一种伸缩耦合器的制作方法

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一种伸缩耦合器
相关申请的交叉引用
1.本技术要求2020年11月19日提交的序列号为16/952,246的美国非临时申请的权益和优先权,其公开内容通过引用并入本文。
技术领域
2.本发明涉及一种伸缩耦合器,更具体地涉及一种用于将拖车连接到车辆的伸缩式拖车耦合器,带有不同拖车挂钩高度,并带有兼容的拖车耦合器挂钩接收器。本发明还涉及伸缩式拖车耦合器的伸出和缩回方法。


背景技术:

3.拖车耦合器用于各种拖车相关应用,以将各种舌头设计的拖车耦合到车辆或其他工业设备上。拖车有各种设计,例如封闭式和平板式配置,每种配置都需要不同的舌头设计,以提供与拖拽车辆拖车挂钩高度的尺寸兼容性。拖车舌头有多种设计,包括扁平和鹅颈舌头设计,以适应各种牵引车辆挂钩高度,但在许多情况下,特别是30,000磅以上的分类中,舌头高度相对于拖拽车辆拖车挂钩高度几乎没有可调节性。


技术实现要素:

4.本发明涉及一种伸缩式伸缩耦合器,其包括外壳,该外壳部分地包围主支腿,该主支腿部分地包围辅支腿的一部分,带有一个可移动套环和可拆卸地固定到辅支腿的一端上的拖车挂钩耦合器。该外壳包括一个或多个螺栓孔,这些螺栓孔在外壳的相邻的第一和第二侧壁上在尺寸上间隔开。主支腿包括一个或多个螺栓孔,这些螺栓孔在主支腿的相邻的第一和第二侧壁上在尺寸上间隔开。辅支腿包括一个或多个螺栓孔,这些螺栓孔在辅支腿的相邻的第一和第二侧壁上在尺寸上间隔开。一个或多个螺母接收部位于主支腿和辅支腿的内部部分内,与位于主支腿和/或辅支腿的内部的相邻侧壁的所需螺栓孔对齐,一个或多个螺栓穿过对齐的孔插入至少一个螺母支架,以将外壳,主支腿和辅支腿固定在所需位置,并以固定方式固定伸缩耦合器组件,以便进行拖拽操作。
5.在一个实现形式中,主支腿可以伸出或缩回到外壳的一部分,通过对齐位于外壳和主支腿的相邻侧壁的所需螺栓孔,将一个或多个螺栓穿过螺栓孔并插入螺母支架的至少一个螺纹螺母,以将外壳和主支腿固定在所需位置,以固定方式固定伸缩耦合器组件。
6.在一个实现形式中,辅支腿可以伸出或缩回到主支腿的一部分,通过对齐位于主支腿和辅支腿的相邻侧壁和套环的所需螺栓孔,将一个或多个螺栓穿过螺栓孔并插入螺母支架的至少一个螺纹螺母,以将主支腿和辅支腿固定在所需位置,以固定方式固定伸缩耦合器组件。
7.在又一个实现形式中,本发明涉及一种使用伸缩耦合器伸出或缩回拖车舌头的高度的方法。该方法可包括伸出或缩回主支腿、辅支腿、或主辅支腿至所需长度,利用耦合到螺母支架的一个或多个螺纹螺母的一个或多个螺栓,将主支腿、辅支腿、或主辅支腿固定在
固定位置。本文介绍的伸缩耦合器的各种实施例可以由a36钢或本领域已知的其它金属合金制成。
8.附图和以下描述给出一个或多个实现形式的细节。该实现形式的其他特征、目标和优点将从说明和附图中清晰可见。
附图说明
9.为了更全面地理解本发明及其特征,接下来结合附图进行说明,其中:
10.图1示出根据本发明的伸缩耦合器的实现形式的前透视图。
11.图2a和图2b示出根据本发明的图1的伸缩耦合器的外壳的前透视图和前平面图。
12.图3示出根据本发明的图1的伸缩耦合器的主支腿的前透视图。
13.图4示出根据本发明的图1的伸缩耦合器的辅支腿的前透视图。
14.图5a-图5d示出主支腿伸出的伸缩耦合器的平面图,描绘出主支腿和辅支腿的各伸出位置以展示根据本发明的图1的伸缩耦合器的伸缩功能。
