呼吸防护设备的制造方法_2

文档序号:9509336阅读:来源:国知局
0059]阀针7的截面具有确定的轮廓10,其可在行进方向A上变化以根据其相对于通道6的位置而改变通道的闭合程度。该轮廓10—一其在行进方向A上可具有纵向凹槽一一配置成调节允许经由通道6逸出到当塞5被去除时打开的出口孔4的气体的流率。
[0060]这样,阀针7的截面在行进方向A上具有确定的轮廓,以便按照随时间变化且随贮存器3中的初始压力变化的预定曲线来控制允许经由通道6逸出到校准孔4的气体的流率。
[0061]例如,阀针7的截面在行进方向A上具有确定的轮廓10,该轮廓被确定成用于根据一曲线控制允许逸出的气体的流率,该曲线包括当贮存器中的压力介于250巴和100巴之间时输送介于3Nl/min和8Nl/min(Nl =标准升)之间的第一流率的第一阶段,然后是当贮存器3中的压力介于100巴和30巴之间时输送介于2Nl/min和5Nl/min之间的第二流率的第二阶段。
[0062]当塞5处于适当位置/就位时,贮存器3容纳加压气体,包括在中间腔室31中(参见图3)0
[0063]当塞5被破坏时,孔4使中间腔室31与外部流体连通。中间腔室31以及因而弹簧8则变成处于外部压力下。气体以受控的流率通过在阀针7的轮廓10与通道6的边界之间形成的通道逸出。阀针7通过贮存器中的压力被移动(这个力相对于被压缩的弹簧8的力占优势,参见图4)。
[0064]当贮存器3中的气体压力下降时,弹簧8克服气体压力的作用再次移动阀针7(图4中向左)。根据所选择的阀针7被加工成的轮廓10,释放的流动速率可以各种预定的方式演变。
[0065]这种根据时间(以秒为单位)供应气体的流率变化的示例(以标准升N1为单位,也就是在确定的温度T = 0°C和压力P = latm条件下气体的升数)由图5中的有交叉符号的第一曲线表不。
[0066]该第一曲线使用阀针7获得,该阀针的截面在行进方向A上有确定的轮廓。该曲线产生相继的大致恒定的水平,也就是说,对于最初以确定的初始压力存储在贮存器3中的气体,允许经由出口孔4逸出的流率是首先关于确定的第一值大致恒定的(例如每分钟3.2N1,约6分钟)。然后此流率接着下降以到达处于约2N1/分钟的确定值的大致恒定的第二水平(大约25分钟)。
[0067]图5以连续的线示出了另一更理论性的流率曲线,可通过根据本发明的装置接近该曲线。该曲线包括在相对高的流率下(例如大约每分钟5.2N1)的短的第一水平(持续大约1至2分钟),随后流速下降到第二水平(例如每分钟大约1.8N1,持续大约35分钟),然后再下降。
[0068]因此,通过选择阀针7的截面的轮廓,可以确定表示来自贮存器3的气体流率的曲线的整体形状。这意味着气体贮存器2的排空可配置成根据情况或罩1的使用等级来适合使用者的要求(紧急干预时高的初始流量,然后在紧急着陆过程中流率稳定化,以及在排空飞机的阶段高流率)。
[0069]如图6所示,阀针7可包括含有确定的压力下的气体的可变形的流体密封胶囊27,特别是测高胶囊。测高胶囊27 (也被称为压力高度计)可以由不锈钢、钢或任何其它合适的材料制成。该胶囊27形成容纳在其整个寿命期间处于恒定压力(通常接近真空的压力,例如0.1巴和1巴之间)下的气体的流体密封的空间。容纳在胶囊27中的气体是例如空气。
[0070]当贮存器3中的压力较高(例如150巴)时,胶囊27被压缩(参见图6的上半部分)。与此相反,当贮存器3中的压力下降时,容量的体积增大。由反应造成的胶囊体积增大使阀针7移动到更宽的开口位置(参见图6的底部部分(且反之亦然))。
[0071]具体地,胶囊27的体积变化使阀针7相对于贮存器1的体部移动并导致阀针7与通道6之间的距离在行进方向A上发生变化。因此通过修改在通道处的开放的截面积而改变流率。
[0072]这种机制被用在气动机械氧气调节器中,以便执行高度测量过压功能。它们也可用在汽车行业中以减少制动阶段的吸入。
[0073]不同类型的流率分布可以根据阀针7的轮廓而获得。
[0074]图7示意性地示出阀针7,其截面可以变化并且具有直径恒定的若干不同部段77。这样的轮廓使得能够获得在三个恒定通道截面之间的通道截面变化。
[0075]图8示出具有线性增加的直径的截面的阀针7的轮廓。这使得能获得可根据相对于通道6的位置而变化的通道截面。
[0076]图9示出阀针7的轮廓,其包括增大到恒定直径的水平的直径。这样的轮廓使得能获得可根据行进方向A上的位置而变化的通道截面,然后是恒定的通道截面。
[0077]当然,可以设想其他轮廓(具有非线性可变直径的截面等)。
[0078]图2和6的实施例可包括单个注入孔(优选地远离校准出口孔4并与其对向)。
[0079]这些通过示例的方式给出的实施例通过在尺寸设置上提供大量的自由度而允许控制供应到袋2的流率。
[0080]此外,可动阀针7不需要在行进方向A上的长的行程;例如,数毫米(例如1至4mm)足以对罩1的所有使用级别(1至4)在15至30分钟的时间内控制流率。
【主权项】
