EP4418952A1 - Kopfhalterung für ein visier - Google Patents

Kopfhalterung für ein visier

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Publication number
EP4418952A1
EP4418952A1 EP22865893.6A EP22865893A EP4418952A1 EP 4418952 A1 EP4418952 A1 EP 4418952A1 EP 22865893 A EP22865893 A EP 22865893A EP 4418952 A1 EP4418952 A1 EP 4418952A1
Authority
EP
European Patent Office
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visor
extensions
headband
axis direction
headgear
Prior art date
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Granted
Application number
EP22865893.6A
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English (en)
French (fr)
Other versions
EP4418952C0 (de
EP4418952B1 (de
Inventor
Sönke MESTEMACHER
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mestemacher Innovation GmbH
Original Assignee
Mestemacher Innovation GmbH
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Filing date
Publication date
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Application filed by Mestemacher Innovation GmbH filed Critical Mestemacher Innovation GmbH
Publication of EP4418952A1 publication Critical patent/EP4418952A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP4418952C0 publication Critical patent/EP4418952C0/de
Publication of EP4418952B1 publication Critical patent/EP4418952B1/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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    • A42HEADWEAR
    • A42BHATS; HEAD COVERINGS
    • A42B3/00Helmets; Helmet covers ; Other protective head coverings
    • A42B3/04Parts, details or accessories of helmets
    • A42B3/10Linings
    • A42B3/12Cushioning devices
    • A42B3/125Cushioning devices with a padded structure, e.g. foam
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A41WEARING APPAREL
    • A41DOUTERWEAR; PROTECTIVE GARMENTS; ACCESSORIES
    • A41D13/00Professional, industrial or sporting protective garments, e.g. surgeons' gowns or garments protecting against blows or punches
    • A41D13/05Professional, industrial or sporting protective garments, e.g. surgeons' gowns or garments protecting against blows or punches protecting only a particular body part
    • A41D13/11Protective face masks, e.g. for surgical use, or for use in foul atmospheres
    • A41D13/1184Protective face masks, e.g. for surgical use, or for use in foul atmospheres with protection for the eyes, e.g. using shield or visor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A41WEARING APPAREL
    • A41DOUTERWEAR; PROTECTIVE GARMENTS; ACCESSORIES
    • A41D13/00Professional, industrial or sporting protective garments, e.g. surgeons' gowns or garments protecting against blows or punches
    • A41D13/002Professional, industrial or sporting protective garments, e.g. surgeons' gowns or garments protecting against blows or punches with controlled internal environment
    • A41D13/0025Professional, industrial or sporting protective garments, e.g. surgeons' gowns or garments protecting against blows or punches with controlled internal environment by means of forced air circulation
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A41WEARING APPAREL
    • A41DOUTERWEAR; PROTECTIVE GARMENTS; ACCESSORIES
    • A41D13/00Professional, industrial or sporting protective garments, e.g. surgeons' gowns or garments protecting against blows or punches
    • A41D13/05Professional, industrial or sporting protective garments, e.g. surgeons' gowns or garments protecting against blows or punches protecting only a particular body part
    • A41D13/11Protective face masks, e.g. for surgical use, or for use in foul atmospheres
    • A41D13/1161Means for fastening to the user's head
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62BDEVICES, APPARATUS OR METHODS FOR LIFE-SAVING
    • A62B18/00Breathing masks or helmets, e.g. affording protection against chemical agents or for use at high altitudes or incorporating a pump or compressor for reducing the inhalation effort
    • A62B18/003Breathing masks or helmets, e.g. affording protection against chemical agents or for use at high altitudes or incorporating a pump or compressor for reducing the inhalation effort having means for creating a fresh air curtain

Definitions

  • the invention relates to a head mount for a visor with a head strap, which has an arc area extending in an x-axis direction and two leg areas extending perpendicularly thereto in a z-axis direction, so that the head strap lies in an x-z plane.
  • Such a head mount for a visor is known from WO 2021/233488 A1.
  • the headband allows a technical infrastructure to be accommodated in the headgear and a visor to be attached to it.
  • Such headgear are protective devices that are worn on or on the head and fall into the field of personal protective equipment and medical products. They serve to protect people from airborne biological and chemical contaminants. However, they are also suitable for other purposes.
  • the invention is based on the object of providing a headgear for a face shield with high wearing comfort for long-term use in order to increase the level of protection without requiring a complex construction that restricts freedom of movement.
  • extension described in claim 1 can also be used independently of the type and shape of the headband and can be used for other visor mounts, in particular with regard to the further refinements described in the subclaims.
  • the extension makes it possible to attach a visor that is curved towards the face. When using flat visors, these can be bent and the extensions on both sides of the headband can keep the visor in its curved shape.
  • the extensions are preferably hollow in order to arrange insulating materials, electronic components or air filters there. Circuit boards, rechargeable batteries, switches or headphones, for example, can be integrated as electronic components. This leads to the realization of simple designs and an optimal weight distribution on the head mount.
  • the extension can also be designed in such a way that it rests against a headrest when the head is leaned against the headrest.
  • a shift in the center of gravity of the head mount in the direction of the z-axis, downwards towards the extension, is achieved as a result of the extensions.
  • microphones or suction devices can also be arranged on the extensions.
  • the extensions protect the wearer of the headband from noise and vibration, especially when the fan is arranged on a rear side of the headband remote from the curved front part of the headband.
  • the extension in the x-axis direction has a length of between 3 cm and 20 cm and preferably about 8 cm. In the z-axis direction, a width between 0.2 cm and 6 cm and preferably about 2.5 cm is advantageous. In addition, it is advantageous if at least one of the extensions in the x-axis direction has a depth of between 0.5 cm and 8 cm, and preferably about 4 cm. A downwardly narrowing conical configuration results when the shape of at least one of the extensions tapers in the y-axis direction away from the yoke. This leads to an ergonomic and stable shape of the head mount.
  • the upholstery serves as an attachment to the head and should therefore be designed to be skin-friendly.
  • the upholstery can also be designed to be soundproof. On the one hand, it can be made very soft in order to close a space between the extension and the head without pressing on the head. On the other hand, however, it can also be designed to be plastic and preferably elastically deformable in such a way that the extension also enables secure positioning on the head.
  • the extension can implement a vibration-damping transmission of forces from the headgear to the head, in particular with a cushion.
  • the headgear has a visor that is attached at least to the contact surfaces of the extensions.
  • the extensions thus form a formative support structure for attaching the visor.
  • the shape of the visor can be determined by the extensions.
  • a visor lying against it which can be delivered as a flat plate, can be given a special, predetermined shape during use.
