J-SAM-GST9121手动火灾报警按钮安装说明1

J-SAM-GST9121手动火灾报警按钮安装说明1
J-SAM-GST9121手动火灾报警按钮安装说明1

火灾探测器和手动火灾报警按钮的设置

8 火灾探测器和手动火灾报警按钮的设置 8.1 点型火灾探测器的设置数量和布置 8.1.1 探测区域内的每个房间至少应设置一只火灾探测器。 8.1.2 感烟探测器、感温探测器的保护面积和保护半径,应按表8.1.2确定。 感烟探测器、感温探测器的保护面积和保护半径表8.1.2 火焰探测器的种类地面面积S (m2) 房间高 度(h) 一只探测器的保护面积A和保护半径R 房间坡度θ θ≤15° 15°<θ≤ 30° θ>30° A (m2) R (m) A (m2) R (m) A (m2) R (m) 感烟探测器S≤80h≤1280 6.7 80 7.2 80 8.0 S>80 6<h≤1280 6.7 100 8.0 120 9.9 h≤660 5.8 80 7.2 100 9.0 感温探测器S≤30h≤830 4.4 30 4.9 30 5.5 S>30 h≤820 3.6 30 4.9 40 6.3 8.1.3 感烟探测器、感温探测器的安装间距,应根据探测器的保护面积A和保护半径R确定,并不应超过本规范附录A探测器安装间距的极限曲线D1~D11(含D9')所规定的范围。 8.1.4 一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于下式的计算值: (8.1.4) 式中:N——探测器数量(只),N应取整数; S——该探测区域面积(m2); A——探测器的保护面积(m2); K——修正系数,特级保护对象宜取0.7~0.8,一级保护对象宜取0.8~0.9,二级保护对象宜取0.9~1.0。 8.1.5 在有梁的顶棚上设置感烟探测器、感温探测器时,应符合下列规定: 8.1.5.1 当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响。 8.1.5.2 当梁突出顶棚的高度为200~600mm时,应按本规范附录B、附录C确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。 8.1.5.3 当梁突出顶棚的高超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。 8.1.5.4 当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范8.1.4条规定计算探测器的设置数量。 8.1.5.5 当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。 8.1.6 在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。 8.1.7 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。 8.1.8 探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。 8.1.9 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。 8.1.10 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至

Lazarus简明手册

Lazarus简明使用手册 1介绍 Lazarus是一个免费的使用Freepascal编译器作为后台编译器的pascal集成开发环境。Lazarus由Pascal编写而成,界面风格类似Delphi,具有强大的程序开发功能。 图一是在运行中的Lazarus: 图一 图中,窗口1是主窗口,窗口2是对象属性窗口,窗口3是源码编辑窗口,窗口4是程序中的窗口布局。在NOI比赛中,不会用到窗口2和窗口4。 2安装Lazarus 2.1获取Lazarus的RedHat Linux 9.0安装文件 当前版本Lazarus需要的安装文件有三个,它们是:fpc-1.9.8-0.i586.rpm、fpcsrc-1.9.8-050225.i386.rpm、lazarus-0.9.6-fpc_1.9.8_0.i386.rpm,这三个文件的下载地址分别为: https://www.360docs.net/doc/d215607145.html,/lazarus/fpc-1.9.8-0.i586.rpm?download https://www.360docs.net/doc/d215607145.html,/lazarus/fpcsrc-1.9.8-050225.i386.rpm?download https://www.360docs.net/doc/d215607145.html,/lazarus/lazarus-0.9.6-fpc_1.9.8_0.i386.rpm?down load

2.2在RedHat Linux 9.0上安装Lazarus 使用root用户登录Linux,在终端中进入安装文件所在目录,并输入如下命令安装Lazarus。 rpm –Uvh fpc-1.9.8-0.i586.rpm rpm –Uvh fpcsrc-1.9.8-050225.i386.rpm rpm –Uvh lazarus-0.9.6-fpc_1.9.8_0.i386.rpm 2.3在RedHat Linux 9.0上安装高版本的gdb 为使Lazarus在RedHat Linux 9.0下正确调试程序,需要安装高版本的gdb。用户可以通过中国计算机学会的网站,下载gdb 6.3的RedHat Linux 9.0下的安装文件:gdb-6.3.0.0-1.10.i386.rpm。 使用root用户登录Linux,在终端中进入安装文件所在目录,并输入命令rpm –hUv gdb-6.3.0.0-1.10.i386.rpm 回车执行该命令安装gdb 6.3。 3初次使用Lazarus 3.1启动Lazarus 在终端中输入Lazarus命令,回车执行该命令即可以启动Lazarus集成开发环境。 3.2主窗口 在Lazarus界面的主窗口中,包含了主菜单,常用工具条。如图二所示 图二 主菜单包括File(文件)、Edit(编辑)、Search(查找)、View(视图)、Project (工程)、Run(运行)、Components(组件)、Tools(工具)、Environment(环境)、Windows(窗口)、Help(帮助)。 在主窗口的左下角,有几个常用的工具按钮:新建文件;打开;保 存;保存全部;运行;步入;跳过。 3.3设置调试器 在主菜单中选择“Environment”->“Debugger Options”,出现调试器选项设置对话框,如图三所示。在Debugger type and path下的下拉框中,选择GNU debugger (gdb),并下面的文本编辑框中,填入/usr/bin/gdb。点击OK,确定。

