一种城市智能消防远程监管系统的制作方法
本发明涉及消防设备管理技术领域,具体涉及一种城市智能消防远程监管系统。
背景技术:
消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施,主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。消火栓套装一般由消防箱、消防水带、水枪、接扣、栓和卡子等组合而成,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火,是消防系统不可缺少的一部分。而城市的消防栓具有数量多,分布广,管路复杂等特点,传统的管理方式难以统一,当消防栓出现故障时无法及时对其进行维修或者更换,从而有可能会导致消防人员延误火灾救治,造成重大人员和财物损失。
技术实现要素:
本发明的目的在于提供一种城市智能消防远程监管系统,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种城市智能消防远程监管系统,包括监控子体、控制中心、数据采集模块、gprs模块;所述的数据采集模块包括设置在各个消防栓内的压力检测单元、流量检测单元和阀门检监控单元;所述的控制中心用于接收来自数据采集模块所收集的消防栓的相关信息,并对其进行分析。
作为本发明进一步的方案:所述的数据采集模块还包括信息发送单元,所述的信息发送单元用于统计压力检测单元、流量检测单元和阀门检监控单元所测得的数据,并将该数据和所属消防栓的位置信息发送到控制中心。
作为本发明进一步的方案:所述的监控子体都搭载有gprs模块,并将相关位置信息发送至消息发送单元。
作为本发明进一步的方案:所述的监控子体包括设置在地面以下的基坑,所述的基坑内滑动连接有升降板,所述的升降板上方固定连接有消防栓主体,所述的消防栓主体外侧设置有固定机构,所述的固定机构包括固定连接在升降板上的安装杆和固定连接在安装杆上的固定环,所述的固定环内部还设置有若干个弧形的减震垫,所述的减震垫外侧还固定连接有缓冲杆,所述的缓冲杆滑动连接在固定环上,所述的缓冲杆外侧还设置有缓冲弹簧,所述的缓冲弹簧的两侧分别固定连接在减震垫和固定环上。
作为本发明进一步的方案:所述的基坑内设置有限位机构,所述的限位机构包括设置在升降板两侧且与其滑动连接的卡舌,所述的卡舌的底部与升降板之间还设置有弹性件,所述的基坑上部设置有与卡舌相配合的卡槽。
作为本发明进一步的方案:所述的升降板底部还设置有电动伸缩杆,所述的升降板底部中心位置设置有伸缩弹簧。
作为本发明进一步的方案:所述的基坑顶部设置有与其转动连接的电动门,所述的升降板和基坑的侧壁上设置有相互对应的电极片。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1.通过压力检测单元、流量检测单元和阀门检监控单元收集控制子体内部的压力、流量和阀门状态等信息;信息发送单元接收到监控子体的相关信息和所在位置信息之后,将其发送至控制中心,控制中心对所接收的信息进行分析,从而判断出所述监控子体是否需要维修或者更换。
2.为了防止雨雪天气时,雨水落入基坑内部造成零部件锈蚀,所以在基坑顶部设置有与其转动连接的电动门,当升降板位置上升时,两个电极片相接触,电动门开启,消防栓主体到达地面处。
3.当消防栓主体受到外力的撞击时,会先压迫弧形的减震垫,并通过缓冲弹簧和缓冲杆将力进行多重削弱,从而使得装置在运行时更加平稳。
附图说明
图1为一种城市智能消防远程监管系统的架构图。
图2为数据采集模块的系统框图。
图3为监控子体的结构示意图。
图4为固定机构的结构示意图。
图5为图3中a处的局部放大图。
图中:100-监控子体、200-控制中心、300-数据采集模块、310-压力检测单元、320-流量监测单元、330-阀门监控单元、340-信息发送单元、400-gprs模块、1-基坑、2-限位机构、201-卡槽、202-卡舌、203-弹性件、3-消防栓主体、4-固定机构、401-安装杆、402-固定环、403-缓冲杆、404-弧形的减震垫、405-限位槽、406-缓冲弹簧、5-升降板、6-电动伸缩杆、7-伸缩弹簧、8-电极片、9-电动门。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
需要说明,若本发明实施例中有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后......),则其仅用于解释在某一特定姿态下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
另外,若在本发明中涉及“第一”、“第二”等的描述,则其仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。
以下结合具体实施例对本发明的具体实现进行详细描述:
如图1和图2所示,作为本发明提供的一种城市智能消防远程监管系统,包括监控子体100、控制中心200、数据采集模块300、gprs模块400;所述的数据采集模块300包括设置在各个消防栓内的压力检测单元310、流量检测单元320和阀门检监控单元330;所述的控制中心200用于接收来自数据采集模块300所收集的消防栓的相关信息,并对其进行分析。
所述的数据采集模块300还包括信息发送单元340,所述的信息发送单元340用于统计压力检测单元310、流量检测单元320和阀门检监控单元330所测得的数据,并将该数据和所属消防栓的位置信息发送到控制中心200。
所述的监控子体100都搭载有gprs模块400,并将相关位置信息发送至消息发送单元340。
在实际应用时,通过压力检测单元310、流量检测单元320和阀门检监控单元330收集控制子体100内部的压力、流量和阀门状态等信息;信息发送单元340接收到监控子体100的相关信息和所在位置信息之后,将其发送至控制中心200,控制中心200对所接收的信息进行分析,从而判断出所述监控子体100是否需要维修或者更换。
进一步的,所述的监控子体1包括设置在地面以下的基坑1,所述的基坑1内滑动连接有升降板5,所述的升降板5上方固定连接有消防栓主体3,所述的消防栓主体3外侧设置有固定机构4,所述的固定机构4包括固定连接在升降板5上的安装杆401和固定连接在安装杆401上的固定环402,所述的固定环402内部还设置有若干个弧形的减震垫404,所述的减震垫404外侧还固定连接有缓冲杆403,所述的缓冲杆403滑动连接在固定环402上,所述的缓冲杆403外侧还设置有缓冲弹簧406,所述的缓冲弹簧406的两侧分别固定连接在减震垫404和固定环402上;所述的升降板5底部还设置有电动伸缩杆6,所述的升降板5底部中心位置设置有伸缩弹簧7。
在实际应用中,当消防栓主体3受到外力的撞击时,会先压迫弧形的减震垫404,并通过缓冲弹簧406和缓冲杆403将力进行多重削弱,从而使得装置在运行时更加平稳。
如图3所示,在本实施例的一种情况中,为了防止雨雪天气时,雨水落入基坑1内部造成零部件锈蚀,所以所述的基坑1顶部设置有与其转动连接的电动门9,所述的升降板5和基坑1的侧壁上设置有相互对应的电极片8。当升降板5位置上升时,两个所述的电极片8相接触,电动门9开启,消防栓主体3到达地面处。
如图3所示,在本实施例的一种情况中,为了使得消防栓主体3到达地面后不会回落,所以在所述的基坑1内设置有限位机构2,所述的限位机构2包括设置在升降板5两侧且与其滑动连接的卡舌202,所述的卡舌202的底部与升降板5之间还设置有弹性件203,所述的基坑1上部设置有与卡舌202相配合的卡槽201。当消防栓主体3上升到一定高度时,位于升降板5两侧的卡舌202会在弹性件203的作用下被弹出到卡槽201内部,进而使得消防栓主体3位置固定。
本发明上述实施例公开了一种城市智能消防远程监管系统,通过数据采集模块300收集监控子体100的相关信息,并进行整合后发送至控制中心200进行分析判断消防栓主体3的受损情况,从而做出相对应的处理。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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