显然,所描述的实施例只是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。请参阅图1-5,本实用新型提出了一种单侧立柱简易停车设备,包括立柱2、滑台1、上车台3、油缸4、锁紧装置、链条5和保护装置6,立柱2由底板21和支撑柱22组成,底板21呈矩形体,底板21的四角通过膨胀螺丝固定在地面,底板21的左右两侧分别与一个支撑柱22固定连接,支撑柱22通过膨胀螺丝固定在墙面,通过膨胀螺丝将立柱2固定在墙面和地面,利用地面和墙面的强度来增加设备的稳定性,使设备能承载极高的重量。两个支撑柱22对应的一面分别固定连接有导轨7,滑台1左右两侧的顶端和底端分别活动连接有导向轮8,四个导向轮8分别与两个导轨7活动连接,导向轮8在滑台1上有着进行转动的功能,滑台1通过导向轮8在两个支撑柱22之间有着上下滑动的功能,导轨7对导向轮8进行限位,使滑动的运转更为稳定,滑台1的两侧固定连接有连接板9,两个连接板9分别与两个支撑柱22远离的一面贴合。链条5与滑台1固定连接,链条5远离滑台1的一端与底板21固定连接。除此以外,我们在使用立体停车设备的时候还需要知道的是根据产品的具体情况。南京2层升降横移停车设备
4)本实用新型便于对车后轮和车前轮进行固定,避免汽车滑移,结构简单,使用方便。附图说明图1为本实用新型提出的一种多层水平循环式智能停车设备的结构示意图;图2为本实用新型提出的一种多层水平循环式智能停车设备的载车板与车后轮和车前轮连接的结构示意图;图3为本实用新型提出的一种多层水平循环式智能停车设备的载车板与车后轮连接的侧视结构示意图;图4为本实用新型提出的一种多层水平循环式智能停车设备的载车板的侧视结构示意图;图5为本实用新型提出的一种多层水平循环式智能停车设备的a部分的结构示意图;图6为本实用新型提出的一种多层水平循环式智能停车设备的b部分的结构示意图。图中:1载车板、2转动槽、3转动轴、4一锥形齿轮、5连接块、6三角斜板、7车后轮、8车前轮、9前挡板、10电机、11滑槽、12转动杆、13第二锥形齿轮、14齿轮、15滑板、16后轮固定块、17前轮固定块、18齿条、19圆孔、20螺杆、21一螺纹槽。具体实施方式下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例只只是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。实施例一参照图1-6,一种多层水平循环式智能停车设备。南京3层升降横移立体停车设备这也是很重要的一些知识点。
泊位)产量均保持了28%以上的高速增长。目前在中国有234家企业从事立体停车设备的生产制造,其中年销售规模5亿元以上的有10家左右,市场比较分散,行业竞争激烈。2016年机械式停车泊位728643个,同比增长18%,新增项目2215个(含车用升降机),同比增长;国内销售总额,同比增长,增幅同比增长。2008-2016年中国机械式停车车库数和车位数增长情况(单位:个,万元,%)资料来源:中国重机协会停车设备工作委员会前瞻产业研究院整理按城市统计,2009年共有138个市(县、镇)新建了机械式停车库,比2008年多了47个,增加了。累计至2009年底,国内安装了机械式停车库的城市已接近190座。2016年全国建设机械式停车库的城市(包括县级城市)262个,与2015年持平;262城市中,有48个是建设机械式停车库,其中39个是县级城市。同时,相关数据显示,按省份区域划分,广东省新增机械式停车泊位排名第六,新增泊位39186个,占全部泊位比例。机械停车设备行业发展趋势虽然机械式车库目前在中国应用还较少,但中国城市人口密度较稠,随着家庭轿车的增加,机械式停车库未来市场必将是巨大的。在经济快速发展下,我国机动车数量不断增长,汽车保有量大幅攀升。