火灾自动报警系统的组成

1火灾自动报警系统的组成? 答案:火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。 2火灾自动报警系统的基本形式? 答案:根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》规定,火灾自动报系统的基本形式有三种,即:区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统。 3什么是火灾报警装置和火灾警报装置? 答案:①在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。 ②在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置。它以声、光音响方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们采取安全疏散、灭火救灾措施。4火灾自动报警设备一般常见故障有哪些? 答案: (1)主电源故障。 (2)备用电源故障。 (3)探测回路故障。

(4)误报火警。 5消防监控员定期检查主要工作有哪些? 答案: ①每日查报警控制器的功能,并填写系统运行和控制器日检登记表。 ②每季度应检测和试验报警系统的下列功能,并填写季检表。 ③每年对火灾自动报警系统的功能,应作下列检查和试验,并填写年检表。 ④探测器投入运行二年后,应每隔三年全部清洗一遍,并作响应阈值及其它必要的功能试验,合格的方可继续使用,不合格的严禁重新安装使用。 6消防系统的分类? 答案: ①水消防系统 ②气体消防系统 ③泡沫灭火系统 7火灾自动报警系统的误报的种类? 答案: 误报分为危险性误报和安全性误报两种,所谓危险性误报是指火灾发生时生产大量的烟、温而不能使系统发生报警信号者,又称不报。所谓安全性误报是指无火灾的情况下报警,又称虚报。 8火灾自动报警系统减少误报的方法? 答案:

手动火灾报警按纽

手动火灾报警按纽 J-SAP-JBF-301/P手动火灾报警按纽 一、J-SAP-JBF-301/P手动火灾报警按纽的功能特点: 1、内置微处理器; 2、采用SMT表面贴装工艺; 3、手动推进弹簧按钮后,内部开关动作,报警信号送到控制器,采用专用工具进行复位; 4、有一组无源触点输出; 5、带电话插孔,配合电话手柄使用。电话插孔位于手报的左侧下方 6、二总线,无极性。低功耗,最远传输距离1500m; 7、插拔式结构,可像安装探测器一样先将底座安装在墙上,布线后工程调试前再将手报部件插入底座。易于施工、维护; 8、设双灯显示,正常工作时巡检灯、电话指示灯闪亮,报警时确认灯常亮。 二、J-SAP-JBF-301/P手动火灾报警按纽的主要技术指标: 1、工作电压:DC19-28V(控制器提供,调制型) 2、工作温度:-10℃-+50℃ 3、储存温度:-20℃-+50℃ 4、相对湿度:≤95% (40±2℃) 5、使用环境:室内型 6、监视电流:≤0.3mA(24V)

7、报警电流:≤3mA(24V) 8、确认灯:监视状态瞬时闪烁,报警常亮(红色) 9、外形尺寸:86.5mm长 X 86.5mm宽 X 46.5mm高 10、编址方式:使用专用电子编码器 11、线制:二总线,无极性 三、安装与接线 1、布线施工后,通过预埋盒或使用膨胀螺栓将底座固定在墙上,安装孔距为66mm; 2、探测总线采用 ZR-RVS-2×1.0-1.5mm2双绞线; 3、具有手动报警按钮的所有功能;。 4、同时具有消防电话手柄接入端口,实现与控制中心的应急通讯功能; 5、探测总线 L1 、L2 连接端子1 和端子2,端子5、6接入消防电话系统; 6、安装之前用编码器对其写入相应地址码(1-200); 7、手报部件只能在布线检查后、调试之前安装,以防止因不恰当安装作业造成损失; 8、手动火灾报警按钮接线图例: J-SA P-M-LD2000E-A手动火灾报警按钮

