CN214540983U - 火灾现场早期判断的人工智能图像识别系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了火灾现场早期判断的人工智能图像识别系统,涉及图像识别技术领域,该火灾现场早期判断的人工智能图像识别系统,包括处理终端和导轨,所述处理终端为计算机,所述导轨的外部通过驱动机构驱动有可移动的连接块,所述连接块的底部设置有固定箱,所述固定箱的内部设置有电池、无线信号收发器和PLC控制器,且固定箱的底部通过角度调节机构转动连接有固定框,所述固定框的内部设置有用于显示环境温度变化的图像识别系统,本实用新型中,通过处理终端使PLC控制器控制第一正反电机的转动方向和工作时长,可调节连接块在导轨上的移动方向和移动距离,进而使固定框中的图像识别系统能够大面积对该环境进行信息采集。
Description
技术领域
本实用新型属于图像识别系统技术领域,具体为火灾现场早期判断的人工智能图像识别系统。
背景技术
图像识别,是指利用计算机对图像进行处理、分析和理解,以识别各种不同模式的目标和对象的技术,是应用深度学习算法的一种实践应用;
但是目前的火灾现场早期判断的人工智能图像识别系统在使用时仍然存在缺陷,例如,系统难以一次性对较大范围的环境进行监控,且难以将温度发生异常的环境直观显示给工作人员查看,导致工作人员耗费大量时间,寻找欲发生火灾的区域。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供火灾现场早期判断的人工智能图像识别系统,以解决上述背景技术中提出的问题。
本实用新型采用的技术方案如下:
火灾现场早期判断的人工智能图像识别系统,包括处理终端和导轨,所述处理终端为计算机,所述导轨的外部通过驱动机构驱动有可移动的连接块,所述连接块的底部设置有固定箱,所述固定箱的内部设置有电池、无线信号收发器和PLC控制器,且固定箱的底部通过角度调节机构转动连接有固定框,所述固定框的内部设置有用于显示环境温度变化的图像识别系统,所述无线信号收发器和PLC控制器均与电池电性连接。
优选的,所述驱动机构包括开设于导轨两侧的凹槽和安装于连接块顶部的第一正反电机,所述连接块的内部在两个凹槽的一侧均转动连接有驱动轮,其中一个驱动轮与第一正反电机的传动轴连接,所述第一正反电机与PLC控制器电性连接。
优选的,所述电池的一侧设置有用于充电的充电插座,所述导轨一端的底部设置有与充电插座匹配的充电插头,所述充电插头与充电插座位于同一高度上。
优选的,所述角度调节机构包括第二正反电机,所述第二正反电机固定于固定箱的底部,且第二正反电机的传动轴与固定框的顶部中间处固定连接,所述固定箱的底部向内凹陷,形成有供固定框摆动的空腔,所述固定箱的底部拐角处设置有声光报警器,所述声光报警器、第二正反电机均与PLC控制器电性连接。
优选的,所述图像识别系统包括光学摄像头和红外热成像仪,所述光学摄像头和红外热成像仪均安装于固定框的内部,且光学摄像头和红外热成像仪均与电池电性连接。
优选的,所述固定箱的一侧横向固定有进气管,所述进气管的两端向下弯曲,且进气管的顶部中间处竖直设置有排气管,所述进气管的内部位于排气管的下方设置有用于采集烟雾成分的烟雾传感器,所述烟雾传感器与电池电性连接。
优选的,所述进气管的内部两侧均安装有轴流风扇,两侧所述轴流风扇的排气端均朝向排气管,所述排气管和进气管的端口处均设置有防尘网,所述轴流风扇与PLC控制器电性连接。
综上所述,由于采用了上述技术方案,本实用新型的有益效果是:
1、本实用新型中,通过处理终端使PLC控制器控制第一正反电机的转动方向和工作时长,并配合驱动轮和导轨上凹槽的作用下,可调节连接块在导轨上的移动方向和移动距离,进而使固定框中的图像识别系统能够大面积对该环境进行信息采集。
2、本实用新型中,通过对环境的温度值和温度变化率做出分析,当温度值过高或温度变化率过快时,或超出预先设定的阈值时,处理终端会立即向工作人员发出警告,并同时将该温度异常的实况环境显示在处理终端上,以便工作人员看到后,立即赶到现场进行处理。
3、本实用新型中,使用时,通过光学摄像头和红外热成像仪能够同时对环境的实况图像和温度的图像进行采集,以便工作人员能够在处理终端上,直观看出温度变换的所在区域,通过第二正反电机可调节固定框的角度,可使图像识别系统能够侧边的环境进行采集,从而进一步提示图像识别系统的监控能力。
