CN111322907B - 一种纯机械结构方式扎破电击弹中的动力氮气气瓶 - Google Patents

一种纯机械结构方式扎破电击弹中的动力氮气气瓶 Download PDF

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Abstract

本发明涉及警用智能装备技术领域,且公开了一种纯机械结构方式扎破电击弹中的动力氮气气瓶,解决了目前电击枪火药动力需相关执法机构使用的局限性,以及使用审批流程复杂的问题,其包括前端外壳,所述前端外壳内部中央嵌装有高压气瓶,本发明,通过反向推簧和动力簧结构的设置,使用弹簧结构替换了火药动力单元,由于火药的特殊性,使得只有执法机构才可以使用,大大减少了5G电击防暴器的应用场景,且使用弹簧结构的电击防暴器不光可以被更多社会机构来使用,同时在出口和运势方面减少了不必要的手续流程;该发明使用弹簧预压技术,在击发后,仍可二次预压,可重复利用多次。

Description

一种纯机械结构方式扎破电击弹中的动力氮气气瓶
技术领域
本发明属于警用智能装备技术领域,具体为一种纯机械结构方式扎破电击弹中的动力氮气气瓶。
背景技术
执法人员在突发事件处置中,为了快速、有效地予以应对和处置,最大限度地减少人员伤亡及装备损毁,具有“软破坏、软杀伤”特点的非致命性武器,往往成为了各国执法部门在应急处理突发事件时的重要选择,5G智能电击防爆器的运用,不仅有利于执法部门对于突发事件局势控制的多元化选择,更可令犯罪嫌疑人在丧失行动能力的基础上,最大限度地避免犯罪嫌疑人与无辜群众出现严重致伤与致死的后果。
常规电击枪的动力装置一般为火药动力,火药的使用需要电击枪生产厂家具备相关武器研发资质,但是武器研发资质的申请与审批流程漫长且复杂,故需一种可代替火药的其他方式用于电击枪的飞针击发,因此,需要设计一种纯机械结构方式扎破电击弹中的动力氮气气瓶。
发明内容
针对上述情况,为克服现有技术的缺陷,本发明提供一种纯机械结构方式扎破电击弹中的动力氮气气瓶,有效的解决了目前电击枪火药动力需相关执法机构使用的局限性,以及使用审批流程复杂的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种纯机械结构方式扎破电击弹中的动力氮气气瓶,包括前端外壳,所述前端外壳内部中央嵌装有高压气瓶,高压气瓶两侧相对于前端外壳内部开设有飞针气道,前端外壳一端连接有尾端气道连接仓,尾端气道连接仓与前端外壳连接端开设有气体通道,气体通道与飞针气道连通,气体通道一端中部连通有活动仓,尾端气道连接仓远离气体通道一端连接有尾部外壳,尾部外壳内部连接有刺针仓,刺针仓内部连接有刺针,刺针一端中部连接有刺破尖管,刺破尖管一端上下两侧均开设有气口,刺破尖管位于活动仓内,刺针另一端内部连接有击发推杆,击发推杆一端相对于刺针内部开设有球槽,击发推杆与刺针之间连接有反向推簧,刺针外端通过卡位球与击发推杆卡接,刺针远离刺破尖管一端通过动力簧与刺针仓连接。
优选的,所述前端外壳内部相对于高压气瓶连接处开设有安装槽。
优选的,所述前端外壳外部连接有方便连接的连接爪。
优选的,所述尾端气道连接仓与前端外壳连接端连接有密封圈,密封圈连接处相对于前端外壳一端开设有卡槽。
优选的,所述卡位球数量为三个,三个卡位球周向分布于刺针外部卡接。
优选的,所述刺针呈中空管状结构,刺针外部对应卡位球卡接处开设有定位槽。
优选的,所述反向推簧两端与刺针和击发推杆连接端均开设有弹簧槽。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
(1)、本发明,通过反向推簧和动力簧结构的设置,使用弹簧结构替换了火药动力单元,由于火药的特殊性,使得只有执法机构才可以使用,大大减少了5G电击防暴器的应用场景,且使用弹簧结构的电击防暴器不光可以被更多社会机构来使用,同时在出口和运势方面减少了不必要的手续流程;
(2)、该发明相比于普通的电击弹以火药作为动力单元,一次击发后,由于组装的方式,便无法再二次装填,使得整个电击弹无法二次利用,该发明使用弹簧预压技术,在击发后,仍可二次预压,可重复利用多次;
