钢构桥梁抗风实验装置制造方法及图纸

技术编号:24495417 阅读:20 留言:0更新日期:2020-06-13 02:50
本实用新型专利技术涉及桥梁技术领域,提供了钢构桥梁抗风实验装置,包括箱体,所述箱体的内腔设置有桥梁模型,所述箱体的表面开设有通风口,所述箱体的顶面与两侧壁的两端分别固定连接有第一固定板,其中一个第一固定板的内侧壁安装有驱动电机,所述驱动电机的输出轴转动连接有丝杠,所述丝杠的表面螺纹相连有螺母,所述螺母的底端固定安装有吹风机。本实用新型专利技术通过设置有丝杠与螺母,通过驱动电机带动丝杠转动,丝杠带动螺母在丝杠的表面进行水平移动,进而使得吹风机在通风口的顶端水平移动,从而可以调节吹风机的位置,实现了吹风机对桥梁模型不同位置进行吹风,获得桥梁面对不同位置的抗风情况,使得实验的数据更加的全面与准确。

Wind resistance experimental device of steel bridge

【技术实现步骤摘要】
钢构桥梁抗风实验装置
本技术涉及桥梁
,尤其涉及钢构桥梁抗风实验装置。
技术介绍
桥梁,一般指架设在江河湖海上,使车辆行人等能顺利通行的构筑物,为适应现代高速发展的交通行业,桥梁亦引申为跨越山涧、不良地质或满足其他交通需要而架设的使通行更加便捷的建筑物。桥梁由于架设在江河湖海上,及其容易受到风的影响,因此,为了得悉桥梁的抗风能力,一般都需要在建设之前,对桥梁进行抗风实验,目前的实验装置都比较简易,通过吹风装置对桥梁模型进行模拟抗风实验,其吹风装置的位置都是固定的,不可调节,但是实际上,桥梁的长度较长,而风可能通过不同的位置与角度吹向桥梁,使得实验数据不够准确。
技术实现思路
本技术的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的钢构桥梁抗风实验装置。为了实现上述目的,本技术采用了如下技术方案:钢构桥梁抗风实验装置,包括箱体,所述箱体的内腔设置有桥梁模型,所述箱体的表面开设有通风口,所述箱体的顶面与两侧壁的两端分别固定连接有第一固定板,其中一个第一固定板的内侧壁安装有驱动电机,所述驱动电机的输出轴转动连接有丝杠,所述丝杠的表面螺纹相连有螺母,所述螺母的底端固定安装有吹风机,且吹风机的输出端与通风口对齐。优选的,所述丝杠的一侧设置有滑杆,所述滑杆的两端设置有第二固定板,且滑杆通过第二固定板与箱体相连接,所述滑杆的表面滑动连接有限位滑块,所述限位滑块靠近螺母的一侧固定连接有连杆,且螺母通过连杆与限位滑块相连接。优选的,所述滑杆的数量为两个,两个滑杆以丝杠的正面中心线为对称轴对称,分别设置在丝杠的两侧。优选的,所述通风口内设置有调节板,所述调节板的两侧分别设置有转轴,且调节板通过转轴与箱体转动连接。优选的,所述通风口的一侧设置有固定块,所述固定块的表面铰接有活动杆,所述调节板的内侧壁靠近活动杆的固定连接有连接块。优选的,所述活动杆的底端固定连接有限位块,所述连接块的顶面开设有与限位块相配合的限位孔,且活动杆通过限位块与连接块扣接。有益效果1、本技术通过设置有丝杠与螺母,通过驱动电机带动丝杠转动,丝杠带动螺母在丝杠的表面进行水平移动,进而使得吹风机在通风口的顶端水平移动,从而可以调节吹风机的位置,实现了吹风机对桥梁模型不同位置进行吹风,获得桥梁面对不同位置的抗风情况,使得实验的数据更加的全面与准确。2、本技术通过设置有调节板,调节板通过转轴可以在通风口内转动,当调节板转动到一定的角度后,通过活动杆上的限位块与连接块扣接,进而可以调节通风口的大小与角度,实现了风从不同角度吹向桥梁模型。附图说明图1为本技术提出的钢构桥梁抗风实验装置的正面立体结构图;图2为图1中A处的放大示意图;图3为本技术提出的钢构桥梁抗风实验装置的主视图;图4为本技术提出的钢构桥梁抗风实验装置中调节板的后视图。图例说明:1、箱体;2、桥梁模型;3、通风口;4、第一固定板;5、驱动电机;6、丝杠;7、螺母;8、吹风机;9、第二固定板;10、滑杆;11、限位滑块;12、连杆;13、调节板;14、转轴;15、固定块;16、活动杆;17、限位块;18、连接块。具体实施方式为了使本技术实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施例和附图,进一步阐述本技术,但下述实施例仅仅为本技术的优选实施例,并非全部。基于实施方式中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得其它实施例,都属于本技术的保护范围。下面结合附图描述本技术的具体实施例。具体实施例参照图1-4,钢构桥梁抗风实验装置,包括箱体1,箱体1的内腔设置有桥梁模型2,箱体1的表面开设有通风口3,箱体1的顶面与两侧壁的两端分别固定连接有第一固定板4,其中一个第一固定板4的内侧壁安装有驱动电机5,驱动电机5的输出轴转动连接有丝杠6,丝杠6的表面螺纹相连有螺母7,螺母7的底端固定安装有吹风机8,且吹风机8的输出端与通风口3对齐,通过启动驱动电机5,驱动电机5带动丝杠6转动,丝杠6可以通过螺母7带动吹风机8在通风口3的顶端移动,进而可以调节风从不同的位置吹向桥梁模型2。丝杠6的一侧设置有滑杆10,滑杆10的两端设置有第二固定板9,且滑杆10通过第二固定板9与箱体1相连接,滑杆10的表面滑动连接有限位滑块11,限位滑块11靠近螺母7的一侧固定连接有连杆12,且螺母7通过连杆12与限位滑块11相连接,滑杆10的数量为两个,两个滑杆10以丝杠6的正面中心线为对称轴对称,分别设置在丝杠6的两侧,在每个的丝杠6的两侧都设置有滑杆10与限位滑块11,并且限位滑块11通过连杆12与螺母7固定连接,当驱动电机5带动丝杠6转动时,使得螺母7只能沿着丝杠6进行水平移动,螺母7不会产生晃动,从而使得吹风机8的移动更加稳定。通风口3内设置有调节板13,调节板13的两侧分别设置有转轴14,且调节板13通过转轴14与箱体1转动连接,通风口3的一侧设置有固定块15,固定块15的表面铰接有活动杆16,调节板13的内侧壁靠近活动杆16的固定连接有连接块18,活动杆16的底端固定连接有限位块17,连接块18的顶面开设有与限位块17相配合的限位孔,且活动杆16通过限位块17与连接块18扣接,通风口3内转动连接有调节板13,并且调节板13通过活动杆16上的限位块17与连接块18配合固定,使得调节板13可以调节风向,实现了吹风机8对桥梁模型2进行不同角度的吹风。本技术的工作原理:在使用该钢构桥梁抗风实验装置时,通过启动驱动电机5,驱动电机5带动丝杠6转动,丝杠6通过螺母7带动吹风机8在通风口3的顶端移动,从而调节吹风机8的位置,当吹风机8调节到合适的位置后,通过转动与吹风机8相对应的通风口3内的调节板13,将调节板13转动到合适的角度后,转动活动杆16,使得活动杆16上的限位块17与连接块18扣接,从而将调节板13固定住,最后启动吹风机8,通过吹风机8对桥梁模型2吹风,进行抗风实验。在本技术中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。以上显示和描述了本技术的基本原理、主要特征和本技术的优点。本行业的技术人员应该了解,本技术不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的仅为本技术的优选例,并不用来限制本技术,在不脱离本技术精神和范围的前提下,本技术还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本技术范围内。本技术要求保护范围由所本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.钢构桥梁抗风实验装置,包括箱体(1),其特征在于:所述箱体(1)的内腔设置有桥梁模型(2),所述箱体(1)的表面开设有通风口(3),所述箱体(1)的顶面与两侧壁的两端分别固定连接有第一固定板(4),其中一个第一固定板(4)的内侧壁安装有驱动电机(5),所述驱动电机(5)的输出轴转动连接有丝杠(6),所述丝杠(6)的表面螺纹相连有螺母(7),所述螺母(7)的底端固定安装有吹风机(8),且吹风机(8)的输出端与通风口(3)对齐。/n

