EP4643957A1 - Dispositif de sécurité pour contrôle d'échange aéraulique en contexte d'incendie - Google Patents

Dispositif de sécurité pour contrôle d'échange aéraulique en contexte d'incendie

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Publication number
EP4643957A1
EP4643957A1 EP25172791.3A EP25172791A EP4643957A1 EP 4643957 A1 EP4643957 A1 EP 4643957A1 EP 25172791 A EP25172791 A EP 25172791A EP 4643957 A1 EP4643957 A1 EP 4643957A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
actuator
safety device
user
opening
curtain
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
EP25172791.3A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Yann MAQUELIN
Marcus WAHLIN
Stéphane SCHENK
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.)
Resqworks Sarl
Original Assignee
Resqworks Sarl
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Resqworks Sarl filed Critical Resqworks Sarl
Publication of EP4643957A1 publication Critical patent/EP4643957A1/fr
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62BDEVICES, APPARATUS OR METHODS FOR LIFE-SAVING
    • A62B29/00Devices, e.g. installations, for rendering harmless or for keeping off harmful chemical agents
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C2/00Fire prevention or containment
    • A62C2/06Physical fire-barriers
    • A62C2/10Fire-proof curtains
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B9/00Screening or protective devices for wall or similar openings, with or without operating or securing mechanisms; Closures of similar construction
    • E06B9/02Shutters, movable grilles, or other safety closing devices, e.g. against burglary

Definitions

  • the present invention relates generally to an air exchange control system designed to prevent potentially dangerous air movements between different environments. More particularly, the invention may relate to an air exchange control system for applications where air exchange management is critical, especially in the event of fires.
  • Rapid intervention is crucial for saving lives in this type of scenario. Not only is it essential to quickly control the fire to prevent its spread, but managing the smoke itself is also vital. Effective airflow control can significantly reduce the danger. By preventing the introduction of fresh air that could further fan the flames and by limiting the spread of toxic fumes to unaffected areas, emergency responders can improve the safety conditions for evacuations.
  • Air exchange control devices such as smoke barriers or door insulation systems, play a crucial role in confining smoke to the already affected area while preventing outside air from entering. These devices must be designed for rapid deployment, ease of operation even when wearing heavy protective equipment, and effectiveness in containing smoke and toxic gases for as long as possible, thus giving occupants a greater chance of survival and providing emergency responders with better access to fight the fire and conduct rescues.
  • the hose(s) used by the firefighters prevent the door from closing completely, which can allow an air movement to create and consequently an exit of smoke and an entry of air and oxygen respectively.
  • Firefighters equipped with thick gloves, breathing apparatus, and other heavy survival gear, find it particularly difficult to handle complex or delicate devices. Systems requiring fine manipulation or precise adjustments are therefore extremely impractical in the heat of the moment. Ergonomics and ease of use are often overlooked in the design of existing devices, which slows down rescue operations and increases the risks for response teams.
  • One of the objectives is to overcome the aforementioned shortcomings in order to improve the effectiveness of fire response, reduce installation times, and/or increase the safety of victims and rescue workers.
  • the first aspect of the disclosure concerns a security device comprising an adjustable frame equipped with an actuator (e.g., a pressure cylinder) to facilitate quick and secure installation.
  • This adjustable frame is configured to be mounted on door jambs (or on the opening of a wall).
  • the adjustable frame includes a fixed part and a moving part designed to move (e.g., linearly) relative to the fixed part, which is driven by the actuator.
  • the safety device may include a first gripping device (for example, a handle) intended to be grasped by the user in order to position the safety device in its location.
  • the safety device may further include a partition curtain intended to limit air exchange between two spaces in use; for example, when the door is open and the device is installed at the opening.
  • the actuator is configured to convert a form of energy (e.g. at least partially stored in the actuator) into mechanical motion so as to move the moving part relative to the fixed part and/or firmly maintain a position (e.g. a position of the moving part relative to the fixed part).
  • a form of energy e.g. at least partially stored in the actuator
  • a position e.g. a position of the moving part relative to the fixed part
  • the safety device may include an actuator actuation mechanism.
  • This actuation mechanism may be arranged in the immediate vicinity of the first gripping device. In this way, the actuation mechanism can be positioned to allow the user to activate the actuator while maintaining a firm grip on the device. This proximity allows the operator to quickly deploy the adjustable frame of the device without having to change their grip or reposition themselves, which is particularly advantageous in situations where speed is critical.
  • the actuation mechanism may include a lever, a push button, or a mechanism configured to be activated by the rotation or movement of the first gripping device.
  • the actuation mechanism may further include a connection system (by cable or rod) linked to the actuator.
  • the actuator When the user operates the mechanism, the actuator is activated, causing the moving part of the frame to expand, thus adjusting the device to the door jamb for a secure and stable fit.
  • the actuator is configured to allow adjustment/movement of the moving part and rigid fixation of the device without any effort from the user (the user simply positions the device without having to exert substantial force to deploy and fix it).
  • the safety device may include a second gripping device arranged on the moving part of the frame.
  • This second gripping device can be configured to allow the user to grasp the moving part and assist its movement to optimize the device's positioning.
  • the safety device may further include a disengagement control configured to release the tension or pressure applied by the actuator, thus facilitating removal of the device without requiring additional force from the user.
  • the safety device may also include a hook configured to hold the partition curtain in an open position.
  • the curtain When in use, the curtain is configured to have two positions: a first position called “closed”, which limits air exchange, and a second position called “open”, which facilitates the passage of people (ideally when the fire is being brought under control and the need to limit air exchange becomes less critical).
  • the "open" position can facilitate operational ventilation of a defensive or offensive type by intervention forces to allow, with the help of one or more exits (window, doors, automatic or manual smoke evacuation system) and a fan, the evacuation of smoke, pyrolysis gases and heat.
  • a second aspect of the disclosure concerns a carrying case for a safety device (for example, a safety device as described above).
  • the carrying case includes a folding cover having an open and a closed position.
  • the folding cover may include several flaps forming a cross when the cover is open, and the whole forming a compartment inside which the safety device can be placed when the cover is closed.
  • the carrying bag may include an opening allowing the user to grasp a gripping device (e.g., a handle) (e.g., the safety device) and a strap configured so that the user can pull the strap to fully open the carrying bag with one hand while holding the safety device with the other.
  • a gripping device e.g., a handle
  • the carrying bag may further include a strap for carrying it over the shoulder.
  • door jamb In this document, the terms "door jamb,” “reveal,” “wall opening,” or equivalent are used broadly to refer to any opening in a wall that allows for the installation of the security device as described herein. This definition encompasses not only traditional structures forming a door frame, but also any other structural opening suitable for attaching or mounting the device. This includes, but is not limited to, openings without an existing door, passages through interior walls, windows, etc.
  • the security device comprises an adjustable frame configured for installation on a door jamb or a wall opening.
  • the adjustable frame allows for precise adaptation to various door jamb widths, thus offering increased application versatility.
  • the frame adjustment mechanism can be actuated by a pressure cylinder. (for example, a gas spring, although the cylinder or actuator can be pneumatic, hydraulic, or hybrid), a choice that contributes to several operational advantages.
  • a gas spring facilitates rapid installation of the device, essential in emergency situations where time is critical.
  • a gas spring can ensure that the device remains firmly and securely attached to the door frame throughout the intervention.
  • the actuator can be hydraulic, pneumatic, electric, mechanical, or telescopic.
  • the actuator can be pneumatic, hydraulic, or hybrid (combining, for example, gas and a liquid, such as oil).
  • the actuator can be configured for use even when operators are wearing fire-resistant gloves and using equipment that limits their dexterity and physical capabilities. Choosing an actuator optimizes not only the rapid deployment of the device but also its functionality in extreme conditions, ensuring safe and effective intervention even in the most hazardous situations.
  • the actuator can be configured to ensure secure compression between the two vertical door jambs.
  • the force exerted by the actuator e.g., gas-operated
  • the force deployed by the actuator can range from 10 to 50 newtons (N), with a preferred range between 20 and 40 N. More specifically, a force between 25 and 35 N can be considered ideal for optimizing device performance while ensuring adequate compression without damaging the door frame or compromising the structural integrity of the installation.
