EP3799934B1 - Système de sécurité pour des véhicules de transport collectif de passagers comprenant une pluralité de brise-glaces - Google Patents

Système de sécurité pour des véhicules de transport collectif de passagers comprenant une pluralité de brise-glaces Download PDF

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EP3799934B1
EP3799934B1 EP20199632.9A EP20199632A EP3799934B1 EP 3799934 B1 EP3799934 B1 EP 3799934B1 EP 20199632 A EP20199632 A EP 20199632A EP 3799934 B1 EP3799934 B1 EP 3799934B1
Authority
EP
European Patent Office
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emergency
signal
safety system
state
emergency hammers
Prior art date
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Active
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EP20199632.9A
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German (de)
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EP3799934A1 (fr
Inventor
Hubert Forgeot
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Aguila Technologie
Original Assignee
Aguila Technologie
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B17/00Fire alarms; Alarms responsive to explosion
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62BDEVICES, APPARATUS OR METHODS FOR LIFE-SAVING
    • A62B3/00Devices or single parts for facilitating escape from buildings or the like, e.g. protection shields, protection screens; Portable devices for preventing smoke penetrating into distinct parts of buildings
    • A62B3/005Rescue tools with forcing action

Definitions

  • the present invention relates to the field of fire safety for buses and coaches.
  • the overall objective is to improve passenger safety and mitigate fire risks.
  • the technology developed consists of an intelligent response system integrated into the vehicle's on-board controls. It activates smoke detectors and fire extinguishers.
  • the work also included the design of a smoke detection system for vehicles and a report proposing the most suitable fire detection parameters for engines.
  • the coach In the upper part, the coach is equipped with two passenger evacuation hatches which also serve as smoke evacuation. Their use as an emergency exit is recommended when the coach is lying on its right side, the doors of the vehicle then being blocked.
  • the roof hatches are opened by ejection or by breaking using pick hammers placed on each hatch.
  • the coach On the side, the coach is equipped with five windows acting as emergency exits, two on the right and three on the left. They are marked “Emergency exit” and are each equipped with a pick hammer located in the immediate vicinity. To use them, it is necessary to first break each pane using one of the pick hammers.
  • the document FROM 10 2012 021864 describes a safety system for collective passenger transport vehicles comprising a plurality of icebreakers controlled by a computer delivering a trigger signal as a function of the state of a plurality of sensors connected to said computer, system in which each of the said icebreakers comprise local triggering means and wireless communication means for triggering by a first external signal.
  • the detection unit includes an acceleration sensor, a temperature and smoke sensor fire detector and a water sensor, each of which is electrically connected to the control unit.
  • the control unit includes an algorithmic drive and control circuit for processing data from the detection unit and evaluating whether the trigger conditions are met.
  • the runtime module includes an electrically connected controller and electrically operated window breakers.
  • the control device sends current signals to control the operation of the electrically triggered window breakers according to the result of the evaluation of the fulfillment of the triggering conditions by the control unit.
  • the Chinese patent CN109229047 describes a vehicle security system comprising a main control module, an anomaly detection module, a glass explosion module, a voice broadcast module and an independent power module.
  • the main control module controls the voice broadcast module to realize the voice broadcast and the glass explosion module to start to realize the explosion of window.
  • the vehicle security system of the invention automatically breaks the window of the vehicle by detecting the abnormal state of the vehicle, thus helping people to escape quickly and improving safety.
  • the UK patent application GB2552255 describes an emergency window breaking system comprising a central control unit and at least two window breaking control units (WBCUs) which are connected using a field bus, the central control unit controlling each WBCU.
  • the central control unit includes a control circuit and a steering algorithm, configured to receive information from each WBCU and send a warning and control signal in a particular emergency situation.
  • Each WBCU unit comprises a window breaker control unit and a detection unit, and the control unit of said window breaker further comprises an electrically triggered window breaker.
  • the central control unit receives and processes the information from the detection unit of each WBCU, then determines which window should be broken and sends an activation request to the corresponding window breaker control unit.