【技术特征摘要】
1.钢构桥梁抗风实验装置,包括箱体(1),其特征在于:所述箱体(1)的内腔设置有桥梁模型(2),所述箱体(1)的表面开设有通风口(3),所述箱体(1)的顶面与两侧壁的两端分别固定连接有第一固定板(4),其中一个第一固定板(4)的内侧壁安装有驱动电机(5),所述驱动电机(5)的输出轴转动连接有丝杠(6),所述丝杠(6)的表面螺纹相连有螺母(7),所述螺母(7)的底端固定安装有吹风机(8),且吹风机(8)的输出端与通风口(3)对齐。


2.根据权利要求1所述的钢构桥梁抗风实验装置,其特征在于:所述丝杠(6)的一侧设置有滑杆(10),所述滑杆(10)的两端设置有第二固定板(9),且滑杆(10)通过第二固定板(9)与箱体(1)相连接,所述滑杆(10)的表面滑动连接有限位滑块(11),所述限位滑块(11)靠近螺母(7)的一侧固定连接有连杆(12),且螺母(7)通过连杆(12)与限位滑块(11)相连接。


3.根据权利要求2所...

【专利技术属性】
技术研发人员:张红日
申请(专利权)人:肇庆市佳业工程咨询有限公司
类型:新型
国别省市:广东;44

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