一种智能防火门的制作方法

文档序号:18325980发布日期:2019-08-03 11:03阅读:196来源:国知局
一种智能防火门的制作方法

本发明涉及防火门技术领域,特别涉及一种智能防火门。



背景技术:

火灾是最经常、最普遍地威胁公众安全和社会发展的主要灾害之一。在遇到火灾时人们需要安全、尽快的逃生。而防火门在火灾发生时,能起到一定的阻隔火势的作用,给人们的逃生争取了时间。随着各种防火材料在防火门上的应用,现需要一种不仅具有防火这一单一功能的防火门。如专利号为cn201621308570.8提供了一种《隔烟防火门》,包括门框、矩形喷头、防火门外壳、石棉隔热层、钢制真空内胆等,其优点是在隔热的同时排水隔烟;缺点是多重防护的防护重数低,且可靠性不足,如火灾烧爆水管入口管路,则水帘隔烟的作用就失效了。



技术实现要素:

针对上述问题,本发明提供一种智能防火门,防火卷帘配合泡沫灭火箱,可有效的阻隔火势的蔓延;水冷管遍布防火门内部,可有效散热;调压泵调节出口处水压,压力变化驱使球形喷头摆动式喷水,可阻隔火势及烟雾蔓延;门板之间包有多层隔热板,可有效隔热。

本发明所使用的技术方案是:一种智能防火门,包括防火门框、防火卷帘、防火门、合页、进水管、调压泵、水冷管、电控闸,所述的防火卷帘固定安装在防火门框上;防火门转动安装在防火门框上;防火门内部固定安装有两个调压泵,每个调压泵下侧固定安装有一个水冷管;进水管固定安装在两个调压泵上侧;电控闸固定安装在进水管进水端。

所述的防火门框包括外门框、第一隔热板、外框隔热板、热源传感器、泡沫灭火箱、触点开关、球形喷头、第一管接头、内门框、内框隔热板、电控喷头,所述的第一隔热板固定安装在外门框内侧;热源传感器固定安装在外门框外侧上部;泡沫灭火箱固定安装在外框隔热板上;外框隔热板内部固定安装有一个内门框,内门框内固定安装有一个内框隔热板;内框隔热板底部固定安装有一个触点开关;两个第一管接头固定安装在外门框外侧底部;每个第一管接头上铰接有一个球形喷头;两个电控喷头固定安装在泡沫灭火箱底部。

所述的防火卷帘包括第一支座、第一伺服电机、防火布、千斤坠、夹板、滚轮、滑块、弹簧,所述的防火布卷曲后两侧轴端铰接在第一支座上;第一支座一端固定安装有一个第一伺服电机;防火布另一端固定安装有一个夹板;夹板中部固定安装有一个千斤坠;两根弹簧固定安装在夹板两侧,每根弹簧另一端固定安装有一个滑块,滑块另一端铰接有一个滚轮。

所述的防火门包括外门板、第二隔热板、中框隔热板、中门框、内门板、第二支座、隔热帽、门把手、锁芯,所述的外门板、第二隔热板、中门框固定连接在一起;中框隔热板固定安装在中门框上;内门板通过螺钉固定安装在中门框内部的八个第二支座上;两个门把手分别固定安装在外门板和内门板上;锁芯固定安装在中门框内。

所述的调压泵包括第二伺服电机、泵腔、第二管接头、激波器、弹性橡胶囊,所述的第二伺服电机和两个第二管接头固定安装在泵腔上;弹性橡胶囊固定安装在泵腔内;激波器固定安装在弹性橡胶囊内,其输入端与第二伺服电机连接。

所述的激波器包括底板、第一齿轮、第一连杆、第一柱销、第二齿轮、转环、第二连杆、第三连杆、第二柱销、弧形撑板,所述的第一齿轮和第二齿轮分别铰接在底板上且相互啮合;第一连杆一端铰接在第一齿轮上,另一端铰接在固定安装在转环上的第一柱销上;转环铰接在底板上;五个第二连杆一端分别铰接在转环上,每个第二连杆另一端分别铰接在一个第三连杆中部,每个第三连杆一端分别铰接在固定安装在底板上的第二柱销上,另一端分别固定安装有一个弧形撑板。

由于本发明采用了上述技术方案,本发明具有以下优点:

(1)防火卷帘配合泡沫灭火箱,可有效的阻隔火势的蔓延;

(2)水冷管遍布防火门内部,可有效散热;

(3)调压泵调节出口处水压,压力变化驱使球形喷头摆动式喷水,可阻隔火势及烟雾蔓延;

