CN103233600A - 可伸缩移动看台装置的设计方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种可伸缩移动看台装置的设计方法,包括:将可伸缩移动看台装置构成为可伸缩移动看台装置主体结构和可伸缩移动看台保障结构,可伸缩移动看台装置主体结构包括基座、滚轮、床架、导向结构、同步管、座椅和紧急支撑架,为观众提供观看演出的看台主体,可伸缩移动看台保障结构包括红外线测距传感器、控制器、显示器、存储器和语音播放模块,保障看台主体的安全运行。通过本发明,能够灵活设置可移动活动看台中的每一排的水平位置和垂直位置,保证每一层观众的良好视野,同时,可伸缩移动看台装置内置的保障结构,在活动看台每层高度相距过大或某层看台坠落时,发出警报信息并及时进行处理,提高了移动看台装置的安全性。
Description
技术领域
本发明涉及一种可伸缩移动看台装置的设计方法,尤其涉及一种灵活可展开可伸缩移动看台装置并能够在可伸缩移动看台装置异常情况下及时进行报警和处理的设计方法,当操作员展开并使用可伸缩移动看台装置时,不用操作员时刻凭自己的视觉判断是否出现阻碍观众视线、以及舞台床架过高或坠落的情况发生,即可直接得到提示,并实时找到解决办法,从而保障了可伸缩移动看台装置的有效观众视野和安全使用。
背景技术
看台装置,对体育场馆拥有者而言,根据需要随时变化场地用途显得极为很重要,这使得一个投资庞大的体育馆能够承办不同类型的比赛和其它的商业活动,从而大大提高其利用率,针对运动场馆的多功能使用趋势,活动看台系统应运而生(国内又称为伸缩看台或移动看台)。活动看台主要优点在于其高度的灵活性、安全性及高价值。富有创意的多功能转换概念能满足不同球队的运动要求,为最具挑战性的公众集合开辟了道路,使有限的空间作无限的应用,为场馆座椅带来了全新概念。
但是,现有技术中的可伸缩移动看台设计理论中具有以下缺陷:一、对于不同演出或比赛,观众的视野要求也不同,为使得观众取得更好的观看效果,避免被前方观众挡住视线,需要在水平方向和垂直方向灵活对安置座位的看台床架进行调整,当前的可伸缩移动看台相对固定,无法满足这一要求;二、缺少必要的看台安全保障体系,当出现看台过高或看台坍陷时,无法及时进行报警和处理,导致一发生事故就是较大的安全事故,对观众的人身安全和娱乐活动组织方的财产安全无法进行保障。
因此,需要一种智能化程度高,能够灵活设置座位位置,同时又能警示和处理事故的可伸缩移动看台的设计方法,满足多种娱乐活动对看台设置的多样化和对看台安全保障的需求。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供了一种用于娱乐活动的可伸缩移动看台装置的设计方法,使得看台操作员不必时刻保证对看台展开和运行情况的关注,不用自己通过视觉进行观测,即可实时进行看台座位的灵活设置和看台事故报警,从而提高了可伸缩移动看台装置的智能化程度,保障了可伸缩移动看台装置的安全。
根据本发明的一方面,提供了一种用于娱乐活动的可伸缩移动看台装置的设计方法,将可伸缩移动看台装置构成为可伸缩移动看台装置主体结构和可伸缩移动看台保障结构,可伸缩移动看台装置主体结构包括基座、滚轮、床架、导向结构、同步管、座椅和紧急支撑架,为观众提供观看演出的看台主体,可伸缩移动看台保障结构包括红外线测距传感器、控制器、显示器、存储器和语音播放模块,保障看台主体的安全运行。
更具体地,所述可伸缩移动看台装置的设计方法进一步包括:将具有多层结构的基层每层之间错开布置,第一层基座上设有驱动基座逐层向后收缩的收缩驱动装置,每层基座包括设置在左右两侧的方管以及置于方管之上的立柱;设置在每一个方管之下的滚轮,带动可伸缩移动看台装置移动到期望位置;设置在每层基座之上的床架包括设置在对应基座的立柱上横梁,横梁的水平方向连接有固定座椅的提升杆,每一个床架上设有升降机构和水平移动机构;将具有导轨结构的导向结构设置在每一个床架的横梁两侧,用于保持对应床架的平稳升降和水平移动;将同步管一端固定在本层基座的立柱上,另一端可移动地连接在前层基座的同步管上,将本层基座的左右两侧方管连接在一起;每一个床架上的多个座椅之间设置为均匀间隔;将紧急支撑架设置在每一个床架下的,用于在床架坠落时给予紧急支撑,避免床架坠落事故的发生;将红外线测距传感器安装在每一个床架下端并面对地面,根据红外线