一种可降噪的送风风道结构

    公开(公告)号:CN116793005A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310747937.4

    申请日:2023-06-21

    摘要: 本发明涉及通风管道技术领域,且公开了一种可降噪的送风风道结构,包括送风管道,所述送风管道设置有降噪调节机构,所述送风管道的内壁设置有清理机构,所述送风管道的两端设置有对接机构,所述降噪调节机构包括:夹持器,所述夹持器的内壁与降噪板的顶部固定连接,该可降噪的送风风道结构设置有降噪调节机构,夹持器的内壁固定有降噪板和缓冲海绵对管道内部产生气流声音进行初步降噪处理,上固定器可以在夹持器的表面进行滑动调节,该机构对传统的送风风道的外部安装结构问题进行优化,通过上固定器和伸缩支撑杆调节安装角度,送风风道的结构稳定能够显著减少整体结构震动带来的噪音,还可以对整体结构进行有效安装和固定。

    建筑机电管线支吊架
    82.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116734074A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310784922.5

    申请日:2023-06-29

    摘要: 本发明提供了建筑机电管线支吊架,包括安装座,安装座下方设有转动的连接架,连接架与安装座之间设有减震连接机构,连接架内固设有安装框;安装框内设有并列的多个管线固定箍,管线固定箍包括上箍板和下箍板,下箍板固定在安装框底部,上箍板通过压紧机构安装在安装框顶部;管线抵靠在下箍板上,并通过上箍板抵靠在管线对其进行固定,安装框在连接架可进行高度调节,从而保证管线水平,连接架通过减震连接机构与安装座固定连接,减震结构避免震动影响到管线,连接筒通过连接螺栓抵靠在固定筒上滑动,从而保证减震结构的连接,避免连接架和管线的掉落,整体结构稳固牢靠,减震更为显著。

    一种用于对多管道支撑的抗震支架

    公开(公告)号:CN116734045A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310714878.0

    申请日:2023-06-16

    IPC分类号: F16L3/10 F16L55/035 F16L1/028

    摘要: 本发明公开了一种用于对多管道支撑的抗震支架,具体包括:台面,台面的中间位置开设有方形槽,方形槽内表面的左右两侧转动连接有固定半圈,固定半圈设置有两个,两个固定半圈相对的一侧之间固定连接有固定机构,固定机构的外表面,台面的顶部开设有支撑机构,台面的前后两侧均转动连接有斜面架,台面的底部转动连接有弧形支架,涉及管道支撑领域;通过在设备的内部设置有固定机构、支撑机构和限位机构,设备对管道固定后下方设置有左右两侧缓和空间的结构,在管道固定的同时,下方也可以驱动将整个设备向下沉,同时也可以保证设备对管道固定,提高了设备的稳定性,管道移动时下方的连接面会与设备内部摩擦力增加,固定的更好。

    一种带有抗震斜撑的管道支吊架及建筑结构

    公开(公告)号:CN114484084B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202210094102.9

    申请日:2022-01-26

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: F16L3/11 F16L55/035

    摘要: 本发明公开一种带有阻尼减震斜撑的管道支吊架,包括竖直吊架(10)和阻尼减震斜撑(20),所述竖直吊架(10)的第一端部与第一梁体(30)相连,所述竖直吊架(10)的第二端部与管道系统(40)相连;所述阻尼减震斜撑(20)相对于所述竖直吊架(10)倾斜设置,所述阻尼减震斜撑(20)的第一端部与第二梁体(50)相连,所述阻尼减震斜撑(20)的第二端部与所述管道系统(40)相连,所述第一梁体(30)与所述第二梁体(50)位于同一直线,所述阻尼减震斜撑(20)包括第一套管(21)、支撑杆(22)和第二套管(23)。上述方案能够较好地对管道系统进行减震,最终能够降低大跨枢纽结构在地震中的损坏。本发明公开一种建筑结构。

    一种通风管道安装用连接吊架

    公开(公告)号:CN116608329A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310611373.1

    申请日:2023-05-29

    摘要: 本发明涉及吊架技术领域,尤其涉及一种通风管道安装用连接吊架。本发明提供一种具有防护功能的通风管道安装用连接吊架。一种通风管道安装用连接吊架,包括有支架、膨胀螺栓、安装机构和支撑机构,支架上部的左右两侧均连接有膨胀螺栓,支架下部设有用于通风管道安装和移动的安装机构,安装机构上设有用于对通风管道进行支撑的支撑机构。本发明先通过转板让通风管道固定安装在支架内更方便,其次通过三级伸缩板使通风管道被支撑的面积增大,再通过第一转轮使得通风管道在移动和安装过程中不易受到撞击损坏,让吊架对通风管道的防护性得到提高。