火灾报警器的原理

火灾报警器的原理 探测器为什么能发现火灾现象呢? 火灾发生时,必然会伴随着产生烟雾、高温和火光,探测器对这些都很敏感。当有烟雾、高温、火光 产生的时候,它就改变平时的正常状态,引起电流、电压或机械部分发生变化或位移,再通过放大、传输 等过程,发出警报声,有的还能同时发出灯光信号,并显示发生火灾的部位、地点。 火灾探测器主要分感烟、感温、光辐射三大类: (1)感烟探测器。一种是离子感烟探测器,它在内外电离室里面有放射源镅241,电离产生的正、负离 子,在电场的作用下各向正负电极移动。在正常的情况下,内外电离室的电流、电压都是稳定的。一旦有 烟雾窜逃外电离室。千扰了带电粒子的正常运动,使电流,电压就有所改变,破坏了内外电离室之间的平 衡,于是就发出了信号。还有一种叫光电感应探测器,它有一个发光元件和一个光敏元件,平常光源发出 的光,通过透镜射到光敏元件上,电路维持正常,如果有烟雾从中阻隔,到达光敏元件上的光就显著减弱, 于是光敏元件就把光强的变化变成电的变化,通过放大电路向人们报警。还有一种叫管道抽吸式感烟探测 器,它的工作原理与光电感应探测器中另一种散射型相似,通过烟雾的反射或散射产生光敏电流,主要用 在船舶上。近年来还出现了激光感烟探测器,它也是利用光电感应原理,不同的是光源改用激光束。这种 探测器采用半导体器件,体积小、价格低、耐震动、寿命长,很有发展前途。 (2)感温探测器。一种是运用金属热胀冷缩的特性。正常的情况下,探测器的电路断开;当温度升到一 定值时,由于金属膨胀、延伸,导体接通,于是发出了信号。一种是利用某些金属易熔的特性,在探测器 里固定一块低熔点合金,当温度升到它的熔点(70~90℃)时,金属熔化,借助弹簧的作用力,使触头相碰, 电路接通,发出信号。这二种探测器都属定温型。即当外界温度超过某一限值时就报警;还有一类是差温型, 升温的速度超过特定值时,便会感应报警。如将两者结合起来,便成为差定温组合式。(3)光辐射探测器。一种是红外光辐射探测器。物质在燃烧时,由化学反应产生闪烁的红外光辐射使硫 化铅红外光敏元件感应,转变成电信号,经放大后,就能向人们报警。另一种是紫外光辐射探测器,则利 用有机化合物燃烧时,火光中的紫外光,使紫外光敏管的电极激发出离子,通过继电器等,就能打开开关 电路报警。 火灾报警器是重要的安全设备,一切重要的场所,如大型物资仓库、隧道、大型船舶、高层建筑都应 该安装。它还可以与自动灭火设备一起组成自动报警、自动灭火的“自动消防队”。

J-SAP-8401手动火灾报警按钮产品说明书

J-SAP-8401手动火灾报警按钮产品说明书 一、J-SAP-8401手动报警按钮特点 手动火灾报警按钮安装在公共场所,当人工确认火灾发生后按下按钮上的有机玻璃片,可向控制器发出火灾报警信号,控制器接收到报警信号后,显示出报警按钮的编号或位置并发出报警音响。手动火灾报警按钮和前面介绍的各类编码探测器一样,可直接接到控制器总线上。本手动火灾报警按钮主要具有以下特点: (1)采用拔插式结构设计,安装简单方便; (2)采用无极性信号二总线,其地址编码可由手持电子编码器在1~242之间任意设定;(3)有机玻璃片按下后可用专用工具复位; (4)按下玻璃片,可由按钮提供无源输出触点信号,可直接控制其它外部设备。 二、J-SAP-8401手动报警按钮主要技术指标 (1)工作电压:总线24V (2)监视电流≤0.6mA (3)动作电流≤1.8mA (4)线制:与控制器无极性信号二总线连接 (5)无源输出触点容量:DC60V/100mA (6)使用环境: 温度:-10℃~+55℃ 相对湿度≤95%,不结露 (7)外壳防护等级:IP43 (8)外形尺寸: 90mm×122mm×48.5mm(带底壳) 三、J-SAP-8401手动报警按钮结构特征、安装与布线 本按钮为红色全塑结构,分底盒与上盖两部分。底盒与上盖采用拔插式结构装配,安装拆卸简单、方便,连接紧密,非常便于工程调试及维修更换。手动火灾报警按钮外形示意图如图2-1:

手动火灾报警按钮外接端子示意图如图2-2: 其中: Z1、Z2:无极性信号二总线接线端子 K1、K2:无源常开输出端子 布线要求:信号线Z1、Z2采用阻燃RVS双绞线,导线截面≥1.0mm2。 手动火灾报警按钮底盒背面和底部各有一个敲落孔,可明装也可暗装,明装时可将底盒装在86H50预埋盒上,明装示意图见图2-3;暗装时可将底盒装进埋入墙内的YM-02C型专用预埋盒里(安装方式见第二章1.5节YM-02C使用方法)。