4、本实用新型中,使用时,通过烟雾传感器可提示工作人员,某物体可能因温度过高即将要出现燃烧的迹象,由于进气管具备一定长度,且进气管设有两个朝下的端口,进而使装置在空气流动性较低环境中,还能够同时采集两个区域的空气,大大提高了烟雾传感器的检测精度。
附图说明
图1为本实用新型的主视图;
图2为本实用新型固定箱的结构示意图;
图3为本实用新型进气管的剖视图;
图4为本实用新型的电路框图;
图中:1、充电插头;2、导轨;3、连接块;4、第一正反电机;5、排气管;6、进气管;7、固定框;8、固定箱;9、驱动轮;10、电池;11、充电插座;12、第二正反电机;13、声光报警器;14、光学摄像头;15、红外热成像仪;16、无线信号收发器;17、轴流风扇;18、PLC控制器;19、烟雾传感器。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本申请保护的范围。
需要说明的是,本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本申请的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
在本申请中,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“中”、“竖直”、“水平”、“横向”、“纵向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系。这些术语主要是为了更好地描述本申请及其实施例,并非用于限定所指示的装置、元件或组成部分必须具有特定方位,或以特定方位进行构造和操作。
并且,上述部分术语除了可以用于表示方位或位置关系以外,还可能用于表示其他含义,例如术语“上”在某些情况下也可能用于表示某种依附关系或连接关系。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解这些术语在本申请中的具体含义。
另外,术语“多个”的含义应为两个以及两个以上。
参照图1-4,火灾现场早期判断的人工智能图像识别系统,包括处理终端和导轨2,处理终端为计算机,导轨2的外部通过驱动机构驱动有可移动的连接块3,连接块3的底部设置有固定箱8,固定箱8的内部设置有电池10、无线信号收发器16和PLC控制器18,且固定箱8的底部通过角度调节机构转动连接有固定框7,固定框7的内部设置有用于显示环境温度变化的图像识别系统,无线信号收发器16和PLC控制器18均与电池10电性连接。
驱动机构包括开设于导轨2两侧的凹槽和安装于连接块3顶部的第一正反电机4,连接块3的内部在两个凹槽的一侧均转动连接有驱动轮9,其中一个驱动轮9与第一正反电机4的传动轴连接,第一正反电机4与PLC控制器18 电性连接。
电池10的一侧设置有用于充电的充电插座11,导轨2一端的底部设置有与充电插座11匹配的充电插头1,充电插头1与充电插座11位于同一高度上。
通过上述技术方案:
使用时,第一正反电机4转动过程中,其传动轴会带动驱动轮9在导轨2 的凹槽中转动,进而使连接块3和固定箱8整体沿导轨2移动,通过处理终端使PLC控制器18控制第一正反电机4的转动方向和工作时长,可改变连接块3 在导轨2上的移动方向和移动距离,进而使固定框7中的图像识别系统能够大面积对该环境进行信息采集;
采集的信息会通过无线信号收发器16发送给处理终端;
之后处理终端会依据该信息,对环境的温度值和温度变化率做出分析,当温度值过高或温度变化率过快时,或超出预先设定的阈值时,处理终端会立即向工作人员发出警告,并同时将该温度异常的实况环境显示在处理终端上,以便工作人员看到后,立即赶到现场进行处理,或工作人员看到后,可通过处理终端启动声光报警器13,以提醒现场人员;
利用与充电插座11同一高度的充电插头1,可快速对电池10进行充电,此外,电池10可由电线进行替代,从而使整个系统能够二十四小时进行工作。
参照图1-2,角度调节机构包括第二正反电机12,第二正反电机12固定于固定箱8的底部,且第二正反电机12的传动轴与固定框7的顶部中间处固定连接,固定箱8的底部向内凹陷,形成有供固定框7摆动的空腔,固定箱8 的底部拐角处设置有声光报警器13,声光报警器13、第二正反电机12均与PLC 控制器18电性连接。
图像识别系统包括光学摄像头14和红外热成像仪15,光学摄像头14和红外热成像仪15均安装于固定框7的内部,且光学摄像头14和红外热成像仪15 均与电池10电性连接。
通过上述技术方案:
使用时,通过光学摄像头14和红外热成像仪15能够同时对环境的实况图像和温度的图像进行采集,以便工作人员能够在处理终端上,直观看出温度变换的所在区域;
通过第二正反电机12可调节固定框7的角度,可使图像识别系统能够侧边的环境进行采集,从而进一步增加环境的监控能力,以及时发现环境温度的异常现象,有效避免火灾发生。
参照图1和图3,固定箱8的一侧横向固定有进气管6,进气管6的两端向下弯曲,且进气管6的顶部中间处竖直设置有排气管5,进气管6的内部位于排气管5的下方设置有用于采集烟雾成分的烟雾传感器19,烟雾传感器19 与电池10电性连接。
进气管6的内部两侧均安装有轴流风扇17,两侧轴流风扇17的排气端均朝向排气管5,排气管5和进气管6的端口处均设置有防尘网,轴流风扇17 与PLC控制器18电性连接。
通过上述技术方案:
使用时,进气管6在配合轴流风扇17的作用下,可对空气进行抽取,抽取后的空气会送入进气管6中,被烟雾传感器19检测,当空气中的成分出现异常时,烟雾传感器19会提示处理终端环境出现异常,进而让工作人员考虑是否是因某物体温度过高而产生的气体导致烟雾传感器19报警,从而及时在该物体燃烧前进行阻止,以避免火灾发生,由于进气管6具备一定长度,且进气管6设有两个朝下的端口,进而使装置在空气流动性较低环境中,还能够同时采集两个区域的空气,大大提高了烟雾传感器19的检测精度。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (7)
1.火灾现场早期判断的人工智能图像识别系统,包括处理终端和导轨(2),所述处理终端为计算机,其特征在于:所述导轨(2)的外部通过驱动机构驱动有可移动的连接块(3),所述连接块(3)的底部设置有固定箱(8),所述固定箱(8)的内部设置有电池(10)、无线信号收发器(16)和PLC控制器(18),且固定箱(8)的底部通过角度调节机构转动连接有固定框(7),所述固定框(7)的内部设置有用于显示环境温度变化的图像识别系统,所述无线信号收发器(16)和PLC控制器(18)均与电池(10)电性连接。
2.如权利要求1所述的火灾现场早期判断的人工智能图像识别系统,其特征在于:所述驱动机构包括开设于导轨(2)两侧的凹槽和安装于连接块(3)顶部的第一正反电机(4),所述连接块(3)的内部在两个凹槽的一侧均转动连接有驱动轮(9),其中一个驱动轮(9)与第一正反电机(4)的传动轴连接,所述第一正反电机(4)与PLC控制器(18)电性连接。
3.如权利要求1所述的火灾现场早期判断的人工智能图像识别系统,其特征在于:所述电池(10)的一侧设置有用于充电的充电插座(11),所述导轨(2)一端的底部设置有与充电插座(11)匹配的充电插头(1),所述充电插头(1)与充电插座(11)位于同一高度上。
4.如权利要求2所述的火灾现场早期判断的人工智能图像识别系统,其特征在于:所述角度调节机构包括第二正反电机(12),所述第二正反电机(12)固定于固定箱(8)的底部,且第二正反电机(12)的传动轴与固定框(7)的顶部中间处固定连接,所述固定箱(8)的底部向内凹陷,形成有供固定框(7)摆动的空腔,所述固定箱(8)的底部拐角处设置有声光报警器(13),所述声光报警器(13)、第二正反电机(12)均与PLC控制器(18)电性连接。
5.如权利要求4所述的火灾现场早期判断的人工智能图像识别系统,其特征在于:所述图像识别系统包括光学摄像头(14)和红外热成像仪(15),所述光学摄像头(14)和红外热成像仪(15)均安装于固定框(7)的内部,且光学摄像头(14)和红外热成像仪(15)均与电池(10)电性连接。
6.如权利要求1所述的火灾现场早期判断的人工智能图像识别系统,其特征在于:所述固定箱(8)的一侧横向固定有进气管(6),所述进气管(6)的两端向下弯曲,且进气管(6)的顶部中间处竖直设置有排气管(5),所述进气管(6)的内部位于排气管(5)的下方设置有用于采集烟雾成分的烟雾传感器(19),所述烟雾传感器(19)与电池(10)电性连接。
7.如权利要求6所述的火灾现场早期判断的人工智能图像识别系统,其特征在于:所述进气管(6)的内部两侧均安装有轴流风扇(17),两侧所述轴流风扇(17)的排气端均朝向排气管(5),所述排气管(5)和进气管(6)的端口处均设置有防尘网,所述轴流风扇(17)与PLC控制器(18)电性连接。
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