头戴式水下呼吸器的制作方法

文档序号:15922036发布日期:2018-11-14 00:20阅读:287来源:国知局
头戴式水下呼吸器的制作方法

本发明涉及呼吸器技术领域,具体地说是一种头戴式水下呼吸器。

背景技术

水下呼吸器是潜水者进行长时间潜水作业必不可少的辅助道具,而现有背景技术下的水下呼吸器一般对于潜水者的头部不具有多少保护作用,无法阻止来自水下生物的侵袭,并且在背负的氧气瓶耗尽后,潜水者无法继续维持在水下,而必须及时返回水面,否则有可能因此而窒息。

因此需要一种既可以提供良好的头部保护功能,又可以满足良好的水下续航功能的新型呼吸器。



技术实现要素:

本发明针对背景技术中的不足之处,提出一种头戴式水下呼吸器,该发明在原有水下呼吸器基础之上,在头部呼吸嘴处进行创新,使得呼吸器可以提供良好的水下防护功能,并且支持使用者在背负氧气瓶耗尽的情况下,依旧可以在水下维持很长一段时间的活动能力,具体方案如下:

头戴式水下呼吸器,包括保护罩和呼吸器,所述的保护罩包括罩体和可视化目镜,所述的罩体为双层结构,所述的可视化目镜嵌套于该罩体的内外层之间,所述的呼吸器包括呼吸嘴和供气装置,所述的呼吸嘴设置于罩体内侧的可视化目镜下方,所述的供气装置于罩体的内外层之间与可视化目镜相对设置,所述的供气装置包括有进水口、排水口以及氧气过滤装置,所述的进水口设置于罩体外侧,所述的进水口内部线性依次设置有电动螺旋桨与氧气过滤装置,所述的排水口环绕设置于进水口周围,所述的进水口于氧气过滤装置一侧设置有与呼吸嘴相连接的连通管路,所述的电动螺旋桨与氧气过滤装置之间设置有排水管路,该排水管路对应于排水口独立连接,所述的氧气供应装置一侧设置有电源,该电源通过电路与电动螺旋桨相连,所述的电源两侧设置有第一空气瓶与第二空气瓶,所述的第一空气瓶与第二空气瓶通过阀门与连通管路相连。

采用上述方案的有益效果为:由于罩体为双层结构,使得使用者的头部得到罩体的缓冲保护,并可以在氧气供应装置与空气瓶的配合作用下,一边可以利用电力从海水中直接萃取氧气,一边可使用空气瓶进行氧气补充,使得使用者即使背负的氧气瓶耗尽也能够在水下进行长时间的活动。

作为本发明进一步的实施方式,所述的罩体的内外层之间均匀分布有支架,所述的罩体内侧均匀设置有缓冲层,所述的罩体设置有一u型开口,所述的u型开口的横截面与可视化目镜的横截面平齐,所述的罩体下方边缘设置有第一调整带。

采用上述方案的有益效果为:罩体夹层通过支架的作用得到结构的强化,并且缓冲层能够进一步有效地保护使用者头部,而第一调整带可以使得罩体能够稳定地固定在使用者头部。

作为本发明进一步的实施方式,所述的可视化目镜包括密封圈与目镜,所述的密封圈紧密设置于目镜外沿,并与罩体紧密贴合,该密封圈外沿设置有可容纳鼻腔的空腔,所述的密封圈两侧连接有第二调整带,该第二调整带的走向与u型开口一致。

采用上述方案的有益效果为:可视化目镜通过密封圈以及空腔得以良好地密封使用者的眼睛以及鼻子周围,u型开口可供使用者在佩戴本发明的情况下调整可视化目镜的第一调整带长度,以便更好的密封贴合使用者的眼睛周围不受水的影响。

作为本发明进一步的实施方式,所述的进水口的进水方向最外侧设置有阻拦网,所述的阻拦网均布有孔径不大于3mm的刚性网格。

采用上述方案的有益效果为:该阻拦网能够有效阻挡来自水中的大型杂物,以防影响到电动螺旋桨的氧气萃取效果。

作为本发明进一步的实施方式,所述的氧气过滤装置包括框架和高分子富氧膜,所述的高分子富氧膜嵌入设置与框架内,所述的框架外径匹配于进水口内径。

采用上述方案的有益效果为:利用高分子富氧膜可以有效从水中直接分离氧气供使用者呼吸。

作为本发明进一步的实施方式,所述的罩体于u型开口下方设置有进气口,所述的进气口与呼吸嘴通过暗藏于罩体内外层之间的管道相连,所述的进气口设置有活动舱门,该舱门的外沿通过活动铰链与罩体相连,相对于活动铰链一侧设置有卡扣装置。

采用上述方案的有益效果为:本发明可以外接背负式氧气瓶,使得使用者可以与其他氧气瓶协同使用,大大增加了本发明的使用可靠度。

附图说明

图1为本发明的侧视图。

图2为本发明的后视图。

图3为供气装置局部放大图。

其中:罩体1、可视化目镜2、呼吸嘴3、进水口4、排水口5、氧气过滤装置6、电动螺旋桨7、连通管路8、排水管路9、电源10、第一空气瓶11、第二空气瓶12、支架13、缓冲层14、u型开口15、第一调整带16、密封圈17、目镜18、空腔19、第二调整带20、阻拦网21、框架22、高分子富氧膜23、进气口24、管道25、舱门26、活动铰链27、卡扣装置28。

