CN110143505A - 一种电梯防坠落装置 - Google Patents

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顾世龙
张凯
吴同宇
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    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
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Abstract

一种电梯防坠落装置,所述电梯防坠落装置包括电梯厢体,所述电梯设置于电梯井内部,所述电梯厢体包括内厢体和外厢体,所述内厢体设置于外厢体的内部,所述内厢体和外厢体采用活动连接,所述外厢体外侧设置有电磁铁,所述外厢体上设置有伸缩机构,所述伸缩机构为内缩式,所述电梯井包括内壁,所述内壁包括第一内壁与第二内壁,所述第一内壁与第二内壁竖直设置,所述第一内壁与第二内壁的距离与外厢体的最大伸缩距离相等;所述电梯防坠落装置还包括高度传感器、速度传感器以及控制系统,所述控制系统与高度传感器、速度传感器相连接,所述高度传感器与速度传感器设置于电梯的厢体底部。

Description

一种电梯防坠落装置
技术领域
本发明涉及电梯安全装备技术领域,具体地说是一种电梯防坠落装置。
背景技术
电梯是指服务于建筑物内若干特定的楼层,其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15°的刚性轨道运动的永久运输设备。也有台阶式,踏步板装在履带上连续运行,俗称自动扶梯或自动人行道。服务于规定楼层的固定式升降设备。垂直升降电梯具有一个轿厢,运行在至少两列垂直的或倾斜角小于15°的刚性导轨之间。轿厢尺寸与结构形式便于乘客出入或装卸货物。习惯上不论其驱动方式如何,将电梯作为建筑物内垂直交通运输工具的总称。按速度可分低速电梯(4米/秒以下)、快速电梯4~12米/秒)和高速电梯(12米/秒以上)。19世纪中期开始出现液压电梯,至今仍在低层建筑物上应用。1852年,美国的E.G.奥蒂斯研制出钢丝绳提升的安全升降机。80年代,驱动装置有进一步改进,如电动机通过蜗杆传动带动缠绕卷筒、采用平衡重等。19世纪末,采用了摩擦轮传动,大大增加电梯的提升高度。
随着城市人口集中化趋势的发展,城市中的高层建筑逐年递增,电梯的使用变得尤为广泛。电梯安全逐渐成为人们日益关注的问题,特别是垂直起降电梯,一旦发生故障就有坠落的危险,电梯内乘坐人员不仅在身体上会受到严重的生命威胁,而且还要承受巨大的心理负担。
目前,已有众多电梯防坠落装置来防止电梯故障时坠落,但是这些防坠落装置还存在不少的弊端和局限性。如:采用以往的电梯限速器与夹绳器实现电梯防坠落的形式,其缺点是:电梯需要有一定下坠的速度时,限速器与挟绳器才能起作用,在低楼层坠落事故中无法避免电梯坠落。例如2:采用以往的电控锁等电驱动安全锁实现电梯防坠落的形式,其缺点:电梯在突然停电的时候,电控锁在断电条件下容易失效,无法保证电梯坠落锁死电梯防止下坠。由此,目前电梯防坠落装置还存在着一定的弊端,且无其它新的电梯防坠落装置可替代。
上述缺点在一定程度上影响了电梯的使用安全,为解决上述问题的,本专利应用压缩气体喷射形成的反作用力实现电梯下坠过程中减速缓降的原理,提出了一种气体反冲缓降电梯防坠落装置及方法,可实现电梯在失效下坠过程中减速缓降保护电梯乘坐人员的安全功能。
发明内容
本申请的目的是针对现有技术存在的问题,提供一种电梯防坠落装置。
本申请的目的是通过以下技术方案解决的:
一种电梯防坠落装置,所述电梯防坠落装置包括电梯厢体,所述电梯设置于电梯井(6)内部,所述电梯厢体包括内厢体(1)和外厢体(2),所述内厢体(1)设置于外厢体(2)的内部,所述内厢体(1)和外厢体(2)采用活动连接,所述外厢体(2)外侧设置有电磁铁,所述外厢体(2)上设置有伸缩机构(3),所述伸缩机构(3)为内缩式,所述电梯井(6)包括内壁,所述内壁包括第一内壁(4)与第二内壁(5),所述第一内壁(4)与第二内壁(5)竖直设置,所述第一内壁(4)与第二内壁(5)的距离与外厢体(2)的最大伸缩距离相等;所述电梯防坠落装置还包括高度传感器、速度传感器以及控制系统,所述控制系统与高度传感器、速度传感器相连接,所述高度传感器与速度传感器设置于电梯的厢体底部。
进一步的,一种电梯防坠落装置,所述伸缩机构(3)还包括弹簧。
进一步的,一种电梯防坠落装置,所述控制系统为单片机。
进一步的,一种电梯防坠落装置,所述单片机采用低功耗单片机。
进一步的,一种电梯防坠落装置,所述控制系统还包括电源模块,所述电源模块采用动力发电,所述电源模块与电梯的动力系统相连接,所述电源模块还包括储能模块。
进一步的,一种电梯防坠落装置,所述储能模块为蓄电池。
进一步的,一种电梯防坠落装置,所述蓄电池为锂电池组。
进一步的,一种电梯防坠落装置,所述高度传感器的精度为+/-0.05%FSO。
进一步的,一种电梯防坠落装置,所述速度传感器采用红外测速。
一种电梯防坠落方法,其特征在于:在电梯突然下坠过程中,通过速度传感器以及高度传感器把下坠信号传给控制系统,随即控制系统判断电梯正在下坠,随即立即控制电梯厢外壁的电磁铁通电,电磁铁开始工作,然后通过电梯的外厢体的伸缩机构伸长紧贴电梯井内壁从而增大摩擦力,使得电梯下坠速度减少直至停止。
本申请相比现有技术有如下优点:
(1)本申请采用电磁吸附原理,为电梯防坠落安全技术提供了新方法和新途径。。
(2)本申请可有效避免电梯下坠事故的发生,大幅度提高电梯使用过程中的安全可靠性。
