一种高层缓降装置的制作方法
本发明涉及消防逃生设备领域,具体是一种高层缓降装置。
背景技术:
目前的城市小区几乎全为高层建筑,在发生火灾等险情时,高层逃生时间非常紧迫,因此会使高层居民造成很大伤亡;高层逃生设施一般为阻力缓降设备,如滑梯滑杆绳索等,但是缓降阻力自适应性差,造成不同体重的人员缓降速度不同,甚至出现卡死的状况,且由于速度不同,逃生过程中极易出现混乱无序,造成更大伤亡;另外,目前的滑梯滑杆类设施位于室外的部件存在体积庞大,容易损坏的弊端,长久稳定性较差,绳索类安全性低,操作难度较大。
技术实现要素:
针对上述情况,为克服现有技术之缺陷,本发明提供了一种高层缓降装置,有效的解决了高层逃生装置缓降阻力适应性差,逃生过程混乱无序,设备长久稳定性差的问题。
其解决的技术方案是,一种高层缓降装置,包括滑杆以及扣合在滑杆上且可在滑杆上滑动的滑套组件,滑杆竖立在楼体的窗户一侧且从地面直至楼顶,滑杆经多个横拉杆固定在楼体上;滑套组件包括两个弧形块,两个弧形块可扣合成一个周向带有缺口的环状结构,滑套组件沿滑杆滑动时横拉杆可从缺口内通过;每弧形块内均开有一个竖向的第一液道和一个横向的第二液道,第一液道和第二液道连通,第一液道内安装有一个第一活塞,第二液道内安装有一个第二活塞,第一活塞和第二活塞之间填充有液压油,第一活塞的截面积小于第二活塞的截面积,第一活塞下端面固定有一个下端伸出弧形块外的第一竖杆,第一竖杆与弧形块之间密封,第一竖杆下端连接有安全绳,安全绳下端连接有安全带,安全绳拉动第一活塞下移会通过液压油推动第二活塞向内端移动。
本发明能使所有逃生人员均已相同恒定速度缓降,逃生过程有序,设备故障率低,能够长久保持稳定可靠性,且占用空间小,建材、施工及维护成本低。
附图说明
图1为滑套组件扣合时本发明的主视剖视图。
图2为缓降时本发明的主视剖视图。
图3为第二液道位置的俯视剖视图。
图4为启动单元位置的俯视剖视图。
图5为正常滑降时限距单元处的右视剖视图。
图6为限距单元生效时的右视剖视图。
图7为图1中a位置的放大图。
图8为图2中b位置的放大图。
图9为图3中c位置的放大图。
图10为图4中d位置的放大图。
图11为滑槽位置时的主视图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的具体实施方式作出进一步详细说明。
由图1至图11给出,本发明包括滑杆1以及扣合在滑杆1上且可在滑杆1上滑动的滑套组件,滑杆1竖立在楼体的窗户一侧且从地面直至楼顶,滑杆1经多个横拉杆2固定在楼体上;滑套组件包括两个弧形块3,两个弧形块3可扣合成一个周向带有缺口的环状结构,滑套组件沿滑杆1滑动时横拉杆2可从缺口内通过;每弧形块3内均开有一个竖向的第一液道4和一个横向的第二液道5,第一液道4和第二液道5连通,第一液道4内安装有一个第一活塞6,第二液道5内安装有一个第二活塞7,第一活塞6和第二活塞7之间填充有液压油,第一活塞6的截面积小于第二活塞7的截面积,第一活塞6下端面固定有一个下端伸出弧形块3外的第一竖杆8,第一竖杆8与弧形块3之间密封,第一竖杆8下端连接有安全绳9,安全绳9下端连接有安全带,安全绳9拉动第一活塞6下移会通过液压油推动第二活塞7向内端移动。