1.一种呼吸防护罩,包括旨在滑过使用者的头部的柔性袋(2)和加压氧贮存器(3),该加压氧贮存器包括通向柔性袋⑵的内部容积的出口孔⑷,出口孔⑷由能移除或人为破裂的塞(5)封闭,其特征在于,所述加压氧贮存器(3)在出口孔(4)的上游包括用于加压气体的通道(6)和能够在所述通道¢)中沿确定的行进方向(A)移动的阀针(7),所述阀针(7)在行进方向(A)上经受两个对向的力,这些力分别这样产生:一方面,通过贮存器(3)中的气体的压力产生,另一方面,通过返回构件(8)产生,所述阀针(7)具有带确定的轮廓的截面,该轮廓能在行进方向(A)上变化以根据其相对于通道¢)的位置而改变该通道的封闭程度,从而根据时间和根据贮存器⑶中的气体的压力来调节允许经由通道(6)逸出到出口孔⑷的气体的流率。2.根据权利要求1所述的罩,其特征在于,所述阀针(7)具有在行进方向㈧上有确定的轮廓的截面,以便按照预定的曲线根据时间和根据贮存器(3)中的气体的初始压力来控制允许经由通道(6)逸出到出口孔(4)的气体的流率。3.根据权利要求1或2所述的罩,其特征在于,所述阀针(7)具有在行进方向(A)上有确定的轮廓的截面,以便按照一曲线根据时间来控制允许经由通道(6)逸出到出口孔(4)的气体的流率,所述曲线包括当贮存器(3)中的压力介于250巴和100巴之间时输送介于3Nl/min和8Nl/min之间的第一流率的第一阶段,然后是当贮存器(3)中的压力介于100巴和30巴之间时输送介于2Nl/min和5Nl/min之间的第二流率的第二阶段。4.根据权利要求1至3中任一项所述的罩,其特征在于,所述阀针(7)具有在行进方向(A)有确定的轮廓的截面,以便按照具有相继的大致恒定的水平的曲线根据时间来控制允许经由通道(6)从贮存器(3)逸出到出口孔(4)的气体的流率,也就是说,对于在介于250巴和100巴之间的初始压力下初始存储在贮存器中的气体,所述水平显示流率下降小于lNl/min,所述水平包括在校准孔(4)开始打开之后的一分钟到五分钟之间的时间段内介于每分钟3N1 (标准升)和6N1之间的第一流率水平,以及在校准孔(4)开始打开之后的5分钟到25分钟之间的时间段内介于每分钟1.6N1和3NL之间的第二流率水平。5.根据权利要求1至4中任一项所述的罩,其特征在于,所述通道(6)在隔离件(16)中形成,该隔离件界定了校准孔(4)和贮存器(3)的内部容积的其余部分之间的中间腔室(31),所述中间腔室(31)在塞(5)打开时经由校准孔⑷置于外部压力下。6.根据权利要求5所述的罩,其特征在于,所述阀针(7)具有能在中间腔室(31)中移动的端部(17),所述返回构件⑶被容纳在中间腔室(31)中并对该端部(17)施加其力。7.根据权利要求1至6中任一项所述的罩,其特征在于,所述阀针(7)具有直径增大的截面。8.根据权利要求7所述的罩,其特征在于,所述阀针(7)具有直径增大的轮廓,该轮廓还具有直径恒定的至少一个部段(77)。9.根据权利要求1至8中任一项所述的罩,其特征在于,所述阀针(7)包括含有处于确定压力下的气体的可变形的流体密封胶囊(27),尤其是测高胶囊,所述胶囊(27)压靠贮存器(3)的至少一个壁部并根据贮存器(3)内的压力变形,从而根据贮存器(3)中的压力引起阀针⑵在行进方向⑷上的确定的移动。10.根据权利要求1至9中任一项所述的罩,其特征在于,所述柔性袋(2)是流体密封的。11.根据权利要求1至10中任一项所述的罩,其特征在于,所述氧贮存器(3)被固定到所述柔性袋(2)的基底上。12.根据权利要求1至11中任一项所述的罩,其特征在于,所述氧贮存器(3)的整体形状是管状,特别是形状设置成C形,以允许其围绕使用者的颈部放置。
【专利摘要】一种呼吸防护罩,包括柔性袋(2)和加压氧贮存器(3),该加压氧贮存器包括通向柔性袋(2)的内部容积的出口孔(3),出口孔(4)由可移除的塞(5)封闭,其特征在于,所述加压氧贮存器(3)在孔(4)的上游包括用于加压气体的通道(6)和能够在所述通道(6)中沿给定的行进方向(A)移动的阀针(7),所述阀针(7)在行进方向(A)上经受两个对向的力,所述力分别这样产生:一方面,通过贮存器(3)中的气体的压力产生,另一方面,通过返回构件(8)产生,所述阀针(7)具有带确定轮廓的截面,该轮廓可在行进方向(A)上变化以根据所述阀针相对于通道(6)的位置而改变该通道的封闭程度,从而根据时间和根据贮存器(3)中的气体的压力来调节允许经由通道(6)逸出到孔(4)的气体的流率。
【IPC分类】A62B7/02, A62B17/04, A62B7/14
【公开号】CN105263586
【申请号】CN201480032374
【发明人】R·马克鲁施, J-M·卡泽纳夫, F·迪蒙, C·罗兰德, V·佩拉德
【申请人】乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
【公开日】2016年1月20日
【申请日】2014年5月2日
【公告号】CA2912326A1, EP3007775A1, US20160151649, WO2014199028A1
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