  • the contact surfaces lie in a plane which is pivoted about a z-axis in the x-axis direction by an angle a of about 5 to 25 degrees to the opposite extension angled towards a plane in the y- and z-axis directions.
  • a visor with a U-shaped cross-section corresponding to a curved headband can thus be pulled towards the head in a lower contact area remote from the headband on the extensions and thus not extend vertically in the contact area on the extensions, but be bent inwards by the angle a .
  • the visor may also be slightly curved downwards from the curved contact surface on the headband backwards towards the face of the wearer. This describes an angle ⁇ that results between the front visor surface in the center of the headband and a lower area of the visor that is at a distance from it.
  • the contact surfaces lie in a plane that pivots about a y-axis in x- Axis direction at an angle ß of about 5 degrees to 25 degrees towards the extensions angled to a plane in the x and z axis direction.
  • the contact surfaces have a bead or step on which the visor rests. This allows the visor to be mounted particularly flush with the extension. This makes it possible to prevent lateral air leakage or air entry in a simple manner.
  • Such extensions can also be attached to any headgear with a visor or face shield independently of the headband. See construction helmets, caps, welding helmets and other headgear.
  • the headband can z. B. U-shaped, oval or as part of a cap.
  • the visor is flat when not attached to the headband and has a curved upper side in the contact area on the headband.
  • the curve at the top of the visor serving as a face shield results in a downwardly tapering shape when attached to the headband, although when not flexed the visor is planar and therefore easy to manufacture.
  • FIG. 2 shows a view directly from the front of the headgear shown in FIG. 1,
  • FIG. 3 shows the orthogonal reference system for explaining the axis directions in FIGS. 1 and 2, the z-axis extending perpendicularly to the plane of the page,
  • FIG. 4 shows a side view of the headgear with visor shown in FIGS. 1 and 2
  • FIG. 5 shows the headgear shown in FIG. 4 with the section line along section AA
  • FIGS. 4 and 5 shows the reference system for the views according to FIGS. 4 and 5, with the x
  • FIG. 8 shows a side view from above of a first alternative embodiment of a headgear
  • FIG. 9 is a front view of the headgear shown in FIG. 8.
  • FIG. 10 is a side view of the headgear shown in FIG. 8;
  • FIG. 11 shows a side view of a second alternative embodiment of a headgear with a circumferential visor edge
  • FIG. 12 is a front view of the embodiment shown in FIG. 11,
  • FIG. 13 shows a section through the visor edge along the line AA in FIG. 13,
  • FIG. 14 shows a side view of a third alternative embodiment of a headgear with a circumferential visor edge
  • FIG. 15 is a front view of the embodiment shown in FIG. 15,
  • FIG. 16 shows a section through the visor edge along the line AA in FIG. 16,
  • FIG. 17 shows a side view of a fourth alternative embodiment of a headgear with a peripheral visor edge
  • FIG. 18 is a front view of the embodiment shown in FIG. 18,
  • FIG. 19 shows a section through the visor edge along the line AA in FIG. 19,
  • FIG. 20 shows a side view of a fifth alternative embodiment of a headgear with a peripheral visor edge
  • FIG. 21 is a front view of the embodiment shown in FIG. 21,
  • FIG. 22 shows a section through the visor edge along the line AA in FIG. 22,
  • FIG. 23 shows a side view of a sixth alternative embodiment of a headgear with a circumferential visor edge
  • FIG. 24 shows a front view of the embodiment shown in FIG. 24,
  • 26 shows a front view of a seventh alternative embodiment of a headgear with a peripheral visor edge
  • FIGS. 1 to 11 shows a plan view of a visor for a head mount according to FIGS. 1 to 11,
  • FIGS. 12 to 28 shows a plan view of a visor for a head mount according to FIGS. 12 to 28,
  • 31 is a plan view of a head mount
  • FIG. 32 is a front view of the headgear shown in FIG. 31;
  • FIG. 35 is a sectional view of the headgear shown in FIG. 34;
  • FIG. 36 is a front view of the headgear shown in FIG. 34.
  • FIG. 40 shows a view of the visor shown in FIG. 39 from above in the assembled state
  • FIG. 41 shows a view of the visor shown in FIG. 39 from below at an angle
  • Figures 56 to 60 show the process of hooking the visor to the headband
  • the headgear 1 shown in FIG. 1 has a headband 2, which has an arc area 3 extending in an x-axis direction and two leg areas 4 and 5 extending perpendicular thereto in a z-axis direction.
  • the headband is thus in an xz plane 6. Perpendicular to this xz plane 6 extend to the Leg areas 4 and 5 of the headband 2 each have extensions 7 and 8 in a y-axis direction.
  • the extensions 7 and 8 each have a cavity 9 in which electronic components and air filters (not shown) are arranged.
  • Each extension has a length 10 of about 8 cm, a width 11 in the z-axis direction of about 2.5 cm, and a depth 12 in the x-axis direction of about 4 cm.
  • Both extensions each have a pad 13 or 14 in the x-axis direction towards the opposite extension.
  • This pad is made of an elastic foam material that fills the space between the extension and a head of the wearer of the headgear.
  • Figures 4, 5 and 7 show the visor 15, which is bent around the headband 2 and rests on the leg areas 4 and 5 on contact surfaces 16 respectively.
  • the abutment surfaces 16 are curved such that the visor 15 is bent at an angle ⁇ toward the wearer's head and abuts the abutment surface 16 slightly inclined by the angle ⁇ from a plane in the x-z axis direction.
  • a gradation 17 is provided on the extension 7 in the contact area 16, which facilitates the contact of the visor 15 on the contact surface 16 and ensures the most airtight possible seal.
  • the other figures show alternative embodiments with a slightly differently shaped visor, contact surfaces on the extensions, a contact surface on the headband and a contact surface on a bow holder.
  • the bow holder serves to direct the air flow from the visor to the visor carrier.
  • the bow holder can also hold the visor in a curved shape if it is not already kept in an optimally curved shape by the other contact surfaces.
  • the arch support is preferably curved in the xz plane and in the y-axis direction. As shown in FIG. 8, it can be in the form of a spherical wedge or, as in the other exemplary embodiments, as a lip.
  • the bow support and in particular the lip, can have a notch allowing the bow support to be clipped onto the sight.
  • the lip can be bent and shaped in different ways.
  • FIG. 27 shows how the visor can be inserted into an extension if a corresponding slot is provided for this purpose in the extension.
  • the inner air flow is deflected in the direction of the face with the aid of an edge bent inwards towards the face.
  • These flow-diverting edges are also referred to as winglets.
