危岩落石报警系统及其用于危岩落石报警的方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201010548513.8

申请日:

2010.11.18

公开号:

CN102063776A

公开日:

2011.05.18

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):G08B 21/10申请日:20101118|||公开

IPC分类号:

G08B21/10

主分类号:

G08B21/10

申请人:

南宁铁路局; 南宁铁路局科学技术研究所

发明人:

张千里; 何曲波; 梁锷; 武夫; 张耀威; 陈建国; 谢凯华; 金和清; 黄一宁; 潘居礼; 牛建玲; 邹波; 曾还尤; 李规录; 邓捷; 张荣火; 张明; 伍毅珊; 彭勋; 林懂明; 欧阳小洲; 李文安; 骆桂德; 李可东

地址:

530003 广西壮族自治区南宁市衡阳西路30号

优先权:

专利代理机构:

柳州市荣久专利商标事务所(普通合伙) 45113

代理人:

张荣玖

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内容摘要

一种危岩落石报警系统及其用于危岩落石报警的方法,该系统包括检测网、检测单元、信号处理及作业记录单元、检测报警单元、人工控制单元、现场声光报警单元和电源模块,五个单元之间通过有线方式连接;检测单元包括传感器组及监测处理电路,传感器组的各传感器安装在检测网的立柱上,为信号处理及作业记录单元及时提供检测网被跌落岩石撞到的信号;信号处理及作业记录单元对检测网上的传感器信号进行监测,在监测到检测网被危石撞到的信号后控制启动检测报警单元及现场声光报警单元,并对所有操作及灾害信息进行记录;人工控制单元可手动控制启动现场声光报警单元,该报警系统及其报警的方法不用依赖第三方提供的服务,报警的可靠性和实时性高。

权利要求书

1: 一种危岩落石报警系统, 其特征在于 : 该系统包括 n 个检测网 (Ⅰ 1、 Ⅰ 2、 Ⅰ 3、 …… Ⅰ n) 、 检测单元 (Ⅱ) 、 信号处理及作业记录单元 (Ⅲ) 、 检测报警单元 (Ⅳ) 、 人工控制单元 (Ⅴ) 、 现场声光报警单元 (Ⅵ) 和电源模块 (Ⅶ) ; 检测单元 (Ⅱ) 包括传感器器组 (21) 及监测处理电路, 每一个传感器器组 (21) 的m个 检测传感器 (211、 212…… 21m-1、 21m) 分别安装在检测网的立柱 (11) 上, 为信号处理及作 业记录单元及时提供检测网被跌落岩石、 边坡坍塌或泥石流撞到的信号 ; 信号处理及作业记录单元 (Ⅲ) 对检测网上的传感器信号进行监测, 在监测到检测网被 跌落岩石、 边坡坍塌或泥石流撞到的信号后控制启动检测报警单元 (Ⅳ) 及现场声光报警单 元 (Ⅵ) , 并对所有操作及灾害信息进行记录 ; 检测报警单元 (Ⅳ) 接受来自信号处理及作业记录单元 (Ⅲ) 的控制信号, 发生灾害时通 过无线列调报警单元对行车司机进行报警 ; 人工控制单元 (Ⅴ) 受现场看守人员控制, 可手动控制并通过信号处理及作业记录单元 (Ⅲ) 启动检测报警单元 (Ⅳ) 及现场声光报警单元 (Ⅵ) , 进行报警、 停止报警等操作 ; 电源模块 (Ⅶ) 对整套系统正常运行提供电力支持 ; 检测单元 (Ⅱ) 、 信号处理及作业记录单元 (Ⅲ) 、 检测报警单元 (Ⅳ) 、 人工控制单元 (Ⅴ) 、 现场声光报警单元 (Ⅵ) 和电源模块 (Ⅶ) 之间通过电缆 (Ⅸ) 连接 ; 上述 n 个检测网 (Ⅰ 1、 Ⅰ 2、 Ⅰ 3、 ……Ⅰ n) 之 n 的取值范围是 : n 为 1 ~ 20 之间的任 意整数, 安装在检测网的立柱 (11) 上之检测传感器的个数 m 按每间隔 8-12 米安装的密度 计算, m 为 2 ~ 125 之间的任意整数。
2: 根据权利要求 1 所述的危岩落石报警系统, 其特征在于 : 所述的检测网 (Ⅰ) 或是采 用现有的 SNS 柔性防护网, 或是由立柱和位于立柱之间连接立柱的横向钢条或钢丝绳构成 的柔性防护网, 或是由立柱和与立柱连成一体的钢条、 钢管构成的刚性防护网 ; 所述的立柱或是圆形或方形的钢管、 钢条或是槽钢或是用工程塑料制成的刚性桩。
3: 根据权利要求 1 所述的危岩落石报警系统, 其特征在于 : 所述检测单元 (Ⅱ) 的检测 传感器组 (21) 的各个检测传感器 (211、 212…… 21m-1、 21m) 是倾斜传感器 ; 在同一个检测 网上, 各个检测传感器 (211、 212…… 21m-1、 21m) 之间以串连方式连接成一个大的环路 ; 该 检测传感器在垂直悬挂状态下受外力作用且偏离垂直角度 30 度以上时, 检测传感器内部 就会输出一个信号表示检测传感器断开 ; 检测单元 (Ⅱ) 的监测处理电路是由包括检测传感器组 (21) 、 落物继电器 (231) 、 安装 在接线盒内的整流二极管 (221) 组成的检测电路, 落物继电器 (231) 为必须采用带方向直 流电压才能励磁吸起的偏极继电器, 检测传感器组 (21) 的各个检测传感器 (211、 212…… 21m-1、 21m) 、 整流二极管 (221) 和落物继电器 (231) 串联到监测处理电路中 ; 落物继电器 (231) 吸起表示检测网及检测传感器完好, 当发生灾害使检测传感器动作断开后, 落物继电 器失磁落下 ; 即 : 当检测传感器组 (21) 的所有检测传感器都闭合时, 监测处理电路形成一个通路, 此时落物继电器吸起 ; 当检测传感器组 (21) 的某一检测传感器断开时, 监测处理电路的回路断开, 此时落物 继电器失磁落下。
4: 根据权利要求 1 所述的危岩落石报警系统, 其特征在于 : 所述的信号处理及作业记 2 录单元 (Ⅲ) 包括 CPU Ⅰ (31) 、 输入模块Ⅰ (32) 、 输出模块Ⅰ (35) 、 记录模块 (36) 和实时时 钟模块 (37) ; CPU Ⅰ (31) 通过输入模块Ⅰ (32) 的输入信号检测人工控制单元 (Ⅴ) 及检测单元 (Ⅱ) 的检测传感器组 (21) 的状态, 通过输出模块Ⅰ (35) 驱动现场声光报警单元 (Ⅵ) 和检测报 警单元 (Ⅳ) ; 实时时钟模块 (37) 以实时时钟芯片为核心, 向 CPU Ⅰ (31) 提供 BCD 码表示的 时间和日期 ; 记录模块 (36) 记录作业信息 ; CPU Ⅰ (31) 通过串口与作业记录分析管理系统 (Ⅷ) 进行数据交换 ; 电源模块 (Ⅶ) 向所有模块提供电力支持 ; 输入模块Ⅰ (32) 一端与 CPU Ⅰ (31) 连接, 另一端通过光耦构成的信号隔离器Ⅰ (33) 与人工控制单元 (Ⅴ) 、 检测单元 (Ⅱ) 的输出端连接, 向 CPU Ⅰ (31) 输入信号 ; 输出模块Ⅰ (35) 一端与 CPU Ⅰ (31) 连接, 另一端通过光耦构成的信号隔离器Ⅱ (34) 与检测报警单元 (Ⅳ) 和现场声光报警单元 (Ⅵ) 连接, 输出 CPU Ⅰ (31) 发出的控制信号。
5: 根据权利要求 1 所述的危岩落石报警系统, 其特征在于 : 所述的检测报警单元 (Ⅳ) 包括 CPU Ⅱ (41) 、 语音模块 (42) 、 输入模块Ⅱ (47) 、 输出模块Ⅱ (43) 、 无线列调报警单元 (45) 和电源监测模块 (48) ; 电源监测模块 (48) 对电源 (Ⅶ) 进行监测, 防止电源掉电时系统的误动作, 此外, 电源监 测模块 (48) 还具有看门狗功能 ; 输入模块Ⅱ (47) 一端与 CPU Ⅱ (41) 连接, 另一端通过光耦构成的信号隔离器Ⅳ (46) 与信号处理及作业记录单元 (Ⅲ) 连接 ; 输出模块Ⅱ (43) 一端与 CPU Ⅱ (41) 连接, 另一端通过光耦构成的信号隔离器Ⅲ (44) 与无线列调报警单元 (45) 的输入端连接 ; CPU Ⅱ (41) 通过输入模块Ⅱ (47) 采集信号处理及作业记录单元的输出信息, 一旦发生 灾害或者人工进行了报警操作, CPU Ⅱ (41) 通过输入模块Ⅱ (47) 采集到信号后, 控制语音 模块 (42) 及输出模块Ⅱ (43) 驱动无线列调报警单元 (45) 发出报警的语音信号, 直接拦停 列车。
6: 根据权利要求 1 所述的危岩落石报警系统, 其特征在于 : 所述的人工控制单元 (Ⅴ) 由报警按键 (51) 和能够表示正常工作以及解除报警状态的旋动开关 (52) 构成, 报警按键 (51) 和旋动开关 (52) 分别通过信号处理及作业记录单元 (Ⅲ) 的信号隔离器Ⅰ (33) 和其输 入模块Ⅰ (32) 连接 ; 同时分别与信号处理及作业记录单元 (Ⅲ) 的记录模块 (36) 连接, 提供 手动报警操作执行信息或停止报警信息。
7: 一种危岩落石报警的方法, 其特征在于 : 它是采用权利要求 1 所述危岩落石报警系 统, 在危岩落石、 边坡坍塌或泥石流的看护地点, 安装设置 n 个检测网 (Ⅰ 1、 Ⅰ 2、 Ⅰ 3、 …… 1n) , 将检测报警单元 (Ⅱ) 之传感器组 (21) 的 m 个检测传感器 (211、 212…… 21m-1、 21m) 安装在每一个检测网的各立柱上, 系统实时监测检测网的状态, 当发生危岩落石、 边坡坍塌 或泥石流, 对检测网产生冲击或引起移位导致检测网立柱严重倾斜时, 检测单元 (Ⅱ) 发出 信号, 信号处理及作业记录单元 (Ⅲ) 收到检测网被危石、 边坡坍塌或泥石流撞到的信号后 立即启动现场声光报警设备 (Ⅵ) , 鸣响警号、 闪亮警灯, 通知现场看守人员启动应急处理程 序; 同时直接通过检测报警单元 (Ⅳ) 的无线列调报警单元发出向行车司机发出停车的语 音指令, 通知司机采取紧急措施 ; 现场看守人员也可根据现场需要直接操作人工控制单元 (Ⅴ) 的设备进行报警或停止报警 ; 系统同时记录下所有操作记录及灾害信息, 供事后查询 3 分析 ; 整个系统动作采用计算机软件控制, 其中, 信号处理及作业记录单元 (Ⅲ) 的动作接受 信号处理及作业记录单元软件以及危岩落石作业记录分析管理系统软件控制, 检测报警单 元 (Ⅳ) 的动作接受检测报警单元软件控制, n 个检测网 (Ⅰ 1、 Ⅰ 2、 Ⅰ 3、……Ⅰ n) 之n的 取值范围是 : n 为 1 ~ 20 之间的任意整数, 安装在检测网的立柱 (11) 上之检测传感器的个 数 m 按每间隔 8-12 米安装的密度计算, m 为 2 ~ 125 之间的任意整数。
8: 根据权利要求 7 所述的危岩落石报警的方法, 其特征在于 : 所述信号处理及作业记 录单元软件是基于 ICCAVR 6.31+AVR Studio4.0 平台进行开发的软件, 危岩落石作业记录 分析管理系统软件使用 Visual C++ 6.0 开发, 信号处理及作业记录单元 (Ⅲ) 的控制过程 是: CPU Ⅰ (31) 通过输入模块Ⅰ (32) 实时监测检测单元 (Ⅱ) 的检测传感器组 (21) 及人工 控制单元 (Ⅴ) 的输入状态信息, 从而判断是否发生了灾害或是人为按下了报警按钮 ; 当监 测到发生了灾害或是人为按下了报警按钮时, 通过输出模块Ⅰ (32) 驱动检测报警单元 (Ⅳ) 发出报警信号, 并记录下发生灾害或人工作业的日期与时间 ;CPU Ⅰ (31) 同时通过串口与 作业记录分析管理系统 (Ⅷ) 进行数据交换, 当接收到来自串口的命令信息时, 可根据命令 信息的类型进行更新时钟、 上传数据、 擦除数据等操作 ; 其具体流程是 : aS1 : 系统初始化 ; aS2 : 对 CPU Ⅰ片内集成的看门狗进行喂狗操作 ; aS3 : 判断是否发生了自动报警, 如果是则跳转到 aS 4, 否则跳转到 aS6 ; aS 4 : 通过输出模块Ⅰ的 I/O 口输出报警信号 ; aS 5 : 将自动报警信息记录到 CPU Ⅰ片内集成的 EEPROM 中 ; aS6 : 判断是否发生了手动报警操作, 如果是则跳转到 aS7, 否则跳转到 aS9 ; aS 7 : 通过输出模块Ⅰ的 I/O 口输出报警信号 ; aS 8 : 将手动报警信息记录到 CPU Ⅰ片内集成的 EEPROM 中 ; aS 9 : 判断是否发生了测试报警操作, 如果是则跳转到 aS10, 否则跳转到 aS12 ; aS 10 : 通过输出模块Ⅰ的 I/O 口输出报警信号 ; aS 11 : 将测试报警信息记录到 CPU Ⅰ片内集成的 EEPROM 中 ; aS 12 : 判断是否发生了停止报警操作, 如果是则跳转到 aS13, 否则跳转到 aS15 ; aS 13 : 不输出报警信号 ; aS 14 : 停止报警发生信息记录到 CPU 片内集成的 EEPROM 中 ; aS 15 : 判断串口是否接收到了上位机发送来的命令信息, 如果是则跳转到 aS16, 如果 否则跳转到 aS2 ; aS 16 : 根据命令信息的内容执行串口处理子程序后返回 aS2。
9: 根据权利要求 8 所述的危岩落石报警的方法, 其特征在于 : 所述串口处理子程序包 括根据上位机管理系统软件发来的命令信息进行更新时钟、 上传数据或擦除数据等操作。
10: 根据权利要求 7 所述的危岩落石报警的方法, 其特征在于 : 所述检测报警单元软件 使用 Keil uVision2 开发, 目的是控制检测报警单元Ⅳ完成下述动作过程 : CPU Ⅱ通过输入 模块Ⅱ采集信号处理及作业记录单元Ⅲ的输出信息, 一旦发生灾害或者人工进行了报警操 作, CPU Ⅱ通过输入模块采集到信号后, 控制语音模块及驱动无线列调报警单元发出报警的 语音信号, 直接拦停列车 ; 4 检测报警单元控制过程的具体步骤是 : bS1 : 系统初始化 ; bS2 : 喂看门口狗 ; bS3 : 判断是否按下报警键, 如果按下则跳到 bS4, 没有按下则跳到 bS2 ; bS4 : 执行报警动作后返回 bS2。

