CN111317191B - 一种功能性溶洞探险服 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种功能性溶洞探险服,包括:探险服本体;氧气探测仪,所述探险服本体的外表面设置有用于检测氧气含量的氧气探测仪;GPS定位仪,所述探险服本体的外表面设置有用于定位的GPS定位仪;SOS求救仪,所述探险服本体的外表面设置有SOS求救仪。通过与与服装本身集成为一体式的氧气探测仪20、GPS定位仪30、SOS求救仪40,随时监控氧气含量、遇到危险时可及时寻求救援及定位,不仅很大程度的丰富了溶洞探险服的功能,而且还能有效应对探险人员在溶洞中所遭遇的危险,进行自救,提高安全防护能力,避免严重安全事故的发生,保障了探险人员的人身安全。
Description
技术领域
本发明涉及服装技术领域,具体涉及一种功能性溶洞探险服。
背景技术
户外探险在国内比较普及、流行,在这些户外探险活动中,参与人员需要面临严酷的环境考验,为保证人身安全及生活所需,必须携带必要的野营工具,如携带的工具较多则会影响人员的行动性,因此,野外探险用品应趋于多功能化、紧凑型、便于携带等特点。目前的探险服功能较为单一,只起到一定的防护、保温作用,尤其对于溶洞探险服来说,其功能还不能满足应对危险的需求。由于溶洞的特殊地理位置和探险环境,现有的溶洞探险服尚不能有效的对探险人员的生命安全起到保护作用。
发明内容
本发明的目的在于提供一种功能性溶洞探险服来解决上述难题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种功能性溶洞探险服,包括:
探险服本体;
氧气探测仪,所述探险服本体的外表面设置有用于检测氧气含量的氧气探测仪;
GPS定位仪,所述探险服本体的外表面设置有用于定位的GPS定位仪;
SOS求救仪,所述探险服本体的外表面设置有SOS求救仪。
作为本发明的一种改进,所述探险服本体为连体式结构,分为上身部与下身部,所述上身部的手臂部位上固接有透明风琴袋,所述氧气探测仪内置于所述透明风琴袋中。
作为本发明的一种改进,所述下身部的裤腿部位上固接有应急救援袋,所述GPS定位仪、SOS求救仪内置于所述应急救援袋中。
作为本发明的一种改进,所述氧气探测仪内还电性连接有报警扬声器、报警闪烁灯、报警振动器,所述报警扬声器、报警闪烁灯、报警振动器之间并联。
作为本发明的一种改进,所述GPS定位仪内还设有WiFi定位模块,所述WiFi定位模块与所述GPS定位仪电性连接。
作为本发明的一种改进,所述探险服本体上还设置有电源,所述电源分别与所述氧气探测仪、GPS定位仪、SOS求救仪电性连接,所述电源为太阳能薄膜电池板,所述电源固定设置在所述探险服本体的后侧背部。
作为本发明的一种改进,所述探险服本体的顶部还设有头盔接受装置,所述头盔接受装置设置在所述探险服本体的夹层中,包括:
搭肩基架,设置于所述探险服本体的肩部,所述搭肩基架由贴合在前胸的前胸防护板、贴合在肩部的弧形肩板、贴合在后背的后背防护板依次固接而形成,所述搭肩基架的顶部开设有颈部穿戴孔;
承接环,所述搭肩基架的顶部还滑动地设有承接环,所述承接环相对所述搭肩基架作上下直线滑动,且所述承接环同轴套设在所述颈部穿戴孔的外围;
散压装置,所述承接环通过散压装置设置于所述搭肩基架的上方,所述散压装置包含有
一管壳,呈圆柱形管状结构,内部设有空腔,其顶部外壁设有滑槽支缘,所述承接环的下端滑动设置在所述滑槽支缘内侧,所述承接环的侧壁设有齿条面,
一蜗杆,其转动连接在所述管壳的管壁上,所述蜗杆的一端与所述承接环的齿条面啮合传动,所述蜗杆的另一端设有斜齿轮;
一阻滞转轴,转动设置在所述管壳的空腔中,所述阻滞转轴在所述蜗杆的驱动下绕自身轴线转动;
一阻滞腔,为所述管壳的空腔中的一段,所述阻滞腔呈球形腔体结构;
阻滞鳍片,所述阻滞腔内设有若干阻滞鳍片,所述阻滞鳍片均固定设置在所述阻滞转轴,所述阻滞鳍片的侧边轮廓与所述阻滞腔的内腔轮廓保持一致;
阻滞液,所述阻滞腔内填充有阻滞液,所述阻滞液是由铁粉颗粒与硅油混合而成的溶液;
一通电线圈,环绕包围于所述阻滞腔的外壁;