NOIP选手及指导老师须知(NOI-Linux)2016

NOIP2016选手及指导老师须知(linux) 一、NOIP2016提高组考试时间为11月19日、20日上午8:30-12:00,普及组考试时间为11月19日下午2:30-6:00。选手可提前20分钟进入考室,不得携带书包、书、纸、U盘、手机、计算器。选手需持准考证、身份证(或其它有效证件)按座位号(非准考证号)就坐进行考试。迟到15分钟不得进考场,开考60分钟后方可离场。 二、11月18日下午2:45-5:00为提高组和普及组试机时间。试机时,提供一道题目(见附录),供选手熟悉考试环境及选手信息的填写。对于语言环境有任何问题请于18日试机的时候提出。 正式比赛时,每位选手请根据座位号入座。如发现问题,向监考人示意协助解决。 三、使用Linux系统的选手,所使用的Linux操作系统为NOI-Linux,版本为官网最新版本。选手提前20 分钟入场后,单击任务栏 的(FrC客户端),填写 选手信息(如右图)。准 考证一栏应填写选手准 考证号。其中,FJ两个字 母必须大写;“-”不是下划线,而是减号。在比赛开始前,考务人员将检查选手在FrC 客户端中的准考证号。在程序收取时,若发现选手使用错误的准考证号或是他人的准考证号,一律以0分处理。“工作文件夹”为“/home/noilinux/Desktop/”(注意大小写,不确定可咨询监考工作人员)。 开始考试后,选手需要在工作文件夹即桌面上创建以选手准考证号命名的文件夹 (文件夹命名要求同准考证)。如右图,文件夹请直 接在桌面上创建。答题前,由选手为每道试题再单独 建立一个子文件夹,子文件夹名与对应的试题英文名 相同(英文小写,参见试题封面页),选手提交的每 道试题的源程序必须存放在相应的子文件夹下。未按 规定建立子文件夹、建立的子文件夹名出现错误、或提交的源程序没有存放在相应的子文件夹下等都会导致选手成绩为0分,责任由选手承担。 四、每位选手提交的源程序后缀名只能为.c/.cpp/.pas之一,后缀名均用小写字母。例如:题目有cashier、dune、manhattan三题,某选手分别是用C、Pascal、C++答题,最终提交的源程序为cashier.c、dune.pas、manhattan.cpp。考试结束后,只回收准考证号码下每道题子文件夹中的相应源程序,其他的内容不被回收。请选手务必确认准考证号码、子文件夹和源程序文件名正确。未按要求会导致选手成绩为0分,责任由选手承担。 五、Pascal IDE环境为GUIDE1.0.2IDE和Lazarus1.0.12。对于Pascal语言的程序,当使用IDE和fpc编译结果不一致时,以fpc(2.6.2)的编译结果为准。允许使用数学库(uses math子句),以及ansistring。但不允许使用编译开关(最后测试时pascal的范围检查开关默认关闭:{$R-,Q-,S-}),也不支持与优化相关的选项。

Kali linux学习笔记

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火灾报警及自动灭火装置管理制度示范文本

火灾报警及自动灭火装置管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

火灾报警及自动灭火装置管理制度示范 文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、运行管理 1. 火灾报警及自动灭火装置运行管理由运行车间负 责,车间必须有详细的监控制度,将责任落实到人。 2. 在所有涉及消防装置上的工作必须填写工作票,对工 作票所列的安全措施必须严格审查,不合理的地方作详细的 补充。 3. 外委施工时要有技术交底并要求相关班组指定专门 的监护人。 4. 火灾报警及自动灭火装置在交接班时要进行认真的 检查确认电源及程序正常。 5. 每班对火灾报警及自动灭火装置及控制盘至少要进

行两次检查。 6. 发现火灾报警装置报警应首先确认是否为误发,否则立即确认报警区域,汇报值长并指定专人对报警区域进行详细的检查,确认火警情况,并进行相应的处理,根据火势,及时通知相应的检修班组,必要时及时通知消防队。 7. 若发现消防阀门的位置不正确,不得在未确认前盲目复位,派人核实消防阀门的实际位置后,按消防规程的有关规定进行处理,并且联系检修班组进行检查。 8. 火灾报警及自动灭火装置不得随意进行操作,防止消防门误开。 9. 全厂火灾报警及自动灭火装置每月上旬发电部负责对烟雾自动报警器做一次声、光显示检验。每年春、秋季做烟雾自动报警及自动灭火装置传动试验,传动前应做好安全防范措施,记好传动记录。进行定期传动或电气工作时(例如变压器滤油、加油等)要制定严格的技术措施,防止

J-SAM-GST9122型手动火灾报警按钮接线与应用

J-SAM-GST9122型手动火灾报警按钮接线与应用 一、J-SAM-GST9122手动火灾报警按简介 J-SAM-GST9122手动火灾报警按钮安装在公共场所,本报警按钮含电话插孔。当人工确认发生火灾后,按下报警按钮上的按片,即可向控制器发出报警信号,控制器接收到报警信号后,将显示出报警按钮的编码信息并发出报警声响,将消防电话分机插入电话插孔即可与电话主机通讯。 二、J-SAM-GST9122结构、安装、示意图 J-SAM-GST9122结构特征、安装与布线手动火灾报警按钮外形示意图如图 手动火灾报警按钮的外接端子示意图如图2- 10 其中: Z1、Z2:报警控制器来的信号总线,无极性。 K1、K2:额定DC30V/100mA无源输出端子,当报警按钮按下时,输出触点闭合信号,可直接控制外部设备。 TL1、TL2:与GST-LD-8304连接的端子。 布线要求:信号Z1、Z2采用阻燃RVS双绞线,截面积≥1.0mm2;消防电话线TL1、TL2采用阻燃RVVP屏蔽线,截面积≥1.0mm2。 三、J-SAM-GST9122应用方法 作为手动火灾报警按钮使用时,将报警按钮的Z1、Z2端子直接接入火灾报警控制器总线上即可。作为手动火灾报警按钮及消防电话插孔使用时,将报警按钮的Z1、Z2端子直接接入火灾报警控制