  • the window breaker of the window breaker control unit actuates the breaking of the window according to the request received.
  • the system can be used in a train and can include temperature, smoke and acceleration sensors, as well as a camera.
  • the patent application WO2016141502 describes another example of a glass breaking system for an emergency evacuation and automatic alarm system.
  • the system includes a glass breaking apparatus for breaking glass; an independent control device for receiving a signal and controlling the detonation of the glass breaking device, the independent control device being connected to the glass breaking device; a centralized control apparatus connected to a plurality of independent control apparatuses via a communication bus or a cable, the independent control apparatuses and/or the centralized control apparatus comprising a Fault self-diagnosis which can quickly perform fault diagnosis on an electric ignition loop.
  • a failure self-diagnosis system can quickly diagnose a circuit failure so as to ensure that the system is in a working state at all times and has a high safety factor.
  • said icebreakers each consist of a casing capable of being bonded to a window, having a manual release button.
  • each of said icebreakers includes a radiofrequency communication module.
  • system further comprises manual control triggering means common to all of said icebreakers.
  • each of said icebreakers comprises a power supply as well as an electronic circuit periodically measuring the state of charge of said power supply, said system comprising a computer delivering an alert signal when the state of charge of at least one of said power supplies is below a threshold value and/or in the event of no response from at least one of said icebreakers during the transmission of a periodic control signal.
  • one of said sensors is a fire detector in the engine compartment of said vehicle.
  • one of said sensors is a smoke and/or temperature detector in the passenger compartment of said vehicle.
  • the invention also relates to an icebreaker characterized in that it comprises a local triggering means, and a radio frequency communication module, the active/inactive state of said local triggering means is controlled by first an external signal and a means communication for triggering by a second external signal.
  • said icebreaker further comprises an electrical power supply and a circuit periodically determining a signal representative of the state of said power supply, said signal being periodically transmitted by said radio frequency communication module.
  • the figures 1 and 2 illustrate an example of a coach equipped according to the invention.
  • the coach has a front windscreen (8) and has several emergency exits formed by the side windows (1 to 7), and the roof hatches (9, 10) allowing the evacuation of passengers when the coach is lying on his right side, the doors of the vehicle being then blocked, and also acting as smoke evacuation. These emergency exits are opened by breaking using automatic window breakers (11) placed on each window.
  • the drive device comprises an explosive charge or an electromagnetic motor, for example a reinforced spring released by an electromagnetic actuator, or any other means making it possible to ensure movement of a counterweight terminated by a needle valve with sufficient energy to ensure the breaking of a window.
  • the picture 3 illustrates a non-limiting example of the electronic architecture.
  • a computer (20) receives electrical signals transmitted by sensors (22, 23, 24) via wired connections, and communicates with the window breakers (1) via radiofrequency communication.
  • sensors 22, 23, 24
  • radiofrequency communication a computer (20) receives electrical signals transmitted by sensors (22, 23, 24) via wired connections, and communicates with the window breakers (1) via radiofrequency communication.
  • sensors 22, 23, 24
  • radiofrequency communication a computer (20) receives electrical signals transmitted by sensors (22, 23, 24) via wired connections, and communicates with the window breakers (1) via radiofrequency communication.
  • the sensors (22 to 24) provide signals representative of events likely to justify an emergency evacuation.
  • accelerometers (24) delivering a signal in the event of detection of an impact or collision and/or accelerometers detecting the overturning of the vehicle.
  • These different signals are used by the computer (20) to transmit to the communication module (25) a signal for automatic triggering of the window breakers (1) when the processing of the signals coming from the sensors (22 to 24) determines a certainty of necessity. of an emergency evacuation.
  • the computer (20) transmits an audible and/or luminous alarm signal to a module (26) placed close to the driver of the vehicle .
  • This module (26) comprises an audible or visual interface (27) as well as a manual actuation button (21) allowing the driver or an accompanying person to trigger a control signal for the icebreakers via a module radio frequency (25) integrated into the module (26) and/or by a signal transmitted to the computer (20).