15.图6a和图6b是根据本发明的与图1的伸缩耦合器一起使用的螺母支架的后透视图和前透视图。
16.图7a-图7c是辅支腿的各种视图,描绘出根据本发明的与图1的伸缩耦合器相连的辅支腿的内部部分的螺母支架的位置。
17.图8是连接到拖车鹅颈的伸缩耦合器的侧视图,所示伸缩耦合器处于完全缩回位置。
18.图9是连接到拖车鹅颈的伸缩耦合器的侧视图,所示伸缩耦合器处于完全伸出位置。
19.各图中的相同附图标记指示相同元件。
具体实施方式
20.本发明提供一种连接到拖车的鹅颈的伸缩耦合器,以提供拖车的支撑和定位装置来进行拖拽操作。该伸缩耦合器能够伸出或缩回一个或多个伸缩支腿并用一个或多个螺栓固定其位置。这允许用户升高或降低拖车鹅颈或舌头的高度,以便在拖车和连接到拖车的车辆之间建立安全适当的连接。
21.现在参考附图,其中相同的附图标记表示相同的组件,图1示出根据本发明的伸缩耦合器10的实现形式的前透视图。该伸缩耦合器10包括外壳14,主支腿16的一端的部分长度被包围在外壳14内。辅支腿18的一端被包围在主支腿16的一部分内,拖车耦合器22可拆卸地固定在辅支腿18的另一端。套环20与主支腿16和辅支腿18的一部分处于可滑动的机械连接状态,并提供用于将主支腿16和辅支腿18固定在安全位置的机构。所示伸缩耦合器10连接到典型的拖车鹅颈12上,以便与鹅颈拖车一起使用。
22.图2a和图2b示出伸缩耦合器10的外壳14的前透视图和前平面图。外壳14被描绘成基本方形的箱形管设计,在外壳14的一端有盖30。在实施例中,外壳14由厚度为3/16英寸的a36钢制成。多个螺栓孔26沿外壳14的相邻的第一侧壁29a和第二侧壁29b在尺寸上间隔开。螺栓孔26的沿外壳14长度的直径和间距可以根据拖拽操作或拖拽环境的需要进行变化。外壳加固环28焊接或形成在靠近外壳14的末端附近,一旦与伸缩耦合器10的辅支腿部分相关
的螺栓发生故障,加固环28为套环20(未示出)提供末端止挡。
23.图3示出伸缩耦合器10的主支腿16的前透视图。主支腿16被描绘成基本方形的箱形管设计,在尺寸上能够被部分地包围在外壳14的内部。在实施例中,主支腿16由厚度为3/16英寸的a36钢制成。多个螺栓孔26沿主支腿16的相邻的第一侧壁32a和第二侧壁32b在尺寸上间隔开。螺栓孔26的沿主支腿16长度的直径和间距可以根据拖拽操作或拖拽环境的需要进行变化。
24.图4示出伸缩耦合器10的辅支腿18的前透视图。辅支腿18被描绘成基本方形的箱形管设计,在尺寸上能够被部分地包围在主支腿16的内部。多个螺栓孔26沿辅支腿18的相邻的第一侧壁42a和第二侧壁42b在尺寸上间隔开。螺栓孔26的沿辅支腿18长度的直径和间距可以根据拖拽操作或拖拽环境的需要进行变化。
25.图5a-图5d示出伸缩耦合器10的各操作模式。图5a示出伸缩耦合器10处于完全缩回位置。在该位置,螺栓50穿过位于外壳14的远端附近的螺栓孔26定位,从而将主支腿16的一部分固定在外壳14的内部中。类似地,螺栓50穿过辅支腿18附近的螺栓孔26(未示出)定位,从而将辅支腿18的一部分固定在主支腿16的内部。借助于螺栓50穿过螺栓孔26插入(未示出),套环20相对于辅支腿18固定就位。通过将螺栓50穿过所示的不同螺栓孔26固定,图5b和图5c描绘出主支腿16的支腿长度相对于外壳14的延长伸出量。图5d描绘出伸缩耦合器处于完全伸出位置。在该位置,螺栓50穿过位于主支腿16的另一端附近的螺栓孔26定位,同时仍然将主支腿16的一部分包围并固定在外壳14的其余部分内。类似地,螺栓50穿过位于辅支腿18的另一端附近的螺栓孔26(未示出)定位,从而将辅支腿18的一部分包围并固定在主支腿16的内部。借助于螺栓50穿过螺栓孔26插入(未示出),套环20相对于主支腿16和辅支腿18固定就位。
