CN113914715B - 一种开启扇闭合锁定可靠性监测检测装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种开启扇闭合锁定可靠性监测检测装置,包括节点模块和若干锁点状态模块;若干所述锁点状态模块均与所述节点模块电信号连接,所述节点模块和若干所述锁点状态模块均可拆卸设置于外部的窗框上;所述节点模块连接一第一电源,每一所述锁点状态模块连接一第二电源,使用此开启扇闭合锁定可靠性监测检测装置进行监测时,通过每一个锁点状态模块感知每一个锁点与与之对应的锁块之间的位置,来对锁点是否锁紧进行判断。使用此开启扇闭合锁定可靠性监测检测装置,能快速对每一个锁点的锁紧情况进行检测,然后进行调节,确保整个开启扇的窗扇能很好地进行锁紧,很好地避免安全问题的发生。
Description
技术领域
本发明涉及幕墙技术领域,特别是涉及一种开启扇闭合锁定可靠性监测检测装置。
背景技术
建筑玻璃幕墙开启扇,是在建筑外层的玻璃幕墙上设置的一种可以开启一定角度,具有通风换气功能的功能性组件。通常由面板、窗边框、窗扇框、转动及定位五金件、锁闭五金件、密封材料等组成。通过执手推拉窗扇,窗扇可以绕上部的转轴旋转,实现打开或关闭的目的。在关闭状态时,由锁闭五金件实现窗扇与窗框之间的锁闭固定密封。锁闭五金件由安装在窗扇上的执手、传动装置、多个锁点和安装在窗框上的多个锁块三部分组成,转动执手通过传动装置带动锁点沿滑槽移动至与锁块啮合,将窗扇压紧在窗框上,起到关闭锁定窗扇的作用,一个开启扇通常包含多组锁点锁块。
窗扇处于关闭位置,但由于执手故障、操作失误、锁块移位等各种原因造成全部或部分锁点未能与锁块啮合或啮合不到位,导致开启扇未能完全锁闭,在极端天气时,窗扇可能会被大风吹开吹落,造成室内外身财物损失,甚至引起人身伤亡财物损失等安全事故。
现有的门窗关闭传感装置,采用安装在窗框和窗扇框上的一组磁体和感应器组成,俗称窗磁。当窗扇闭合时,磁体靠近感应器,即判定为窗扇关闭。但锁点是否与锁块啮合,全部锁点锁块组是否全部正确啮合,窗扇与窗框否已经真正锁紧,无法判断和反馈,因此,使用现有的门窗关闭传感装置依旧会存在安全问题。
发明内容
为解决上述问题,本发明采用如下技术方案:一种开启扇闭合锁定可靠性监测检测装置,包括:节点模块和若干锁点状态模块;
若干所述锁点状态模块均与所述节点模块电信号连接,所述节点模块和若干所述锁点状态模块可拆卸设置于开启扇的框架上;
所述节点模块连接一第一电源,每一所述锁点状态模块连接一第二电源。
进一步地,所述节点模块具有通讯功能、数据计算处理功能和识别定位功能,所述通讯功能用于接收每一所述锁点状态模块所发送的信号并能与外部通讯,所述数据计算处理功能用于对每一所述锁点状态模块所发送的信号进行处理,且所述数据计算处理功能与外部进行通讯,所述识别定位功能用于识别和定位每一所述锁点状态模块的位置。
进一步地,所述节点模块可拆卸设置于开启扇的窗框上。
进一步地,每一所述锁点状态模块可拆卸设置于所述开启扇的窗框上的一锁块的一侧。
进一步地,所述锁点状态模块用于检测一锁点与一所述锁块之间的位置关系,并给出准确的偏差值。
进一步地,所述第一电源和若干所述第二电源均为电池。
进一步地,还包括若干太阳能模块和若干电量储存模块,每一所述太阳能模块与一所述电量储存模块连接,所述第一电源与一所述电量储存模块电连接,每一所述第二电源与一所述电量储存模块电连接。
进一步地,还包括若干固定壳,每一所述太阳能模块设置于一所述固定壳的一侧,每一所述固定壳内设置一所述电量储存模块和所述第一电源,或者每一所述固定壳内设置一所述电量储存模块和一所述第二电源。
进一步地,还包括应用程序,所述应用程序与所述节点模块电信号连接。
进一步地,所述应用程序用于实时查看所述节点模块发送的监测数据。
本发明的有益效果为:使用此开启扇闭合锁定可靠性监测检测装置,能快速对每一个锁点的锁紧情况进行检测,找出存在安全隐患的锁块锁点组,然后进行调节,确保整个开启扇的窗扇能很好地进行锁紧,很好地避免安全问题的发生,且此开启扇闭合锁定可靠性监测检测装置既可用于施工过程中开启扇的安装调试,也可用于使用中的安全检查。
附图说明
附图对本发明作进一步说明,但附图中的实施例不构成对本发明的任何限制。
