JP2008522338A - Fire-resistant and / or water-resistant enclosure for operable digital data storage device of computer - Google Patents

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Abstract

動作可能なデジタルデータ記憶デバイスを格納する耐火及び/又は筐体を提供する。この筐体は、廉価で、耐火性及び/又は耐水性を付与するための種々の実施形態を有する、好ましくは成型された筐体である。一実施形態において、通風機が、ハッチ無しの1つ以上の排気通路と協働してデジタルデータ記憶デバイスを冷却する。通路は、通路を通る熱の移動を移動を抑制して、データ記憶デバイスの損傷を十分に防ぎ、かつ、これに記憶されたデータの喪失を十分に防ぐように、十分に小さな寸法とされている。他の実施形態は、データ記憶デバイスを包み、可撓性の箔又は比較的頑丈で非可撓性のフィン付きの伝熱体からなる耐水性ポーチを提供する。筐体が通風機を用いる実施形態もあり、通風機内で動作する実施形態もある。同様に、可動ハッチを用いる実施形態もあり、ハッチ無しで設計された実施形態もある。A fireproof and / or housing for storing an operable digital data storage device is provided. This housing is an inexpensive, preferably molded housing with various embodiments for imparting fire resistance and / or water resistance. In one embodiment, the ventilator cooperates with one or more hatchless exhaust passages to cool the digital data storage device. The passageway is sized sufficiently small to prevent movement of heat through the passageway, sufficiently prevent damage to the data storage device, and sufficiently prevent loss of data stored therein. Yes. Other embodiments enclose the data storage device and provide a water resistant pouch consisting of a flexible foil or a relatively strong and inflexible finned heat transfer body. In some embodiments, the housing uses a ventilator, and in some embodiments, it operates within the ventilator. Similarly, some embodiments use movable hatches and some embodiments are designed without hatches.

Description

本出願は、2005年4月22日に出願された米国特許出願第11/112,552号の一部継続出願である。本出願は、2004年11月24日に出願された米国仮出願第60/630,696号及び2005年8月2日に出願された米国仮出願第60/704,745号及び2005年8月2日に出願された米国仮出願第60/704,746号及び2005年8月2日に出願された米国仮出願第60/704,763号及び2005年8月23日に出願された米国仮出願第60/710,400号からの利益及び優先権を主張するものである。   This application is a continuation-in-part of US patent application Ser. No. 11 / 112,552, filed Apr. 22, 2005. This application is filed in U.S. Provisional Application Nos. 60 / 630,696, filed Nov. 24, 2004, and U.S. Provisional Applications No. 60 / 704,745, filed Aug. 2, 2005, and Aug. 2005. US Provisional Application No. 60 / 704,746 filed on the 2nd and US Provisional Application No. 60 / 704,763 filed on 2nd August 2005 and the US Provisional Application filed on 23rd August 2005. Claims benefit and priority from application 60 / 710,400.

本発明は、一般に、炎又は水にさらされる事によるデータの損傷及び損失から、動作可能なコンピュータのデジタルデータ記憶デバイスを保護する装置に関するものであり、より詳しくは、初めて、動作可能なコンピュータのデジタルデータ記憶デバイス用の、小型の安価な耐火性及び/又は耐水性の筐体を提供するものである。代表的なコンピュータのデジタルデータ記憶デバイスは、コンピュータハードドライブ、光学ディスクドライブ、固体記憶デバイス、テープドライブ、コンピュータ、又は電子化されたデジタルデータを保管及び検索するためにデジタルデータを能動的に読み込み及び書込みできる他の装置を含む。   The present invention relates generally to an apparatus for protecting a digital data storage device of an operable computer from damage and loss of data due to exposure to flames or water, and more particularly, for the first time in an operable computer. A small, inexpensive, fire and / or water resistant housing for digital data storage devices is provided. Typical computer digital data storage devices are computer hard drives, optical disk drives, solid state storage devices, tape drives, computers, or actively reading digital data to store and retrieve digitized digital data and Includes other devices that can be written to.

デジタルデータ記憶デバイスに莫大な量のデータを記憶することが可能になるにつれて、火災や浸水等の災害におけるデジタルデータ記憶デバイスのデータの損失はますます壊滅的なものとなっている。稼動中のデジタルデータ記憶デバイス用の、小型で信頼性の高い耐火性及び/又は耐水性の筐体を提供する必要があるのは明らかである。   As enormous amounts of data can be stored in digital data storage devices, the loss of data in digital data storage devices in disasters such as fires and floods has become increasingly devastating. Clearly, there is a need to provide a small and reliable fire and / or water resistant enclosure for digital data storage devices in operation.

本発明は、動作可能なコンピュータのデジタルデータ記憶デバイス用の、小型で安価な耐火性及び/又は耐水性の筐体を提供する。本発明は、代替の実施形態をいくつか含んでおり、それら全てが、ハードドライブを稼働するための安価で信頼性の高い筐体を提供することを意図している。実施形態に含まれるのは、例えば、通風機付き又は通風機無しの、ハッチを有しない筐体、可動ハッチ付き又は可動ハッチ無しの、耐水性の筐体、可動ハッチ付き又は可動ハッチ無しの、自由対流式の筐体、構成支持体と一体化した石膏で成型された廉価な筐体、平常時にはデータ記憶デバイスを冷却するために用いる通路を、炎が存在するときには遮断する、熱膨張性又は溶解性の材料を有する筐体などである。   The present invention provides a small and inexpensive fire and / or water resistant enclosure for an operable computer digital data storage device. The present invention includes several alternative embodiments, all of which are intended to provide an inexpensive and reliable enclosure for running hard drives. Embodiments include, for example, a chassis without a hatch, with or without a ventilator, with a movable hatch or without a movable hatch, a water-resistant casing, with a movable hatch or without a movable hatch, A free convection housing, an inexpensive housing molded with gypsum integrated with a structural support, or a passage that is used to cool a data storage device during normal times, shuts off when there is a flame, Such as a housing having a soluble material.

本発明の好ましい実施形態では、上で参照した米国特許出願第11/112,552号(参照によりその出願を本願に援用する)で示され描かれたような可動ハッチは、使用しない。また、本発明の、ハッチを有しない筐体は、炎や煙の検知器を全く必要としない。これらの構成部品がなくなることで、大きくコストが軽減された装置になる。十分に小さな通気孔が、炎による損傷を防ぐと同時に、平常時には稼動中の記憶デバイスを冷却するための十分な強制通気を可能とすることを発見した点が、好ましい実施形態の要である。我々は試作品を炎にさらし、このコンセプトを試験したところ、データは喪失せず、ハードドライブ記憶デバイスに深刻な損傷も見られなかった。炎が発生し内部の空気温度が上昇し始めるにつれて、内部空気は膨張し小さな通気孔を通って外部へ流出するものと我々は考えている。(通気孔へ空気を送り込む通風機又は送風機は、炎の発生によって出力を失い稼動を停止する。)膨張した空気の外部への流出は、小さな通気孔を通して容器内部に達する、炎による外部からの熱の流入を弱める。容器内部に流入する炎による外部からの熱の量を軽減するために、1つ又は複数の小さな通気孔は、曲がりくねったあるいは迷路のような通路としてデザインすることができる。   In a preferred embodiment of the present invention, no movable hatch is used as shown and depicted in US patent application Ser. No. 11 / 112,552 referenced above (which application is incorporated herein by reference). Also, the housing without the hatch of the present invention does not require any flame or smoke detectors. By eliminating these components, the device is greatly reduced in cost. The key to the preferred embodiment is that it has been discovered that a sufficiently small vent prevents damage from the flame while at the same time allowing sufficient forced ventilation to cool the active storage device. We exposed the prototype and tested this concept, and no data was lost and no serious damage was seen to the hard drive storage device. We believe that as the flame begins and the internal air temperature begins to rise, the internal air expands and flows out through a small vent. (A ventilator or a blower that sends air into the vent hole loses its output due to the occurrence of a flame and stops its operation.) The outflow of expanded air reaches the inside of the container through a small vent hole, and the outside from the flame causes Reduce the inflow of heat. In order to reduce the amount of heat from the outside due to the flame flowing into the container, one or more small vents can be designed as tortuous or labyrinthic passages.

我々の発見は以下の計算により裏付けられる。大気圧が一定と仮定し、理想気体の理論とボイルの法則[(P)/T1=(P)/T2]によれば、空気内部体積は絶対温度[T(K)=T(℃)+273.15]での温度上昇に比例して膨張する。初期温度を298K(25℃)、最終温度を373K(100℃)と仮定すれば、空気の容器内体積は約25%増加すると考えられる。よって、容器内部の温度が徐々に75℃上昇するにつれ、1つ又は複数の通気孔を通って、容器内部の空気体積の25%がゆっくりと外部へ流出すると考えられる。容器内部と通気孔の大きさを適切に定めれば、断熱され通気された容器は、ほとんどの炎からデータの喪失を防ぐことのできる、十分な耐火性を備えることが可能となることを我々は発見した。 Our findings are supported by the following calculations. Assuming that the atmospheric pressure is constant, according to the ideal gas theory and Boyle's law [(P 1 V 1 ) / T1 = (P 2 V 2 ) / T2], the internal volume of the air is the absolute temperature [T (K) = T (° C.) + 273.15]. Assuming an initial temperature of 298 K (25 ° C.) and a final temperature of 373 K (100 ° C.), the volume of air in the container is considered to increase by about 25%. Therefore, it is considered that as the temperature inside the container gradually rises to 75 ° C., 25% of the air volume inside the container slowly flows out through one or more vent holes. With proper sizing of the container interior and vents, we can see that insulated and ventilated containers can have sufficient fire resistance to prevent loss of data from most flames. Discovered.

炎が存在しないときも存在する時も、壁の通気孔が開いたままであるような、従来技術による稼動中のデータ記憶デバイス用の耐火性の筐体を我々は知らない。その従来技術には、航空機用のレコーダーを教示するオルザック(Olzak)らの米国特許第6,153,720号明細書も含む。そのレコーダー用筐体は、通常は閉じており、炎が発生すると開く通気孔を含む。状況が変化すると、熱吸収層が溶け通気孔を通じて流出する。レコーダーが海に沈んでも、通気孔は圧力を一定に保つ。オルザックらの筐体は、多量の熱を発生する、稼動中のデジタルデータ記憶デバイス用の、強制通気(又はあらゆる通気)については、教示せず提案していない。この装置は本発明の目的には単純にそぐわない。   We do not know a refractory housing for an active data storage device according to the prior art, in which the wall vents remain open, both in the absence and presence of a flame. The prior art also includes US Pat. No. 6,153,720 to Olzak et al. Which teaches recorders for aircraft. The recorder housing is normally closed and includes a vent that opens when a flame occurs. When the situation changes, the heat absorption layer melts and flows out through the vent hole. Even if the recorder sinks into the sea, the vents keep the pressure constant. The Orzac et al. Housing does not teach or suggest forced ventilation (or any ventilation) for an active digital data storage device that generates a large amount of heat. This device is simply not suitable for the purposes of the present invention.

本発明の第二の好ましい実施形態は、耐水性で伝熱性の、データ記憶デバイスを包む「ポーチ」(又は覆い)を含む。この「ポーチ」とデータ記憶デバイスは共に、耐火性の筐体の内部に設けられる。データ記憶デバイスから発生する熱は、「ポーチ」(金属であることが好ましい)を通して伝わり、その後で様々な技術を用いて耐火性の筐体の外部へ放出される。この「ポーチ」は完全な潜水可能型で、最大で水深30フィートにおいてハードドライブとデータを保護する。   A second preferred embodiment of the present invention includes a "pouch" (or covering) that encloses a data storage device that is water resistant and heat conductive. Both the “pouch” and the data storage device are provided inside a fireproof housing. Heat generated from the data storage device is conducted through a “pouch” (preferably a metal) and then released to the outside of the refractory housing using various techniques. This “pouch” is fully submersible and protects hard drives and data up to 30 feet deep.

