CN1283732A - 半自动式吊门的制动装置 - Google Patents
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Abstract
半自动式吊门的制动装置,其特征在于,在吊设在倾斜上导轨上能开闭的半自动式吊门装置中,在导轨侧沿着上导轨设有齿条,在吊门上安装着可与该齿条啮合的小齿轮,该小齿轮具有内藏粘性流体的制动装置,以作为基准的吊门的关闭距离为基准,设定关闭距离指数A、吊门重量指数B和齿条长度,具有其它关闭距离的吊门的关闭距离指数A和吊门重量指数B成为与上述基准吊门的关闭距离构成比例关系的数值,同时,把齿条长度定为将关闭距离指数A和吊门重量指数B以及以基准吊门的齿条长度进行相乘所得的值。
Description
本发明涉及吊设在稍稍倾斜的上导轨上的可开闭的吊门,特别涉及该吊门的制动装置。
半自动式吊门是指具有用手推开的吊门能自动关闭功能的吊门,现有技术中是采用内藏有发条的自闭装置,吊门可由该自闭装置索拉关闭。关闭时为了与门框之间不产生冲击、即为了能静音地进行关闭而安装着缓冲器。用该发条式自闭装置和气缸式缓冲器作为制动装置的半自动式吊门中,通过调节发条的弹力或适度地设定缓冲器的空气流出量,可改变关闭速度,实现静音地关闭。
但是,备有上述自闭装置和缓冲器的半自动式吊门,其制作成本高,而且故障多,所以,近年来的半自动式吊门多采用在倾斜轨上吊设吊门的型式。即,开着的吊门可利用其自重独自地关闭。这时,吊门沿着倾斜的上导轨行走,结果,速度渐渐增大,对门框产生冲击,为了避免冲击的产生,安装着制动装置。
图4表示备有制动装置的半自动式吊门装置。吊门(亻)的上端安装着吊轮(ロ)、(ロ),吊轮(ロ)、(ロ)载置在上导轨(ハ)上而吊着吊门(亻)。上导轨(ハ)朝着吊门(亻)关闭的方向倾斜,所以,即使不采用现有技术那样的发条式自闭装置,吊门(亻)也能被关闭,但是,在关闭的瞬间为了不产生冲击而碰撞门框(二),装有制动装置(ホ)。
该制动装置(ホ)安装在吊具(ヘ)上,吊具(ヘ)上安装着吊轮(ロ),该制动装置(ホ)备有小齿轮(ト)。该小齿轮(ト)虽然能旋转,但是由于制动装置内藏着粘性流体,所以对其旋转产生阻力,该小齿轮(ト)与齿条(チ)啮合。即,通过与齿条(チ)啮合,对滑动的吊门(亻)起到制动作用。
但是,在上导轨(ハ)稍稍倾斜的半自动式吊门装置中,如果该上导轨(ハ)的倾斜度为一定,则当吊门宽度及其重量为一定时,吊门(亻)的关闭速度自然地被决定。当然,如果加大上导轨(ハ)的倾斜角度,则上述关闭速度加大,相同地,如果加大吊门宽度,则门从全开状态行走到关闭的行走距离加长,速度增加。另外,如果加大吊门重量,则基于行走得到的动能,关闭速度增加。
但是,根据吊门宽度和吊门重量相应地调节上导轨(ハ)的倾斜角度,是不容易做到的。另外,虽然可通过改变小齿轮内的粘性流体的粘度来调节关闭速度,但是,要与每个吊门相对应地改变粘性流体的种类是不现实的。而且管理也不容易,上导轨(ハ)的倾斜角度通常在0.5°~10°的范范围内,在该范围内再进行微调是困难的。
吊门(亻)关闭时,希望不产生冲击、而且不产生反弹。并且希望能将关闭速度调快或慢。例如,在老年公寓和医院等中,要求比一般的吊门更慢地关闭。虽然通过改变上述小齿轮(ト)的轴扭矩可调节吊门(亻)的关闭速度,但是,由于齿条的长度不适当,所以几乎是不能调节的状态。
因此,在上导轨倾斜、以齿条-小齿轮机构作为制动装置的半自动式吊门装置中,存在着上述问题。本发明为了解决该问题,提供一种即使吊门宽度和吊门重量改变也不产生冲击、不反弹、完全能关闭的、并且在预定范围内能调节关闭速度的半自动式吊门的制动装置。
本发明的半自动式吊门吊设在倾斜的上导轨上,能利用自重自动地关闭,这一点与现有技术是相同的。在本发明中,在沿上导轨行走的吊门上,采用齿条-小齿轮机构作为起制动作用的制动装置,齿条安装于导轨侧,小齿轮安装于吊门侧,该齿条与小齿轮啮合。
采用这种齿条-小齿轮机构的制动装置,虽然并没有新颖性,但本发明中,通过使齿条长度适当化,吊门可以不产生冲击、碰到门框不反弹及不会由于不完全关闭而与门框之间留有间隙地进行关闭,同时,可调节关闭速度(关闭时间)。即,如果是大(宽度大)而重的吊门,则由于关闭时的运动能量大,则加长齿条,反之对于小(宽度小)而轻的吊门,则缩短齿条长度。
