EP2978912A2 - Zelt - Google Patents

Zelt

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EP2978912A2
EP2978912A2 EP14719219.9A EP14719219A EP2978912A2 EP 2978912 A2 EP2978912 A2 EP 2978912A2 EP 14719219 A EP14719219 A EP 14719219A EP 2978912 A2 EP2978912 A2 EP 2978912A2
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EP
European Patent Office
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tent
connection module
connection
inner shell
module
Prior art date
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EP14719219.9A
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English (en)
French (fr)
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EP2978912B1 (de
Inventor
Thomas Lorenz
Dieter Mona
Detlev Harms
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Airbus Defence and Space GmbH
Original Assignee
Airbus Defence and Space GmbH
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Publication date
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H15/00Tents or canopies, in general
    • E04H15/02Tents combined or specially associated with other devices
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62BDEVICES, APPARATUS OR METHODS FOR LIFE-SAVING
    • A62B31/00Containers or portable cabins for affording breathing protection with devices for reconditioning the breathing air or for ventilating, in particular those that are suitable for invalids or small children
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H15/00Tents or canopies, in general
    • E04H15/20Tents or canopies, in general inflatable, e.g. shaped, strengthened or supported by fluid pressure
    • E04H2015/201Tents or canopies, in general inflatable, e.g. shaped, strengthened or supported by fluid pressure with inflatable tubular framework, with or without tent cover

Definitions

  • the invention relates to a tent according to the preamble of patent claim 1.
  • Tents that provide protection against chemical and biological threats operate with increased indoor air pressure.
  • a dense inner envelope (innerliner) maintains this increased air pressure.
  • All exterior connections, such as doors and openings, must be designed to be leak-tight so that the increased internal air pressure can be permanently ensured.
  • Cable or hose connections to the outside are i.d.R. once laid and led through the tent wall.
  • the cables or hoses must be tightly sealed with the tent wall. Subsequent retraction or replacement of cables is time consuming and leads to pressure loss in the tent. Especially in the operational use of these tents, this interface proves to be impractical.
  • the invention has for its object to provide a tent that allows maximum flexibility in making changes to the wiring to the outside and in particular avoids pressure loss inside the tent.
  • connection module is integrated airtight in the inner shell.
  • This connection module has connection devices for cables and / or hoses for supplying the devices inside the tent.
  • Connection module existing connection devices may be, for example, electrical plug contacts for data lines or cables for power supply.
  • Other connection devices may be in the form of hose be designed for liquid or gaseous media, for example, to supply an air conditioner. So that the connection module is accessible with its connection devices from the outside, the outer shell has an opening.
  • connection module in the inner shell can be advantageously realized by means of an adapter frame. It comprises a circumferential sealing device on the frame for airtight connection of the inner shell.
  • the frame itself is connected to the connection module, e.g. on the housing, also connected airtight.
  • lightning protection measures can be implemented at the connection module and thus directly at the interface between the tent interior and the outside surrounding the tent, which in addition to the protection of the devices also increase personal safety in the tent. This is realized by deriving overvoltages from the tent centrally via the connection module (AM).
  • an overvoltage protection device may be present in the connection module.
  • the operational use of the tent in the event of a threat is not affected, as the internal pressure of the tent and thus the tightness of the tent is not affected.
  • Personal safety in the tent can be improved by means of lightning protection measures, which are provided directly on the connection module, and thus in the area of the tent boundary.
  • connection module Since it is also possible to connect external devices, ie those located outside the tent, to the connection module, this results in a central power and signal distribution for all devices inside and outside the tent.
  • Fig. 1 a schematic representation of the system architecture of a tent according to the invention
  • connection module 2 the 3D representation of a connection module in two different views
  • connection module into the inner shell of the tent
  • Fig. 4 an adapter frame for integration of the terminal module in the inner shell of the tent: a) 3D view, with the side for connection to the connection module is in the foreground;
  • connection module AM Airtightly integrated into the inner shell of the tent is the connection module AM, to which various attachments are attached. Final equipment for both the data lines and the utility lines. All external cable and line connections (KP designates, for example, a power generator located outside the tent) for the devices located inside the tent are guided through the tent wall via the connection module AM.
  • the connection module AM thus becomes the central entry point.
  • the power distributor VE for the in-vehicle power grid is advantageously located within the connection module AM.
  • connection module AM Furthermore, in the connection module AM and thus directly at the interface indoor to outdoor lightning protection measures can be realized, which increase not only the protection of equipment but also the safety of persons in the tent.