従来技術は、紙面の書類用の、耐水性で耐火性の筐体を含む(ゲルブ(Gelb)らの米国特許第4,992,310号明細書を参照)。しかし、それらの筐体は、稼動中のハードドライブ用としては、全く適さない。また、従来技術は、データ記憶デバイス用の冷却ジャケットを含むが、この冷却ジャケットは耐水性でない(チェオン(Cheon)の米国特許出願公開第2004/0190255号明細書参照)。   The prior art includes a water and fire resistant housing for paper documents (see US Pat. No. 4,992,310 to Gelb et al.). However, these enclosures are not at all suitable for a working hard drive. The prior art also includes a cooling jacket for data storage devices, which is not water resistant (see Cheon US Patent Application Publication No. 2004/0190255).

従来技術は、例えば、エングラー(Engler)の米国特許第6,158,833号明細書に記載の発明のような、動作可能なデジタルデータ記憶デバイス用の比較的大きな筐体を含み、エングラーの設計した装置は、デジタルデータ記憶デバイスより発生した熱を容器の断熱壁を通じた伝熱によって、放散させる。エングラーの設計は、能動冷却システムや通風機駆動冷却システムを全く備えていないので比較的大きい筐体を必要とする。本発明は、対照的に、エンゲラーの設計した筐体の何分の一かのサイズである、小型の筐体を提供する。本発明の一実施形態において、主にエンゲラーの設計した装置には存在しない強制空冷システムにより、小型化が達成される。   The prior art includes a relatively large housing for an operational digital data storage device, such as, for example, the invention described in US Pat. No. 6,158,833 to Engler, This device dissipates the heat generated by the digital data storage device by heat transfer through the insulating wall of the container. The Engler design requires a relatively large enclosure because it does not have any active or ventilator driven cooling system. The present invention, in contrast, provides a small housing that is a fraction of the size of Engeler's designed housing. In one embodiment of the present invention, miniaturization is achieved by a forced air cooling system that is not present primarily in Engeler designed devices.

従来技術は、例えばピル(Pihl)らの米国特許第5,479,341号明細書に記載の発明のような、「受動」冷却システムを有する、デジタルデータ記憶デバイス用の他の筐体を含み、ピルらの設計した装置は部分的に開放された通気扉を通る対流によって冷却する。この技術は、対流を生じさせるための通風機及び他の能動素子を全く用いていないので、「自然対流」と呼ばれる。キキニス(Kikinis)の米国特許第5,623,597号明細書に記載の発明は、より大きな放熱構造を有するかなり複雑な受動熱交換器を利用している。この設計は、閾値温度を検出した際に放熱空間を埋めるために、面倒な断熱材注入機構を必要とする。本発明は、従来技術よりも、より一層単純で頑丈な構造を持つ、「自然対流」による実施形態を含む。   The prior art includes other housings for digital data storage devices having a “passive” cooling system, such as the invention described in US Pat. No. 5,479,341 to Pihl et al. The device designed by Pill et al. Is cooled by convection through a partially open vent door. This technique is called “natural convection” because it uses no aerators or other active elements to generate convection. The invention described in US Pat. No. 5,623,597 to Kikinis utilizes a rather complex passive heat exchanger having a larger heat dissipation structure. This design requires a cumbersome insulation injection mechanism to fill the heat dissipation space when the threshold temperature is detected. The present invention includes “natural convection” embodiments that have a much simpler and more robust structure than the prior art.

従来技術は、2004年4月1日付けのキション(Kishon)らの米国特許出願公開第2004/0064631号明細書も含む。キション等の設計した装置は、データ記憶デバイスより発生した熱が、外部空気から装置のカバーまで貫通したネジを通して伝わる受動的熱伝導を利用している(段落0021参照)。この技術では、金属ネジを通して移動可能な熱量が比較的小さいので、限界がある。本発明による能動的な通風機駆動冷却は、極めてより大きな冷却能力を達成する。   Prior art also includes US Patent Application Publication No. 2004/0064631, dated April 1, 2004 to Kishon et al. Designed devices such as Kishon utilize passive heat conduction in which heat generated by the data storage device is transferred through externally threaded screws through the device cover (see paragraph 0021). This technique is limited because the amount of heat that can be moved through the metal screw is relatively small. Active ventilator driven cooling according to the present invention achieves much greater cooling capacity.

従来技術は、動作可能なデジタルデータ記憶デバイス用の強制空冷システムも含むが、小型の耐火性の筐体と共には使用されていない。   The prior art also includes a forced air cooling system for operable digital data storage devices, but it has not been used with a small refractory enclosure.

本発明の第一の目的は、構造が頑丈で、安価に生産できる、動作可能なコンピュータのデジタルデータ記憶デバイス用の耐火性及び/又は耐水性の筐体を提供することである。   It is a first object of the present invention to provide a fire and / or water resistant enclosure for an operational computer digital data storage device that is robust in construction and inexpensive to produce.

本発明の次の目的は、稼動中のデータ記憶デバイス用の、炎や煙の検知器を全く必要とせず、ハッチを有さない筐体を有する、耐火性かつ耐水性の筐体を提供することである。   A further object of the present invention is to provide a fireproof and water resistant housing for a data storage device in operation that does not require any flame or smoke detectors and has a hatchless housing. That is.

本発明の次の目的は、炎による損傷を防ぐと同時に、炎が存在しないときには稼動中の記憶デバイスを冷却するために、十分な強制通気を可能にする、十分小さな大きさの通気孔を利用した、動作可能なデジタルデータ記憶デバイス用の耐火性の筐体を提供することである。   The next objective of the present invention is to utilize a sufficiently small vent to allow sufficient forced ventilation to cool the active storage device when no flame is present, while at the same time preventing flame damage. Another object of the present invention is to provide a fireproof housing for an operable digital data storage device.

本発明の別の目的は、筐体の壁に開いた通気孔が、炎が存在しないときも存在するときも開き続けている、稼動中のデータ記憶デバイス用の耐火性の筐体を提供することである。   Another object of the present invention is to provide a refractory housing for an active data storage device in which vents open in the housing wall continue to open when no flame is present or present. That is.

本発明の次の目的は、石膏又はその他の適した成型材料と、取り付け具や構成部品自体が一体化して筐体の型の中で固められて作られた、稼動中のデータ記憶デバイス用の耐火性かつ耐水性の筐体を提供することである。   A further object of the present invention is for an active data storage device made of gypsum or other suitable molding material and the fixture or component itself integrated into a housing mold. It is to provide a fireproof and water resistant housing.

本発明の別の目的は、通路を遮断するか、そうでなければハードドライブ用の通気を提供するために、熱膨張性の材料又は溶解性の材料が利用されている、動作可能なハードドライブ用の耐火性の筐体を提供することである。   Another object of the present invention is an operable hard drive in which a thermally expandable or dissolvable material is utilized to block the passageway or otherwise provide ventilation for the hard drive. It is to provide a fireproof housing for.

本発明の次の目的は、熱伝導性の「ポーチ」がハードドライブを包んでおり、潜水可能で、最大で水深30フィートにおいてハードドライブとデータ記憶を保護する、稼動中のハードドライブ用の筐体を提供することである。   A further object of the present invention is a housing for an operating hard drive in which a thermally conductive “pouch” encloses the hard drive, is submersible, and protects the hard drive and data storage at depths up to 30 feet. Is to provide a body.

本発明のその他の目的及び利点は、以下の説明及び図によって、ここに明らかとなるだろう。図1−26に、筐体がハッチを有さず、データ記憶デバイス上に空気を送るために通風機が利用されている、本発明の実施形態を示す。図27−32に、筐体がハッチを有さず通風機が利用されていない、本発明の実施形態を示す。図33−44に、耐水性を付与するため、「ポーチ」がデータ記憶デバイスを包んでいる、本発明の実施形態を示す。図43−46に、石膏又は他の耐火性の成型可能な材料で型によって作られた、筐体を示す。図47−66に、通風機が利用されていない、本発明の「自由対流」の実施形態を示す。図67−70に、様々な構成部品を有する、多岐混合型筐体を示す。   Other objects and advantages of the present invention will become apparent from the following description and drawings. FIG. 1-26 illustrates an embodiment of the present invention where the enclosure does not have a hatch and an aerator is utilized to send air over the data storage device. 27-32 shows an embodiment of the present invention where the housing does not have a hatch and the ventilator is not utilized. Figures 33-44 illustrate an embodiment of the present invention in which a "pouch" encloses a data storage device to provide water resistance. FIGS. 43-46 illustrate a housing made by mold from gypsum or other refractory moldable material. Figures 47-66 show a "free convection" embodiment of the present invention where no ventilator is utilized. Figures 67-70 show a multi-mixed housing with various components.

A)穴を用いた通路と通風機を有する、ハッチを有しない筐体
図1に、本発明の第一の実施形態を示す。最も一般的にはコンピュータハードドライブであるデータ記憶デバイスを、全体として参照符号10で示す。記憶デバイス10は、筐体20の底部壁21を通って延びるデータ及び電源接続部80に接続されている。側壁23と24はそれぞれ、図1中に矢印で示されているように、通路31を通じた流入空気の流れ及び通路32を通じた排気空気の流れを実現するための、スリットもしくは通路31または32を有する。通風機40は、壁の内部24上に、吸気通路もしくは吸気孔31に近接して取り付けられており、明瞭にするためにここでは省略した配線により、データ及び電源接続部80を通じて駆動されている。筐体20は底壁21、上部壁22、側壁23及び24、及びここでは省略した端壁を含むことに留意されたい。筐体20は、記憶デバイス10へのアクセスを得るための、ここでは省略されている出入口もしくはアクセスカバーも含む。データ記憶デバイスへのアクセスを実現する出入口もしくはアクセスカバーは、以下に示す各実施形態において、設けられている。ここでは繰り返さないが、筐体20の詳細な説明を含む米国特許出願第11/112,552号を参照されたい。
A) A housing without a hatch, having a passage using a hole and a ventilator FIG. 1 shows a first embodiment of the present invention. A data storage device, most commonly a computer hard drive, is indicated generally by the reference numeral 10. The storage device 10 is connected to the data and power connection 80 that extends through the bottom wall 21 of the housing 20. The side walls 23 and 24 each have a slit or passage 31 or 32 for realizing the flow of inflow air through the passage 31 and the flow of exhaust air through the passage 32, as indicated by arrows in FIG. Have. The ventilator 40 is mounted on the interior 24 of the wall in the vicinity of the intake passage or intake hole 31 and is driven through the data and power connection 80 by wires omitted here for clarity. . Note that the housing 20 includes a bottom wall 21, a top wall 22, side walls 23 and 24, and end walls omitted here. The housing 20 also includes a doorway or access cover, which is omitted here, for gaining access to the storage device 10. In each embodiment shown below, the doorway or access cover which implement | achieves access to a data storage device is provided. Although not repeated here, see US patent application Ser. No. 11 / 112,552, which includes a detailed description of the housing 20.

