JP6170622B2 - 高層及び超高層ビルの消火活動に適用する消防車の制御方法 - Google Patents
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Description
図1は、本発明の実施例にかかる高層及び超高層ビルの消火に適用する消防車の構造の概略図である。図1に示すように、高層及び超高層ビルの消火に適用する消防車は、車体シャーシ1、装置格納部4、発射装置5、投射装置6、消火弾7を含む。
前記消防車の制御システムは、指令制御装置2、発射制御装置3、タレット制御装置8、光電検出装置9を含む。
指令制御装置2は、表示操作台2−1と、情報処理機2−2と、通信装置2−3とを含む。そのうち、表示操作台2−1は金属板で作られ、助手席に取付られ、表示操作台2−1には発射スイッチ、モニタ、操作ボタン、指示ランプ、制御ハンドル、パノラマカメラなどを設置することができ、情報処理機2−2は表示操作台2−1と通信装置2−3に接続される。通信装置2−3は、操作者と火災警報(119)指令制御センタとの通信連絡に用いられる。情報処理機2−2は総合管理制御モジュール、弾道算出モジュール及び通信モジュールなどの機能モジュールを含む。
から構成され、発射タレット5−1の構造内部の中心にケーブルが敷設される。発射ブラケット5−2は、モジュール組立棚5−3を支持するために用いられ、迅速にモジュール組立棚5−3を充填し且つ発射時に指向効果を有する。該機構はモジュール組立棚5−3のロックとアンロックを実現するだけではなく、モジュール組立棚5−3の脚に合わせて初期発射方向を確定する。
投射装置6は、主に投射筒、動力装置、バランサなどを含む。投射筒の内部に消火弾、動力装置、バランサが置かれる。投射装置は「有限空間」平衡発射技術を採用し、無煙、無光、微声で、反動性がない特徴を有する。
シェル7−4、スポイラー減速部7−1及びピストン7−7は軽質金属材料で、シェル7−4は円筒状であり、スポイラー減速部7−1はシェル7−4の底部に置かれ且つねじでシェル7−4に固定され、弾薬止め板7−2はスポイラー減速部7−1の上方に置かれ、燃焼室7−8は弾薬止め板7−2の上方に置かれて弾薬止め板7−2と螺合して固定され、燃焼室7−8とシェル7−4はねじで固定される。ピストン7−7は燃焼室7−8の上に置かれ、ピストン7−7の外径とシェル7−4の内径がマッチし、ピストン7−7の中心には貫通孔があり、点火器7−3はピストン7−7の貫通孔に置かれ且つねじで燃焼室7−8に固定され、メインチャージ7−10は燃焼室7−8の中に置かれる。消火剤7−9はピストン7−7の上部のキャビティに置かれ且つキャビティ全体を充填し、カウリング7−5はシェル7−4の最上部に置かれ且つピンでシェル7−4に固定され、カウリング7−5の表面にはスプレ孔があり、信管7−6はカウリング7−5の上に置かれ且つねじで固定される。
ズーム白色光カメラヘッドはねじを介して取付ケースに接続され、赤外線線カメラヘッドもねじで取付ケースに接続され、レーザ測距器もねじを介して取付ケースに接続され、ズーム白色光カメラヘッドの電力供給インターフェースはリード線を介して電源に接続され、赤外線線カメラヘッドの電力供給インターフェースもリード線を介して電源に接続され、レーザ測距器の電力供給インターフェースもリード線を介して電源に接続され、ズーム白色光カメラヘッドのデータインターフェースはリード線を介して総合処理部に接続され、赤外線線カメラヘッドのデータインターフェースもリード線を介して総合処理部に接続され、レーザ測距器のデータインターフェースもリード線を介して総合処理部に接続される。
図10は、本発明の実施例に係る高層及び超高層ビルの消火活動に適用する消防車の光電検出装置9のターゲット検出(位置検出)の動作フローチャートである。図10に示すように、光電検出装置のターゲット検出(火元点の照準)には主に下記のステップを含む。