其中一个所述的弧形块3上设有启动单元,启动单元包括一个开设在弧形块3上的安装槽10,安装槽10的前后侧壁上均开有一个左右方向的滑槽11,每个滑槽11内均安装有一个滑块12,安装槽10内安装有一个转轴13,转轴13的两端分别可转动的安装在两个滑块12上且具有转动阻尼,转轴13上同轴固定安装有一个滚轮14和一个第一锥齿轮15,转轴13随两个滑块12向内移动可使滚轮14压紧滑杆1外壁,第一锥齿轮15啮合有一个第二锥齿轮16,第二锥齿轮16的轴线处固定有一个内螺纹套17,内螺纹套17内旋转有一个螺杆18,螺杆18连接有驱动电机19;启动单元还包括速度传感器20和电源21,电源21为驱动电机19供电,滑套组件下滑速度达到设定值后,速度传感器20将驱动电机19关闭;在滑套组件下滑速度为零时,驱动电机19启动,驱动电机19启动后,由于转轴13与滑块12处具有转动阻尼,即滚轮14与两个锥齿轮具有转动阻尼,因此驱动电机19带动螺杆18转动时,内螺纹套17不转动,螺杆18会推动内螺纹套17、两个锥齿轮以及滚轮14沿滑槽11向内滑动,直至滚轮14压紧滑杆1外壁时,内螺纹套17不能再向内移动,因此螺杆18会带动内螺纹套17转动,从而通过两个锥齿轮带动滚轮14沿滑杆1滚动,为滑套组件提供启动速度。
所述的第二活塞7的内端安装有一个可径向滑动的压块22,压块22与第二活塞7之间安装有压簧23;在第二斜块上未受力时,压块22在压簧23的作用下压紧在滑杆1外壁,为滑套组件提供一个初始摩擦力,避免滑套组件滑落。
每个所述的弧形块3远离缺口的一端均设有一个凹槽24和一个凸起25,凸起25可伸进另一个弧形块3上的凹槽24内,每个凸起25侧壁上均开有一个卡槽26,每个凹槽24的侧壁上均穿有一个卡销27,卡销27外端伸出弧形块3外且与弧形块3之间连接有第一拉簧28,卡销27的内端为朝向凹槽24开口处的斜面,从而使凸起25可伸入凹槽24内,凸起25伸入凹槽24内后,卡销27内端卡进凸起25上的卡槽26内,从而完成两个弧形块3的扣合。
所述的滑杆1靠近楼梯的一侧外壁上固定有一条竖向的导向条29,导向条29依次穿过多个横拉杆2,滑套组件的缺口卡在导向条29的两侧,可避免滑套组件转动,从而避免缺口与横拉杆2错位致使滑套组件不能下滑。
所述的滑杆1的内壁上安装有多组限距单元,多组限距单元与每个楼层的窗户一一对应,限距单元包括一个第二竖杆30,第二竖杆30的中点铰接在滑杆1的内壁,第二竖杆30的每端与滑杆1内壁之间均连接有一个第二拉簧31,第二竖杆30每端均固定有一个横杆32,横杆32伸出滑杆1外,且每个横杆32的外端均为朝上的斜面;在两个第二拉簧31的作用下,第二竖杆30处于竖直状态,两个横杆32的外端只有斜面部分伸出滑杆1外,此时滑套组件可通过斜面将横杆32压进滑杆1内从而越过横杆32继续下滑,当下端的横杆32被向内压时,上端的横杆32会向外伸出更多,使滑套组件不能越过上端的横杆32。
所述的滑杆1为由不锈钢管和陶瓷管组成的两层结构,内层为不锈钢管,外层为陶瓷管,陶瓷管既能提供较高的摩擦系数,又能避免滑杆1生锈影响滑降;在一楼的位置可不在不锈钢管外包裹陶瓷管,避免被误撞而碎裂,由于高度较低,可定期对其不锈钢管的外壁进行清理,注意使该段不锈钢管外壁与上方的陶瓷管外壁平齐。
本文中的内端指靠近圆心的一端,外端指远离圆心的一端。