  • the safety device further includes an eccentric device that may include a projecting portion that acts as a lever or cam.
  • an eccentric device may include a projecting portion that acts as a lever or cam.
  • the projecting portion may have an eccentric shape configured to create a significant holding force on the opening's jambs, ensuring a firm and stable hold of the adjustable frame within the opening's frame.
  • the firefighter can raise the projecting portion, which rotates the eccentric device in the opposite direction, reducing the force exerted on the opening's jambs and thus disengaging the adjustable frame from the jambs, allowing for its easy removal.
  • the adjustable frame can be divided into two parts configured to move relative to each other, actuated by the actuator.
  • Each part includes a gripping element, such as a handle, allowing the user to easily handle the device. During installation, these gripping elements can be configured to be firmly held by the user's hands.
  • the adjustable frame may also include a mechanical stop configured to limit the movement of one part relative to the other.
  • the device is configured to adapt to openings of various sizes, and the actuator is configured to fit a range of target opening sizes.
  • the device can be available in several sizes, each equipped with an actuator adapted to the target opening size range.
  • Each model thus allows installation on openings of different dimensions.
  • one model includes an actuator configured for openings from 500 mm to 1200 mm, while a second model can be equipped with an actuator adapted for openings from 800 mm to 1600 mm.
  • the device is equipped with a trigger (which can be activated by one of the gripping elements) designed to trigger the deployment of the actuator.
  • a trigger which can be activated by one of the gripping elements designed to trigger the deployment of the actuator.
  • the two parts of the frame move apart, coming to rest against the respective ends of the door frame. This action allows the user to extend their arms effortlessly, positioning the device to block the passage of smoke through the upper end of the door frame.
  • the actuation can be controlled (via the trigger) by a rotating handle.
  • the left handle provides a good grip and ensures correct positioning of the device, while the right handle provides a secondary grip and controls the opening.
  • the gripping elements can be positioned to maximize ease of use. They can be configured to provide a secure and comfortable grip, essential during emergency interventions where speed and safety are paramount. Furthermore, these gripping elements can be angled relative to the lateral ends of the adjustable frame. This angle is designed to align the handles with the user's natural hand grip angle, thus reducing wrist strain during operation. This ergonomic orientation of the gripping elements not only improves comfort but also control of the device during installation and removal, thereby increasing operational efficiency and overall safety. The angled design also ensures that the device can be handled effectively even in confined spaces or in situations requiring rapid maneuvering.
  • the device's gripping elements may include visual indicators to easily distinguish the fixed part from the moving part. These markings facilitate the correct and rapid use of the device by helping users immediately identify the components to manipulate for adjustment or deployment. This feature is particularly useful in emergency situations, where rapid identification and effective action are crucial.
  • the safety device may also include a partition curtain.
  • This partition curtain can be flexible (e.g., foldable) so that the device is easily stored, transportable, and lightweight.
  • the use of a flexible curtain integrated into the device is particularly advantageous because it allows passage of (for example) a fire hose while limiting air exchange, thus facilitating fire control operations without requiring the curtain to be opened (even partially).
  • This functionality is obviously not possible with a standard door, which would require opening the door to its full height.
  • the curtain helps maintain a barrier against uncontrolled air exchange, thereby reducing the risk of the fire worsening due to an excessive supply of oxygen.
  • only the adjustable frame may be rigid so that the device takes up minimal space when folded.
  • the partition curtain can be configured to be fire-resistant.
  • the partition curtain can be securely attached to one part of the adjustable frame (for example, the fixed section).
  • the opposite end of the curtain can be left free, allowing the unattached section of the frame to move relative to the curtain when it is extended. This section slides along the width of the curtain until it reaches a mechanical stop or the opposite door frame, ensuring a full and secure extension.
  • the fabric can also be at least partially or fully attached to the moving part of the device.
  • the width of the partition curtain can be configured to exceed the maximum width of the adjustable frame. This configuration ensures that no air exchange can occur, even when the frame is extended to its widest position. Furthermore, the curtain can be large enough to at least partially cover the structure of the adjustable frame, enhancing the partitioning effectiveness.
  • the length of the partition curtain can be configured so that it does not touch the floor when the device is installed on the door (in other words, the length of the partition curtain can be less than the standard length of a door).
  • This design allows, for example, fire hoses to pass underneath while effectively controlling airflow.
  • the device facilitates targeted control of airflow: hot air cannot escape from the top, thus limiting or preventing the entry of fresh air from below.
  • This airflow management can help maintain optimal conditions for the safety and effectiveness of emergency response by limiting unwanted air movement that could exacerbate a fire.
  • the flexible curtain is designed to offer some flexibility, allowing people, including firefighters, to push the curtain through the opening. Once a person has passed through, the flexible curtain can be configured to automatically return to its initial position to at least partially close the opening. This feature aims to limit or prevent further air exchange through the opening, thereby helping to maintain safe conditions. optimal during an intervention, in particular by limiting the spread of smoke and preserving the integrity of the secured area.
  • the device may include thermal insulation configured to protect the device from the effects of heat.
  • the curtain can withstand high temperatures, for example, up to 300°C or even 600°C, this resistance may not be sufficient to protect the entire device from these extreme temperatures. Indeed, certain parts of the device, such as the actuator, the mechanism(s), the seals, the cylinder, or the piston, may degrade or be damaged when exposed to high temperatures. Thus, adding thermal insulation material can be beneficial to ensure the repeated and reliable use of the device at different locations.
  • the thermal insulation can be arranged to protect all or part of the device from the effects of heat.
  • the thermal insulation can be contained within the curtain, arranged on the curtain, or placed between the curtain and the mechanism and actuator assembly.
  • the thermal insulation can be located at a distal end of the device, either before or after the curtain.
  • the reference frame is defined by a plane in which the actuator is located nearby and the heat source is located at a distance, such that the insulation is situated between the actuator and the heat source.
  • the thermal insulation can be arranged along all or part of the length of the curtain, but at least at the height of the actuator and/or other mechanisms.
  • the device may include a wear indicator.
  • a wear indicator can be configured to alert the user when the device or certain components require maintenance or replacement. This indicator allows monitoring the overall condition of the device and anticipating necessary interventions, thus ensuring continuous and reliable operation.
  • the wear indicator can be located on the frame, the actuator, or the curtain.
  • the device further includes an adhesion mechanism configured to ensure firm contact and adhesion of the device against the opening.
  • This may be an anti-slip strip (for example, independent but attached to the curtain), or the material used for the partition curtain may incorporate an anti-slip material, enhancing its ability to adhere firmly to the door jambs.
  • the adhesion mechanism may also serve as a wear indicator. For example, this mechanism may be configured to withstand a certain amount of heat, thus defining a threshold for the operation of the actuator. Therefore, if the adhesion mechanism is damaged, this would indicate that the actuator has likely been exposed to temperatures that could also have damaged it.
  • the safety device may also include a hook designed to hold the partition curtain in the open position when conditions permit.
  • This feature can be useful, for example, when the fire is under control or when emergency responders decide to create operational ventilation and/or when air exchange no longer poses an immediate risk.
  • ventilating the space may be desirable and can be facilitated by keeping the curtain open. This also minimizes obstruction of the opening, thus promoting the safe passage of people and equipment.
  • This curtain positioning option allows its use to be adapted to the specific requirements of the ongoing intervention.
  • a release mechanism or control allows for easy removal of the device from the door frame after use.
  • This release mechanism may include an indexing pin that extends from the stop or an eccentric that increases the extension force or acts as a retraction trigger.
  • This mechanism releases the tension exerted by the actuator.
  • the user can quickly and easily remove the device from the door frame once the task is complete.
  • the user can easily prepare it for storage by applying pressure to the adjustable frame. This pressure can be applied using the user's own weight and by operating the handle to recompress the actuator. This process reduces the size of the frame, making it easier to store in the provided bag.
  • Fig.1 Diagram a safety device (1) comprising an adjustable frame (2), a first part (3), and a second part (4).
  • the second part (4) is configured to move (5) relative to the first part (3).