図2Aは、全体として参照符号90で示す炎にさらされたときの、図1の装置の概略図である。炎が発生すると、データ及び電源接続部は一般に損傷もしくは溶解し、通風機40は単に回転を停止する。炎90は通常900℃〜950℃の温度に達する。筐体20の容器内部29の温度は、通常稼動時にはおよそ25℃〜30℃である。容器内部の温度は、記憶デバイス10内のデータ喪失を引き起こすことなく、およそ90℃〜95℃に達する。上述したように、筐体20の容器内部29内の空気の温度が炎の影響で徐々に上昇するにつれて、図2中に矢印で示したように、容器内部29内の空気は膨張し、通路31及び32を通って外部へ流出する。この膨張した空気の流れは、炎90から容器内部29へ通路31及び32を通じて伝わる熱の量を抑制し最小限に抑える。通路もしくは通気孔31及び32は、図2Bに示すように通常長方形の形状であり、容器内部29の容積がおよそ120立方インチ(1966cm)に対して、高さHはおよそ0.1インチ(0.254cm)、横幅はおよそ0.5インチ(1.27cm)である。 FIG. 2A is a schematic view of the apparatus of FIG. 1 when exposed to a flame, generally designated 90. When a flame occurs, the data and power connections are typically damaged or melted and the ventilator 40 simply stops spinning. The flame 90 typically reaches a temperature of 900 ° C to 950 ° C. The temperature inside the container 29 of the casing 20 is approximately 25 ° C. to 30 ° C. during normal operation. The temperature inside the container reaches approximately 90 ° C. to 95 ° C. without causing data loss in the storage device 10. As described above, as the temperature of the air inside the container inside 29 of the housing 20 gradually increases due to the influence of the flame, the air inside the container inside 29 expands as shown by the arrows in FIG. Outflow through 31 and 32. This expanded air flow suppresses and minimizes the amount of heat transferred from the flame 90 to the container interior 29 through the passages 31 and 32. The passages or vents 31 and 32 are typically rectangular in shape as shown in FIG. 2B, with a container interior 29 volume of approximately 120 cubic inches (1966 cm 3 ) and a height H of approximately 0.1 inches ( 0.254 cm) and the width is approximately 0.5 inches (1.27 cm).

図1で示した実施形態において、単一の通風機40は、吸気孔もしくはスリット31を通じて空気を吸い込み、記憶デバイス10上を通して、排気孔32を通じて外部まで空気を排気する。吸気孔及び排気孔は、筐体20の対向する側壁23及び24の、記憶デバイス10を挟んで対向する側面に設けられている。   In the embodiment shown in FIG. 1, the single ventilator 40 sucks air through the intake holes or slits 31 and exhausts the air to the outside through the exhaust holes 32 through the storage device 10. The intake holes and the exhaust holes are provided on the side surfaces of the opposite side walls 23 and 24 of the housing 20 that face each other with the storage device 10 interposed therebetween.

図3及び図4に、吸気通路131及び排気通路132が共に同じ側壁123上に設けられているという点を除いて、筐体120が図1及び図2に示した筐体20と同様である、本発明の第2の実施形態を示す。通風機140は、図3中に矢印で示すように、記憶デバイス110の下部から、記憶デバイス110の上部を経て、排気通路もしくは排気孔132を通じて外部へ、流入空気を送る。   3 and 4, the case 120 is the same as the case 20 shown in FIGS. 1 and 2 except that the intake passage 131 and the exhaust passage 132 are both provided on the same side wall 123. The 2nd Embodiment of this invention is shown. As shown by arrows in FIG. 3, the ventilator 140 sends inflow air from the lower part of the storage device 110 to the outside through the upper part of the storage device 110 and the exhaust passage or the exhaust hole 132.

図4に示したように、炎の発生時に、データ及び電源接続部180が炎で切断されたとき、通風機140は回転を停止する。炎が、容器内部129の空気の温度を徐々上昇させるにつれて、容器内部129内の空気は膨張し、図4中に矢印で示すように、通気孔131及び132を通じて外部へ流出する。   As shown in FIG. 4, the ventilator 140 stops rotating when the data and power connection 180 is cut off by the flame when the flame occurs. As the flame gradually raises the temperature of the air inside the container 129, the air inside the container 129 expands and flows out through the vent holes 131 and 132 as indicated by arrows in FIG.

図5及び図6に、筐体220が記憶デバイス210を格納し、壁面223及び224に吸気孔231及び排気通路として設けられた、曲がりくねった経路が利用されているような、本発明の第3の実施形態を示す。通風機240は、曲がりくねった吸気通路231を通じて空気を引き込み、記憶デバイス210上を経て曲がりくねった排気通路232を通じて外部まで、空気を流す。図5に示すように、吸気通路は、231aでの180°方向への単一の折り返しを含む。排気通路は、232a、232b、232cの連続した3つの180°折り返しを含む。曲がりくねった通路は、円筒形もしくは長方形の断面を有してもよい。側壁223及び224が最初に石膏もしくは他の耐火性の材料で成型されるときに、これらの通路はその側壁に一体化して設けられる。   5 and 6, the third embodiment of the present invention in which the housing 220 stores the storage device 210, and a winding path provided on the wall surfaces 223 and 224 as an intake hole 231 and an exhaust passage is used. The embodiment of is shown. The ventilator 240 draws air through the winding intake passage 231 and flows air to the outside through the winding exhaust passage 232 passing through the storage device 210. As shown in FIG. 5, the intake passage includes a single turn in the 180 ° direction at 231a. The exhaust passage includes three consecutive 180 ° turns of 232a, 232b, 232c. The tortuous path may have a cylindrical or rectangular cross section. When the side walls 223 and 224 are initially molded from gypsum or other refractory material, these passages are provided integrally with the side walls.

図6に、炎の発生を示し、通風機240が停止する様子、内部の温度が徐々に上昇するにつれて容器内部229から膨張した空気が通路231及び232を通って外部へ流出する様子を示す。   FIG. 6 shows the occurrence of flame, the state where the ventilator 240 stops, and the state where the air expanded from the container interior 229 flows out through the passages 231 and 232 as the internal temperature gradually rises.

図7及び図8は、筐体320がデータ記憶デバイス310を格納する、第4の実施形態を含む。この実施形態において、単一の長方形のスリット331は、筐体320の背面壁(ここでは省略されている)に設けられている。スリットすなわち通気孔331は、吸気孔及び排気孔として機能する。図7中で空気流れを矢印により示したように、通風機340は、通気孔331の下部より外部空気を吸い込み、通気孔331の上部より排気する。   7 and 8 include a fourth embodiment in which the housing 320 stores the data storage device 310. In this embodiment, the single rectangular slit 331 is provided in the back wall (omitted here) of the housing 320. The slit, that is, the air hole 331 functions as an intake hole and an exhaust hole. As indicated by arrows in FIG. 7, the ventilator 340 sucks external air from the lower part of the vent hole 331 and exhausts it from the upper part of the vent hole 331.

図8に、炎にさらされている、図7の装置を示す。通風機340は稼動を停止する。図8中に矢印で示すように、炎により容器内部329内の空気が徐々に温められるにつれ、膨張した空気は通路331に流入する。   FIG. 8 shows the apparatus of FIG. 7 being exposed to a flame. The ventilator 340 stops operating. As indicated by arrows in FIG. 8, the expanded air flows into the passage 331 as the air inside the container interior 329 is gradually warmed by the flame.

B)熱膨張性又は溶解性の材料及び通風機を持つ、ハッチを有さない筐体
図9−26に、火災時に筐体を密閉するために、熱膨張性又は溶解性の材料を利用した、本発明の実施形態を示す。
B) A housing without a hatch with a thermally expandable or soluble material and a ventilator Figure 9-26 utilized a thermally expandable or soluble material to seal the housing in the event of a fire. Embodiment of this invention is shown.

図9に示すように、動作可能なデータ記憶デバイス410は、筐体420内に支持され、筐体420の底部壁424内に組み込まれたライン480を通して、電力供給及びデータ入力を受け取る。筐体420は側壁421及び422、上板423、底板424及びここでは省略されている端壁を有する。筐体420の側壁421に設けられた吸気通路431を通じて外部空気を吸い込み、データ記憶デバイス410上を経て、筐体420の側壁422に設けられた排気通路432を通じて外部へ排気する通風機440によって、データ記憶デバイス410は冷却される。本発明に基づき、通路431及び432はそれぞれ熱膨張性のライニング441及び442で裏打ちされている。熱膨張性のライニング441及び442は、通路431及び432の表面を完全に覆う。   As shown in FIG. 9, the operable data storage device 410 is supported within the housing 420 and receives power supply and data input through a line 480 that is incorporated into the bottom wall 424 of the housing 420. The housing 420 includes side walls 421 and 422, an upper plate 423, a bottom plate 424, and end walls that are omitted here. By a ventilator 440 that sucks external air through an intake passage 431 provided on the side wall 421 of the housing 420 and exhausts the air to the outside through the exhaust passage 432 provided on the side wall 422 of the housing 420 through the data storage device 410. Data storage device 410 is cooled. In accordance with the present invention, passages 431 and 432 are lined with thermally expandable linings 441 and 442, respectively. Thermally expandable linings 441 and 442 completely cover the surfaces of the passages 431 and 432.

図10に示したように、火災時に、データ及び電源ライン480は溶解するか使用不能になる。データ記憶デバイス410は停止し、通風機440は稼動を停止する。熱膨張性のライニング441及び442は膨張し、完全に吸気通路及び排気通路431及び432を塞ぐ。通路431及び432は、長方形、円形、もしくは他の形状の断面を持ちうる。通路431及び432は熱膨張性の被膜を有する、メッシュ又は穴の開いた開口部も含みうる。通風機(もしくは他の通風手段)440により十分な冷却空気が通過でき、火災時には熱膨張性のライニングが通路を完全に塞ぐという点でのみ、通路431及び432の断面形状は重要な意味を持つ。   As shown in FIG. 10, in the event of a fire, the data and power line 480 will melt or become unusable. The data storage device 410 stops and the ventilator 440 stops operating. The thermally expandable linings 441 and 442 expand and completely block the intake and exhaust passages 431 and 432. The passages 431 and 432 may have a rectangular, circular, or other shaped cross section. The passages 431 and 432 may also include a mesh or perforated opening having a thermally expandable coating. The cross-sectional shape of the passages 431 and 432 is important only in that sufficient cooling air can be passed by the ventilator (or other ventilation means) 440 and only in the event of a fire the thermally expandable lining completely blocks the passage. .

図9及び図10に示された耐火性の筐体420は、石膏もしくは他の耐火性の材料により作られるのが望ましい。筐体420は、データ記憶デバイス410及び通風機440の取り付け及び取り外しを可能にする、アクセスパネルもしくは扉(ここでは省略されている)を含みうる。   The fire resistant housing 420 shown in FIGS. 9 and 10 is preferably made of gypsum or other fire resistant material. The housing 420 may include an access panel or door (not shown here) that allows the data storage device 410 and the ventilator 440 to be attached and removed.

