CN103143128B - 一种高层建筑物快速逃生出口 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种高层建筑物快速逃生出口,该快速逃生出口,应用于疏散过程,它采用借助设置转运点适应高层楼的方式,通过设置在精确计算楼层组之后,采用以下的阿什万(Ashwan)疏散规则的等式:A=B+M;式中A为人们将下降的楼层水平面,B为人们将到达的楼层水平面,M为存在于该建筑中的滑道组群,标记为M1、M2、......Mn,可从一逃生出口退出后紧随着再次进入另一个逃生出口。因此,采用该快速逃生出口即阿什万(Ashwan)出口的第五模式,用以减少在建筑侧面安装该滑道所使用的区域,并降低从该高楼连续下降所累积而发生头晕与失衡的风险。
Description
技术领域
本发明涉及安全系统,具体涉及一种高层建筑物快速逃生出口,这种出口尤其适用在疏散过程中,如某些聚集有许多人的地方,有些人需要在他人的帮助下才能到达安全出口,并且在通过期间也需要他人的照看,否则难以独立通过现有紧急出口。
背景技术
在容纳有许多人的多层建筑层中需要增加安全出口,如医院、学校、酒店、机场以及有些居住在多层建筑中并非在第一层的残疾人,诸如某些地方有使用轮椅的残疾人,且因为他们的残疾,导致他们难以通过安全出口,也不易到达出口。学校,尤其是,幼儿园、小学和中学阶段,也因为他们年纪小不能意识到严重性,以及因为他们的人数很多,而教师可能也照顾不过来,这样就会造成每位教师每次很难疏散超过两个。在医院中,也有病情很重难以移动或保持平衡的病人,而且他们的人数远多于医务人员的的人数。同时由于医疗护理人员中大部分是女性,他们的能力在此情况中将会受限。结论是,因此现有建筑物中的这些出口不能实现令人满意地快速疏散人群的目标。这意味着我们需要寻找替代方案以避免这样的灾难。由于现有做法是通过楼梯(消防安全门)逃出,楼梯里人流仓惶拥堵,这导致群体性伤亡与精神紧张,或自身从窗户跳下而致死或至少致残。通过发明人的第一代(快速逃生出口),已经初步解决了该问题,因为它的使用,能令人较满意地快速以及流畅地疏散,第一代(快速逃生出口)技术方案不分年龄段都允许首先通过出口。此发明于2007年12月11日由阿卜杜勒.阿齐兹国王科技城(KingAbdul-AzizCityforScienceAndTechnology,KACST)证书认证,工业模式证书号:559,且在海湾阿拉伯国家合作委员会专利局中注册,编号为:OP/B/2005/5211。它能应用于通常不高于十层的建筑中,但对于高于十层的高楼以及超过200层的摩天大楼,采用第一代(快速逃生出口)技术方案,假设该滑道安装于建筑物内部,并分成不同小组,每组由三个滑道构成,则要求该建筑物至少需要超过200米外表面周长,并且会覆盖该建筑周围区域600m2的面积。一般情况下应该是越少越好滑动,反之亦然。因此,设计者发现迫切需要简化高大建筑的疏散过程,所以有必要使用第二代的快速逃生出口,但在这些建筑中需要使用不同方式,即通过在每一层组如以下等式(A=B+M)的精确计算后设置转运点,其中(A)为人们开始要下降的楼层水平面,以及(B)为人们将到达的楼层水平面,以及(M)为存在于该建筑中的滑道组数标记为(第1,第2,)等等,且这将在具体实施方式中对本发明的应用进行详细阐述。
发明内容
本发明的目的在于提供一种现有技术中难以保证将快速逃生出口应用于高楼上,以至于导致在高层建筑中的疏散过程的难题,这意味着需要一个解决现有技术中的缺点的方案。