  • the deflection of the airflow through the winglet results in the airflow being slowed down on the inside.
  • This increases the static pressure of the cleaned air on the winglet in the area between the visor and the face.
  • the resulting difference in static pressure in front of and behind the visor (low in front of the visor, high behind the visor) prevents uncleaned air from flowing behind the visor and thus in front of the mouth and nose.
  • the outer, contaminated air stream can be guided outwards away from the face by a winglet on the edge of the visor. This also makes it more difficult for contaminated air to penetrate in the direction of the gap between the visor and the face, since the dynamic air flow is thus diverted away from the winglet.
  • the combination of the winglets described above combines both principles of action and optimizes the airflow at the visor edge - as shown in Figure 19. The pressure difference and deflection of the air flow can thus prevent infiltration of contaminated air in laminar flow and at the same time keep the cleaned air better in the space between the visor and the face.
  • FIGS. 23 to 25 A further embodiment of the winglet, which is shown in FIGS. 23 to 25, provides that the winglet is widened by a trough-like formation in the area of the chin in order to reduce the gap on the chin.
  • the inner and outer wings shown in Figures 13, 16, 19 and 22 can also be retained in this configuration.
  • the attachment of the visor is also preferably carried out in a bead. This is preferably located both in the headgear and in the peripheral edge and the chin piece. Since the surrounding edge of the visor can also be connected to the headgear via a click or bayonet attachment, the originally flat visor is integrated and attached to the overall construction.
  • the shape can also be influenced by the circumferential visor edge and allows not only the special shape shown in FIG. 29, but also a simple shape of the visor, as shown in FIG.
  • Figures 31 to 33 show how the flow pattern of the air after exiting the fan is determined by the direction of rotation of the fan and this leads to an associated swirl of the air.
  • the greatest need for fresh air is in front of the mouth and nose, hence in the middle under the headgear. If a counterclockwise rotating fan (2) and a clockwise rotating fan (3) are installed in the headgear (1), the flow situation in front of the face can be improved.
  • the flow directed outwards (6) prevents the ingress of contaminated air from the side.
  • This effect can be generated by the different directions of rotation of the fans or in other ways, such as air duct constructions at the fan outlet.
  • the basic path of the air is from top to bottom through the headgear, as shown in Figures 37 and 38.
  • the fans (2) are installed horizontally in the DesCap (1). The air is sucked in from above (3), cleaned by a filter membrane (2) and blown out downwards (4).
  • a seal (2) is shown in FIGS. 39 to 41 as a barrier to sound and also to air penetrating from the outside. This is mounted on the inside of the visor, you interrupts the transmission of sound and prevents cross-contamination from contaminated air penetrating from behind.
  • FIGS. 42 to 46 show the same parts with the same reference numbers.
  • the headband 1 has a crescent-shaped filter 2 at its top through which air flows, denoted as incoming air 3 and outgoing air 4 . This air flows perpendicularly to the filter 3 and is only slightly deflected by the visor.
  • FIGS. 47 to 50 also show the same parts with the same reference numbers.
  • the headband already shown in Figures 42 to 46 consists of a lower part 1, a filter 2 and an upper part 3.
  • the filter 3 is clamped between the lower part 1 and the upper part 3 and the upper part is hooked to the lower part to hold the parts together .
  • a specially shaped visor is shown in Figures 51-55. It has a top with a curved edge R and is manufactured as a flat surface. If this visor is now placed against the U-shaped curved line of the headband, the visor forms and an angle 5 is formed between a perpendicular to the headband and the visor in the middle of the visor. On the sides of the visor, an angle E is formed between a perpendicular to the headband and the visor. Angles ⁇ and E are between 5 and 15 degrees and preferably about 10 degrees to direct the overhead air toward the wearer's face. In all versions, the visor is only attached to the headband, so that the air penetrating from above can escape in the lower area of the visor without resistance.
  • Figures 56 to 60 show how the visor can be attached to the headband with a few hooks and in the exemplary embodiment even with only 3 hooks.
  • the lower part of the headband is made from two injection-moulded parts that have been joined together. There is a middle hook on the lower part of the lower part of the headband, which is inserted into an opening on the visor. Then the visor can be bent and tucked under abutment surfaces of the upper part of the lower part of the headband. Finally, the visor is bent to such an extent that openings provided on the side of the visor can be hooked into hooks on the lower part of the base of the headband on the sides of the headband. The visor is thus securely held between the contact surfaces of the upper part of the Headband base and hooks attached to the bottom of the headband base.
  • Figures 61 to 63 show how a transmitter 1, which can preferably also serve as a receiver, can be connected to fixed or mobile devices 2, such as electronic watches, cell phones, laptops or directly or indirectly to a cloud 3. This makes it possible to record and evaluate the data on the use of the headgear directly in the headgear and/or to collect and evaluate it at a control center.
  • fixed or mobile devices 2 such as electronic watches, cell phones, laptops or directly or indirectly to a cloud 3.

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Abstract

Eine Kopfhalterung (1) für ein Visier mit einem Kopfbügel (2), der einen sich in einer x-Achsenrichtung erstreckenden Bogenbereich (3) und zwei sich senkrecht dazu in einer z-Achsenrichtung erstreckende Schenkelbereiche (4, 5) aufweist, zeichnet sich dadurch aus, dass sich senkrecht zu der Ebene (6) der Kopfhalterung an den Schenkelbereichen (4, 5) Erweiterungen (7, 8) erstrecken. Diese Erweiterungen (7, 8) ermöglichen es, ein im noch nicht gebogenen Zustand planes Visier (15) an der Kopfhalterung (1) zu befestigen, und sie ermöglichen einen luftdichten Abschluss zwischen dem Kopf des Trägers und der Kopfhalterung (1) sowie die Anbringung unterschiedlicher Einrichtungen an der Erweiterung.

Description

Kopfhalterung für ein Visier
[01] Die Erfindung betrifft eine Kopfhalterung für ein Visier mit einem Kopfbügel, der einen sich in einer x-Achsenrichtung erstreckenden Bogenbereich und zwei sich senkrecht dazu in einer z-Achsenrichtung erstreckende Schenkelbereiche aufweist, so dass der Kopfbügel in einer x-z-Ebene liegt.
[02] Eine derartige Kopfhalterung für ein Visier ist aus der WO 2021/233488 Al bekannt. Der Kopfbügel erlaubt es, in der Kopfhalterung eine technische Infrastruktur unterzubringen und an ihm ein Visier zu befestigen.
