1.本技术涉及建筑施工的技术领域,尤其是涉及一种施工现场防坠物防护棚。
背景技术:
2.随着现有建筑设计水平的不断提高、工程规模逐步扩大以及建筑使用功能要求的提升,现场对材料加工的需要越来越大。为改善施工人员的施工环境以及提高施工现场的施工安全,在建筑工地一般会搭建钢筋防护棚,钢筋防护棚为施工人员提供施工地点,使得施工人员无需再烈日下工作。同时,因处在建筑工地,钢筋防护棚还能够抵挡高空坠物,从而提高施工现场的施工安全。
3.针对上述中的相关技术,发明人认为存在有以下缺陷:现有的钢筋防护棚顶部只有一层铁皮瓦,经受坠物冲击的能力有限,存在较大的安全隐患。因此,需对此进行改进。
技术实现要素:
4.为了提高防护棚承受坠物冲击能力,从而提高施工安全性,本技术提供一种施工现场防坠物防护棚。
5.本技术提供的一种施工现场防坠物防护棚采用如下的技术方案:
6.一种施工现场防坠物防护棚,包括若干立柱以及架设在若干立柱上端的棚顶支架,所述棚顶支架上覆盖有盖板,所述盖板的上表面设置有防冲击层,所述防冲击层包括固定在所述盖板上表面的若干支撑杆,若干所述支撑杆之间设置有尼龙绳网,所述尼龙绳网与所述盖板之间存在间距。
7.通过采用上述技术方案,通过在盖板的上表面设置有防冲击层,当物体从高空掉落后,坠物先落在尼龙绳网上,因尼龙绳网具有弹性,从而消耗物体的一部分动能,以缓解坠物对盖板的冲击,从而使得盖板层不易被坠物击穿,增强了钢筋防护棚承受坠物冲击的能力,提高了施工现场的施工安全。
8.优选的,所述支撑杆包括内杆与外管,所述内杆与所述外管滑动插接,所述内杆与所述外管的管底之间固定连接有缓冲弹簧。
9.通过采用上述技术方案,通过在内杆与外管的管底之间固定连接有缓冲弹簧,当坠物落在尼龙绳网上时,尼龙绳网对物体起缓冲作用,同时,尼龙绳网拉动内杆下移,内杆挤压缓冲弹簧,缓冲弹簧对物体起二级缓冲作用,进一步消耗坠物的动能,从而增强防护棚承受坠物冲击的能力。
10.优选的,所述内杆的上端面凹陷有凹槽,所述凹槽贯通所述内杆的外侧壁,所述尼龙绳网的边角处设置有挂环,所述挂环挂接在所述凹槽内,所述凹槽内设置有限制所述挂环从所述凹槽脱落的限位组件。
11.通过采用上述技术方案,通过将挂环挂接在凹槽内,且凹槽内设置有限制挂环移动的限位组件,相比于直接将尼龙绳绑接在内杆上的方式,尼龙绳网不会相对内杆产生竖直方向的位移,从而尼龙绳与内杆的连接更加稳固。
12.优选的,所述限位组件包括限位杆,所述凹槽的槽侧壁开有供所述限位杆插入的插槽,所述限位杆与所述插槽的槽底之间设置有自锁弹簧,所述凹槽开有所述插槽的对侧开有供所述限位杆插入的插孔。
13.通过采用上述技术方案,当需将挂环挂在凹槽内时,驱使限位杆朝靠近插槽槽底的方向移动,自锁弹簧受压,然后将挂环挂在凹槽内,松开限位杆,自锁弹簧回弹以驱使限位杆插入插孔内,限位杆限制挂环竖直方向的运动,从而使得挂环锁紧在凹槽内。
14.优选的,所述内杆上设置有用于解锁所述限位杆的解锁组件,所述解锁组件包括设置在所述插槽内的拉杆,所述拉杆的一端自所述插槽的槽底贯穿所述内杆的外侧壁,所述限位杆靠近所述自锁弹簧的一端固定连接有固定块,所述固定块与所述插槽滑动插接,所述拉杆与所述固定块固定连接,所述自锁弹簧套接在所述拉杆的外周,所述自锁弹簧固定在所述固定块与所述插槽的槽底之间。
15.通过采用上述技术方案,当需将挂环放入凹槽内或从凹槽内取出时,拉动拉杆,固定块与限位杆跟随拉杆运动,从而将限位杆从插孔内拔出,此时,可将挂环放入凹槽内或从凹槽内取出,方便施工人员的操作。