一散压腔,为所述管壳的空腔中的一段,且位于所述阻滞腔的下方,所述阻滞转轴的内部设有液体流道,所述液体流道将所述阻滞腔与散压腔连通;
一散压塞,密封设置于所述散压腔的下端,所述散压塞滑动连接在所述管壳的内壁,所述散压塞的两侧分别连接有传力杆;
散压腰带,所述探险服本体的腰部还设有散压腰带,所述传力杆一端与所述散压塞铰接,另一端与所述散压腰带固接。
作为本发明的一种改进,所述通电线圈由控制器进行通电控制,所述控制器中含有一个控制电路,控制电路与设置在承接环上的压力传感器相连,所述控制电路包括:电源、三极管Q1、PMOS管Q2、信号接收端IO1、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、第六电阻R6、电感M1、第一电容F1、第二电容F2、第三电容F3;
所述电源分别连接于所述PMOS管Q2的源极,以及所述第一电阻R1的一端;
所述三极管Q1的基极与信号接收端IO1连接,所述三极管Q1的集电极分别与第一电阻R1的另一端以及所述PMOS管Q2的栅极连接,所述三极管Q1的发射极接地;
所述PMOS管Q2的漏电极分别与所述第三电阻R3的一端、所述第六电阻R6的一端以及所述第四电阻R4的一端连接,所述PMOS管Q2的源极和栅极之间连接有反相串联的二极管;
所述第一电阻R1的另一端与所述第二电阻R2的一端连接;
所述第二电阻R2的另一端与所述电感M1的一端连接;
所述第三电阻R3的另一端与所述电感M1的一端连接;
所述第四电阻R4的另一端与所述电感M1的一端连接;
所述第五电阻R5的一端与所述电感M1的另一端连接,所述第五电阻R5的另一端、第六电阻R6的另一端分别与所述第三电容F3的一端连接;
所述电感M1的一端分别与所述压力传感器第一接出端、所述压力传感器第二接出端连接,所述电感M1的另一端与所述第二电容F2的一端连接;
所述第一电容F1连接于所述压力传感器第一接出端、所述压力传感器第二接出端;
所述第二电容F2的另一端接地;
所述第三电容F3的另一端接地。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。
附图说明
图1为本发明的正面视图;
图2为本发明的反面视图;
图3为本发明的氧气探测仪的放置示意图;
图4为本发明的GPS定位仪的放置示意图;
图5为搭肩基架的正视图;
图6为搭肩基架的后视图;
图7为搭肩基架的侧视图;
图8为散压装置的结构示意图;
图9为本发明的控制电路图。
图中各构件为:
10-探险服本体,11-上身部,12-下身部,
20-氧气探测仪,21-透明风琴袋,
30-GPS定位仪,31-应急救援袋,
40-SOS求救仪,
50-电源,
60-搭肩基架,61-前胸防护板,62-弧形肩板,63-后背防护板,64-颈部穿戴孔,
70-承接环,
80-散压装置,81-管壳,82-滑槽支缘,83-蜗杆,84-斜齿轮,85-阻滞转轴,86-阻滞腔,87-阻滞鳍片,88-阻滞液,89-通电线圈,810-散压腔,811-液体流道,812-散压塞,813-传力杆,814-散压腰带。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
请参阅图1,一种功能性溶洞探险服,包括:
探险服本体10;
氧气探测仪20,所述探险服本体10的外表面设置有用于检测氧气含量的氧气探测仪20;
GPS定位仪30,所述探险服本体10的外表面设置有用于定位的GPS定位仪30;所述GPS定位仪30内还设有WiFi定位模块,所述WiFi定位模块与所述GPS定位仪30电性连接。
SOS求救仪40,所述探险服本体10的外表面设置有SOS求救仪40;
上述技术方案的工作原理:现有氧气探测仪常会放在探洞装备包内,当洞穴内的氧气含量过高或过低时,人无法准确判断当时空气中的氧气含量的数值,从而无法判断接下来的环境会对人体造成怎样的伤害,以至于没有及时撤离而发生的头晕,头痛,恶心,呕吐,意识朦胧,昏迷,直至呼吸衰竭吉姆尼而死亡等。现有GPS定位器常会放在探洞装备包内,当探险及勘测人员与装备包分离时,遇到危险而无法准确找到遇险者的位置,从而错过最佳的救援时间,造成因迷路而失踪。