[03] Derartige Kopfhalterungen sind Schutzeinrichtungen, die auf oder an dem Kopf getragen werden und in den Bereich der persönlichen Schutzausrüstungen und Medizinprodukte fallen. Sie dienen dazu, Personen vor luftgetragenen biologischen und chemischen Verunreinigungen zu schützen. Sie sind jedoch auch für andere Einsatzzwecke geeignet.
[04] Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zu Grunde, eine Kopfhalterung für einen Gesichtsschutz mit hohem Tragekomfort für den Dauereinsatz bereitzustellen, um das Schutzniveau zu erhöhen, ohne dass dabei eine aufwändige die Bewegungsfreiheit einschränkende Konstruktion notwendig wäre.
[05] Diese Aufgabe wird mit einer Kopfhalterung nach Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand der Unteransprüche.
[06] Die im Anspruch 1 beschriebene Erweiterung ist insbesondere auch im Hinblick auf die in den Unteransprüchen beschriebenen weiteren Ausgestaltungen auch unabhängig von der Art und Form des Kopfbügels einsetzbar und für andere Visierhalterungen verwendbar.
[07] Die Erweiterung ermöglicht es, ein zum Gesicht hin gebogenes Visier an ihr zu befestigen. Bei der Verwendung von planen Visieren können diese gebogen werden und die beidseitig des Kopfbügels angebrachten Erweiterungen können das Visier in seiner gebogenen Form halten.
Bestätigungskopie [08] Die Erweiterungen sind vorzugsweise hohl, um dort Dämmmaterialien, elektronische Bauteile oder Luftfilter anzuordnen. Als elektronische Bauteile können beispielsweise Platinen, Akkus, Schalter oder Kopfhörer integriert sein. Dies führt an der Kopfhalterung zur Realisierung einfacher Bauformen und einer optimalen Gewichtsverteilung.
[09] Die Erweiterung kann auch so ausgebildet sein, dass sie beim Anlehnen des Kopfes an einer Kopfstütze an der Kopfstütze anliegt. Außerdem wird durch die Erweiterungen eine Schwerpunktverlagerung der Kopfhalterung in Richtung der z-Achse nach unten zur Erweiterung hin erreicht.
[10] Darüber hinaus können an den Erweiterungen auch Mikrofone oder Absaugeinrichtungen angeordnet sein.
[11] Wenn im Kopfbügel ein Lüfter angeordnet ist, dann schützen die Erweiterungen den Träger des Kopfbügels vor Schall und Erschütterungen, insbesondere wenn der Lüfter an einer dem gebogenen vorderen Teil des Kopfbügels abgewandten hinteren Seite des Kopfbügels angeordnet ist.
[12] Eine vorteilhafte Ausfuhrungsform sieht vor, dass die Erweiterung in der x- Achsenrichtung eine Länge zwischen 3 cm und 20 cm und vorzugsweise von etwa 8 cm aufweist. In der z-Achsenrichtung ist eine Breite zwischen 0,2 cm und 6 cm und vorzugsweise von etwa 2,5 cm vorteilhaft. Außerdem ist es vorteilhaft, wenn mindestens eine der Erweiterungen in der x-Achsenrichtung eine Tiefe zwischen 0,5 cm und 8 cm und vorzugsweise von etwa 4 cm aufweist. Eine sich nach unten verengende konische Ausbildung ergibt sich, wenn sich die Form von mindestens einer der Erweiterungen in der y- Achsenrichtung vom Bügel weg verjüngt. Dies führt zu einer ergonomischen und stabilen Form der Kopfhalterung.
[13] Besonders vorteilhaft ist es, wenn mindestens eine der Erweiterungen in der x- Achsenrichtung zur gegenüberliegenden Erweiterung hin ein Polster aufweist. Das Polster dient als Anlage am Kopf und sollte daher hautfreundlich ausgefuhrt sein. Das Polster kann auch schalldämmend ausgefuhrt sein. Es kann einerseits sehr weich ausgeführt sein, um einen Raum zwischen der Erweiterung und dem Kopf zu schließen ohne auf den Kopf zu drücken. Andererseits kann es jedoch auch so plastisch und vorzugsweise elastisch verformbar ausgeführt sein, dass die Erweiterung auch eine sichere Positionierung am Kopf ermöglicht.
[14] Darüber hinaus kann die Erweiterung insbesondere mit einem Polster eine Übertragung von Kräften von der Kopfhalterung auf den Kopf schwingungsdämpfend realisieren.
[15] Besonders vorteilhaft ist es, wenn zwischen gegenüberliegenden Erweiterungen und dem Kopf ein luftdichter Abschluss erzielt wird. Auch dies ist einfach durch hierfür speziell ausgebildete Polster erreichbar.
[16] Vorteilhaft ist es, wenn die Kopfhalterung ein Visier aufweist das zumindest auch an Anlageflächen der Erweiterungen befestigt ist. Die Erweiterungen bilden damit eine formgebende Trägerstruktur für die Anbringung des Visiers.
[17] Durch die Erweiterungen kann die Formgebung des Visiers bestimmt werden. Somit kann je nach Ausführung der Erweiterung und insbesondere der Anlageflächen der Erweiterungen ein daran anliegendes Visier, das als ebene Platte ausgeliefert werden kann, im Einsatz eine spezielle vorbestimmte Formgebung erhalten.
[ 18] Hierfür wird vorgeschlagen, dass die Anlageflächen in einer Ebene liegen, die sich die sich um eine z-Achse geschwenkt in x-Achsen-Richtung um einen Winkel a von etwa 5 bis 25 Grad zur gegenüber liegenden Erweiterung hin abgewinkelt zu einer Ebene in der y- und z-Achsen-Richtung erstreckt. Ein entsprechend einem gebogenen Kopfbügel im Schnitt u- formig gebogenes Visier kann somit in einem vom Kopfbügel entfernten unteren Anlagebereich an den Erweiterungen zum Kopf hin gezogen werden und somit sich im Anlagebereich an den Erweiterungen nicht senkrecht erstrecken, sondern um dem Winkel a nach Innen gebogen sein.
[19] Das Visier kann auch von der gebogenen Anlagefläche am Kopfbügel nach unten leicht nach hinten zum Gesicht des Trägers gebogen sein. Dies beschreibt ein Winkel ß, der sich zwischen der vorderen Visierfläche in der Mitte des Kopfbügels und einem dazu nach unten beanstandeten unteren Bereich des Visiers ergibt. Hierfür wird vorgeschlagen, dass die Anlageflächen in einer Ebene liegen, die sich um eine y-Achse geschwenkt in x- Achsenrichtung um einen Winkel ß von etwa 5 Grad bis 25 Grad zu den Erweiterungen hin abgewinkelt zu einer Ebene in der x und z- Achsenrichtung einstreckt.
