矩形排列。

在本发明一个较佳实施例中,所述减振弹簧下设有减振垫片。

本发明的有益效果是:采用上述结构后,电伴热带能随温度进行自我调节发热量,避免过高的温度损坏轨道,运行轨道时顺轨道向、横向和竖向都有振动,安装侧固定板耗能缓冲抗振,利用横向减振结构与缓冲结构可以限制轨道相对较大的位移,保护电伴热带,防止轨道顺向损坏和电伴热带竖向脱离侧固定板发生的损坏,T型支撑板数量多而且安装位置分散,可以有效减小作用在每一T型支撑板上,减小T型支撑板自身的局部损坏和对轨道底部的损坏,本发明能够有效减少安全事故的发生,防止震动影响电伴热带的使用和电热效率。

附图说明

图1是本发明立体示意图;

图2是本发明正视示意图;

图3是本发明电伴热带结构剖视图;

图中:1、基座,2、轨道,3、电伴热带结构,4、轨道缓冲板,5、减振弹簧,6、侧固定板,7、缓冲弹簧,8、T型支撑板,9、连接槽,10、液压杆,11、发热金属丝,12、保护壳,13、振动板,14、横向减振杆,15、轴承,16、横向液压安装座,17、横向液压杆,18、第一T型支撑板,19、第二T型支撑板,20、减振垫片,21、绝缘层,22、屏蔽层,23、外护套层。

具体实施方式

下面详细描述本发明的实施方式,所述实施方式的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施方式是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。

在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”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。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

实施例1:

如图1和图2所示,一种抗振动型轨道用电伴热带,包括基座1、轨道2、电伴热带结构3和位于基座和轨道之间抗振结构,抗振结构包括侧固定板6,侧固定板6固定于轨道2下端面,侧固定板6下端面衔接有缓冲结构,缓冲结构包括缓冲弹簧7和T型支撑板8,T型支撑板8上均开设有用于连接缓冲弹簧7的连接槽9,缓冲弹簧7上端面连接侧固定板6,侧固定板6下端面设有侧向固定结构,侧向固定结构两端均固定连接有振动板13,振动板13插接在侧固定板6内部,振动板13固定连接在横向减振杆14的顶面;横向减振杆14通过螺丝拧接固定在振动板13一端;横向减振杆14铰接轴承15,且轴承15的外圈固定连接在振动板13的一侧。

实际应用中,侧向固定结构上振动板13横向固定侧固定板6,横向减振杆14连接振动板13起横向固定作用,保证侧固定板6不会侧向偏移。

实施例2:

如图1和图2所示,一种抗振动型轨道用电伴热带,抗振结构包括侧固定板6,侧固定板6固定于轨道2下端面,侧固定板6下端面衔接有缓冲结构,缓冲结构包括缓冲弹簧7和T型支撑板8,T型支撑板8上均开设有用于连接缓冲弹簧7的连接槽9,缓冲弹簧7上端面连接侧固定板6,侧固定板与T型支撑板8侧面连接有横向减振结构,T型支撑板8通过液压杆10铰接横向减振结构,横向减振结构包括横向液压安装座16,横向液压安装座16与侧固定板6之间设置有横向液压杆17,横向液压杆17的两端分别与所述横向液压安装座16和侧固定板6铰接;横向液压杆17与轨道平行。

实际应用中,横向减振结构通过横向液压安装座16和横向液压杆17的缓冲贴合,能够对外力进行缓冲,震动时横向液压杆17进行缓冲,对一侧的侧固定板6进行平衡,使缓冲弹簧7进行震动缓释,有效的避免了抗振结构的晃动和倾斜。

实施例3:

如图1和图3所示,一种抗振动型轨道用电伴热带,包括基座1、轨道2、电伴热带结构3和位于基座和轨道之间抗振结构,轨道2下通过轨道缓冲板4连接电伴热带结构3,电伴热带结构3包括发热金属丝11和保护壳12,保护壳覆盖在发热金属丝11的外表面;发热金属丝11有两根且平行间隔设置,保护壳12为依次包覆在发热金属丝11外的绝缘层21、屏蔽层22和外护套层23,外护套层23为玻璃纤维绳,屏蔽层22为陶瓷纤维布,绝缘层21为云母绝缘制品。

实际应用中,保护壳提高电伴热带的结构强度,从而提高了电伴热带的耐挤压性能,通过绝缘层和屏蔽层,从而提高电伴热带结构的稳定性能,减少震动对电伴热带的影响。

工作原理:电伴热带能随温度进行自我调节发热量,避免过高的温度损坏轨道,安装侧固定板6耗能缓冲抗振,利用横向减振结构与缓冲结构可以限制轨道相对较大的位移,保护电伴热带,防止轨道顺向损坏和电伴热带竖向脱离侧固定板6发生的损坏,T型支撑板8数量多而且安装位置分散,可以有效减小作用在每一T型支撑板8上,减小T型支撑板8自身的局部损坏和对轨道2底部的损坏,本发明能够有效减少安全事故的发生,防止震动影响电伴热带的使用和电热效率。

在本说明书的描述中,参考术语“一个实施方式”、“某些实施方式”、“示意性实施方式”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合所述实施方式或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施方式或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施方式或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施方式或示例中以合适的方式结合。

综上所述,虽然本发明已以优选实施例揭露如上,但上述优选实施例并非用以限制本发明,本领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与润饰,因此本发明的保护范围以权利要求界定的范围为准。

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