図11及び12に、筐体520(石膏もしくは他の耐火性の材料により作られるのが望ましい)が、底部壁524に組み込まれた電力供給及びデータ入力ライン580を有するデータ記憶デバイス510を格納する実施形態を示す。通風機540は、筐体520の側壁521に設けられた吸気通路531を通って延びる、断熱チューブ561の外部の端で支持されている。断熱チューブは、問題となる温度に耐えうる鉄、アルミ又はセラミックのチューブとすることができる。断熱チューブ561は、その内側表面を完全に覆う熱膨張性のライニング541を支持可能でなければならない。チューブ561の長さが長ければ長いほど、より確実に、熱膨張性の材料541が完全にチューブ561の内部空間を塞ぐことができる。比較的短いチューブは、過度の耐火性能を必要としない用途に使用することができる。同様に、筐体520の壁面522を通って延びる第二のチューブ562は、排気通路532により支持されている。図12に示すように、火災時に、チューブ561内の熱膨張性のライニング541及びチューブ562内の熱膨張性のライニング542は膨張し、吸気チューブ561及び排気チューブ562を完全に塞ぎ、筐体520の外部から通路531及び532を通じて筐体520の内部空間へ、炎の熱が流入するのを防ぐ。   11 and 12, a housing 520 (preferably made of gypsum or other refractory material) stores a data storage device 510 having a power supply and data input line 580 incorporated in the bottom wall 524. An embodiment is shown. The ventilator 540 is supported by an outer end of the heat insulating tube 561 that extends through the intake passage 531 provided in the side wall 521 of the housing 520. The insulated tube can be an iron, aluminum or ceramic tube that can withstand the temperatures in question. The insulating tube 561 must be able to support a thermally expandable lining 541 that completely covers its inner surface. The longer the length of the tube 561, the more reliably the thermally expandable material 541 can completely block the internal space of the tube 561. The relatively short tube can be used for applications that do not require excessive fire resistance. Similarly, the second tube 562 extending through the wall surface 522 of the housing 520 is supported by the exhaust passage 532. As shown in FIG. 12, in the event of a fire, the thermally expandable lining 541 in the tube 561 and the thermally expandable lining 542 in the tube 562 expand, completely closing the intake tube 561 and the exhaust tube 562, and the housing 520 The heat of the flame is prevented from flowing into the internal space of the housing 520 through the passages 531 and 532 from the outside.

図13及び図14に、筐体620が6台からなる複数のデータ記憶デバイス610を格納する、本発明の更なる実施形態を示す。複数の通風機640は、吸気通路631を通じて空気を吸い込み、データ記憶デバイス640上を通り、排気通路632を通じて外部へ排気する。吸気通路631の周辺部の近傍で、熱膨張性の材料641のビードを支持する。同様に、排気通路632の周辺部の近傍で、第二の熱膨張性の材料642のビードを支持する。図14に示すように、火災時には、熱膨張性の材料641及び642は膨張し、吸気及び排気通路631及び632を塞ぎ、それによって、筐体中にデータ記憶デバイス610が取り付けられている筐体620を収めた容器内部へ、炎による高温の空気が流入するのを防ぐ。   FIG. 13 and FIG. 14 show a further embodiment of the present invention in which a plurality of data storage devices 610 having six housings 620 are stored. The plurality of ventilators 640 sucks air through the intake passage 631, passes through the data storage device 640, and exhausts the air through the exhaust passage 632. A bead of thermally expandable material 641 is supported in the vicinity of the periphery of the intake passage 631. Similarly, the bead of the second thermally expandable material 642 is supported near the periphery of the exhaust passage 632. As shown in FIG. 14, in the event of a fire, the thermally expandable material 641 and 642 expands and closes the intake and exhaust passages 631 and 632, thereby mounting the data storage device 610 in the housing. Prevent high temperature air from flowing into the container containing 620.

図15及び図16に、成型された耐火性の筐体720が、成型された底部724、成型された側壁721及び722、成型された上部壁723及び、図中では省略した成型された端壁を含み、その全てが熱膨張性の材料からなる連続したライニング741で裏打ちされている実施形態を示す。データ記憶デバイス740は、ライン780を通じてデータ及び電力を受け取る。通風機740は、吸気通路731を通じて空気を吸い込み、ハードドライブ710上を通り、排気通路732を通じて外部へ排気する。   15 and 16, a molded fire-resistant housing 720 includes a molded bottom 724, molded side walls 721 and 722, a molded top wall 723, and a molded end wall omitted in the drawings. , All of which are lined with a continuous lining 741 of a thermally expandable material. Data storage device 740 receives data and power over line 780. The ventilator 740 sucks air through the intake passage 731, passes over the hard drive 710, and exhausts it to the outside through the exhaust passage 732.

図16に示すように、火災時には、吸気通路731の全表面に裏打ちされた熱膨張性のライニング741a及び、排気通路732の全表面に裏打ちされたライニング741bは、筐体720の外部表面を覆うライニング741と共に膨張し、通路731及び732を塞ぎ、筐体720の外部全体に渡る熱膨張層を加え、装置の炎に対する耐久性を高める。   As shown in FIG. 16, in the event of a fire, the thermally expandable lining 741 a lining the entire surface of the intake passage 731 and the lining 741 b lining the entire surface of the exhaust passage 732 cover the outer surface of the housing 720. It expands with the lining 741, blocks the passages 731 and 732, adds a thermal expansion layer over the entire exterior of the housing 720, and enhances the flame resistance of the device.

図17及び図18に、鉄あるいは他の比較的高強度の金属、セラミック、又は高温に耐えうる他の材料からなる内部「膜」825を筐体820が備え、熱膨張性の材料841からなる連続したライニングで筐体820が覆われている、本発明の実施形態を示す。通風機840は、吸気通路831を通じて空気を吸い込み、データ記憶デバイス810上を通して、排気通路832を通じて外部へ排気する。火災時には、熱膨張層841は膨張し、通路831及び832上に延び、吸気孔及び排気孔831及び832を塞ぐ連続した層841aを形成し、それにより筐体820の容器内部への炎による高温空気の流入を防ぐ。   17 and 18, the housing 820 includes an internal “film” 825 made of iron or other relatively high strength metal, ceramic, or other material that can withstand high temperatures, and is made of a thermally expandable material 841. FIG. 6 illustrates an embodiment of the present invention in which the housing 820 is covered with a continuous lining. The ventilator 840 draws air through the intake passage 831, exhausts it through the data storage device 810, and exhausts it through the exhaust passage 832. In the event of a fire, the thermal expansion layer 841 expands and extends over the passages 831 and 832 to form a continuous layer 841a that closes the intake and exhaust holes 831 and 832, thereby causing high temperatures due to the flame inside the container of the housing 820. Prevent inflow of air.

図19及び図20に、筐体920が、成型用の石膏又は他の成型用の耐火性材料から望ましくは作られているような、本発明の実施形態を示す。全体として参照符号931で示す吸気通路は、データ記憶デバイス910を冷却するために通風機940によって筐体920の内部に空気を吸い込むことを可能とする。冷却空気はデータ記憶デバイス910の周囲を循環し、全体として参照符号932で示す排気通路を通じて流出する。この実施形態は、通路931及び932内にそれぞれ適合する穴あき金属プレート961及び962を含む。プレート961及び962には空気が循環するように穴が開けられており、プレート961及び962は共に、小さな“X”によって示す熱膨張性の材料941で裏打ちされている。火災時には、熱膨張層941は膨張し、穴あきプレート961及び962上の通路を塞ぐ。吸気通路931を塞いだ、膨張した熱膨張性の材料を参照符号941aで示し、排気通路932を塞いだ、膨張した熱膨張性の材料を参照符号941bで示す。   19 and 20 illustrate an embodiment of the present invention where the housing 920 is desirably made from molding gypsum or other molding refractory material. An intake passage, generally indicated by reference numeral 931, allows air to be drawn into the housing 920 by the ventilator 940 to cool the data storage device 910. Cooling air circulates around the data storage device 910 and exits through an exhaust passage generally indicated by reference numeral 932. This embodiment includes perforated metal plates 961 and 962 that fit within passages 931 and 932, respectively. Plates 961 and 962 are perforated to allow air to circulate, and both plates 961 and 962 are lined with a thermally expandable material 941 indicated by a small “X”. In the event of a fire, the thermal expansion layer 941 expands and blocks the passages on the perforated plates 961 and 962. The expanded thermally expandable material closing the intake passage 931 is indicated by reference numeral 941a, and the expanded thermally expandable material closing the exhaust passage 932 is indicated by reference numeral 941b.

図21及び図22に、筐体1020がデータ記憶デバイス1010を格納し、吸気通路1031が細長い耐火性のチューブ1051を支持する実施形態を示す。チューブ1051は金属製であることが望ましく、炎が存在する時に溶解し及び/又は凝固して、細長いチューブ1051を塞ぐ材料の塊を形成する、溶解性の材料1041で裏打ちされている。同様に、排気孔もしくは排気通路1032は、溶解性の材料1042で裏打ちされている細長いチューブ1052を支持する。平常時の運用では、通風機1040は、吸気通路1031を通じて外部の空気を吸い込み、データ記憶デバイス1010上を通して、排気通路1032を通じて外部へ排気する。図22に示すように、炎発生時には、溶解性の材料1041及び1042は溶解し、チューブ1051及び1052をそれぞれ塞ぐ塊1041a及び1042aを形成する。   21 and 22 show an embodiment in which the housing 1020 houses the data storage device 1010 and the intake passage 1031 supports an elongated fireproof tube 1051. FIG. The tube 1051 is preferably metallic and is lined with a dissolvable material 1041 that melts and / or solidifies in the presence of a flame to form a mass of material that plugs the elongated tube 1051. Similarly, an exhaust hole or passage 1032 supports an elongated tube 1052 lined with a soluble material 1042. In normal operation, the ventilator 1040 sucks external air through the intake passage 1031, exhausts it through the data storage device 1010, and exhausts it through the exhaust passage 1032. As shown in FIG. 22, when a flame is generated, the soluble materials 1041 and 1042 are melted to form lumps 1041a and 1042a that block the tubes 1051 and 1052, respectively.

図23及び図24に、筐体1120がデータ記憶デバイス1110を格納する、更なる実施形態を示す。この実施形態において、複数の耐火性チューブ1151−1154は、側壁1122を通じて延び、一体となって吸気通路1131を形成する。通風機1140は、チューブ1151−1154の最外端で支持され、筐体1120内に外部の空気を送り込み、データ記憶デバイス1110上を通して、排気通路1132を通じて排気する。排気通路1132は、4本の細長い耐火性チューブ1161−1164の列によって形成されている。チューブ1151−1154及び1161−1164はそれぞれ、溶解性の材料で裏打ちされている。図24に示すように、火災時には、溶解性の材料は凝固し、図24中に1141a-1141dとして示した塊を形成する。図23及び図24に示すように、細長いチューブ1152、1153及び1162、1163は断面図上には示さなかったので、その中で凝固した塊は図24中では見えない。   23 and 24 show a further embodiment in which the housing 1120 stores the data storage device 1110. In this embodiment, the plurality of refractory tubes 1151-1154 extend through the side wall 1122 and together form an intake passage 1131. The ventilator 1140 is supported by the outermost ends of the tubes 1151 to 1154, sends external air into the housing 1120, passes through the data storage device 1110, and exhausts through the exhaust passage 1132. The exhaust passage 1132 is formed by a row of four elongated refractory tubes 1161-1164. Tubes 1151-1154 and 1161-1164 are each lined with a soluble material. As shown in FIG. 24, in the event of a fire, the soluble material solidifies to form a mass indicated as 1141a-1114d in FIG. As shown in FIGS. 23 and 24, the elongated tubes 1152, 1153 and 1162, 1163 are not shown on the cross-sectional view, so that the solidified mass therein is not visible in FIG.