为实现上述目的,本发明的技术方案是设计一种高层建筑物快速逃生出口,其特征在于,所述逃生出口被设置在高层建筑物内部和/或外部的楼层与楼层之间,以及楼层与地面之间,在所述高层建筑物中所述逃生出口被分成若干组,在每组逃生出口含有至少一条螺旋滑道,所述螺旋滑道的一端设在逃生起始楼层的逃生出口处,所述螺旋滑道的另一端设在逃生到达中间某楼层的逃生出口处,所述螺旋滑道跨越高层建筑物中的若干楼层,所述若干组中的若干条螺旋滑道采用接力疏散方式可供高层建筑中的所有人逃生,所述接力疏散是指逃生人员由一个螺旋滑道的逃生出口出来后再进入另一条螺旋滑道的逃生入口,直至最终到达地面。
其中,所述螺旋滑道的内表面为光滑表面,所述螺旋滑道的横截面为圆形,或为椭圆形。
所述螺旋滑道出口端的一段长度与地面平行。
所述被设置在高层建筑物外部的逃生出口通过阶梯支架支撑,所述阶梯支架在各个螺旋滑道的进出口处设置有平台和栅栏。
在所述螺旋滑道的进出口处设有开关受控的逃生门,所述逃生门与控制器连接。
所述控制器通过液压驱动装置驱动所述逃生门,在所述逃生门上还设置有磁控锁
在所述螺旋滑道的内部及进出口处还设有应急灯和报警器。
所述控制器、应急灯和报警器有序电池或不间断电源供电。
本发明是一种第二代快速逃生出口既阿什万(Ashwan)出口的第五模式,该第五模式快速逃生出口通过采用精确计算点的规则有助于高层楼的协调疏散,该规则被命名为(阿什万(Ashwan)疏散规则),其规定:B=A-M;式中A是需要通过滑道退至较低水平面的楼层,也就是逃生的起始点,B是从一较高楼层水平面所要达到的楼层,也就是到达点,至于在疏散过程中的各阶段中应用下一规则(A>B),这在高楼中可重复多次,该到达点B,也可在从该第一阶段中的该点A到达它后,借由在第二阶段的该点A计算。M为滑道的组数,其中(M)={m1+m2+m3........+mn},以及(m1)是第一滑道组,以及m2是第二滑道组,以及m3为该第三滑道组,m4、m5以此类推。
在各组中滑道的数量与该纵向滑道(该滑道)的直径相关,如该滑道数量与该滑道直径的长度成反比,以及单层高度也一样,如该滑道数量与楼层数成正比。所以我们发现,该第五模式的快速逃生出口即阿什万(Ashwan)出口,本工业方案的主题将完成在高层楼中所有人的疏散任务,如它根据烟雾探测器检测烟雾而自动工作,然后发送信号至控制器,连接本系统的所有部分或至控制室,其发送多个信号至报警器以警告人们,并发送一信号,控制信号灯发射出不均匀红光,以指引人们从内部与外部汇集至紧急逃生出口,并发送一信号至应急灯,用其提供备用电池以应对可能发生的电力中断,并发送一信号至磁力锁用以开启逃生门,当该锁打开时,该门备有用以保持开放的一液压开放系统。然后从该建筑内直接传送至该滑道,或借由一平台,将我们移动至安全防火区,其命名为起始点A,某些楼层在滑道中下降不经过A,该到达点将在较低水平面B,然后移动至在同一水平面的被视为A的新起始点,然后移动至被视为B的另一点,此过程将根据楼层和滑道组的数量重复多次。内部滑道设计在建筑物内,本发明的设计意思是该滑道必须没有阶梯支架,但是该转运过程将在建筑内部从A至B,除了它为外置型,本发明的疏散出口是设置在基于混凝土或不锈钢的牢固的栅栏与牢固的地下室,而由混凝土或不锈钢制成的阶梯支架,且该阶梯支架需从外部的顶部强制加固,以防止它倒塌,以及该疏散过程无需设置在该建筑内,将通过该阶梯支架实现从A至B,且该疏散出口将与防火区分开,同时不论是外置型或内置型都有一涂层,从外部方向围绕该阶梯支架及滑道,为了安全性、保护性以及美观,以及该阶梯支架连接在一圆形或一椭圆形的滑道或更多的滑道,使用具有螺旋滑道的弯曲形状的一底部,同时滑道的内表面是平滑的,且由不锈材料制成,可耐热及自然环境,无论它是圆形、椭圆或是螺旋或更多的形状,其还具有由在该滑道的内表面使用的材料的类型,以及可能需要通过该滑道疏散的人的体重所决定的下弯曲角度,无论它是圆形、椭圆或是螺旋的类似弹簧形状,依据楼层高度而向下弯曲,各个滑道末端在到达地表前的20至30cm高度中弯曲,这使该滑道的出口处于与地表平行的位置,以安全地控制该下降过程。