光電検出装置9を使用する前に、白色光の光軸、赤外線線の光軸とレーザの光軸の校正が必要とする可能性があり(例えば、光電検出装置9を長期間使用しなくて、現在の基準光軸が上記の3つの光軸と一致しない場合)、即ち、赤外線線の光軸、レーザの光軸と最大拡大倍率での白色光の光軸との校正(一致性校正)であり、ズーム白色光カメラヘッド、赤外線線カメラヘッド、レーザ測距器の取付軸線を調整して、最大拡大倍率での白色光の光軸、赤外線線の光軸とレーザ光軸の光軸が取付ケースの基準面の±20〃以内にあるようにさせ、この時、上記の三つの光軸が互いに一致する要求を満たすと考えられる。調整が完了後、ズーム白色光カメラヘッド、赤外線線カメラヘッド、レーザ測距器の取付ブラケットをそれぞれ取付ケースに固定し、その互いに一致する光軸を基準光軸とする。
光電検出装置9を使用する前に、白色光ズーム光軸の偏位の検出を必要とする可能性があり(例えば、光電検出装置9を長期間使用しなくて、現在の基準光軸が上記の3つの光
軸と一致しない場合)、即ち、最小拡大倍率から最大拡大倍率までの順にズームを調整して、最大拡大倍率の白色光の光軸(基準光軸)に対する異なる拡大倍率のズーム白色光カメラヘッドの白色光の光軸の偏位量(例えば、基準光軸の三つの方向に対する現在の光軸の偏位角度)を検出し、且つ前記偏位量をデータ記憶モジュールに保存する。
光電検出装置9は電源を起動させ、装置に通電させ、ズーム白色光カメラヘッド、赤外線線カメラヘッド、レーザ測距器、総合処理部へ同時に通電する。機能自己検出モジュールはズーム白色光カメラヘッド、赤外線線カメラヘッド、レーザ測距器及び総合処理モジュールに対して自己検出と初期化を行い、初期化完了後ポート通信状態の配置を行う。
ズーム白色光カメラヘッドを利用して、光電検出装置9がターゲット(火元)に照準を合わせるようにする。具体的には、タレットを利用して光電検出装置9を回動させ、ターゲットがズーム白色光カメラヘッドの範囲に入るようにし(システムの表示パネルに表示させる)、ズーム制御モジュールがズーム白色光カメラヘッドの拡大倍率を制御して、照準を合わせられるターゲットを表示パネルの中央に寄せ(ターゲット距離測定画像の中心点がターゲット点に照準を合わせる)、また、高さを表示パネルにおける全画面の高さの3/4(他の割合であってもよく、完全に表示され且つ鮮明度の要求を満たせばよい)に調整する。
データ補償モジュールはズーム白色光カメラヘッドの現在の拡大倍率(照準とズーム制御後の拡大倍率)に基づき、データ記憶モジュールにおける光軸偏位量を読み取り、データ補償を行う。即ち、現在の拡大倍率での光軸偏位量に基づき、光電検出装置9の角度を微調整して、現在の拡大倍率での白色光の光軸を基準光軸と一致させる(即ち、ターゲット距離測定画像データの補償後の新しい中心点がターゲット点に照準を合わせる)。
または、赤外線線カメラヘッドを介してターゲット画像を取得する(ターゲットを赤外線線カメラヘッドの範囲に入らせる)場合、総合スケジューリングモジュールはズーム白色光カメラヘッドの照準及びズーム制御後の画像、及び赤外線線カメラヘッドの画像を読み取ってから、画像融合モジュールは画像融合処理を行う。即ち、赤外線線カメラヘッドの画像をズーム白色光カメラヘッドの照準及びズーム制御後の画像に対応する拡大倍率まで拡大又は縮小させ(ターゲットの大きさを二つの画像の中で一致させ且つ同時に中央に寄せる)、また画像の切り取り形態によって融合される二つの画像の横と縦の画素数を一致させ、且つ二つの画像を融合させ(さまざまな方法によって実現でき、例えば、同じ画素白黒階調を平均させるなど)、融合した後の画像を得る。
画像比較モジュールは、白色光カメラヘッドの画像、赤外線線カメラヘッドの画像(赤外線線カメラヘッドによってターゲット画像を取得する場合、相応する拡大または縮小を行う)、または上記融合後の画像(赤外線線カメラヘッドによってターゲット画像を取得する場合)の鮮明度に対して比較を行い(例えば、画像鮮鋭度の比較は、画像フィルタを介してエッジを突出する画像処理アルゴリズムを利用して実現でき、画像の各エッジに位置する画素が反映する勾配によって画像の全体の鮮鋭度を判断する)、ターゲット距離測定の選択に必要な画像を確定する。
