CN112681857B - 一种高空坠物气囊阻挡弹出型智慧城市行人防护系统 - Google Patents
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Abstract
一种高空坠物气囊阻挡弹出型智慧城市行人防护系统,包括建筑防护装置、气囊防护装置、循环缓冲装置、区域控制器以及总控服务器,建筑防护装置包括监控摄像头、镜体放置槽、防护镜体、反光镜面、楼层容置腔、建筑吸风机、金属隔离网、腔体开关门、排放管道以及红外线传感器,气囊防护装置包括气囊充气元件、弧形气囊组、防割裂布层、电动插销、插销固定槽以及激光标识器,循环缓冲装置包括循环泵、引水管道、循环口以及循环软管,区域控制器设置与高层建筑区域并分别与所在建筑区域的监控摄像头、建筑吸风机、腔体开关门、红外线传感器、气囊充气元件、电动插销、激光标识器以及循环泵无线连接;总控服务器与管理区域的区域控制器无线连接。
Description
技术领域
本发明涉及高空坠物防护领域,特别涉及一种高空坠物气囊阻挡弹出型智慧城市行人防护系统。
背景技术
随着经济的发展和科学技术的进步、随着建筑工程技术的不断发展,高层建筑的建造已成为目前建筑工程技术的发展趋势,但是在高层建筑的建造过程中因高空坠物而引发的人员伤亡问题常有发生。高空抛物现象被称为“悬在城市上空的痛”,近年来,高空坠物致人伤亡的案例不断见诸报端,该类顽疾的久治不愈拷问着城市管理,事后赔偿、追责问题能否妥善处理也给审判执行工作带来不小挑战。
然,如何通过高空坠物防护与智慧城市相结合,使得有行人在高层建筑区域行走时,利用防护镜体的反光镜面提供行人能够查看到高空区域的信息并在识别出有高空抛物时,利用楼层容置腔的建筑吸风机进行吸取高空物体,同时利用弧形气囊组弹出为行人提供安全防护并利用水循环进行缓冲,以减少高空抛物对行人照成的损害是目前待以解决的问题。
发明内容
发明目的:为了克服背景技术中的缺点,本发明实施例提供了一种高空坠物气囊阻挡弹出型智慧城市行人防护系统,能够有效解决上述背景技术中涉及的问题。
技术方案:
一种高空坠物气囊阻挡弹出型智慧城市行人防护系统,包括建筑防护装置、气囊防护装置、循环缓冲装置、区域控制器以及总控服务器;
所述建筑防护装置包括监控摄像头、镜体放置槽、防护镜体、反光镜面、楼层容置腔、建筑吸风机、金属隔离网、腔体开关门、排放管道以及红外线传感器,所述监控摄像头设置于建筑顶端外侧以及地面位置并用于识别建筑区域高空抛物;所述镜体放置槽设置于建筑底端外侧位置;所述防护镜体放置于镜体放置槽位置;所述反光镜面设置于防护镜体外表面位置并与防护镜体连接;所述楼层容置腔设置于建筑各个楼层外侧位置;所述建筑吸风机设置于楼层容置腔内部位置;所述金属隔离网设置于楼层容置腔内部位置并将建筑吸风机与排放管道隔离;所述腔体开关门设置于楼层容置腔进出口位置并采用电动开关设计;所述排放管道设置于楼层容置腔内部位置并分别与楼层容置腔以及建筑底端位置的垃圾存储仓连接;所述红外线传感器设置于建筑各个楼层房屋窗户外侧位置;
所述气囊防护装置包括气囊充气元件、弧形气囊组、防割裂布层、电动插销、插销固定槽以及激光标识器,所述气囊充气元件设置于镜体放置槽底端位置并与弧形气囊组连接;所述弧形气囊组分别于气囊充气原件以及防护镜体连接;所述防割裂布层设置于弧形气囊组外部位置;所述电动插销设置于防护镜体两端位置;所述插销固定槽设置于镜体放置槽两端内壁位置;所述激光标识器设置于建筑外部以及地面位置;
所述循环缓冲装置包括循环泵、引水管道、循环口以及循环软管,所述循环泵设置于建筑内部位置并分别与引水管道以及循环口连接;所述引水管道分别与建筑供水管道以及循环泵连接;所述循环口设置于镜体放置槽底端位置并分别与循环泵以及循环软管连接;所述循环软管设置于弧形气囊组内部位置并与循环口连接;
所述区域控制器设置与高层建筑区域并分别与所在建筑区域的监控摄像头、建筑吸风机、腔体开关门、红外线传感器、气囊充气元件、电动插销、激光标识器以及循环泵无线连接;
所述总控服务器与管理区域的区域控制器无线连接。
作为本发明的一种优选方式,所述建筑防护装置还包括镜体旋转轴以及区域型眼动仪,所述镜体旋转轴设置于防护镜体两端位置并与区域控制器无线连接;所述区域型眼动仪设置于防护镜体上端建筑外部位置并与区域控制器无线连接。
作为本发明的一种优选方式,还包括镜面清洁装置,所述镜面清洁装置包括内置轨道、清洁壳体以及轨道驱动机构,所述内置轨道设置于镜体放置槽进出口内壁位置并与防护镜体的反光镜面对应;所述清洁壳体设置于镜体放置槽侧端内部位置;所述轨道驱动机构设置于清洁壳体侧端位置并与清洁壳体连接,且与区域控制器无线连接。
作为本发明的一种优选方式,所述镜面清洁装置还包括对心曲柄滑块机构以及镜面刷,所述对心曲柄滑块机构设置于清洁壳体面向反光镜面位置并与镜面刷连接,且与区域控制器无线连接并驱动连接的镜面刷进行往复式运动;所述镜面刷与对心曲柄滑块机构连接。