信号遇到障碍物距离的不同而反射回来的红外线信号强度不同的原理,检测对应床架距离地面的高度,红外线测距传感器具有一个红外线信号发射二极管和一个红外线信号接收二极管,红外线信号发射二极管发射38kHz频率的红外线信号,红外线信号接收二极管接收从地面反射回来的红外线信号;将位于第一层基座内、连接每一个床架的升降机构、水平移动机构以控制每一个床架的升降和水平移动的控制器,连接每一个床架的红外线测距传感器以接收对应的每一个床架的高度,并将接收到的每一个床架的高度发送给显示器,当每两个床架之间的高度差超过预设阈值时,发出床架过高信号,当可伸缩移动看台装置正常运行且控制器接收到的某一个床架的高度快速减少时,发出紧急支撑信号;连接控制器的显示器,接收每一个床架的高度并组态显示,以及显示与床架过高信号或紧急支撑信号对应的警示文字信息;连接控制器的语音播放模块,接收控制器输出的床架过高信号或紧急支撑信号以从存储器中读取并播放相应的声音提示信息;其中,所述紧急支撑架连接控制器,当接收到控制器发出的紧急支撑信号时被支撑起以给予床架紧急支撑,显示器、存储器和语音播放模块都位于可伸缩移动看台装置的控制室内,所述语音播放模块包括扬声器,用于发出声音提示信息,所述显示器为液晶显示屏;其中,座椅采用电动驱动方式,驱动操作时有手控装置,又有遥控装置,座椅底部结构采用力学支撑系统以保证静、动负载要求,座椅的支撑脚采用机械式同步反馈装置,保证座椅同步伸缩,避免活动座椅定向跑偏,同时座椅通过椅面自重回复,收起时夹角小于20度。
更具体地,所述可伸缩移动看台装置的设计方法进一步包括:所述红外线测距传感器可选择性安装在重点监视的床架上。
更具体地,所述可伸缩移动看台装置的设计方法进一步包括:所述存储器可以是CF闪存、SM闪存、微型记忆棒、SD闪存、XD闪存、MMC闪存或微硬盘中的任意一种。
更具体地,所述可伸缩移动看台装置的设计方法进一步包括:所述液晶显示屏可以是静态驱动(Static)液晶显示屏、单纯矩阵驱动(SimpleMatrix)液晶显示屏以及主动矩阵驱动(Active Matrix)液晶显示屏中的任意一种。
附图说明
以下将结合附图对本发明的实施方案进行描述,其中:
图1根据本发明实施方案示出的可伸缩移动看台装置的设计方法的流程图。
具体实施方式
下面将参照附图对本发明的可伸缩移动看台装置的设计方法的实施方案进行详细说明。
图1示出根据本发明实施方案示出的可伸缩移动看台装置的设计方法的流程图。其中用于娱乐活动的可伸缩移动看台装置的设计方法包括:将可伸缩移动看台装置构成为可伸缩移动看台装置主体结构和可伸缩移动看台保障结构,可伸缩移动看台装置主体结构包括基座、滚轮、床架、导向结构、同步管、座椅和紧急支撑架,为观众提供观看演出的看台主体,可伸缩移动看台保障结构包括红外线测距传感器、控制器、显示器、存储器和语音播放模块,保障看台主体的安全运行。其中,进一步地,所述设计方法还包括,将具有多层结构的基层每层之间错开布置,第一层基座上设有驱动基座逐层向后收缩的收缩驱动装置,每层基座包括设置在左右两侧的方管以及置于方管之上的立柱;设置在每一个方管之下的滚轮,带动可伸缩移动看台装置移动到期望位置;设置在每层基座之上的床架包括设置在对应基座的立柱上横梁,横梁的水平方向连接有固定座椅的提升杆,每一个床架上设有升降机构和水平移动机构;将具有导轨结构的导向结构设置在每一个床架的横梁两侧,用于保持对应床架的平稳升降和水平移动;将同步管一端固定在本层基座的立柱上,另一端可移动地连接在前层基座的同步管上,将本层基座的左右两侧方管连接在一起;每一个床架上的多个座椅之间设置为均匀间隔;将紧急支撑架设置在每一个床架下的,用于在床架坠落时给予紧急支撑,避免床架坠落事故的发生;将红外线测距传感器安装在每一个床架下端并面对地面,根据红外线信号遇到障碍物距离的不同而反射回来的红外线信号强度不同的原理,检测对应床架距离地面的高度,红外线测距传感器具有一个红外线信号发射二极管和一个红外线信号接收二极管,红外线信号发射二极管发射38kHz频率的红外线信号,红外线信号接收二极管接收从地面反射回来的红外线信号;将位于第一层基座内、连接每一个床架的升降机构、水平移动机构以控制每一个床架的升降和水平移动的控制器,连接每一个床架的红外线测距传感器以接收对应的每一个床架的高度,并将接收到的每一个床架的高度发送给显示器,当每两个床架之间的