図25及び図26に、データ記憶デバイス1210を格納した筐体1220を示す。この実施形態は、図23及び図24に示した実施形態を2つの点で変更したものである。1点目は、通風機1240が筐体1220内に設けられている。2点目は、耐火性チューブ1251−1255の列が、下方に傾斜して、筐体1220の側壁1223の外部へ突き出ている。同様に、側壁1222を通じて延びる、耐火性チューブ1261−1265の列が側壁1222の外端で折れ曲がり、下方に傾斜し、壁面1222から突き出ている。チューブ1251−1255及び1261−1265の下方傾斜は、傾斜チューブを通じた炎からの熱の流入に対する、実施形態の耐久性を向上することを意図している。炎が存在するときにチューブを完全に塞ぐ1つ以上の塊を凝固することで形成する溶解性の材料により、各チューブ1251−1254及び1261−1265は裏打ちされている。それらの塊は、参照符号1241a及び1241bで示されており、チューブ1251及び1255を塞いでいる。同様に、塊1241c及び1241dは排気チューブ1261及び1265を塞いでいる。図25及び図26の断面図では見えないが、同様にして残りのチューブも塞がれ、炎が存在するとき完全に閉塞される。   25 and 26 show a housing 1220 in which the data storage device 1210 is stored. This embodiment is a modification of the embodiment shown in FIGS. 23 and 24 in two respects. First, the ventilator 1240 is provided in the housing 1220. The second point is that the row of fire-resistant tubes 1251-1255 is inclined downward and protrudes outside the side wall 1223 of the housing 1220. Similarly, a row of refractory tubes 1261-1265 extending through the side wall 1222 is bent at the outer end of the side wall 1222, is tilted downward, and protrudes from the wall surface 1222. The downward slope of the tubes 1251-1255 and 1261-1265 is intended to improve the durability of the embodiment against the inflow of heat from the flame through the inclined tube. Each tube 1251-1254 and 1261-1265 is lined with a soluble material that forms by solidifying one or more masses that completely occlude the tube when a flame is present. These masses are designated by reference numerals 1241a and 1241b and block the tubes 1251 and 1255. Similarly, the masses 1241c and 1241d block the exhaust tubes 1261 and 1265. Although not visible in the cross-sectional views of FIGS. 25 and 26, the remaining tubes are similarly closed and completely closed when a flame is present.

c)通風機及び通気通路を有さず、ハッチを有さない筐体
図27−32に、通風機及び通気通路を有さず、ハッチを有さない筐体が利用されている、本発明の実施形態を示す。
c) Enclosure without ventilator and vent passage and without hatch FIG. 27-32 shows the present invention in which a housing without ventilator and vent passage and without hatch is used. The embodiment of is shown.

ハッチを有さない筐体1320内のデータ記憶デバイス1310を示す。ペルチェ装置1350が上面に取り付けられており、データ記憶デバイス1310と熱的に接触している。図27中には示していないが、ペルチェ装置1350は、筐体1320の側壁を通じて延びている。当業では公知であるが、稼働中のペルチェ装置は、一方向のみ、すなわち筐体1320の内部から外部の大気へと熱を伝える、熱電ヒートポンプである。ここでは省略した外部温度センサーが、外部限界温度を感知し、炎が存在するときにペルチェ装置1350の稼動を停止する。データ及び電源ライン1380が溶けることで、もしくは外部温度センサーによって、炎が存在するときにデータ記憶デバイスの電源も停止される。図28に、炎が存在するときの、データ及び電源が通じているライン1380の喪失を示す。同様に、ペルチェ装置が外部温度センサーによって停止した場合に、どちらの方向にも熱を通さず、データ記憶デバイス1350は、筐体1320の耐火性によって熱損傷より守られる。図27及び図28に示した実施形態は、可動部がなく、通気通路もないため、耐水性である。データ及び電源ライン1380は、シリコン又は他の耐水性の材料で覆うことで、耐水性を与えられる。   A data storage device 1310 in a housing 1320 without a hatch is shown. A Peltier device 1350 is attached to the top surface and is in thermal contact with the data storage device 1310. Although not shown in FIG. 27, the Peltier device 1350 extends through the side wall of the housing 1320. As is known in the art, an operating Peltier device is a thermoelectric heat pump that conducts heat only in one direction, ie, from the inside of the housing 1320 to the outside atmosphere. The external temperature sensor omitted here detects the external limit temperature and stops the operation of the Peltier device 1350 when a flame is present. The data storage device 1380 is also turned off when the data and power line 1380 melts or by an external temperature sensor when a flame is present. FIG. 28 shows the loss of line 1380 through which data and power are present when a flame is present. Similarly, when the Peltier device is stopped by an external temperature sensor, it does not conduct heat in either direction, and the data storage device 1350 is protected from thermal damage by the fire resistance of the housing 1320. The embodiment shown in FIGS. 27 and 28 is water resistant because there are no moving parts and no ventilation passages. Data and power lines 1380 are rendered water resistant by covering them with silicon or other water resistant material.

図29及び図30に、ハッチを有さず通気孔を有さない筐体1420がデータ記憶デバイス1410を格納する実施形態を示す。この実施形態では、外部のプリント基盤1430がデータ記憶デバイス1410への電力を制御する。温度センサー1460は筐体1420内で支持される。温度センサー1460は、配線1461を通じてプリント基盤1430と電気的に接続される。センサー1460により限界温度が感知されると、プリント基盤1430はデータ記憶デバイス1410への電力を停止する。さらには、炎が存在しないときの通常稼動中には、プリント基盤は一時的にデータ記憶デバイス1410への電力を、不使用時にはいつでも停止する。データ記憶デバイス1410が使用されている時に、データ記憶デバイスへの電力の供給を最小限にすることで、筐体1420内でデータ記憶デバイス1410から発生する熱は劇的に減少する。図29及び図30の実施形態では、可動部は利用されていない。ハッチが無く、通気を目的として側壁に設けられる通路も無いので、筐体1420は耐水性である。そのため、筐体1420は本質的に耐水性である。プリント基盤1430と筐体1420の内部間の電源ラインは、シリコン又は他の耐水性の材料の使用により、耐水性である。   29 and 30 show an embodiment in which a data storage device 1410 is stored in a housing 1420 that has no hatch and no vent. In this embodiment, an external print board 1430 controls power to the data storage device 1410. The temperature sensor 1460 is supported in the housing 1420. The temperature sensor 1460 is electrically connected to the printed circuit board 1430 through the wiring 1461. When the critical temperature is sensed by the sensor 1460, the printed circuit board 1430 stops power to the data storage device 1410. Further, during normal operation when no flame is present, the print board temporarily turns off power to the data storage device 1410 whenever it is not in use. By minimizing the supply of power to the data storage device when the data storage device 1410 is in use, the heat generated from the data storage device 1410 within the housing 1420 is dramatically reduced. In the embodiment of FIGS. 29 and 30, the movable part is not used. Since there is no hatch and there is no passage provided in the side wall for the purpose of ventilation, the housing 1420 is water resistant. Therefore, the housing 1420 is essentially water resistant. The power line between the printed board 1430 and the interior of the housing 1420 is water resistant due to the use of silicon or other water resistant material.

図31及び図32に示す実施形態は、壁面を通じた通気通路を有さず、ハッチを有さない筐体1520を含む。データ記憶デバイス1510は、電源ライン1580を通じてデータを受け取り駆動されている。電源ライン1580が延びている、筐体1520に開いた小孔は、シリコン又は他の耐水性の材料で埋められている。このようにして、筐体1520は耐火性及び耐水性である。図31に示すように、データ記憶デバイス1510から発生する余分な熱は、高伝熱性の溶解性又は液体の熱伝導体1540を通じて、内部放熱板1530と外部放熱板1531の熱伝導により、移動される。溶解接続部1540は、望ましくは華氏200度から300度の間で選択された既知の融点を有する伝熱性の金属で作られる。データ記憶デバイス1510が稼動している時は、装置から発生する熱は内部放熱板1530、伝熱性溶解接続部1540、外部放熱板1531を通じて外気へと伝わる。図32に示すように、炎が存在するときは、溶解性の材料1540は溶解し、通路1560を通じて外部へ流出し、空気のみを含む空洞部1570を後に残す。空洞部1570は、内部放熱板1530及び外部放熱板1531により完全に密封されている。外部の炎から発生する熱は、溶解性の材料1540が通路1560を通じて流出した後に形成された、空気室1570によって、筐体1520の内部への移動を制限されている。筐体1520の壁面を通じた唯一の通路は、シリコン又は他の耐水性の材料の使用により耐水性を与えられた、電源ライン1580の通路であるから、筐体1520は耐水性である。空気空洞1570は、内側を内部放熱板1530で、外側表面を外部放熱板1531完全に覆われているため、耐水性である。   The embodiment shown in FIGS. 31 and 32 includes a housing 1520 that does not have a ventilation passage through a wall surface and does not have a hatch. Data storage device 1510 is driven by receiving data through power line 1580. A small hole in the housing 1520, through which the power line 1580 extends, is filled with silicon or other water resistant material. In this way, the housing 1520 is fire and water resistant. As shown in FIG. 31, excess heat generated from the data storage device 1510 is transferred by heat conduction between the internal heat radiating plate 1530 and the external heat radiating plate 1531 through the highly heat-conducting soluble or liquid heat conductor 1540. The The melt connection 1540 is preferably made of a thermally conductive metal having a known melting point selected between 200 and 300 degrees Fahrenheit. When the data storage device 1510 is in operation, heat generated from the apparatus is transferred to the outside air through the internal heat dissipation plate 1530, the heat conductive melting connection 1540, and the external heat dissipation plate 1531. As shown in FIG. 32, when a flame is present, the soluble material 1540 melts and flows out through the passage 1560 leaving behind a cavity 1570 containing only air. The cavity 1570 is completely sealed by the internal heat sink 1530 and the external heat sink 1531. The heat generated from the external flame is restricted from moving into the housing 1520 by the air chamber 1570 formed after the soluble material 1540 flows out through the passage 1560. Since the only passage through the wall of the housing 1520 is the passage of the power line 1580 that has been rendered water resistant by the use of silicon or other water resistant material, the housing 1520 is water resistant. The air cavity 1570 is water resistant because the inside is covered with the internal heat sink 1530 and the outer surface is completely covered with the external heat sink 1531.

D)デジタルデータ記憶デバイスを包むポーチを有する耐水性の筐体
図33−40に、筐体が、可動ハッチを有する場合も有さない場合も、データ記憶デバイスを包み格納する耐水性のポーチを含む、本発明の実施形態を示す。ポーチは耐火性の筐体の内部に設置される。
D) Water-resistant housing with a pouch that encloses a digital data storage device Figure 33-40 shows a water-resistant pouch that wraps and stores a data storage device, whether or not the housing has a movable hatch. Including embodiments of the present invention. The pouch is installed inside a fireproof housing.

図33及び図34に、データ記憶デバイス1610を格納する筐体1620を示す。筐体1620は、筐体1620の外部から筐体1620の内部へと外気の流入を起こす、側壁1621に設けた吸気通路1631を含む。排気通路1632は対向する側壁1622に設ける。通風機1640は排気通路1632に近接して取り付けられ、図33中に矢印で示すように、吸気通路1631を通じて空気を吸い込み、データ記憶デバイス1610上を通して、排気通路1632を通じて排気する。可動ハッチ1651及び1652は、それぞれ吸気通路1631と排気通路1632に近接して設置される。炎が存在する時に、ハッチ1651及び1652は通路1631及び1632を塞ぐ。可動ハッチ1651及び1652のより詳しい説明は米国特許出願第11/112,552号明細書に含まれるので、簡略のためここでは繰り返さない。   33 and 34 show a housing 1620 for storing the data storage device 1610. The housing 1620 includes an intake passage 1631 provided in the side wall 1621 that causes outside air to flow into the housing 1620 from the outside of the housing 1620. The exhaust passage 1632 is provided in the opposite side wall 1622. The ventilator 1640 is mounted close to the exhaust passage 1632 and sucks air through the intake passage 1631 and exhausts it through the data storage device 1610 and through the exhaust passage 1632 as indicated by arrows in FIG. The movable hatches 1651 and 1652 are installed close to the intake passage 1631 and the exhaust passage 1632 respectively. Hatch 1651 and 1652 block passages 1631 and 1632 when a flame is present. A more detailed description of movable hatches 1651 and 1652 is included in US patent application Ser. No. 11 / 112,552 and will not be repeated here for the sake of brevity.