[20] Die Erweiterungen nehmen somit die durch die Zwangsformung des Visiers entstehenden Kräfte auf.
[21] Um eine gute und sichere Anlage zwischen dem Visier und den Erweiterungen zu erzielen, wird vorgeschlagen, dass die Anlageflächen eine Sicke oder Abstufung aufweisen, an denen das Visier anliegt. Dadurch kann eine besonders flächenbündige Aufnahme des Visiers an der Erweiterung erreicht werden. Dies ermöglicht es, auf einfache Art und Weise einen seitlichen Luftaustritt oder Lufteintritt zu verhindern.
[22] Für derartige Kopfhalterungen können besonders geformte Visiere verwendet werden. Vorteilhaft ist es jedoch, einfache, plane Visiere zu verwenden, die erst beim Anbringen am Kopfbügel und den Erweiterungen geformt werden und durch die Befestigung insbesondere an den Erweiterungen in Form gehalten werden.
[23] Derartige Erweiterungen können auch unabhängig von dem Kopfbügel an beliebigen Kopfhalterungen mit Visier oder Gesichtsschild angebrachten werden. Hierfür sei an Bauhelme, Kappen, Schweißhelme und andere Kopfbedeckungen verwiesen. Der Kopfbügel kann dabei z. B. u-förmig, oval oder auch als Teil einer Kappe ausgebildet sein.
[24] Auch wenn keine Erweiterungen am Kopfbügel angeordnet sind, ist es vorteilhaft, wenn das Visier im nicht am Kopfbügel befestigten Zustand eben ist und im Anlagebereich am Kopfbügel eine gebogene Oberseite hat. Der Bogen an der Oberseite des als Gesichtsschild dienenden Visiers führt im am Kopfbügel befestigten Zustand zu einer sich nach unten verjüngenden Form, obwohl das Visier im nicht gebogenen Zustand eben ist und daher leicht zu fertigen ist.
[25] Es ist besonders wichtig, dass mit minimalem Strömungswiderstand viel Luft durch den Kopfbügel fließen kann, um dort gefiltert zu werden. Daher wird auch für Kopfbügel ohne Erweiterungen vorgeschlagen, dass der Kopfbügel eine Oberseite hat, die eine sichelförmige Luftansaugfläche aufweist. Dadurch wird es möglich, fast die gesamte Oberseite des Kopfbügels als Ansaugfläche zu verwenden, um einen möglichst großen Querschnitt fur das Eindringen der Luft zu haben, der die Strömung nur minimal beeinträchtigt.
[26] Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in den Figuren dargestellt und wird im Folgenden näher beschrieben. Es zeigt
Fig. 1 eine Ansicht von vorne auf eine Kopfhalterung mit beidseitigen Erweiterungen,
Fig. 2 eine Ansicht direkt von vorne auf die in Figur 1 gezeigten Kopfhalterung,
Fig. 3 das orthogonale Bezugssystem zur Erläuterung der Achsenrichtungen zu den Figuren 1 und 2, wobei sich senkrecht zur Blattebene die z- Achse erstreckt,
Fig. 4 eine Seitenansicht der in den Figuren 1 und 2 gezeigten Kopfhalterung mit Visier, Fig. 5 die in Figur 4 gezeigte Kopfhalterung mit der Schnittlinie längs des Schnittes AA,
Fig. 6 das Bezugssystem für die Ansichten nach den Figuren 4 und 5, wobei sich die x-
Achse senkrecht zur Blattebene erstreckt,
Fig. 7 eine geschnittene Darstellung durch die Erweiterung gemäß der in Figur 5 gezeigten Schnittlinie AA,
Fig. 8 eine Seitenansicht von oben auf eine erste alternative Ausfuhrungsform einer Kopfhalterung,
Fig. 9 eine Vorderansicht der in Figur 8 gezeigten Kopfhalterung,
Fig. 10 eine Seitenansicht der in Figur 8 gezeigten Kopfhalterung,
Fig. 11 eine Seitenansicht auf eine zweite alternative Ausfuhrungsform einer Kopfhalterung mit einer umlaufenden Visierkante,
Fig. 12 eine Vorderansicht der in Figur 11 gezeigten Ausfuhrungsform,
Fig. 13 ein Schnitt durch die Visierkante längs der Linie AA in Figur 13,
Fig. 14 eine Seitenansicht auf eine dritte alternative Ausfuhrungsform einer Kopfhalterung mit einer umlaufenden Visierkante,
Fig. 15 eine Vorderansicht der in Figur 15 gezeigten Ausfuhrungsform,
Fig. 16 ein Schnitt durch die Visierkante längs der Linie AA in Figur 16,
Fig. 17 eine Seitenansicht auf eine vierte alternative Ausfuhrungsform einer Kopfhalterung mit einer umlaufenden Visierkante,
Fig. 18 eine Vorderansicht der in Figur 18 gezeigten Ausfuhrungsform,
Fig. 19 ein Schnitt durch die Visierkante längs der Linie AA in Figur 19,
Fig. 20 eine Seitenansicht auf eine fünfte alternative Ausfuhrungsform einer Kopfhalterung mit einer umlaufenden Visierkante, Fig. 21 eine Vorderansicht der in Figur 21 gezeigten Ausfuhrungsform,
Fig. 22 ein Schnitt durch die Visierkante längs der Linie AA in Figur 22,
Fig. 23 eine Seitenansicht auf eine sechste alternative Ausfuhrungsform einer Kopfhalterung mit einer umlaufenden Visierkante,
Fig. 24 eine Vorderansicht der in Figur 24 gezeigten Ausfuhrungsform,
Fig. 25 ein Schnitt durch die Visierkante längs der Linie AA in Figur 24,
Fig. 26 eine Vorderansicht einer siebten alternativen Ausfuhrungsform einer Kopfhalterung mit einer umlaufenden Visierkante,
Fig. 27 einen Schnitt längs der Linie AA in Figur 26,
Fig. 28 einen Schnitt längs der Linie BB in Figur 26,
Fig. 29 eine Draufsicht auf ein Visier für eine Kopfhalterung gemäß den Figuren 1 bis 11,
Fig. 30 eine Draufsicht auf ein Visier für eine Kopfhalterung gemäß den Figuren 12 bis 28,
Fig. 31 eine Draufsicht auf eine Kopfhalterung,
Fig. 32 eine Ansicht der in Figur 31 gezeigten Kopfhalterung von vorne,
Fig. 33 eine Ansicht der Strömungs Verhältnisse an der Kopfhalterung,
Fig. 34 eine Draufsicht auf eine alternative Kopfhalterung,
Fig. 35 eine Schnittansicht der in Figur 34 gezeigten Kopfhalterung,
Fig. 36 eine Ansicht von vorne auf die in Figur 34 gezeigte Kopfhalterung,
Fig. 37 eine Ansicht einer Kopfhalterung mit nebeneinander angeordneten Ventilatoren,
Fig. 38 eine Ansicht einer Kopfhalterung mit Filter,
Fig. 39 eine Ansicht eines Visiers mit Schalldämpfern von hinten als Abwicklung,
Fig. 40 eine Ansicht des in Figur 39 gezeigten Visiers von oben im montierten Zustand,
Fig. 41 eine Ansicht des in Figur 39 gezeigten Visiers von schräg unten,
Fig. 42 bis 46 die Luftströmung durch den Kopfbügel,
Fig. 47 bis 50 einen vorteilhaften Aufbau des Kopfbügels,
Fig. 51 bis 55 die Befestigung eines gebogenen Visiers am Kopfbügel,
Fig. 56 bis 60 den Prozess des Einhakens des Visiers am Kopfbügel und
Fig. 61 bis 63 das Zusammenwirken des Kopfbügels mit elektronischen Instrumenten.