器总线上,同时将报警按钮的TL1、TL2端子与GST-LD-8304消防电话模块连接,具体见图2-11所示(最末端报警按钮的TL1、TL2接线端子接4.7kΩ终端电阻)。 参考资料: J-SAM-GST9122型手动火灾报警按钮:https://www.360docs.net/doc/d215607145.html,/goods-676.html 手动报警按钮:https://www.360docs.net/doc/d215607145.html,/category-12-b0.html

关于NOI系列赛编程语言使用限制的规定

关于NOI系列赛编程语言使用限制的规定 本规定适用于NOI系列的各项全国性竞赛。NOI其它规章、规则中所有与本规定不符之处,均以本规定为准。不遵守本规定所造成的不良后果由选手本人承担。评测环境与竞赛环境相同。 编程通则 1.对于每一道试题,选手只应提交一个源程序文件。源程序文件名由试题名称缩写加后缀构成,源程序文件名及后缀一律使用小写。PASCAL、C及C++程序的后缀分别为.pas,.c,或.cpp。当参赛选手对一道试题提交多份使用不同后缀的源程序文件时,测试系统按照.c, .cpp, .pas的顺序选取第一份存在的文件进行编译和评测,并忽略其他文件。 2.使用C/C++语言者不得使用自己的头文件,使用Pascal语言者不得使用自己的库单元。除另有规定外,每道题参赛程序源文件不得大于100KB,如选手在规定目录下另建其它子目录,这些子目录中的文件均会被评测系统忽略。3.选手程序应正常结束并返回Linux系统,主函数的返回值必须为0。 4.选手程序中只允许通过对指定文件的读写、以及对指定库函数的调用等题目中明确规定的方式与外部环境通信。在程序中严禁下列操作: ?试图访问网络 ?使用fork、exec、system或其它线程/进程生成函数 ?打开或创建题目规定的输入/输出文件之外的其它文件和目录 ?运行其它程序 ?改变文件系统的访问权限 ?读写文件系统的管理信息 ?使用除读写规定的输入/输出文件之外的其它系统调用

?捕获和处理鼠标和键盘的输入消息 ?读写计算机的输入/输出端口 5.除题目另有规定外,选手程序中所使用的静态和动态内存空间总和不得超过128MB。 对C程序的限制 程序禁止使用内嵌汇编和以下划线开头的库函数或宏(自己定义的除外)。 在程序中只能使用下述头文件以及被它们所间接包含:assert.h, ctype.h, errno.h,float.h,limits.h,math.h,stdio.h,stdlib.h,string.h,time.h。 64位整数只能使用long long类型及unsigned long long类型。 对C++程序的限制 程序禁止使用内嵌汇编和以下划线开头的库函数或宏(自己定义的除外)。 64位整数只能使用long long类型及unsigned long long类型。 可以使用STL中的模板。 对Pascal程序的限制 程序禁止使用内嵌汇编,并禁止使用任何编译开关。 在程序中禁止使用除system库(自动加载)和math库(须用uses math子句)之外的其他单元。 凡满足上述规定,并且能在题目规定的命令行下编译通过的程序均为合法的源程序。但即使源程序合法,只要程序执行时有违规行为时,仍被判定为违规。 本规定自公布之日起生效。 中国计算机学会 2011年4月14日

火灾自动报警系统的组成及基本形式

火灾自动报警系统是人们为了早期发现通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是人们同火灾作斗争的有力工具。 一、系统的组成 火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温。感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令、启动相应的装置。 (一)触发器件 在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾探测器是能对火灾参数(如烟、温度、火焰辐射、气体浓度等)响应,并自动产生火灾报警信号的器件。按响应火灾参数的不同,火灾探测器分成感温火灾探测器、感烟火灾探测器、感光火灾探测器、可燃气体探测器和复合火灾探测器五种基本类型。不同类型的火灾探测器适用于不同类型的火灾和不同的场所。手动火灾报警按钮是手动方式产生火灾报警信号、启动火灾自动报警系统的器件,也是火灾自动报警系统中不可缺少的组成部分之一。 (二)火灾报警装置