(3)、通过弹簧结构的电击弹释放时,由于是机械结构,扣动板机时会有真实的阻力,还原了枪械本身的板机特性,而普通电击枪是电路开关击发,击发时没有反馈,使用体验受到影响。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。
在附图中:
图1为本发明结构示意图;
图2为本发明图1的A-A的剖面结构图;
图3为本发明图2的B-B的剖面结构示意图;
图中:1、前端外壳;2、高压气瓶;3、飞针气道;4、尾端气道连接仓;5、气体通道;6、活动仓;7、尾部外壳;8、刺针仓;9、刺针;10、刺破尖管;11、气口;12、击发推杆;13、反向推簧;14、卡位球;15、动力簧;16、安装槽;17、连接爪;18、密封圈;19、定位槽;20、弹簧槽;21、球槽。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例;基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例一,由图1、图2和图3给出,本发明包括前端外壳1,前端外壳1内部中央嵌装有高压气瓶2,用于提供动力气体,高压气瓶2两侧相对于前端外壳1内部开设有飞针气道3,用于容纳气针,前端外壳1一端连接有尾端气道连接仓4,尾端气道连接仓4与前端外壳1连接端开设有气体通道5,用于将高压气瓶2的气体输送至飞针气道3,气体通道5与飞针气道3连通,气体通道5一端中部连通有活动仓6,用于刺针9活动,尾端气道连接仓4远离气体通道5一端连接有尾部外壳7,尾部外壳7内部连接有刺针仓8,用于安装刺针9,刺针仓8内部连接有刺针9,用于将高压气瓶2刺破,刺针9一端中部连接有刺破尖管10,刺破尖管10一端上下两侧均开设有气口11,刺破尖管10位于活动仓6内,刺针9另一端内部连接有击发推杆12,用于推动刺针9运动,击发推杆12一端相对于刺针9内部开设有球槽21,用于将卡位球14容纳,击发推杆12与刺针9之间连接有反向推簧13,起到反向推力作用,刺针9外端通过卡位球14与击发推杆12卡接,通过卡位球14将刺针9限位卡住,刺针9远离刺破尖管10一端通过动力簧15与刺针仓8连接,通过动力簧15推动刺针9。
实施例二,在实施例一的基础上,前端外壳1内部相对于高压气瓶2连接处开设有安装槽16,方便将高压气瓶2安装。
实施例三,在实施例一的基础上,前端外壳1外部连接有方便连接的连接爪17,便于将装置与对应设备连接。
实施例四,在实施例一的基础上,尾端气道连接仓4与前端外壳1连接端连接有密封圈18,密封圈18连接处相对于前端外壳1一端开设有卡槽,便于起到密封作用。
实施例五,在实施例一的基础上,卡位球14数量为三个,三个卡位球14周向分布于刺针9外部卡接。
实施例六,在实施例一的基础上,刺针9呈中空管状结构,刺针9外部对应卡位球14卡接处开设有定位槽19,用于将卡位球14限位卡死。
实施例七,在实施例一的基础上,反向推簧13两端与刺针9和击发推杆12连接端均开设有弹簧槽20,用于将反向推簧13限位。
工作原理:在使用时,将装置安装于枪体上,随着枪体上的击针在击针仓内滑动到枪体外时,击针从尾部外壳7朝前端外壳1方向推动击发推杆12开始运动,此时反向推簧13随着击发推杆12在刺针9内的运动往前端外壳1方向进行压缩,为下次刺针仓8的安装起到反向推力作用,卡位球14在未推动击发推杆12时是保持卡死状态,此时受到动力簧15压缩状态下前端外壳1方向的推力与击发推杆12的支撑力,随着击发推杆12向前端外壳1方向开始运动,随着击发推杆12带动球槽21运动,卡位球14上端空间变大,击发推杆12对卡位球14的支撑力消失,此时动力簧15压缩状态下朝前端外壳1方向的推力还在,三个卡位球14受到推力同时进入刺针9内部位于球槽21内,不再卡死,刺针9失去三个卡位球14原有的卡位后随着动力簧15压缩状态下朝前端外壳1方向的推力开始瞬间运动,刺针9上的刺破尖管10将瞬间刺破高压气瓶2来到高压气瓶2尾端位置,此时刺针9上的气口11与尾端气道连接仓4的气体通道5相通,此时高压气瓶2内的高压气体朝尾端气道连接仓4方向通过气体通道5瞬间进入前端外壳1中的飞针气道3将气针发射出去。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (7)