作为本发明的一种优选方式,所述镜面清洁装置还包括内置式雾化喷头以及雾化供给导管,所述内置式雾化喷头设置于内置轨道位置并与雾化供给导管连接,且与区域控制器无线连接并将雾化清洁液体喷洒于旋转复位的反光镜面;所述雾化供给导管分别与内置式雾化喷头以及建筑供水管道连接。
作为本发明的一种优选方式,还包括柱体防护装置,所述柱体防护装置包括柱体区域、柱体伸缩机构以及支撑柱体,所述柱体区域设置于建筑进出口区域;所述柱体伸缩机构设置于柱体区域内部位置并与支撑柱体连接,且与区域控制器无线连接;所述支撑柱体设置于柱体区域并与柱体伸缩机构连接。
作为本发明的一种优选方式,所述柱体防护装置还包括气囊支撑平台、电磁吸盘以及金属吸附软网面,所述气囊支撑平台设置于支撑柱体顶端位置并分别与支撑柱体以及电磁吸盘连接;所述电磁吸盘设置于气囊支撑平台顶端位置并采用电磁吸附设计,且与区域控制器无线连接;所述金属吸附软网面设置于弧形气囊组下表面位置。
作为本发明的一种优选方式,所述智慧城市行人防护系统包括以下工作步骤:
总控服务器根据城市高空抛物管理部门发送的抛物防护指令则提取所述抛物防护指令包含的区域编号信息并向与所述区域编号信息匹配的区域控制器发送抛物防护信号;
区域控制器根据抛物防护信号向连接的监控摄像头发送防护监控信号、向连接的区域型眼动仪发送建筑区域监控信号以及向连接的红外线传感器发送人体识别信号,所述监控摄像头根据防护监控信号启动实时摄取监控影像并将实时摄取的监控影像反馈给区域控制器,所述区域型眼动仪根据建筑区域监控信号启动实时获取建筑区域行人眼动信息并将实时获取的行人眼动信息反馈给区域控制器,所述红外线传感器根据人体识别信号启动实时获取建筑窗户区域的人体信息并将实时获取的人体信息反馈给区域控制器;
区域控制器根据行人眼动信息以及监控影像实时计算建筑区域行人身高的平均眼神焦点信息并根据所述平均眼神焦点信息向连接的镜体旋转轴发送旋转信号,所述镜体旋转轴根据旋转信号驱动连接的防护镜体将反光镜面旋转至匹配的角度;
区域控制器根据实时人体信息分析出有人体位于建筑窗户区域则向连接的腔体开关门发送开启信号,所述腔体开关门根据开启信号将楼层容置腔开启;
区域控制器根据监控影像实时监控建筑区域是否有存在高空抛物信息;
若有则区域控制器根据所述高空抛物信息计算高空抛物的楼层信息并向连接的建筑吸风机发送启动信号、向与所述楼层信息匹配的激光标识器发送激光标识信号以及向连接的电动插销发送收缩信号,所述建筑吸风机根据启动信号启动,所述激光标识器根据激光标识信号启动向所在楼层高空抛物的房屋区域发射激光标识,所述电动插销根据收缩信号解除与插销固定槽的固定并向区域控制器反馈解除信号;
区域控制器根据解除信号向连接的气囊充气元件发送气囊弹出信号并向连接的循环泵发送水流循环防护信号,所述气囊充气元件根据气囊弹出信号为连接的弧形气囊组进行快速充气弹出,所述循环泵根据水流循环防护信号向连接的循环软管灌入液体并将液体在循环软管内进行水流循环。
作为本发明的一种优选方式,所述智慧城市行人防护系统还包括以下工作步骤:
每隔预设时间区域控制器向连接的镜体旋转轴发送旋转复位信号,所述镜体旋转轴根据旋转复位信号驱动连接的防护镜体旋转垂直复位并向区域控制器反馈复位完成信号;
区域控制器根据复位完成信号向连接的内置式雾化喷头发送雾化清洁信号,所述内置式雾化喷头根据雾化清洁信号启动向所在区域的反光镜面雾化喷洒清洁用水并向区域控制器反馈雾化喷洒信号;
区域控制器根据雾化喷洒信号向连接的轨道驱动机构发送镜面移动信号并向连接的对心曲柄滑块机构发送镜面清洁信号,所述轨道驱动机构根据镜面移动信号驱动连接的清洁壳体在内置轨道位置进行循环移动,所述对心曲柄滑块机构根据镜面清洁信号驱动连接的清洁刷进行往复式清洁操作。
作为本发明的一种优选方式,在弧形气囊组弹出后,所述智慧城市行人防护系统还包括以下工作步骤:
区域控制器向连接的柱体伸缩机构发送支撑伸出信号,所述柱体伸缩机构根据支撑伸出信号驱动连接的支撑柱体伸出将气囊支撑平台与弧形气囊组进行抵触支撑;
区域控制器向连接的电磁吸盘发送磁吸固定信号,所述电磁吸盘根据磁吸固定信号启动实时与气囊支撑平台抵触的弧形气囊组下表面的金属吸附软网面进行磁吸吸附。
本发明实现以下有益效果:
1.本发明的智慧城市行人防护系统启动后,通过实时获取监控摄像头摄取的环境影像、区域型眼动仪获取的行人眼动信息以及红外线传感器实时获取的人体信息根据行人眼动信息以及监控影像实时计算建筑区域行人身高的平均眼神焦点信息,然后通过平均眼神焦点信息控制镜体旋转轴将防护镜体旋转至匹配的角度,以供建筑区域的人体查看高空区域的景象,同时当有人体位于建筑窗户区域则控制建筑区域的腔体开关门将楼层容置腔开启,当通过监控影像识别出有高空抛物后,控制建筑吸风机实时吸取较轻的高空抛物并控制激光标识器对高空抛物区域的建筑表面进行激光标识,且将防护镜体与镜体放置槽解除固定,然后控制气囊充气元件将弧形气囊组弹出形成防护罩进行防护并同时控制循环泵向连接的循环软管灌入液体并将液体在循环软管内进行水流循环,以减少高空抛物对行人照成的损害。