レーザ距離計は(例えば5回)レーザ距離測定を連続的に複数回行い、その後、総合ス
ケジューリングモジュールは5回の測定された距離から最大値と最小値を除去し、中間値である3つのデータを平均し、且つ該平均値をターゲット斜め距離とする。
図9に示すように、角度算出モジュールは消火弾の弾道算出角度を算出する。データ補償モジュールはまた弾軸ずれを記録して且つデータ補償を行うために用いられる。
図12は、本発明の実施例にかかる高層及び超高層ビルの消火活動に適用する消防車の光電検出装置の消火弾弾道算出の動作フローチャートである。具体的には、上記レーザ距離測定を終了後、光電検出装置はターゲット火元から消火弾までの斜線距離Lを取得し、同時に、タレットシステムは総合スケジューリングモジュールにターゲットがタレットに対するピッチ角θと方位角φを送信し(例えば、タレット中心の方位角φが0にしてもよい)、光電検出装置は消火弾弾道算出を行い、消火弾の発射角度の情報を求める。
つまり、算出モジュールは斜線距離Lとターゲットピッチ角θ、ターゲット方位角φに基づいて、発射ピッチ角Ψfと発射方位角φfを計算し、弾を発射仰角が角Ψf、発射方位角がφf(誤差が許可される場合、発射方位角はタレット中心の方位角、例えば0を取ってもよい)の時、ターゲットに命中できる。
ステップ(オプショナル)1、異なる棚位置(図11に示す24個のフレーム位置を例とする)の消火弾の位置と軸線が少し異なり、消火弾組立棚の各棚位置が検出装置光軸に対する左右偏位と上下偏位及び進行方向(方位)偏位角とピッチ偏位角を標定し、且つ四つの偏位データをデータ補償モジュールに記録する。
h0=L×sinθ
d=L×cosθ
公式において、θは消火弾組立棚のピッチ角であり、Lは消火弾組立棚からターゲットまでの斜線距離であり、h0はターゲット火元が消火弾に対する高度情報であり、d
はターゲットから発射点までの水平距離である。
角度算出モジュールの動力学と運動学の方程式は下記のとおりであり、
動力学の微分方程式
ターゲットピッチ角θと発射時の筒を離脱する速度(定数、例えば160m/秒)、角速度の初期値(例えば、0)を上記微分方程式を計算する初期条件とし、消火弾のエアパラメータ(定数、主に軸力係数、法線力係数、圧力中心係数、制動トルク係数がマッハ数及び迎え角に従う変化)を結合し、常微分方程式の四次のルンゲ−クッタ数値法を用いて、上記式に対して連合算出を行い、全弾道パラメータ(即ち、弾道軌跡)、即ちu(t)、v(t)、w(t)、ωY1(t)、ωZ1(t)、X(t)、Y(t)、Z(t)、φ(t)、Ψ(t)、γ(t)を算出し、そのうち、tは離散化の時間である。特定弾道発射ピッチ角φでの全弾道パラメータを算出した後、特定弾道発射ピッチ角φ(初期値φ0=θ)でdに達する発射高Hを算出する。
、公式(13)を用いて発射ピッチ角を更新し、前記動力学と運動学微分方程式を用いて全弾道パラメータと発射高Hk+1をあらためて算出し、そのうち、kは現在の繰り返し回数であり、発射高Hkとターゲット高さh0の差が0.01mより小さいまで行い、この時の発射角φkは即ち最終的な消火弾の発射角である。
つまり、繰り返しの初期ピッチ角φ0はターゲットピッチ角θであり、その後ターゲットX軸距離(即ち、水平距離d)における弾道高さHとターゲット高さh0とを比較することによって、継続的に発射ピッチ角を補正して最終的にターゲットに命中する結果を取得する。
全弾道パラメータは、検出装置をその位置と方位基準として算出して確定されたものであり、指令制御コンピュータは補償によって消火弾の弾道位置が相違することによる位置と角度の四つの偏位データを除去し、それにより特定単位での発射に必要なピッチ角を確定する。