两个前轮固定块17分别与两个车前轮8相配合,两个后轮固定块16分别与两个车后轮7相配合,两个三角斜板6分别与两个车后轮7相接触,载车板1的顶部固定安装有前挡板9,前挡板9与两个车前轮8相接触,通过两个前轮固定块17对两个车前轮8进行夹持,两个后轮固定块16对两个车后轮7进行夹持,防止车侧移。本实施例中,转动杆12的外侧固定套设有两个齿轮14,两个齿轮14分别位于对应的两个滑槽11内,两个滑板15的底部均固定安装有齿条18,两个齿条18分别与两个齿轮14相啮合,通过转动杆12带动两个齿轮14转动,通过两个齿轮14的转动带动两个齿条18移动,两个齿条18带动两个滑板15移动。本实施例中,位于车后轮7和车前轮8一侧的两个滑板15的一侧均开设有一螺纹槽21,两个一螺纹槽21内均螺纹安装有螺杆20,位于车后轮7和车前轮8另一侧的两个滑板15上均开设有第二螺纹槽,一螺纹槽21与第二螺纹槽内的螺纹旋向相反,两个螺杆20分别与两个第二螺纹槽螺纹连接,两个滑板15带动一个后轮固定块16和一个前轮固定块17移动,两个滑板15的移动使两个螺杆20转动,由于两个一螺纹槽21与两个第二螺纹槽的螺纹旋向相反,所以两个螺杆20的转动使另外两个滑板15朝着与前两个滑板15相反的方向移动。随着道闸停车设备系统的出现,一切都发生了改变。
本实施例的前吊点防松检测装置7,滚轮72置于钢丝绳上,通过滚轮72使摆臂71保持静止状态,在载车板4升降时,滚轮72与钢丝绳之间为滚动摩擦,不至于增大摩擦力而影响寿命,只要钢丝绳保持张紧状态,摆臂71的运动状态就不会发生变化,当钢丝绳松弛后,钢丝绳不再支撑滚轮72,也就不再保持摆臂71的位置状态,摆臂71在重力作用下一端下落,由于限位开关74的触发端位于摆臂71下落的路径上,因此摆臂71下落必然会触碰到触发端,从而触发信号控制升降传动机构3及时停止,本实施例的前吊点防松检测装置7,通过机械传递的方式,可以及时检测到钢丝绳松紧状态的变化,不受光线湿度等环境因素的影响,且前吊点防松检测装置7设于支撑轮和升降传动机构3间,前吊点处钢丝绳的摆动影响可以被支撑轮消除,因此检测准确性和及时性高。实施例5本实施例的松动自检立体停车设备,在实施例1~4的基础上做进一步改进,所述后吊点防松检测装置6和前吊点防松检测装置7各为两个。本实施例于连接四处吊点的钢丝绳上均设有防松检测机构,每处钢丝绳的松紧状态均能有效检测,进一步保证检测的及时性,增加安全性能。实施例6如图2和图7所示,本实施例的松动自检立体停车设备。可选配自动供料系统实现无人操作。无锡简易升降类立体停车设备报价
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本实施例将后吊点防松检测装置6设于升降传动机构3下方,靠近升降传动机构3处,设于此位置,出现摆动时,此位置钢丝绳摆动幅度小,后吊点防松检测装置6受摆动影响小,不易出现误判,能及时检测到后吊点处钢丝绳的松弛;本实施例将前吊点防松检测装置7设于移动框架2顶部,更具体的说,本实施例的前吊点防松检测装置7设于支撑轮与升降传动机构3间的移动框架2顶部,这样设置既可以避免前吊点钢丝绳摆动影响检测,又可以在前吊点钢丝绳松弛时及时有效的检测到,保证了本设备松动检测的准确性和及时性。实施例2如图3和图4所示,本实施例的松动自检立体停车设备,在实施例1的基础上做进一步改进,所述的后吊点防松检测装置6包括限位撞针60、扭动块61、扭簧62、转轴63和固定块64;所述固定块64固定连接在升降传动机构3下方;所述扭动块61通过转轴63固定于固定块64底部;所述限位撞针60横向穿过并固定于扭动块61上,所述限位撞针60水平扭转角度a后横向抵紧在连接后吊点的钢丝绳上;所述转轴63竖向插入扭动块61的部分环绕有扭簧62。本实施例的后吊点防松检测装置6,通过限位撞针60的位置变化来进行钢丝绳是否松弛的检测,相比于光电感应式的检测装置。南京2层升降横移停车设备
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