  • the first part (3) can also be called the fixed part and the second part (4) can also be called the moving part.
  • the safety device (1) may further include an actuator (6) (for example, a cylinder) configured to move the second part linearly along an axis defined by the actuator (6).
  • the actuator may include a body, a rod, and/or a piston.
  • the actuator includes a pressurized gas in the actuator body, and the piston moves the actuator rod relative to the actuator body by means of the pressurized gas when the actuator is actuated.
  • the force exerted by the actuator may be between 10 and 50 newtons (N), with a preferred range between 20 and 40 N or between 25 and 35 N.
  • One end of the actuator may be attached to the first part (3) of the safety device, and a second end of the actuator may be attached to the second part (4) of the safety device (1).
  • the first end of the actuator can be located opposite the second end of the actuator along the axis defined by the actuator (6).
  • Fig. 1 shows the actuator outside the adjustable frame.
  • the actuator (6) can be arranged inside the adjustable frame (2) for example inside the first part (3) or the second part (4).
  • the second part (4) can be configured to telescope at least partially inside the first part (3).
  • the safety device (1) may further include a first gripping device (7) arranged on the first part (3) of the safety device (1) or a second gripping device (8) arranged on the second part (4) of the safety device (1).
  • This/these gripping device(s) is/are configured to be grasped by the user in order to firmly hold the safety device during installation in the wall opening or removal of the device from the wall opening.
  • the safety device (1) may further include an actuation mechanism (9) which may be arranged in the immediate vicinity of the first gripping device or the second prevention device.
  • the actuation mechanism may be configured to actuate the actuator by the user. Its immediate proximity to the gripping device allows the user to actuate the mechanism while keeping their hands on the gripping device.
  • the actuation mechanism may be mechanically linked to the actuator by means of a cable or rod.
  • FIG. 2a shows that the user is holding the safety device with both hands.
  • the right hand holds the fixed part and the left hand holds the moving part (the reverse is also possible).
  • the user places the fixed part against the top right (since the fixed part is on the right here) of the door frame ( Fig. 2b ).
  • the user activates the actuation mechanism, generating sufficient force from the actuator to move the moving part towards the opposite upright.
  • Fig. 2c the user always keeps both hands on the gripping devices to maintain the safety device correctly in place.
  • the left hand is not used to move the moving part but simply guides the movement to ensure correct positioning during deployment.
  • the moving part has reached the opposite upright ( Fig. 2d )
  • the user can reposition their hands, the device is held securely on the upright by the pressure exerted by the actuator.
  • the safety device further includes a disengagement mechanism (10) configured to release the tension or pressure applied by the actuator when the user removes the safety device (1) from the wall opening.
  • Fig. 4 This illustrates an embodiment of the device in wireframe or transparent view, allowing clear visualization of the components and structural configuration of the device.
  • the first gripping device (7) is arranged on the movable part (3) of the adjustable frame.
  • This gripping device is, in particular, a rotating handle which, when the handle is rotated, actuates the actuator (6).
  • the connection between the rotating handle (actuating mechanism) and the actuator can be made by a cable (11).
  • Fig. 5 is an exploded view of an embodiment equivalent to that of Fig. 4 .
  • the safety device may also include a flexible curtain.
  • the flexible curtain can be attached to the adjustable frame, for example, to the fixed or moving part.
  • the curtain can be configured to allow the moving part to slide. against an inner wall of the curtain to facilitate the movement of the moving part.
  • the curtain's dimensions may depend on the size of the adjustable frame.
  • the maximum width of the flexible curtain is greater than the maximum width of the adjustable frame, i.e., when the actuator is fully extended.
  • a foldable carrying case can improve the system's usability. Deployment without releasing the device stored inside the case allows for quick and intuitive operation.
  • the carrying case can be configured for easy removal by the user. This feature enables immediate deployment of the safety device without the delays caused by traditional unpacking procedures.
  • the case can include temporary fastening methods, such as hook-and-loop fasteners, which secure the contents while allowing for quick and easy removal.
  • the carrying bag can be configured with a strategically placed opening, providing direct access to one of the handles of the device stored inside (e.g., a safety device).
  • a safety device e.g., a safety device
  • This feature allows the user to firmly grasp the handle (of the safety device) through the opening without needing to fully or partially open the bag. In an emergency, the user can thus hold the safety device with one hand while simultaneously pulling the carrying bag open with the other, thanks to a strap located on the bag.
  • the carrying case may include a foldable cover that forms a cross shape when fully opened/unfolded and a block shape when closed in the transport position.
  • the pull strap can be attached to one end (also called the flap) of the cross, allowing for quick and efficient unpacking.
  • the flaps can be configured to open fully when the user pulls firmly on the strap, thus facilitating immediate access to the safety device and accelerating its deployment.
  • Hook and loop fasteners can be attached to the folding cover of the carrying bag, allowing the ends of the cross to be held in the closed position. These fasteners not only facilitate quick and efficient opening of the bag, but also contribute to the reusability of the cover. Thus, after using the safety device, the user can easily fold and secure the device in the bag by repositioning and fastening the hook and loop fasteners. This functionality ensures convenient and quick storage, while preparing the device for its next use.
  • the carrying bag (100) may include a foldable cover (101) with flaps (104). These flaps may be configured to fold inwards to form a block when the cover is closed. Hook and loop fasteners (105) may be arranged on the foldable cover to hold the flap(s) in the folded position, at least temporarily.
  • the folding cover may include an opening (102) arranged to allow access to the handle (gripping device (7)) of the safety device stored inside.
  • the folding cover may further include a strap (103) that can be arranged on one of the flaps, for example, the one containing the opening (102).
  • the strap is configured to allow the user to pull on it to facilitate opening the folding cover.
  • the flaps and the strap can be arranged to allow an opening wide enough to easily remove the safety device stored inside by simply pulling on the strap (103).
  • the carrying bag may also include a shoulder strap configured to allow the user to carry the bag over one shoulder.

Landscapes

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Abstract

Le présent document divulgue un dispositif de sécurité destiné à être installé dans les ouvertures de murs, telles que les montants de portes ou les embrasures, pour contrôler efficacement les échanges aérauliques dans des environnements à risques tels que lors d'incendies. Le dispositif comprend un cadre ajustable équipé d'un actuateur, permettant une installation rapide et sécurisée adaptée à diverses largeurs d'ouverture. Le présent document divulgue également un sac de transport pour un tel dispositif de sécurité.

Description

    Domaine de l'invention
  • La présente invention concerne de manière générale un système de contrôle d'échange aéraulique destinés à prévenir les mouvements d'air potentiellement dangereux entre différents environnements. Plus particulièrement, l'invention peut concerner un système de contrôle d'échange aéraulique pour des applications où la gestion des échanges d'air est critique, notamment en cas d'incendies.
  • État de la technique
  • Dans un incendie, les équipements et objets présents d'une pièce alimentent les flammes et peuvent produire une quantité considérable de fumée et des gaz de pyrolyse. Cette fumée, riche en particules toxiques et en gaz nocifs tels que le monoxyde de carbone, représente une menace majeure pour la santé et la sécurité des individus. La fumée issue d'un incendie cloisonné est particulièrement dangereuse du fait qu'elle s'accumule et se concentre rapidement dans l'espace, réduisant la visibilité et diminuant significativement la qualité de l'air. Les produits de combustion dégagés par les matériaux courants dans les maisons ou les bureaux, comme les plastiques, les textiles et les matériaux de construction, libèrent des composés hautement toxiques. Ces composés peuvent inclure des hydrocarbures, du formaldéhyde, de l'acide cyanhydrique, entre autres, qui sont connus pour leur potentiel létal même à faible concentration.
  • La rapidité d'intervention est cruciale pour sauver des vies dans ce type de scénario. Non seulement il est essentiel de contrôler rapidement le feu pour empêcher sa propagation, mais il est également vital de gérer la fumée elle-même. Un contrôle efficace de l'échange aéraulique peut significativement réduire le danger. En évitant l'introduction d'air frais qui pourrait attiser davantage les flammes et en limitant la diffusion de fumées toxiques vers des zones non encore touchées, les secours peuvent améliorer les conditions de sécurité pour effectuer les évacuations.