说明书


危岩落石报警系统及其用于危岩落石报警的方法

    技术领域 本发明涉及一种检测报警技术, 特别是一种危岩落石报警系统及其用于危岩落石 报警检测的方法。
     背景技术 边坡坍塌、 危岩落石是山区常见的一种不良地质现象 ; 我国西南地区的铁路线路 大多处于山区地带, 边坡坍塌、 危岩落石严重威胁行车安全 ; 仅南宁铁路局管辖范围内, 铁 路沿线边坡坍塌、 危岩落石防洪点就有五百多处, 其中 AA 级防洪点达 250 多处 ; 目前南宁铁 路局工务部门采取的办法是在部分边坡坍塌、 危岩落石防洪点安装主动网或被动网, 大部 分防洪点是安排专门的看护人员 24 小时不分昼夜的看护, 一旦发生灾害立刻通过铁路专 用无线列调通信系统报警 ; 上述安装主动、 被动网阻挡边坡坍塌、 危岩落石侵入铁路线路, 是一种线路防护方式, 但无法阻挡所有边坡坍塌、 危岩落石, 又无报警功能, 防护的可靠性 受到一定影响 ; 且投资较大, 无法大面积推广应用 ; 在防洪点设专人看护也是防护措施之
     一, 但受人为因素影响较大, 无法保证可靠报警。
     现有的一种 “地质灾害检测与报警系统” , 它是基于 GSM 手机短信网络的嵌入式系 统; 在容易发生山体滑坡的山坡地段安置定桩, 利用多个固定桩之间布置的专用位移量传 感器并通过特殊导线传递信息, 掌握山体的位移、 裂缝、 扩展等动态情况, 感知位移程度。 每 当传感器检测到新位移的发生, 系统将在两分钟之内将报警短信发送至管理员的手机, 以 便有关部门立即采取相应措施 ; 该系统的不足之处是 : 系统必须在 GSM 或者 GPRS 网络等其 他通信移动网络有效覆盖区域使用, 依赖第三方提供的服务, 报警的可靠性和实时性都存 在风险。
     因此需要一种安全可靠、 实时性强的自动监测报警系统, 在线路边发生灾害, 可能 危及行车安全时能及时拦停列车, 有效防止行车事故。 发明内容
     本发明的目的是提供一种不用依赖第三方提供的服务, 报警的可靠性和实时性高 的 “危岩落石报警系统” , 以解决铁路线路处于山区地带, 边坡坍塌、 危岩落石严重威胁行车 安全的问题, 同时提供了危岩落石报警系统用于危岩落石报警的方法。
     解决上述技术问题的技术方案是 : 一种危岩落石报警系统, 包括 n 个检测网Ⅰ 1、 Ⅰ 2、 Ⅰ 3、…… 1n、 检测单元、 信号处理及作业记录单元、 检测报警单元、 人工控制单元、 现 场声光报警单元和电源模块 ; 检测单元包括传感器器组及监测处理电路, 每一个传感器器组的 m 个检测传感器分别 安装在检测网的立柱上, 为信号处理及作业记录单元及时提供检测网被跌落岩石撞到的信 号; 信号处理及作业记录单元对检测网上的传感器信号进行监测, 在监测到检测网被危石 撞到的信号后控制启动检测报警单元及现场声光报警单元, 并对所有操作及灾害信息进行记录 ; 检测报警单元接受来自信号处理及作业记录单元的控制信号, 发生灾害时通过无线列 调报警单元对行车司机进行报警 ; 人工控制单元受现场看守人员控制, 可手动控制并通过信号处理及作业记录单元启动 检测报警单元及现场声光报警单元, 进行报警、 停止报警等操作 ; 电源模块对整套系统正常运行提供电力支持 ; 检测单元、 信号处理及作业记录单元、 检测报警单元、 人工控制单元、 现场声光报警单 元和电源模块之间通过电缆连接 ; 上述 n 个检测网Ⅰ 1、 Ⅰ 2、 Ⅰ 3、 ……Ⅰ n 之 n 的取值范围是 : n 为 1 ~ 20 之间的任意 整数, 安装在检测网的立柱上之检测传感器的个数 m 按每间隔 8-12 米安装的密度计算, m为 2 ~ 125 之间的任意整数。
     其进一步技术方案是 : 所述的检测网或是采用现有的 SNS 柔性防护网, 或是以立 柱和位于立柱之间连接立柱的横向钢条或钢丝绳构成的柔性防护网, 或是由立柱和与立柱 连成一体的钢条、 钢管构成的刚性防护网 ; 所述的立柱或是圆形或方形的钢管、 钢条或是槽 钢或是用工程塑料制成的刚性桩。 所述检测单元的检测传感器组的各个检测传感器 211、 212…… 21m-1、 21m 是倾斜 传感器 ; 在同一个检测网上, 各个检测传感器之间以串连方式连接成一个大的环路 ; 该检 测传感器在垂直悬挂状态下受外力作用且偏离垂直角度 30 度以上时, 检测传感器内部就 会输出一个信号表示检测传感器断开 ; 检测单元的监测处理电路是由包括检测传感器组、 落物继电器、 安装在接线盒内的整 流二极管组成的检测电路, 落物继电器为必须采用带方向直流电压才能励磁吸起的偏极继 电器, 检测传感器组的各个检测传感器、 整流二极管串联到落物继电器线圈电路中 ; 落物继 电器吸起表示检测网及检测传感器完好, 当发生灾害使检测传感器动作断开后, 落物继电 器失磁落下 ; 即 : 当检测传感器组的所有检测传感器都闭合时, 监测处理电路形成一个通路, 此时 落物继电器吸起 ; 当检测传感器组的某一检测传感器断开时, 监测处理电路的回路断开, 此时落物继电 器失磁落下。
     所述的信号处理及作业记录单元包括 CPU Ⅰ、 输入模块Ⅰ、 输出模块Ⅰ、 记录模块 和实时时钟模块 ; CPU Ⅰ通过输入模块Ⅰ的输入信号检测人工控制单元及检测单元的检测传感器组的状 态, 通过输出模块Ⅰ驱动现场声光报警单元和检测报警单元 ; 实时时钟模块向 CPU Ⅰ提供 BCD 码表示的时间和日期 ; 记录模块记录作业信息 ; CPU Ⅰ通过串口与作业记录分析管理系 统进行数据交换 ; 电源模块向所有模块提供电力支持 ; CPU Ⅰ采用高性能工业级单片机, 该单片机为一款高性能、 低功耗的 8 位微处理器, 具 有 32KB 内部可编程 Flash, 能直接驱动 SSR 或继电器 ; 实时时钟模块以实时时钟芯片为核心, 为系统提供精确的时间与日期信息 ; 输入模块 Ⅰ一端与 CPU Ⅰ连接, 另一端通过光耦构成的信号隔离器Ⅰ与人工控制单元、 检测单元的 输出端连接, 向 CPU Ⅰ输入信号 ;
     输出模块Ⅰ一端与 CPU Ⅰ连接, 另一端通过光耦构成的信号隔离器Ⅱ与检测报警单元 和现场声光报警单元连接, 输出 CPU Ⅰ发出的控制信号。
     所述的检测报警单元包括 CPU Ⅱ、 语音模块、 输入模块Ⅱ、 输出模块Ⅱ、 无线列调 报警单元和电源监测模块 ; 电源监测模块对电源进行监测, 防止电源掉电时系统的误动作, 此外, 电源监测模块还 具有看门狗功能 ; 输入模块Ⅱ一端与 CPU Ⅱ连接, 另一端通过光耦构成的信号隔离器Ⅳ与信号处理及作 业记录单元连接 ; 输出模块Ⅱ一端与 CPU Ⅱ连接, 另一端通过光耦构成的信号隔离器Ⅲ与无线列调报警 单元的输入端连接 ; CPU Ⅱ通过输入模块Ⅱ采集信号处理及作业记录单元的输出信息, 一旦发生灾害或者 人工进行了报警操作, CPU Ⅱ通过输入模块Ⅱ采集到信号后, 控制语音模块及输出模块Ⅱ驱 动无线列调报警单元发出报警的语音信号, 直接拦停列车。
     所述的人工控制单元由报警按键和能够表示正常工作以及解除报警状态的旋动 开关构成, 报警按键和旋动开关分别通过信号处理及作业记录单元的信号隔离器Ⅰ和其输 入模块Ⅰ连接 ; 同时分别与信号处理及作业记录单元Ⅲ的记录模块连接, 提供手动报警操 作执行信息或停止报警信息。 本发明的又一技术方案是 : 一种危岩落石报警的方法, 它是采用本发明所述危岩 落石报警系统, 在危岩落石、 边坡坍塌或泥石流的看护地点, 安装设置 n 个检测网, 将检测 报警单元之传感器组的 m 个检测传感器安装在每一个检测网的各立柱上, 系统实时监测检 测网的状态, 当发生危岩落石、 边坡坍塌或泥石流, 对检测网产生冲击或引起移位导致检测 网立柱严重倾斜时, 检测单元发出信号, 信号处理及作业记录单元收到检测网被危石、 边坡 坍塌或泥石流撞到的信号后立即启动现场声光报警设备, 鸣响警号、 闪亮警灯, 通知现场看 守人员启动应急处理程序 ; 同时直接通过检测报警单元的无线列调报警单元发出向行车司 机发出停车的语音指令, 通知司机采取紧急措施 ; 现场看守人员也可根据现场需要直接操 作人工控制单元的设备进行报警或停止报警 ; 系统同时记录下所有操作记录及灾害信息, 供事后查询分析 ; 整个系统动作采用计算机软件控制, 其中, 信号处理及作业记录单元的动 作接受信号处理及作业记录单元软件以及危岩落石作业记录分析管理系统软件控制, 检测 报警单元的动作接受检测报警单元软件控制, n 个检测网之 n 的取值范围是 : n 为 1 ~ 20 之 间的任意整数, 安装在检测网的立柱上之检测传感器的个数 m 按每间隔 8-12 米安装的密度 计算, m 为 2 ~ 125 之间的任意整数。
     所述信号处理及作业记录单元软件是基于 ICCAVR 6.31+AVR Studio4.0 平台进行 开发的软件, 危岩落石作业记录分析管理系统软件使用 Visual C++ 6.0 开发, 信号处理及 作业记录单元的控制过程是 : CPU Ⅰ通过输入模块实时监测检测单元的检测传感器组及人工控制单元的输入状态信 息, 从而判断是否发生了灾害或是人为按下了报警按钮 ; 当监测到发生了灾害或是人为按 下了报警按钮时, 通过输出模块驱动检测报警单元发出报警信号, 并记录下发生灾害或人 工作业的日期与时间 ; CPU Ⅰ同时通过串口与作业记录分析管理系统Ⅷ进行数据交换, 当 接收到来自串口的命令信息时, 可根据命令信息的类型进行更新时钟、 上传数据、 擦除数据
     等操作 ; 其具体流程是 : aS1 : 系统初始化 ; aS2 : 对 CPU Ⅰ片内集成的看门狗进行喂狗操作 ; aS3 : 判断是否发生了自动报警, 如果是则跳转到 aS 4, 否则跳转到 aS6 ; aS 4 : 通过输出模块Ⅰ的 I/O 口输出报警信号 ; aS 5 : 将自动报警信息记录到 CPU Ⅰ片内集成的 EEPROM 中 ; aS6 : 判断是否发生了手动报警操作, 如果是则跳转到 aS7, 否则跳转到 aS9 ; aS 7 : 通过输出模块Ⅰ的 I/O 口输出报警信号 ; aS 8 : 将手动报警信息记录到 CPU Ⅰ片内集成的 EEPROM 中 ; aS 9 : 判断是否发生了测试报警操作, 如果是则跳转到 aS10, 否则跳转到 aS12 ; aS 10 : 通过输出模块Ⅰ的 I/O 口输出报警信号 ; aS 11 : 将测试报警信息记录到 CPU Ⅰ片内集成的 EEPROM 中 ; aS 12 : 判断是否发生了停止报警操作, 如果是则跳转到 aS13, 否则跳转到 aS15 ; aS 13 : 不输出报警信号 ; aS 14 : 停止报警发生信息记录到 CPU 片内集成的 EEPROM 中 ; aS 15 : 判断串口是否接收到了上位机发送来的命令信息, 如果是则跳转到 aS16, 如果 否则跳转到 aS2 ; aS 16 : 根据命令信息的内容执行串口处理子程序后返回 aS2。
