[发明专利]高层建筑火灾逃生器有效

专利信息
申请号: 201310440960.5 申请日: 2013-09-25
公开(公告)号: CN103463744A 公开(公告)日: 2013-12-25
发明(设计)人: 李辉;姜月明;何洋;郭利荣 申请(专利权)人: 滨州学院
主分类号: A62B1/10 分类号: A62B1/10
代理公司: 济南泉城专利商标事务所 37218 代理人: 褚庆森
地址: 256600 山东省滨*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 高层建筑 火灾 逃生
【说明书】:

技术领域

 本发明涉及一种高层建筑火灾逃生器,更具体的说,尤其涉及一种采用制动电机和离心式摩擦器进行双保险制动并可进行紧急制动的高层建筑火灾逃生器。

背景技术

随着高层建筑的逐年增多,以及人们对生命财产安全的重视,在火灾时如何能最大限度地降低损失,成为人们越来越关心的问题。生命安全是第一位的,火灾发生现场的人员如何能及时、顺利、安全地逃离火灾现场,是最为主要的。但对于发生在高层建筑上的火灾来说,如果楼梯、电梯、安全通道被大火封堵,那么处于火灾上方的人们将不能通过正常的通道逃离,由于高度原因又不能从窗外跳下。

    如果有一种工具,能够将高层建筑上被困于火灾中的人员安全送达地面,那么将会大大降低人员伤亡。但是现在还没有一种存放、使用方便的工具可将处于高层建筑上的人员送达至地面。

发明内容

本发明为了克服上述技术问题的缺点,提供了一种采用制动电机和离心式摩擦器进行双保险制动并可进行紧急制动的高层建筑火灾逃生器。

本发明的高层建筑火灾逃生器,包括起固定和支撑作用的上壳体和下壳体,其特别之处在于:所述的上壳体上设置有钢丝轮、用于限制钢丝轮转动的两制动电机和两离心式摩擦器,所述下壳体内设置有用于控制钢丝轮停止转动的制动机构,钢丝轮通过联轴器固定于中心实轴上,中心实轴上固定有第一齿轮;制动电机的输出端连接有减速器,减速器的输出轴上固定有与第一齿轮相啮合的第二齿轮,离心式摩擦器的转动轴上固定有第五齿轮;上壳体内设置有中轴,中轴的中间部位设置有曲柄,中轴的两端固定有分别与第二齿轮、第五齿轮相啮合的第三齿轮和第四齿轮;所述制动机构包括制动滑块、位于制动滑块两侧的两摩擦片以及驱使两摩擦片朝向制动滑块运动的驱动机构,制动滑块通过连杆与曲柄相连接;所述下壳体内设置有便于手臂进入的空腔和供手掌握持的手柄,钢丝轮上缠绕有起悬挂作用的钢丝绳。

上壳体和下壳体起固定和支撑作用,其可采用一体结构,也可采用分体结构。钢丝绳置于钢丝轮上,离心式摩擦缓降器使钢丝绳轮匀速转动,制动电机和制动机构联合实现对钢丝绳轮的制动停止。在整个火灾逃生器负重时可有效降低和控制下降的速度,确保人员安全。制动电机所产生的扭矩,经第二齿轮与第一齿轮的啮合进行传递;离心式摩擦器所产生的力矩经第五齿轮与第四齿轮的啮合、第三齿轮与第二齿轮的啮合进行传递;这样,即可实现对钢丝轮的有效制动作用。中轴上的曲柄通过连杆与制动滑块相连接,这样就把中轴的旋转运动转化为了制动滑块的往复直线运动,通过驱动机构使两摩擦片压向制动滑块,可控制中轴停止转动,进而使得钢丝轮停止转动。

本发明的高层建筑火灾逃生器,所述驱动机构包括第一活动臂、第一拉力杆、第二活动臂、活动杆和操纵杆;第一活动臂、第二活动臂的一端分别与下壳体和摩擦片转动连接,第一活动臂、第二活动臂的另一端均与第一拉力杆的一端转动连接;第一拉力杆的另一端固定于活动杆上,操纵杆与活动杆相固定;下壳体上设置有导向块,导向块上开设有对摩擦片导向的导向槽;活动杆上固定有两个连杆,连杆上设置有迫使摩擦片远离制动滑块的回位弹簧。

在对操纵杆进行施力时,活动杆就会跟着运动,与活动杆相连接的第一拉力杆就会驱使第一活动臂和第二活动臂进行运动,第二活动臂会在导向槽的导向方向上驱使摩擦片压向制动滑块,在两摩擦片对制动滑块的共同摩擦作用下,可有效降低中轴的转速或者令中轴停止转动。这样,火灾逃生器的使用者通过控制操纵杆,可停留在适当的高度和位置。

本发明的高层建筑火灾逃生器,所述中心实轴通过两轴承固定于上壳体上,中心实轴通过联轴器与可沿中心实轴轴线方向运动的外空心轴相连接,外空心轴上设置有与钢丝轮相配合的空腔;联轴器包括多个支撑弹簧,支撑弹簧内设置有支撑轴。外空心轴和联轴器实现了钢丝轮与中心实轴的可拆卸式连接,便于根据高层建筑的实际高度来更换具有不同钢丝绳长度的钢丝轮,有利于本装置的多次使用。

本发明的高层建筑火灾逃生器,所述离心式摩擦器包括摩擦器壳体、阶梯轴、转盘和环形摩擦带,阶梯轴形成离心式摩擦器的转动轴,阶梯轴通过轴承固定于上壳体上,转盘、第五齿轮均固定于阶梯轴上;环形摩擦带固定于摩擦器壳体的内部空腔中,转盘上设置有多个与其通过弹簧相连接的摩擦片。由于摩擦片通过弹簧固定于转盘上,转盘上摩擦片的旋转速度越快,摩擦片压向环形摩擦带的力就会越大,离心式摩擦器所产生的制动力也就会越大。

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