在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。火灾报警控制器担负着为火灾探测器提供稳定的工作电源;监视探测器及系统自身的工作状态;接收、转换、处理火灾探测器输出的报警信号;进行声光报警;指示报警的具体部位及时间;同时执行相应辅助控制等诸多任务。是火灾报警系统中的核心组成部分。 在火灾报警装置中,还有一些如中断器、区域显示器、火灾显示盘等功能能不完整的报警装置,它们可视为火灾报警控制器的演变或补充。在特定条件下应用,与火灾报警控制器同属火灾报警装置。 火灾报警控制器的基本功能主要有:主电、备电自动转换,备用电源充电功能,电源故障监测功能,电源工作状态指标功能,为探测器回路供电功能,控测器或系统故障声光报警,火灾声、光报警、火灾报警记忆功能,时钟单元功能,火灾报警优先报故障功能,声报警音响消音及再次声响报警功能。 (三)火灾警报装置 在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置。它以声、光音响方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们采取安全疏散、灭火救灾措施。

Linux用vim进行C++编程的配置和操作入门

Linux用vim进行C++编程的配置和操作入门 娄底一中刘文博 信息学奥赛的编程推荐使用linux环境,湖南省已经规定提高组必须在linux下进行,最好的办法是安装windows和linux的双系统,这样既可以使用纯粹的linux 操作系统,也可以在两个系统中拷贝文件,双系统的安装方法,请参见我前面写的文档:不用U盘,不要光驱,不需分区,windows下安装noilinux双系统。一、启动linux后,输入密码(默认密码123456)进入系统,创建自己的文件夹,考试的时候按照提示用同样方法创建考生文件夹(有可能系统已经创建了考生文件夹,就不用重新创建了)。 1、单击“位置”(桌面左上角)->主文件夹,打开主文件夹; 2、点右键->新建文件夹->修改文件夹名称,我这里建立了lwb文件夹,也可以命名为汉字,如下图; 3、进入刚才新建的文件夹,新建题目文件夹,进入题目文件夹,新建题目文件(题目.cpp,.in).out文件不用新建,会自动生成,以add题目为例,如下图:

二、配置vim。 Vi是Linux系统的第一个全屏幕交互式编辑程序,是功能强大、高度可定制的文本编辑器(另一个著名的编辑器是Emacs),vim是vi的升级版本,代码补全、编译及错误跳转等方便编程的功能特别丰富,在程序员中被广泛使用,和Emacs 并列成为类Unix系统用户最喜欢的文本编辑器。vim具有三种模式:命令行模式、插入模式和底行模式,命令行模式下输入“i”或者“a”或者“o”进入插入模式,插入模式输入“Esc”返回命令行模式,命令行模式输入“:”进入底行模式。 1、打开终端(桌面->应用程序->附件->终端或者使用快捷键Ctrl+Alt+t)。 2、输入配置启动命令 sudo gedit /etc/vim/vimrc 3、输入默认密码123456回车,输密码时屏幕是没有显示的,如下图: 4、在打开的vim配置界面的最后面添加配置命令(严格区分大小写) set nu //显示行号 set tabstop=4 //设置TAB为4格 set mouse=a //激活鼠标

火灾报警器种类及基本基础原理

火灾报警器种类及基本原理 火灾探测器的种类很多,大致有如下几种: (1)离子感烟探测器。 (2)光电感烟探测器。 (3)感温探测器(包括定温式和差温式)。 (4)气体式探测器。 (5)红外线式探测器。 (6)紫外线式探测器。 2)常用的火灾探测器基本原理 (1)感烟火灾探测器 火灾发展过程大致可以分为初期阶段、发展阶段和衰减熄灭阶段。感烟火灾探测器的功能在于:在初燃生烟阶段,能自动发出火灾报警信号,以期将火扑灭在未成灾害之前。根据结构不同,感烟探测器可分为离子感烟探测器和光电感烟探测器。 ①离子感烟探测器

离子式感烟探测器是由两个内含Am241放射源的串联室、场效应管及开关电路组成的。内电离室即补偿室,是密封的,烟不易进入;外电离室即检测室,是开孔的,烟能够顺利进入。在串联两个电离室的两端直接接入24V直流电源。当火灾发生时,烟雾进入检测电离室,Am241产生的α射线被阻挡,使其电离能力降低,因而电离电流减少,检测电离室空气的等效阻抗增加,而补偿电离室因无烟进入,电离室的阻抗保持不变,因此,引起施加在两个电离室两端分压比的变化,在检测电离室两端的电压增加量达到一定值时,开关电路动作、发出报警信号。 ②光电感烟探测器 光电式感烟探测器由光源、光电元件和电子开关组成。利用光散射原理对火灾初期产生的烟雾进行探测,并及时发出报警信号。按照光源不同,可分为一般光电式、激光光电式、紫外光光电式和红外光光电式等4种。 a、一般光电式感烟探测器根据其结构特点可分为遮光型和散射型两种。 遮光型光电感烟探测器由一个光源(灯泡或发光二极管)和一个光电元件对应装在小暗室内构成。在无烟情况下,光源发出的光通过透镜聚成光束,照射到光电元件上,并将其转换成电信号,使整个电路维持在正常状态,不发出报警。当火灾发生有烟雾进入探测器,