  • Les dispositifs de contrôle de l'échange aéraulique, tels que les barrières de fumée ou les systèmes d'isolation des portes, jouent un rôle crucial en confinant la fumée à l'espace déjà impacté tout en empêchant l'air extérieur de pénétrer. Ces dispositifs doivent être conçus pour être rapidement déployables, faciles à manipuler même en portant des équipements de protection lourds, et efficaces pour cloisonner la fumée et les gaz toxiques le plus longtemps possible, offrant ainsi aux occupants une chance plus élevée de survivre et aux secours une meilleure accessibilité pour combattre le feu et procéder aux sauvetages.
  • La problématique de l'échange aéraulique dans un contexte d'incendie réside principalement dans les risques associés à la gestion des flux d'air entre des espaces intérieurs. Lors d'un incendie, l'ouverture d'une porte peut causer un afflux incontrôlé d'air frais (comprenant de l'oxygène) qui peut alimenter le feu, augmenter l'intensité des flammes et propager rapidement la fumée et les gaz toxiques dans des zones jusque-là sécurisées. Ce phénomène peut sévèrement compromettre les voies d'évacuation et mettre en danger la vie des occupants et des intervenants.
  • De plus, le ou les tuyaux utilisés par les sapeur-pompiers empêchent une fermeture complète de la porte, ce qu'il peut laisser créer un mouvement aéraulique et par conséquence une sortie de fumée et une entrée d'air respectivement d'oxygène.
  • Les systèmes traditionnels de gestion de l'échange aéraulique, tels que certains types de barrières ou de bâches utilisés pour obstruer les ouvertures, sont non seulement longs à installer, mais également peu pratiques dans des situations d'urgence. Le temps moyen nécessaire pour mettre en place ces systèmes dépasse souvent une minute, ce qui est inacceptable dans un contexte où chaque moment perdu peut avoir des conséquences fatales. De plus, ces dispositifs nécessitent généralement l'intervention de deux personnes pour une installation correcte, ce qui n'est pas idéal lorsque les ressources humaines sont limitées lors d'une urgence.
  • Les pompiers, équipés de gants épais, d'appareils respiratoires et d'autres équipements lourds de survie, trouvent particulièrement difficile de manipuler des dispositifs complexes ou délicats. Les systèmes nécessitant une manipulation fine ou des ajustements précis sont donc extrêmement impraticables dans le feu de l'action. L'ergonomie et la facilité d'utilisation sont des aspects souvent négligés dans la conception des dispositifs existants, ce qui ralentit les opérations de secours et augmente les risques pour les équipes d'intervention.
  • Description générale
  • Un des objectifs est de surmonter les défauts cités ci-avant afin d'améliorer l'efficacité des interventions en cas d'incendie, de réduire les délais d'installation et/ou d'augmenter la sécurité des victimes et des secouristes. Il peut s'agir par exemple d'un dispositif de sécurité adapté pour contrôler les échanges aéraulique qui soit non seulement rapide et facile à déployer, mais aussi pratique à transporter et à utiliser même lorsque porté avec des équipements de protection individuelle ains qu'opérable idéalement par une seule personne.
  • Un premier aspect de la divulgation concerne un dispositif de sécurité comprenant un cadre ajustable équipé d'un actuateur (par exemple un vérin sous pression) pour faciliter l'installation rapide et sécurisée. Ce cadre ajustable est configuré pour être monté sur les montants d'une porte (ou sur l'embrasure d'une ouverture de mur). Le cadre ajustable comprend une partie fixe et une partie mobile destinée à se déplacer (par exemple linéairement) par rapport à la partie fixe entrainée par l'actuateur.
  • Selon un mode de réalisation, le dispositif de sécurité peut comprendre un premier dispositif de préhension (par exemple une poignée) destiné à être saisi par l'utilisateur dans le but de positionner le dispositif de sécurité à son emplacement. Le dispositif de sécurité peut comprendre en outre un rideau de cloisonnement destiné à limiter l'échange aéraulique entre deux espaces en situation d'utilisation ; par exemple lorsque la porte est ouverte et que le dispositif est installé au niveau de l'ouverture.
  • Préférentiellement l'actuateur est configuré pour convertir une forme d'énergie (par exemple au moins partiellement stockée dans l'actuateur) en mouvement mécanique de manière à déplacer la partie mobile relativement de la partie fixe et/ou maintenir fermement une position (par exemple une position de la partie mobile par rapport à la partie fixe).
  • Selon un mode de réalisation, le dispositif de sécurité peut comprendre un mécanisme d'actionnement de l'actuateur. Ce mécanisme d'actionnement peut être agencé à proximité immédiate du premier dispositif de préhension. De cette manière, le mécanisme d'actionnement peut être positionné pour permettre à l'utilisateur d'activer l'actuateur tout en maintenant une prise ferme du dispositif. Cette proximité permet à l'opérateur de déployer rapidement le cadre ajustable du dispositif sans avoir à modifier sa prise ou à se repositionner, ce qui est particulièrement avantageux dans des conditions où la rapidité est cruciale.
  • Le mécanisme d'actionnement peut comprendre un levier, un bouton poussoir, ou mécanisme configuré pour être activé par la rotation ou le déplacement du premier dispositif de préhension. Le mécanisme d'actionnement peut en outre comprendre un système de connexion (par câble ou tige) relié à l'actuateur. Lorsque l'utilisateur actionne le mécanisme, l'actuateur est activé, ce qui entraîne l'expansion de la partie mobile du cadre, ajustant ainsi le dispositif au montant de la porte pour un ajustement sécurisé et stable. Dans un mode de réalisation, l'actuateur est configuré pour permettre un ajustement/déplacement de la partie mobile et une fixation rigide du dispositif, sans effort de la part de l'utilisateur (l'utilisateur ne fait que placer le dispositif sans avoir à exercer de forces substantielles pour le déploiement et la fixation du dispositif).
  • Le dispositif de sécurité peut comprendre un deuxième dispositif de préhension agencé sur la partie mobile du cadre. Ce deuxième dispositif de préhension peut être configuré pour permettre à l'utilisateur de saisir la partie mobile et accompagné le déplacement de la partie mobile pour optimiser le positionnement du dispositif à son emplacement.
  • Le dispositif de sécurité peut comprendre en outre une commande de désengagement configuré pour relâcher la tension ou la pression appliquée par l'actuateur, facilitant ainsi le retrait du dispositif sans nécessiter de force supplémentaire de la part de l'utilisateur.
  • Le dispositif de sécurité peut comprendre en outre un crochet configurer pour maintenir le rideau de cloisonnement dans une position ouverte. Lors de son utilisation, le rideau est configuré pour comprendre deux positions : une première position dite « fermée », qui limite les échanges aérauliques, et une seconde position dite « ouverte », qui facilite le passage des personnes (idéalement lorsque le feu est en cours de maîtrise et que la nécessité de limiter les échanges aérauliques devient moins critique).
  • La position « ouverte » peut faciliter une ventilation opérationnelle de type défensive ou offensive par des forces d'intervention pour permettre avec l'aide d'un ou plusieurs sortants (fenêtre, portes, système d'évacuations automatique ou manuel des fumées) et d'un ventilateur d'évacuer les fumées, les gaz de pyrolyse et la chaleur.
  • Un deuxième aspect de la divulgation concerne un sac de transport pour un dispositif de sécurité (par exemple un dispositif de sécurité tel que décrit ci-avant). Préférentiellement, le sac de transport comprend une housse pliable ayant une position ouverte et une position fermée. La housse pliable peut comprendre plusieurs rabats formant une croix lorsque la housse pliable est en position ouverte et l'ensemble formant un pavé à l'intérieur duquel le dispositif de sécurité peut être disposé lorsque la housse pliable est en position fermée.