在不发生险情的平时,本发明的滑杆1竖立在楼体外,滑套组件按每户人口配备,由住户自行保存,滑套组件上设有电源21总开关,保存时将总开关关闭;当发生险情且步梯逃生通道被封死或逃生时间不足时,高层住户将安全带穿在身上,然后打开窗户,将两个弧形块3扣合在滑杆1上,缺口与导向条29相对,卡槽26和卡销27配合可避免两个弧形块3脱开;扣合好后,两个压块22在压簧23的作用下抱紧滑杆1,使滑套组件不会滑落,然后逃生人员即可从窗户逃出室外,逃生人员的重力通过安全绳9作用在第一活塞6上,第一活塞6下移通过液压油推动第二活塞7向内移动,使压簧23完全压缩,第二活塞7内端与压块22接触并将压块22压紧在滑杆1外壁。
以第一活塞6和第二活塞7的受力平衡状态进行分析:设第一活塞6的截面积为s1,第二活塞7的截面积为s2,液压油的压强为p,逃生者重力为g,压块22与滑杆1之间的摩擦系数为μ,则第一活塞6受到的液压油的压力f1=ps1=g,第二活塞7受到的液压油的压力f2=ps2,压块22与滑杆1之间的摩擦力f=μf2,若滑套组件受力平衡,则g=f,推导得出s1/s2=μ,及第一活塞6和第二活塞7的截面积之比满足此关系时,无论逃生者体重大小,滑套组件滑降时都将处于受力平衡状态。
上述分析得出,滑套组件处于受力平衡状态,则其运动状态为匀速运动或静止状态,因此需要启动单元对其施加一个启动速度,逃生者从窗户逃出并完全悬挂在滑套组件上后,开启电源21总开关,速度传感器20检测到滑套组件的滑降速度未到达设定速度,因此速度传感器20将控制驱动电机19启动,上文已叙述过,驱动电机19启动后会首先推动滚轮14向内运动压紧滑杆1外壁,然后滚轮14沿滑杆1外壁向下滚动使滑套组件启动,等到滑套组件的滑降速度达到设定值后,速度传感器20控制启动电机关闭,滑套组件与逃生者匀速滑降。
逃生者在往滑杆1上扣合滑套组件时,要将滑套组件扣合在限距单元的下端横杆32处,从而使上端的横杆32向外伸出,如果上方有正在滑降的人员,则上方人员会被上端的横杆32阻挡,避免发生追尾事故使未扣合好的滑套组件掉落或逃生者坠楼,被阻挡后的滑套组件由于速度降为零,驱动电机19再次启动,滚轮14在滑杆1上打滑,下端横杆32处的逃生者向下滑降后,在第二拉簧31的作用下上端的横杆32向内缩回,此处的滑套组件的驱动电机19推动滑套组件再次启动滑降;下层的逃生者在扣合滑套组件时,应观察上方的滑降人员,尽量在近距离内无滑降人员时进行扣合,且扣合时应迅速果断;横杆32具有一定的承力极限,当由于该层逃生者动作缓慢或犹豫胆怯,上方被阻挡人数达到两人或三人以上时,多组滚轮14的驱动力会将该横杆32压断,使上方的逃生者开始滑降,避免造成更大伤亡。
滑降到地面后,双手将两个卡销27向外拉出,使其内端退出卡槽26,即可将滑套组件从滑杆1上取下。
本发明通过第一活塞6和第二活塞7之间受力的比例关系,可使不同体重的逃生者均以恒定的速度滑降,从而使所有人员均能顺利的逃生,且由于滑降时所有逃生者的滑降速度均相同,因此逃生者会有序滑降,最大限度的避免混乱,使逃生有条不紊的进行;另外,本发明在不发生险情时,置于室外的只有滑杆1,运动部件在室内存放,因此发生零件损坏的概率极低,能够长久保持稳定可靠性,且占用空间小,建材、施工及维护成本低。
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