火灾报警装置管理规定

火灾报警装置管理规定 1目的 为及时发现火情,规范火灾报警的安全管理工作,制定本规定。 2适用范围 本规定适用于火灾报警装置本规定适用于项目部各生产中心对火灾报警装置的选用、安装、使用、维护保养、检查及考核的内容。的安全管理。 3部门职责 3.1 安全环保部负责火灾报警装置的监督管理。 3.2 电气车间负责火灾报警装置的维护保养。 3.3 各生产车间负责火灾报警装置的使用、检查。 4管理内容 4.1 应用火灾报警装置监视生产现场,是及时发现火情、着火事故,预防事故扩大,使爆炸、着火事故及时发现并得到控制而不至发生重大事故的重要手段。 4.2 加强火灾报警装置的使用和管理,使报警装置的安装率、使用率、完好率达到100%。 4.3 凡新建、扩建、改建的生产装置及贮运系统有发生爆炸、火灾可能的,必须依照国家相关法律、法规、技术标准,,遵循同时设计、同时施工、同时验收的“三同时”原则设置火灾报警装置。 4.4 火灾报警装置设置的地点、数量、方式应按照有关文件和生产经验及装置的实际情况进行设计、配备。选择火灾报警装置应具备以下条件: 4.4.1 取得国家法定计量单位颁发的计量器具许可证。 4.4.2 功能、结构、性能和计量应符合国家法令的要求。 4.4.3 取得国家指定的防爆检验部门发放的防爆合格证,并达到安装现场所要求的防爆等级。

4.4.4 技术先进、质量稳定、反应灵敏、便于维修、保证备品备件的供应。 4.4.5 受其它气体干扰小,受温度、湿度影响小。 4.5 火灾报警装置安装场所应注意的几个问题: 4.5.1 可能泄露的可燃性气体的密度(比重)、扩散速度。 4.5.2 室外安装应考虑雨水及有毒气体对检测元件的影响。 4.6 报警器实行厂级、车间、班组三级管理。 4.7 火灾报警装置的主管理部门为安全环保部,负责实时管理,并建立包括火灾报警装置分布、停用、报废等相关的设备管理台账。 4.6 电气车间负责火灾报警装置的维护保养,并每季度对厂所有火灾报警装置进行一次火灾报警试验,并建立检维修记录。 4.7 火灾报警装置实行属地管理,即火灾报警装置的所辖单位水汽进行管理,负责火灾报警装置的使用,并进行记录。 4.8 各生产车间每月对辖区内的火灾报警装置检查一次,将发现的问题及时上报安全环保部。对损坏的报警设备由电气车间进行维修、更换。 4.9 火灾报警装置按运行设备对待,应定期检查,若人为损坏,则按《消防法》相关条款追究其责任。若因检查不及时、不认真而造成火灾报警装置不完好,按照项目部相关规定考核。 4.10 火灾报警装置应指定专人管理,在非事故状态下,其他操作人员不得随意启动火灾报警装置。随意启动火灾报警装置,按相关规定进行考核。 5.安全环保部要建立健全的火灾报警、消防设施、器材使用和维护台帐。

火灾报警与自支灭火系统安装细则

五、消防工程监理细则 1.设备的检验 (一)、开箱检查 安装的设备及器材运至施工现场后,应严格进行开箱检查,并按清单造册登记,设备及器材的规格型号应符合设计要求。 产品数技术文件应齐全,具有合格证和铭牌。 设备外壳、漆层及内部仪表、线路、绝缘应完好、附件、备件齐全。(二)、模拟试验 感烟,感漫探测器,安装前应逐个模拟试验,不合格者不得使用。 2.探测器的安装 (一)、探测器的安装定位 探测器安装时,要按照施工时选定的位置,现场定位划线在吊顶上安装时,应注意纵横成排对称。火灾报警施工图一般只提供探测器的数量,大致位置,在现场施工时,会遇到风管、风口、排风机、工业管道和照明灯具等各种障碍,这样就应对探测器设计的位置作必要的移位,如果取消探测器或经过移位,已超出了探测器的保护范围,则应和设计单位联系,进行设计修改变更。 探测器的安装位置应符合下列规定: (1)、探测区域的每个房间至少应设置一只火警探测器。感温、感光探测器 距光源距离应大于1M。 (2)、感烟,感温探测器的保护面积和保护半径应下表确定: 感烟,感温探测器的保护面积和保护半径