     所述串口处理子程序包括根据上位机管理系统软件发来的命令信息进行更新时 钟、 上传数据或擦除数据等操作。
     所述检测报警单元软件使用 Keil uVision2 开发, 目的是控制检测报警单元Ⅳ完 成下述动作过程 : CPU Ⅱ通过输入模块Ⅱ采集信号处理及作业记录单元Ⅲ的输出信息, 一 旦发生灾害或者人工进行了报警操作, CPU Ⅱ通过输入模块采集到信号后, 控制语音模块及 驱动无线列调报警单元发出报警的语音信号, 直接拦停列车 ; 检测报警单元控制过程的具体步骤是 : bS1 : 系统初始化 ; bS2 : 喂看门口狗 ; bS3 : 判断是否按下报警键, 如果按下则跳到 bS4, 没有按下则跳到 bS2 ; bS4 : 执行报警动作后返回 bS2。
     本发明危岩落石报警系统其用于危岩落石报警的方法的主要创新点是 : ①、 采用可靠的检测网立柱倾斜后检出技术, 本发明危岩落石报警系统在检测原理上 采取了检测网+检测传感器的检测方式, 为了使检测网立柱倾斜后能可靠检出, 本发明采 用倾角传感器作为检测传感器, 动作角度为 30 度, 该倾角传感器正常位置 (竖直) 下为闭合 状态, 一旦倾斜到 30 度角度以上为开路状态 ; 检测网立柱上每隔 8-12 米安装上检测传感 器, 并在传感器组的连接上采用了串连的连接方式, 构成检测传感器组的所有检测传感器 串连进监测处理电路形成一个大的回路, 只要任何一个检测传感器动作都能触发报警。
     ②、 采用具有自诊断功能检测电路技术, 该电路具有短路及开路自检测功能, 电路 上传递的为电压信号, 抗干扰能力强。
     ③、 可靠的报警技术, 危岩落石报警系统的最终目的是发生危害时向行车司机发送语音报警信号, 通知其采取紧急措施 ; 因此如何可靠的发出语音报警信号以确保行车司 机能收到是该报警系统的一个关键 ; 本发明设计中在硬件上使用音频隔离变压器, 增加报 警输出的可靠性 ; 软件上一旦报警即重复输出报警信号直到人工解除报警为止, 相当于从 软件上增加了重复冗余的功能, 大大减少了漏报及漏听的可能 ; 本发明危岩落石报警系统及其用于危岩落石报警的方法与现有技术相比, 具有以下有 益效果 : 1、 能自动监测灾害发生, 及时发出报警 : 现有技术之一是在监测到边坡发生位移时, 通 知管理员, 再由有关部门采取相应措施 ; 缺点是监测周期长, 劳动强度大, 报警存在滞后性, 而且受人为因素影响 ; 本系统自动监测到灾害发生就及时通过信号处理及作业记录单元启 动现场声光报警设备及触发检测报警单元的无线列调报警设备, 整个监测及报警的过程由 系统自动完成, 无需人工干预, 实时性更强。
     2、 报警方式更独立、 更可靠 : 现有技术之二 “地质灾害检测与报警系统” 在监测灾 害时需要通过互联网或短信等方式将现场监测数据或图像传回给指点服务器或管理员, 因 此必须在 GSM 或者 GPRS 网络等其他通信移动网络有效覆盖区域使用, 依赖第三方提供的服 务, 如果在没有信号覆盖的山区就无法使用 ; 而本系统是通过现有无线列调装置直接对进 入列调对讲机场强覆盖范围内的行车司机进行报警, 完全不依赖第三方提供的服务 ; 同时, 当现场人员发现有危及列车运行的灾害发生, 而系统没有自动报警时, 现场看守人员也可 根据现场需要通过人工控制单元直接操作设备进行报警或停止报警, 进一步增加了其可靠 性。 3、 具有作业记录功能 (相当于黑匣子功能) : 对所有的作业进行记录, 可通过计算 机管理系统进行查询分析。
     4、 能充分利用现有装置及设备 (如无线列调) 改造使用, 成本低, 易于推广。
     5、 具有良好的经济、 社会效益 : 由于本系统具有上述优点, 因此, 特别适用于安装 在可能发生危岩落石、 山体滑坡或泥石流的铁路沿线, 具有很强的针对性 ; 能有效检测到危 岩落石、 山体滑坡或泥石流这类危及行车安全的灾害发生 ; 一次就能为铁路减少几十、 上 百万元的经济损失 ; 如果是客车, 可避免人民生命财产的损失, 意义更为重大。因此该系统 具有良好的应用前景及经济、 社会效益。
     下面, 结合附图和实施例对本发明之危岩落石报警系统及其用于危岩落石报 警的方法的技术特征作进一步的说明。
     附图说明
     图1: 本发明危岩落石报警系统的结构示意框图 ; 图2: 检测单元及其监测处理电路的结构及电原理图 ; 图3: 结构及原理框图 ; 图4: 实时时钟模块的设计电路图 ; 图5: 检测报警单元结构及原理框图 ; 图6: 人工控制单元结构及原理框图 ; 图7: 信号处理及作业记录单元控制软件流程图 ; 图8: 检测报警单元控制软件流程图 ;图9: 危岩落石报警系统原理示意图 ; 图 10 : 危岩落石报警系统设备现场布局示意图 ; 图 11-1 ~图 11-2 : 检测网的另两种结构形式示意图。
     图中 : Ⅰ、 Ⅰ 1、 Ⅰ 2、 Ⅰ 3、 …… Ⅰ n - 检测网, Ⅰ 01- 已有防洪点安装的 SNS 柔性防护网、 Ⅰ 02- 由立柱和位于立柱之间连接立柱的横向钢条构成的柔性防护网、 Ⅰ 03- 由立柱和与 立柱连成一体的细钢条、 钢管构成的刚性防护网, Ⅱ - 检测单元, Ⅲ - 信号处理及作业记录 单元, Ⅳ - 检测报警单元, Ⅴ - 人工控制单元, Ⅵ - 现场声光报警单元, Ⅶ - 电源模块, Ⅷ-作 业记录分析管理系统, Ⅸ - 电缆, Ⅹ - 检测控制箱, Ⅺ - 无线列调天线, Ⅻ - 无线列调天线馈 线,ⅩⅢ - 铁轨,ⅩⅣ - 危岩点 ; 11- 立柱, 121- 连接立柱的 SNS 柔性防护网, 122- 连接立柱的横向钢条, 123- 连接在立 柱之间的小钢条 ; 21- 传感器组, 211、 212…… 21m-1、 21m- 检测传感器, 22- 接线盒, 221- 二极管, 231- 落 物继电器, 232- 降压变压器, 233- 滤波电容, 234- 限流电阻 ; 31- CPU Ⅰ, 32- 输入模块Ⅰ, 33- 信号隔离器Ⅰ, 34- 信号隔离器Ⅱ, 35- 输出模块Ⅰ, 36- 记录模块, 37- 实时时钟模块 ; 41-CPU Ⅱ、 42- 语音模块、 43- 输出模块Ⅱ, 44- 信号隔离器Ⅲ, 45- 无线列调报警单元, 46- 信号隔离器Ⅳ, 47- 输入模块Ⅱ, 48- 电源监测模块 ; 51- 报警按键, 52- 旋动开关, 53- 放置人工控制单元Ⅴ的手动报警操作箱 ; 61- 现场灯光报警装置, 62- 现场语音报警装置 ; 71- 电源箱。 具体实施方式 实施例一 : 一种危岩落石报警系统, 如图 1 所示, 该危岩落石报警系统由 1 个检测网Ⅰ、 检测单元 Ⅱ、 信号处理及作业记录单元Ⅲ、 检测报警单元Ⅳ、 人工控制单元Ⅴ、 现场声光报警单元Ⅵ 和电源模块Ⅶ组成 ; 检测单元Ⅱ包括传感器组 21 及监测处理电路, 传感器组 21 的各传感器安装在检测网 Ⅰ的立柱上, 为信号处理及作业记录单元及时提供检测网被被危石、 边坡坍塌或泥石流撞 到的信号 ; 信号处理及作业记录单元Ⅲ对检测网上的传感器信号进行监测, 在监测到检测网被 危石、 边坡坍塌或泥石流撞到的信号后控制启动现场声光报警单元Ⅵ及触发检测报警单元 Ⅳ, 并对所有操作及灾害信息进行记录 ; 检测报警单元Ⅳ接受来自信号处理及作业记录单元Ⅲ的控制信号, 发生灾害时通过无 线列调报警单元对行车司机进行报警 ; 人工控制单元Ⅴ受现场看守人员控制, 可手动控制并通过信号处理及作业记录单元Ⅲ 启动检测报警单元Ⅳ及现场声光报警单元Ⅵ, 进行报警、 停止报警等操作 ; 电源模块Ⅶ对整套系统正常运行提供电力支持 ; 检测单元Ⅱ、 信号处理及作业记录单元Ⅲ、 检测报警单元Ⅳ、 人工控制单元Ⅴ、 现场声
     光报警单元Ⅵ和电源模块Ⅶ之间通过电缆Ⅸ连接。
     所述的检测网Ⅰ可以采用已有防洪点安装的 SNS 柔性防护网Ⅰ 01, 所述的 SNS 柔 性防护网是以覆盖和拦截来防治各类斜坡坡面地质灾害和雪崩、 岸坡冲刷、 爆破飞石或坠 物等危害的柔性安全防护系统 (参见图 10) ; 该检测网Ⅰ也可以是由立柱和位于立柱之间连接立柱的横向钢丝绳构成的柔性防护 网 (参见图 10) , 或是由立柱和位于立柱之间连接立柱的横向钢条构成的柔性防护网Ⅰ 02 (参见图 11-1) , 还可以是由立柱和与立柱连成一体的细钢条、 钢管构成的刚性防护网Ⅰ 03 (参见图 11-2) ; 所述的立柱或是采用圆形或方形的钢管、 钢条或槽钢 (参见图 11-1 ~图 11-2) , 也可以 是用工程塑料制成的刚性桩。
     所述检测单元Ⅱ的检测传感器组 21 的各个检测传感器 (211、 212…… 21m-1、 21m) 是倾斜传感器 ; 该检测传感器按每间隔 8-12 米安装的密度计算安装于检测网Ⅰ的立柱上, 在同一个检测网上, 各检测传感器之间以串连方式连接成一个大的环路 ; 本实施例采用的 检测传感器为水银式倾角传感器, 在垂直悬挂状态下受外力作用且偏离垂直角度 30 度以 上时, 检测传感器内部就会输出一个信号表示检测传感器断开 ; 检测单元Ⅱ的监测处理电路是由检测传感器组 21、 落物继电器 231、 安装在接线盒 22 内的整流二极管 221 组成的检测电路 (参见图 2) , 落物继电器 231 为必须采用带方向直流电 压才能励磁吸起的偏极继电器, 检测传感器组 21 的各个检测传感器 (211、 212…… 21m-1、 21m) 、 整流二极管 221 和落物继电器 231 串联到监测处理电路 23 中 ; 落物继电器 231 吸起 表示检测网及检测传感器完好, 当发生灾害使检测传感器动作断开后, 落物继电器失磁落 下; 即 : 当检测传感器组 21 的所有检测传感器都闭合时, 监测处理电路形成一个通路, 此 时落物继电器吸起 ; 当检测传感器组 21 的某一检测传感器断开时, 监测处理电路的回路断开, 此时落物继 电器失磁落下 ; 电缆上传输信号为电压信号, 此电压信号用来直接励磁监测处理电路内的 继电器, 没有采用任何信息数字编码, 电压信号内阻都比较小, 抗干扰能力强。
     同时, 该电路还具有短路保护和开路自诊断功能 : 短路保护 : 如图 2 所示, 接线盒 22 至监控单元线缆发生短路现象时, 整流二极管 221 失 去作用, 此时落物继电器线圈 231 中, 只有交流电流流通, 但因落物继电器 231 是直流继电 器, 所以不能励磁吸起 ; 开路 (断线) : 系统设计采用落物继电器吸起表示检测回路完整, 当联系电缆发生断线 或端子不紧时, 落物继电器会失磁落下 ; 为保证落物继电器动作的准确性, 该落物继电器 231 电路中还串联有滤波电容 233 ; 监 测处理电路中串联有限流电阻 234 以及降压变压器 232。
