CN201375765Y - 可调控速度的高楼逃生装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种可调控速度的高楼逃生装置,解决了现有逃生装置逃生的速度较慢,所需的逃生时间较长的问题。由循环逃生绳索、滑轮、双轮组、离心小锤、弹簧A、压杆小球、弹簧B、限位杆、齿状块、过渡轮、重锤、杠杆、横杆、轮轴、抱闸、复位手柄、循环逃生绳索共同安装连接组成。本实用新型的优点在于能够合理的控制速度变化,尽量节约逃生时间,可安装在阳台侧面等无障碍物处或固定在楼顶,安全、快速、高效、操作方便,有广阔的市场前景。

Description

可调控速度的高楼逃生装置
技术领域:
本实用新型涉及一种安全逃生装置,更确切地说涉及一种可对下降速度进行调控的高楼逃生装置。
背景技术:
随着现代社会的快速发展,楼堂馆所建设得越来越高,伴随着产生了高楼逃生问题,特别是发生突发事件的时候,如火灾等。传统逃生装置的基本设计思路是让逃生者匀速下落,其优点是只要控制好匀速下落的速度,即可保证逃生者安全着地。但,缺点是逃生的速度较慢,所需的逃生时间较长。
发明内容:
本实用新型的目的在于克服现有技术的不足提供一种安全、快速、可调控速度的高楼逃生装置,以合理控制速度变化,节约逃生时间,避免突发事件的危害。
本实用新型采用的技术方案如下:包括循环逃生绳索等,其特征在于由滑轮、双轮组、离心小锤、弹簧A、压杆小球、弹簧B、限位杆、齿状块、过渡轮、重锤、杠杆、横杆、轮轴、抱闸、复位手柄、循环逃生绳索共同安装连接组成,其相互位置和连接关系为:离心小锤、弹簧A固定在双轮组的一个轮子上,循环逃生绳索穿过双轮组,与滑轮、轮轴连接,并缠绕在轮轴上若干圈;重锤通过过渡轮依次连接限位杆、杠杆,压杆小球、齿状块、弹簧B抵住限位杆,所述的齿状块与限位杆的斜齿相接;杠杆的下端连接抱闸的一边,并通过横杆连接抱闸的另一边;复位手柄连接在限位杆的左端。
本实用新型的设计思路:
高楼逃生不仅仅是要保证逃生者安全着地,更重要的是尽量为自己及他人赢得时间。本着缩短逃生者的下逃时间、保证逃生者在着地时受地面的冲击不是太大的原则,发明人认为,最佳竖直逃生状态是逃生者先做加速下落,再做减速运动。为此,在高楼逃生装置中,设计了一个用来在合适的时候将加速下落改变为减速运动的速度控制装置。
对离心小锤的离心运动做简化处理。设循环逃生绳与双轮之间没有滑动,当小锤处于最下方且开始撞击压杆小球时,有F-G=F向心力,则
Figure G2009200052797D00011
Figure G2009200052797D00012
F=k1Δx=k1(l-l0)               (3)
式中,m1为离心小锤的质量,v是逃生者自由下落期间的速度(同时也认为是循环逃生绳的速度,R为连带离心小锤的轮的半径,l为离心小锤撞击压杆小球时的离心距离,M为逃生者的质量,hl′l为逃生者自由下落的距离,k1为连接离心小锤的弹簧的劲度系数,l0为该弹簧的原长。由以上三式可得
l = m 1 g + k 1 l 0 k 1 - 2 m 1 gh l ′ l R 2 - - - ( 4 )
显然,从公式(4)可以看出,弹簧伸长量与自由下落高度成一次函数关系,因此,调节好相关参数,即可在hl′l一定时求出相应的l。而l确定后,调节离心小锤与压杆小球A的距离,即可在下落hl′l时触发减速启动部分,使逃生者开始减速下降。