具体实施方式

下面结合附图与相关实施例对本发明的实施方式进行说明,需要指出的是,以下相关实施例仅仅是为了更好说明本发明本身而举的优选实施例,而本发明的实施方式不局限于如下的实施例中,并且本发明涉及本技术领域的相关必要部件,应当视为本技术领域内的公知技术,是本技术领域所属的技术人员所能知道并掌握的。

参照图1、图2与图3所示,头戴式水下呼吸器,包括保护罩和呼吸器,其特征在于,所述的保护罩包括罩体1和可视化目镜2,所述的罩体1为双层结构,所述的可视化目镜2嵌套于该罩体1的内外层之间,所述的呼吸器包括呼吸嘴3和供气装置,所述的呼吸嘴3设置于罩体1内侧的可视化目镜2下方,所述的供气装置于罩体1的内外层之间与可视化目镜2相对设置,所述的供气装置包括有进水口4、排水口5以及氧气过滤装置6,所述的进水口4设置于罩体1外侧,所述的进水口4内部线性依次设置有电动螺旋桨7与氧气过滤装置6,所述的排水口5环绕设置于进水口4周围,所述的进水口4于氧气过滤装置6一侧设置有与呼吸嘴3相连接的连通管路8,所述的电动螺旋桨7与氧气过滤装置6之间设置有排水管路9,该排水管路9对应于排水口5独立连接,所述的氧气过滤装置6一侧设置有电源10,该电源10通过电路与电动螺旋桨7相连,所述的电源10两侧设置有第一空气瓶11与第二空气瓶12,所述的第一空气瓶11与第二空气瓶12通过阀门与连通管路8相连。

本发明的运行原理如下:保护罩用于保护使用者的头部不受外部伤害,其双层结构能够有效缓冲来自外接的冲击,并且,利用可视化目镜能够有效保护使用者的眼部以及鼻子,保护罩还能提供良好的呼吸保护以及水下观察的效果;而呼吸器利用电动螺旋桨7从进水口4处不断吸入周围的水,在氧气过滤装置6的作用下从水中萃取水溶性氧气,而水溶性氧气经过连通管路8输送到呼吸嘴3供使用者呼吸,此处由电源10提供电力,该电源10以及相关电路优选应当被罩体1所保护,有效隔绝外接的水,防止触电短路意外的发生,由于氧气过滤装置6的作用,水并不会进入连通管路8,而是通过排水管路9流向排水口5直接排出;当氧气过滤装置6的供氧不足或者其他状况导致氧气供应不上的时候,将会通过第一空气瓶11与第二空气瓶12额外为呼吸嘴3提供氧气,平时则由阀门控制关闭。

需要指出,所述的电动螺旋桨7与手持式水下推进器的螺旋桨结构一致的电机螺旋桨一体式,被包裹在防水的外壳内,故而不会发生进水漏电的意外。

所述的罩体1的内外层之间均匀分布有支架13,所述的罩体1内侧均匀设置有缓冲层14,所述的罩体1设置有一u型开口15,所述的u型开口15的横截面与可视化目镜2的横截面平齐,所述的罩体1下方边缘设置有第一调整带16。

如图1可知,罩体1的支架13有效支撑了罩体1的双层结构,而且必要时还能为罩体1内设置的配件提供固定的地方,所述的罩体1可以通过3d打印构建,方便快捷,而u型开口用于在佩戴保护罩的时候,使用者得以伸手进入罩体1调节可视化目镜的第二调整带20,第一调整带19则是为了固定罩体1于使用者头部而设置,长度可调,方便不同的人群。

所述的可视化目镜2包括密封圈17与目镜18,所述的密封圈17紧密设置于目镜18外沿,并与罩体1紧密贴合,该密封圈16外沿设置有可容纳鼻腔的空腔19,所述的密封圈17两侧连接有第二调整带20,该第二调整带20的走向与u型开口15一致。

可视化目镜2的结构与现有背景技术中的潜水目镜类似,具有可视+防水的功能,使得使用者在水下也能毫无障碍地看到水中的内容,且鼻子也不会因暴露在水下而进水。

所述的进水口4的进水方向最外侧设置有阻拦网21,所述的阻拦网21均布有孔径不大于3mm的刚性网格。

如图2所示,该阻拦网21是为了防止水中的大颗粒进入进水口4阻塞氧气过滤以及干扰电动螺旋桨7的工作,阻拦网21的材质优选应当是耐腐蚀的刚性材质,例如高分子有机化合物或者钛合金之类。

所述的氧气过滤装置6包括框架22和高分子富氧膜23,所述的高分子富氧膜23嵌入设置于框架22内,所述的框架22外径匹配于进水口4内径。

如图3所示,优选的,氧气过滤装置6应当通过可拆卸的固定手段固定于进水口4内,使之可实现定期更换,也就是说框架22根据需要可以固定在进水口4中,也可以随时拆除,而固定方式可采用滑轨、卡扣、挡圈等。

所述的罩体1于u型开口15下方设置有进气口24,所述的进气口24与呼吸嘴3通过暗藏于罩体内外层之间的管道25相连,所述的进气口设置有可活动的舱门26,该舱门26的外沿通过活动铰链25与罩体1相连,相对于活动铰链25一侧设置有卡扣装置27。

参照图3所示,该进气口24通过舱门26密封,一般情况下使用者可以独立使用本发明进行水下活动,但是也可以通过打开舱门26,外接背负式氧气瓶进一步延长水下活动时间,而舱门26的卡扣装置27与现有背景技术下的弹簧卡扣类似,因而操作起来十分方便。

以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

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