2.本发明智慧城市行人防护系统通过每隔预设时间控制镜体旋转轴驱动防护镜体旋转复位并控制镜体放置槽位置的内置式雾化喷头实时向反光镜面雾化喷洒清洁用水,然后控制轨道驱动机构驱动连接的清洁壳体在内置轨道位置进行循环移动,以让对心曲柄滑块机构驱动连接的清洁刷进行往复式清洁操作清洁反光镜面。
3.本发明通过在弧形气囊组弹出时,若高空抛物位于建筑进出口区域则控制柱体伸缩机构驱动连接的支撑柱体伸出将气囊支撑平台与弧形气囊组进行抵触支撑,然后控制电磁吸盘实时与气囊支撑平台抵触的弧形气囊组下表面的金属吸附软网面进行磁吸吸附进行加固防护。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并于说明书一起用于解释本公开的原理。
图1为本发明其中一个实施例提供的区域控制器的连接关系图。
图2为本发明其中一个实施例提供的楼层容置腔的第一示意图。
图3为本发明其中一个实施例提供的楼层容置腔的第二示意图。
图4为本发明其中一个实施例提供的楼层容置腔的第三示意图。
图5为本发明其中一个实施例提供的弧形气囊组的第一示意图。
图6为本发明其中一个实施例提供的弧形气囊组的第二示意图。
图7为本发明其中一个实施例提供的镜体放置槽的第一示意图。
图8为本发明其中一个实施例提供的镜体放置槽的第二示意图。
图9为本发明其中一个实施例提供的镜体放置槽的第三示意图。
图10为本发明其中一个实施例提供的清洁壳体的示意图。
图11为本发明其中一个实施例提供的柱体区域的支撑示意图。
图12为本发明其中一个实施例提供的柱体区域的示意图。
其中:1-建筑防护装置,2-气囊防护装置,3-循环缓冲装置,4-区域控制器,5-总控服务器,6-镜面清洁装置,7-柱体防护装置,100-监控摄像头,101-镜体放置槽,102-防护镜体,103-反光镜面,104-楼层容置腔,105-建筑吸风机,106-金属隔离网,107-腔体开关门,108-排放管道,109-红外线传感器,110-镜体旋转轴,111-区域型眼动仪,200-气囊充气元件,201-弧形气囊组,202-防割裂布层,203-电动插销,204-插销固定槽,205-激光标识器,300-循环泵,301-引水管道,302-循环口,600-内置轨道,601-清洁壳体,602-轨道驱动机构,603-对心曲柄滑块机构,604-镜面刷,605-内置式雾化喷头,606-雾化供给导管,700-柱体区域,701-柱体伸缩机构,702-支撑柱体,703-气囊支撑平台,704-电磁吸盘,705-金属吸附软网面。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
实施例一
参考图1-9所示。
具体的,本实施例提供一种高空坠物气囊阻挡弹出型智慧城市行人防护系统,包括建筑防护装置1、气囊防护装置2、循环缓冲装置3、区域控制器4以及总控服务器5,所述建筑防护装置1包括监控摄像头100、镜体放置槽101、防护镜体102、反光镜面103、楼层容置腔104、建筑吸风机105、金属隔离网106、腔体开关门107、排放管道108以及红外线传感器109,所述监控摄像头100设置于建筑顶端外侧以及地面位置并用于识别建筑区域高空抛物;所述镜体放置槽101设置于建筑底端外侧位置;所述防护镜体102放置于镜体放置槽101位置;所述反光镜面103设置于防护镜体102外表面位置并与防护镜体102连接;所述楼层容置腔104设置于建筑各个楼层外侧位置;所述建筑吸风机105设置于楼层容置腔104内部位置;所述金属隔离网106设置于楼层容置腔104内部位置并将建筑吸风机105与排放管道108隔离;所述腔体开关门107设置于楼层容置腔104进出口位置并采用电动开关设计;所述排放管道108设置于楼层容置腔104内部位置并分别与楼层容置腔104以及建筑底端位置的垃圾存储仓连接;所述红外线传感器109设置于建筑各个楼层房屋窗户外侧位置。
其中,所述监控摄像头100采用人工智能技术以及图像识别算法进行识别建筑区域的高空抛物;所述反光镜面103贴设于防护镜体102外表面位置,用于提供建筑区域的行人进行行走查看,以查看建筑区域高空的物体,从而提供行人能够及时躲避;所述建筑吸风机105采用大功率吸风机,以吸取高空坠物中较小物体,吸取物体后,物体从楼层容置腔104掉落至排放管道108内部,然后再有排放管道108投送至垃圾存储仓。