我们也可在单个阶梯支架放置超过一个滑道。本发明特征在于可手动运行、击碎报警器的外壳,这将像该烟雾探测器运行,因为它将发送一信号至该控制器或该控制室,其可发送许多信号,包括一信号至该应急灯、一信号至该警报器、一信号至磁力锁以及一信号至该警报灯,本发明快速逃生出口即第五模式阿什万(Ashwan)出口,特征在于该系统还提供备用电池,该备用电池的运行可运行而防止电力中断。本发明的工业方案特征在于,它可简易连接于该警报系统。本发明快速逃生出口即阿什万(Ashwan)出口也即第五模式的目的在于,在短时间内简单且快速地疏散所有人,而无生命危险。
附图说明
图1是本发明快速逃生出口中各个逃生出口的结构示意图;
图2是本发明快速逃生出口疏散线路中一条线路的示意图;
图3是本发明快速逃生出口包含两组类型的结构示意图;
图4是本发明快速逃生出口包含多组类型的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案,而不能以此来限制本发明的保护范围。
如图1至图4所示,本发明是一种建筑物快速逃生出口,即阿什万(Ashwan)出口的第五模式。下面我们将仔细说明本发明快速逃生出口即阿什万(Ashwan)出口的第五模式的主要概念。例如,图1中的1是局部1。以及图2中的4是局部4。将揭露一些其他特征,如上述的运行的特征、使用简易与为建筑物增加审美价值,且这取决于阿什万(Ashwan)疏散规则,其规定为:B=A-M。我们将采用该第五模式的一种实施设计作为一实施例,其如图2的由两个组m1及m2组成的快速出口,在除了图4的每一图中,每个群组由三个滑道组成,图4设计为由四组组成,每组由三个滑道组成,组成它们的组数和滑道的数量可根据使用的可能需求而控制,图1为作为实施例的四十层建筑的侧视图,同时本发明快速逃生出口即阿什万(Ashwan)出口的第五模式,可使用于上百层建筑将出现在图1中的8是局部8,其中,所有的A为该疏散过程的起始点,或疏散阶段之一的一起始点,其为有危险的楼层的出口,并借由如图3以及图4的如圆形或螺旋形的规则组,在滑道中以循环螺旋方式向下滑,每个滑动起点具有一个门,并以另一个结束,其如上所述自动或手动运行,也可在建筑外部放置阶梯支架,由此完成该转运阶段。这些滑道决定并得出该疏散过程的工作路线,重叠的同质路径以及规则路径命名为第一路径、第二路径、第三路径以此类推,路径的数量是滑道在组中的数量,即M,且每个路径为如图2中路径之间,排列规则的结构与该滑道之一的工作路线,并由如图1中的7是局部7、图1中的5是局部5以及图1中的5是规则转运点插入,如分许多阶段执行该疏散过程,从图1中的8是局部8点(A)开始,在第36层的图1中的7是点B结束,如第36层的中的该点(A)为疏散的新阶段的起点,其中,如图1中的7是局部7所表示的,许多楼层被越过,M=A-B=36-30=6,其为在所有组中的规则路径的数量或滑道的数量,同时该到达点为B,由使用该规则可知该到达点B=A-M也就是:B=36-6=30,所以该到达点为图1中的6是第30层,以及第30层中的点A为新阶段的开始,借由使用该规则B=30-6=24,我们可知到达点为图1中的5是第24层,以及所有路径的每个阶段的终点皆为该点B,其为图1中的4是第一层中的等于零的终点。