  • Selon un mode de réalisation, le sac de transport peut comprendre une ouverture permettant à l'utilisateur de saisir un dispositif de préhension (par exemple une poignée) (par exemple du dispositif de sécurité ainsi qu'une sangle configurée pour que l'utilisateur tire sur la sangle pour ouvrir complètement le sac de transport avec une main tout en maintenant le dispositif de sécurité d'une autre main. Le sac de transport peut comprendre en outre une sangle permettant de le porter sur l'épaule.
  • Liste des figures
  • L'invention sera mieux comprise ci-après au moyen de quelques exemples illustrés.
  • Il va de soi que l'invention ne se limite pas à ces modes de réalisation.
    • Figure 1 schématise un mode de réalisation général du dispositif de sécurité comprenant un cadre ajustable équipé d'un actuateur.
    • Figures 2a à 2d illustrent de façon séquentielles le processus d'installation du dispositif de sécurité sur le montant d'une porte.
    • Figures 3a et 3b montrent les détails du mécanisme de désengagement permettant le retrait aisé du dispositif de sécurité.
    • Figure 4 expose une vue en mode de réalisation en fil de fer ou transparence pour visualiser les composants internes.
    • Figure 5 expose une vue éclatée montrant un mode de réalisation similaire à celui de la Figure 4.
    • Figure 6 montre l'intégration d'un rideau flexible au dispositif de sécurité.
    • Figures 7a et 7b illustrent un sac de transport, montrant la housse pliable en positions ouverte et fermée.
    Références numériques utilisées dans les figures
    • 1 : Dispositif de sécurité
    • 2 : Cadre ajustable
    • 3 : Première partie du cadre (partie fixe)
    • 4 : Deuxième partie du cadre (partie mobile)
    • 5 : Mouvement de la partie mobile par rapport à la partie fixe
    • 6 : Actuateur
    • 7 : Premier dispositif de préhension (poignée)
    • 8 : Deuxième dispositif de préhension (sur la partie mobile)
    • 9 : Mécanisme d'actionnement de l'actuateur
    • 10 : Mécanisme de désengagement
    • 11 : Câble reliant le mécanisme d'actionnement à l'actuateur
    • 12 : Crochet
    • 100 : Sac de transport
    • 101 : Housse pliable
    • 102 : Ouverture sur la housse pour accéder à la poignée
    • 103 : Sangle sur la housse pour faciliter l'ouverture
    • 104 : Rabats de la housse
    • 105 : Bandes de scratch sur la housse
    Description détaillée de l'invention
  • Dans le présent document, la description détaillée de l'invention comporte des modes de réalisation de dispositifs, de systèmes et de méthodes présentés à titre d'illustration. Il est bien entendu que d'autres modes de réalisation sont envisageables et peuvent être apportés sans s'écarter de la portée ou l'esprit de l'invention. La description détaillée qui suit, par conséquent, ne doit pas être prise dans un sens limitatif. Sauf indication contraires, les termes scientifiques et techniques utilisés dans le présent document ont des significations couramment utilisées par l'homme du métier. Les définitions apportées dans ce document sont mentionnées afin de faciliter la compréhension des termes fréquemment utilisés et ne sont pas destinées à limiter la portée de l'invention.
  • Les indications de direction utilisées dans la description et les revendications, telles que "haut", "bas", "gauche", "droite", "supérieur", "inférieur", et autres directions ou orientations sont mentionnées afin d'apporter plus de clarté en référence aux figures. Ces indications ne sont pas destinées à limiter la portée de l'invention.
  • Les verbes « avoir », « comprendre », « inclure » ou équivalent sont utilisés dans le présent document dans un sens large et signifie de façon générale « inclut, mais sans s'y limiter ».
  • Le terme "ou" est généralement employé dans un sens large comprenant "et/ou" à moins que le contexte indique clairement le contraire.
  • Dans le cadre du présent document, les termes « montant de porte », « embrasure », « ouverture du mur » ou équivalent sont utilisés dans un sens large pour désigner toute ouverture dans un mur qui permet l'installation du dispositif de sécurité tel que décrit ici. Cette définition englobe non seulement les structures traditionnelles formant le cadre d'une porte, mais aussi toute autre ouverture structurale adaptée à l'accrochage ou au montage du dispositif. Cela inclut, mais n'est pas limité à, les ouvertures sans porte existante, les passages dans les cloisons intérieures, les fenêtres, ...
  • Dans le cadre du présent document, les termes « actuateur », « vérin/actuateur sous pression », « vérin/actuateur fluidique », « vérin/actuateur hydraulique », « vérin/actuateur pneumatique », « vérin/actuateur électrique » ou équivalent sont utilisés dans un sens large pour désigner de manière générique un dispositif qui convertit une forme d'énergie (électrique, mécanique (ressort, ...) hydraulique ou pneumatique) en mouvement mécanique. Par exemple, les vérins/actuateurs, qui utilisent un fluide (gaz ou liquide) sous pression pour fonctionner, capture l'essence de l'utilisation d'un fluide comme moyen de transfert de force. Ces termes englobent les vérins/actuateurs à gaz, les vérins/actuateurs pneumatiques, les vérins/actuateurs hydrauliques, ainsi que les vérins/actuateurs hybrides combinant gaz et liquide, comme l'huile.
  • Principe et explication du dispositif de sécurité :
  • Selon un mode réalisation, le dispositif de sécurité comprend un cadre dont la taille est ajustable, configuré pour être installé sur le montant d'une porte ou sur l'embrasure de l'ouverture d'un mur. Le cadre ajustable permet une adaptation précise à diverses largeurs de montants de porte, offrant ainsi une polyvalence d'application accrue. Le mécanisme d'ajustement du cadre peut être actionné par un vérin sous pression (par exemple à un vérin à gaz, mais le vérin ou actuateur peut être pneumatique, hydraulique ou hybride), un choix qui contribue à plusieurs avantages opérationnels. Par exemple, un vérin à gaz facilite une installation rapide de l'appareil, essentielle dans des situations d'urgence où le temps est un facteur critique. De plus, un vérin à gaz peut assurer un maintien ferme et sécurisé de l'appareil sur le montant de la porte tout au long de l'intervention. Toutefois, selon plusieurs modes de réalisation possibles, l'actuateur peut être hydraulique, pneumatique, électrique, mécanique ou télescopique. Préférentiellement, l'actuateur peut être pneumatique, hydraulique, ou hybrides (combinant par exemple gaz et liquide, comme l'huile).
  • L'actuateur peut être configurer pour que l'opérateur puisse déployer le dispositif rapidement et avec un minimum d'effort physique. Ce système doit permettre également une manipulation aisée par une seule personne, contrairement aux systèmes existants qui requièrent souvent l'intervention de deux personnes pour assurer une installation correcte. En simplifiant le processus d'installation, un tel actuateur améliore significativement la sécurité des utilisateurs et l'efficacité des interventions en cas d'incendie, contribuant à la prévention efficace des risques liés à l'échange aéraulique pendant les opérations de secours ou de lutte contre le feu.
  • De plus, l'actuateur peut être configuré pour être utilisé même lorsque les opérateurs portent des gants anti-feu et utilisent des équipements qui limitent leur dextérité et capacités physiques. Le choix d'un actuateur permet d'optimiser non seulement le déploiement rapide du dispositif, mais aussi sa fonctionnalité dans des conditions extrêmes, garantissant une intervention sûre et efficace même dans les situations les plus périlleuses.
  • L'actuateur peut être configuré pour garantir un maintien sécurisé par compression entre les deux montants verticaux de la porte. La force exercée par l'actuateur (par exemple à gaz) peut être calibrée pour se situer dans une gamme efficace, assurant à la fois sécurité et stabilité. La force déployée par l'actuateur peut être comprise entre 10 et 50 newtons (N), avec une plage préférentielle située entre 20 et 40 N. De manière plus spécifique, une force entre 25 et 35 N peut être considérée comme idéale pour optimiser la performance du dispositif tout en garantissant une compression adéquate sans endommager le cadre de la porte ni compromettre l'intégrité structurelle de l'installation.