所述气囊防护装置2包括气囊充气元件200、弧形气囊组201、防割裂布层202、电动插销203、插销固定槽204以及激光标识器205,所述气囊充气元件200设置于镜体放置槽101底端位置并与弧形气囊组201连接;所述弧形气囊组201分别于气囊充气原件以及防护镜体102连接;所述防割裂布层202设置于弧形气囊组201外部位置;所述电动插销203设置于防护镜体102两端位置;所述插销固定槽204设置于镜体放置槽101两端内壁位置;所述激光标识器205设置于建筑外部以及地面位置。
其中,所述气囊充气元件200采用引爆式充气,以将弧形气囊组201快速充气膨胀;所述弧形气囊组201充气膨胀后弧形弹出,以形成半弧形防护罩对建筑区域地面行人提供防护;所述防割裂布层202采用防割裂复合布,也要防止尖锐坠物刺破弧形气囊组201对行人造成伤害;所述电动插销203在常态时将防护镜体102与镜体放置槽101的插销固定槽204抵触固定,当气囊充气元件200引爆的同时,所述电动插销203快速收缩,以让弧形气囊带动防护镜体102弹出;所述激光标识器205用于指引标识识别出的高空抛物区域,以供警务人员前往查看及处罚。
所述循环缓冲装置3包括循环泵300、引水管道301、循环口302以及循环软管,所述循环泵300设置于建筑内部位置并分别与引水管道301以及循环口302连接;所述引水管道301分别与建筑供水管道以及循环泵300连接;所述循环口302设置于镜体放置槽101底端位置并分别与循环泵300以及循环软管连接;所述循环软管设置于弧形气囊组201内部位置并与循环口302连接。
其中,所述循环泵300将引水管道301导入的液体通过循环口302灌入至循环软管内,以通过液体为弧形气囊组201提供缓冲辅助,从而降低高空坠物的冲击力。
所述区域控制器4设置与高层建筑区域并分别与所在建筑区域的监控摄像头100、建筑吸风机105、腔体开关门107、红外线传感器109、气囊充气元件200、电动插销203、激光标识器205以及循环泵300无线连接。
所述总控服务器5与管理区域的区域控制器4无线连接。
其中,所述总控服务器5设置于城市高空抛物管理部门规划的放置位置,智慧城市行人防护系统内置的电子器件的运行数据以及操作信息均反馈给城市高空抛物管理部门。
作为本发明的一种优选方式,所述建筑防护装置1还包括镜体旋转轴110以及区域型眼动仪111,所述镜体旋转轴110设置于防护镜体102两端位置并与区域控制器4无线连接;所述区域型眼动仪111设置于防护镜体102上端建筑外部位置并与区域控制器4无线连接。
其中,所述镜体旋转轴110用于驱动防护镜体102在镜体放置槽101内旋转;所述区域型眼动仪111用于识别建筑区域行人的眼动信息。
作为本发明的一种优选方式,所述智慧城市行人防护系统包括以下工作步骤:
S1、总控服务器5根据城市高空抛物管理部门发送的抛物防护指令则提取所述抛物防护指令包含的区域编号信息并向与所述区域编号信息匹配的区域控制器4发送抛物防护信号。
其中,所述抛物防护指令包含有区域编号信息以及高空抛物识别、防护需求。
S2、区域控制器4根据抛物防护信号向连接的监控摄像头100发送防护监控信号、向连接的区域型眼动仪111发送建筑区域监控信号以及向连接的红外线传感器109发送人体识别信号,所述监控摄像头100根据防护监控信号启动实时摄取监控影像并将实时摄取的监控影像反馈给区域控制器4,所述区域型眼动仪111根据建筑区域监控信号启动实时获取建筑区域行人眼动信息并将实时获取的行人眼动信息反馈给区域控制器4,所述红外线传感器109根据人体识别信号启动实时获取建筑窗户区域的人体信息并将实时获取的人体信息反馈给区域控制器4。
其中,所述监控影像是指监控摄像头100摄取的建筑区域的环境影像;所述行人严冬信息包含有区域型眼动仪111实时获取到的在建筑区域的人体对应身高匹配的眼部焦点信息;所述红外线传感器109实时获取与建筑窗户、天台以及阳台靠近距离小于1米的人体信息。
S3、区域控制器4根据行人眼动信息以及监控影像实时计算建筑区域行人身高的平均眼神焦点信息并根据所述平均眼神焦点信息向连接的镜体旋转轴110发送旋转信号,所述镜体旋转轴110根据旋转信号驱动连接的防护镜体102将反光镜面103旋转至匹配的角度。
其中,所述根据行人眼动信息以及监控影像实时计算建筑区域行人身高的平均眼神焦点信息是指根据监控影像识别建筑区域实时人体的身高信息,然后根据眼动信息以及身高信息计算实时人体对应的眼神焦点信息,然后将计算出的所有的眼神焦点信息进行平均计算从而获取到平均眼神焦点信息,其中所述眼神焦点只提取低头行走或站立的人体的眼神焦点,且该人体看向建筑的防护镜体102;所述防护镜体102旋转角度计算表如下:
以此类推。
S4、区域控制器4根据实时人体信息分析出有人体位于建筑窗户区域则向连接的腔体开关门107发送开启信号,所述腔体开关门107根据开启信号将楼层容置腔104开启。
其中,所述分析出有人体位于建筑窗户区域是指分析出有人体位于建筑的窗户、天台、阳台等能够高空抛物的区域,且与该区域距离小于1米。
S5、区域控制器4根据监控影像实时监控建筑区域是否有存在高空抛物信息。