  • the module (26) also optionally contains a vigilance detector (28) or a presence detector, or a life detector, the signal of which is transmitted to the computer (20). This signal is used to recalculate the opportunity to automatically control the triggering of the window breakers (1).
  • Each window breaker (1) contains an electronic circuit controlling the operation of the pyrotechnic or electromechanical trigger, as well as an electrical power supply (32), for example an electric battery or a supercapacitor.
  • a battery management circuit (34) periodically determines the state of the battery (32) and transmits a signal via a computer (31) and a radio frequency module (30).
  • the computer (20) communicates warning information in the event of insufficient charge of the power supply of one or more icebreakers.
  • the manual activation button (12) controls a contactor (33) delivering a digital signal to the computer (31).
  • the computer (31) inhibits the triggering when the central computer (20) transmits a neutralization signal.
  • the computer (31) authorizes local triggering of the window breaker in the event of action on the local button (12).
  • the system according to the invention has an architecture designed to allow different modes of operation.
  • the first mode is the automatic triggering, when the processing of the signals transmitted by the sensors (22 to 24) leads to a certainty of emergency evacuation circumstance, the automatic triggering of the window breakers (1) is activated, and the manual trigger inhibition is disabled.
  • the second mode is semi-automatic triggering, when the processing of the signals transmitted by the sensors (22 to 24) results in a probability of an emergency evacuation circumstance, but one or more sensors (22 to 24) provide information inconsistent or uncertain or incomplete, the computer (20) controls an alert signal transmitted to the module (26) of the driver.
  • the computer (20) controls the release by the local computers (31) of the local activation by the buttons (12) provided on each icebreaker (1).
  • the third mode is a manual mode which is activated by the local computer (31) in the absence of reception of a life signal from the computer (20) for a predetermined period.
  • the automatic or semi-automatic triggering mode can also control the automatic opening of the emergency exits in the event of an accident (start of fire and/or smoke on board and a low speed (5 km/h, 3 km/h, even nothing).
  • the second and third modes can also release the manual opening of emergency exits and doors.

Landscapes

  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Alarm Systems (AREA)
  • Lock And Its Accessories (AREA)

Description

    Domaine de l'invention
  • La présente invention concerne le domaine de la sécurité incendie pour les bus et les autocars.
  • Environ 1 % de la flotte de transit mondiale est considérée comme impliquée dans des incidents liés à un incendie chaque année, mettant souvent les opérateurs, les passagers, les biens et les véhicules en danger. De nombreux autres incendies ne sont pas signalés.
  • Les systèmes de suppression incendie actuels ne peuvent pas identifier l'étendue et l'emplacement exact d'un incendie et fournissent un avertissement rapide pour les problèmes ou dysfonctionnements éventuels. En outre, ils ne sont liés à aucune commande électronique des véhicules, entraînant une incapacité à arrêter le déversement de carburant en cas d'incendie.
  • Le projet VULCAN financé par l'Union Européenne concerne un système de détection d'incendie et de fumée et d'extinction pour bus et autocars. L'objectif général est d'améliorer la sécurité des passagers et d'atténuer les risques d'incendie. La technologie développée consiste en un système de réponse intelligent intégré dans les commandes embarquées du véhicule. Elle actionne les détecteurs de fumée et les extincteurs. Les travaux comprenaient également la conception d'un système de détection de fumée pour les véhicules et d'un rapport proposant les paramètres de détection d'incendie les mieux adaptés pour les moteurs.
  • Lors de la collision suivie d'un incendie survenue entre un autocar et un poids lourd le 23 octobre 2015 sur la RD 17 à Puisseguin (33), les experts ont dénoncé la difficulté pour les passagers d'actionner les dispositifs de désenfumage équipant l'autocar ainsi que la difficulté pour les passagers d'utiliser les deux accès et les sorties de secours de l'autocar.
  • Concernant les issues de secours, celles-ci sont situées en parties haute et latérale de l'autocar.