26.转到图6a和图6b,示出与伸缩耦合器一起使用的螺母支架60的后透视图和前透视图。螺母支架60包括一个阀杆62,一个或多个螺纹螺母64被固定在阀杆62上且在尺寸上彼此间隔开,沿外壳14、主支腿16和辅支腿18的长度与螺栓孔26的尺寸间距相似。沿外壳14、主支腿16、辅支腿18和套环20的长度,螺母支架60用于接收穿过螺栓孔26插入的螺栓50。
27.图7a-图7c是辅支腿18的各种视图,描绘出与伸缩耦合器10相连的螺母支架60在辅支腿18的内部部分内的定位。图7a和图7b示出螺栓孔26沿辅支腿18的一部分的尺寸间距,螺纹螺母64的螺栓孔66与螺栓孔26对齐,以便能够接收穿过壳体14或套环20的螺栓孔26的螺栓50。螺母支架60可以焊接、手工定位或以其他已知方式固定到所示的相邻的第一辅支腿侧壁42a和第二辅支腿侧壁42b上。在各种设想的实施方案中,多个螺母支架60可以沿主支腿16的相邻侧壁内部以类似的方式固定或定位。图7c是描绘螺母支架60固定或以其他方式定位在辅支腿18的内部部分的侧剖视图。螺母支架60包括阀杆62,螺纹螺母64固定在其上且在尺寸上彼此间隔开,沿外壳14、主支腿16和辅支腿18的一个或多个长度与螺栓孔26的尺寸间距相似。螺母支架60可以焊接、手工定位或以其他已知方式固定到所示的相邻的第一辅支腿内侧壁42a和第二辅支腿内侧壁42b上。在此描述中,所示螺栓孔26在螺纹螺母64的外围内。
28.转到图8和图9,图8是连接到拖车鹅颈12的伸缩耦合器的侧视图,伸缩耦合器10处于完全缩回位置,图9的伸缩耦合器10处于完全伸出位置。如前所述,本发明的目的是提供一种装置和方法,通过该装置和方法可以缩短或延长伸缩耦合器以适应拖车舌头和拖拽车
辆尺寸和几何形状的尺寸差异,该尺寸差异会影响拖拽活动的效率和安全性。本发明在此提供有效且易于调节的拖车伸缩耦合器装置和方法。在实施例中,伸缩耦合器的伸缩能力提供在8英寸范围内加长或缩回的能力,从而借助于伸缩耦合器提供耦合拖车的能力,以用于与耦合高度在8英寸范围内变化的各种拖拽车辆一起使用。在一种实现形式中,主支腿和辅支腿可以由厚度为3/16英寸的a36钢制成,并且围绕外壳14焊接的加固环28的厚度为3/8英寸。
29.还应理解,此处使用的术语仅为了描述特定实现形式,而不是旨在限制。在本说明书中,除非另外明确说明,单数形式“一个”、“一种”和“该”包括复数指代物。作为另一个例子,“耦合”包括元器件的直接或间接耦合。
30.尽管本发明已经详细描述,但应当理解,在不偏离所附权利要求所限定的公开内容的精神和范围的情况下,本发明可以进行各种变形、替换和更改。而且,本发明的范围不限于说明书中描述的工艺、机器、制造、物质组成、装置、方法和步骤的特定实施方式。根据公开内容,本领域技术人员容易理解,目前存在或后续开发的执行与本文描述的相应实施例基本相同的功能或实现基本相同的结果的工艺、机器、制造、物质组成、装置、方法或步骤可以根据本发明进行应用。因此,所附权利要求旨在包括范围内的这些工艺、机器、制造、物质组成、装置、方法或步骤。