     所述的信号处理及作业记录单元Ⅲ包括 CPU Ⅰ 31、 输入模块Ⅰ 32、 输出模块Ⅰ 35、 记录模块 36 和实时时钟模块 37(参见图 3) ; CPU Ⅰ 31 通过输入模块Ⅰ 32 的输入信号检测人工控制单元Ⅴ及检测单元Ⅱ的检测传 感器组 21 的状态, 通过输出模块Ⅰ 35 驱动现场声光报警单元Ⅵ和检测报警单元Ⅳ ; 实时时 钟模块 37 向 CPU Ⅰ 31 提供 BCD 码表示的时间和日期 ; 记录模块 36 记录作业信息 ; CPU Ⅰ 31通过串口与作业记录分析管理系统Ⅷ进行数据交换 ; 电源模块Ⅶ向所有模块提供电力支 持; 实时时钟模块 37 以实时时钟芯片为核心, 为系统提供精确的时间与日期信息 ; 设计电 路如图 4 所示 ; 输入模块Ⅰ 32 一端与 CPU Ⅰ 31 连接, 另一端通过光耦构成的信号隔离器Ⅰ 33 与人工 控制单元Ⅴ、 检测单元Ⅱ的输出端连接, 向 CPU Ⅰ 31 输入信号 ; 输出模块Ⅰ 35 一端与 CPU Ⅰ 31 连接, 另一端通过光耦构成的信号隔离器Ⅱ 34 与检测 报警单元Ⅳ和现场声光报警单元Ⅵ连接, 输出 CPU Ⅰ 31 发出的控制信号。
     本实施例中, CPU Ⅰ 31 采用高性能工业级 AVR 单片机 -Atmega32, 该单片机为一款 高性能、 低功耗的 8 位微处理器, 具有 32KB 内部可编程 Flash, 能直接驱动 SSR 或继电器 ; 该单片机内部集成了 1KB 可重复擦写十万次的 EEPROM, 非常适合用作信号处理及作业单元 的记录模块使用 ; 因此, 本实施例中记录模块 36 直接采用 CPU Ⅰ内集成的 1k 字节 EEPROM, 可以循环记录 100 条作业信息 ; 该系列单片机还有许多突出优点, 如: 内部集成工业级 WDT, 安全保护, 防止程序走飞, 提高产品的抗干扰能力 ; 内部集成电源掉电检测功能 (BOD) , 减 少了设计该功能的外部电路, 大大提高了产品的可靠性 ; 具有多重密码保护锁死 (LOCK) 功 能, 大大提高产品的保密性, 因此可低价快速完成产品商品化 ; 具有大电流 ( 灌电流 )10 ~ 20mA 或 40mA( 单一输出 ), 可直接驱动 SSR 或继电器 ; 作为本发明实施例的一种变换, 所述的 CPU Ⅰ 31 也可以采用其他型号的工业级 AVR 单 片机, 其记录模块也可以是单独的。
     本发明系统由于采用光耦使输入输出间互相隔离, 信号传输具有单向性等特点, 因而具有良好的抗干扰能力 ; 又由于光耦的输入端属于电流型工作的低阻元件, 因而具有 很强的共模抑制能力。
     如图 5 所示, 所述的检测报警单元Ⅳ由所述的检测报警单元Ⅳ包括 CPU Ⅱ 41、 语音 模块 42、 输入模块Ⅱ 47、 输出模块Ⅱ 43、 无线列调报警单元 45 和电源监测模块 48 ; 电源监测模块 48 对电源Ⅶ进行监测, 防止电源掉电时系统的误动作, 此外, 电源监测 模块Ⅱ 48 还具有看门狗功能 ; CPU Ⅱ 41 每一软件循环周期对看门狗进行喂狗操作, 防止程 序跑飞, 增加了系统的可靠性 ; 输入模块Ⅱ 47 一端与 CPU Ⅱ 41 连接, 另一端通过光耦构成的信号隔离器Ⅳ 46 与信号 处理及作业记录单元Ⅲ连接 ; 输出模块Ⅱ 43 一端与 CPU Ⅱ 41 连接, 另一端通过光耦构成的信号隔离器Ⅲ 44 与无线 列调报警单元 45 的输入端连接 ; CPU Ⅱ 41 通过输入模块Ⅱ 47 采集信号处理及作业记录单元的输出信息, 一旦发生灾 害或者人工进行了报警操作, CPU Ⅱ 41 通过输入模块Ⅱ 47 采集到信号后, 控制语音模块 42 及输出模块Ⅱ 43 驱动无线列调报警单元 45 发出报警的语音信号, 直接拦停列车。
     如图 6 所示, 所述的人工控制单元Ⅴ由报警按键 51 和能够表示正常工作以及解除 报警状态的旋动开关 52 构成, 报警按键 51 和旋动开关 52 分别通过信号处理及作业记录单 元Ⅲ的信号隔离器Ⅰ 33 和其输入模块Ⅰ 32 连接 ; 同时分别与信号处理及作业记录单元Ⅲ 的记录模块 36 连接, 提供手动报警操作执行信息或停止报警信息。
     现场声光报警单元Ⅵ包括闪亮警灯和警号鸣响 ; 在信号处理及作业记录单元Ⅲ的控制下对现场工作人员进行报警, 时间持续 5-10 分钟, 所述现场声光报警电路采用公知技 术电路, 此处不再赘述。
     所述电源模块Ⅶ对整套系统正常运行提供电力支持 ; 包括将 220V 的交流电源降 压变为 12、 24 和 36 等不同电压的装置, 为检测单元Ⅱ、 信号处理及作业记录单元Ⅲ、 检测报 警单元Ⅳ、 人工控制单元Ⅴ、 现场声光报警单元Ⅵ的各部件或模块提供正常工作所需的直 流电源, 保证设备可靠工作。
     本发明实施例中, 所述组成信号处理及作业记录单元Ⅲ、 检测报警单元Ⅳ、 现场声 光报警单元Ⅵ的各个模块均采用现有成熟集成模块, 其各模块结构及相互间的连接关系, 此处不再赘述。
     所述无线列调报警单元 45 采用现成的无线列调报警系统及其电台, 具体结构此 处亦不再赘述。
     作为本发明实施例的一种变换, 在一个系统中, 所述的检测网Ⅰ的个数还可以增 加至 2 个以上, 直到 n 个,n 个检测网Ⅰ 1、 Ⅰ 2、 Ⅰ 3、 ……Ⅰ n 之 n 的取值范围根据危岩落 石、 边坡坍塌或泥石流的看护地点面积大小而定, 一般 n 为 1 ~ 20 之间的任意整数, 安装在 检测网的立柱 11 上之检测传感器的个数 m 按每间隔 8-12 米安装的密度计算, m 为 2 ~ 125 之间的任意整数 ; 在同一个检测网上, 各检测传感器之间以串连方式连接成一个大的环路。
     实施例二 : 一种危岩落石报警的方法, 它是采用实施例一所述危岩落石报警系统, 在危岩落石、 边 坡坍塌或泥石流的看护地点, 合理设置 n 个检测网Ⅰ 1、 Ⅰ 2、 Ⅰ 3、……Ⅰ n(参见图 9、 图 10) , 将检测报警单元Ⅱ之传感器组 21 的 m 个检测传感器 211、 212……21m-1、 21m 安装在每 一个检测网的立柱 11 上, 系统实时监测检测网的状态, 当发生危岩落石、 边坡坍塌或泥石 流, 对检测网产生冲击或引起移位导致检测网柱严重倾斜时, 检测单元Ⅱ发出信号, 信号处 理及作业记录单元Ⅲ收到检测网被危岩落石、 边坡坍塌或泥石流撞到的信号后立即启动现 场声光报警设备Ⅵ, 鸣响警号、 闪亮警灯, 通知现场看守人员启动应急处理程序 ; 同时直接 通过检测报警单元Ⅳ的无线列调报警单元向行车司机发出停车的语音指令, 通知司机采取 紧急措施 ; 现场看守人员也可根据现场需要直接操作人工控制单元Ⅴ的设备进行报警或停 止报警 ; 系统同时记录下所有操作记录及灾害信息, 供事后查询分析 ; 整个系统动作采用 计算机软件控制, 其中, 信号处理及作业记录单元Ⅲ的动作接受信号处理及作业记录单元 软件以及危岩落石作业记录分析管理系统软件Ⅷ控制, 检测报警单元Ⅳ的动作接受检测报 警单元软件控制 ; 上述 n、 m 的取值范围根据危岩落石、 边坡坍塌或泥石流的看护地点面积 大小而定, n 个检测网Ⅰ 1、 Ⅰ 2、 Ⅰ 3、……Ⅰ n 之 n 的取值范围是 : n 为 1 ~ 20 之间的任 意整数, 安装在检测网的立柱 11 上之检测传感器的个数 m 按每间隔 8-12 米安装的密度计 算, m 为 2 ~ 125 之间的任意整数 ; 在同一个检测网上, 各检测传感器之间以串连方式连接 成一个大的环路。
     所述信号处理及作业记录单元软件是基于 ICCAVR 6.31+AVR Studio4.0 平台进行 开发的软件, 危岩落石作业记录分析管理系统软件使用 Visual C++ 6.0 开发, 信号处理及 作业记录单元Ⅲ的控制过程是 : CPU Ⅰ 31 通过输入模块Ⅰ实时监测检测单元Ⅱ的检测传感器 21 及人工控制单元Ⅴ的 输入状态信息, 从而判断是否发生了灾害或是人为按下了报警按钮 ; 当监测到发生了灾害或是人为按下了报警按钮时, 通过输出模块Ⅰ驱动检测报警单元Ⅳ发出报警信号, 并记录 下发生灾害或人工作业的时间与日期 ; CPU Ⅰ 31 同时通过串口与作业记录分析管理系统 Ⅷ进行数据交换, 当接收到来自串口的命令信息时, 可根据命令信息的类型进行更新时钟、 上传数据、 擦除数据等操作 ; 其具体流程 (参见图 7) 是: aS1 : 系统初始化 ; aS2 : 对 CPU Ⅰ片内集成的看门狗进行喂狗操作 ; aS3 : 判断是否发生了自动报警, 如果是则跳转到 aS 4, 否则跳转到 aS6 ; aS 4 : 通过输出模块Ⅰ的 I/O 口输出报警信号 ; aS 5 : 将自动报警信息记录到 CPU Ⅰ片内集成的 EEPROM 中 ; aS6 : 判断是否发生了手动报警操作, 如果是则跳转到 aS7, 否则跳转到 aS9 ; aS 7 : 通过输出模块Ⅰ的 I/O 口输出报警信号 ; aS 8 : 将手动报警信息记录到 CPU Ⅰ片内集成的 EEPROM 中 ; aS 9 : 判断是否发生了测试报警操作, 如果是则跳转到 aS10, 否则跳转到 aS12 ; aS 10 : 通过输出模块Ⅰ的 I/O 口输出报警信号 ; aS 11 : 将测试报警信息记录到 CPU Ⅰ片内集成的 EEPROM 中 ; aS 12 : 判断是否发生了停止报警操作, 如果是则跳转到 aS13, 否则跳转到 aS15 ; aS 13 : 不输出报警信号 ; aS 14 : 停止报警发生信息记录到 CPU 片内集成的 EEPROM 中 ; aS 15 : 判断串口是否接收到了上位机发送来的命令信息, 如果是则跳转到 aS16, 如果 否则跳转到 aS2 ; aS 16 : 根据命令信息的内容执行串口处理子程序后返回 aS2。 所述串口处理子程序包括根据上位机管理系统软件发来的命令信息, 进行更新时 钟、 上传数据或擦除数据等操作。
     所述检测报警单元软件使用 Keil uVision2 开发, 目的是控制检测报警单元Ⅳ完 成下述动作过程 : CPU Ⅱ通过输入模块Ⅱ采集信号处理及作业记录单元Ⅲ的输出信息, 一 旦发生灾害或者人工进行了报警操作, CPU Ⅱ通过输入模块Ⅱ采集到信号后, 控制语音模块 及驱动无线列调报警单元发出报警的语音信号, 直接拦停列车 : 检测报警单元控制过程的具体步骤 (参见图 8) 是: bS1 : 系统初始化 ; bS2 : 喂看门口狗 ; bS3 : 判断是否按下报警键, 如果按下则跳到 bS4, 没有按下则跳到 bS2 ; bS4 : 执行报警动作后返回 bS2。
    

