Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Кодовая система с магнитным ключом




 

 

ЦМС «МОСКОД» является механическим устройством, не содержит электроники и оптики, не требует электропитания. Особенность этих цилиндров - отсутствие непосредственного механического контакта блокирующих элементов с ключом, что, в принципе, устраняет возможность их вскрытия отмычками, а также электронными или механическими приспособлениями.

Оригинальная идея, реализованная в механизме, придает ему принципиально новые потребительские свойства: ЦМС практически превращается в пломбу, так как несанкционированное вскрытие его невозможно без разрушения механизма и оставления следов попытки проникновения. Это особенно важно для бронированных бытовых дверей, режимных помещений и устройств хранения.

 

2.16.1 Принцип работы секретной части ЦМС «МОСКОД»

Физической основой кодирования в данном механизме является взаимодействие магнитомягких (воспринимающих магнитное поле) элементов с точечными постоянными магнитами.

При описании работы механизма приняты следующие условные названия его элементов:

Блокирующий элемент - шарик из магнитной стали.

Ключ - тело с управляющим постоянным точечным магнитом.

Поршень - движущаяся часть, которая может управлять запорным устройством при взаимодействии с ним.

Кодовый элемент - полость (отверстие) в которой блокирующий элемент перестают блокировать движение поршня.

Корпус - деталь, в которой находится поршень, блокирующий элемент и полость кодового элемента. Запорное устройство - исполнительный механизм замка.

Рис.2.16.1 Устройство ЦМС «МОСКОД». Ключ не вставлен

 

Рассмотрим поведение поршня при блокирующем элементе свободно лежащем в нижней части полости в корпусе, между стенкой поршня и стенкой корпуса (Рис.2.16.1). При нажатии на поршень в сторону стенки возникает препятствие в виде блокирующего элемента, который не позволяет поршню приблизится к стенке корпуса ближе, чем на его размеры (в рассматриваемом случае - диаметр шарика). В данном положении поршень не взаимодействует с запорным устройством.

Рис.2.16.2 Положение шарика при вставлении ключа

 

При приложении ключа с точечным магнитом к наружней стороне поршня, шарик, притягиваясь к магниту через стенку поршня, поднимается вверх и занимает положение напротив оси магнита (рис.2.16.2). Если магнит в ключе находится напротив полости кодового элемента, то шарик соответственно займет положение напротив полости кодового элемента. В этом случае появляется возможность передвижения поршня до соприкосновения со стенкой корпуса и вступления поршня во взаимодействие с запорным устройством (Рис.2.16.3). В этом положении ключ управляет запорным устройством (например, вращает его).

Рис.2.16.3 Положение шарика, разрешающее вращение ключа

 

Следует отметить, что полость кодового элемента может находиться в любом месте на стенке корпуса и ее положение нельзя определить визуально или другими методами, т.к. поршень, корпус и блокирующий элемент не содержат магнитов, электроники и других компонентов, определяемых дистанционно.

а) б)

Рис.2.16.4 Вариант расположения:
а) камер с полостями кодовых элементов в ЦМС; б) магнитов на ключе

 

В реальном механизме конструктивно можно расположить до 7 таких единичных камер, работу которой мы рассмотрели выше. В ключе в этом случае может находиться до 7 точечных магнитов и соответственно в корпусе до 7 полостей кодовых элементов (рис.2.16.4).

Теперь, для приведения поршня в положение взаимодействия с запирающим устройством, необходимо поднять с помощью точечных магнитов уже до 7 блокирующих элементов. Причем, каждый блокирующий элемент из положения равновесия под действием силы тяжести (из положения внизу) должен двигаться, к своему точечному магниту. Для каждого блокирующего элемента движение будет идти в своем отличном от других, направлении. В случае, если все блокирующие элементы займут положение напротив своих полостей кодовых элементов, поршень может продвинуться до взаимодействия с запорным устройством и произвести запирание или отпирание.

Если хотя бы один блокирующий элемент не встанет напротив своей полости кодового элемента, то движение поршня не возможно и взаимодействие его с запирающим устройством не происходит.

 

Рис.2.16.5 Варианты расположение полостей кодовых элементов

 

В связи с тем, что мест расположений полостей кодовых элементов (концы стрелок) достаточно много и располагаются они статистически равномерно во всех местах (рис.2.16.5), то определить их местоположение в каждом конкретном случае не представляется возможным. Блокирующие элементы должны занять свои места напротив полостей кодовых элементов одновременно.

Конструктивные особенности ЦМЗ приводят к повышению его защитных свойств при силовом воздействии и несанкционированном вскрытии:

- отсутствие прямого доступа к стопорящим кодовым элементам механизма не позволяет вскрыть замок традиционными методами;

- использование сплошной, проходящей через весь механизм, вращающейся оси защищает цилиндровый механизм от перелома по месту крепления в замке;

- торцевая поверхность конструктивно выполнена заодно с броневой накладкой, что защищает кодовые элементы от высверливания и фрезерования, броневая накладка механизма, выполненная в виде конуса, затрудняет его извлечение;

- отсутствие щелевой замочной скважины не позволяет посторонним предметам попадать внутрь механизма, тем самым, препятствуя его вскрытию или выводу из строя путем засорения или разрушения;

- - изготовление деталей ЦМС из нержавеющих сталей и специальных сплавов делает механизмы на порядок прочнее известных;

- - конструктивная особенность корпуса ЦМС делает невозможным его выбивание из замка;

- - при попытке вскрытия механизма путем осевого силового воздействия на торцевую часть ЦМС происходит блокировка замка, препятствующая отпиранию снаружи, при этом остается возможность открывания замка изнутри помещения;

- - миниатюрный ключ, изготовленный в виде брелока, удобен в использовании и не позволяет визуально или механически определить кодовую комбинацию.

Конструкция ЦМC разработана с учетом ГОСТ на замки и в соответствии с Евростандартом, является универсальной и подходит ко всем сертифицированным цилиндровым замкам, выпускаемым в России и Европе. Замок соответствует 4-му классу.

 


Вариант системы с ключами-партнерами

Существуют цилиндровые механизмы с двумя различными ключами, которые могут открыть механизм только вместе. Например, это замки, устанавливаемые на хранилища или депозитарии. В этих случаях они открываются только двумя служащими банка (вариант хранилища) или служащим банка и клиентом (вариант депозитной ячейки).

 

 

Рис.2.17.1 ЦМС с ключами-партнерами.

 

Также есть замки с двумя различными ЦМС. Замок можно открыть только при наличии ключей от обоих цилиндров. Используются в основном для банковских ячеек.

Рис.2.17.2 Замок с двумя ЦМС.





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 703 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться. © Махатма Ганди
==> читать все изречения...

2422 - | 2177 -


© 2015-2025 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.