[27] Die in der Figur 1 gezeigte Kopfhalterung 1 hat einen Kopfbügel 2, der einen sich in einer x-Achsenrichtung erstreckenden Bogenbereich 3 und zwei sich senkrecht dazu in einer z-Achsenrichtung erstreckende Schenkelbereiche 4 und 5 aufweist. Der Kopfbügel liegt somit in einer x-z-Ebene 6. Senkrecht zu dieser x-z-Ebene 6 erstrecken sich an den Schenkelbereichen 4 und 5 des Kopfbügels 2 jeweils in einer y-Achsenrichtung Erweiterungen 7 und 8.
[28] Die Erweiterungen 7 und 8 haben jeweils einen Hohlraum 9, in dem elektronische Bauteile und Luftfilter (nicht gezeigt) angeordnet sind.
[29] Jede Erweiterung hat eine Länge 10 von circa 8 cm, eine Breite 11 in z- Achsenrichtung von etwa 2,5 cm und eine Tiefe 12 in x-Achsenrichtung von etwa 4 cm.
[30] In y-Achsenrichtung vom Bügel weg zum unteren Ende der Erweiterung hin verjüngen sich die Breite 11 und die Tiefe 12.
[31] Beide Erweiterungen haben jeweils in x-Achsenrichtung zur gegenüberliegenden Erweiterung hin ein Polster 13 beziehungsweise 14. Dieses Polster ist aus einem elastischen Schaummaterial, das den Raum zwischen der Erweiterung und einem Kopf des Trägers der Kopfhalterung ausfüllt.
[32] Die Figuren 4, 5 und 7 zeigen das Visier 15, das um den Kopfbügel 2 herumgebogen ist und an den Schenkelbereichen 4 und 5 jeweils an Anlageflächen 16 anliegt.
[33] Die Anlageflächen 16 sind so gebogen, dass das Visier 15 in einem Winkel a zum Kopf des Trägers hin gebogen ist und leicht entsprechend dem Winkel ß von einer Ebene in der x-z-Achsenrichtung geneigt an der Anlagefläche 16 anliegt.
[34] An der Erweiterung 7 ist im Anlagebereich 16 eine Abstufung 17 vorgesehen, die die Anlage des Visiers 15 an der Anlagefläche 16 erleichtert und für eine möglichst luftdichte Abdichtung sorgt.
[35] Die weiteren Figuren zeigen alternative Ausführungsformen mit einem etwas anders geformten Visier, Anlageflächen an den Erweiterungen, einer Anlagefläche am Kopfbügel und einer Anlagefläche an einer Bogenhalterung. Die Bogenhalterung dient einerseits dazu, den Luftstrom vom Visier zum Visierträger zu lenken. Andererseits kann die Bogenhalterung das Visier auch in einer gebogenen Form halten, wenn es nicht bereits durch die anderen Anlageflächen in einer optimal gebogenen Form gehalten wird. [36] Die Bogenhalterung ist vorzugsweise in der x-z-Ebene und in der y- Achsenrichtung gebogen. Sie kann wie in Figur 8 gezeigt etwa kugelkeilförmig ausgebildet sein oder wie in den weiteren Ausfuhrungsbeispielen als Lippe. Die Bogenhalterung und insbesondere die Lippe können einen Einschnitt aufweisen, der es ermöglicht, die Bogenhalterung auf das Visier aufzustecken. Je nach Anwendungsfall kann die Lippe unterschiedlich gebogen und geformt sein. Vorteilhaft ist eine Bogenhalterung mit einem Y-förmigen Querschnitt, wie in Figur 19 gezeigt oder einem verzweigten Querschnitt, wie in Figur 22 gezeigt.
[37] Die Figur 27 zeigt, wie das Visier in eine Erweiterung eingesteckt werden kann, wenn hierfür in der Erweiterung ein entsprechender Schlitz vorgesehen ist.
[38] Strömungsmechanische Versuche haben gezeigt, dass durch den Strömungsabriss an der Visierkante Luftwirbel entstehen. Die Fremdluft wird hierdurch hinter das Visier, in den Raum zwischen Gesicht und Visier, gezogen. Um dies zu verhindern, kann der gereinigte Luftstrom aus der Kopfhalterung stark erhöht werden. Daher werden bei derartigen Ausführungsformen besonders große Filter und starke und große Lüfter benötigt. Dies kann zu einer Gefährdung der Augen durch einen zu starken Luftstrom fuhren.
[39] Aus diesem Grund wird in den weiteren Ausfuhrungsbeispielen und insbesondere in Figur 13 gezeigt der innere Luftstrom mit Hilfe einer nach innen, zum Gesicht hin gebogenen Kante in die Richtung des Gesichts abgelenkt. Diese strömungsumleitenden Kanten werden auch als Winglet bezeichnet. Die Umlenkung des Luftstroms durch das Winglet hat zur Folge, dass auf der Innenseite der Luftstrom gebremst wird. Dies erhöht den statischen Druck der gereinigten Luft am Winglet im Bereich zwischen Visier und Gesicht. Durch die entstandene Differenz des statischen Drucks vor und hinter dem Visier (vor dem Visier niedrig, hinter dem Visier hoch) wird verhindert, dass ungereinigte Luft hinter das Visier und somit vor Mund und Nase strömen kann.