ここまで、高階ビル消火弾の弾道算出を完了し、消火弾は算出された発射角度に基づいて発射されることができる。
ステップ1、作業員が着座し、消防車を起動させて出発する。
1)火災警報を受信した後、運転者、操作者はそれぞれ運転席と、助手席に座る。
2)運転者は消防車を起動させ、リバース映像装置を開け、火災の場所に向く。
3)操作者は作業台を検出し、動作ボタンが初期位置にあることを確保する。
1)操作者は「機群起動」キーを「START」位置に回転させて発電機群を起動させた後、キー(キーは自動的に「ON」位置に復帰する)を放し、動作が安定した後「交流指示」ランプが点灯される。
2)操作者は「総給電」ボタンを押して、発電機群に電源を出力する。
3)操作者は「装置の給電」ボタンを押し、情報処理機が先に通電されてシステムが起動されて自己検出を行い、情報処理機が正常になった後、自動的に検出装置、サーボ装置、レベリング装置の順に通電する;
4)操作者は表示パネルにおける「装置状態」欄を確認し、各装置の通電自己検出状態がいずれも「緑色」になることを確認する。
1)操作者は、走行中に作業台の「動作モード」ノブを回転し、「消防」又は「トレーニング」動作モードを選択する。
2)操作者は火災現場のターゲット高さに基づいて、運転者は操作者の指令に基づいて、リバース映像を観察し、消火車を火災場所の近傍に臨時駐車する。
3)操作者は「レベリング制御」欄の状態を検査し、消火車の駐車位置の勾配が±1°を超える場合、「レベリング制御」欄のランプは「赤緑」が交互に点滅し、運転者は「レベリング制御」欄の指示ランプが点滅を停止するまでに新たに場所を選択して駐車し、「戻し」指示ランプは緑色になる;
4)運転者は消火車を駐車し、車から降りて消火車発射の保険距離内の状況を観察し、操作者と即時交流する。
1)操作者は作業台の「レベリング制御」ノブを「展開」位置に回転し、消火車が自動的にレベリングして展開し、レベリング過程において「展開」指示ランプが点滅し、レベリ
ングが完了した後、作業台の「展開」指示ランプが点灯され、表示外面の「レベリング制御」欄の「展開」ランプが「緑色」になる。
2)発射タレットを回転してアンロックする。
3)操作者は作業台のハンドルを制御し、表示パネルの画像を観察し、「撮像モード」(表示パネルに白色光カメラヘッドのフレーミング画像が表示される)に切替え、発射タレットの回転を制御し、表示パネルの「+」が火災ターゲットに照準を合わせ、その時「現在角度」欄は発射タレットの現在位置角度を表示する。
1)直接レーザ測距器を用いてターゲット距離を正確に測定できる場合、操作者はハンドルのボタンを制御して火災ターゲット位置パラメータを測定し、「ターゲット位置」欄にはターゲットの「距離」と「高さ」データが表示される。
2)直接レーザ測距器を用いてターゲット距離を正確に測定できない場合(即ち、Aを狙ってBを打つ)、実際の燃焼点はB点なら、B点がレーザ測距器の精度要求を満たせない場合、B点付近のA点を狙って距離を測定し、そしてA、B二点間の位置変化に基づいて、A点の距離データをB点距離データに変換し、さらにB点の射撃諸元を算出する。
3)指令制御装置はターゲットデータに基づいて、自動的に射撃諸元を算出し、同時に算出結果が効果的(方位角、ピッチ角が限定範囲内にあるか否か)であるか否かを判断し、「発射角度」欄に効果的な算出結果が表示される。
1)操作者は作業台の「発射モード」、「手動」または「自動」モードを選択する。
2)操作者は作業台の「発射保険」キーを「アンロック」位置に回転し、映像を記録し始める。
3)操作者は車外の運転手と連絡を維持し、発射保険領域への人の進入がないことを確認する。
1)操作者が「発射モード」の「自動」を選択する時、発射条件を備える「発射ボタン」の指示ランプが点灯し、操作者は発射される消火弾に対応する「発射ボタン」を押し、情報処理機は該消火弾に対応した算出結果に基づいて、自動的に発射タレットを制御してターゲット発射角度に回転させ、作業台の「発射許可」の指示ランプが点灯し、消火弾を発射する。