本发明中,决定齿条长度时,要决定关闭距离指数(A)和吊门重量指数(B),把从全开状态到全关闭状态的移动距离为1200mm时的上述关闭距离指数定为A=1,吊门重量指数B=1,将齿条长度定为400mm。这时的吊门,是使用0.8mm厚度的钢制表面材,如果是木面材时则乘0.7的系数。上述400mm这一数值是多次试验的结果。当吊门的大小变化时,A和B成为与关闭距离1200mm构成比例关系的值,将A×B×400得到的大小作为齿条长度。
另一方面,也可以只相应于吊门重量地决定齿条长度。即,如果重量大,则必然地宽度大,所以区分吊门重量,设定适合于它的齿条长度。该齿条的上下位置可以调节,使它与小齿轮的啮合灵活。
图1是备有本发明的制动装置的吊门装置。
图2是与吊门的关闭距离相应的小齿轮的轴扭矩。
图3是制动装置的详图。
图4是备有现有制动装置的吊门装置。
下面,参照附图详细说明本发明的实施例。
图1是本发明的实施例。在吊门装置上装有带齿条-小齿轮机构的制动装置。吊门1吊设在上导轨2上,在吊门1上端安装着吊具4,该吊具4备有在上导轨2上滚动的辊3。上导轨2具有0.5°~1.0°的倾斜角,与现有技术同样地门前侧稍低地倾斜着,所以,用手推开的吊门1在自重作用下能自动地关闭。
在该吊门1的吊具4上安装着小齿轮5,齿条6沿着该上导轨2沿设于上导轨侧。小齿轮5具有制动装置,该制动装置收容着粘性流体(例如硅油#6000~#8000),小齿轮5旋转时受到粘性流体的阻力。在吊门1关闭之前小齿轮5与齿条6啮合,结果,小齿轮5虽然旋转,但其旋转阻力抑制吊门1的移动速度。
吊门1从全开状态沿着上导轨2移动,通过小齿轮5与齿条6啮合,发挥制动作用,能静音地关闭,但这时,如果该吊门1大而重、而且直到完全关闭的距离W大时,则运动能量大。反之,如果该吊门1的重量小,从半开状态进行关闭时,与齿条6啮合时的运动能量小。本发明考虑到这一点,决定齿条长度,并在其范围内具有调节幅度。
以吊门1从全开状态到完全关闭状态的距离1200mm作为基准,设这时的有效关闭距离指数A=1,吊门重量指数B=1,齿条长度L=400mm。即,关闭距离为1200mm时的齿条长度400,是基于多次试验的值,具有其它关闭距离和重量的吊门,可以以该1200mm为基准,按比例关系决定关闭距离指数A和吊门重量指数B,将这两指数相乘后再乘以400的数值作为齿条长度。表1
关闭距离 | 关闭距离指数 | 门重量指数 | 齿条长度 |
W | A | B | L=A·B·400 |
1200 | 1 | 1 | 400 |
1050 | 0.87 | 0.87 | 300 |
900 | 0.75 | 0.75 | 200 |
750 | 0.62 | 0.62 | 150 |
表1表示关闭距离为1200、1050、900、750时的情形,以1200为基准决定其它的关闭距离指数A和吊门重量指数B。在关闭距离为1050时,从A=1×1050/1200,B=1×1050/1200计算式求算,得到A=0.87、B=0.87。齿条长度L=400×0.87×0.87≈300。关闭距离为900时,L≈200,关闭距离为750时,L≈150。
实际的齿条长度L是以表1所示数值为基准,在10%前后的范围内调节地使用。这时的吊门1采用粘贴着0.8mm厚表面材的板,如果是木质板,则吊门重量指数B约为钢制板的70%,齿条长度也约为表1中的70%即可。齿条6采用树脂成形品,把成形为400mm长的齿条6切断成所需长度使用。
这样,决定了与吊门重量和吊门关闭距离相应的齿条长度L,使用该齿条,调节小齿轮的轴扭矩。图2表示相对于吊门1的关闭距离的小齿轮制动装置的轴扭矩(轴旋转阻力),A表示从全开状态到关闭,B表示从半开状态到关闭。从该图可知,当关闭距离大时,与齿条6啮合时的速度高,因此轴扭矩增大,制动效果大。反之,当关闭距离小时,与齿条6啮合时的速度小,小齿轮的轴扭矩变小。同样,在全开状态和半开状态,即使关闭距离大的吊门,从半开状态起的与齿条6啮合的速度小,结果轴扭矩必然小。