[40] Alternativ kann der äußere, verunreinigte Luftstrom wie in Figur 16 gezeigt an der Visierkante durch ein Winglet nach außen, vom Gesicht weg, weggeleitet werden. Dies erschwert ebenfalls das Eindringen verunreinigter Luft in Richtung des Spalts zwischen Visier und Gesicht, da die dynamische Luftströmung somit vom Winglet weggeleitet wird. [41] Die Kombination der zuvor beschriebenen Winglets vereinbart beide Wirkprinzipien und optimiert den Luftstrom an der Visierkante - wie in der Figur 19 gezeigt. Die Druckdifferenz und Umlenkung des Luftstroms kann somit ein Eindringen verunreinigter Luft bei laminarer Strömung verhindern und gleichzeitig die gereinigte Luft besser im Raum zwischen Visier und Gesicht halten.
[42] Da an der Visierkante meistens eine Kombination aus laminarer und turbulenter Strömung vorherrschen wird, kann es erforderlich sein, die zwei beschriebenen Wirkprinzipe noch zu verstärken. Durch eine hintereinander angeordnete Reihung zweier bzw. mehrerer Winglets innen und außen sollen eine Art „Fangkammem“ für die Strömung entstehen (siehe Fig. 22). In diesen Kammern wird die kinetische Energie der turbulenten Strömung gebremst. Dadurch soll sichergestellt werden, dass der höhere statische Druck hinter dem Visier plus die kinetische Energie der ausströmenden, gereinigten Luft größer ist als die kinetische Energie der von außen kommenden, verunreinigten Luft.
[43] Bauartbedingt ergibt sich jedoch ein Luftspalt im Bereich des Kinns. Eine weitere Ausführung des Winglets, die in den Figuren 23 bis 25 gezeigt ist, sieht vor, dass das Winglet durch eine muldenartige Ausformung im Bereich des Kinns erweitert ist, um den Spalt am Kinn zu verringern. Die inneren und äußeren Flügel, die in den Figuren 13, 16, 19 und 22 gezeigt sind, können zusätzlich auch bei dieser Ausformung erhalten bleiben.
[44] Die Befestigung des Visiers ist dabei ebenfalls vorzugsweise in einer Sicke ausgeführt. Diese befindet sich vorzugsweise sowohl in der Kopfhalterung als auch in der Umlaufenden Kante und dem Kinnstück. Da die umlaufende Visierkante zusätzlich über eine Klick- oder Bajonett-Befestigung mit der Kopfhalterung verbunden werden kann, ist das ursprünglich ebene Visier formgebend in die Gesamtkonstruktion eingebunden und befestigt. Die Form kann auch durch die umlaufende Visierkante beeinflusst werden und erlaubt nicht nur die in der Figur 29 gezeigte spezielle Form, sondern auch eine einfache Form des Visiers, wie sie in der Figur 30 gezeigt ist.
[45] Die Figuren 31 bis 33 zeigen wie das Strömungsbild der Luft nach dem Austritt aus dem Lüfter durch die Drehrichtung der Lüfter bestimmt wird und dies zu einem damit verbundenen Drall der Luft führt. [46] Der größte Bedarf an Frischluft ist vor Mund und Nase, folglich mittig unter der Kopfhalterung. Werden ein gegen den Uhrzeigersinn drehender Lüfter (2) und ein im Uhrzeigersinn-drehender Lüfter (3) in der Kopfhalterung (1) verbaut, so kann die Strömungssituation vor dem Gesicht verbessert werden. Die Hauptstromrichtung der Luft (4) zeigt, durch den Drall und die Drehrichtung bedingt, in Richtung Mitte des Visiers und somit vor den Mund und die Nase.
[47] Durch die Überschussluft kann verunreinigte Umgebungsluft im unteren Bereich des Visiers femgehalten werden. Durch den Drall bilden sich weitere, kleinere Strömungsabrisse aus, die sowohl nach innen gerichtet sind (5) und somit den Nasen- und Mundbereich mit gereinigter Luft versorgen, als auch nach außen (6) weg strömen.
[48] Insbesondere die nach außen (6) gerichtete Strömung verhindert das seitliche Eindringen verunreinigter Luft. Dieser Effekt kann einerseits durch die unterschiedliche Drehrichtung der Lüfter erzeugt werden oder auf andere Art wie z.B. Luftleitkonstruktionen am Austritt des Lüfters.
[49] Wie bereits beschrieben, ist der größte Frischluftbedarf mittig vor Mund und Nase. Dieser Bereich muss somit gezielt angeströmt werden. Werden keine verschieden drehenden Lüfter verbaut, so kann ein gerichteter Luftstrom (4) durch eine Anstellung (3) mit einem Winkel Alpha zwischen 0° und 20° der Lüfter (2) in der Kopfhalterung (1) erzielt werden. Dies ist in den Figuren 34 bis 36 gezeigt.
[50] Der Grundlegende Weg der Luft ist von Oben nach Unten durch die Kopfhalterung hindurch, wie in den Figuren 37 und 38 gezeigt.. Die Lüfter (2) werden horizontal in der DesCap (1) verbaut. Die Luft wird von Oben angesaugt (3), durch eine Filtermembran (2) gereinigt und nach unten ausgeblasen (4).
[51] Die Montage des Visiers (3) an der Kopfhalterung (1) fuhrt, wie in den Figuren 39 bis 41 gezeigt, zu einer natürlichen Krümmung des Visiers. Die Krümmung verbessert zwar die Strömungssituation, sie trägt aber auch dazu bei, dass der Schallpegel der Lüfter und des Luftstroms nach außen zu Ohren geleitet wird.
[52] Als Barriere für Schall und ebenfalls für von außen eindringende Luft ist in den Figuren 39 bis 41 eine Abdichtung (2) gezeigt. Diese wird Innen am Visier montiert, sie unterbricht die Schallweiterleitung und sie verhindert eine Querkontamination von hinten eindringender, verunreinigter Luft.
[53] Die Figuren 42 bis 46 zeigen mit gleichen Bezugszeichen gleiche Teile. Am Kopfbügel 1 ist an seiner Oberseite ein sichelförmiger Filter 2 vorgesehen, durch den Luft strömt, die als eindringende Luft 3 und herausstömende Luft 4 bezeichnet ist. Diese Luft strömt senkrecht zum Filter 3 und sie wird nur geringfügig vom Visier gelenkt.
[54] Auch die Figuren 47 bis 50 zeigen mit gleichen Bezugszeichen gleiche Teile. Der bereits in den Figuren 42 bis 46 gezeigte Kopfbügel besteht aus einem Unterteil 1, einem Filter 2 und einem Oberteil 3. Der Filter 3 ist zwischen dem Unterteil 1 und dem Oberteil 3 eingeklemmt und das Oberteil ist mit dem Unterteil verhakt, um die Teile zusammenzuhalten.