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1、10申请公布号CN102063776A43申请公布日20110518CN102063776ACN102063776A21申请号201010548513822申请日20101118G08B21/1020060171申请人南宁铁路局地址530003广西壮族自治区南宁市衡阳西路30号申请人南宁铁路局科学技术研究所72发明人张千里何曲波梁锷武夫张耀威陈建国谢凯华金和清黄一宁潘居礼牛建玲邹波曾还尤李规录邓捷张荣火张明伍毅珊彭勋林懂明欧阳小洲李文安骆桂德李可东74专利代理机构柳州市荣久专利商标事务所普通合伙45113代理人张荣玖54发明名称危岩落石报警系统及其用于危岩落石报警的方法57摘要一种危岩落石报警。

2、系统及其用于危岩落石报警的方法,该系统包括检测网、检测单元、信号处理及作业记录单元、检测报警单元、人工控制单元、现场声光报警单元和电源模块,五个单元之间通过有线方式连接;检测单元包括传感器组及监测处理电路,传感器组的各传感器安装在检测网的立柱上,为信号处理及作业记录单元及时提供检测网被跌落岩石撞到的信号;信号处理及作业记录单元对检测网上的传感器信号进行监测,在监测到检测网被危石撞到的信号后控制启动检测报警单元及现场声光报警单元,并对所有操作及灾害信息进行记录;人工控制单元可手动控制启动现场声光报警单元,该报警系统及其报警的方法不用依赖第三方提供的服务,报警的可靠性和实时性高。51INTCL19。

3、中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书4页说明书10页附图8页CN102063786A1/4页21一种危岩落石报警系统,其特征在于该系统包括N个检测网(1、2、3、N)、检测单元()、信号处理及作业记录单元()、检测报警单元()、人工控制单元()、现场声光报警单元()和电源模块();检测单元()包括传感器器组(21)及监测处理电路,每一个传感器器组(21)的M个检测传感器(211、21221M1、21M)分别安装在检测网的立柱(11)上,为信号处理及作业记录单元及时提供检测网被跌落岩石、边坡坍塌或泥石流撞到的信号;信号处理及作业记录单元()对检测网上的传感器信号进行监测,在监测。

4、到检测网被跌落岩石、边坡坍塌或泥石流撞到的信号后控制启动检测报警单元()及现场声光报警单元(),并对所有操作及灾害信息进行记录;检测报警单元()接受来自信号处理及作业记录单元()的控制信号,发生灾害时通过无线列调报警单元对行车司机进行报警;人工控制单元()受现场看守人员控制,可手动控制并通过信号处理及作业记录单元()启动检测报警单元()及现场声光报警单元(),进行报警、停止报警等操作;电源模块()对整套系统正常运行提供电力支持;检测单元()、信号处理及作业记录单元()、检测报警单元()、人工控制单元()、现场声光报警单元()和电源模块()之间通过电缆()连接;上述N个检测网(1、2、3、N)之。