  • an overvoltage protection device SP1 eg coarse protection to a maximum of 6 kV
  • further overvoltage protection devices may be present in the tent, such as the protection device designated SP2 in FIG. 1, specifically for the fine protection of the communication device COM up to a maximum of 1 , 5kV.
  • the derivation of overvoltages can be done centrally via the connection module AM. It can be seen from FIG. 1 that the main equipotential bonding rail HPA, to which the individual grounding lines of the in-tent devices are connected, is led out of the tent via the firing module AM to the grounding point.
  • FIG. 2 shows the illustration of a connection module AM according to the invention in two views a) and b).
  • the module shown is cuboid shaped in this embodiment and has a housing for external protection.
  • the front and rear side of the module each have a field AF1, AF2 with connection devices A for various electrical connections.
  • the connection panel AF1 visible in FIG. 2a) is located outside the inner shell and the connection panel AF2 visible in FIG. 2b is located inside the inner shell.
  • the two connection panels can be covered by sturdy covers D1, D2, so that a compact and robust transport condition for the
  • connection module results.
  • the two covers D1, D2 can be combined with each other, so that together results in a pedestal for the connection module AM, as shown in Fig. 2.
  • the connection of the connection module with the inner shell takes place via an adapter frame AR, which, as can be seen in FIG. 2, is connected to the housing of the connection module AM. Details of the leadframe AR will be explained below in connection with FIGS. 3 and 4.
  • Fig. 3 shows the integration of the connection module AM in the inner shell IH of the tent.
  • the tent has, in addition to the airtight inner shell IH an outer shell AH for protection against dirt, dust, weather, etc.
  • inflatable elements SH e.g., in a tubular form
  • the tent may also include a frame of solid, non-inflatable straps.
  • connection module AM is as shown in Fig. 2.
  • connection module AM In the side view of the connection module shown in FIG. 3, its two connection fields AF1, AF2, which are present on the front, outward side, as well as on the rear, inward side, are not visible.
  • the Connection of Anschussmodul and inner shell takes place by means of the adapter frame AR, which is shown in detail in Fig. 4.
  • the adapter frame is connected on the outwardly facing side of the Anschussmoduls AM with the housing of the connection module.
  • the adapter frame AR has (FIG. 4a, c) a circumferential rubber seal GD, with which a tight connection with the housing of the connection module is made possible.
  • the adapter frame AR further comprises (FIG. 4b, c) a profile P1 forming a groove N1, which runs around the outside of the frame AR.
  • this groove N1 the inner shell of the tent is introduced, wherein the shell may have at their edges a corresponding thickening to ensure their secure fit in the groove.
  • the existing in the inner shell internal pressure acts to prevent inadvertent detachment of the shell from the groove.
  • the outer shell AH can also be connected to the adapter frame AR.
  • a further profile P2 which forms a groove N2 for receiving the outer shell AH.
  • the connection of the adapter frame and outer shell takes place as in the inner shell over the entire circumference of the frame AR.
  • the opening formed on the tent wall can be closed with an additional cover AB (FIG. 3).
  • the pedestal formed from the two transport lids D1, D2, on which the connection module AM is mounted is so high that it projects beyond the lower inflatable hose SH of the tent structure. This facilitates unhindered connection of the connection module to the individual tent sheaths.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Tents Or Canopies (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Zelt (ZT), welches eine äußere Hülle (AH) sowie eine luftdichte innere Hülle (IH) umfasst, mit den folgenden Merkmalen: - in die innere Hülle (IH) ist ein Anschlussmodul (AM) luftdicht integriert, wobei dieses Anschlussmodul (AM) Anschlusseinrichtungen (A) für Kabel und/oder Schläuche aufweist zur Versorgung von im Zeltinnern vorhandenen Geräten, - die äußere Hülle (AH) weist eine Öffnung auf, derart, dass das Anschlussmodul (AM) von außen zugänglich ist.

Description

Zelt
Die Erfindung betrifft ein Zelt nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 . Zelte, die Schutz gegen chemische und biologische Bedrohungen bieten, arbeiten mit einem erhöhten Innenluftdruck. Durch eine dichte innere Hülle (Innerliner) wird dieser erhöhte Luftdruck aufrechterhalten. Alle Verbindungen nach außen wie Türen und Durchbrüche müssen so gestaltet sein, dass sie dicht sind, so dass der erhöhte Innenluftdruck permanent gewährleistet werden kann.