  • Dans un mode de réalisation, le dispositif de sécurité comprend en outre un dispositif excentrique qui peut comprendre une partie saillante qui agit comme un levier ou une came. Lorsque le cadre ajustable est placé correctement dans l'ouverture, le pompier abaisse la partie saillante pour actionner le dispositif excentrique. La partie saillante peut comprendre une forme excentrée configurée pour créer une force de maintien importante sur les montants de l'ouverture, assurant un maintien ferme et stable du cadre ajustable dans l'encadrement de l'ouverture. Pour retirer le dispositif, le pompier peut lever la partie saillante, ce qui fait pivoter le dispositif excentrique en sens inverse, réduisant la force exercée sur les montants de l'ouverture et dégageant ainsi le cadre ajustable des montants, permettant son retrait facile.
  • Le cadre ajustable peut être divisé en deux parties configurées pour se déplacer l'une par rapport à l'autre, actionnées par l'actuateur. Chacune des parties comprend un élément de préhension, tel qu'une poignée, permettant à l'utilisateur de manipuler l'appareil aisément. Lors de l'installation du dispositif, ces éléments de préhension peuvent être configurés pour être fermement maintenus par les mains de l'utilisateur. Le cadre ajustable peut comprendre en outre un stop mécanique configuré pour limiter le déplacement d'une partie par rapport à l'autre.
  • Le dispositif est configuré pour s'adapter à des ouvertures de diverses tailles et l'actuateur est configuré pour s'adapter à une gamme de tailles d'ouvertures visées. Selon un mode de réalisation, le dispositif peut être décliné en plusieurs dimensions équipées d'un actuateur adapté à la gamme de tailles d'ouvertures visées. Chaque modèle permet ainsi une installation sur des ouvertures de différentes dimensions. Par exemple, un premier modèle comprend un actuateur configuré pour des ouvertures de 500 mm à 1200 mm, tandis qu'un second modèle peut être équipé d'un actuateur adapté pour des ouvertures de 800 à 1600 mm.
  • En outre, le dispositif est équipé d'un déclencheur (qui peut être actionner par un des éléments de préhension) conçu pour actionner le déploiement de l'actuateur. Lors de l'activation, les deux parties du cadre s'écartent l'une de l'autre, dans le but de venir en butée contre les extrémités respectives du montant de la porte. Cette action permet à l'utilisateur d'écarter les bras sans effort, positionnant ainsi le dispositif de manière à bloquer le passage des fumées par l'extrémité supérieure du montant de la porte.
  • Selon un mode de réalisation, l'actionnement peut être commandée (via le déclencheur) par une poigné tournante. Par exemple, la poignée gauche permet une bonne prise en main et garanti un placement correct du dispositif alors que la poigné de droite permet une prise secondaire ainsi que la commande de l'ouverture.
  • Les éléments de préhension peuvent être disposées de manière à maximiser la facilité de préhension par l'utilisateur. Ils peuvent être configurés pour offrir une prise sûre et confortable, essentielle lors des interventions d'urgence où la rapidité et la sécurité sont primordiales. De plus, ces éléments de préhension peuvent être inclinés par rapport aux extrémités latérales du cadre ajustable. Cette inclinaison est étudiée pour aligner les poignées avec l'angle naturel de prise des mains de l'utilisateur, réduisant ainsi la tension sur les poignets pendant le maniement de l'appareil. Cette orientation ergonomique des éléments de préhension améliore non seulement le confort, mais également le contrôle de l'appareil lors de son installation ou de son retrait, augmentant ainsi l'efficacité opérationnelle et la sécurité globale de l'intervention. La conception inclinée permet également d'assurer que l'appareil peut être manipulé efficacement même dans des espaces restreints ou dans des situations où une manœuvre rapide est nécessaire.
  • Les éléments de préhension du dispositif peuvent comprendre des indications visuelles permettant de distinguer aisément la partie fixe de la partie mobile du dispositif. Ces marquages facilitent l'utilisation correcte et rapide de l'appareil, en aidant les utilisateurs à reconnaître immédiatement les composants à manipuler pour l'ajustement ou le déploiement. Cette caractéristique est particulièrement utile dans des situations d'urgence, où une identification rapide et une action efficace sont cruciales.
  • Le dispositif de sécurité peut comprendre en outre un rideau de cloisonnement. Ce rideau de cloisonnement peut être flexible (par exemple pliable) de manière à ce que l'appareil soit facilement rangé, transportable et léger. De plus, l'utilisation d'un rideau flexible intégrée au dispositif est particulièrement avantageuse car elle permet de faire passer (par exemple) un tuyau de lance à incendie tout en limitant l'échange aéraulique, facilitant ainsi les opérations de contrôle du feu sans nécessiter l'ouverture (même partielle) du rideau. Cette fonctionnalité n'est évidemment pas possible avec une porte normale qui nécessiterait l'ouverture de la porte dans toute sa hauteur. En conservant le rideau majoritairement fermé tout en permettant le passage des équipements essentiels, le rideau aide à maintenir une barrière contre les échanges d'air non contrôlés, réduisant ainsi le risque d'aggravation de l'incendie par un apport excessif d'oxygène.
  • Selon un mode de réalisation, seul le cadre ajustable peut être rigide afin que le dispositif ne prenne qu'un minimum de place lorsque ce dernier est plié. Le rideau de cloisonnement peut être configuré pour résister au feu.
  • Le rideau de cloisonnement peut être solidement fixée à l'une des parties du cadre ajustable (par exemple à la partie fixe). L'extrémité opposée du rideau peut être laissée libre, ce qui permet, lors du déploiement du cadre, que la partie du cadre non attachée au rideau se déplace relativement par rapport à celle-ci. Cette partie coulisse le long de la largeur du rideau jusqu'à atteindre un stop mécanique ou le montant opposé de la porte, assurant ainsi une extension complète et sécurisée. Le tissu peut également être au moins ou juste partiellement fixé sur la partie mobile du dispositif.
  • La largeur du rideau de cloisonnement peut être configuré pour être supérieure à la largeur maximale du cadre ajustable. Cette configuration garantit qu'aucun échange aéraulique ne puisse se produire, même lorsque le cadre est étendu à sa position la plus large. En outre, le rideau peut être suffisamment ample pour couvrir au moins partiellement la structure du cadre ajustable, renforçant l'efficacité du cloisonnement.
  • Selon un mode de réalisation possible, la longueur du rideau de cloisonnement peut être configuré pour ne pas toucher le sol lorsque le dispositif est installé sur la porte (autrement dit, la longueur du rideau de cloisonnement peut être inférieure à la longueur standard d'une porte). Cette conception peut permettre (par exemple les lances à incendie), de passer dessous tout en contrôlant efficacement l'échange aéraulique. En maintenant une ouverture limitée au niveau du sol, le dispositif facilite un contrôle ciblé du flux d'air : l'air chaud ne peut pas s'échapper par le haut ce qui limite ou empêche l'entrée d'air frais par le bas. Cette gestion des flux d'air peut permettre de maintenir des conditions optimales pour la sécurité et l'efficacité des interventions d'urgence, en limitant les mouvements d'air non désirés qui pourraient exacerber l'incendie.
  • Selon un mode de réalisation, le rideau flexible est conçu pour offrir une certaine flexibilité, permettant aux personnes, y compris aux sapeurs-pompiers, de pousser le rideau pour passer à travers l'ouverture. Une fois qu'une personne a traversé, le rideau flexible peut être configuré pour revenir automatiquement à sa position initiale afin de refermer au moins partiellement l'ouverture. Cette fonctionnalité vise à limiter ou à empêcher la poursuite de l'échange d'air à travers l'ouverture, contribuant ainsi à maintenir des conditions optimales lors d'une intervention, notamment en limitant la propagation des fumées et en préservant l'intégrité de la zone sécurisée.