高度差超过预设阈值时,发出床架过高信号,当可伸缩移动看台装置正常运行且控制器接收到的某一个床架的高度快速减少时,发出紧急支撑信号;连接控制器的显示器,接收每一个床架的高度并组态显示,以及显示与床架过高信号或紧急支撑信号对应的警示文字信息;连接控制器的语音播放模块,接收控制器输出的床架过高信号或紧急支撑信号以从存储器中读取并播放相应的声音提示信息;其中,所述紧急支撑架连接控制器,当接收到控制器发出的紧急支撑信号时被支撑起以给予床架紧急支撑,显示器、存储器和语音播放模块都位于可伸缩移动看台装置的控制室内,所述语音播放模块包括扬声器,用于发出声音提示信息,所述显示器为液晶显示屏;其中,座椅采用电动驱动方式,驱动操作时有手控装置,又有遥控装置,座椅底部结构采用力学支撑系统以保证静、动负载要求,座椅的支撑脚采用机械式同步反馈装置,保证座椅同步伸缩,避免活动座椅定向跑偏,同时座椅通过椅面自重回复,收起时夹角小于20度。
其中,红外线测距离传感器是一种利用红外线反射原理对障碍物距离进行测量的传感器。红外测距传感器利用红外信号遇到障碍物距离的不同反射的强度也不同的原理,进行障碍物远近的检测。红外测距传感器具有一对红外信号发射与接收二极管,发射管发射特定频率的红外信号,接收管接收这种频率的红外信号,当红外的检测方向遇到障碍物时,红外信号反射回来被接收管接收,经过处理之后,通过数字传感器接口返回到机器人主机,机器人即可利用红外的返回信号来识别周围环境的变化。
另外,所述可伸缩移动看台装置的设计方法进一步包括:所述红外线测距传感器可选择性安装在重点监视的床架上。因为在每一层床架上都设置红外线测距传感器,会导致可伸缩移动看台装置的成本过高,同时,对于低层的床架进行监视没有太大的必要性,因此,对于一些重点需要监视的床架设置红外线测距传感器,如对于最高几层床架设置红外线测距传感器以进行监控,而对于其他层的床架不设置红外线测距传感器,既满足了监控要求,保证了看台观众安全,又节省了成本,一举两得。
另外,所述可伸缩移动看台装置的设计方法进一步包括:所述存储器可以是CF闪存、SM闪存、微型记忆棒、SD闪存、XD闪存、MMC闪存或微硬盘中的任意一种。可伸缩移动看台装置的厂商可根据用户需求和声音源的接口要求,灵活选择特定的存储器。
其中,存储器的主要功能是存储程序和各种数据,并能在计算机运行过程中高速、自动地完成程序或数据的存取。存储器是具有“记忆”功能的设备,它采用具有两种稳定状态的物理器件来存储信息。这些器件也称为记忆元件。在计算机中采用只有两个数码“0”和“1”的二进制来表示数据。记忆元件的两种稳定状态分别表示为“0”和“1”。日常使用的十进制数必须转换成等值的二进制数才能存入存储器中。计算机中处理的各种字符,例如英文字母、运算符号等,也要转换成二进制代码才能存储和操作。
另外,所述可伸缩移动看台装置的设计方法进一步包括:所述液晶显示屏可以是静态驱动(Static)液晶显示屏、单纯矩阵驱动(Simple Matrix)液晶显示屏以及主动矩阵驱动(Active Matrix)液晶显示屏中的任意一种。可伸缩移动看台装置的厂商可根据用户的成本要求选择上述液晶显示屏的一种加入所述可伸缩移动看台装置中。
其中,液晶显示屏,英文通称为LCD(Liquid Crystal Display),是属于平面显示器的一种,用于电视机及计算机的屏幕显示。LCD显示使用了两片极化材料,在它们之间是液体水晶溶液。电流通过该液体时会使水晶重新排列,以使光线无法透过它们。因此,每个水晶就像百叶窗,既能允许光线穿过又能挡住光线。液晶显示器(LCD)目前科技信息产品都朝着轻、薄、短、小的目标发展,在计算机周边中拥有悠久历史的显示器产品当然也不例外。在便于携带与搬运为前题之下,传统的显示方式如CRT映像管显示器及LED显示板等等,皆受制于体积过大或耗电量甚巨等因素,无法达成使用者的实际需求。而液晶显示技术的发展正好切合目前信息产品的潮流,无论是直角显示、低耗电量、体积小、还是零辐射等优点,都能让使用者享受最佳的视觉环境。
采用本发明的可伸缩移动看台装置的设计方法,大大提高了传统可伸缩移动看台装置的智能化程度,满足对多种娱乐活动中的观众视野的要求,以及实时检测可伸缩移动看台装置的运行状况,及时进行调整和安全报警。一方面,通过水平、垂直移动床架来调整床架上观众座椅的位置,改善观众的视野范围;另一方面,快速检测各层床架的高度和运营状况,以在出现问题时立即进行报警和相应处理,保障娱乐演出的安全进行。