  • En partie haute, l'autocar est équipé de deux trappes d'évacuation des passagers faisant également office d'évacuation des fumées. Leur utilisation comme sortie de secours est recommandée lorsque l'autocar est couché sur son flanc droit, les portes du véhicule étant alors bloquées. L'ouverture des trappes de toit s'effectue par éjection ou par bris à l'aide de marteaux-pics placés sur chaque trappe.
  • En partie latérale, l'autocar est équipé de cinq vitres tenant lieu d'issues de secours, deux à droite et trois à gauche. Elles portent la mention « Issue de secours » et sont munies chacune d'un marteau-pic situé à proximité immédiate. Pour les utiliser, il est nécessaire de briser préalablement chaque vitre à l'aide d'un des marteaux-pics.
  • L'expérience montre qu'en cas d'incendie, d'immersion ou de renversement du véhicule, les personnes sont souvent trop paniquées ou blessées pour casser la vitre à temps, de sorte que les personnes dans le véhicule ne sont pas en mesure de s'échapper dudit véhicule. Lors de l'accident de Puisseguin susvisé, sur une cinquantaine de personnes, 8 seulement ont réussi à s'extraire de l'autocar, dont une seule par une de ces issues de secours.
  • On a ainsi proposé des brise-glaces automatiques comportant un déclencheur pyrotechnique ou électromécanique pour faciliter le bris de la glace et libérer automatiquement l'issue de secours.
  • Etat de la technique
  • Le document DE 10 2012 021864 décrit un système de sécurité pour des véhicules de transport collectif de passagers comprenant une pluralité de brise-glaces commandés par un calculateur délivrant un signal de déclenchement en fonction de l'état d'une pluralité de capteurs reliés audit calculateur, système dans lequel chacun des dits brise-glaces comporte un moyen local de déclenchement et un moyen de communication sans fil pour un déclenchement par un premier signal extérieur.
  • On connaît dans l'état de la technique la demande de brevet WO2016/102115 décrivant un système de bris de vitre automatique comprenant une unité de détection connectée électriquement, une unité de commande et une unité d'exécution.
  • L'unité de détection comprend un capteur d'accélération, un détecteur d'incendie à capteur de température et de fumée et un capteur d'eau, chacun étant relié électriquement à l'unité de commande.
  • L'unité de commande comprend un circuit d'entraînement et de commande algorithmique destiné à traiter les données provenant de l'unité de détection et évaluer si les conditions de déclenchement sont respectées.
  • Le module d'exécution comprend un dispositif de commande connecté électriquement et des brise-vitres à déclenchement électrique.
  • Le dispositif de commande envoie des signaux de courant pour commander le fonctionnement des brise-vitres à déclenchement électrique en fonction du résultat de l'évaluation du respect des conditions de déclenchement par l'unité de commande. Cette solution de l'art antérieur permet de réaliser un bris de vitre automatique dans des cas d'urgence, tels qu'une collision, un incendie et une inondation, ce qui augmente les chances des conducteurs et des passagers de parvenir à s'échapper en cas d'urgence.
  • Le brevet européen EP2552720B1 décrit un autre exemple de véhicule comportant un dispositif de sécurité, le dispositif de sécurité comprenant un brise-vitre comprenant
    • un dispositif d'entraînement
    • une broche entraînée par le dispositif d'entraînement afin de briser une vitre ainsi que
    • des moyens d'activation couplés de manière opérationnelle au dispositif d'entraînement afin d'assurer sa commande. Un moyen d'activation est prévu pour activer manuellement et/ou à désactiver le moyen d'activation.
  • Le brevet chinois CN109229047 décrit un système de sécurité de véhicule comprenant un module de contrôle principal, un module de détection d'anomalie, un module d'explosion de vitre, un module de diffusion vocale et un module d'alimentation indépendant. Lorsque le signal de détection d'anomalie est supérieur au signal de référence d'anomalie, le module de contrôle principal commande le module de diffusion vocale pour réaliser la diffusion vocale et le module d'explosion de vitre pour commencer à réaliser l'explosion de vitre. Le système de sécurité du véhicule de l'invention casse automatiquement la vitre du véhicule en détectant l'état anormal du véhicule, aidant ainsi les personnes à s'échapper rapidement et améliorant la sécurité.