Kabel- oder Schlauchverbindungen nach außen werden i.d.R. einmalig verlegt und durch die Zeltwand hindurchgeführt. Dabei müssen die Kabel bzw. Schläuche mit der Zeltwand fest abgedichtet werden. Nachträgliches Einziehen bzw. ein Tausch von Kabeln ist zeitaufwändig und führt zum Druckverlust im Zelt. Gerade im operativen Einsatz dieser Zelte erweist sich diese Schnittstelle als unpraktikabel.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Zelt zu schaffen, das eine maximale Flexibilität bei der Vornahme von Änderungen der Verkabelung nach außen ermöglicht und dabei insbesondere einen Druckverlust in Zeltinnern vermeidet.
Diese Aufgabe wird mit dem Zelt gemäß Patentanspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausführungen sind Gegenstand von Unteransprüchen. Erfindungsgemäß wird in die innere Hülle ein Anschlussmodul luftdicht integriert. Dieses Anschlussmodul weist Anschlusseinrichtungen für Kabel und/oder Schläuche auf zur Versorgung der im Zeltinnern vorhandenen Geräte. Bei den am
Anschlussmodul vorhandenen Anschlusseinrichtungen kann es sich z.B. um elektrische Steckkontakte für Datenleitungen oder für Kabel zur Stromversorgung handeln. Weitere Anschlusseinrichtungen können z.B. in Form von Schlauchan- schlüssen für flüssige oder gasförmige Medien ausgebildet sein, z.B. zur Versorgung einer Klimaanlage. Damit das Anschlussmodul mit seinen Anschlusseinrichtungen von außen zugänglich ist, weist die äußere Hülle eine Öffnung auf.
Die dichte Integration des Anschlussmoduls in die innere Hülle kann vorteilhaft mittels eines Adapterrahmens realisiert werden. Er umfasst eine am Rahmen umlaufende Dichtungseinrichtung zum luftdichten Anschluss der inneren Hülle. Der Rahmen selbst wird mit dem Anschlussmodul, z.B. an dessen Gehäuse, ebenfalls luftdicht verbunden.
Weiterhin können am Anschlussmodul und somit direkt an der Schnittstelle zwischen Zeltinnern und dem das Zelt umgebenden Außenraum Blitzschutzmaßnahmen realisiert werden, die neben dem Schutz der Geräte auch die Personensicherheit im Zelt erhöhen. Dies wird realisiert, in dem die Ableitung von Überspannungen aus dem Zelt heraus zentral über das Anschlussmodul (AM) erfolgt. Darüber hinaus kann in dem Anschlussmodul eine Überspannungsschutzeinrichtung vorhanden sein.
Die Erfindung weist insbesondere die folgenden Vorteile auf:
Sie gewährt maximale Flexibilität bei der Vornahme von Änderungen der Verkabelung vom Zeltinnern nach außen. Kabel können je nach Bedarf an dem Anschlussmodul angeschlossen, entfernt oder getauscht werden. Wartungszeiten zur Vornahme derartiger Änderungen können somit wesentlich verkürzt werden.
Der operative Einsatz des Zelts auch im Bedrohungsfall ist nicht beeinträchtigt, da der Zeltinnendruck und somit die Dichtigkeit des Zeltes nicht beeinflusst wird. Die Personensicherheit im Zelt kann verbessert werden durch Blitzschutzmaßnahmen, die direkt am Anschlussmodul, und somit im Bereich der Zeltbegrenzung, vorgesehen sind.
Da an dem Anschlussmodul auch externe, also außerhalb des Zelts befindliche Geräte angeschlossen werden können, ergibt sich eine zentrale Leistungs- und Signalverteilung für sämtliche Geräte innerhalb und außerhalb des Zelts.
Die Erfindung wird anhand von Figuren näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 : eine schematische Darstellung der Systemarchitektur eines erfindungsgemäßen Zelts;
Fig. 2: die 3D-Darstellung eines Anschlussmoduls in zwei verschiedenen Ansichten;
Fig. 3: die Schnittdarstellung zur erfindungsgemäßen Integration eines Anschlussmoduls in die innere Hülle des Zelts;
Fig. 4: ein Adapterrahmen zur Integration des Anschlussmoduls in die innere Hülle des Zelts: a) 3D-Ansicht, wobei sich die Seite für die Verbindung mit den Anschlussmodul im Vordergrund befindet;
b) 3D-Ansicht, wobei sich die Seite für die Verbindung mit der inneren Hülle im Vordergrund befindet;
c) Schnittdarstellung für die Ebene A von Fig. 4a.