S6、若有则区域控制器4根据所述高空抛物信息计算高空抛物的楼层信息并向连接的建筑吸风机105发送启动信号、向与所述楼层信息匹配的激光标识器205发送激光标识信号以及向连接的电动插销203发送收缩信号,所述建筑吸风机105根据启动信号启动,所述激光标识器205根据激光标识信号启动向所在楼层高空抛物的房屋区域发射激光标识,所述电动插销203根据收缩信号解除与插销固定槽204的固定并向区域控制器4反馈解除信号。
其中,所述建筑吸风机105启动后,利用抽取风力将高空抛物存在的小型物体吸取导入只排放管道108内;所述激光标识器205向该高空抛物区域的建筑表面发射激光标识信息,以供警务人员能够及时查看。
S7、区域控制器4根据解除信号向连接的气囊充气元件200发送气囊弹出信号并向连接的循环泵300发送水流循环防护信号,所述气囊充气元件200根据气囊弹出信号为连接的弧形气囊组201进行快速充气弹出,所述循环泵300根据水流循环防护信号向连接的循环软管灌入液体并将液体在循环软管内进行水流循环。
其中,所述弧形气囊组201弹出后,最高处为2.6米,以将建筑区域的行人进行防护遮挡,在弧形气囊组201弹出后,前端的防护镜体102为悬空状态,即弧形气囊组201弹出后,前端不与地面抵触,且前端与地面之间距离大于2.2米;在弧形气囊组201弹出后,循环泵300向连接的循环软管灌入液体并将液体在循环软管内进行水流循环。
实施例二
参考图1,图9-10所示。
本实施例与实施例一基本上一致,区别之处在于,本实施例中,还包括镜面清洁装置6,所述镜面清洁装置6包括内置轨道600、清洁壳体601以及轨道驱动机构602,所述内置轨道600设置于镜体放置槽101进出口内壁位置并与防护镜体102的反光镜面103对应;所述清洁壳体601设置于镜体放置槽101侧端内部位置;所述轨道驱动机构602设置于清洁壳体601侧端位置并与清洁壳体601连接,且与区域控制器4无线连接。
其中,所述轨道驱动机构602给包括驱动电机以及轨道滚轮,所述驱动电机驱动垃圾的轨道滚轮在内置轨道600位置移动;所述清洁壳体601设置有蓄电池组、抵触式无线充电接收器,所述抵触式无线充电接收器与蓄电池组连接;所述内置轨道600位置起始点以及终止点设置有抵触式无线发射器,所述抵触式无线发射器与建筑供电系统连接,用于向抵触式无线充电接收器发送电力。
作为本发明的一种优选方式,所述镜面清洁装置6还包括对心曲柄滑块机构603以及镜面刷604,所述对心曲柄滑块机构603设置于清洁壳体601面向反光镜面103位置并与镜面刷604连接,且与区域控制器4无线连接并驱动连接的镜面刷604进行往复式运动;所述镜面刷604与对心曲柄滑块机构603连接。
其中,所述对心曲柄滑块机构603用于驱动连接的镜面刷604进行往复式运动为反光镜面103进行擦拭清洁。
作为本发明的一种优选方式,所述镜面清洁装置6还包括内置式雾化喷头605以及雾化供给导管606,所述内置式雾化喷头605设置于内置轨道600位置并与雾化供给导管606连接,且与区域控制器4无线连接并将雾化清洁液体喷洒于旋转复位的反光镜面103;所述雾化供给导管606分别与内置式雾化喷头605以及建筑供水管道连接。
其中,所述内置式雾化喷头605用于雾化喷洒雾化供给导管606供给的清洁液体;所述雾化供给导管606用于将建筑供水管道内部的清洁液体供给至内置式雾化喷头605内。
作为本发明的一种优选方式,所述智慧城市行人防护系统还包括以下工作步骤:
S10、每隔预设时间区域控制器4向连接的镜体旋转轴110发送旋转复位信号,所述镜体旋转轴110根据旋转复位信号驱动连接的防护镜体102旋转垂直复位并向区域控制器4反馈复位完成信号。
其中,所述预设时间由高空抛物管理部门或建筑管理部门进行设置,在本实施例中优选为每日的24:00,且在防护镜体102未被弧形气囊组201弹出;所述防护镜体102旋转复位是指防护镜体102与建筑区域地面进行垂直对应。
S11、区域控制器4根据复位完成信号向连接的内置式雾化喷头605发送雾化清洁信号,所述内置式雾化喷头605根据雾化清洁信号启动向所在区域的反光镜面103雾化喷洒清洁用水并向区域控制器4反馈雾化喷洒信号。
其中,所述内置雾化喷头喷洒清洁液体时,每隔30秒雾化喷洒至反光镜面103一次。
S12、区域控制器4根据雾化喷洒信号向连接的轨道驱动机构602发送镜面移动信号并向连接的对心曲柄滑块机构603发送镜面清洁信号,所述轨道驱动机构602根据镜面移动信号驱动连接的清洁壳体601在内置轨道600位置进行循环移动,所述对心曲柄滑块机构603根据镜面清洁信号驱动连接的清洁刷进行往复式清洁操作。
其中,所述轨道驱动机构602根据镜面移动信号驱动连接的清洁壳体601在内置轨道600位置进行循环移动是指所述轨道驱动机构602的驱动电机驱动连接的轨道滚轮带动连接的清洁壳体601在内置轨道600位置进行循环移动;在清洁壳体601移动的同时,所述清洁刷通过对心曲柄滑块机构603进行往复式清洁。