为了解决上述难题,本发明提供一种集防护、氧气探测、GPS定位器、SOS模块化组成的完整方案结构,方案中各模块化可集成为一体,可分开,实用性强。氧气探测仪与服装本身集成为一体式,随时监控氧气含量,当探险及勘测人员遇到危险时可及时寻求救援及定位。
其中,氧气探测仪20是一种便携式报警安全装置,当被检测气体超过工厂设置的报警设定值时,会发出报警,提示用户采取必要措施,以防范未知危险的发生。
(1)氧气探测仪20的技术参数如下表所示:
检测气体 | 检测范围 | 分辨率 | 精度 | 低报 | 高报 |
氧气 | 0~30%VOL | 0.1% | ±3% | 19.5%VOL | 23.5%VOL |
(2)报警条件/操作模式
探测器配置有声音、灯光和振动警报,当环境气体浓度超过两个试探测警报级别(低和高)之一时向您发出警报。
再次按下“▲”键将显示低报警设定点。再次按“▲”键将显示高报警设定点。再次按“▲”键将返回气体读数模式。
(3)安全信息
警告:更换部件可能会彻底损坏仪器。
警告:每天使用前对氧气传感器进行通气测试,以确认其对气体的响应能力,方法是将检测器暴露在氧气超过警报设定点的气体浓度下,看是否发生声光振动报警。
警告:必须在无危险的已知环境中拆卸和更换电池。
·本产品是气体探测器,不是测量装置。
·确保传感器格栅没有污垢、碎屑,并且没有阻塞。
·在无有害气体的正常大气(20.9%氧气)中校准或通气测试探测器。
·定期测试传感器对气体的响应,方法是将探测器暴露在超过低警报设定值的目标气体浓度下,看是否发生声光振动报警。
·定期校准氧气(02)检测器。
其中,GPS定位仪30和SOS求救仪40设定为一体,其具体为:
1)产品规格
GSM:GSM850/900/1800/1900Mhz
GPRS:CLASS 12,TCP/IP
定位芯片追踪灵敏度:-165dbm;捕获灵敏度:-148dbm
卫星定位精度:<10米
防水等级:IPX5
充电器:5VDC 1A
工作温度:-20℃至+70℃
机身尺寸:69X41X16mm
重量:70g
2)功能说明
2.1定位模式
可选这打开GPS定位或WIFI定位,或两者都选择打开。
2.2工作模式
2.2.1模式1
定时工作模式定时工作模式下,终端将在非休眠时段按设置的间隔开启定位功能。
2.2.2模式2
智能省电模式智能省电模式下,终端将依照终端运动情况进行省电操作,运动时,按照设置间隔开启定位功能,超过一定时间没有运动,终端会关闭定位,不再传点。如果静止超过一定时间,终端将进入休眠状态,将与平台断开连接。
3)拨打SOS号码电话
SOS号码可在APP上进行设置。长按SOS键将拨打对应已设定的SOS号手机。拨号过程或通话过程中,短按SOS键,则可挂断当前的拨号或通话。
4)接听来电
接听来电,可短按SOS号码键接听;若不想接听电话或已接通电话但想结束通话,则再短按一下SOS键,则可挂断电话。
备注:终端默认只接听白名单上的电话号码和SOS号码,非白名单号码及SOS号码手机来电拒接,白名单最多可设置15个电话号码,白名单可在平台进行设置。
5)呼入通话与监听
终端默认为双向通话方式,当授权号码拨打终端,接听后,终端进入通话模式。
当终端设置为监听模式时,当授权号码拨打终端,接听后,终端进入监听模式。
注:SOS号码发监听指令可使终端回拔电话,接听后则进入监听。
6)录音
当终端收到录音指令后,会启动录音,并将录音上传到平台。
7)立即定位
当终端收到立即定位指令,会立即开启定位并上传一个定位点至平台。
8)查询WIFI位置
当终端收到平台下发的WIFI定位指令,会开启WIFI,并将WIFI热点信息上传至平台,在平台上显示终端的WIFI位置。
9)远程关机
当需要远程关闭终端时,可发远程关机指令关闭终端。
10)SOS报警
长按SOS键不仅会拨打SOS号码,还会向上报SOS报警信息。
11)换卡报警
当终端检测到SIM卡与最近使用的SIM不同时,终端将上报SIM卡换卡报警信息。
12)低电量提醒
当终端电池低电量时,终端会向上报电池低电量信息。
