霍尔防撞结构组件制造技术

技术编号:37067419 阅读:10 留言:0更新日期:2023-03-29 19:45
本实用新型专利技术公开了一种霍尔防撞结构组件,包括2个车轮组件、连接组件、衔接块、电磁行程阀、弹簧开关、霍尔传感器,2个所述车轮组件安装于所述连接组件的两端,所述衔接块设置于所述连接组件的下部,所述电磁行程阀的上部安装于所述衔接块,所述电磁行程阀的下部与所述弹簧开关、霍尔传感器固定连接并带动所述弹簧开关、霍尔传感器上下移动,所述弹簧开关的延伸方向与所述电磁行程阀的延伸方向一致,所述霍尔传感器的延伸方向与所述电磁行程阀的延伸方向呈30

【技术实现步骤摘要】
霍尔防撞结构组件


[0001]本技术涉及轨道交通领域,尤其涉及一种霍尔防撞结构组件。

技术介绍

[0002]目前,轨道枕木固定铁路轨道轨距,承载钢轨及通过车辆的重量荷载,使轨道压力荷载均匀分散传递至路基,保持线路稳定畅通。轨道枕木螺丝安装良好是火车安全运行的关键因素,常年的周期化维保,在螺丝与螺帽之间覆盖黄油,是有效延长使用寿命与降低故障的关键步骤。
[0003]申请号为“CN201120350601.7”的专利文献公开了一种宽枕轨道,属于铁路设施
,包括沿道轨延伸方向排列的枕木,枕木之间平行设置,枕木长度方向与道轨延伸方向垂直,其特征在于:所述枕木为宽枕,所述宽枕之间设置利于维护的枕木间距,该新型轨道的宽枕排列方式,可在宽枕之间架设液压起重装置对道轨及宽枕整体抬升,对基体进行调整,以调整道轨高度,保证道轨水平度,同时保证轨道架设质量。
[0004]申请号为“CN201020596389.8”的专利文献公开了一种隧道工程中仰拱处有轨运输轨道,属于隧道工程建设
,将钢轨铺设在仰拱预留砼沟槽中,钢轨下垫设木板,在砼沟槽浇筑时对称埋设螺纹钢筋。有益效果是:将有轨运输轨道下枕木去掉,将钢轨铺设在砼沟槽中。这样可以节省大量的枕木及轨道安装配件,极大地减少轨道维修、维护工作量。由于钢轨顶面与仰拱顶面标高一致,特别是砼运输、材料运输都可以采用无轨运输方法,无轨运输和有轨运输兼容性大大提高。进而降低了施工成本,提高了劳动生产率。
[0005]以上现有技术揭示了现有的覆盖黄油方式存在以下缺陷:/>[0006]目前主要由人工完成,提黄油,采用刷子的模式对每颗螺丝进行刷油工序。这种方式效率低,人工作业难以达成比较好的一致性,对效果的确定以及工作的计划执行都达不到预期效果。虽然一部分路段螺丝检测采用霍尔传感器,但由于霍尔传感器传感距离有限,在轨道上需要将传感器贴近轨道螺丝,这个时候安装位置会在轮子平面以下。当车下轨道的时候,当实施人员没有将传感器拉上去,就会与地面撞击,导致霍尔传感器撞坏。

技术实现思路

[0007]为了克服现有技术的不足,本技术的目的之一在于提供一种霍尔防撞结构组件,其能解决霍尔传感器撞坏的问题。
[0008]本技术的目的之一采用如下技术方案实现:
[0009]一种霍尔防撞结构组件,包括2个车轮组件、连接组件、衔接块、电磁行程阀、弹簧开关、霍尔传感器,2个所述车轮组件安装于所述连接组件的两端,所述衔接块设置于所述连接组件的下部,所述电磁行程阀的上部安装于所述衔接块,所述电磁行程阀的下部与所述弹簧开关、霍尔传感器固定连接并带动所述弹簧开关、霍尔传感器上下移动,所述弹簧开关的延伸方向与所述电磁行程阀的延伸方向一致,所述霍尔传感器的延伸方向与所述电磁行程阀的延伸方向呈30
°‑
45
°