  • La demande de brevet britannique GB2552255 décrit un système de rupture de vitre de secours comprend une unité de commande centrale et au moins deux unités de commande de brise-vitre (WBCU) qui sont connectées à l'aide d'un bus de terrain, l'unité de commande centrale contrôlant chaque WBCU. L'unité de commande centrale comprend un circuit de commande et un algorithme de pilotage, configuré pour recevoir des informations de chaque unité WBCU et envoyer un signal d'avertissement et de commande dans une situation d'urgence particulière. Chaque unité WBCU comprend une unité de commande de brise-vitre et une unité de détection, et l'unité de commande dudit brise-vitre comprend en outre un brise-vitre déclenché électriquement. L'unité de commande centrale reçoit et traite les informations provenant de l'unité de détection de chaque unité WBCU, puis détermine quelle vitre doit être brisée et envoie une demande d'activation à l'unité de commande du brise-vitre correspondant. Le brise-vitre de l'unité de commande de brise-vitre actionne la rupture de la vitre en fonction de la demande reçue. Le système peut être utilisé dans un train et peut inclure des capteurs de température, de fumée et d'accélération, ainsi qu'un appareil de prise de vues.
  • La demande de brevet WO2016141502 décrit un autre exemple de système de bris de vitre pour un système d'évacuation d'urgence et d'alarme automatique.
  • Le système comprend un appareil de bris de vitre permettant de casser une vitre; un appareil de commande indépendant permettant de recevoir un signal et de commander la détonation de l'appareil de bris de vitre, l'appareil de commande indépendant étant connecté à l'appareil de bris de vitre; un appareil de commande centralisé connecté à une pluralité d'appareils de commande indépendants par l'intermédiaire d'un bus de communication ou d'un câble, les appareils de commande indépendants et/ou l'appareil de commande centralisé comprenant un système d'auto-diagnostic de défaillance qui peut rapidement effectuer un diagnostic de défaillance sur une boucle d'allumage électrique.
  • Un système d'auto-diagnostic de défaillance peut diagnostiquer rapidement une défaillance de circuit de manière à garantir que le système est dans un état fonctionnel à tout moment et présente un facteur de sécurité élevé.
  • Inconvénients de l'art antérieur
  • Les solutions de l'art antérieur ne sont pas totalement satisfaisantes. Les brise-glaces manuels sont parfois utilisés à mauvais escient, par des vandales.
  • Les solutions automatiques sont très délicates à mettre au point : elles doivent garantir un déclenchement immédiat et certain lorsque la situation nécessite une évacuation, mais il est également impératif d'éviter tout faux déclenchement qui se traduirait par une dégradation inutile de la vitre. La difficulté est d'arbitrer entre un déclenchement inopiné, et une absence de déclenchement en cas d'incident. Aucune tolérance n'est envisageable. Or il peut se produire des situations ambiguës, par exemple apparition de fumées dues à un fumeur, ou une élévation de température due à des conditions climatiques, etc...
  • Solution apportée par l'invention
  • Afin de pallier ces inconvénients, l'invention concerne selon son acception la plus générale un système de sécurité pour des véhicules de transport collectif de passagers comprenant une pluralité de brise-glaces commandés par un calculateur délivrant un signal de déclenchement en fonction de l'état d'une pluralité de capteurs reliés audit calculateur, caractérisé en ce que
    • chacun desdits brise-glaces comporte
      • o un moyen local de déclenchement, l'état actif/inactif dudit moyen local de déclenchement est commandé par premier un signal extérieur. et
      • o un moyen de communication pour un déclenchement par un second signal extérieur.
  • De préférence, lesdits brise-glaces sont constitués chacun par un boîtier apte à être collé sur une vitre, présentant un bouton de déclenchement manuel.
  • Avantageusement, chacun desdits brise-glaces comporte un module de communication radiofréquence.
  • Selon un mode de réalisation particulier, le système comporte en outre un moyen de déclenchement à commande manuelle commune à l'ensemble desdits brise-glaces.