[55] Ein speziell geformtes Visier ist in den Figuren 51 bis 55 gezeigt. Es hat eine Oberseite mit einem gebogenen Rand R und ist als plane Fläche hergestellt. Wenn dieses Visier nun an die U-förmig gebogene Linie des Kopfbügels angelegt wird, formt sich das Visier und es entsteht ein Winkel 5 zwischen einer Senkrechten zum Kopfbügel und dem Visier in der Mitte des Visiers. An den Seiten des Visiers entsteht ein Winkel E zwischen einer Senkrechten zum Kopfbügel und dem Visier. Die Winkel 8 und E liegen zwischen 5 und 15 Grad und bevorzugt bei etwa 10 Grad, um die von oben herabströmende Luft zum Gesicht des Trägers zu lenken. Das Visier ist in allen Ausftihrungsformen nur am Kopfbügel befestigt, sodass die von oben eindringende Luft im unteren Bereich des Visiers ohne Widerstand austreten kann.
[56] Die Figuren 56 bis 60 zeigen, wie das Visier mit wenigen Haken und im Ausführungsbeispiel sogar nur mit 3 Haken am Kopfbügel befestigt werden kann. Hierzu ist das Unterteil des Kopfbügels aus zwei zusammengefügten Spritzgussteilen gefertigt. Davon dient ein mittlerer Haken am unteren Teil des Unterteils des Kopfbügels, der in eine Öffnung am Visier eingeführt wird. Dann kann das Visier gebogen werden und unter Anlageflächen des oberen Teils des Unteren Teils des Kopfbügels gesteckt werden. Schließlich wird das Visier so weit gebogen, dass an der Seite des Visiers vorgesehene Öffnungen in Haken am unteren Teil des Unterteils des Kopfbügels an den Seiten des Kopfbügels eingehängt werden können. Das Visier ist somit sicher zwischen den Anlageflächen des oberen Teils des Unterteils des Kopfbügels und Haken am unteren Teil des Unterteils des Kopfbügels befestigt.
[57] Die Figuren 61 bis 63 zeigen, wie ein Sender 1, der vorzugsweise auch als Empfänger dienen kann, mit festen oder mobilen Geräten 2, wie elektronischen Uhren, Handys, Laptops oder auch direkt oder indirekt mit einer Cloud 3 verbunden sein können. Dies ermöglicht es, die Daten der Nutzung der Kopfhalterung direkt in der Kopfhalterung zu erfassen und auszuwerten und/oder an einer Zentrale zu sammeln und auszuwerten.

Claims

Patentansprüche
1. Kopfhalterung (1) für ein Visier mit einem Kopfbügel (2), der einen sich in einer x- Achsenrichtung erstreckenden Bogenbereich (3) und zwei sich senkrecht dazu in einer z-Achsen-Richtung erstreckende Schenkelbereiche (4, 5) aufweist, sodass der Kopfbügel in einer x-z-Ebene (6) liegt, dadurch gekennzeichnet, dass sich senkrecht zu dieser x-z-Ebene (6) an den Schenkelbereichen (4, 5) jeweils in einer y-Achsen- Richtung Erweiterungen (7, 8) erstrecken.
2. Kopfhalterung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine der Erweiterungen (7, 8) einen Hohlraum (9) begrenzt.
3. Kopfhalterung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in mindestens einer der Erweiterungen (7, 8) ein elektronisches Bauteil und/oder ein Luftfilter angeordnet ist.
4. Kopfhalterung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine der Erweiterungen (7, 8) in der y-Achsen-Richtung eine Länge
(10) zwischen 3 cm und 20 cm und vorzugsweise von etwa 8 cm aufweist.
5. Kopfhalterung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine der Erweiterungen (7, 8) in der z-Achsen-Richtung eine Breite
(11) zwischen 0,2 cm und 6 cm und vorzugsweise von etwa 2,5 cm aufweist.
6. Kopfhalterung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine der Erweiterungen (7, 8) in der x-Achsen-Richtung eine Tiefe
(12) zwischen 0,5 und 8 cm und vorzugsweise von etwa 4 cm aufweist.
7. Kopfhalterung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Form von mindestens einer der Erweiterungen (7, 8) in der y-Achsen- Richtung vom Kopfbügel (2) weg verjüngt.
8. Kopfhalterung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine der Erweiterungen (7, 8) in der x-Achsen-Richtung zur gegenüberliegenden Erweiterung (7, 8) hin ein Polster (13, 14) aufweist. Kopfhalterung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie ein Visier (15) aufweist, das zumindest auch an Anlageflächen (16) der Erweiterungen (7, 8) befestigt ist. Kopfhalterung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Anlageflächen (16) in einer Ebene liegen, die sich um eine z-Achse geschwenkt in x-Achsen-Richtung um einen Winkel a von etwa 5 bis 25 Grad zur gegenüber liegenden Erweiterung (7, 8) hin abgewinkelt zu einer Ebene in der y- und z-Achsen-Richtung erstreckt. Kopfhalterung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Anlageflächen (16) in einer Ebene liegen, die sich um eine y- Achse geschwenkt in x- Achsen-Richtung um einen Winkel ß von etwa 5 bis 25 Grad zu den Erweiterungen (7, 8) hin abgewinkelt zu einer Ebene in der y- und z-Achsen-Richtung erstreckt. Kopfhalterung nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Anlageflächen (16) eine Sicke oder eine Abstufung aufweisen, an denen das Visier (15) anliegt. Kopfhalterung nach einem der Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Visier (15) im nicht am Kopfbügel (2) befestigten Zustand eben ist. Kopfhalterung nach einem der Ansprüche 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Visier Anlageflächen (16) an den Erweiterungen (7, 8), eine Anlagefläche (16) am Kopfbügel und eine Anlagefläche an einer Bogenhalterung aufweist. Kopfhalterung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Anlagefläche (16) an der Bogenhalterung das Visier in einer gebogenen Form hält. Kopfhalterung nach einem der Ansprüche 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Bogenhalterung in der x-z-Ebene und in der y-Achsenrichtung gebogen ist. Kopfhalterung, insbesondere nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Visier (15) im nicht am Kopfbügel (2) befestigten Zustand eben ist und im Anlagebereich am Kopfbügel eine gebogene Oberseite hat. 15 Kopfhalterung, insbesondere nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kopfbügel eine Oberseite hat, die eine sichelförmige Luftansaugfläche aufweist. Erweiterung (7, 8) für eine Kopfhalterung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
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