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道路应急救援_解锁保险箱密码锁“推码”

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解锁保险箱密码锁“推码”

第一章

对一些锁的结构原理的探索,将有助于人们了解自己选择的锁是如何防盗的,从而人们可以采取一些积极的措施或改进锁,更完善地保护自己或公共利益。如果有人知道锁,从事非法活动,应该受到法律的制裁,而不是真正的锁匠。

首先,我们来看看普通号码锁轮(盘)的不倒翁的主要结构,如图1和图2所示。

总比例尺为80的号牌实测图

1.驱动盘结构简介

我们从图1中可以看出,有一个缺口和几个调节编号的螺孔(图1中有三个孔),圆盘中心有一个轴孔,轴孔有一个径向开口销固定孔,用于与拨轴固定连接。因为传动盘和拨盘是固定连接的,所以也叫“死盘”,传动盘的固定连接有“开口销”和“螺栓”的结构。

一般来说,这种密码锁的驱动板上的槽口与表盘上的轴之间的相互位置是不可调的,也就是说,驱动板上的槽口与表盘上对应的刻度值是一个常数C1。这个常数C1与面板上的插销位置和锁外的插销位置无关(一般保险箱锁外的插销位置在9点,文件柜锁外的插销位置在12点)。每个密码锁的拨盘的解锁号(第三组号)是不同的,这是由拨轴上的槽口与拨盘的相对位置不同决定的,即拨盘上的槽口与拨盘的刻度值不同。

驱动盘上的间隙和表盘上的相对刻度值C1以及解锁号码标记C2应该不是同一个概念。解锁号码标记C2表示当值C2与解锁标记对齐时,这意味着盘的间隙已经与外部制动栓的位置(即直接制动栓的插入点)对齐。

如果解锁标志与外部不倒翁的相对位置相同,那么C1等于C2,即C1与解锁号相同;如果解锁标记和外部制动栓的相对位置不同,则恒定C1不同于解锁标记C2。然而,恒定C1和动态标记C2之间存在固定的关系。这种固定关系与锁外制动栓的位置和解锁标记的相互位置有关。同样,从动盘也有同样的概念。

为了方便人们观察标记刻度线,开锁锁定标记的位置一般位于正上方(12点钟),而锁的外部制栓的位置根据直接制栓的结构而改变。比如普通文件柜锁的外部不倒翁位于12点,普通保险柜锁的外部不倒翁大多位于9点。

我们选择解锁标志和外部不倒翁设置在同一位置的例子进行讨论,更直观,更容易理解。下面我们将讨论固定标记设置在与外部不倒翁相同的位置(12点)的例子,并了解原因,不影响我们的计算结果。如果固定标记在12点钟,外部锁定螺栓在9点钟,那么C2-1/4满刻度值=C1。在实际操作中,如果所有的盘都使用解锁号,就不必考虑固定标记和外部制动栓的相互位置,以及常数C1和C2之间的关系。

2.从动盘结构简介

我们知道现在大多数从动盘都是通过冲压工艺制成的。如果圆盘的一边有一个凹点,那么圆盘的另一边在同一位置也会有一个凸点。从动盘的转动是由*盘上的凹凸点驱动的(主动盘上的调节螺丝只是一个可调节的凸点)。机械上,盘凸块驱动的机构应该属于“端凸轮”结构。

从图2我们可以清楚的看到从动盘也有间隙,可以看到凹凸点和间隙的相对位置。从动盘上的凹凸点是“远相对”(即相对),在盘上直径相同,可能是人们所说的“男女关系”或“夫妻关系”。

密码锁出厂后,从动盘上的凹凸点的相对位置是无法调整的,也就是说,盘上的凹点和槽口的相对位置是无法改变的,所以对于一把密码锁或者某种类型的密码锁,第一组的开锁数和第二组的开锁数之差是一个常数B1。虽然调节螺丝可以改变第一组和第二组的解锁号,但是两组号的差别是相同的B1。两个从盘的结构是一样的。