图1为一实施例提供的一种开启扇闭合锁定可靠性监测检测装置的模块连接示意图;
图2为一实施例提供的锁点的一方向示意图。
具体实施方式
以下将结合本发明实施例的附图,对本发明的技术方案做进一步描述,本发明不仅限于以下具体实施方式。需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
如图1至图2所示,一种开启扇闭合锁定可靠性监测检测装置,包括:节点模块100和若干锁点状态模块200,若干所述锁点状态模块200均与所述节点模块100电信号连接,所述节点模块100和若干所述锁点状态模块200可拆卸设置于开启扇的框架上,所述节点模块100连接一第一电源,每一所述锁点状态模块200连接一第二电源。
具体地,所述节点模块100具有通讯功能、数据计算处理功能和识别定位功能,所述通讯功能用于接收每一所述锁点状态模块200所发送的信号并能与外部通讯,所述数据计算处理功能用于对每一所述锁点状态模块200所发送的信号进行处理,且所述数据计算处理功能与外部进行通讯,所述识别定位功能用于识别和定位每一所述锁点状态模块200的位置。
进一步地,此开启扇闭合锁定可靠性监测检测装置可以根据具体需求而具体使用。也就是说,节点模块100和若干锁点状态模块200可以直接长久安装在一个开启扇上,只用来监测此开启扇,也就是能对此开启扇的闭合状态进行实时监测。或者,节点模块100和若干锁点状态模块200在需要对开启扇进行监测时,才安装在开启扇上,即可拆卸安装在开启扇上,也就是说,当开启扇需要进行监测时,才安装上节点模块100和若干锁点状态模块200,然后进行监测。
也就是说,使用此开启扇闭合锁定可靠性监测检测装置进行监测时,通过每一个锁点状态模块200感知每一个锁点300与与之对应的锁块之间的位置,来对锁点300是否锁紧进行判断。具体地,开启扇的窗扇闭合然后未进行锁紧时,此时的锁点300位于锁点初始区域400,当开启扇的窗扇进行锁紧时,此时的锁点300位于模块检测范围500。也就是说,闭合开启窗的窗扇时,通过每一个锁点状态模块200感知每一个锁点300是否位于模块检测范围500,判断每一个锁点300是否锁紧。例如,锁点300位于模块检测范围500内时,锁点300成功锁紧,反之,则证明锁点300没有成功锁紧。锁点状态模块200监测完毕后,将对应的信号发送至节点模块100,使用者可以直接通过节点模块100获知整个窗扇上所有的锁点300的情况。也就是当开启扇的窗扇紧闭,却有锁点300无法锁紧时,则判定此锁点300所对应的锁块的位置需要进行调整,锁块位置调整数值由锁点状态模块测量并在应用程序中给出。也就是使用者需要使用调整工具对锁块的位置进行调整,具体地,可以拆下锁块然后按照应用程序给出的调整数值对锁块的位置进行调整后再重新进行安装。进行调整后再重新进行安装,也可以将每一锁块安装在一滑动轨道上,当发现锁块的位置需要进行调整时,先拆卸下固定锁块的固定件,然后在滑动轨道上调整锁块的位置,然后再将锁块重新进行固定。也就是说,使用此开启扇闭合锁定可靠性监测检测装置,能快速对每一个锁点300的锁紧情况进行检测,然后进行调节,确保整个开启扇的窗扇能很好地进行锁紧,很好地避免安全问题的发生。
上述实施例中,由于节点模块100具有通讯功能、数据计算处理功能和识别定位功能,因此能很好的与每一个锁点状态模块200进行连接,且通过接收锁点状态模块200所发送的信号后,能快速进行数据的计算处理,而且通过识别定位功能,在锁点状态模块200检测到锁点300没锁紧时,能快速反应出具体锁点300的位置,便于工作人员对锁块的位置进行调节。
在一个实施例中,所述节点模块100可拆卸设置于开启扇的窗框上。每一所述锁点状态模块200可拆卸设置于所述开启扇的窗框上的一锁块的一侧。所述锁点状态模块200用于检测一锁点300与一所述锁块之间的位置关系,并给出准确的偏差值。也就是说,直接将节点模块100设置于窗框的一侧,使得节点模块100位于所有锁点状态模块200的中间。