  • Dans un mode de réalisation, le dispositif peut comprendre un isolant thermique configuré pour protéger le dispositif des effets de la chaleur. Bien que le rideau puisse résister à des températures élevées, par exemple jusqu'à 300°C ou même 600°C, cette résistance peut ne pas être suffisante pour protéger l'ensemble du dispositif contre ces températures extrêmes. En effet, certaines parties du dispositif, telles que l'actuateur, le ou les mécanismes, les joints, le cylindre ou le piston, peuvent se dégrader ou être endommagées lorsqu'elles sont exposées à de fortes chaleurs. Ainsi, l'ajout d'un matériau isolant thermique peut être bénéfique pour garantir une utilisation répétée et fiable du dispositif sur différents sites. L'isolant thermique peut être disposé de manière à protéger tout ou partie du dispositif des effets de la chaleur. L'isolant thermique peut être compris dans le rideau, agencé sur le rideau ou disposé entre le rideau et l'ensemble de mécanisme et actuateur. En d'autres termes, l'isolant thermique peut être disposé à une extrémité distale du dispositif, soit avant, soit après le rideau. Le référentiel est défini par un plan dans lequel l'actuateur est situé à proximité et la source de chaleur est située à distance, de sorte que l'isolant se trouve entre l'actuateur et la source de chaleur. L'isolant thermique peut être agencé sur tout ou partie de la longueur du rideau mais au moins à hauteur de l'actuateur et/ou autres mécanismes.
  • Dans un mode de réalisation, le dispositif peut comprendre un indicateur d'usure du dispositif. En effet, pour garantir l'efficacité optimale du dispositif, un indicateur d'usure peut être configuré pour alerter l'utilisateur lorsque le dispositif ou certains composants nécessitent une maintenance ou un remplacement. Cet indicateur permet de surveiller l'état général du dispositif et d'anticiper les interventions nécessaires, assurant ainsi une utilisation continue et fiable. L'indicateur d'usure peut être disposé le cadre, l'actuateur ou sur le rideau.
  • Dans un mode de réalisation, le dispositif comprend en outre un mécanisme d'adhésion configuré pour permettre une adhésion et un contact ferme du dispositif contre l'ouverture. Il peut s'agir d'une bande antidérapante (par exemple indépendante mais fixée au rideau) ou le matériau utilisé pour le rideau de cloisonnement peut comprendre une matière antidérapante, améliorant sa capacité à adhérer fermement contre les montants de la porte. Selon un mode de réalisation, le mécanisme d'adhésion peut également servir d'indicateur d'usure. Par exemple, ce mécanisme peut être configuré pour résister à une certaine quantité de chaleur, définissant également un seuil pour l'utilisation de l'actuateur. Ainsi, si le mécanisme d'adhésion est endommagé, cela indiquerait que l'actuateur a probablement été exposé à des températures susceptibles de l'avoir également endommagé.
  • Le dispositif de sécurité peut en outre comprendre un crochet conçu pour maintenir le rideau de cloisonnement en position ouverte, lorsque les conditions le permettent. Cette fonctionnalité peut être utile par exemple, lorsque l'incendie est sous contrôle ou que les forces d'interventions décident de créer une ventilation opérationnelle et/ou que l'échange aéraulique ne représente plus un risque immédiat. Dans ce cas, une aération de l'espace peut être souhaitable et peut être facilitée en maintenant le rideau ouvert. Cela permet également de minimiser l'obstruction de l'ouverture, favorisant ainsi le passage sécurisé des personnes et du matériel. Cette option de positionnement du rideau peut permettre d'adapter son utilisation aux exigences spécifiques de l'intervention en cours.
  • Une commande ou mécanisme de désengagement peut permettre après l'utilisation de retirer facilement le dispositif des montants de la porte. Ce mécanisme de désengagement peut comprendre un doigt d'indexage qui se sort de la butée ou un excentrique permettant d'augmentant la force d'extension ou comme déclencheur de repli. Ce mécanisme permet de libérer la contrainte exercée par l'actuateur. Ainsi, l'utilisateur peut retirer le dispositif du montant de la porte de manière simple et rapide une fois l'intervention terminée. Après le retrait du dispositif de sécurité, l'utilisateur peut facilement le préparer pour le rangement en exerçant une pression sur le cadre ajustable. Cette pression peut être appliquée en utilisant le propre poids de l'utilisateur et en actionnant la poignée pour recomprimer l'actuateur. Ce processus permet de réduire la taille du cadre, facilitant ainsi son rangement dans le sac prévu à cet effet.
  • Exemple de réalisation :
  • Fig.1 schématise un dispositif de sécurité (1) comprenant un cadre ajustable (2), une première partie (3) et une deuxième partie (4). La deuxième partie (4) est configurée pour se déplacer (5) par rapport à la première partie (3). Pour faciliter la compréhension, la première partie (3) peut être appelé également partie fixe et la deuxième partie (4) peut être appelé également mobile.
  • Le dispositif de sécurité (1) peut comprendre en outre un actuateur (6) (par exemple un vérin) configuré pour déplacer la deuxième partie linéairement selon un axe défini par l'actuateur (6). L'actuateur peut comprendre un corps, une tige et/ou un piston. Préférentiellement, l'actuateur comprend un gaz sous pression dans le corps de l'actuateur et le piston permet de déplacer la tige de l'actuateur par rapport au corps de l'actuateur grâce au gaz sous pression quand l'actuateur est actionné. La force déployée par l'actuateur peut être comprise entre 10 et 50 newtons (N), avec une plage préférentielle située entre 20 et 40 N ou entre 25 et 35 N. Une première extrémité de l'actuateur peut être fixée à la première partie (3) du dispositif de sécurité et une deuxième extrémité de l'actuateur peut être fixée à la deuxième partie (4) du dispositif de sécurité (1). La première extrémité de l'actuateur peut être localisé à l'opposé de la deuxième extrémité de l'actuateur selon l'axe défini par l'actuateur (6).
  • Pour donner une meilleure visualisation de l'actuateur, Fig. 1 montre l'actuateur à l'extérieur du cadre ajustable. Cependant, l'actuateur (6) peut être agencé à l'intérieur du cadre ajustable (2) par exemple à l'intérieur de la première partie (3) ou de la deuxième partie (4).
  • La deuxième partie (4) peut être configurée pour se télescoper au moins partiellement à l'intérieur de la première partie (3).
  • Le dispositif de sécurité (1) peut comprendre en outre un premier dispositif de préhension (7) agencé sur la première partie (3) du dispositif de sécurité (1) ou un deuxième dispositif de préhension (8) agencé sur la deuxième partie (4) du dispositif de sécurité (1). Ce(s) dispositif de préhension est (sont) configuré(s) pour être saisi par l'utilisateur afin de maintenir fermement le dispositif de sécurité lors de l'installation dans l'ouverture du mur ou le retrait du dispositif de l'ouverture du mur.
  • Le dispositif de sécurité (1) peut comprendre en outre un mécanisme d'actionnement (9) qui peut être agencé à proximité immédiate du premier dispositif de préhension ou du deuxième dispositif de prévention. Le mécanisme d'actionnement peut être configuré pour actionner l'actuateur par l'utilisateur. Sa proximité immédiate avec le dispositif de préhension permet à l'utilisateur d'actionner le mécanisme d'actionnement tout en gardant les mains sur le dispositif de préhension. Le mécanisme d'actionnement peut être lié mécaniquement à l'actuateur grâce à un câble ou une tige.
  • Les figures 2a à 2d montrent comment le dispositif de sécurité peut être utilisé. Fig. 2a montre que l'utilisateur maintenant le dispositif de sécurité avec ses deux mains. Dans cet exemple, la main droite maintient la partie fixe et la main gauche maintient la partie mobile (l'inverse pouvant être possible). L'utilisateur place la partie fixe contre le haut droite (car la partie fixe est ici à droite) du montant de la porte (Fig. 2b). L'utilisateur actionne le mécanisme d'actionnement engendrant une force de l'actuateur suffisante pour déplacer la partie mobile en direction du montant opposé. Durant cette étape (Fig. 2c), l'utilisateur garde toujours les deux mains sur les dispositifs de préhension afin de maintenir le dispositif de sécurité correctement en place. La main gauche ne sert pas à déplacer la partie mobile mais accompagnement simplement le mouvement pour s'assurer du bon positionnement durant le déploiement. Lorsque la partie mobile à atteint le montant opposé (Fig. 2d), l'utilisateur peut retrier ses mains, le dispositif est maintenu fixement sur le montant grâce à la pression exercée par l'actuateur.