由上述技术方案可知,本实用新型具有以下特征和优点:利用弹簧、齿轮、杠杆、滑轮等简单机械,运用物理学上简单的胡克定律和杠杆原理来进行速度控制,其优点在于能够合理的控制速度变化,尽量节约逃生时间。本实用新型可安装在阳台侧面等无障碍物处或固定在楼顶,安全、快速、高效、操作方便,有广阔的市场前景。
附图说明:
图1是本实用新型的主视图。
图2是本实用新型左视图。
图中,1.滑轮,2.循环逃生绳索,3.双轮组,4.弹簧A,5.离心小锤,6.压杆小球,7.复位手柄,8.限位杆,9.齿状块,10.弹簧B,11.过渡轮,12.重锤,13杠杆,14.横杆,15.抱闸,16.轮轴。
具体实施方式:
下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。
如图1所示,本实用新型由滑轮1、循环逃生绳索2、双轮组3、弹簧A4、离心小锤5、压杆小球6、复位手柄7、限位杆8、齿状块9、弹簧B10、过渡轮11、重锤12、杠杆13、横杆14、抱闸15、轮轴16共同安装连接组成。
除了复位手柄7外,其它部件均可密封在一个整体罩中。整个装置可安装在阳台侧面等无障碍物处或固定在楼顶。
其相互位置和连接关系为:
离心小锤5、弹簧A4固定在双轮组3的一个轮子上;
循环逃生绳索2穿过双轮组3,与滑轮1、轮轴16连接,并缠绕在轮轴16上若干圈;
重锤12通过过渡轮11依次连接限位杆8、杠杆13,压杆小球6、齿状块9、弹簧B10抵住限位杆8,所述的齿状块9与限位杆8的斜齿相接;
杠杆13的下端连接抱闸15的一边,并通过横杆14连接抱闸15的另一边;
复位手柄7连接在限位杆8的左端,依靠一个支点固定,成一杠杆,可左右扳动。
逃生时的工作过程:
高楼突发事件发生后,逃生者抓住循环逃生绳索2,随循环逃生绳索2一起加速下落,同时循环逃生绳索2通过双轮组3带动与弹簧A4相连接的离心小锤5加速转动。当逃生者下落到一定速度后,离心小锤5在转动过程中在离心力的作用下背离轮心达到了一定距离,便可在最底位置水平地撞击压杆小球6,压杆小球6被撞击下落,带动齿状块9下移,与限位杆8脱离,使限位杆8瞬间向左位移,同时压缩弹簧B10,复位手柄7以支点为中心顺时针转动一下;在重锤12提供的动力矩作用下,致使与限位杆8相连接且下端有固定支点的杠杆13瞬间逆时针转动一下,通过横杆14带动两片抱闸15压缩轮轴16的轮边,起到安全减速的目的。随后,逃生者将随循环逃生绳索2减速下落。
只要各个弹簧的劲度系数及重锤选择合适,逃生者即可以安全的速度到达地面。
装置复位工作过程:
当逃生者传出安全到达地面的信息后,下一个逃生者即可迅速逆时针转动一下复位手柄7,把限位杆8向右移动复位,被压缩的弹簧B10迅速恢复原长,压杆小球6、齿状块9重新抵住限位杆8,同时,通过杠杆13、横杆14使抱闸15复位,整个装置恢复了原始状态,逃生即可重复进行。

Claims (1)

1、一种可调控速度的高楼逃生装置,包括循环逃生绳索等,其特征在于由滑轮、双轮组、离心小锤、弹簧A、压杆小球、弹簧B、限位杆、齿状块、过渡轮、重锤、杠杆、横杆、轮轴、抱闸、复位手柄、循环逃生绳索共同安装连接组成,其相互位置和连接关系为:离心小锤、弹簧A固定在双轮组的一个轮子上,循环逃生绳索穿过双轮组,与滑轮、轮轴连接,并缠绕在轮轴上若干圈;重锤通过过渡轮依次连接限位杆、杠杆,压杆小球、齿状块、弹簧B抵住限位杆,所述的齿状块与限位杆的斜齿相接;杠杆的下端连接抱闸的一边,并通过横杆连接抱闸的另一边;复位手柄连接在限位杆的左端。
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