在一个实施例中,所述开启扇闭合锁定可靠性监测检测装置还包括若干太阳能模块和若干电量储存模块,每一所述太阳能模块与一所述电量储存模块连接,所述第一电源与一所述电量储存模块电连接,每一所述第二电源与一所述电量储存模块电连接,所述开启扇闭合锁定可靠性监测检测装置还包括若干固定壳,每一所述太阳能模块设置于一所述固定壳的一侧,每一所述固定壳内设置一所述电量储存模块和所述第一电源,或者每一所述固定壳内设置一所述电量储存模块和一所述第二电源。且所述开启扇闭合锁定可靠性监测检测装置还包括应用程序,所述应用程序与所述节点模块100电信号连接。所述应用程序用于实时查看所述节点模块100发送的监测数据。也就是说,当节点模块100和若干锁点状态模块200长久安装在一个开启扇上面时,通过使用太阳能模块,能将太阳能转换成电能,然后将电能储存在电量储存模块上,当第一电源或者任一第二电源电量不足时,可以直接对其进行充电,很好地避免需要外接电线进行充电。
值得一提的是,上述实施例中,由于每一个开启扇的窗扇在打开或者关闭时,都需要使用者通过推动或者拉动窗扇进行实现,因此可以直接安装一个电能转换模块,将使用者推动或者拉动的机械能直接转换成电能,此电能用于供给第一电源和第二电源。更值得一提的是,当节点模块100和若干锁点状态模块200长久安装在一个开启扇上面时,需要给节点模块100和每一个锁点状态模块200增添防水机构,也就是对节点模块100和若干锁点状态模块200进行防水处理。
通过节点模块100收集各个锁点状态模块200的数据,然后对整个开启扇的所有锁点300的锁紧情况进行判断,最终将确认出此开启扇是否处于安全状态,也就是可以按照部分全部锁点300锁紧、锁点300未锁紧和全部锁点300未锁紧来进行预警。
综上所述,上述实施方式并非是本发明的限制性实施方式,凡本领域的技术人员在本发明的实质内容的基础上所进行的修饰或者等效变形,均在本发明的技术范畴。
Claims (8)
1.一种开启扇闭合锁定可靠性监测检测装置,其特征在于,包括:节点模块和若干锁点状态模块;
若干所述锁点状态模块均与所述节点模块电信号连接,所述节点模块和若干所述锁点状态模块可拆卸设置于开启扇的框架上;
所述节点模块连接一第一电源,每一所述锁点状态模块连接一第二电源;
所述节点模块具有通讯功能、数据计算处理功能和识别定位功能,所述通讯功能用于接收每一所述锁点状态模块所发送的信号并能与外部通讯,所述数据计算处理功能用于对每一所述锁点状态模块所发送的信号进行处理,且所述数据计算处理功能与外部进行通讯,所述识别定位功能用于识别和定位每一所述锁点状态模块的位置; 所述锁点状态模块用于检测一锁点与一锁块之间的位置关系,并给出准确的偏差值;闭合开启窗的窗扇时,通过每一个锁点状态模块感知每一个锁点是否位于模块检测范围,判断每一个锁点是否锁紧,锁点位于模块检测范围内时,锁点成功锁紧,反之,则证明锁点没有成功锁紧,锁点状态模块监测完毕 后,将对应的信号发送至节点模块,使用者直接通过节点模块获知整个窗扇上所有的锁点的情况,当开启扇的窗扇紧闭,却有锁点无法锁紧时,则判定此锁点所对应的锁块的位置需要进行调整,锁块位置调整数值由锁点状态模块测量并在应用程序中给出。
2.根据权利要求1所述的开启扇闭合锁定可靠性监测检测装置,其特征在于:所述节点模块可拆卸设置于开启扇的窗框上。
3.根据权利要求2所述的开启扇闭合锁定可靠性监测检测装置,其特征在于:每一所述锁点状态模块可拆卸设置于所述开启扇的窗框上的一锁块的一侧。
4.根据权利要求1所述的开启扇闭合锁定可靠性监测检测装置,其特征在于:所述第一电源和若干所述第二电源均为电池。
5.根据权利要求1所述的开启扇闭合锁定可靠性监测检测装置,其特征在于:还包括若干太阳能模块和若干电量储存模块,每一所述太阳能模块与一所述电量储存模块连接,所述第一电源与一所述电量储存模块电连接,每一所述第二电源与一所述电量储存模块电连接。
6.根据权利要求5所述的开启扇闭合锁定可靠性监测检测装置,其特征在于:还包括若干固定壳,每一所述太阳能模块设置于一所述固定壳的一侧,每一所述固定壳内设置一所述电量储存模块和所述第一电源,或者每一所述固定壳内设置一所述电量储存模块和一所述第二电源。
7.根据权利要求1所述的开启扇闭合锁定可靠性监测检测装置,其特征在于:还包括应用程序,所述应用程序与所述节点模块电信号连接。
8.根据权利要求7所述的开启扇闭合锁定可靠性监测检测装置,其特征在于:所述应用程序用于实时查看所述节点模块发送的监测数据。
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