  • De préférence, chacun desdits brise-glaces comporte une alimentation électrique ainsi qu'un circuit électronique mesurant périodiquement l'état de charge de ladite alimentation électrique, ledit système comportant un calculateur délivrant un signal d'alerte lorsque l'état de charge de l'une au moins desdites alimentations est inférieur à une valeur-seuil et/ou dans le cas d'absence de réponse d'un au moins desdits brise-glaces lors de la transmission d'un signal périodique de contrôle.
  • Selon un mode de mise en œuvre préféré, l'un desdits capteurs est un détecteur de feu dans le compartiment moteur dudit véhicule.
  • De préférence, l'un desdits capteurs est un détecteur de fumée et/ou de température dans l'habitacle dudit véhicule.
  • L'invention concerne aussi un brise-glace caractérisé en ce qu'il comporte un moyen local de déclenchement, et un module de communication radiofréquence, l'état actif/inactif dudit moyen local de déclenchement est commandé par premier un signal extérieur et un moyen de communication pour un déclenchement par un second signal extérieur.
  • De préférence, ledit brise-glace comporte en outre une alimentation électrique et un circuit déterminant périodiquement un signal représentatif de l'état de ladite alimentation, ledit signal étant périodiquement transmis par ledit module de communication radiofréquence.
  • L'invention concerne aussi un procédé de déclenchement d'une pluralité de brise-glaces équipant un véhicule de transport collectif de passagers caractérisé en ce qu'il comporte :
    • un mode de déclenchement manuel local commandé par un bouton équipant chacun desdits brise-glaces
    • un mode de déclenchement centralisé commandé par un calculateur associé à des capteurs physico-chimiques
    • un mode de déclenchement manuel centralisé commandé par un bouton de déclenchement manuel commun à l'ensemble desdits brise-glaces
    le procédé consistant en outre à commander le passage d'un état « inactif » audit mode de déclenchement manuel local à un état « actif » en cas de détection d'une indisponibilité du conducteur dudit véhicule. Description d'un exemple non limitatif de l'invention
  • La présente invention sera mieux comprise à la lecture de la description détaillée d'un exemple non limitatif de l'invention qui suit, se référant aux dessins annexés où :
    • la figure 1 représente une vue schématique de côté d'un autocar selon l'invention,
    • la figure 2 représente une vue schématique de dessus d'un autocar selon l'invention,
    • la figure 3 représente une vue schématique de l'architecture électronique du système selon l'invention.
    Autocar selon l'invention
  • Les figures 1 et 2 illustrent un exemple d'autocar équipé selon l'invention.
  • L'autocar présente un pare-brise avant (8) et comporte plusieurs issues de secours formées par les baies latérales (1 à 7), et les trappes de toit (9, 10) permettant l'évacuation des passagers lorsque l'autocar est couché sur son flanc droit, les portes du véhicule étant alors bloquées, et faisant également office d'évacuation des fumées. L'ouverture de ces issues de secours se fait par bris à l'aide de brise-vitres automatiques (11) placés sur chaque vitre.
  • Ces brise-vitres automatiques (11) sont fixés sur les vitres par collage d'un socle (12).
  • Les brise-vitres automatiques (11) comportent de manière connue :
    • un boîtier présentant un socle (12) de collage sur une vitre
    • un dispositif d'entraînement
    • une broche entraînée par le dispositif d'entraînement afin de briser une vitre
    • des moyens d'activation couplés de manière opérationnelle au dispositif d'entraînement afin d'assurer sa commande.
  • Le dispositif d'entraînement comprend une charge explosive ou un moteur électromagnétique, par exemple un ressort armé libéré par un actionneur électromagnétique, ou encore tout autre moyen permettant d'assurer un déplacement d'une masselotte terminée par un pointeau avec une énergie suffisante pour assurer le bris d'une vitre.
  • Architecture électronique
  • La figure 3 illustre un exemple non limitatif de l'architecture électronique.