(3)本申请结构简单易行,造价低廉。
附图说明
附图1为本申请的结构详图;
附图2为本申请一种优选实施例的结构详图。
具体实施方式
为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更加全面的描述,附图中给出了本发明的若干实施例,但是本发明可以通过不同的形式来实现,并不限于文本所描述的实施例,相反的,提供这些实施例是为了使对本发明公开的内容更加透彻全面。
需要说明的时,当元件被称为“固设于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上也可以存在居中的元件,当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件,本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常连接的含义相同,本文中在本发明的说明书中所使用的术语知识为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明,本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
实施例一
如图1所示,一种电梯防坠落装置,所述电梯防坠落装置包括电梯厢体,所述电梯设置于电梯井6内部,所述电梯厢体包括内厢体1和外厢体2,所述内厢体1设置于外厢体2的内部,所述内厢体1和外厢体2采用活动连接,所述外厢体2外侧设置有电磁铁,所述外厢体2上设置有伸缩机构3,所述伸缩机构3为内缩式,所述电梯井6包括内壁,所述内壁包括第一内壁4与第二内壁5,所述第一内壁4与第二内壁5竖直设置,所述第一内壁4与第二内壁5的距离与外厢体2的最大伸缩距离相等;所述电梯防坠落装置还包括高度传感器、速度传感器以及控制系统,所述控制系统与高度传感器、速度传感器相连接,所述高度传感器与速度传感器设置于电梯的厢体底部。
进一步的,一种电梯防坠落装置,所述伸缩机构3还包括弹簧。
进一步的,一种电梯防坠落装置,所述控制系统为单片机。
进一步的,一种电梯防坠落装置,所述单片机采用低功耗单片机。
进一步的,一种电梯防坠落装置,所述控制系统还包括电源模块,所述电源模块采用动力发电,所述电源模块与电梯的动力系统相连接,所述电源模块还包括储能模块。
进一步的,一种电梯防坠落装置,所述储能模块为蓄电池。
进一步的,一种电梯防坠落装置,所述蓄电池为锂电池组。
进一步的,一种电梯防坠落装置,所述高度传感器的精度为+/-0.05%FSO。
进一步的,一种电梯防坠落装置,所述速度传感器采用红外测速。
一种电梯防坠落方法,其特征在于:在电梯突然下坠过程中,通过速度传感器以及高度传感器把下坠信号传给控制系统,随即控制系统判断电梯正在下坠,随即立即控制电梯厢外壁的电磁铁通电,电磁铁开始工作,然后通过电梯的外厢体的伸缩机构伸长紧贴电梯井内壁从而增大摩擦力,使得电梯下坠速度减少直至停止。
本申请相比现有技术有如下优点:
(1)本申请采用电磁吸附原理,为电梯防坠落安全技术提供了新方法和新途径。。
(2)本申请可有效避免电梯下坠事故的发生,大幅度提高电梯使用过程中的安全可靠性。
(3)本申请结构简单易行,造价低廉。
实施例二
本实施例将给出带有安全气囊的电梯,如图2所示,一种电梯防坠落装置,所述电梯防坠落装置包括电梯厢体,所述电梯设置于电梯井6内部,所述电梯厢体包括内厢体1和外厢体2,所述内厢体1设置于外厢体2的内部,所述内厢体1和外厢体2采用活动连接,所述外厢体2外侧设置有电磁铁,所述外厢体2上设置有伸缩机构3,所述伸缩机构3为内缩式,所述电梯井6包括内壁,所述内壁包括第一内壁4与第二内壁5,所述第一内壁4与第二内壁5竖直设置,所述第一内壁4与第二内壁5的距离与外厢体2的最大伸缩距离相等;所述电梯防坠落装置还包括高度传感器、速度传感器以及控制系统,所述控制系统与高度传感器、速度传感器相连接,所述高度传感器与速度传感器设置于电梯的厢体底部。
进一步的,在电梯底部,外厢体与内厢体之间设置有一安全气囊7,所述安全气囊7包括气囊、储气装置、电开关,所述电开关与控制系统相连接。
进一步的,一种电梯防坠落装置,所述伸缩机构3还包括弹簧。
进一步的,一种电梯防坠落装置,所述控制系统为单片机。
进一步的,一种电梯防坠落装置,所述单片机采用低功耗单片机。
进一步的,一种电梯防坠落装置,所述控制系统还包括电源模块,所述电源模块采用动力发电,所述电源模块与电梯的动力系统相连接,所述电源模块还包括储能模块。
进一步的,一种电梯防坠落装置,所述储能模块为蓄电池。
进一步的,一种电梯防坠落装置,所述蓄电池为锂电池组。
进一步的,一种电梯防坠落装置,所述高度传感器的精度为+/-0.05%FSO。
进一步的,一种电梯防坠落装置,所述速度传感器采用红外测速。
一种电梯防坠落方法,其特征在于:在电梯突然下坠过程中,通过速度传感器以及高度传感器把下坠信号传给控制系统,随即控制系统判断电梯正在下坠,随即立即控制电梯厢外壁的电磁铁通电,电磁铁开始工作,然后通过电梯的外厢体的伸缩机构伸长紧贴电梯井内壁从而增大摩擦力,使得电梯下坠速度减少直至停止。
本申请相比现有技术有如下优点:
(1)本申请采用电磁吸附原理,为电梯防坠落安全技术提供了新方法和新途径。。
(2)本申请可有效避免电梯下坠事故的发生,大幅度提高电梯使用过程中的安全可靠性。
(3)本申请结构简单易行,造价低廉。
以上实施例仅为说明本申请的技术思想,不能以此限定本申请的保护范围,凡是按照本发明提出的技术思想,在技术方案基础上所做的任何改动,均落入本发明保护范围之内;本申请未涉及的技术均可通过现有技术加以实现。