上述技术方案的有益效果:通过与与服装本身集成为一体式的氧气探测仪20、GPS定位仪30、SOS求救仪40,随时监控氧气含量、遇到危险时可及时寻求救援及定位,不仅很大程度的丰富了溶洞探险服的功能,而且还能有效应对探险人员在溶洞中所遭遇的危险,进行自救,提高安全防护能力,避免严重安全事故的发生,保障了探险人员的人身安全。
在本发明的一个实施例中,所述探险服本体10为连体式结构,分为上身部11与下身部12,所述上身部11的手臂部位上固接有透明风琴袋21,所述氧气探测仪20内置于所述透明风琴袋21中。
所述下身部12的裤腿部位上固接有应急救援袋31,所述GPS定位仪30、SOS求救仪40内置于所述应急救援袋31中。
上述技术方案的工作原理及有益效果:为了便于氧气探测仪20、GPS定位仪30、SOS求救仪40的操作使用,在探险服本体10的外表面设置透明风琴袋21、应急救援袋31,且透明风琴袋21、应急救援袋31均设有开口,该开口用于将氧气探测仪20、GPS定位仪30、SOS求救仪40放置进袋中。
在本发明的一个实施例中,所述氧气探测仪20内还电性连接有报警扬声器、报警闪烁灯、报警振动器,所述报警扬声器、报警闪烁灯、报警振动器之间并联。电源50,所述探险服本体10上还设置有电源50,所述电源50分别与所述氧气探测仪20、GPS定位仪30、SOS求救仪40电性连接。所述电源50为太阳能薄膜电池板,所述电源50固定设置在所述探险服本体10的后侧背部。
上述技术方案的工作原理及有益效果:当氧气探测仪20检测到溶洞内的氧气含量低于19.5%VOL,高于23.5%VOL时,会发出声音、光闪烁、震动三重警报及时提醒探险人员,以避免安全事故的发生。
在本发明的一个实施例中,所述探险服本体10的顶部还设有头盔接受装置,所述头盔接受装置设置在所述探险服本体10的夹层中,包括:
搭肩基架60,设置于所述探险服本体10的肩部,所述搭肩基架60由贴合在前胸的前胸防护板61、贴合在肩部的弧形肩板62、贴合在后背的后背防护板63依次固接而形成,所述搭肩基架60的顶部开设有颈部穿戴孔64;
承接环70,所述搭肩基架60的顶部还滑动地设有承接环70,所述承接环70相对所述搭肩基架60作上下直线滑动,且所述承接环70同轴套设在所述颈部穿戴孔64的外围;
散压装置80,所述承接环70通过散压装置80设置于所述搭肩基架60的上方,所述散压装置80包含有
一管壳81,呈圆柱形管状结构,内部设有空腔,其顶部外壁设有滑槽支缘82,所述承接环70的下端滑动设置在所述滑槽支缘82内侧,所述承接环70的侧壁设有齿条面71,
一蜗杆83,其转动连接在所述管壳81的管壁上,所述蜗杆83的一端与所述承接环70的齿条面71啮合传动,所述蜗杆83的另一端设有斜齿轮84;
一阻滞转轴85,转动设置在所述管壳81的空腔中,所述阻滞转轴85在所述蜗杆83的驱动下绕自身轴线转动;
一阻滞腔86,为所述管壳81的空腔中的一段,所述阻滞腔86呈球形腔体结构;
阻滞鳍片87,所述阻滞腔86内设有若干阻滞鳍片87,所述阻滞鳍片87均固定设置在所述阻滞转轴85,所述阻滞鳍片87的侧边轮廓与所述阻滞腔86的内腔轮廓保持一致;
阻滞液88,所述阻滞腔86内填充有阻滞液88,所述阻滞液88是由铁粉颗粒与硅油混合而成的溶液;
一通电线圈89,环绕包围于所述阻滞腔86的外壁;
一散压腔810,为所述管壳81的空腔中的一段,且位于所述阻滞腔86的下方,所述阻滞转轴85的内部设有液体流道811,所述液体流道811将所述阻滞腔86与散压腔810连通;
一散压塞812,密封设置于所述散压腔810的下端,所述散压塞812滑动连接在所述管壳81的内壁,所述散压塞812的两侧分别连接有传力杆813;
散压腰带814,所述探险服本体10的腰部还设有散压腰带814,所述传力杆813一端与所述散压塞812铰接,另一端与所述散压腰带814固接
上述技术方案的工作原理及有益效果:一般在进行溶洞探险的人员在探险过程中需要佩戴头盔防止溶洞顶部的乱石砸中头部,但这种头盔一般都是简单的直接的佩戴,如果溶洞顶部的重量较大的石头落下时,即使佩戴头盔,探险人员也会因为头部承受大部分的冲击力而受伤。为此,本申请的探险服设置了散压装置,用于承接头盔,在巨石砸中头盔时,将巨石产生的冲击力分散出去,避免探险人员的头部承受大部分的冲击。