3.主动盘和从动盘的旋转结构

从动盘可以套在空心轴上,盘可以绕空心轴自由转动,所以也叫“动盘”。为了限制从动盘在空心轴上的轴向位移,空心轴上设有限位轴台,盘之间装有轴向定位垫圈(定位垫圈内圈有径向定位卡,垫圈不能在轴上转动),以防止盘之间的摩擦造成误操作和解锁失败。

拨轴可以穿过空心轴,然后与驱动盘固定连接,从而在锁内形成一组车轮螺栓。空心轴台上套有弹簧,避免每个圆盘轴向移动,使每个圆盘的凹凸面不接触,扭矩不能相互传递,带动圆盘转动。

4.驱动光盘

假设我们把刻度盘扭向右边,驱动盘随刻度盘(轴)转动。当主动盘上的螺丝碰到中间从动盘的凹点时(刻度盘转动1圈以内),就可以带动中间从动盘转动。当刻度盘继续向右旋转带动中间从动盘上的凸点接触另一个从动盘上的凹点(刻度盘再旋转1圈以内),三个盘就可以一起向右旋转,最后带动从动盘到任意位置(任一

可能有人会问,一般来说,转三圈以上是必须的,但你只能转不到两圈。解锁解锁号的“圆”的概念与实际盘旋转的圆不同。解锁号的圈数是指解锁号通过解锁标志的次数!如果要对齐第一组的编号,则意味着第一组的编号要经过三次以上(含三次)的锁标记,即三次以上。如果少于三圈,最后一个从动板间隙不能被驱动到锁外的螺栓上。中间从动盘左转两圈和主动盘右转一圈的概念同上。

对了,如果向右转了三圈以上,没有看到第一组解锁号与解锁标志对齐,可以继续向右转,直到看到第一组解锁号与固定标志对齐,因为三圈以上没有上限的限值;第一组数字与固定标记对齐后,左转两圈,与固定标记对齐。如果第二组解锁号看不清楚,就不能再向右返回。你必须从头再来!第二组解锁号与固定标记对齐后,向右旋转一圈,与第三组解锁号对齐。

二、如何解锁“推码”

为了方便下面的讨论,我们先定义每个磁盘的名称:从机柜外面到里面,I盘(从动盘);2号板(中板);板块(活动板块,也称晚板块)。

1、推码的原理

我们先从简单到复杂,从一些特例开始讨论(符合特例规律的锁有很多,否则我们的讨论就没有意义了),再延伸到一般规律的讨论。

为了说明原理,我们先忽略凹凸点(包括调整螺丝的直径和厚度,其实螺丝是一个可调整的凸点)对计算解锁数的影响。如果了解了真相,就很容易理解如何消除各种因素的影响,掌握计算解锁数的规律。

我们之前介绍过主动盘和从动盘的结构,讲了很多。为了讨论顺利,我们再次强调以下规则:

磁力锁的构造与开启原理-开锁技术

  磁力锁的构造与开启原理 磁力锁 磁力锁是利用了磁铁的同性相斥,异性相吸的特性,采用永磁磁铁(磁珠)制造出来的锁具,也有人叫“电子锁”。

(1)解锁号

由于从动盘上凹凸点的位置是不可调的,所以从动盘上凹点与从动盘上槽口的相对位置是不变的,即两个从动盘上槽口的相对位置是不能改变的,所以改变主动盘的调节螺丝位置就可以改变第一、二盘的解锁数。但是第一组数字和第二组解锁数字的差别是一个常数C2(即使考虑凹凸点的宽度,对于一把锁或者一类锁也是常数C3,当然C3C2也就是说只能影响两者的差别),两者的差别不受调节螺丝位置变化的影响;