Fig. 1 zeigt eine schematische Übersicht zum Gesamtaufbau eines erfindungsgemäßen Zelts ZT. In seinem Innenraum sind mehrere elektrische Verbraucher, in dem gezeigten Beispiel mehrere Computer PC sowie eine Kommunikationseinrichtung COM, vorhanden, die jeweils mit Datenleitungen, Erdungsleitungen sowie Stromversorgungsleitungen verbunden sind. In die innere Hülle des Zeltes luftdicht integriert ist das Anschlussmodul AM, an dem sich verschiedene An- Schlusseinrichtungen sowohl für die Datenleitungen als auch für die Versorgungsleitungen befinden. Sämtliche von außen kommende Kabel- und Leitungsverbindungen (KP bezeichnet z.B. einen außerhalb des Zeltes angeordneten Stromgenerator) für die im Zeltinnern befindlichen Geräte werden über das Anschlussmo- dul AM durch die Zeltwand geführt. Das Anschlussmodul AM wird somit zum zentralen Einspeisepunkt. Der Netzverteiler VE für das zeltinterne Stromnetz befindet sich vorteilhaft innerhalb des Anschlussmoduls AM.
Weiterhin können im Anschlussmodul AM und somit direkt an der Schnittstelle Innen- zu Außenraum Blitzschutzmaßnahmen realisiert werden, die neben dem Schutz der Geräte auch die Personensicherheit im Zelt erhöhen. Dazu kann innerhalb des Anschlussmoduls AM ein Überspannungsschutzgerät SP1 (z.B. Grobschutz auf maximal 6kV) eingebaut sein (gegebenenfalls können im Zelt noch weitere Überspannungsschutzgeräte vorhanden sein, wie z.B. das in Fig. 1 mit SP2 bezeichnete Schutzgerät speziell für den Feinschutz der Kommunikationseinrichtung COM bis maximal 1 ,5kV). Darüber hinaus kann auch die Ableitung von Überspannungen zentral über das Anschlussmodul AM erfolgen. Man erkennt hierzu aus der Fig. 1 , dass die Hauptpotentialausgleichschiene HPA, mit der die einzelnen Erdungsleitungen der zeltinternen Geräte verbunden sind, über das Anschussmodul AM aus dem Zelt hinaus zum Erdungspunkt abgeleitet wird.
Fig. 2 zeigt die Darstellung eines erfindungsgemäßen Anschlussmoduls AM in zwei Ansichten a) und b). Das gezeigte Modul ist in dieser Ausführung quaderförmig ausgebildet und weist zum äußeren Schutz ein Gehäuse auf. Die Vorder- und Hinterseite des Moduls weisen jeweils ein Feld AF1 , AF2 mit Anschlusseinrichtungen A für verschiedene elektrische Steckverbindungen auf. Man erkennt in dem gezeigten Beispiel der Fig. 2 im oberen Bereich eines Anschlussfelds AF1 bzw AF2 eine Mehrzahl von Anschlüssen für Daten leitungen, während im unteren Bereich mehrere Steckdosen für elektrische Versorgungsleitungen vorhanden sind. Nach Integration in die innere Hülle des Zeltes befindet sich das in Fig. 2a) sichtbare Anschlussfeld AF1 außerhalb der inneren Hülle und das in der Fig. 2b sichtbare Anschlussfeld AF2 innerhalb der inneren Hülle. Für den Transport können die beiden Anschlussfelder durch stabile Deckel D1 , D2 abgedeckt werden, so dass sich ein kompakter und robuster Transportzustand für das
Anschlussmodul ergibt. Die beiden Deckel D1 , D2 können miteinander kombiniert werden, so dass sich zusammen ein Podest für das Anschlussmodul AM ergibt, wie in Fig. 2 gezeigt. Die Verbindung des Anschlussmoduls mit der inneren Hülle (letztere in Fig. 2 nicht dargestellt) erfolgt über einen Adapterrahmen AR, der wie in Fig. 2 zu erkennen, am Gehäuse des Anschlussmoduls AM angeschlossen wird. Einzelheiten zu dem Anschlussrahmen AR werden weiter unten im Zusammenhang mit den Fig. 3 und 4 erläutert.
Fig. 3 zeigt die Integration des Anschlussmoduls AM in die innere Hülle IH des Zelts. Das Zelt weist neben der luftdichten inneren Hülle IH eine äußere Hülle AH zum Schutz gegen Schmutz, Staub, Witterungseinflüsse etc. auf. Zwischen innerer und äußerer Hülle befinden sich in der gezeigten Ausführung aufblasbare Elemente SH (z.B. in Schlauchform), die die Tragestruktur des Zeltes bilden. Zusätzlich oder alternativ kann das Zelt auch einen Gestellrahmen aus festen, nicht aufblasbaren Trägern umfassen.