2)操作者は「発射モード」の「手動」を選択する時、まず「発射許可」指示ランプが消灯し、操作者は先に作業台のハンドルを制御して発射タレットを放射角度に回転し、即ち「現在角度」欄の数値と「発射角度」欄の数値が一定の誤差範囲内にあり、この時「発射許可」指示ランプが点灯し、発射条件を備える「発射ボタン」の指示ランプが点灯し、操作者は「発射ボタン」を押し、消火弾を発射する。
1)発射制御装置は点火シーケンス信号を出す。
2)点火シーケンス信号はモジュールケーブルボックスによって発射筒の点火器に送信される。
3)発射筒の発射弾薬が点火され、消火弾は一定の初期速度で筒から発射される。
1)遅延火薬は発射衝撃過負荷の作用で自己破壊遅延を開始する。遅延時間に達した後、遅延火薬が消火弾の落下傘オープンと消火剤の散布との同時動作を制御し、消火弾が自己破壊する。
高層ビル火災は主に室内火、正面火、壁内火という三つの状況に分けられ、本文は室内火の消防や救助作業を重点として考え、信管の動作フローを説明する。
そのうち、ステップ十の信管の起動動作は二つのステップに分けられる:
1)信管がターゲットに接近することを検出する。
2)信管の機械保険をアンロックする。
3)信管が発射衝撃過負荷の作用で、機械保険が慣性的にアンロックされ、点火回路が短絡状態からオフ状態になる。
4)信管の長距離保険解錠をアンロックする。
5)信管遅延時間が固定された後、長距離保険解錠(電気的保険)をアンロックし、信管が発射する状態になる。
6)信管の自己破壊の計時が始める
7)信管回路が動作し、自己破壊遅延を開始し、信管、遅延火薬と消火弾メインチャージは並列に接続され、消火弾自己破壊の信頼性を向上させる。遅延時間に達した後、信管は消火弾の落下傘オープンと消火剤の散布の同時動作を制御し、消火弾が自己破壊する。
信管又は遅延火薬が点火信号を出し、消火弾は点火信号を受信したと消火剤の散布と落下傘の展開による減速を同時に行う。
信管の各機能設置は以下のとおりである。
1)信管は主に近接爆発トリガー機能を応用する。
2)信管の接触爆発機能は近接爆発機能が失効した後の補充とし、消火弾が火災エリアに到着した後即時に消火剤を即時散布して消火することを確保する。
3)信管の自己破壊機能は消火弾が弾道から偏って近接爆発、接触爆発トリガー条件を満たせない場合、或は近接爆発、接触爆発が同時に失効する場合、タイミング強制的に点火信号を出し、消火弾が起爆薬を携帯して自由に着地して、人員及び装置に被害を与えること又は消火弾に起爆薬が残されることによる回収危険を回避する。
1)消火弾の減速落下傘は、消火弾が室内に入る前に空気の充填を完了して減速条件を備え、消火弾が室内に入る前に減速落下傘が消火弾の弾道に影響を与えることができない。2)消火弾が室内に入った後、減速落下傘が消火弾を減速させ、消火弾が壁面に衝突した後解体せず、壁体が貫通されないようにする。
3)消火弾は減速落下傘の動作中に消火剤を持続的に散布し、減速落下傘の空気の充填時間が消火弾の消火剤の散布時間との総時間の30%以下を占める。
1)遅延火薬の自己破壊機能は信管の自己破壊機能と同じであるが、両者を個別に取り付け、互いに干渉がない。その目的は動作異常の場合における消火弾の使用の安全性を向上させることである。同時に、消火弾が室内に入って信管が失効した後補足消火機能として用いられることができる。
2)消火弾を発射した後3000g過負荷が生じ、遅延火薬は自動的にトリガーの計時を開始し、遅延火薬を8s遅延した後、強制的に自己破壊点火信号を出す。
遅延火薬の自己破壊の作業過程は、消火弾を発射した後、遅延火薬の自己破壊遅延が自動的に8sを計時し始める。
遅延火薬の自己破壊遅延の計時時間が終わった後、自動的且つ強制的に自己破壊点火信号を出す。
消火弾は点火信号を受信した後、効果的な負荷セグメントと安全減速セグメントの動作を同時にトリガーし、効果的な負荷セグメントは消火剤を散布し、安全減速セグメントは落下傘を開く。