(3),因为我们说的是忽略一个凸起的宽度,所以每个凸起的中心重合,所以凹点顺时针转动1/4满刻度值,这就是间隙的位置。

以上特点是我们讨论了推码的基本条件,或者说推码的依据。我们还是用锁匠常用的钟表的盘值来表示每个凹凸点和每个槽口的相对位置,比较容易理解。

如果我们把传动板的调节螺丝对着槽口设置(出厂后的号码锁经常把螺丝放在这里),当表盘顺时针旋转三次以上(三块板全部旋转后),传动板的槽口对准12点(打开锁紧标记线),那么传动板的调节螺丝在6点,II板的凹点也在6点。根据从动盘的凹点与盘上缺口的相对位置()由于从动盘的凸点与凹点相对,盘的凸点在12点,那么盘的凹点也在12点。根据凹点与凹口在从动盘上的相对位置,可以得出盘的凹口在3点(这里的数值是盘的解锁数),如图3 盘;这样我们就可以根据第三板的解锁号计算出第一、二套板I、II的解锁号。

从上面的例子和图4可以看出,三个圆盘的间隙位置在等腰三角形的顶点,也就是人们所说的三角形关系。根据一些数据,“三组解锁数位于等边三角形的顶点”。可以看出,这个三角形不是等边三角形,也就是考虑到每个凸起的影响。虽然这个三角形不再是等腰三角形(我们可以理解下面这个三角形),但在我看来,它也不是等边三角形,可能有些类似。所以我们才这么说。有人把这三个缺口的关系称为“货”,我觉得很贴切。

根据我们上面提到的定律,以及图4所示的每个盘中凹坑和间隙的相对位置,我们可以列出推码公式:

设面板I的解锁号为K1,面板II的解锁号为K2,面板III的解锁号为K3。众所周知,K1=K31/K3代表4Q,Q (1) K2=K33/4Q (2)

(公式也可以转化为K2=K3-1/4Q,因为圆上的一点可以顺时针计算,也可以逆时针计算。虽然计算值有时不同,但它们代表相同的点。因为表盘依次顺时针增加,所以计算应该是顺时针正,逆时针负)。

可能有人会问,我们假设K3已知,或者问如何找到K3。

(1)、启发式更容易接触K3,K3的操作也容易教;

(2)上面已经说过,对于某个锁,K3是一个常数。利用这个常数定律,可以确定调节螺钉的可能位置,并且可以计算其他解锁数

2.其他位置调整螺钉的计算方法

从机柜外到内看,我们把每个螺丝孔命名为1、2、3,-我们假设n,螺丝孔和圆盘上的间隙把圆Y分成n个相等的部分,共同的活动圆盘是这样设计的,如图1所示。三个螺钉孔如图1所示。

我们可以根据板的解锁号K3找出调节螺钉的可能位置,并设置为l,然后我们可以列出公式:

L1=K3 1Q/n L2=K3 2Q/n L3=K3 3Q/n

- Ln,=K3 n,Q/n -

公式Ln,=K3 n,Q/n是根据K3计算任意螺孔位置数的公式。

我们知道调节螺钉位置的刻度值,所以根据上述凹点与从动板缺口的位置关系,我们可以推导出I、II板的解锁数,如图1、图4所示

列出公式:

K1=K3 n,Q/n-Q/4 - K2=K3 n,Q/n Q/4 -

方程(4)和方程(5)是根据K3求螺钉位置数,然后求K1和K2的通式。根据上述示例,螺钉放置在间隙的相对侧。我们来试算一下。根据图4,我们知道:n,=2 n=4被代入公式4和公式5

K1=K3 n,Q/n-Q/4=K3 2Q/4-Q/4=K3 Q/4

K2=K3 n,Q/n Q/4=K3 2Q/4 Q/4=K3 3Q/4

等于等式(1)和等式(2)(如上所述,-Q/4和3Q/4代表相同的点)

我见过一把密码锁的传动板上有六个调节螺孔,大致把圆分成六等份,但缺口的中心线大约是两个螺孔中心连线的中点,如图5所示

我们也可以用公式和公式来计算解锁数,但是K3计算的螺丝孔的第一个公式变了。

L1=K3 1/2(Q/n) L2=K3 1/2(Q/n) Q/n

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