[发明专利]一种逃生法及逃生装置有效
申请号: | 201810121161.4 | 申请日: | 2018-02-07 |
公开(公告)号: | CN108312999B | 公开(公告)日: | 2022-09-06 |
发明(设计)人: | 邵滢;邵波 | 申请(专利权)人: | 深圳市鑫神科技开发有限公司 |
主分类号: | B60R21/02 | 分类号: | B60R21/02;B60R3/00;A62B3/00 |
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地址: | 518102 广东省深圳*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 逃生 装置 | ||
1.一种逃生装置,其根据由险情探知法、逻辑执行法和储能闪击法组成的逃生通道打通法设计,在打通逃生通道的同时,采用受控拉扣法,在逃生通道口,释放逃生梯;包括配有坚硬而具有尖角的破碎锤头的破碎锤震动源(4),其特征是将n个热敏信号通过温控机械逻辑构件与破碎锤震动源的启动控制端连接,使得热敏信号瞬间转换成温控信号,进而转换成拉动破碎锤震动源的启动扣,完成逻辑执行和在特定点储能闪击的运行程序;在逃生装置中温控机械逻辑构件自动控制其中的温控击发销(3.2)的同时,控制逃生梯的启动和令由储能机构A(2A)及储能机构B(2B)构成的储能机构按程序释放能量锤A(2.1A)和通过延时器(2.7)的延时击发扣(2.6)释放能量锤B(2.1B),储能机构A(2A)和储能机构B(2B)由能量锤A(2.1A)和能量锤B(2.1B)分别与各自的能量主簧(2.5)、内杆(2.9)、滑动外杆支架(2.3)、限位环(2.2)连接所构成,且能量锤A(2.1A)和能量锤B(2.1B)的锤杆尾部向着主体盒(1)的安装温控机械逻辑构件(3)的一端,即靠近主体盒(1)的长腔端盖(1.2)一端,储能机构B(2B)的锤杆尾部设有延时击发扣(2.6)和延时器(2.7),通过延时击发扣(2.6)和延时器(2.7)与主力绳(2.4)的一端连接,在储能机构B(2B)的锤杆尾部连接一根主上弦拉绳(2.8);破碎锤震动源(4)安装在主体盒(1)的短腔端盖(1.1)一端;储能机构A(2A)和储能机构B(2B)分别与滑道筒A(4.0A)和滑道筒B(4.0B)及其各自配套的破碎锤A(4.1A)和破碎锤B(4.1B)、锤头握(4.2)、锤柄(4.3)、锤头复位簧(4.4)、震动力变向块(4.5)构成的破碎锤震动源(4)之间设有一段撞击运行空间,其中破碎锤震动源(4)中的破碎锤A(4.1A)和破碎锤B(4.1B)的锤头尖角部分别高出它们的几何形状不限的锤头握(4.2)开口的平面,而锤柄(4.3)被牢固地安装在锤头握(4.2)之内底;锤头握(4.2)的底部与锤柄(4.3)的一端固定连接,锤柄(4.3)的另一端与震动力变向块(4.5)的平面端固定连接,震动力变向块(4.5)的矩形截面的长宽尺寸不限,震动力变向块(4.5)另一端呈斜平面,其斜平面的法线与锤柄(4.3)轴线构成符合工艺要求的夹角;连接锤头握(4.2)和震动力变向块(4.5)的锤柄(4.3)上套有一根锤头复位簧(4.4),锤头复位簧(4.4)的一端顶在与锤柄(4.3)连接的震动力变向块(4.5)上,锤头复位簧(4.4)的截面大于锤头握(4.2)的截面;当破碎锤A(4.1A)和破碎锤B(4.1B )、锤头握(4.2)、锤柄(4.3)、锤头复位簧(4.4)和震动力变向块(4.5)构成的破碎锤震动源(4)安装在一个两头均开口的滑道筒A(4.0A)和滑道筒B(4.0B)内之后,震动力变向块(4.5)的斜平面伸出在各自的滑道筒的尾端之外,当震动力变向块(4.5)的斜平面受到震动冲击力后,震动力变向块(4.5)、锤柄(4.3)和破碎锤A(4.1A)及破碎锤B(4.1B)作整体伸出运动,破碎锤A(4.1A)及破碎锤B(4.1B)先后分别在滑道筒A(4.0A)及滑道筒B(4.0B)的首端开口处伸出,锤头复位簧(4.4)的另一端顶在滑道筒内壁上的凸起物上并固定,滑道筒A(4.0A)及滑道筒B(4.0B)的截面几何形状与锤头握(4.2)和震动力变向块(4.5)的外缘几何形状相适配,充当破碎锤震动源内部滑动范围的限制器,装有破碎锤A(4.1A )和破碎锤B(4.1B )、锤头握(4.2)、锤柄(4.3)、锤头复位簧(4.4)和震动力变向块(4.5)的破碎锤震动源(4)之滑道筒A(4.0A)及滑道筒B(4.0B)被分别安装在截面几何形状不限的且内壁上安装着凸起式滑动导轨的主体盒(1)的端部,暴露在滑道筒尾端口平面之外的震动力变向块(4.5)将主体盒(1)隔成了短空腔和长空腔,滑道筒的轴线与主体盒(1)的轴线相互垂直,暴露在滑道筒的尾端口平面之外的震动力变向块(4.5)处于主体盒(1)之中,它的斜平面对着主体盒(1)的长空腔一边,能量锤A(2.1A)和能量锤B(2.1B)的各自侧面上的凹形的滑动槽安装在主体盒(1)的长空腔内的凸起式滑动导轨上,能量锤A(2.1A)和能量锤B(2.1B)的截面均与主体盒(1)的内截面几何形状相适配,能量锤A(2.1A)和能量锤B(2.1B)的头部几何形状设为斜平面,且与震动力变向块(4.5)之斜平面吻合相对,能量锤A(2.1A)和能量锤B(2.1B)的尾部与主体盒(1)的长腔端盖(1.2)之间安装一根能量主簧(2.5),能量锤A(2.1A)和能量锤B(2.1B)与滑动外杆支架(2.3)连接,在能量锤A(2.1A)和能量锤B(2.1B)上设置限位环(2.2),在能量锤A(2.1A)和能量锤B(2.1B)中设置内杆(2.9),能量主簧(2.5)套在内杆(2.9)上,并在能量锤A(2.1A)和能量锤B(2.1B)的尾部固接着一根主力绳(2.4),主力绳(2.4)的另一端通过主体盒(1)之长腔端盖(1.2)上的通孔引至主体盒(1)的长空腔之外,并与温控机械逻辑构件(3)的输出端连接;温控机械逻辑构件(3)的输入端与n个温控传感控制器完成温控机械逻辑构件(3)的逻辑联接。
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