1)操作者は作業台の「発射保険」キーを「ロック」位置に回転させ、「発射許可」ランプは消灯され、映像記録を停止する。
2)操作者は作業台の「レベリング制御」ノブを「戻し」位置に回転して、システムが撤收し始め、システムは自動的に発射タレットを水平に戻させ(方位角度が0°、ピッチ角度が0°)、それから四つのレベリングスタンドを初期位置に戻し、「戻し」ランプが点滅し、復位した後「戻し」ランプが点灯する。
3)操作者が作業台の「動作モード」ノブを「トレーニング」状態に回転する。
4)操作者が作業台の「装置給電」ボタンを押し、情報処理機は先にサブシステム装置電源を切り、それから情報処理機の電源を切る。
5)操作者が作業台の「総給電」ボタンを押し、システムの給電電源を切る。
6)操作者が作業台の「機群起動」キーを「OFF」位置に回転して、発電機群をオフにし、「交流指示ランプ」が消灯する。
1)運転者が車両の運転席に乗って、消火車を起動して駐屯地に戻る。
2)運転者がリバース映像装置を閉じ、消火車のエンジンを消す。
3)運転者、操作者が車両から降りる。
2、指令制御装置
3、発射制御装置
4、装置格納部
5、発射装置
6、投射装置
7、消火弾
8、タレット制御装置
9、光電検出装置
2−1、表示操作台
2−2、情報処理機
2−3、通信装置
3−1、発射制御実行部品
3−2、消火弾シミュレータ
4−1、発電機群
4−2、給電・配電キャビネット
4−3、サーボ制御装置
5−1、発射タレット
5−2、発射棚
5−3、モジュールの組立棚
7−1、スポイラー減速部
7−2、弾薬止め板
7−3、点火器
7−4、シェル
7−5、カウリング
7−6、信管
7−7、ピストン
7−8、燃焼室
7−9、消火剤
7−10、メインチャージ
Claims (10)
- 高層及び超高層の建築の火災消防に適用する消防車の制御方法であり、前記消防車は、総合スケジューリングモジュール、データ記憶モジュール、ズーム制御モジュール、及びデータ補正モジュールを含む総合処理部と、ズーム白色光カメラヘッドと、赤外線カメラヘッドと、レーザ測距器とを備えた光電検出装置(9)を含み、
該制御方法は、
消火前に、
タレットを利用して光電検出装置(9)を回動させ、ターゲットである火元をズーム白色光カメラヘッドの範囲に入らせて表示パネルに表示し、ズーム制御モジュールがズーム白色光カメラヘッドの拡大倍率を制御することで、ターゲットに照準を合わせ、照準を合わせられたターゲットを表示パネルの中央に寄せて、完全に表示するステップと、
データ補償モジュールがズーム白色光カメラヘッドの現在拡大倍率に基づいて、データ記憶モジュールに記憶された光軸偏位量を読み取って、現在の拡大倍率での光軸偏位量に基づいて、光電検出装置(9)の角度を微調整するデータ補償を行って、現在の拡大倍率での白色光軸を基準光軸に一致させるステップと、
レーザ測距器がレーザ距離測定を連続的に複数回行い、総合スケジューリングモジュールが複数回測定された距離を平均化し、且つ該平均値をターゲット直線距離とし、それによりターゲットに対する光電検出装置の捜索と測定を完了するステップと
を含む前記消防車の光電検出装置(9)が火元検出を行うステップと、
総合処理部が、前記ターゲット直線距離に基づき、消火弾の発射角度情報を計算し、且つ前記発射角度情報に基づいて発射装置に発射指令を送信し、発射装置は発射指令に基づいて火元へ消火弾を発射するように制御し、消火活動を行うステップと
を行い、
前記光軸偏位量は、基準光軸に対する異なる拡大倍率のズーム白色光カメラヘッドの白色光の光軸の偏位量であり、
前記基準光軸は、ズーム白色光カメラヘッドの光軸及び赤外線カメラヘッドの光軸と、レーザ測距器の光軸との標準校正を行うことで予め設定されることを特徴とする高層及び超高層ビルの消火活動に適用する消防車の制御方法。 - 前記光電検出装置(9)で火元検出を行う前に、さらに、