  • En se référant maintenant aux Fig. 3a et b, le dispositif de sécurité comprend en outre un mécanisme de désengagement (10) configuré pour relâcher la tension ou la pression appliquée par l'actuateur lorsque l'utilisateur retire le dispositif de sécurité (1) de l'ouverture du mur.
  • Fig. 4 illustre un mode de réalisation du dispositif en vue en fil de fer ou en transparence, permettant de visualiser clairement les composants et la configuration structurelle du dispositif. Dans ce mode de réalisation, le premier dispositif de préhension (7) est agencé sur la partie mobile (3) du cadre ajustable. Ce dispositif de préhension est en particulier une poigné rotative qui permet lors de la rotation de la poignée d'actionner l'actuateur (6). Dans ce mode de réalisation, la liaison entre la poigné rotative (mécanisme d'actionnement) et l'actuateur peut être assuré par un câble (11).
  • Fig. 5 est une vue éclatée d'un mode de réalisation équivalent à celui de Fig. 4.
  • En se référant maintenant à Fig. 6, le dispositif de sécurité peut comprendre en outre un rideau flexible. Le rideau flexible peut être fixée sur le cadre ajustable, par exemple sur la partie fixe ou la partie mobile. Lors du déploiement de l'actuateur, le rideau peut être configurée pour permettre à la partie mobile de glisser contre une paroi intérieure du rideau afin de faciliter le déplacement de la partie mobile. La dimension du rideau peut dépendre de la taille du cadre ajustable. Préférentiellement, la largeur maximale du rideau flexible est plus large que la largeur maximale du cadre ajustable, c'est-à-dire quand l'actuateur est intégralement déployé.
  • Principe et explication du sac de transport :
  • Les sapeurs-pompiers ne peuvent pas perdre de temps avec l'ouverture de sac ou avec un système de cotes rotative comme nos concurrents. Un produit intuitif est attendu des spécialistes de secours. Le sac de transport de type housse pliable peut améliorer l'utilisation du système. Le déploiement sans lâcher le dispositif rangé dans la housse peut permettre un travail intuitif et rapide. Le sac de transport peut être configuré pour être rapidement arrachée par l'utilisateur. Cette caractéristique peut permettre une mise en œuvre immédiate du dispositif de sécurité sans délais induits par des procédures de déballage traditionnelles. La housse peut comprendre des moyens de fixation temporaire, tels que des bandes à scratch, qui sécurisent le contenu tout en permettant un arrachement facile et rapide.
  • Le sac de transport peut être configuré avec une ouverture stratégiquement placée, offrant un accès direct à l'une des poignées du dispositif rangé dans la housse (par exemple le dispositif de sécurité). Cette caractéristique permet à l'utilisateur de saisir fermement la poignée (du dispositif de sécurité) à travers l'ouverture sans nécessiter l'ouverture complète ni partielle du sac. En situation d'urgence, l'utilisateur peut ainsi maintenir le dispositif de sécurité d'une main tout en arrachant le sac de transport avec l'autre, grâce à une sangle disposée sur le sac.
  • Le sac de transport peut comprendre une housse pliable qui prend la forme d'une croix lorsqu'elle est entièrement ouverte/déployée et adopte la forme d'un pavé lorsqu'elle est fermée en position de transport. La sangle d'arrachement peut être agencée à l'une des extrémités (appelé également rabat) de la croix, permettant un déballage rapide et efficace. Les rabats peuvent être configurés pour s'ouvrir intégralement lorsque l'utilisateur tire fermement sur la sangle, facilitant ainsi l'accès immédiat au dispositif de sécurité et accélérant le déploiement du dispositif.
  • Des bandes à scratch peuvent être agencées sur la housse pliable du sac de transport, permettant de maintenir les extrémités de la croix en position fermée. Ces bandes à scratch peuvent faciliter non seulement une ouverture rapide et efficace du sac, mais elles peuvent également contribuer à la réutilisabilité de la housse. Ainsi, après l'utilisation du dispositif de sécurité, l'utilisateur peut facilement replier et sécuriser le dispositif dans le sac en repositionnant et fixant les bandes à scratch. Cette fonctionnalité assure un rangement pratique et rapide, tout en préparant le dispositif pour sa prochaine utilisation.
  • Exemple de réalisation :
  • En se référant maintenant aux Fig. 7a et b, le sac de transport (100) peut comprendre une housse pliable (101) comprenant des rabats (104). Ces rabats peuvent être configurés pour se replier vers l'intérieur afin de former un pavé lorsque la housse est fermée. Des bandes de scratch (105) peuvent être agencé sur la housse pliable de manière à maintenir au moins temporairement le(s) rabat(s) en position replié.
  • Selon un mode de réalisation, la housse pliable peut comprendre une ouverture (102) agencé de manière à permettre l'accès à la poignée (dispositif de préhension (7)) du dispositif de sécurité rangé à l'intérieur. La housse pliable peut en outre comprendre une sangle (103) qui peut être agencé sur l'un des rabats, par exemple celui comprenant l'ouverture (102). La sangle est configurée pour permettre à l'utilisateur de tirer sur la sangle afin de faciliter l'ouverture de la housse pliable. Les rabats et la sangle peuvent être agencés de manière à permettre une ouverture suffisamment large pour extraire facilement le dispositif de sécurité rangé à l'intérieur, en tirant simplement sur la sangle (103).
  • Le sac de transport peut en outre comprendre une bandoulière configurée pour permettre à l'utilisateur de porter le sac sur une épaule.

Claims (10)

  1. Dispositif de sécurité pour une ouverture dans un mur, comprenant :
    • Un cadre ajustable équipé d'un actuateur, le cadre ajustable comprenant une partie fixe et une partie mobile du cadre destinée à se déplacer par rapport à la partie fixe sous l'action de l'actuateur,
    • Un premier dispositif de préhension pour permettre à un utilisateur de positionner le dispositif de sécurité à l'emplacement désiré, et
    • Un rideau de cloisonnement destinée à limiter l'échange aéraulique entre deux espaces lorsque le dispositif est installé dans l'ouverture d'une porte ouverte
    Dans lequel l'actuateur est configuré pour convertir une forme d'énergie en mouvement mécanique de manière à déplacer la partie mobile relativement de la partie fixe.
  2. Dispositif de sécurité selon la revendication 1 comprenant en outre un mécanisme d'actionnement de l'actuateur agencé à proximité immédiate du premier dispositif de préhension pour permettre à l'utilisateur d'activer l'actuateur tout en maintenant une prise ferme sur le dispositif de sécurité.
  3. Dispositif de sécurité selon la revendication 2, dans lequel le mécanisme d'actionnement comprend un levier, un bouton poussoir ou un mécanisme configuré pour être activé par la rotation ou le déplacement du premier dispositif de préhension.
  4. Dispositif de sécurité selon la revendication 2, dans lequel le mécanisme d'actionnement est connecté à l'actuateur par un système de connexion comprenant un câble ou une tige.
  5. Dispositif de sécurité selon l'une quelconque des revendications précédentes, comprenant un deuxième dispositif de préhension agencé sur la partie mobile du cadre, configuré pour permettre à l'utilisateur de saisir et d'accompagner le déplacement de la partie mobile afin d'optimiser le positionnement du dispositif.
  6. Dispositif de sécurité selon l'une quelconque des revendications précédentes, comprenant un mécanisme de désengagement configuré pour relâcher la tension ou la pression appliquée par l'actuateur.
  7. Dispositif de sécurité selon l'une quelconque des revendications précédentes, comprenant un crochet configuré pour maintenir le rideau de cloisonnement dans une position ouverte.
  8. Dispositif de sécurité selon l'une quelconque des revendications précédentes, comprenant un mécanisme d'adhésion configuré pour adhérer aux parois d'une ouverture.
  9. Dispositif de sécurité selon l'une quelconque des revendications précédentes, comprenant un indicateur d'usure.
  10. Dispositif de sécurité selon l'une quelconque des revendications précédentes, comprenant un un isolant thermique configurer pour protéger tout ou partie du dispositif des effets de la chaleur.
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Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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US7810576B2 (en) * 2005-01-11 2010-10-12 Michael Reick Mobile smoke control and fire protection device
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