16.优选的,所述凹槽的槽底凹陷有供所述挂环插入的限位槽,当所述挂环插接在所述限位槽内时,所述限位杆与所述挂环抵接。
17.通过采用上述技术方案,通过在凹槽的槽底凹陷有供挂环插入的限位槽,限位槽限制挂环在水平面内运动,配合限位杆对挂环的限制效果,以使得尼龙绳网与内杆的连接更加稳定。
18.优选的,所述尼龙绳网的外周围设有一圈防护板,所述防护板的高度大于所述支撑杆的高度。
19.通过采用上述技术方案,通过在尼龙绳网的外周围设有一圈防护板,且防护板的高度大于支撑杆的高度,防护板对坠物起防护作用,以使得落在尼龙绳网上的坠物在反弹时不易从棚顶支架的侧边掉落。
20.优选的,所述防护板上开有排水孔。
21.通过采用上述技术方案,通过在防护板上开设有排水孔,当下雨时,落在棚顶支架的雨水能够从排水孔及时排除,以使得棚顶支架不易积水。
22.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:
23.1.通过在盖板的上表面搭设有尼龙绳网,当发生高空坠物后,坠物先落在尼龙绳网上,尼龙绳网对坠物起缓冲作用,以缓解坠物对盖板的冲击,从而使得盖板层不易被坠物击穿,增强了钢筋防护棚承受坠物冲击的能力,提高了施工现场的施工安全;
24.2.通过将支撑杆为伸缩杆设置,且支撑杆内设置有缓冲弹簧,支撑杆对坠物起二级缓冲作用,进一步消耗坠物的动能,从而增强防护棚承受坠物冲击的能力;
25.3.通过将挂环挂接在凹槽内,且凹槽内设置有限制挂环移动的限位组件,相比于直接将尼龙绳绑接在内杆上的方式,尼龙绳网不会相对内杆产生竖直方向的位移,从而尼龙绳与内杆的连接更加稳固。
附图说明
26.图1是本技术的整体结构示意图;
27.图2是本技术中爆炸示意图;
28.图3是本技术中支撑杆的结构示意图;
29.图4是本技术中支撑杆的内部结构示意图。
30.附图标记说明:1、立柱;2、棚顶支架;3、盖板;4、尼龙绳网;5、支撑杆;51、外管;52、内杆;6、缓冲弹簧;7、底板;8、凹槽;9、限位槽;10、挂环;11、限位组件;111、限位杆;112、自锁弹簧;12、插槽;13、解锁组件;131、拉杆;132、固定块;14、握柄;15、防护板;16、排水孔。
具体实施方式
31.以下结合附图1
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4对本技术作进一步详细说明。
32.本技术实施例公开一种施工现场防坠物防护棚。参照图1和图2,一种施工现场防坠物防护棚包括四根竖直设置的立柱1以及架设在四根立柱1上端的棚顶支架2,棚顶支架2由若干横纵交错分布的方形管焊接而成。四根立柱1分别位于棚顶支架2的四个边角处。棚顶支架2的上表面固定连接有盖板3,盖板3将棚顶支架2覆盖。盖板3的上表面搭建有防冲击层。
33.参照图2,防冲击层包括尼龙绳网4,盖板3的四个边角处均固定连接有支撑杆5,支撑杆5竖直设置,尼龙绳网4设置在四根支撑杆5的上端之间,尼龙绳网4与盖板3的上表面之间存在间距。
34.参照图3和图4,支撑杆5为伸缩杆,支撑杆5包括外管51与内杆52,内杆52与外管51滑动插接,内杆52插入外管51的一端与外管51的管底之间固定连接有缓冲弹簧6。外管51靠近盖板3的一端固定连接有底板7,底板7通过螺栓固定在盖板3上,尼龙绳网4与内杆52连接。