而散压装置的工作原理:头盔的下部直接搭放在承接环70上,当头盔受到冲击时承接环70会产生向下的位移,承接环70下移时,由于其一侧的齿条面71与一蜗杆83螺纹配合连接,在承接环70下移会驱使蜗杆83转动,而蜗杆83则通过斜齿轮84带动阻滞转轴85绕自身轴线转动。在阻滞转轴85转动时,阻滞鳍片87与阻滞液88相互配合作用对头盔受到的冲击进行缓冲散压。其散压原理为:当通电线圈89通电后,阻滞液88会由于磁通变液的物理特性变得浓稠,而使阻滞转轴85转动所受的阻力增大,而将头盔受到冲击的动能转化为阻滞液88的流动动能,从而实现散压。此外为了进一步提高散压的效果,还通过液体流道811将阻滞腔86与散压腔810连通,散压腔810将阻滞液88的液体流动动能转化为作用于散压塞812的液压能,再通过传力杆813传递到散压腰带814实现进一步散压。
在本发明的一个实施例中,所述通电线圈由控制器进行通电控制,所述控制器中含有一个控制电路,控制电路与设置在承接环上的压力传感器相连,所述控制电路包括:电源、三极管Q1、PMOS管Q2、信号接收端IO1、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、第六电阻R6、电感M1、第一电容F1、第二电容F2、第三电容F3;
所述电源分别连接于所述PMOS管Q2的源极,以及所述第一电阻R1的一端;
所述三极管Q1的基极与信号接收端IO1连接,所述三极管Q1的集电极分别与第一电阻R1的另一端以及所述PMOS管Q2的栅极连接,所述三极管Q1的发射极接地;
所述PMOS管Q2的漏电极分别与所述第三电阻R3的一端、所述第六电阻R6的一端以及所述第四电阻R4的一端连接,所述PMOS管Q2的源极和栅极之间连接有反相串联的二极管;
所述第一电阻R1的另一端与所述第二电阻R2的一端连接;
所述第二电阻R2的另一端与所述电感M1的一端连接;
所述第三电阻R3的另一端与所述电感M1的一端连接;
所述第四电阻R4的另一端与所述电感M1的一端连接;
所述第五电阻R5的一端与所述电感M1的另一端连接,所述第五电阻R5的另一端、第六电阻R6的另一端分别与所述第三电容F3的一端连接;
所述电感M1的一端分别与所述压力传感器第一接出端、所述压力传感器第二接出端连接,所述电感M1的另一端与所述第二电容F2的一端连接;
所述第一电容F1连接于所述压力传感器第一接出端、所述压力传感器第二接出端;
所述第二电容F2的另一端接地;
所述第三电容F3的另一端接地。
最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内中。
Claims (7)
1.一种功能性溶洞探险服,其特征在于,包括:
探险服本体(10);
氧气探测仪(20),所述探险服本体(10)的外表面设置有用于检测氧气含量的氧气探测仪(20);
GPS定位仪(30),所述探险服本体(10)的外表面设置有用于定位的GPS定位仪(30);
SOS求救仪(40),所述探险服本体(10)的外表面设置有SOS求救仪(40);
所述探险服本体(10)的顶部还设有头盔接受装置,所述头盔接受装置设置在所述探险服本体(10)的夹层中,包括:
搭肩基架(60),设置于所述探险服本体(10)的肩部,所述搭肩基架(60)由贴合在前胸的前胸防护板(61)、贴合在肩部的弧形肩板(62)、贴合在后背的后背防护板(63)依次固接而形成,所述搭肩基架(60)的顶部开设有颈部穿戴孔(64);
承接环(70),所述搭肩基架(60)的顶部还滑动地设有承接环(70),所述承接环(70)相对所述搭肩基架(60)作上下直线滑动,且所述承接环(70)同轴套设在所述颈部穿戴孔(64)的外围;
散压装置(80),所述承接环(70)通过散压装置(80)设置于所述搭肩基架(60)的上方,所述散压装置(80)包含有
一管壳(81),呈圆柱形管状结构,内部设有空腔,其顶部外壁设有滑槽支缘(82),所述承接环(70)的下端滑动设置在所述滑槽支缘(82)内侧,所述承接环(70)的侧壁设有齿条面(71),