(3)、探测器一般安装在室内顶棚上,当顶棚上有梁时,梁的间距净距小1m 时,视为平顶棚,在梁突出顶棚的高度小于200mm的顶棚上设置感烟、感温探测器时,可不考虑梁对探测器保护面积的影响。 当梁突出顶棚的高度在200—600mm时,应按规定图、表 确定探测器的安装位置。 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间 区域应至少设置一只探测器。 当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,则 应将被隔断的区域视为一个探测区域,并应按有关规定计算探测器的设置数量。 安装在顶棚上的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距 保持在: A.与照明灯具的水平净距不应小于0.2m。 B.感温探测器距高温光源灯具(如碘钨灯,容量大于 100W的白炽灯等)的净距不应小于0.5m。 C.距电风扇的净距不应小于1.5m。 D.距不突出的杨声器净距不应小于0.1m。 E.与各种自动喷水灭火喷头净距不应小于0.3m。 F.距多孔送风顶棚孔口的净距不应小于0.5m。 G.与防火门、防火卷帘的间距,一般在1-2m的适当位 置。 (4)、宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测

手动火灾报警按钮与消火栓按钮的功能和设置有什么区别吗

手动火灾报警按钮与消火栓按钮的功能和设置有什么区别吗? 手动火灾报警按钮与消火栓按钮的功能是不同的,消火栓的设置是由给排水专业确定,因此消火栓按钮只能设置于消火栓上,其功能是:控制消防水泵的启停;显示消防水泵的工作故障状态,显示启动按钮的位置,在民用建筑中,未设消防控制室的工程中,当采用DC24V 消火栓按钮时,应在消火栓泵控制箱内设DC24V的电源,把消火栓按钮的直接启泵控制信号与显示信号,经DC24V线路传输至消火栓泵控制箱内,再经DC24V中继器转换后接至自动启动泵的控制回路中。这就是用按钮常开触点并联或用常闭触点串联启泵的传统式接线。当设有消防控制室时,按"火灾自动报警系统设计规范"(以下简称"规范")规定,"消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还因在消防控制室设置手动直接控制装置"。这就是说在消防控制室应设火灾报警控制器及手动直接控制盘,用总线及多线制线路,直接传送到消防泵控制箱内的自动、启泵、停泵控制回路中,并把消防泵的运行状态和消防电源运行情况等信号返回到消防控制室的手动控制盘上显示,这是通过总线或多线启泵、停泵,并接收其反馈信号的最合理,最可靠的接线方法。 手动报警按钮的功能,仅仅是作为火灾时报警之用,它是由电气消防设计人员设置。"规范"规定,每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于30M,手动火灾报警按钮应设置在公共活动场所的出入口处和明显便于操作的部位。例如:①各楼层的前室应作为手动报警按钮的首选部位,其次是电梯厅前室,因为前室是发生火灾时,人员疏散和消防人员扑救的必经要地,也是人流密集场所,因此便于火灾时及时报警。②"规范"中所谓的公共活动场所,笔者认为除上述各前室之外,如大厅、门厅、餐厅、多功能厅等及主要通道与走廊都是人员来往和停留密集地方,也是疏散通道的主要出入口,因此这些公共场所要设置相应的手动报警按钮

NOI竞赛规则

NOI竞赛规则 为保证NOI竞赛的科学性和公正性,保证竞赛环境的一致性和稳定性,并为竞赛的承办单位规范化组织竞赛提供实施标准的指导,特制订本规则。 竞赛环境 场地 全体参赛选手分布在不超过4个相距30米之内的竞赛场地。每位参赛选手拥有面积不小于1.5M2的工作场地和正面面宽不小于0.8M的工作台,独立使用一台配备有规定的操作系统和编程工具的计算机。 竞赛组织者将在竞赛场地为选手提供草稿纸、饮水、以及必要的食品。 设备 选手竞赛用机的配置不低于下列指标: CPU Intel 赛扬866 或相同及更高指标的其它类型CPU 内存 256MB 硬盘 10GB,其中选手可用空间不小于0.5GB。 网卡 100M 显示器 15” 键盘标准英文输入键盘 鼠标标准双键鼠标 选手竞赛用机上配备下列软件系统: 操作系统:Linux,内核版本:2.4

桌面系统:GNOME/KDE; 浏览器:Firefox, Konqueror 编辑工具:mcedit, vim, kate, kwrite, kdevelop, rhide 编译系统: gcc ≥3.2.2, g++ ≥3.2.2, Free Pascal ≥2.0.1 调试工具: gdb, ddd 上述软件都配有英文说明文档。操作系统和编译系统的具体版本以及对各种编程语言的使用限制见附件1。对该附件的修改在每次竞赛至少5个月前公布。 竞赛内容 NOI竞赛的题目以考查选手对算法和编程能力的掌握为主。题目类型有以下三种: 非交互式程序题 非交互式程序题要求选手提交答案程序的源文件。该程序从一个正文文件中读入数据,并向指定的输出文件中写入计算结果。非交互式程序题的题面包括下列内容: ?求解问题的描述 ?输入文件名和输出文件名(可以是标准输入/输出) ?输入数据格式、输出数据格式、以及输入数据范围 ?对程序使用计算资源的限制,以及其它可能的限制 交互式程序题 交互式程序题要求选手提交答案程序的源文件。该程序通过调用所提供的库函数实现数据的输入和输出。交互式程序题的题面包括下列内容: ?求解问题的描述

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