实施例三
参考图1,图5,图11-12所示。
本实施例与实施例一基本上一致,区别之处在于,本实施例中,还包括柱体防护装置7,所述柱体防护装置7包括柱体区域700、柱体伸缩机构701以及支撑柱体702,所述柱体区域700设置于建筑进出口区域;所述柱体伸缩机构701设置于柱体区域700内部位置并与支撑柱体702连接,且与区域控制器4无线连接;所述支撑柱体702设置于柱体区域700并与柱体伸缩机构701连接。
其中,所述柱体伸缩机构701包括液压泵以及液压杆组,所述液压泵驱动连接的液压杆组将连接的支撑柱体702进行伸缩操作。
作为本发明的一种优选方式,所述柱体防护装置7还包括气囊支撑平台703、电磁吸盘704以及金属吸附软网面705,所述气囊支撑平台703设置于支撑柱体702顶端位置并分别与支撑柱体702以及电磁吸盘704连接;所述电磁吸盘704设置于气囊支撑平台703顶端位置并采用电磁吸附设计,且与区域控制器4无线连接;所述金属吸附软网面705设置于弧形气囊组201下表面位置。
其中,所述电磁吸盘704采用电磁吸附技术,用于与金属吸附软网面705进行电磁吸附,以将弧形气囊组201支撑,为建筑进出口区域的高空抛物提供防护。
作为本发明的一种优选方式,在弧形气囊组201弹出后,所述智慧城市行人防护系统还包括以下工作步骤:
S100、区域控制器4向连接的柱体伸缩机构701发送支撑伸出信号,所述柱体伸缩机构根据支撑伸出信号驱动连接的支撑柱体702伸出将气囊支撑平台703与弧形气囊组201进行抵触支撑。
其中,所述柱体伸缩机构根据支撑伸出信号驱动连接的支撑柱体702伸出将气囊支撑平台703与弧形气囊组201进行抵触支撑是指,液压泵驱动连接的液压杆将连接的支撑柱体702伸出,从通过支撑柱的伸出将顶端的气囊支撑平台703与弧形气囊组201进行抵触支撑,从而为建筑的进出口区域提供高空抛物防护。
S101、区域控制器4向连接的电磁吸盘704发送磁吸固定信号,所述电磁吸盘704根据磁吸固定信号启动实时与气囊支撑平台703抵触的弧形气囊组201下表面的金属吸附软网面705进行磁吸吸附。
显然,本发明所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。除非另有定义,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本发明的范围。同时,应当明白,为了便于描述,附图中所示出的各个部分的尺寸并不是按照实际的比例关系绘制的。对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为授权说明书的一部分。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理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是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”不可一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
为了便于描述,在这里可以使用空间相对术语,例如“设置于……之上”、“设置于……上方”、“设置于……上表面”、“上面的”等,用来描述如在图中所示的一个器件或特征与其他器件或特征的空间位置关系。应当理解的是,空间相对术语旨在包含除了器件在图中所描述的方位之外的在使用或操作中的不同方位。例如,如果附图中的器件被倒置,则描述为“在其他器件或构造上方”或“在其他器件或构造之上”的器件之后将被定位为“在其他器件或构造下方”或“在其他器件或构造之下”。因而,示例性术语“设置于……上方”可以包括“设置于……上方”和“设置于……下方”两种方位。该器件也可以其他不同方式定位,并且对这里所使用的空间相对描述作出相应解释。
上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的是让熟悉该技术领域的技术人员能够了解本发明的内容并据以实施,并不能以此来限制本发明的保护范围。凡根据本发明精神实质所作出的等同变换或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种高空坠物气囊阻挡弹出型智慧城市行人防护系统,包括建筑防护装置(1)、气囊防护装置(2)、循环缓冲装置(3)、区域控制器(4)以及总控服务器(5),其特征在于:
所述建筑防护装置(1)包括监控摄像头(100)、镜体放置槽(101)、防护镜体(102)、反光镜面(103)、楼层容置腔(104)、建筑吸风机(105)、金属隔离网(106)、腔体开关门(107)、排放管道(108)以及红外线传感器(109),所述监控摄像头(100)设置于建筑顶端外侧以及地面位置并用于识别建筑区域高空抛物;所述镜体放置槽(101)设置于建筑底端外侧位置;所述防护镜体(102)放置于镜体放置槽(101)位置;所述反光镜面(103)设置于防护镜体(102)外表面位置并与防护镜体(102)连接;所述楼层容置腔(104)设置于建筑各个楼层外侧位置;所述建筑吸风机(105)设置于楼层容置腔(104)内部位置;所述金属隔离网(106)设置于楼层容置腔(104)内部位置并将建筑吸风机(105)与排放管道(108)隔离;所述腔体开关门(107)设置于楼层容置腔(104)进出口位置并采用电动开关设计;所述排放管道(108)设置于楼层容置腔(104)内部位置并分别与楼层容置腔(104)以及建筑底端位置的垃圾存储仓连接;所述红外线传感器(109)设置于建筑各个楼层房屋窗户外侧位置;
所述气囊防护装置(2)包括气囊充气元件(200)、弧形气囊组(201)、防割裂布层(202)、电动插销(203)、插销固定槽(204)以及激光标识器(205),所述气囊充气元件(200)设置于镜体放置槽(101)底端位置并与弧形气囊组(201)连接;所述弧形气囊组(201)分别与 气囊充气原件以及防护镜体(102)连接;所述防割裂布层(202)设置于弧形气囊组(201)外部位置;所述电动插销(203)设置于防护镜体(102)两端位置;所述插销固定槽(204)设置于镜体放置槽(101)两端内壁位置;所述激光标识器(205)设置于建筑外部以及地面位置;
所述循环缓冲装置(3)包括循环泵(300)、引水管道(301)、循环口(302)以及循环软管,所述循环泵(300)设置于建筑内部位置并分别与引水管道(301)以及循环口(302)连接;所述引水管道(301)分别与建筑供水管道以及循环泵(300)连接;所述循环口(302)设置于镜体放置槽(101)底端位置并分别与循环泵(300)以及循环软管连接;所述循环软管设置于弧形气囊组(201)内部位置并与循环口(302)连接;
所述区域控制器(4)设置与高层建筑区域并分别与所在建筑区域的监控摄像头(100)、建筑吸风机(105)、腔体开关门(107)、红外线传感器(109)、气囊充气元件(200)、电动插销(203)、激光标识器(205)以及循环泵(300)无线连接;
所述总控服务器(5)与管理区域的区域控制器(4)无线连接。
2.根据权利要求1所述的一种高空坠物气囊阻挡弹出型智慧城市行人防护系统,其特征在于,所述建筑防护装置(1)还包括镜体旋转轴(110)以及区域型眼动仪(111),所述镜体旋转轴(110)设置于防护镜体(102)两端位置并与区域控制器(4)无线连接;所述区域型眼动仪(111)设置于防护镜体(102)上端建筑外部位置并与区域控制器(4)无线连接。
3.根据权利要求2所述的一种高空坠物气囊阻挡弹出型智慧城市行人防护系统,其特征在于,还包括镜面清洁装置(6),所述镜面清洁装置(6)包括内置轨道(600)、清洁壳体(601)以及轨道驱动机构(602),所述内置轨道(600)设置于镜体放置槽(101)进出口内壁位置并与防护镜体(102)的反光镜面(103)对应;所述清洁壳体(601)设置于镜体放置槽(101)侧端内部位置;所述轨道驱动机构(602)设置于清洁壳体(601)侧端位置并与清洁壳体(601)连接,且与区域控制器(4)无线连接。
4.根据权利要求3所述的一种高空坠物气囊阻挡弹出型智慧城市行人防护系统,其特征在于,所述镜面清洁装置(6)还包括对心曲柄滑块机构(603)以及镜面刷(604),所述对心曲柄滑块机构(603)设置于清洁壳体(601)面向反光镜面(103)位置并与镜面刷(604)连接,且与区域控制器(4)无线连接并驱动连接的镜面刷(604)进行往复式运动;所述镜面刷(604)与对心曲柄滑块机构(603)连接。
5.根据权利要求4所述的一种高空坠物气囊阻挡弹出型智慧城市行人防护系统,其特征在于,所述镜面清洁装置(6)还包括内置式雾化喷头(605)以及雾化供给导管(606),所述内置式雾化喷头(605)设置于内置轨道(600)位置并与雾化供给导管(606)连接,且与区域控制器(4)无线连接并将雾化清洁液体喷洒于旋转复位的反光镜面(103);所述雾化供给导管(606)分别与内置式雾化喷头(605)以及建筑供水管道连接。
6.根据权利要求1所述的一种高空坠物气囊阻挡弹出型智慧城市行人防护系统,其特征在于,还包括柱体防护装置(7),所述柱体防护装置(7)包括柱体区域(700)、柱体伸缩机构(701)以及支撑柱体(702),所述柱体区域(700)设置于建筑进出口区域;所述柱体伸缩机构(701)设置于柱体区域(700)内部位置并与支撑柱体(702)连接,且与区域控制器(4)无线连接;所述支撑柱体(702)设置于柱体区域(700)并与柱体伸缩机构(701)连接。