可以理解的是,虽然本发明已以较佳实施例披露如上,然而上述实施例并非用以限定本发明。对于任何熟悉本领域的技术人员而言,在不脱离本发明技术方案范围情况下,都可利用上述揭示的技术内容对本发明技术方案作出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。因此,凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均仍属于本发明技术方案保护的范围内。
Claims (5)
1.一种可伸缩移动看台装置的设计方法,所述方法包括:
将可伸缩移动看台装置构成为可伸缩移动看台装置主体结构和可伸缩移动看台保障结构,可伸缩移动看台装置主体结构包括基座、滚轮、床架、导向结构、同步管、座椅和紧急支撑架,为观众提供观看演出的看台主体,可伸缩移动看台保障结构包括红外线测距传感器、控制器、显示器、存储器和语音播放模块,保障看台主体的安全运行。
2.如权利要求1所述的可伸缩移动看台装置的设计方法,进一步包括:
将具有多层结构的基层每层之间错开布置,第一层基座上设有驱动基座逐层向后收缩的收缩驱动装置,每层基座包括设置在左右两侧的方管以及置于方管之上的立柱;
设置在每一个方管之下的滚轮,带动可伸缩移动看台装置移动到期望位置;
设置在每层基座之上的床架包括设置在对应基座的立柱上横梁,横梁的水平方向连接有固定座椅的提升杆,每一个床架上设有升降机构和水平移动机构;
将具有导轨结构的导向结构设置在每一个床架的横梁两侧,用于保持对应床架的平稳升降和水平移动;
将同步管一端固定在本层基座的立柱上,另一端可移动地连接在前层基座的同步管上,将本层基座的左右两侧方管连接在一起;
每一个床架上的多个座椅之间设置为均匀间隔;
将紧急支撑架设置在每一个床架下的,用于在床架坠落时给予紧急支撑,避免床架坠落事故的发生;
将红外线测距传感器安装在每一个床架下端并面对地面,根据红外线信号遇到障碍物距离的不同而反射回来的红外线信号强度不同的原理,检测对应床架距离地面的高度,红外线测距传感器具有一个红外线信号发射二极管和一个红外线信号接收二极管,红外线信号发射二极管发射38kHz频率的红外线信号,红外线信号接收二极管接收从地面反射回来的红外线信号;
将位于第一层基座内、连接每一个床架的升降机构、水平移动机构以控制每一个床架的升降和水平移动的控制器,连接每一个床架的红外线测距传感器以接收对应的每一个床架的高度,并将接收到的每一个床架的高度发送给显示器,当每两个床架之间的高度差超过预设阈值时,发出床架过高信号,当可伸缩移动看台装置正常运行且控制器接收到的某一个床架的高度快速减少时,发出紧急支撑信号;
连接控制器的显示器,接收每一个床架的高度并组态显示,以及显示与床架过高信号或紧急支撑信号对应的警示文字信息;
连接控制器的语音播放模块,接收控制器输出的床架过高信号或紧急支撑信号以从存储器中读取并播放相应的声音提示信息;
其中,所述紧急支撑架连接控制器,当接收到控制器发出的紧急支撑信号时被支撑起以给予床架紧急支撑,显示器、存储器和语音播放模块都位于可伸缩移动看台装置的控制室内,所述语音播放模块包括扬声器,用于发出声音提示信息,所述显示器为液晶显示屏;
其中,座椅采用电动驱动方式,驱动操作时有手控装置,又有遥控装置,座椅底部结构采用力学支撑系统以保证静、动负载要求,座椅的支撑脚采用机械式同步反馈装置,保证座椅同步伸缩,避免活动座椅定向跑偏,同时座椅通过椅面自重回复,收起时夹角小于20度。
3.如权利要求2所述的可伸缩移动看台装置的设计方法,进一步包括:所述红外线测距传感器可选择性安装在重点监视的床架上。
4.如权利要求2-3任一所述的可伸缩移动看台装置的设计方法,进一步包括:所述存储器可以是CF闪存、SM闪存、微型记忆棒、SD闪存、XD闪存、MMC闪存或微硬盘中的任意一种。
5.如权利要求2-4任一所述的可伸缩移动看台装置的设计方法,进一步包括:所述液晶显示屏可以是静态驱动(Static)液晶显示屏、单纯矩阵驱动(Simple Matrix)液晶显示屏以及主动矩阵驱动(Active Matrix)液晶显示屏中的任意一种。
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