現在の基準光軸が上記三つの光軸と一致しない場合、ズーム白色光カメラヘッドの光軸及び赤外線カメラヘッドの光軸と、レーザ測距器の光軸との標準校正を行い、赤外線カメラヘッドの光軸及びレーザ測距器の光軸と、最大拡大倍率でのズーム白色光カメラヘッドの光軸とが一致するように調整し、互いに一致する光軸を校正後の基準光軸とするステップを行うことを特徴とする請求項1に記載の高層及び超高層ビルの消火活動に適用する消防車の制御方法。 - 白色光ズーム光軸の偏位検出を行い、その内、最小拡大倍率から最高拡大倍率までの順にズーム調整を行い、基準光軸に対する異なる拡大倍率のズーム白色光カメラヘッドの白色光の光軸の偏位量を検出し、且つ前記偏位量をデータ記憶モジュールに保存するステップを行うことを特徴とする請求項2に記載の高層及び超高層ビルの消火活動に適用する消防車の制御方法。
- 前記総合処理部が更に機能自己検出モジュールを含み、火元検出を行う前に、
更に前記光電検出装置(9)を用いて、電源を起動し、装置に通電し、ズーム白色光カメラヘッド、赤外線カメラヘッド、レーザ測距器、総合処理部へ同時に通電し、機能自己検出モジュールがズーム白色光カメラヘッド、赤外線カメラヘッド、レーザ測距器及び総合処理モジュールに対して自己検出且つ初期化を行い、初期化が終了した後にポートの通信状態配置をするステップを行うことを特徴とする請求項3に記載の高層及び超高層ビルの消火活動に適用する消防車の制御方法。 - 前記総合処理部が更に画像融合モジュールを含み、光電検出装置(9)の火元検出は、さらに
赤外線カメラヘッドによってターゲット画像を取得する場合、総合スケジューリングモジュールがズーム白色光カメラヘッドの照準及びズーム制御後の画像、及び赤外線カメラヘッドの画像を読み取るステップと、
それから、画像融合モジュールが画像融合処理を行い、その内、赤外線カメラヘッドの画像をズーム白色光カメラヘッドの照準及びズーム制御後の画像に対応する拡大倍率まで拡大又は縮小させ、また画像の切り取り形態によって融合される二つの画像の横と縦の画素数を一致させ、且つ二つの画像を融合させ、融合した後の画像を得るステップと、
を含み、
その内、総合処理部が更に画像比較モジュールを含み、前記光電検出装置(9)の火元検出は、さらに
画像比較モジュールが白色光カメラヘッドの画像、赤外線カメラヘッドの画像、及び/又は上記融合した後の画像の鮮鋭度を比較し、鮮鋭度が最も高い画像を確定して、ターゲットの距離の測定に必要な画像にするステップを含むことを特徴とする請求項2に記載の高層及び超高層ビルの消火活動に適用する消防車の制御方法。 - 前記総合処理部が更に角度計算モジュールを含み、その内、前記角度計算モジュールは消火弾の発射角度情報を計算することに用いられ、
その内、前記レーザ距離測定を終了した後、光電検出装置(9)がターゲット火元から消火弾までのターゲット直線距離Lを取得し、同時に、タレットシステムは総合スケジューリングモジュールにタレットに対するターゲットのピッチ角θを送り返し、光電検出装置(9)が消火弾の弾道計算を行い、消火弾の発射角度情報を求め、
その内、光電検出装置(9)の消火弾の発射角度情報計算は下記ステップを含み、
角度計算モジュールは以下の動力学及び運動学微分方程式に基づき、
動力学微分方程式
常微分方程式の四次のルンゲ−クッタ数値法を用いて、上記方程式に対して連合算出を行い、全弾道パラメータu(t)、v(t)、w(t)、ωY1(t)、ωZ1(t)、X(t) 、Y(t) 、Z(t)、φ(t)、ψ(t)、γ(t)を算出し、そのうち、tは離散化の時間であることを特徴とする請求項2に記載の高層及び超高層ビルの消火活動に適用する消防車の制御方法。 - 角度計算モジュールを用いて、
以下の公式を利用して、ターゲット直線距離Lと、タレットに対するターゲットのピッチ角θに基づいて、ターゲットとなる火元が消火弾に対する高さh0及びターゲットから発射点までの水平距離dを算出し、
h0=L×sinθ