因此,实际上以C状态进行调节。如果接近A,吊门产生不能完全关上的情形,反之,如果接近B,则轴扭矩过小,碰到门框的吊门产生反弹现象。但是,本发明中,由于采用适合于吊门的齿条,所以吊门关闭时间的调节范围大,以基准值为基础,快的情况下可缩短2.37秒,慢的情况下可加长12.2秒。该调节范围与现有技术相比非常大,医院和老年公寓等的吊门最好是慢慢地关闭,本发明可满足此要求。
另一方面,本发明中,也可以只着眼于吊门重量来决定齿条长度。即,吊门重量大时必然吊门宽度也大,吊门重量与吊门宽度成正比。因此,把吊门重量分为约23 kg以下、约23 kg~约32 kg、约23 kg以上这样三类。对于约23 kg以下的吊门,把齿条长度定为约200mm;对于约23 kg~约32 kg的吊门,把齿条长度定为约300mm;对于约32 kg以上的吊门,把齿条长度定为约400mm。
把与齿条啮合的小齿轮的模数定为3。通过把小齿轮的模数定为3,可将与齿条啮合时的冲击音抑制在最小限度,而且能加大齿条-小齿轮的啮合间隙,施工时的调节变容易。通常,模数越大,与齿条啮合的音越大,而模数3可以同时满足该啮合音的抑制和施工时的调节这样二方面要求。例如,如果模数为1.5,虽然啮合音减小,但调节范围为-0.5~+0.5,而模数为3时,调节范围为-1.5~+1.5。
图3表示制动装置,辊3轴支在吊具4上,该吊具4安装在吊门1的上端,在该吊具4上安装着内藏有粘性流体的制动装置7,从制动装置7延伸的轴端上固定着小齿轮5。在导轨台8上安装着齿条6,该齿条6安装在呈L型断面的安装具9上。安装具9固定在导轨台8上,但其上下位置可以调节。即,由于采用模数为3的小齿轮5,所以可在-1.5~+1.5的范围内调节齿条6的上下位置。
如上所述,本发明的半自动式吊门制动装置,根据吊门的重量决定齿条长度,同时,可调节齿条的上下位置,具有以下效果。
本发明的半自动式吊门装置中,由于根据吊门重量决定齿条长度,所以,被推开的吊门在其自重作用下沿着倾斜上导轨关闭时,可静音地关闭。也就是说,可以不冲击门框地关闭,而且碰到门框时也不反弹,而不会有由于不完全地关闭而与门框之间存有间隙的问题。另外,通过把小齿轮的模数定为3,可抑制与齿条的啮合音,同时,施工时可以调节齿条位置,与齿条的啮合灵活。
Claims (6)
1.半自动式吊门的制动装置,其特征在于,在吊设在倾斜上导轨上能开闭的半自动式吊门装置中,在导轨侧沿着上导轨设有齿条,在吊门上安装着可与该齿条啮合的小齿轮,该小齿轮具有内藏粘性流体的制动装置,以作为基准的吊门的关闭距离为基准,设定关闭距离指数A、吊门重量指数B和齿条长度,具有其它关闭距离的吊门的关闭距离指数A和吊门重量指数B成为与上述基准吊门的关闭距离构成比例关系的数值,同时,把齿条长度定为将关闭距离指数A,吊门重量指数B以及以基准吊门的齿条长度进行相乘所得的值。
2.半自动式吊门的制动装置,其特征在于,在吊设在倾斜上导轨上能开闭的半自动式吊门装置中,在导轨侧沿着上导轨设有齿条,在吊门上安装着可与该齿条啮合的小齿轮,该小齿轮具有内藏粘性流体的制动装置,将粘贴着0.8mm厚钢制表面材的、作为基准的吊门的关闭距离1200为基准,设定关闭距离指数A=1、B=1、齿条长度L=400mm,具有其它关闭距离的吊门的关闭距离指数A和吊门重量指数B成为与上述基准吊门的关闭距离1200构成比例关系的数值,同时,把齿条长度定为关闭距离指数A、吊门重量指数B以及基准吊门的齿条长度相乘所得的值。
3.如权利要求2所述的半自动式吊门的制动装置,其特征在于,用木质板构成吊门时,上述吊门重量指数B为钢制板时的约70%。
4.如权利要求1、2或3所述的半自动式吊门的制动装置,其特征在于,上述齿条的上下位置可调节。
5.半自动式吊门的制动装置,其特征在于,在吊设在倾斜上导轨上能开闭的半自动式吊门装置中,在上导轨侧沿着上导轨设有齿条,其上下位置可调节,在吊门上安装着可与该齿条啮合的小齿轮,该小齿轮与内藏有粘性流体的制动装置连接,吊门重量为约23kg以下时,齿条长度为约200 mm,吊门为约23kg~约32kg时,齿条长度为约300 mm,吊门重量为约32 kg以上时,齿条长度为约400 mm。
6.如权利要求5所述的半自动式吊门的制动装置,其特征在于,与上述齿条啮合的小齿轮的模数约为3。
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