「ポーチ」1670は、データ記憶デバイス1610を完全に包み格納する。ポーチ1670は耐水性で伝熱性であり、アルミ箔もしくは、伝熱性を与えるために十分量の金属片を埋め込んだ非金属材料から作られるのが望ましい。記憶デバイス1610から発生した熱を、ポーチ1670を通じて容易に伝熱し、最終的には排気孔1632を通じて放熱するように、ポーチ1670は十分に伝熱性を持たなければならない。本明細書及び特許請求の範囲で使用する「ポーチ」という言葉は、例えば、熱伝導性の箔や、押し出し成形、ダイカスト鋳造、射出成形、機械加工により作られた容器、及び板金容器など、広い意味を含む。簡略のため、炎が存在する時にハッチ1651及び1652が閉じている位置を示す別の図は、ここには載せていない。   A “pouch” 1670 completely wraps and stores the data storage device 1610. The pouch 1670 is water resistant and heat conductive, and is preferably made of aluminum foil or a non-metallic material with a sufficient amount of metal pieces embedded to provide heat transfer. The pouch 1670 must have sufficient heat transfer so that heat generated from the storage device 1610 can be easily transferred through the pouch 1670 and finally dissipated through the exhaust holes 1632. The term “pouch” as used in this specification and claims includes a wide range of, for example, thermally conductive foils, containers made by extrusion, die casting, injection molding, machining, and sheet metal containers. Includes meaning. For the sake of brevity, another view showing where the hatches 1651 and 1652 are closed when a flame is present is not shown here.

図34に、データ記憶デバイス1710を格納する筐体1720を示す。吸気通路1731及び排気通路1732は、上で図33中に示した実施形態と同様に、通風機1740によって駆動された冷却空気の流入をもたらす。同様に、ハッチ1751及び1752は、通路1731及び1732に近接して設置され、炎が存在する時にそれらの通路を塞ぐ。図33と比べて、図34の大きく異なる点は、箔ポーチ1770が、弾性または耐水性の被膜1775で覆われていることである。被膜1775は、データ記憶デバイス1710及び箔ポーチ1770を、弾性または耐水性の被膜材を満たしたバット中に浸すことで得られる。または、スプレーもしくは当業で公知の他の手段により、ポーチ1770に弾性または耐水性の被膜を与えてもよい。   FIG. 34 shows a housing 1720 for storing the data storage device 1710. The intake passage 1731 and the exhaust passage 1732 provide an inflow of cooling air driven by the ventilator 1740, similar to the embodiment shown above in FIG. Similarly, hatches 1751 and 1752 are installed proximate to passages 1731 and 1732 and block them when flames are present. Compared with FIG. 33, FIG. 34 is different in that the foil pouch 1770 is covered with an elastic or water-resistant coating 1775. The coating 1775 is obtained by immersing the data storage device 1710 and the foil pouch 1770 in a bat filled with an elastic or water resistant coating material. Alternatively, the pouch 1770 may be provided with an elastic or water resistant coating by spraying or other means known in the art.

図35及び36に、筐体1820が複数のデータ記憶デバイス1810a−1810eを格納する、本発明の重要な実施形態を示す。筐体1820は、側壁1821に設けられた吸気通路1831及び、側壁1822に設けられた排気通路1832を含む。可動ハッチ1851及び1852は、通路1831及び1832に近接してヒンジで取り付ける。複数の通風機1840a−1840cは、排気通路1832に近接して取り付け、吸気通路1831を通じ、筐体1820の内部を通じ、排気通路1832を通じて外部へと、空気の流れを起こす。複数のデータ記憶デバイス1810a−1810eは、耐水性で熱伝導性の「ポーチ」すなわち筐体1870の内部に収容される。ポーチ1870は可撓性の箔から成るか、そうでなければ頑丈で高耐水性の、データ記憶デバイス1810a−1810e用の筐体を形成する、より硬い金属ボックスから成りうる。オプションで取り付ける通風機の第二列1890a−1890cは、ポーチ1870内部のデータ記憶デバイス1810a−1810eの周囲に空気を循環させるように、ポーチ1870の内部に取り付けられる。図36に示すように、炎が存在する時には、ソレノイド1891及び1892は、筐体1820の外部に取り付けられた温度センサー1895及び1896と協調して、ハッチ1851及び1852を閉じ、データ記憶デバイス1810a−1810eに耐火性を与え、その上に記憶されたデータを保護する。   35 and 36 illustrate an important embodiment of the present invention in which the enclosure 1820 stores a plurality of data storage devices 1810a-1810e. The housing 1820 includes an intake passage 1831 provided in the side wall 1821 and an exhaust passage 1832 provided in the side wall 1822. The movable hatches 1851 and 1852 are hinged in close proximity to the passages 1831 and 1832. The plurality of ventilators 1840a to 1840c are attached in the vicinity of the exhaust passage 1832 and cause an air flow through the intake passage 1831, through the inside of the housing 1820, and through the exhaust passage 1832 to the outside. The plurality of data storage devices 1810 a-1810 e are housed within a water-resistant and heat-conductive “pouch” or housing 1870. The pouch 1870 can be made of a flexible foil, or it can be made of a harder metal box that otherwise forms a sturdy and highly water resistant housing for the data storage devices 1810a-1810e. An optional second row of ventilators 1890a-1890c is mounted inside the pouch 1870 to circulate air around the data storage devices 1810a-1810e within the pouch 1870. As shown in FIG. 36, when a flame is present, the solenoids 1891 and 1892 cooperate with temperature sensors 1895 and 1896 attached to the exterior of the housing 1820 to close the hatches 1851 and 1852, and the data storage devices 1810a- It provides fire resistance to 1810e and protects the data stored thereon.

図37に、筐体1920がデータ記憶デバイス1910を格納する、代替の実施形態を示す。吸気通路1931及び排気通路1932通風機1940と協調して、筐体1920内に外部空気を循環させる。可動ハッチ1951及び1952は、通路1931及び1932に近接して設置され、上述のように火災時にはその通路を塞ぐ。図37の実施形態は、フィン状の放熱板1975がデータ記憶デバイス1910上に取り付けられ、熱的に接触している点で、重要である。更に、フィン状の放熱板1975が、耐火性の筐体1920の内部空間でデータ記憶デバイス1910を包む、耐水性の筐体1970の一部を成す。フィン状の放熱板1975とポーチ1970との境界は、様々な耐水性の接着剤もしくは超音波溶接によって封止することができる。金属性ポーチ1970は、弾性被膜1971により覆われていることが望ましい。   FIG. 37 illustrates an alternative embodiment in which the housing 1920 stores a data storage device 1910. External air is circulated in the housing 1920 in cooperation with the intake passage 1931 and the exhaust passage 1932 and the ventilator 1940. The movable hatches 1951 and 1952 are installed close to the passages 1931 and 1932 and close the passages in the event of a fire as described above. The embodiment of FIG. 37 is important in that a fin-like heat sink 1975 is mounted on the data storage device 1910 and is in thermal contact. Further, a fin-like heat sink 1975 forms part of a water-resistant housing 1970 that encloses the data storage device 1910 in the interior space of the fire-resistant housing 1920. The boundary between the fin-shaped heat dissipation plate 1975 and the pouch 1970 can be sealed with various water-resistant adhesives or ultrasonic welding. The metallic pouch 1970 is desirably covered with an elastic coating 1971.

図38に示す実施形態は、データ記憶デバイス2010を格納する耐火性の筐体2020を含む。ここでは、データ記憶デバイス2010を格納する耐水性のポーチ2070が硬い金属容器であり、上部2071、下部2072、及び金属容器2070の周囲に突き出したガスケット2073を含む点で、上述した実施形態と比べて大きく異なる。図38に示す実施形態は、耐水性で、データ記憶デバイス2010から発生する熱を外部へ放出でき、深さ1000フィート程度の極めて深い水深においても十分な耐水性を提供することができる、データ記憶デバイス2010を包む頑丈な金属容器を含む。   The embodiment shown in FIG. 38 includes a fire resistant housing 2020 that stores a data storage device 2010. Here, the water-resistant pouch 2070 for storing the data storage device 2010 is a hard metal container, and includes an upper portion 2071, a lower portion 2072, and a gasket 2073 protruding around the metal container 2070, compared to the above-described embodiment. Are very different. The embodiment shown in FIG. 38 is data storage that is water resistant, can release heat generated from the data storage device 2010 to the outside, and can provide sufficient water resistance even at extremely deep water depths of the order of 1000 feet deep. It includes a sturdy metal container that encloses the device 2010.

図39に、データ記憶デバイス2110を格納する別の筐体2120を示す。ここでは、データ記憶デバイス2110用の耐水性の筐体を成すポーチ2170が、上部2171及び下部2172を含む、フィン状で押し出し型の金属筐体である点を除いて、上述した実施形態と同じである。ガスケット2175はポーチもしくは容器2170の外周に突き出しており、データ記憶デバイス2110用のフィン状の耐水性の筐体と同程度の強度を提供する。上述したような通風機2140、吸気通路2131及び排気通路2132の併用による、データ記憶デバイスから筐体2120の内部空間及び容器外部の外気への熱輸送の効率が、フィン2180の使用により向上する。   FIG. 39 shows another housing 2120 for storing the data storage device 2110. Here, the pouch 2170 forming the water-resistant casing for the data storage device 2110 is the same as the above-described embodiment except that the pouch 2170 is a fin-like extruded metal casing including the upper part 2171 and the lower part 2172. It is. The gasket 2175 protrudes from the outer periphery of the pouch or container 2170 and provides a strength comparable to a fin-like water-resistant housing for the data storage device 2110. By using the ventilator 2140, the intake passage 2131, and the exhaust passage 2132 as described above, the efficiency of heat transfer from the data storage device to the internal space of the housing 2120 and the outside air outside the container is improved by using the fins 2180.

図40に、データ記憶デバイス2210を格納する、筐体2220を示す。この実施形態において、フィン状で耐水性で押し出し型のポーチもしくは筐体2270は、それぞれ上部及び下部2271及び2272を備える。ガスケット2275はポーチもしくは容器2270の周囲に突き出しており、筐体データ記憶デバイス2210用の頑丈で効果的な耐水性の筐体を提供し、全てが耐火性の筐体2220の内部空間内にある。穴あきプレート2290は筐体2220の上部表面を成し、一連の打ち抜き穴2291を含む。熱膨張性の被膜2295で覆われた穴あきプレート2290は、穴あきプレート2290の表面に適用され、炎にさらされた際に膨張し打ち抜き穴2291を封止し、それによって耐火性の高い筐体ができる。通風機2240は、フィン状のポーチ2270の上部表面に近接して取り付けられ、穴あきプレート2290を通じて外部へ空気を流出させ、データ記憶デバイス2210から外気への熱輸送を向上させる。任意的な内部通風機2245は、耐水性のポーチもしくは容器2270内に設けられ、データ記憶デバイス2210からポーチ2270を通じた熱輸送を向上させる。   FIG. 40 shows a housing 2220 in which the data storage device 2210 is stored. In this embodiment, the fin-like, water-resistant, extruded pouch or housing 2270 includes an upper portion and a lower portion 2271 and 2272, respectively. The gasket 2275 protrudes around the pouch or container 2270 and provides a rugged and effective water-resistant housing for the housing data storage device 2210, all within the interior space of the fire-resistant housing 2220. . Perforated plate 2290 forms the upper surface of housing 2220 and includes a series of punched holes 2291. A perforated plate 2290 covered with a thermally expandable coating 2295 is applied to the surface of the perforated plate 2290 and expands and seals the punched holes 2291 when exposed to flame, thereby providing a highly fire resistant housing. I can have a body. The ventilator 2240 is mounted in proximity to the top surface of the fin-like pouch 2270 and allows air to flow out through the perforated plate 2290 to improve heat transport from the data storage device 2210 to the outside air. An optional internal ventilator 2245 is provided within the water resistant pouch or container 2270 to enhance heat transport from the data storage device 2210 through the pouch 2270.