  • Dans cet exemple, un calculateur (20) reçoit des signaux électriques transmis par des capteurs (22, 23, 24) par des liaisons filaires, et communique avec les brise-vitres (1) par une communication radiofréquence. Bien entendu, d'autres variantes sont possibles, soit tout filaire, soit tout radiofréquence par exemple.
  • Les capteurs (22 à 24) fournissent des signaux représentatifs d'événements susceptibles de justifier une évacuation d'urgence.
  • Il s'agit par exemple d'un capteur de température (22) ou d'un détecteur de flamme placé dans le compartiment moteur, un tel événement étant à l'origine de beaucoup d'accidents graves avec inflammation rapide de l'habitacle du véhicule.
  • Il s'agit aussi de détecteur de fumées (23) ou de capteurs physico-chimiques délivrant un signal lors de l'apparition de fumées dans l'habitacles.
  • Il peut aussi s'agir d'accéléromètres (24) délivrant un signal en cas de détection d'un choc ou d'une collision et ou d'accéléromètres détectant le renversement du véhicule.
  • Ces différents signaux sont exploités par le calculateur (20) pour transmettre au module de communication (25) un signal de déclenchement automatique des brise-vitres (1) lorsque le traitement des signaux provenant des capteurs (22 à 24) détermine une certitude de nécessité d'une évacuation d'urgence.
  • Lorsque le traitement des signaux (22 à 24) aboutit à une probabilité forte de nécessité d'évacuation, le calculateur (20) transmet un signal d'alarme sonore et/ou lumineux à un module (26) placé à proximité du conducteur du véhicule. Ce module (26) comporte une interface sonore ou visuelle (27) ainsi qu'un bouton d'actionnement manuel (21) permettant au conducteur ou un accompagnant de déclencher un signal de commande des brise-glaces par l'intermédiaire d'un module radiofréquence (25) intégré au module (26) et/ou par un signal transmis au calculateur (20).
  • Le module (26) contient en outre optionnellement un détecteur de vigilance (28) ou un détecteur de présence, ou un détecteur de vie, dont le signal est transmis au calculateur (20). Ce signal est exploité pour recalculer l'opportunité de commander automatiquement le déclenchement des brise-vitres (1).
  • Chaque brise-vitre (1) contient un circuit électronique commandant le fonctionnement du déclencheur pyrotechnique ou électromécanique, ainsi qu'une alimentation électrique (32), par exemple une batterie électrique ou un supercondensateur. Un circuit de management de batterie (34) détermine périodiquement l'état de la batterie (32) et transmet un signal par l'intermédiaire d'un calculateur (31) et d'un module radiofréquence (30).
  • Le calculateur (20) communique une information d'alerte en cas d'insuffisance de charge de l'alimentation d'un ou de plusieurs brise-glaces.
  • Le bouton d'activation manuel (12) commande un contacteur (33) délivrant un signal numérique au calculateur (31).
  • Le calculateur (31) inhibe le déclenchement lorsque le calculateur central (20) transmet un signal de neutralisation.
  • Lorsque le module (26) du conducteur transmet un signal d'indisponibilité du conducteur et que le calculateur central (20) transmet un signal de risque non certain d'évacuation, ou ne transmet pas de signal de neutralisation, le calculateur (31) autorise le déclenchement local du brise-vitre en cas d'action sur le bouton local (12).
  • Logique de fonctionnement
  • Le système selon l'invention présente une architecture prévue pour permettre différents modes de fonctionnement.
  • Le premier mode est le déclenchement automatique, lorsque le traitement des signaux transmis par les capteurs (22 à 24) aboutit à une certitude de circonstance d'évacuation d'urgence, le déclenchement automatique des brise-vitres (1) est activé, et l'inhibition du déclenchement manuel est désactivée.
  • Le second mode est le déclenchement semiautomatique, lorsque le traitement des signaux transmis par les capteurs (22 à 24) aboutit à une probabilité de circonstance d'évacuation d'urgence, mais qu'un ou plusieurs capteurs (22 à 24) fournit une information incohérente ou incertaine ou lacunaire, le calculateur (20) commande un signal d'alerte transmis au module (26) du conducteur.