(4)门板之间包有多层隔热板,可有效隔热。

附图说明

图1、图2为本发明的整体结构示意图。

图3、图4、图5为本发明的防火门框结构示意图。

图6、图7为本发明的防火卷帘结构示意图。

图8为本发明的防火门结构示意图。

图9、图10、图11为本发明的调压泵结构示意图。

附图标号:1-防火门框;2-防火卷帘;3-防火门;4-合页;5-进水管;6-调压泵;7-水冷管;8-电控闸;101-外门框;102-第一隔热板;103-外框隔热板;104-热源传感器;105-泡沫灭火箱;106-触点开关;107-球形喷头;108-第一管接头;109-内门框;110-内框隔热板;111-电控喷头;201-第一支座;202-第一伺服电机;203-防火布;204-千斤坠;205-夹板;206-滚轮;207-滑块;208-弹簧;301-外门板;302-第二隔热板;303-中框隔热板;304-中门框;305-内门板;306-第二支座;307-隔热帽;308-门把手;309-锁芯;601-第二伺服电机;602-泵腔;603-第二管接头;604-激波器;605-弹性橡胶囊;60401-底板;60402-第一齿轮;60403-第一连杆;60404-第一柱销;60405-第二齿轮;60406-转环;60407-第二连杆;60408-第三连杆;60409-第二柱销;60410-弧形撑板。

具体实施方式

下面结合具体实施例对本发明作进一步描述,在此发明的示意性实施例以及说明用来解释本发明,但并不作为对本发明的限定。

实施例:如图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8、图9、图10、图11所示的一种智能防火门。

如图3、图4、图5所示为本发明防火门框1的具体结构示意图,其为主体安装结构,承载其他零部件,首先在防火门框1外侧设置外门框101,外门框101内侧设置第一隔热板102,并在外门框101的外侧上部设置热源传感器104,用于感应和检测火情。同时在第一隔热板102上设置泡沫灭火箱105,泡沫灭火箱105底部设置两个电控喷头111,用于喷出泡沫灭火剂。外框隔热板103内部固定安装有一个内门框109,内门框109内固定安装有一个内框隔热板110。内框隔热板110底部固定安装有一个触点开关106。两个第一管接头108固定安装在外门框101外侧底部。每个第一管接头108上铰接有一个球形喷头107。

如图6和图7所示为本发明防火卷帘2的具体结构示意图,首先在防火门框1上部设置防火卷帘2,防火布203卷曲后两侧轴端铰接在第一支座201上。第一支座201一端固定安装有一个第一伺服电机202,用于驱动防火布203收放。防火布203另一端固定安装有一个夹板205。夹板205中部固定安装有一个千斤坠204。两根弹簧208固定安装在夹板205两侧,每根弹簧208另一端固定安装有一个滑块207,滑块207另一端铰接有一个滚轮206。

如图8所示为本发明防火门的具体结构示意图,其中防火门3可以通过两个合页4转动安装在防火门框1上,外门板301、第二隔热板302和中门框304通过四个隔热帽307和螺钉固定连接在一起。中框隔热板303固定安装在中门框304上。内门板305通过螺钉固定安装在中门框304内部的八个第二支座306上。两个门把手308分别固定安装在外门板301和内门板305上。锁芯309固定安装在中门框304内。

如图9所示为本发明中调压泵6的具体结构示意图,其中在防火门3内部固定安装两个调压泵6,第二伺服电机601和两个第二管接头603固定安装在泵腔602上。弹性橡胶囊605固定安装在泵腔602内。激波器604固定安装在弹性橡胶囊605内,其输入端与第二伺服电机601连接。

如图10和图11所示为本发明激波器604的具体结构示意图,首先设置第一齿轮60402和第二齿轮60405,并分别铰接安装在底板60401上,且两者相互啮合。第一连杆60403一端铰接在第一齿轮60402上,另一端铰接在固定安装在转环60406上的第一柱销60404上。转环60406铰接在底板60401上。五个第二连杆60407一端分别铰接在转环60406上,每个第二连杆60407另一端分别铰接在一个第三连杆60408中部,每个第三连杆60408一端分别铰接在固定安装在底板60401上的第二柱销60409上,另一端分别固定安装有一个弧形撑板60410。

本发明的各门框之间包有多层隔热板,作为基础的隔热措施与保障,在发生火情时,位于外门框101上的热源传感器104感应出火情,并将信息传递给控制系统,驱动第一伺服电机202放下防火布203,当防火布203完全放下时,千斤坠204下端触头接触内框隔热板110底部的触点开关106,此时触发电控喷头111喷出泡沫灭火剂,灭火泡沫将充满于防火布203与防火门3之间的空间,作为隔绝火源的一道屏障。

热源传感器104感应出火情的同时,控制系统驱动电控闸8开启,电控闸8外接自来水管道,故开启后,自来水会通过进水管5流入两个调压泵6内并流出,再分别通过两个水冷管7,并最终通过外门框101底部的两个第一管接头108上的球形喷头107喷出自来水。由于球形喷头107是铰接在第一管接头108上的,故在调压泵6造成不同出口水压的情况下,球形喷头107会往复甩动喷水。喷出的水,可减缓火势蔓延与隔绝烟雾。

调压泵6的工作原理为,第二伺服电机601驱动第二齿轮60405转动,进而驱动第一齿轮60402转动,第一齿轮60402转动的同时,会带动第一连杆60403驱动第一柱销60404绕转环60406中心往复转动,从而带动转环60406在一定角度范围内往复转动,此时转环60406会带动五个第二连杆60407驱动五个第三连杆60408绕各自铰接的第二柱销60409转动,从而使五个弧形撑板60410构成的外圆直径由大到小往复变化,进而驱动弹性橡胶囊605的体积变大变小,而泵腔602内腔体积是固定的,故可供水流通过的空间体积会由大到小往复变化,从而改变了出口水压。

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