図41及び図42に、データ記憶デバイス2310を格納する、耐火性の筐体2320を示す。通気通路2331は側壁2321に設けられる。通気通路2331は先細構造の円錐形状であり、内径が、筐体2320の外端における直径より大きい。可動ハッチ2351は、ハッチ2351の周囲に延びる、Oリング2381を支持する。Oリング2381は、図42に示すように、炎や水が存在するときに、通路2331に対してハッチ2351が着座する際に、通気通路2331に対して耐水性のシールと成る。   41 and 42 show a fire resistant housing 2320 for storing a data storage device 2310. FIG. The ventilation passage 2331 is provided in the side wall 2321. The ventilation passage 2331 has a conical shape with a tapered structure, and an inner diameter is larger than a diameter at an outer end of the housing 2320. The movable hatch 2351 supports an O-ring 2381 extending around the hatch 2351. As shown in FIG. 42, the O-ring 2381 becomes a water-resistant seal against the ventilation passage 2331 when the hatch 2351 is seated on the passage 2331 when there is a flame or water.

E)成型用石膏及び一体成型構成支持体からなる筐体
図43−図46に、一体成型構成支持体を有する、石膏(もしくは他の耐火性の成型用材料)で成型された筐体を示す。以下に記すように、石膏もしくは他の廉価な成型用の耐火性材料から成型することで、低価格の筐体が得られる。筐体は、2つの別の部品に成型されるのが好ましい。ハードドライブ用の支持体や、あらゆる空気流路部分、及び通気用通風機は、最終的な筐体を形成する成型用石膏の部品内に一体成型されることが好ましい。随意に、ハッチ用支持体及びハッチ駆動バネも、筐体内に一体成型される。更に、筐体の外壁を通じて空気を流す完成品の中で最終的に用いる、あらゆる固定通気通路は、成型用石膏部品内で一体になって作られる。これらの構成部品用の一体支持体と共に石膏で成型することで、完成した筐体内部の様々な構成部品を支持する、別の付属部品を提供する必要がなくなる。これらの別部品の必要性を減らすことで、部品の費用及び人件費が大きく削減される。それ故、本発明の利用により、部品点数の少ない廉価な筐体が可能となる。
E) Enclosure made of molding gypsum and integrally molded configuration support FIGS. 43-46 show a casing molded with gypsum (or other fire-resistant molding material) having an integral molded configuration support. . As described below, low cost housings can be obtained by molding from gypsum or other inexpensive molding refractory materials. The housing is preferably molded into two separate parts. The support for the hard drive, all air flow passage portions, and the ventilator for ventilation are preferably integrally formed in a molding gypsum part that forms the final housing. Optionally, the hatch support and the hatch drive spring are also integrally formed in the housing. In addition, any fixed vent passages that are ultimately used in the finished product that allows air to flow through the outer wall of the housing are made in one piece within the molding gypsum part. Molding with gypsum together with these integral supports eliminates the need to provide separate accessory parts that support the various components within the completed housing. By reducing the need for these separate parts, parts costs and labor costs are greatly reduced. Therefore, the use of the present invention enables an inexpensive housing with a small number of parts.

図43に、本発明に従って成型された、完全に組み立てられた状態の「防災用」筐体2420を示す。ハードドライブ2410は筐体内で支持される。通気用空気は、側壁2421に設けられた吸気通路2431を通じて筐体に流入し、筐体2420の側壁2421に設けられた排気通路2432を通じて流出する。上記の米国特許出願第11/112,552号明細書内でより詳しく説明されているが、ハッチ2451は排気通路2432に近接して取り付けられ、バネ2471により閉じた位置に駆動される。通風機2440は能動的に、外気を通路2431を通じて内部に吸い込み、稼動中のデータ記憶デバイス2410上で循環させ、排気通路2432を通じて外部へ流出させる。   FIG. 43 shows a “disaster prevention” housing 2420 in a fully assembled state molded in accordance with the present invention. The hard drive 2410 is supported in the housing. The ventilation air flows into the housing through the intake passage 2431 provided in the side wall 2421 and flows out through the exhaust passage 2432 provided in the side wall 2421 of the housing 2420. As described in greater detail in the aforementioned US patent application Ser. No. 11 / 112,552, hatch 2451 is mounted proximate to exhaust passage 2432 and is driven to a closed position by spring 2471. The ventilator 2440 actively sucks outside air through the passage 2431, circulates on the operating data storage device 2410, and flows out through the exhaust passage 2432.

図44に、成型された筐体2420を成す、2つのセクション2420a及び2420bを示す。2つの部品2420a及び2420bは、図43中に全て示した、ハードドライブ2410用、通風機2440用、ハッチ駆動バネ2471用の成型構成支持体を含む。全体として参照符号2490で示す成型支持体は、ハードドライブ2410を支持する。支持体2490は、上部成型顎状部2491及び下部成型顎状部2492を含む、一般にC字型の第一セクションを含む。顎状部2491及び2492は細長い通路2493によって分割され、ある程度の弾力性が与えられる。顎状部2491と2492間の弾力性は、組立て位置にあるハードドライブ2410を小さな圧力から保護するため、利用される。成型支持体2490は、上部顎状部2495及び下部顎状部2496を含む、ほぼC字状の第二支持体も含む。顎状部2495及び2496は細長いスリット2497により分割され、弾力性が顎状部2495と2496間に与えられる。その代わりに、ここでは示していないが、顎状部を硬くし、ハードドライブを弾性ガスケット型材料にして、衝撃荷重を吸収し、ドライブ2410の位置を安定させることもできる。   FIG. 44 shows two sections 2420a and 2420b forming a molded housing 2420. The two parts 2420a and 2420b include molded configuration supports for the hard drive 2410, the ventilator 2440, and the hatch drive spring 2471, all shown in FIG. A molded support generally indicated by reference numeral 2490 supports the hard drive 2410. The support 2490 includes a generally C-shaped first section that includes an upper molded jaw 2491 and a lower molded jaw 2492. The jaws 2491 and 2492 are divided by an elongated passage 2493 to provide a degree of elasticity. The resiliency between jaws 2491 and 2492 is utilized to protect hard drive 2410 in the assembled position from small pressures. Molded support 2490 also includes a generally C-shaped second support that includes an upper jaw 2495 and a lower jaw 2496. The jaws 2495 and 2496 are divided by an elongated slit 2497 and elasticity is provided between the jaws 2495 and 2496. Alternatively, although not shown here, the jaws can be stiffened and the hard drive can be made of an elastic gasket type material to absorb impact loads and stabilize the position of the drive 2410.

全体として参照符号2400で示す通風機支持体は、4つで1組の成型顎状部2401−2404を含む。顎状部2401及び2402は、顎状部2491の上側表面に設けられ用いられる。上部成型セクション2420aは、通風機支持体突起部2401及び2402に対向して設けられた顎状部2403及び2404を持つ。全て図43中に最も良く示してあるが、顎状部2401−2404の用途は、通風機2440を格納部(ここでは明確には示していない)内へ、スライドさせて固定することである。   The ventilator support, generally designated by reference numeral 2400, includes four sets of molded jaws 2401-2404. The jaw portions 2401 and 2402 are provided on the upper surface of the jaw portion 2491 and used. The upper molding section 2420a has jaws 2403 and 2404 provided to face the ventilator support protrusions 2401 and 2402. Although all best shown in FIG. 43, the use of the jaws 2401-2404 is to slide and fix the ventilator 2440 into the storage (not explicitly shown here).

上部成型部品2420aは、成型ハッチ及び、全体として参照符号2460で示すハッチばね支持体も含む。その支持体2460は、内部に埋め込みばね座2462が設けられた、下方へ突き出した構成部材2461を含む。ばね座2462は、単なる円筒形の埋め込み部であり、炎を感知した時にハッチ2451を閉じるための、ばね2471(図43を参照)を支持する。   Upper molded part 2420a also includes a molded hatch and a hatch spring support, generally indicated by reference numeral 2460. The support 2460 includes a downwardly projecting component 2461 with an embedded spring seat 2462 provided therein. The spring seat 2462 is simply a cylindrical embedded portion and supports a spring 2471 (see FIG. 43) for closing the hatch 2451 when a flame is detected.

ハードドライブ支持体2490、通風機支持体2400及びハッチとハッチばね支持体2460を、筐体の一部として一体成型することの重要な点は、ハードドライブ、通風機、ハッチ及びハッチバネ用の接着部品を必要としなくなることである。そのような接着部品は、米国特許出願第11/112,552号明細書に図示及び説明されている。成型品の上部部品と下部部品間に入れる、一般に逆V字型の分割ライン2428及び2429は、図44に示したような上部壁2421に近接した位置以外の別の場所に設けることもできる。   The important point of integrally molding the hard drive support 2490, the ventilator support 2400, and the hatch and hatch spring support 2460 as a part of the housing is an adhesive component for the hard drive, the ventilator, the hatch and the hatch spring. Is no longer needed. Such adhesive parts are shown and described in US patent application Ser. No. 11 / 112,552. The generally inverted V-shaped dividing lines 2428 and 2429 that are inserted between the upper part and the lower part of the molded product may be provided at a location other than the position close to the upper wall 2421 as shown in FIG.

本発明の更なる特徴は、吸気通路2431及び排気通路2432等の通気通路も、下部成型部品2420b内に一体化して設けることができることである。通気通路を一体成型することで、固化した成型壁にそれらの通路を作る時間及びコストを回避し、更には吸気通路2431によって示されたような、かなり曲がりくねった通路の使用が可能となる。曲がりくねった通路を固化した成型壁に加工することは比較的難しい。   A further feature of the present invention is that vent passages such as an intake passage 2431 and an exhaust passage 2432 can also be provided integrally in the lower molded part 2420b. By integrally molding the vent passages, the time and cost of creating those passages in the solid molded wall can be avoided, and even the use of fairly tortuous passages as shown by the intake passage 2431 is possible. It is relatively difficult to process a winding path into a solid molded wall.