d=L×cosθ
特定弾道のピッチ角φでの全弾道パラメータを算出した後、特定弾道のピッチφ角で水平距離dに達する発射高Hを計算し、その内初期値φ0=θで、以下の通りであり、
- 前記消防車は車体シャーシ(1)、装置格納部(4)、発射装置(5)、投射装置(6)、消火弾(7)を含み、
車体シャーシ(1)は通用の改装シャーシとサブフレームから構成され、
指令制御装置(2)は、表示操作台(2−1)と、情報処理機(2−2)と、通信装置(2−3)とを含み、そのうち、
表示操作台(2−1)は、金属板で製造することができ、助手席に取付られ、表示操作台(2−1)には、モニタ、操作ボタン、指示ランプ、制御ハンドル、パノラマカメラなどが設置され、情報処理機(2−2)は表示操作台(2−1)と通信装置(2−3)に接続され、
通信装置(2−3)は、操作者と火災警報指令制御センタとの通信連絡に用いられ、
情報処理機(2−2)は、総合管理制御モジュール、弾道算出モジュール及び通信モジュールを含むことを特徴とする請求項1に記載の高層及び超高層ビルの消火活動に適用する消防車の制御方法。 - 発射制御装置(3)は発射制御実行部品(3-1)と消火弾シミュレータ(3-2)から構成され、その内、発射制御実行部品(3-1)が制御指令を発射装置(5)へ送信し、発射装置(5)が情報処理機からの指令を受信し、また消火弾の発射制御タスクを完了し、消火弾シミュレータ(3-2)が消火車のトレーニング段階に使用され、そして消火弾の位置信号及び消火弾の発射棚離れ信号を模擬するために用いられ、
その内、装置格納部(4)の内部は発電機群(4-1)、給電・配電キャビネット(4-2)、サーボ制御装置(4-3)を含み、装置格納部(4)の外部には通信アンテナが取り付けられ、
その内、発射装置(5)は発射タレット(5-1)、発射ブラケット(5-2)、モジュール
組立棚5-3)から構成され、発射タレット(5-1)の構造内部の中心にケーブルが敷設され、
発射ブラケット(5-2)はモジュール組立棚を支持するために用いられ、モジュール組立棚(5-3)の高速充填及び発射時の指向効果を有し、発射ブラケット(5-2)はモジュール組立棚(5-3)のロックとアンロックを実現するだけではなく、モジュール組立棚(5-3)の脚に合わせて初期発射方向の確定を完了し、
その内、投射装置(6)は投射筒、動力装置、バランサを含み、投射筒内部に消火弾と、動力装置及びバランサが配置されることを特徴とする請求項8に記載の高層及び超高層ビルの消火活動に適用する消防車の制御方法。 - タレット制御装置(8)がタレットサーボ装置と車体レベリング装置から構成され、タレットサーボ装置が制御コンピュータ、サーボ制御モジュール、方位モータ、ピッチ電動シリンダ、方位読み出しモジュール、ピッチ読み出しモジュール、方位サーボ機構、回転軸受を含み、制御コンピュータにはサーボ制御モジュールが取り付けられ、方位読み出しモジュール及び方位サーボ機構はいずれも回転軸受の外歯と噛み合い、
その内、車体レベリング装置がレベリング執行機構、レベリング制御モジュール、角度の水平測定モジュールを含み、またレベリング制御モジュールが装着され、そのうち、四つの電力ドライバと制御コンピュータはレベリング制御キャビネットに集積され、レベリング制御キャビネットは装置制御室に取り付けられ、消火車のレベリング過程において、二つの水平センサが車体の水平度をフィードバックし、一つはメイン水平センサであり、車体の横方向且つ縦方向の水平度は該水平センサが示す度数を基準とし、シャーシ回転トラニオンの横梁の装着面に取り付けられており、もう一つはサブ水平センサであり、前部レベリングシリンダの横梁に取り付けられ、レベリング過程において、車頭方向の横方向水平度をフィードバックすることを特徴とする請求項1に記載の高層及び超高層ビルの消火活動に適用する消防車の制御方法。
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