因此,将揭露该疏散过程,如该第一阶段从A开始以及在B中结束,然后再一次从与前一阶段的B相当的A开始。此过程也由设置的一系统执行,系统化该移动过程,并将该系统添加至现有灭火系统的控制面板中,在此,该过程借由开启和关闭该起始点A以一安全方式执行,以防下降到危险的楼层,它用电子控制并使用它连接于该烟雾探测器的该系统,所以我们发现,在探测烟雾及危险后执行该疏散,或借由打破将开启该门的报警点,同时该光信号以及该警报器将运行,然后借由从该出口点A进入该滑道,将执行该疏散过程,这些滑道由光滑表面的材料制成,以轻松滑行,以及到达在点B中的滑道中的出口点,这些滑道特征在于,发光以及通风装置在滑道内完全地系统化集成,并供给后备电池或其他能源以在电力中断后能继续运作。由该滑道或该滑道协调执行该滑动过程,直到到达需要疏散的建筑的外部地面,我们必须考虑到该滑道的弯曲角度,既不是使人高速滑动然后碰撞的锐角,也不是使任何人悬滞导致拥堵的钝角,以及上部开口应该往上向侧面弯曲并紧密相靠,以易于在内部处理悬滞者。随着疏散过程的结束,关闭控制器一切如从前,为下一次紧急情况准备着。对于快速逃生出口即阿什万(Ashwan)出口的第五模式的操作方式,本发明的主题,我认为前述由附图以及说明书的解释已实现该目的,在第一次说明之后,任何的尺寸、制造材料、形状、零件、装配方法、操作方法或使用方法的修改,对于本领域技术人员都是显而易见的。
Claims (5)
1.一种高层建筑物快速逃生出口,其特征在于,所述逃生出口被设置在高层建筑物内部和/或外部的楼层与楼层之间,以及楼层与地面之间,在所述高层建筑物中所述逃生出口被分成若干组,在每组逃生出口含有至少一条螺旋滑道,所述螺旋滑道的一端设在逃生起始楼层的逃生出口处,所述螺旋滑道的另一端设在逃生到达中间某楼层的逃生出口处,所述螺旋滑道跨越高层建筑物中的若干楼层,所述若干组中的若干条螺旋滑道采用接力疏散方式可供高层建筑中的所有人逃生,所述接力疏散是指逃生人员由一个螺旋滑道的逃生出口出来后再进入另一条螺旋滑道的逃生入口,直至最终到达地面;
其中,所述高层建筑物快速逃生出口通过采用阿什万疏散规则有助于高层楼的协调疏散,所述阿什万疏散规则为B=A-M,A为逃生的起始点,A的取值为设置该逃生的起始点的楼层数,B为到达点,即B的取值也为楼层数,具体指所述螺旋滑道的到达点所对应的楼层数,在逃生期间,逃生人员通过一个所述螺旋滑道一次可以跨越高层建筑物中的若干楼层,若干个所述螺旋滑道组成一组逃生通道,直至逃生人员最终到达地面,其中,M为滑道的组数,同时M也是所述螺旋滑道的跨越高层建筑物中的若干楼层数;
其中,所述被设置在高层建筑物外部的逃生出口通过阶梯支架支撑,所述阶梯支架在各个螺旋滑道的进出口处设置有平台和栅栏;
其中,在所述螺旋滑道的进出口处设有开关受控的逃生门,所述逃生门与控制器连接;
其中,所述螺旋滑道的内表面为光滑表面,所述螺旋滑道的横截面为圆形,或为椭圆形。
2.如权利要求1所述的高层建筑物快速逃生出口,其特征在于,所述螺旋滑道出口端的一段长度与地面平行。
3.如权利要求2所述的高层建筑物快速逃生出口,其特征在于,所述控制器通过液压驱动装置驱动所述逃生门,在所述逃生门上还设置有磁控锁。
4.如权利要求3所述的高层建筑物快速逃生出口,其特征在于,在所述螺旋滑道的内部及进出口处还设有应急灯和报警器。
5.如权利要求4所述的高层建筑物快速逃生出口,其特征在于,所述控制器、应急灯和报警器有蓄电池或不间断电源供电。
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