    一种减震管道安装吊支架
    86.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116592186A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310558234.7

    申请日:2023-05-17

    发明人: 黎绪坤 冯勇

    IPC分类号: F16L3/11 F16L3/20 F16L55/035

    摘要: 一种减震管道安装吊支架,包括:安装支架,所述安装支架包括安装座和安装杆,所述安装座与安装杆连接,所述安装杆上有定位孔;安装台,所述安装台安装在安装支架上;减震装置,所述减震装置安装在安装台上,所述减震装置包括横向阻尼减震器和竖向阻尼减震器,所述横向阻尼减震器和竖向阻尼减震器组合安装在移动台内;抱箍,所述抱箍安装在移动台上。本发明提供了一种减震管道安装吊支架,可以有效抵抗任意方向的震动,同时便于安装。

    一种通风管道安装用抗震连接架

    公开(公告)号:CN116576326A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310405389.7

    申请日:2023-04-17

    发明人: 陈春福

    IPC分类号: F16L55/035 F16L3/11

    摘要: 本发明涉及管道安装技术领域,尤其涉及一种通风管道安装用抗震连接架。本发明提供一种在通风管道出现震动时,能够对通风管道进行固定的通风管道安装用抗震连接架。一种通风管道安装用抗震连接架,包括有连接架,还包括有填充机构和回位机构,连接架右下部前侧设有填充机构,连接架前下部设有回位机构。本发明通过气囊膨胀,能够对通风管道与连接架的接触处进行填充,提高通风管道的稳定性,并且当通风管道震动时,回位架会向内侧移动对通风管道上下两侧夹紧,从而提高通风管道的固定效果。

    一种热水供热管道抗振结构

    公开(公告)号:CN115681662B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202211440436.3

    申请日:2022-11-17

    IPC分类号: F16L55/035 F16L3/11

    摘要: 本发明公开了一种热水供热管道抗振结构,包括U形的上支架和U形的下支架:所述上支架的内壁设置有V形且开口向下的上夹板,所述下支架上活动连接有与供热管道接触的抵紧组件,所述上支架的顶部设置有沿供热管道垂直方向竖向移动的竖向缓冲组件,所述上支架的顶部且位于竖向缓冲组件的外侧设置有横向缓冲组件。本发明中,该抗振结构通过设置的竖向缓冲组件,可以对供热管道受到的外力冲击起到竖向的缓冲保护,使得供热管道受到的竖向冲击力可以沿多组竖向缓冲组件全面扩散传导,结合横向缓冲组件的缓冲作用,可以对上支架受到的横向冲击力起到水平缓冲处理,避免横向冲击力对供热管道造成冲击影响,实现了供热管道组合式的抗振保护效果。

    一种锅炉供暖用管道固定保护装置

    公开(公告)号:CN114935045B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202210787319.8

    申请日:2022-07-04

    申请人: 许立民

    IPC分类号: F16L3/02 F16L55/035

    摘要: 本发明公开了一种锅炉供暖用管道固定保护装置,涉及锅炉供暖技术领域,包括固定架,所述固定架内开设有收纳槽,所述收纳槽内通过转动轴转动安装有底座,所述底座的两侧对称设有两个限位座,两个所述限位座可与底座滑动对接,所述底座和限位座均设置在管道的外侧,所述底座和限位座均设置有弹性限位件,所述底座和限位座均通过弹性限位件与管道的外壁接触;所述限位座的底部与移动座固定安装,所述移动座活动安装在转动轴上。本发明可对不同管径的管道进行固定保护使用,并且在使用时可避免管道变形和位移对装置造成挤压破坏,提高使用安全和寿命,另外装置可方便在管道维修或更换时进行收纳,也可方便装置前期的移动和安装。

    一种核级管道支架的设置方法及装置

    公开(公告)号:CN114738589B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202210391123.7

    申请日:2022-04-14

    IPC分类号: F16L55/02 F16L55/035

    摘要: 本发明提供一种核级管道支架的设置方法及装置。所述方法包括:获取能够在管道上设置支架的目标区间;在所述目标区间内,逐步选取管道在地震工况下的位移最大的位置设置阻尼器,直到管道的地震应力小到能够满足地震工况的规范要求;逐步将所有阻尼器中热胀工况下位移最小的阻尼器替换为刚性支架,直到管道的最大热胀应力不超出规范要求或已无剩余的阻尼器,从而得到目标支架设置方案。该方法能够解决现有的核级管道支架的设置方法,盲目设置昂贵的阻尼器,耗时久、缺乏系统性,难以实现管道支架类型的最优选择的问题。