5、N的取值范围是N为120之间的任意整数,安装在检测网的立柱(11)上之检测传感器的个数M按每间隔812米安装的密度计算,M为2125之间的任意整数。2根据权利要求1所述的危岩落石报警系统,其特征在于所述的检测网()或是采用现有的SNS柔性防护网,或是由立柱和位于立柱之间连接立柱的横向钢条或钢丝绳构成的柔性防护网,或是由立柱和与立柱连成一体的钢条、钢管构成的刚性防护网;所述的立柱或是圆形或方形的钢管、钢条或是槽钢或是用工程塑料制成的刚性桩。3根据权利要求1所述的危岩落石报警系统,其特征在于所述检测单元()的检测传感器组(21)的各个检测传感器(211、21221M1、21M)是倾斜传感器;在同一。

6、个检测网上,各个检测传感器(211、21221M1、21M)之间以串连方式连接成一个大的环路;该检测传感器在垂直悬挂状态下受外力作用且偏离垂直角度30度以上时,检测传感器内部就会输出一个信号表示检测传感器断开;检测单元()的监测处理电路是由包括检测传感器组(21)、落物继电器(231)、安装在接线盒内的整流二极管(221)组成的检测电路,落物继电器(231)为必须采用带方向直流电压才能励磁吸起的偏极继电器,检测传感器组(21)的各个检测传感器(211、21221M1、21M)、整流二极管(221)和落物继电器(231)串联到监测处理电路中;落物继电器(231)吸起表示检测网及检测传感器完好,当。

7、发生灾害使检测传感器动作断开后,落物继电器失磁落下;即当检测传感器组(21)的所有检测传感器都闭合时,监测处理电路形成一个通路,此时落物继电器吸起;当检测传感器组(21)的某一检测传感器断开时,监测处理电路的回路断开,此时落物继电器失磁落下。4根据权利要求1所述的危岩落石报警系统,其特征在于所述的信号处理及作业记权利要求书CN102063776ACN102063786A2/4页3录单元()包括CPU(31)、输入模块(32)、输出模块(35)、记录模块(36)和实时时钟模块(37);CPU(31)通过输入模块(32)的输入信号检测人工控制单元()及检测单元()的检测传感器组(21)的状态,通过。

8、输出模块(35)驱动现场声光报警单元()和检测报警单元();实时时钟模块(37)以实时时钟芯片为核心,向CPU(31)提供BCD码表示的时间和日期;记录模块(36)记录作业信息;CPU(31)通过串口与作业记录分析管理系统()进行数据交换;电源模块()向所有模块提供电力支持;输入模块(32)一端与CPU(31)连接,另一端通过光耦构成的信号隔离器(33)与人工控制单元()、检测单元()的输出端连接,向CPU(31)输入信号;输出模块(35)一端与CPU(31)连接,另一端通过光耦构成的信号隔离器(34)与检测报警单元()和现场声光报警单元()连接,输出CPU(31)发出的控制信号。5根据权利要。

9、求1所述的危岩落石报警系统,其特征在于所述的检测报警单元()包括CPU(41)、语音模块(42)、输入模块(47)、输出模块(43)、无线列调报警单元(45)和电源监测模块(48);电源监测模块(48)对电源()进行监测,防止电源掉电时系统的误动作,此外,电源监测模块(48)还具有看门狗功能;输入模块(47)一端与CPU(41)连接,另一端通过光耦构成的信号隔离器(46)与信号处理及作业记录单元()连接;输出模块(43)一端与CPU(41)连接,另一端通过光耦构成的信号隔离器(44)与无线列调报警单元(45)的输入端连接;CPU(41)通过输入模块(47)采集信号处理及作业记录单元的输出信息,。

10、一旦发生灾害或者人工进行了报警操作,CPU(41)通过输入模块(47)采集到信号后,控制语音模块(42)及输出模块(43)驱动无线列调报警单元(45)发出报警的语音信号,直接拦停列车。6根据权利要求1所述的危岩落石报警系统,其特征在于所述的人工控制单元()由报警按键(51)和能够表示正常工作以及解除报警状态的旋动开关(52)构成,报警按键(51)和旋动开关(52)分别通过信号处理及作业记录单元()的信号隔离器(33)和其输入模块(32)连接;同时分别与信号处理及作业记录单元()的记录模块(36)连接,提供手动报警操作执行信息或停止报警信息。7一种危岩落石报警的方法,其特征在于它是采用权利要求1。

11、所述危岩落石报警系统,在危岩落石、边坡坍塌或泥石流的看护地点,安装设置N个检测网(1、2、3、1N),将检测报警单元()之传感器组(21)的M个检测传感器(211、21221M1、21M)安装在每一个检测网的各立柱上,系统实时监测检测网的状态,当发生危岩落石、边坡坍塌或泥石流,对检测网产生冲击或引起移位导致检测网立柱严重倾斜时,检测单元()发出信号,信号处理及作业记录单元()收到检测网被危石、边坡坍塌或泥石流撞到的信号后立即启动现场声光报警设备(),鸣响警号、闪亮警灯,通知现场看守人员启动应急处理程序;同时直接通过检测报警单元()的无线列调报警单元发出向行车司机发出停车的语音指令,通知司机采取。

12、紧急措施;现场看守人员也可根据现场需要直接操作人工控制单元()的设备进行报警或停止报警;系统同时记录下所有操作记录及灾害信息,供事后查询权利要求书CN102063776ACN102063786A3/4页4分析;整个系统动作采用计算机软件控制,其中,信号处理及作业记录单元()的动作接受信号处理及作业记录单元软件以及危岩落石作业记录分析管理系统软件控制,检测报警单元()的动作接受检测报警单元软件控制,N个检测网(1、2、3、N)之N的取值范围是N为120之间的任意整数,安装在检测网的立柱(11)上之检测传感器的个数M按每间隔812米安装的密度计算,M为2125之间的任意整数。8根据权利要求7所述的。

13、危岩落石报警的方法,其特征在于所述信号处理及作业记录单元软件是基于ICCAVR631AVRSTUDIO40平台进行开发的软件,危岩落石作业记录分析管理系统软件使用VISUALC60开发,信号处理及作业记录单元()的控制过程是CPU(31)通过输入模块(32)实时监测检测单元()的检测传感器组(21)及人工控制单元()的输入状态信息,从而判断是否发生了灾害或是人为按下了报警按钮;当监测到发生了灾害或是人为按下了报警按钮时,通过输出模块(32)驱动检测报警单元()发出报警信号,并记录下发生灾害或人工作业的日期与时间;CPU(31)同时通过串口与作业记录分析管理系统()进行数据交换,当接收到来自串口。

14、的命令信息时,可根据命令信息的类型进行更新时钟、上传数据、擦除数据等操作;其具体流程是AS1系统初始化;AS2对CPU片内集成的看门狗进行喂狗操作;AS3判断是否发生了自动报警,如果是则跳转到AS4,否则跳转到AS6;AS4通过输出模块的I/O口输出报警信号;AS5将自动报警信息记录到CPU片内集成的EEPROM中;AS6判断是否发生了手动报警操作,如果是则跳转到AS7,否则跳转到AS9;AS7通过输出模块的I/O口输出报警信号;AS8将手动报警信息记录到CPU片内集成的EEPROM中;AS9判断是否发生了测试报警操作,如果是则跳转到AS10,否则跳转到AS12;AS10通过输出模块的I/O口。

15、输出报警信号;AS11将测试报警信息记录到CPU片内集成的EEPROM中;AS12判断是否发生了停止报警操作,如果是则跳转到AS13,否则跳转到AS15;AS13不输出报警信号;AS14停止报警发生信息记录到CPU片内集成的EEPROM中;AS15判断串口是否接收到了上位机发送来的命令信息,如果是则跳转到AS16,如果否则跳转到AS2;AS16根据命令信息的内容执行串口处理子程序后返回AS2。9根据权利要求8所述的危岩落石报警的方法,其特征在于所述串口处理子程序包括根据上位机管理系统软件发来的命令信息进行更新时钟、上传数据或擦除数据等操作。10根据权利要求7所述的危岩落石报警的方法,其特征在于。

16、所述检测报警单元软件使用KEILUVISION2开发,目的是控制检测报警单元完成下述动作过程CPU通过输入模块采集信号处理及作业记录单元的输出信息,一旦发生灾害或者人工进行了报警操作,CPU通过输入模块采集到信号后,控制语音模块及驱动无线列调报警单元发出报警的语音信号,直接拦停列车;权利要求书CN102063776ACN102063786A4/4页5检测报警单元控制过程的具体步骤是BS1系统初始化;BS2喂看门口狗;BS3判断是否按下报警键,如果按下则跳到BS4,没有按下则跳到BS2;BS4执行报警动作后返回BS2。权利要求书CN102063776ACN102063786A1/10页6危岩落石。

17、报警系统及其用于危岩落石报警的方法技术领域0001本发明涉及一种检测报警技术,特别是一种危岩落石报警系统及其用于危岩落石报警检测的方法。背景技术0002边坡坍塌、危岩落石是山区常见的一种不良地质现象;我国西南地区的铁路线路大多处于山区地带,边坡坍塌、危岩落石严重威胁行车安全;仅南宁铁路局管辖范围内,铁路沿线边坡坍塌、危岩落石防洪点就有五百多处,其中AA级防洪点达250多处;目前南宁铁路局工务部门采取的办法是在部分边坡坍塌、危岩落石防洪点安装主动网或被动网,大部分防洪点是安排专门的看护人员24小时不分昼夜的看护,一旦发生灾害立刻通过铁路专用无线列调通信系统报警;上述安装主动、被动网阻挡边坡坍塌、。

18、危岩落石侵入铁路线路,是一种线路防护方式,但无法阻挡所有边坡坍塌、危岩落石,又无报警功能,防护的可靠性受到一定影响;且投资较大,无法大面积推广应用;在防洪点设专人看护也是防护措施之一,但受人为因素影响较大,无法保证可靠报警。0003现有的一种“地质灾害检测与报警系统”,它是基于GSM手机短信网络的嵌入式系统;在容易发生山体滑坡的山坡地段安置定桩,利用多个固定桩之间布置的专用位移量传感器并通过特殊导线传递信息,掌握山体的位移、裂缝、扩展等动态情况,感知位移程度。每当传感器检测到新位移的发生,系统将在两分钟之内将报警短信发送至管理员的手机,以便有关部门立即采取相应措施;该系统的不足之处是系统必须在。

19、GSM或者GPRS网络等其他通信移动网络有效覆盖区域使用,依赖第三方提供的服务,报警的可靠性和实时性都存在风险。0004因此需要一种安全可靠、实时性强的自动监测报警系统,在线路边发生灾害,可能危及行车安全时能及时拦停列车,有效防止行车事故。发明内容0005本发明的目的是提供一种不用依赖第三方提供的服务,报警的可靠性和实时性高的“危岩落石报警系统”,以解决铁路线路处于山区地带,边坡坍塌、危岩落石严重威胁行车安全的问题,同时提供了危岩落石报警系统用于危岩落石报警的方法。0006解决上述技术问题的技术方案是一种危岩落石报警系统,包括N个检测网1、2、3、1N、检测单元、信号处理及作业记录单元、检测报。