Claims (10)

1.一种电梯防坠落装置,其特征在于,所述电梯防坠落装置包括电梯厢体,所述电梯设置于电梯井(6)内部,所述电梯厢体包括内厢体(1)和外厢体(2),所述内厢体(1)设置于外厢体(2)的内部,所述内厢体(1)和外厢体(2)采用活动连接,所述外厢体(2)外侧设置有电磁铁,所述外厢体(2)上设置有伸缩机构(3),所述伸缩机构(3)为内缩式,所述电梯井(6)包括内壁,所述内壁包括第一内壁(4)与第二内壁(5),所述第一内壁(4)与第二内壁(5)竖直设置,所述第一内壁(4)与第二内壁(5)的距离与外厢体(2)的最大伸缩距离相等;
所述电梯防坠落装置还包括高度传感器、速度传感器以及控制系统,所述控制系统与高度传感器、速度传感器相连接,所述高度传感器与速度传感器设置于电梯的厢体底部。
2.根据权利要求1所述的电梯防坠落装置,其特征在于:所述伸缩机构(3)还包括弹簧。
3.根据权利要求1所述的电梯防坠落装置,其特征在于:所述控制系统为单片机。
4.根据权利要求3所述的电梯防坠落装置,其特征在于:所述单片机采用低功耗单片机。
5.根据权利要求1所述的电梯防坠落装置,其特征在于:所述控制系统还包括电源模块,所述电源模块采用动力发电,所述电源模块与电梯的动力系统相连接,所述电源模块还包括储能模块。
6.根据权利要求5所述的电梯防坠落装置,其特征在于:所述储能模块为蓄电池。
7.根据权利要求1所述的电梯防坠落装置,其特征在于:所述蓄电池为锂电池组。
8.根据权利要求1所述的电梯防坠落装置,其特征在于:所述高度传感器的精度为+/-0.05%FSO。
9.根据权利要求1所述的电梯防坠落装置,其特征在于:所述速度传感器采用红外测速。
10.一种电梯防坠落方法,其特征在于:在电梯突然下坠过程中,通过速度传感器以及高度传感器把下坠信号传给控制系统,随即控制系统判断电梯正在下坠,随即立即控制电梯厢外壁的电磁铁通电,电磁铁开始工作,然后通过电梯的外厢体的伸缩机构伸长紧贴电梯井内壁从而增大摩擦力,使得电梯下坠速度减少直至停止。
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