一蜗杆(83),其转动连接在所述管壳(81)的管壁上,所述蜗杆(83)的一端与所述承接环(70)的齿条面(71)啮合传动,所述蜗杆(83)的另一端设有斜齿轮(84);
一阻滞转轴(85),转动设置在所述管壳(81)的空腔中,所述阻滞转轴(85)在所述蜗杆(83)的驱动下绕自身轴线转动;
一阻滞腔(86),为所述管壳(81)的空腔中的一段,所述阻滞腔(86)呈球形腔体结构;
阻滞鳍片(87),所述阻滞腔(86)内设有若干阻滞鳍片(87),所述阻滞鳍片(87)均固定设置在所述阻滞转轴(85),所述阻滞鳍片(87)的侧边轮廓与所述阻滞腔(86)的内腔轮廓保持一致;
阻滞液(88),所述阻滞腔(86)内填充有阻滞液(88),所述阻滞液(88)是由铁粉颗粒与硅油混合而成的溶液;
一通电线圈(89),环绕包围于所述阻滞腔(86)的外壁;
一散压腔(810),为所述管壳(81)的空腔中的一段,且位于所述阻滞腔(86)的下方,所述阻滞转轴(85)的内部设有液体流道(811),所述液体流道(811)将所述阻滞腔(86)与散压腔(810)连通;
一散压塞(812),密封设置于所述散压腔(810)的下端,所述散压塞(812)滑动连接在所述管壳(81)的内壁,所述散压塞(812)的两侧分别连接有传力杆(813);
散压腰带(814),所述探险服本体(10)的腰部还设有散压腰带(814),所述传力杆(813)一端与所述散压塞(812)铰接,另一端与所述散压腰带(814)固接。
2.根据权利要求1所述的一种功能性溶洞探险服,其特征在于:所述探险服本体(10)为连体式结构,分为上身部(11)与下身部(12),所述上身部(11)的手臂部位上固接有透明风琴袋(21),所述氧气探测仪(20)内置于所述透明风琴袋(21)中。
3.根据权利要求2所述的一种功能性溶洞探险服,其特征在于:所述下身部(12)的裤腿部位上固接有应急救援袋(31),所述GPS定位仪(30)、SOS求救仪(40)内置于所述应急救援袋(31)中。
4.根据权利要求1所述的一种功能性溶洞探险服,其特征在于:所述氧气探测仪(20)内还电性连接有报警扬声器、报警闪烁灯、报警振动器,所述报警扬声器、报警闪烁灯、报警振动器之间并联。
5.根据权利要求4所述的一种功能性溶洞探险服,其特征在于:所述GPS定位仪(30)内还设有WiFi定位模块,所述WiFi定位模块与所述GPS定位仪(30)电性连接。
6.根据权利要求1所述的一种功能性溶洞探险服,其特征在于:所述探险服本体(10)上还设置有电源(50),所述电源(50)分别与所述氧气探测仪(20)、GPS定位仪(30)、SOS求救仪(40)电性连接,所述电源(50)为太阳能薄膜电池板,所述电源(50)固定设置在所述探险服本体(10)的后侧背部。
7.根据权利要求1所述的一种功能性溶洞探险服,其特征在于:
所述通电线圈由控制器进行通电控制,所述控制器中含有一个控制电路,控制电路与设置在承接环上的压力传感器相连,所述控制电路包括:电源、三极管Q1、PMOS管Q2、信号接收端IO1、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、第六电阻R6、电感M1、第一电容F1、第二电容F2、第三电容F3;
所述电源分别连接于所述PMOS管Q2的源极,以及所述第一电阻R1的一端;
所述三极管Q1的基极与信号接收端IO1连接,所述三极管Q1的集电极分别与第一电阻R1的另一端以及所述PMOS管Q2的栅极连接,所述三极管Q1的发射极接地;
所述PMOS管Q2的漏电极分别与所述第三电阻R3的一端、所述第六电阻R6的一端以及所述第四电阻R4的一端连接,所述PMOS管Q2的源极和栅极之间连接有反相串联的二极管;
所述第一电阻R1的另一端与所述第二电阻R2的一端连接;
所述第二电阻R2的另一端与所述电感M1的一端连接;
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所述第三电容F3的另一端接地。
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