35.参照图3,内杆52的上端面凹陷有凹槽8,凹槽8贯通内杆52的外周面;凹槽8的槽底凹陷有长条状的限位槽9,限位槽9贯通内杆52的外周面。尼龙绳网4的四个边角处均固定连接有挂环10,挂环10挂接在凹槽8内并卡接在限位槽9内,凹槽8内设置有限制挂环10从限位槽9内脱出的限位组件11。
36.参照图4,限位组件11包括设置在凹槽8相对的一对槽侧壁之间的限位杆111,凹槽8的一面槽侧壁开有供限位杆111插入的插槽12,限位杆111插入插槽12的一端与插槽12的槽底之间设置有自锁弹簧112;凹槽8开有插槽12的对侧开有供限位杆111插入的插孔,插孔正对插槽12,限位杆111与插孔滑动插接,挂环10卡接在限位杆111与限位槽9的槽底之间。
37.参照图4,内杆52上还设置有用于解锁限位杆111的解锁组件13,解锁组件13包括设置在插槽12内的拉杆131,拉杆131的一端自插槽12的槽底贯穿内杆52的外侧壁;还包括与限位杆111插入插槽12的一端固定连接的固定块132,固定块132的横截面呈圆形设置,固定块132的直径大于限位杆111的直径,固定块132的外侧壁与插槽12的槽侧壁贴合,固定块132与插槽12滑动连接。拉杆131位于插槽12内的一端与固定块132远离限位杆111的一侧固定连接,自锁弹簧112套接在拉杆131的外周,自锁弹簧112固定在固定块132与插槽12的槽底之间。当需将挂环10挂在内杆52上或将从内杆52上取下时,拉动拉杆131以带动固定块132与限位杆111移动,固定块132挤压自锁弹簧112,限位杆111从插孔脱出,即可将挂环10挂接在内管上或从内杆52上取下。
38.拉杆131远离固定块132的一端还固定连接有握柄14,握柄14的横截面呈圆形设
置,握柄14的直径大于拉杆131的直径,从而方便拉动拉杆131。
39.参照图1,尼龙绳网4的外周还围设有一圈防护板15,防护板15固定在盖板3上,防护板15的高度高于支撑杆5的高度。防护板15对掉落在尼龙绳网4上的坠物起防护作用,使得坠物回弹时不易从防护棚棚顶边缘掉落。
40.防护板15靠近盖板3的一侧开有排水孔16,排水孔16用于将落在盖板3上的雨水排出,使得防护棚棚顶不易积水。
41.本技术实施例一种施工现场防坠物防护棚的实施原理为:
42.当在防护棚棚顶安装尼龙绳网4时,先将四根支撑杆5分别固定在盖板3的四个边角处,然后将挂环10挂在内杆52上。
43.将拉杆131从插槽12内拔出,固定块132与限位杆111跟随拉杆131运动,固定块132挤压自锁弹簧112,当限位杆111从插孔内拔出后,将挂环10放置在限位槽9内,松开拉杆131,自锁弹簧112回弹,限位杆111插入插孔,从而将挂环10卡紧在限位槽9内。整个操作过程简单高效,方便尼龙绳网4的安装。
44.当发生高空坠物时,坠物先落在尼龙绳网4上,尼龙绳网4对坠物起缓冲作用,以减小坠物的动能。同时,尼龙绳网4通过挂环10带动内杆52移动,内杆52挤压缓冲弹簧6,缓冲弹簧6对坠物进行二级缓冲,进一步消耗坠物的动能,使得盖板3层不易被物体击穿,增强了钢筋防护棚承受坠物冲击的能力,提高了施工现场的施工安全。
45.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。
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