1.一种纯机械结构方式扎破电击弹中的动力氮气气瓶的击发结构,包括前端外壳(1),其特征在于:所述前端外壳(1)内部中央嵌装有高压气瓶(2),高压气瓶(2)两侧相对于前端外壳(1)内部开设有飞针气道(3),前端外壳(1)一端连接有尾端气道连接仓(4),尾端气道连接仓(4)与前端外壳(1)连接端开设有气体通道(5),气体通道(5)与飞针气道(3)连通,气体通道(5)一端中部连通有活动仓(6),尾端气道连接仓(4)远离气体通道(5)一端连接有尾部外壳(7),尾部外壳(7)内部连接有刺针仓(8),刺针仓(8)内部连接有刺针(9),刺针(9)一端中部连接有刺破尖管(10),刺破尖管(10)一端上下两侧均开设有气口(11),刺破尖管(10)位于活动仓(6)内,刺针(9)另一端内部连接有击发推杆(12),击发推杆(12)一端相对于刺针(9)内部开设有球槽(21),击发推杆(12)与刺针(9)之间连接有反向推簧(13),刺针(9)外端通过卡位球(14)与击发推杆(12)卡接,刺针(9)远离刺破尖管(10)一端通过动力簧(15)与刺针仓(8)连接。
2.根据权利要求1所述的一种纯机械结构方式扎破电击弹中的动力氮气气瓶的击发结构,其特征在于:所述前端外壳(1)内部相对于高压气瓶(2)连接处开设有安装槽(16)。
3.根据权利要求1所述的一种纯机械结构方式扎破电击弹中的动力氮气气瓶的击发结构,其特征在于:所述前端外壳(1)外部连接有方便连接的连接爪(17)。
4.根据权利要求1所述的一种纯机械结构方式扎破电击弹中的动力氮气气瓶的击发结构,其特征在于:所述尾端气道连接仓(4)与前端外壳(1)连接端连接有密封圈(18),密封圈(18)连接处相对于前端外壳(1)一端开设有卡槽。
5.根据权利要求1所述的一种纯机械结构方式扎破电击弹中的动力氮气气瓶的击发结构,其特征在于:所述卡位球(14)数量为三个,三个卡位球(14)周向分布于刺针(9)外部卡接。
6.根据权利要求1所述的一种纯机械结构方式扎破电击弹中的动力氮气气瓶的击发结构,其特征在于:所述刺针(9)呈中空管状结构,刺针(9)外部对应卡位球(14)卡接处开设有定位槽(19)。
7.根据权利要求1所述的一种纯机械结构方式扎破电击弹中的动力氮气气瓶的击发结构,其特征在于:所述反向推簧(13)两端与刺针(9)和击发推杆(12)连接端均开设有弹簧槽(20)。
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