20、警单元、人工控制单元、现场声光报警单元和电源模块;检测单元包括传感器器组及监测处理电路,每一个传感器器组的M个检测传感器分别安装在检测网的立柱上,为信号处理及作业记录单元及时提供检测网被跌落岩石撞到的信号;信号处理及作业记录单元对检测网上的传感器信号进行监测,在监测到检测网被危石撞到的信号后控制启动检测报警单元及现场声光报警单元,并对所有操作及灾害信息进行说明书CN102063776ACN102063786A2/10页7记录;检测报警单元接受来自信号处理及作业记录单元的控制信号,发生灾害时通过无线列调报警单元对行车司机进行报警;人工控制单元受现场看守人员控制,可手动控制并通过信号处理及作业记录。

21、单元启动检测报警单元及现场声光报警单元,进行报警、停止报警等操作;电源模块对整套系统正常运行提供电力支持;检测单元、信号处理及作业记录单元、检测报警单元、人工控制单元、现场声光报警单元和电源模块之间通过电缆连接;上述N个检测网1、2、3、N之N的取值范围是N为120之间的任意整数,安装在检测网的立柱上之检测传感器的个数M按每间隔812米安装的密度计算,M为2125之间的任意整数。0007其进一步技术方案是所述的检测网或是采用现有的SNS柔性防护网,或是以立柱和位于立柱之间连接立柱的横向钢条或钢丝绳构成的柔性防护网,或是由立柱和与立柱连成一体的钢条、钢管构成的刚性防护网;所述的立柱或是圆形或方形。

22、的钢管、钢条或是槽钢或是用工程塑料制成的刚性桩。0008所述检测单元的检测传感器组的各个检测传感器211、21221M1、21M是倾斜传感器;在同一个检测网上,各个检测传感器之间以串连方式连接成一个大的环路;该检测传感器在垂直悬挂状态下受外力作用且偏离垂直角度30度以上时,检测传感器内部就会输出一个信号表示检测传感器断开;检测单元的监测处理电路是由包括检测传感器组、落物继电器、安装在接线盒内的整流二极管组成的检测电路,落物继电器为必须采用带方向直流电压才能励磁吸起的偏极继电器,检测传感器组的各个检测传感器、整流二极管串联到落物继电器线圈电路中;落物继电器吸起表示检测网及检测传感器完好,当发生灾。

23、害使检测传感器动作断开后,落物继电器失磁落下;即当检测传感器组的所有检测传感器都闭合时,监测处理电路形成一个通路,此时落物继电器吸起;当检测传感器组的某一检测传感器断开时,监测处理电路的回路断开,此时落物继电器失磁落下。0009所述的信号处理及作业记录单元包括CPU、输入模块、输出模块、记录模块和实时时钟模块;CPU通过输入模块的输入信号检测人工控制单元及检测单元的检测传感器组的状态,通过输出模块驱动现场声光报警单元和检测报警单元;实时时钟模块向CPU提供BCD码表示的时间和日期;记录模块记录作业信息;CPU通过串口与作业记录分析管理系统进行数据交换;电源模块向所有模块提供电力支持;CPU采用。

24、高性能工业级单片机,该单片机为一款高性能、低功耗的8位微处理器,具有32KB内部可编程FLASH,能直接驱动SSR或继电器;实时时钟模块以实时时钟芯片为核心,为系统提供精确的时间与日期信息;输入模块一端与CPU连接,另一端通过光耦构成的信号隔离器与人工控制单元、检测单元的输出端连接,向CPU输入信号;说明书CN102063776ACN102063786A3/10页8输出模块一端与CPU连接,另一端通过光耦构成的信号隔离器与检测报警单元和现场声光报警单元连接,输出CPU发出的控制信号。0010所述的检测报警单元包括CPU、语音模块、输入模块、输出模块、无线列调报警单元和电源监测模块;电源监测模块。

25、对电源进行监测,防止电源掉电时系统的误动作,此外,电源监测模块还具有看门狗功能;输入模块一端与CPU连接,另一端通过光耦构成的信号隔离器与信号处理及作业记录单元连接;输出模块一端与CPU连接,另一端通过光耦构成的信号隔离器与无线列调报警单元的输入端连接;CPU通过输入模块采集信号处理及作业记录单元的输出信息,一旦发生灾害或者人工进行了报警操作,CPU通过输入模块采集到信号后,控制语音模块及输出模块驱动无线列调报警单元发出报警的语音信号,直接拦停列车。0011所述的人工控制单元由报警按键和能够表示正常工作以及解除报警状态的旋动开关构成,报警按键和旋动开关分别通过信号处理及作业记录单元的信号隔离器。

26、和其输入模块连接;同时分别与信号处理及作业记录单元的记录模块连接,提供手动报警操作执行信息或停止报警信息。0012本发明的又一技术方案是一种危岩落石报警的方法,它是采用本发明所述危岩落石报警系统,在危岩落石、边坡坍塌或泥石流的看护地点,安装设置N个检测网,将检测报警单元之传感器组的M个检测传感器安装在每一个检测网的各立柱上,系统实时监测检测网的状态,当发生危岩落石、边坡坍塌或泥石流,对检测网产生冲击或引起移位导致检测网立柱严重倾斜时,检测单元发出信号,信号处理及作业记录单元收到检测网被危石、边坡坍塌或泥石流撞到的信号后立即启动现场声光报警设备,鸣响警号、闪亮警灯,通知现场看守人员启动应急处理程。

27、序;同时直接通过检测报警单元的无线列调报警单元发出向行车司机发出停车的语音指令,通知司机采取紧急措施;现场看守人员也可根据现场需要直接操作人工控制单元的设备进行报警或停止报警;系统同时记录下所有操作记录及灾害信息,供事后查询分析;整个系统动作采用计算机软件控制,其中,信号处理及作业记录单元的动作接受信号处理及作业记录单元软件以及危岩落石作业记录分析管理系统软件控制,检测报警单元的动作接受检测报警单元软件控制,N个检测网之N的取值范围是N为120之间的任意整数,安装在检测网的立柱上之检测传感器的个数M按每间隔812米安装的密度计算,M为2125之间的任意整数。0013所述信号处理及作业记录单元软。

28、件是基于ICCAVR631AVRSTUDIO40平台进行开发的软件,危岩落石作业记录分析管理系统软件使用VISUALC60开发,信号处理及作业记录单元的控制过程是CPU通过输入模块实时监测检测单元的检测传感器组及人工控制单元的输入状态信息,从而判断是否发生了灾害或是人为按下了报警按钮;当监测到发生了灾害或是人为按下了报警按钮时,通过输出模块驱动检测报警单元发出报警信号,并记录下发生灾害或人工作业的日期与时间;CPU同时通过串口与作业记录分析管理系统进行数据交换,当接收到来自串口的命令信息时,可根据命令信息的类型进行更新时钟、上传数据、擦除数据说明书CN102063776ACN102063786。

29、A4/10页9等操作;其具体流程是AS1系统初始化;AS2对CPU片内集成的看门狗进行喂狗操作;AS3判断是否发生了自动报警,如果是则跳转到AS4,否则跳转到AS6;AS4通过输出模块的I/O口输出报警信号;AS5将自动报警信息记录到CPU片内集成的EEPROM中;AS6判断是否发生了手动报警操作,如果是则跳转到AS7,否则跳转到AS9;AS7通过输出模块的I/O口输出报警信号;AS8将手动报警信息记录到CPU片内集成的EEPROM中;AS9判断是否发生了测试报警操作,如果是则跳转到AS10,否则跳转到AS12;AS10通过输出模块的I/O口输出报警信号;AS11将测试报警信息记录到CPU片内。

30、集成的EEPROM中;AS12判断是否发生了停止报警操作,如果是则跳转到AS13,否则跳转到AS15;AS13不输出报警信号;AS14停止报警发生信息记录到CPU片内集成的EEPROM中;AS15判断串口是否接收到了上位机发送来的命令信息,如果是则跳转到AS16,如果否则跳转到AS2;AS16根据命令信息的内容执行串口处理子程序后返回AS2。0014所述串口处理子程序包括根据上位机管理系统软件发来的命令信息进行更新时钟、上传数据或擦除数据等操作。0015所述检测报警单元软件使用KEILUVISION2开发,目的是控制检测报警单元完成下述动作过程CPU通过输入模块采集信号处理及作业记录单元的输出。

31、信息,一旦发生灾害或者人工进行了报警操作,CPU通过输入模块采集到信号后,控制语音模块及驱动无线列调报警单元发出报警的语音信号,直接拦停列车;检测报警单元控制过程的具体步骤是BS1系统初始化;BS2喂看门口狗;BS3判断是否按下报警键,如果按下则跳到BS4,没有按下则跳到BS2;BS4执行报警动作后返回BS2。0016本发明危岩落石报警系统其用于危岩落石报警的方法的主要创新点是、采用可靠的检测网立柱倾斜后检出技术,本发明危岩落石报警系统在检测原理上采取了检测网检测传感器的检测方式,为了使检测网立柱倾斜后能可靠检出,本发明采用倾角传感器作为检测传感器,动作角度为30度,该倾角传感器正常位置(竖直。

32、)下为闭合状态,一旦倾斜到30度角度以上为开路状态;检测网立柱上每隔812米安装上检测传感器,并在传感器组的连接上采用了串连的连接方式,构成检测传感器组的所有检测传感器串连进监测处理电路形成一个大的回路,只要任何一个检测传感器动作都能触发报警。0017、采用具有自诊断功能检测电路技术,该电路具有短路及开路自检测功能,电路上传递的为电压信号,抗干扰能力强。0018、可靠的报警技术,危岩落石报警系统的最终目的是发生危害时向行车司机发说明书CN102063776ACN102063786A5/10页10送语音报警信号,通知其采取紧急措施;因此如何可靠的发出语音报警信号以确保行车司机能收到是该报警系统的。

33、一个关键;本发明设计中在硬件上使用音频隔离变压器,增加报警输出的可靠性;软件上一旦报警即重复输出报警信号直到人工解除报警为止,相当于从软件上增加了重复冗余的功能,大大减少了漏报及漏听的可能;本发明危岩落石报警系统及其用于危岩落石报警的方法与现有技术相比,具有以下有益效果1、能自动监测灾害发生,及时发出报警现有技术之一是在监测到边坡发生位移时,通知管理员,再由有关部门采取相应措施;缺点是监测周期长,劳动强度大,报警存在滞后性,而且受人为因素影响;本系统自动监测到灾害发生就及时通过信号处理及作业记录单元启动现场声光报警设备及触发检测报警单元的无线列调报警设备,整个监测及报警的过程由系统自动完成,无。

34、需人工干预,实时性更强。00192、报警方式更独立、更可靠现有技术之二“地质灾害检测与报警系统”在监测灾害时需要通过互联网或短信等方式将现场监测数据或图像传回给指点服务器或管理员,因此必须在GSM或者GPRS网络等其他通信移动网络有效覆盖区域使用,依赖第三方提供的服务,如果在没有信号覆盖的山区就无法使用;而本系统是通过现有无线列调装置直接对进入列调对讲机场强覆盖范围内的行车司机进行报警,完全不依赖第三方提供的服务;同时,当现场人员发现有危及列车运行的灾害发生,而系统没有自动报警时,现场看守人员也可根据现场需要通过人工控制单元直接操作设备进行报警或停止报警,进一步增加了其可靠性。00203、具有。