7.根据权利要求6所述的一种高空坠物气囊阻挡弹出型智慧城市行人防护系统,其特征在于,所述柱体防护装置(7)还包括气囊支撑平台(703)、电磁吸盘(704)以及金属吸附软网面(705),所述气囊支撑平台(703)设置于支撑柱体(702)顶端位置并分别与支撑柱体(702)以及电磁吸盘(704)连接;所述电磁吸盘(704)设置于气囊支撑平台(703)顶端位置并采用电磁吸附设计,且与区域控制器(4)无线连接;所述金属吸附软网面(705)设置于弧形气囊组(201)下表面位置。
8.根据权利要求1-7任一项所述的一种高空坠物气囊阻挡弹出型智慧城市行人防护系统,其特征在于,所述智慧城市行人防护系统包括以下工作步骤:
总控服务器(5)根据城市高空抛物管理部门发送的抛物防护指令则提取所述抛物防护指令包含的区域编号信息并向与所述区域编号信息匹配的区域控制器(4)发送抛物防护信号;
区域控制器(4)根据抛物防护信号向连接的监控摄像头(100)发送防护监控信号、向连接的区域型眼动仪(111)发送建筑区域监控信号以及向连接的红外线传感器(109)发送人体识别信号,所述监控摄像头(100)根据防护监控信号启动实时摄取监控影像并将实时摄取的监控影像反馈给区域控制器(4),所述区域型眼动仪(111)根据建筑区域监控信号启动实时获取建筑区域行人眼动信息并将实时获取的行人眼动信息反馈给区域控制器(4),所述红外线传感器(109)根据人体识别信号启动实时获取建筑窗户区域的人体信息并将实时获取的人体信息反馈给区域控制器(4);
区域控制器(4)根据行人眼动信息以及监控影像实时计算建筑区域行人身高的平均眼神焦点信息并根据所述平均眼神焦点信息向连接的镜体旋转轴(110)发送旋转信号,所述镜体旋转轴(110)根据旋转信号驱动连接的防护镜体(102)将反光镜面(103)旋转至匹配的角度;
区域控制器(4)根据实时人体信息分析出有人体位于建筑窗户区域则向连接的腔体开关门(107)发送开启信号,所述腔体开关门(107)根据开启信号将楼层容置腔(104)开启;
区域控制器(4)根据监控影像实时监控建筑区域是否有存在高空抛物信息;
若有则区域控制器(4)根据所述高空抛物信息计算高空抛物的楼层信息并向连接的建筑吸风机(105)发送启动信号、向与所述楼层信息匹配的激光标识器(205)发送激光标识信号以及向连接的电动插销(203)发送收缩信号,所述建筑吸风机(105)根据启动信号启动,所述激光标识器(205)根据激光标识信号启动向所在楼层高空抛物的房屋区域发射激光标识,所述电动插销(203)根据收缩信号解除与插销固定槽(204)的固定并向区域控制器(4)反馈解除信号;
区域控制器(4)根据解除信号向连接的气囊充气元件(200)发送气囊弹出信号并向连接的循环泵(300)发送水流循环防护信号,所述气囊充气元件(200)根据气囊弹出信号为连接的弧形气囊组(201)进行快速充气弹出,所述循环泵(300)根据水流循环防护信号向连接的循环软管灌入液体并将液体在循环软管内进行水流循环。
9.根据权利要求8所述的一种高空坠物气囊阻挡弹出型智慧城市行人防护系统,其特征在于,所述智慧城市行人防护系统还包括以下工作步骤:
每隔预设时间区域控制器(4)向连接的镜体旋转轴(110)发送旋转复位信号,所述镜体旋转轴(110)根据旋转复位信号驱动连接的防护镜体(102)旋转垂直复位并向区域控制器(4)反馈复位完成信号;
区域控制器(4)根据复位完成信号向连接的内置式雾化喷头(605)发送雾化清洁信号,所述内置式雾化喷头(605)根据雾化清洁信号启动向所在区域的反光镜面(103)雾化喷洒清洁用水并向区域控制器(4)反馈雾化喷洒信号;
区域控制器(4)根据雾化喷洒信号向连接的轨道驱动机构(602)发送镜面移动信号并向连接的对心曲柄滑块机构(603)发送镜面清洁信号,所述轨道驱动机构(602)根据镜面移动信号驱动连接的清洁壳体(601)在内置轨道(600)位置进行循环移动,所述对心曲柄滑块机构(603)根据镜面清洁信号驱动连接的清洁刷进行往复式清洁操作。
10.根据权利要求8所述的一种高空坠物气囊阻挡弹出型智慧城市行人防护系统,其特征在于,在弧形气囊组(201)弹出后,所述智慧城市行人防护系统还包括以下工作步骤:
区域控制器(4)向连接的柱体伸缩机构(701)发送支撑伸出信号,所述柱体伸缩机构(701)根据支撑伸出信号驱动连接的支撑柱体(702)伸出将气囊支撑平台(703)与弧形气囊组(201)进行抵触支撑;
区域控制器(4)向连接的电磁吸盘(704)发送磁吸固定信号,所述电磁吸盘(704)根据磁吸固定信号启动实时与气囊支撑平台(703)抵触的弧形气囊组(201)下表面的金属吸附软网面(705)进行磁吸吸附。
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