[0010]进一步地,所述弹簧开关的长度大于所述霍尔传感器的长度。
[0011]进一步地,所述霍尔传感器的规格为NJK

5002C或NJK

5002A。
[0012]进一步地,所述电磁行程阀通过一弹簧开关与所述霍尔传感器衔接。
[0013]进一步地,所述电磁行程阀采用推拉式电磁铁,所述推拉式电磁铁采用AC220V交流,行程为35MM,力度为20kg。
[0014]相比现有技术,本技术的有益效果在于:
[0015]2个所述车轮组件安装于所述连接组件的两端,所述衔接块设置于所述连接组件的下部,所述电磁行程阀的上部安装于所述衔接块,所述电磁行程阀的下部与所述弹簧开关、霍尔传感器固定连接并带动所述弹簧开关、霍尔传感器上下移动,所述弹簧开关的延伸方向与所述电磁行程阀的延伸方向一致,所述霍尔传感器的延伸方向与所述电磁行程阀的延伸方向呈30
°‑
45
°
。本申请采用电磁行程阀吸附霍尔传感器,具体的是吸附于弹性开关,防止霍尔传感器下轨道时被撞击时导致破坏传感器。
[0016]上述说明仅是本技术技术方案的概述,为了能够更清楚了解本技术的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本技术的上述和其他目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举较佳实施例,并配合附图,详细说明如下。
附图说明
[0017]图1为本技术霍尔防撞结构组件中一较佳实施例处于伸出状态的结构图;
[0018]图2为图1所示霍尔防撞结构组件处于缩回状态的结构图。
[0019]图中:10、车轮组件;20、连接组件;30、衔接块;40、电磁行程阀;50、弹簧开关;60、霍尔传感器;200、轨道组件。
具体实施方式
[0020]下面,结合附图以及具体实施方式,对本技术做进一步描述,需要说明的是,在不相冲突的前提下,以下描述的各实施例之间或各技术特征之间可以任意组合形成新的实施例。
[0021]需要说明的是,当组件被称为“固定于”另一个组件,它可以直接在另一个组件上或者也可以存在居中的组件。当一个组件被认为是“连接”另一个组件,它可以是直接连接到另一个组件或者可能同时存在居中组件。当一个组件被认为是“设置于”另一个组件,它可以是直接设置在另一个组件上或者可能同时存在居中组件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。
[0022]除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本技术的
的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本技术的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本技术。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
[0023]请参阅图1

2,一种霍尔防撞结构组件,用于轨道组件200上,包括2个车轮组件10、连接组件20、衔接块30、电磁行程阀40、弹簧开关50、霍尔传感器60,2个所述车轮组件10安装于所述连接组件20的两端,所述衔接块30设置于所述连接组件20的下部,所述电磁行程阀40的上部安装于所述衔接块30,所述电磁行程阀40的下部与所述弹簧开关50、霍尔传感
器60固定连接并带动所述弹簧开关50、霍尔传感器60上下移动,所述弹簧开关50的延伸方向与所述电磁行程阀40的延伸方向一致,所述霍尔传感器60的延伸方向与所述电磁行程阀40的延伸方向呈30
°‑
45
°
。本申请采用电磁行程阀40吸附霍尔传感器60,具体的是吸附于弹性开关,防止霍尔传感器下轨道时被撞击时导致破坏传感器。
[0024]具体的,本设备采用成熟的数控定位技术,设备能精准寻找到每个螺栓,避免螺栓漏上油现象的发生;同时,使用高压风动定量喷涂技术,可以确保每个螺栓喷涂油量一致性,喷涂位置统一性,提高作业质量。
[0025]工作原理:一方面,轨道智能喷油车底有霍尔传感器。霍尔传感器连接有弹簧开关,弹簧开关连接电磁行本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种霍尔防撞结构组件,包括2个车轮组件、连接组件、衔接块、电磁行程阀、弹簧开关、霍尔传感器,其特征在于:2个所述车轮组件安装于所述连接组件的两端,所述衔接块设置于所述连接组件的下部,所述电磁行程阀的上部安装于所述衔接块,所述电磁行程阀的下部与所述弹簧开关、霍尔传感器固定连接并带动所述弹簧开关、霍尔传感器上下移动,所述弹簧开关的延伸方向与所述电磁行程阀的延伸方向一致,所述霍尔传感器的延伸方向与所述电磁行程阀的延伸方向呈30
°‑
45
°
。2.如权利要求1所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘润坤崔能成凌璋彭杨梁韵杨子敏
申请(专利权)人:广东润宇信息科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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