35、作业记录功能(相当于黑匣子功能)对所有的作业进行记录,可通过计算机管理系统进行查询分析。00214、能充分利用现有装置及设备(如无线列调)改造使用,成本低,易于推广。00225、具有良好的经济、社会效益由于本系统具有上述优点,因此,特别适用于安装在可能发生危岩落石、山体滑坡或泥石流的铁路沿线,具有很强的针对性;能有效检测到危岩落石、山体滑坡或泥石流这类危及行车安全的灾害发生;一次就能为铁路减少几十、上百万元的经济损失;如果是客车,可避免人民生命财产的损失,意义更为重大。因此该系统具有良好的应用前景及经济、社会效益。0023下面,结合附图和实施例对本发明之危岩落石报警系统及其用于危岩落石报警的方。

36、法的技术特征作进一步的说明。附图说明0024图1本发明危岩落石报警系统的结构示意框图;图2检测单元及其监测处理电路的结构及电原理图;图3结构及原理框图;图4实时时钟模块的设计电路图;图5检测报警单元结构及原理框图;图6人工控制单元结构及原理框图;图7信号处理及作业记录单元控制软件流程图;图8检测报警单元控制软件流程图;说明书CN102063776ACN102063786A6/10页11图9危岩落石报警系统原理示意图;图10危岩落石报警系统设备现场布局示意图;图111图112检测网的另两种结构形式示意图。0025图中、1、2、3、N检测网,01已有防洪点安装的SNS柔性防护网、02由立柱和位于立。

37、柱之间连接立柱的横向钢条构成的柔性防护网、03由立柱和与立柱连成一体的细钢条、钢管构成的刚性防护网,检测单元,信号处理及作业记录单元,检测报警单元,人工控制单元,现场声光报警单元,电源模块,作业记录分析管理系统,电缆,检测控制箱,无线列调天线,无线列调天线馈线,铁轨,危岩点;11立柱,121连接立柱的SNS柔性防护网,122连接立柱的横向钢条,123连接在立柱之间的小钢条;21传感器组,211、21221M1、21M检测传感器,22接线盒,221二极管,231落物继电器,232降压变压器,233滤波电容,234限流电阻;31CPU,32输入模块,33信号隔离器,34信号隔离器,35输出模块,3。

38、6记录模块,37实时时钟模块;41CPU、42语音模块、43输出模块,44信号隔离器,45无线列调报警单元,46信号隔离器,47输入模块,48电源监测模块;51报警按键,52旋动开关,53放置人工控制单元的手动报警操作箱;61现场灯光报警装置,62现场语音报警装置;71电源箱。具体实施方式0026实施例一一种危岩落石报警系统,如图1所示,该危岩落石报警系统由1个检测网、检测单元、信号处理及作业记录单元、检测报警单元、人工控制单元、现场声光报警单元和电源模块组成;检测单元包括传感器组21及监测处理电路,传感器组21的各传感器安装在检测网的立柱上,为信号处理及作业记录单元及时提供检测网被被危石、边。

39、坡坍塌或泥石流撞到的信号;信号处理及作业记录单元对检测网上的传感器信号进行监测,在监测到检测网被危石、边坡坍塌或泥石流撞到的信号后控制启动现场声光报警单元及触发检测报警单元,并对所有操作及灾害信息进行记录;检测报警单元接受来自信号处理及作业记录单元的控制信号,发生灾害时通过无线列调报警单元对行车司机进行报警;人工控制单元受现场看守人员控制,可手动控制并通过信号处理及作业记录单元启动检测报警单元及现场声光报警单元,进行报警、停止报警等操作;电源模块对整套系统正常运行提供电力支持;检测单元、信号处理及作业记录单元、检测报警单元、人工控制单元、现场声说明书CN102063776ACN10206378。

40、6A7/10页12光报警单元和电源模块之间通过电缆连接。0027所述的检测网可以采用已有防洪点安装的SNS柔性防护网01,所述的SNS柔性防护网是以覆盖和拦截来防治各类斜坡坡面地质灾害和雪崩、岸坡冲刷、爆破飞石或坠物等危害的柔性安全防护系统(参见图10);该检测网也可以是由立柱和位于立柱之间连接立柱的横向钢丝绳构成的柔性防护网(参见图10),或是由立柱和位于立柱之间连接立柱的横向钢条构成的柔性防护网02(参见图111),还可以是由立柱和与立柱连成一体的细钢条、钢管构成的刚性防护网03(参见图112);所述的立柱或是采用圆形或方形的钢管、钢条或槽钢(参见图111图112),也可以是用工程塑料制成。

41、的刚性桩。0028所述检测单元的检测传感器组21的各个检测传感器(211、21221M1、21M)是倾斜传感器;该检测传感器按每间隔812米安装的密度计算安装于检测网的立柱上,在同一个检测网上,各检测传感器之间以串连方式连接成一个大的环路;本实施例采用的检测传感器为水银式倾角传感器,在垂直悬挂状态下受外力作用且偏离垂直角度30度以上时,检测传感器内部就会输出一个信号表示检测传感器断开;检测单元的监测处理电路是由检测传感器组21、落物继电器231、安装在接线盒22内的整流二极管221组成的检测电路(参见图2),落物继电器231为必须采用带方向直流电压才能励磁吸起的偏极继电器,检测传感器组21的各。

42、个检测传感器(211、21221M1、21M)、整流二极管221和落物继电器231串联到监测处理电路23中;落物继电器231吸起表示检测网及检测传感器完好,当发生灾害使检测传感器动作断开后,落物继电器失磁落下;即当检测传感器组21的所有检测传感器都闭合时,监测处理电路形成一个通路,此时落物继电器吸起;当检测传感器组21的某一检测传感器断开时,监测处理电路的回路断开,此时落物继电器失磁落下;电缆上传输信号为电压信号,此电压信号用来直接励磁监测处理电路内的继电器,没有采用任何信息数字编码,电压信号内阻都比较小,抗干扰能力强。0029同时,该电路还具有短路保护和开路自诊断功能短路保护如图2所示,接线。

43、盒22至监控单元线缆发生短路现象时,整流二极管221失去作用,此时落物继电器线圈231中,只有交流电流流通,但因落物继电器231是直流继电器,所以不能励磁吸起;开路(断线)系统设计采用落物继电器吸起表示检测回路完整,当联系电缆发生断线或端子不紧时,落物继电器会失磁落下;为保证落物继电器动作的准确性,该落物继电器231电路中还串联有滤波电容233;监测处理电路中串联有限流电阻234以及降压变压器232。0030所述的信号处理及作业记录单元包括CPU31、输入模块32、输出模块35、记录模块36和实时时钟模块37(参见图3);CPU31通过输入模块32的输入信号检测人工控制单元及检测单元的检测传感。

44、器组21的状态,通过输出模块35驱动现场声光报警单元和检测报警单元;实时时钟模块37向CPU31提供BCD码表示的时间和日期;记录模块36记录作业信息;CPU31说明书CN102063776ACN102063786A8/10页13通过串口与作业记录分析管理系统进行数据交换;电源模块向所有模块提供电力支持;实时时钟模块37以实时时钟芯片为核心,为系统提供精确的时间与日期信息;设计电路如图4所示;输入模块32一端与CPU31连接,另一端通过光耦构成的信号隔离器33与人工控制单元、检测单元的输出端连接,向CPU31输入信号;输出模块35一端与CPU31连接,另一端通过光耦构成的信号隔离器34与检测报。

45、警单元和现场声光报警单元连接,输出CPU31发出的控制信号。0031本实施例中,CPU31采用高性能工业级AVR单片机ATMEGA32,该单片机为一款高性能、低功耗的8位微处理器,具有32KB内部可编程FLASH,能直接驱动SSR或继电器;该单片机内部集成了1KB可重复擦写十万次的EEPROM,非常适合用作信号处理及作业单元的记录模块使用;因此,本实施例中记录模块36直接采用CPU内集成的1K字节EEPROM,可以循环记录100条作业信息;该系列单片机还有许多突出优点,如内部集成工业级WDT,安全保护,防止程序走飞,提高产品的抗干扰能力;内部集成电源掉电检测功能(BOD),减少了设计该功能的外。

46、部电路,大大提高了产品的可靠性;具有多重密码保护锁死(LOCK)功能,大大提高产品的保密性,因此可低价快速完成产品商品化;具有大电流灌电流1020MA或40MA单一输出,可直接驱动SSR或继电器;作为本发明实施例的一种变换,所述的CPU31也可以采用其他型号的工业级AVR单片机,其记录模块也可以是单独的。0032本发明系统由于采用光耦使输入输出间互相隔离,信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的抗干扰能力;又由于光耦的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力。0033如图5所示,所述的检测报警单元由所述的检测报警单元包括CPU41、语音模块42、输入模块47、输出模块43、无。

47、线列调报警单元45和电源监测模块48;电源监测模块48对电源进行监测,防止电源掉电时系统的误动作,此外,电源监测模块48还具有看门狗功能;CPU41每一软件循环周期对看门狗进行喂狗操作,防止程序跑飞,增加了系统的可靠性;输入模块47一端与CPU41连接,另一端通过光耦构成的信号隔离器46与信号处理及作业记录单元连接;输出模块43一端与CPU41连接,另一端通过光耦构成的信号隔离器44与无线列调报警单元45的输入端连接;CPU41通过输入模块47采集信号处理及作业记录单元的输出信息,一旦发生灾害或者人工进行了报警操作,CPU41通过输入模块47采集到信号后,控制语音模块42及输出模块43驱动无线。

48、列调报警单元45发出报警的语音信号,直接拦停列车。0034如图6所示,所述的人工控制单元由报警按键51和能够表示正常工作以及解除报警状态的旋动开关52构成,报警按键51和旋动开关52分别通过信号处理及作业记录单元的信号隔离器33和其输入模块32连接;同时分别与信号处理及作业记录单元的记录模块36连接,提供手动报警操作执行信息或停止报警信息。0035现场声光报警单元包括闪亮警灯和警号鸣响;在信号处理及作业记录单元的说明书CN102063776ACN102063786A9/10页14控制下对现场工作人员进行报警,时间持续510分钟,所述现场声光报警电路采用公知技术电路,此处不再赘述。0036所述电源模块对整套系统正常运行提供电力支持;包括将220V的交流电源降压变为12、24和36等不同电压的装置,为检测单元、信号处理及作业记录单元、检测报警单元、人工控制单元、现场声光报警单元的各部件或模块提供正常工作所需的直流电源,保证设备可靠工作。0037本发明实施例中,所述组成信号处理及作业记录单元、检测报警单元、现场声光报警单元的各个模块均采用现有成熟集成模块,其各模块结构及相互间的连接关系,此处不再赘述。0038所述无线列调报警单元45采用现成的无线列调报警系统及其电台,具体结构此处亦不再赘述。0039作为本发明实施例的一种变换,在一个系统中。

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