技术特征:
1.一种拖车伸缩耦合器装置,其特征在于,该装置包括:外壳,该外壳的一端有盖;主支腿,其被部分地包围在外壳的一部分内;辅支腿,其被部分地包围在主支腿的一部分内;以及套环,其可滑动地围绕辅支腿的一部分设置。2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,该装置还包括:连接到辅支腿的末端的拖车耦合器。3.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,该装置还包括:连接到主支腿的内侧壁部分的螺母支架。4.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,该装置还包括:连接到辅支腿的内侧壁部分的螺母支架。5.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,该装置还包括:围绕辅支腿的一部分的可滑动套环。6.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,外壳外固定到拖车鹅颈。7.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,至少一个螺栓用于将外壳和主支腿固定在固定位置,该主支腿被部分地包围在外壳的一部分内。8.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,至少一个螺栓穿过套环中的至少一个螺栓孔插入,用于将主支腿和辅支腿固定在固定位置,该辅支腿被部分地包围在主支腿的一部分内。9.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,螺母支架包括至少一个螺纹螺母。10.一种拖车伸缩耦合器的调整方法,包括:伸出主支腿的一部分,该主支腿被部分地包围在外壳的一部分内;利用至少一个螺栓固定该被部分地包围在外壳的一部分内的主支腿的长度,该螺栓与位于主支腿的内部部分内的至少一个螺母支架机械连接;以及伸出辅支腿的一部分,该辅支腿被部分地包围在主支腿的一部分内;以及利用至少一个螺栓固定该被部分地包围在主支腿的一部分内的辅支腿的长度,该螺栓与位于辅支腿的内部部分内的至少一个螺母支架机械连接。11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,该方法还包括:利用至少一个螺栓和至少一个螺母固定该被部分地包围在主支腿的一部分内的辅支腿的长度,该螺栓与可滑动套环机械连接,该螺母连接到位于主支腿的内部部分内的至少一个螺母支架上。12.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,该方法还包括:利用至少一个螺栓和至少一个螺母固定该被部分地包围在主支腿的一部分内的辅支腿的长度,该螺栓与可滑动套环机械连接,该螺母连接到位于辅支腿的内部部分内的至少一个螺母支架上。13.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,该方法还包括:将外壳连接到拖车鹅颈上。14.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,该方法还包括:将拖车耦合器连接到辅支腿的末端。15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,该方法还包括:将可调式伸缩耦合器连接到车辆拖车耦合器挂钩接收器上。

技术总结
一种拖车伸缩耦合器装置包括:外壳,该外壳的一端有盖;主支腿,其被部分地包围在外壳的一部分内;辅支腿,其被部分地包围在主支腿的一部分内;以及套环,其可滑动地围绕辅支腿的一部分设置。一个或多个螺母支架位于主支腿和/或辅支腿的内部部分内,与位于主支腿和/或辅支腿的相邻侧壁的所需螺栓孔对齐。辅支腿的相邻侧壁的所需螺栓孔对齐。辅支腿的相邻侧壁的所需螺栓孔对齐。


技术研发人员:瓦伦丁
受保护的技术使用者:路德克里普企业股份有限公司
技术研发日:2021.11.10
技术公布日:2023/7/22
版权声明

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