  • En l'absence de réaction et/ou à la réception d'un signal d'indisponibilité du conducteur, le calculateur (20) commande la libération par les calculateurs locaux (31) de l'activation locale par les boutons (12) prévus sur chaque brise-glace (1).
  • Le troisième mode est un mode manuel qui est activé par le calculateur local (31) en l'absence de réception de signal de vie du calculateur (20) pendant une durée prédéterminée.
  • Le mode de déclenchement automatique ou semiautomatique peut aussi commander l'ouverture automatique des issues de secours en cas de situation d'accident (départ incendie et/ou fumée à bord et une vitesse faible (5 km/h, 3 km/h, voire nulle).
  • Le deuxième et le troisième modes peuvent également libérer l'ouverture manuelle des issues de secours et des portes.

Claims (10)

  1. Système de sécurité pour des véhicules de transport collectif de passagers comprenant une pluralité de brise-glaces (1) commandés par un calculateur (20) délivrant un signal de déclenchement en fonction de l'état d'une pluralité de capteurs (22 à 24) reliés audit calculateur (20), caractérisé en ce que
    - chacun desdits brise-glaces (1) comporte
    o un moyen local de déclenchement (12), l'état actif/inactif dudit moyen local de déclenchement est commandé par premier un signal extérieur, et
    o un moyen de communication pour un déclenchement par un second signal extérieur.
  2. Système de sécurité selon la revendication 1 caractérisé en ce que lesdits brise-glaces sont constitués chacun par un boîtier apte à être collé sur une vitre, présentant un bouton de déclenchement manuel (12).
  3. Système de sécurité selon la revendication 1 caractérisé en ce que chacun desdits brise-glaces comporte un module de communication radiofréquence (30).
  4. Système de sécurité selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte en outre un moyen de déclenchement à commande manuelle (21) commune à l'ensemble desdits brise-glaces.
  5. Système de sécurité selon la revendication 1 caractérisé en ce que chacun desdits brise-glaces (1) comporte une alimentation électrique (32) ainsi qu'un circuit électronique (34) mesurant périodiquement l'état de charge de ladite alimentation électrique (32), ledit système comportant un calculateur (20) délivrant un signal d'alerte lorsque l'état de charge de l'une au moins desdites alimentations est inférieur à une valeur-seuil et/ou dans le cas d'absence de réponse d'un au moins desdits brise-glaces lors de la transmission d'un signal périodique de contrôle.
  6. Système de sécurité selon la revendication 1 caractérisé en ce que l'un desdits capteurs (22 à 24) est un détecteur de feu dans le compartiment moteur dudit véhicule.
  7. Système de sécurité selon la revendication 1 caractérisé en ce que l'un desdits capteurs (22 à 24) est un détecteur de fumée et/ou de température dans l'habitacle dudit véhicule.
  8. Brise-glaces caractérisé en ce qu'il comporte un moyen local de déclenchement, et un module de communication radiofréquence, l'état actif/inactif dudit moyen local de déclenchement est commandé par un premier signal extérieur et un moyen de communication pour un déclenchement par un second signal extérieur.
  9. Brise-glaces selon la revendication précédente caractérisé en ce qu'il comporte en outre une alimentation électrique et un circuit déterminant périodiquement un signal représentatif de l'état de ladite alimentation, ledit signal étant périodiquement transmis par ledit module de communication radiofréquence.
  10. Procédé de déclenchement d'une pluralité de brise-glaces équipant un véhicule de transport collectif de passagers caractérisé en ce qu'il comporte :
    - un mode de déclenchement manuel local commandé par un bouton équipant chacun desdits brise-glaces
    - un mode de déclenchement centralisé commandé par un calculateur associé à des capteurs physico-chimiques
    - un mode de déclenchement manuel centralisé commandé par un bouton de déclenchement manuel commun à l'ensemble desdits brise-glaces,
    Le procédé consistant en outre à commander le passage d'un état « inactif » audit mode de déclenchement manuel local à un état « actif » en cas de détection d'une indisponibilité du conducteur dudit véhicule.
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