Die innere Hülle IH setzt sich auch im Bodenbereich des Zeltes fort, so dass sich ein allseits geschlossenes, luftdichtes Zeltinneres ergibt. Die äußere Hülle AH kann sich ebenfalls, muss sich aber nicht, über den Bodenbereich des Zelts erstrecken. Die Luftdichtigkeit der inneren Hülle sorgt dafür, dass im Innern ein konstanter Überdruck gegenüber der Umgebung aufrechterhalten werden kann. Der Aufbau des Anschlussmoduls AM ist wie in Fig. 2 gezeigt. In der in der Fig. 3 gezeigten Seitenansicht des Anschlussmoduls sind seine beiden Anschlussfelder AF1 , AF2, die auf der vorderen, nach außen gerichteten Seite, sowie auf der hinteren, nach innen gerichteten Seite, vorhanden sind, nicht zu erkennen. Die Verbindung von Anschussmodul und innerer Hülle erfolgt mittels des Adapterrahmens AR, der im Detail in Fig. 4 dargestellt ist. Der Adapterrahmen wird auf der nach außen gewandten Seite des Anschussmoduls AM mit dem Gehäuse des Anschlussmoduls verbunden. Der Adapterrahmen AR weist (Fig. 4a, c) eine umlaufende Gummidichtung GD auf, mit der eine dichte Verbindung mit dem Gehäuse des Anschlussmoduls ermöglicht wird. Zur dichten Verbindung mit der inneren Hülle IH weist der Adapterrahmen AR des Weiteren (Fig. 4b, c) ein eine Nut N1 bildendes Profil P1 auf, welches außen am Rahmen AR umläuft. In diese Nut N1 wird die innere Hülle des Zelts eingebracht, wobei die Hülle an ihren Rändern eine entsprechende Verdickung aufweisen kann, um ihren sicheren Sitz in der Nut sicherzustellen. Der in der inneren Hülle vorhandene Innendruck wirkt unterstützend, um ein unbeabsichtigtes Herauslösen der Hülle aus der Nut zu verhindern. Die äußere Hülle AH kann ebenfalls mit dem Adapterrahmen AR verbunden werden. Dazu verläuft innen am Adapterrahmen (Fig. 4), parallel zu dem Profil P1 für die Aufnahme der inneren Hülle, ein weiteres Profil P2, welches eine Nut N2 zur Aufnahme der äußeren Hülle AH bildet. Die Verbindung von Adapterrahmen und äußerer Hülle erfolgt wie bei der inneren Hülle über den gesamten Umfang des Rahmens AR. Zum Schutz gegen Schmutz und Witterungseinflüsse kann die an der Zeltwand entstehende Öffnung mit einer zusätzlichen Abdeckung AB (Fig. 3) geschlossen werden.
Wie man aus der Fig. 3 ebenfalls erkennen kann, ist das aus den beiden Trans- portdeckeln D1 , D2 gebildete Podest, auf dem das Anschlussmodul AM gelagert ist, so hoch, dass es den unteren aufblasbaren Schlauch SH der Zeltstruktur überragt. Dadurch wird ein ungehinderter Anschluss des Anschlussmoduls an die einzelnen Zelthüllen erleichtert.

Claims

Patentansprüche
1 . Zelt (ZT), umfassend eine äußere Hülle (AH) sowie eine luftdichte innere Hülle (IH), dadurch gekennzeichnet, dass
- in die innere Hülle (IH) ein Anschlussmodul (AM) luftdicht integriert ist, wobei dieses Anschlussmodul (AM) Anschlusseinrichtungen (A) für Kabel und/oder Schläuche aufweist zur Versorgung von im Zeltinnern vorhandenen Geräten,
- die äußere Hülle (AH) eine Öffnung aufweist, derart, dass das Anschlussmodul (AM) von außen zugänglich ist.
2. Zelt nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die luftdichte Integration des Anschlussmoduls (AM) in die innere Hülle (IH) mittels eines Adapterrahmens (AR) erfolgt, welcher mit dem Anschlussmodul (AM) luftdicht verbunden werden kann.
3. Zelt nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die äußere Hülle (AH) an ihrer Öffnung mit dem Adapterrahmen (AR) verbunden werden kann.
4. Zelt nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ableitung von Überspannungen zentral über das Anschlussmodul (AM) erfolgt.
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