図45及び図46に、成型筐体2520内にハードドライブ2510が取り付けられている実施形態を示す。図45及び図46に示した実施形態は、ハードドライブ2510等を冷却するのに自然対流を利用しており、図43及び図44に示した実施形態におけるような通風機は利用していない。筐体2520は、上部成型部品2520a及び下部成型部品2520bを有する。吸気通路2531は、ハードドライブ2510上に向けて空気を流す。空気は対流のみによって、ハードドライブ2510上から、排気通路2532を通じて外部へ流れる。可動ハッチ2551及び2552はそれぞれ、ソレノイド2571及び2572が支持する。上に述べた米国特許出願第11/112,552号でより詳しく説明されているが、炎を感知した時、ソレノイド2571及び2572が駆動され、ハッチ2551及び2552が閉じる。   45 and 46 show an embodiment in which a hard drive 2510 is attached in a molded housing 2520. FIG. The embodiment shown in FIGS. 45 and 46 uses natural convection to cool the hard drive 2510 and the like, and does not use the ventilator as in the embodiment shown in FIGS. 43 and 44. The housing 2520 includes an upper molded part 2520a and a lower molded part 2520b. The intake passage 2531 allows air to flow toward the hard drive 2510. Air flows from the hard drive 2510 to the outside through the exhaust passage 2532 only by convection. The movable hatches 2551 and 2552 are supported by solenoids 2571 and 2572, respectively. As described in more detail in the above-mentioned US patent application Ser. No. 11 / 112,552, when a flame is sensed, solenoids 2571 and 2572 are activated and hatches 2551 and 2552 are closed.

図46に、成型用石膏(もしくは他の耐火性の材料)部品2520a及び2520bを示す。部品間の分割線は、上部壁2521の近傍に位置する、一般に逆V字型ライン2528及び2529である。通気通路2531及び2532は、部品2520a及び2520bにそれぞれ成型された、円形の穴である。成型ソレノイド及び排気ハッチ支持体2539は、上側部品2520aと一体部品として成型される。円形の上部突出リップ2533は、排気開口部2532の周囲に突き出している。リップ2533は、排気用の曲がりくねった通路を作り出す。支持腕2538は、下側部品2520bの一部として一体成型され、2つの目的を持つ。支持腕2538は、ハードドライブ2510をその上側表面2538aで支え、吸気ハッチ2551及びソレノイド2571をその下側表面2538bで支える。支持腕2538は、ハードドライブ2510から発生する最大の熱を吸収し取り除くために、ハードドライブ2510の周囲に空気を流す。図46には示していないハッチ2551及び2552は、石膏もしくは他の耐火性の材料により別々に成型される。   FIG. 46 shows molding gypsum (or other refractory material) parts 2520a and 2520b. The dividing lines between the parts are generally inverted V-shaped lines 2528 and 2529 located near the top wall 2521. The ventilation passages 2531 and 2532 are circular holes formed in the parts 2520a and 2520b, respectively. The molding solenoid and exhaust hatch support 2539 is molded as an integral part with the upper part 2520a. A circular upper protruding lip 2533 protrudes around the exhaust opening 2532. The lip 2533 creates a tortuous path for exhaust. The support arm 2538 is integrally molded as part of the lower part 2520b and has two purposes. Support arm 2538 supports hard drive 2510 on its upper surface 2538a and supports intake hatch 2551 and solenoid 2571 on its lower surface 2538b. The support arm 2538 flows air around the hard drive 2510 to absorb and remove the maximum heat generated from the hard drive 2510. The hatches 2551 and 2552 not shown in FIG. 46 are molded separately from gypsum or other refractory material.

F)データ記憶デバイスを冷却するために自然対流を利用する筐体
図47−図66に、デジタルデータ記憶デバイスを冷却するために「自然対流」を利用する、本発明の実施形態を示す。つまり、通風機を用いていない。
F) Enclosure Utilizing Natural Convection to Cool Data Storage Devices FIGS. 47-66 illustrate embodiments of the present invention that utilize “natural convection” to cool digital data storage devices. In other words, a ventilator is not used.

図47に、炎が存在しない時は溶解性部品2671によって図47に示すような開いた状態に固定されている、ヒンジ連結式上板2623を有する、筐体2620を示す。炎の存在する時には、溶解性部品2671は溶解し、カバー2623が閉じる。ハードドライブ2610は筐体2620内に取り付けられる。通気用吸気通路2631は、筐体2620の底部壁2624に設けられる。可動ハッチ2651は開口部2631に近接して位置し、溶解性部品2672によって開いた状態に固定されている。炎が存在しない時には「自然対流」により、外気が通気通路2631を通じて上方へ流入し、筐体2620の内部を通って、筐体2620の持ち上がった上板もしくはカバー2623の下から外部へ流出する。炎が存在する時には、溶解性部品2671及び2672は溶解し、カバー2623及びハッチ2651は閉じ、筐体2620の上部及び吸気通路2631を塞ぎ、ハードドライブ2610及びそこに記憶されたデータ用の高耐火性の筐体ができる。   FIG. 47 shows a housing 2620 having a hinged top plate 2623 that is secured in an open state as shown in FIG. 47 by a fusible part 2671 when no flame is present. When a flame is present, the dissolvable part 2671 melts and the cover 2623 closes. The hard drive 2610 is mounted in the housing 2620. The ventilation intake passage 2631 is provided in the bottom wall 2624 of the housing 2620. The movable hatch 2651 is positioned in the vicinity of the opening 2631 and is fixed in an open state by the soluble component 2672. When there is no flame, by “natural convection”, outside air flows upward through the ventilation passage 2631, flows out from the bottom of the upper plate or the cover 2623 lifted up of the housing 2620 through the inside of the housing 2620. When a flame is present, the meltable parts 2671 and 2672 melt, the cover 2623 and hatch 2651 close, block the top of the housing 2620 and the intake passage 2631, and high fire resistance for the hard drive 2610 and the data stored therein. The case of sex is made.

図48に、ばね2781が筐体2720のカバー2723に連結し、溶解性部品2771が溶解した時にカバー2723を下へ引っ張る点を除いて、図47に示した筐体2620と同様の筐体2720を示す。   48, a housing 2720 similar to the housing 2620 shown in FIG. 47, except that the spring 2781 is connected to the cover 2723 of the housing 2720 and pulls the cover 2723 downward when the soluble component 2771 is melted. Indicates.

図49及び図50に、データ記憶デバイス2810を格納する、別の「自然対流」の筐体2820を示す。この実施形態では、カバーもしくは蓋2823はソレノイド2871によって持ち上がって開いた状態に固定され、単一の吸気及び排気の通気通路として機能する。空気は自由に筐体2820の内部空間に流入し、データ記憶デバイス2810から発生する熱をまず上方へ、次に持ち上がったカバーもしくは蓋2823の下から外部へと運ぶ。温度センサー2880は炎が存在する時に、ソレノイド2871を縮め、図50に示すように、カバーもしくは蓋2823を閉じて、高耐火性の筐体を形成する。   49 and 50 show another “natural convection” housing 2820 for storing the data storage device 2810. In this embodiment, the cover or lid 2823 is lifted and fixed by a solenoid 2871 and functions as a single intake and exhaust vent passage. Air freely flows into the interior space of the housing 2820 and carries heat generated from the data storage device 2810 first upward and then from the bottom of the lifted cover or lid 2823 to the outside. The temperature sensor 2880 contracts the solenoid 2871 when a flame is present, and closes the cover or lid 2823 to form a highly fire resistant housing, as shown in FIG.

図51及び図52に、筐体2920が、側壁2921に設けられた吸気通路2931及び、側壁2921に設けられた排気通路2932を含む、更なる「自然対流」のバリエーションを示す。スライド式ハッチ2951及び2952は、吸気及び排気通路に近接して取り付けられ、溶解性部品2971及び2972によってそれぞれ、通路の上に開いた状態で固定される。炎が存在する時に、部品2971及び2972は溶解し、ハッチ2951及び2952が閉じた状態へと重力のみで動くようにし、図52に示すように、通路2931及び2932は塞がれ、データ記憶デバイス2910及びその記憶データを保護する耐火性の筐体が形成される。   51 and 52 show a further “natural convection” variation in which the housing 2920 includes an intake passage 2931 provided in the side wall 2921 and an exhaust passage 2932 provided in the side wall 2921. Sliding hatches 2951 and 2952 are mounted proximate to the intake and exhaust passages and are secured open above the passages by soluble parts 2971 and 2972, respectively. When a flame is present, parts 2971 and 2972 melt, allowing hatches 2951 and 2952 to move to a closed state only by gravity, and as shown in FIG. 52, passages 2931 and 2932 are blocked, and data storage devices A fireproof housing is formed to protect 2910 and its stored data.

図53及び図54に、側壁3021に設けられた吸気通路3031及び、筐体3020の上部壁もしくはカバー3024に設けられた排気通路3032を有する、筐体3020を示す。冷却空気は「自然対流」のみによって、吸気通路3031を通じて流入し、データ記憶デバイス3010上を通って、排気通路3032を通じて外部へ流出する。ハッチ3051及び3052は、通路3031及び3032に近接して取り付けられる。図53に示すように、溶解性部品3071及び3072はハッチを開いた状態に固定する。炎が存在する時に、溶解性部品3071及び3072は溶解しはじめ、ハッチアクチュエータ3061及び3062により、ハッチ3051及び3052は閉じた状態へと駆動される。ハッチアクチュエータは、ハッチ3051及び3052を常に閉じた状態にするため旋回可能に取り付けられた、釣合い重り3063及び3064によって重力で駆動される。炎が存在する時に、図54に示すように、釣合い重り3063及び3064は下方へ動き、ハッチ3051及び3052をそれぞれ閉じて完全に耐火性の状態にする。   53 and 54 illustrate a housing 3020 having an intake passage 3031 provided in the side wall 3021 and an exhaust passage 3032 provided in the upper wall or cover 3024 of the housing 3020. Cooling air flows only through “natural convection” through the intake passage 3031, passes through the data storage device 3010, and flows out through the exhaust passage 3032. The hatches 3051 and 3052 are attached in close proximity to the passages 3031 and 3032. As shown in FIG. 53, the soluble parts 3071 and 3072 are fixed in a state where the hatch is opened. When the flame is present, the fusible parts 3071 and 3072 begin to melt, and the hatch actuators 3061 and 3062 drive the hatches 3051 and 3052 to a closed state. The hatch actuator is driven by gravity by counterweights 3063 and 3064, which are pivotally mounted to keep the hatches 3051 and 3052 closed at all times. When a flame is present, the counterweights 3063 and 3064 move downward, closing hatches 3051 and 3052, respectively, as shown in FIG.

図55及び図56に、筐体3120が、底部壁31224に設けられた吸気通路3131及び、上部壁3123に設けられた排気通路3132を含む実施形態を示す。空気は「自然対流」のみによって、吸気通路3131を通じて流入し、データ記憶デバイス3110上を通って、排気通路3132を通じて外部へ流出する。可動ハッチ3151及び3152は、通路3131及び3132に近接して取り付けられ、溶解性部品3171及び3172により開いた状態に固定される。炎が存在する時に図56に示すように、溶解性部品3171及び3172は溶解し、ハッチ3151及び3152はばね3161及び3162によって閉じた状態になる。   55 and 56 show an embodiment in which the housing 3120 includes an intake passage 3131 provided in the bottom wall 31224 and an exhaust passage 3132 provided in the upper wall 3123. Air flows in through the intake passage 3131 only by “natural convection”, passes through the data storage device 3110, and flows out through the exhaust passage 3132. The movable hatches 3151 and 3152 are attached close to the passages 3131 and 3132, and are fixed in an open state by the soluble parts 3171 and 3172. When the flame is present, as shown in FIG. 56, the meltable parts 3171 and 3172 are melted and the hatches 3151 and 3152 are closed by the springs 3161 and 3162.

図57及び図58に、側壁3221、3222及び端壁3226の底部に沿って設けられた吸気通路3231a−3231fの列を有する筐体3220を示す。同様に、吸気通路3231a−3231fの上部及び上部壁3221に近接して側壁及び端壁に、排気通路3232a−3232fは設けられている。冷却空気は「自然対流」のみによって、吸気通路を通じて流入し、データ記憶デバイス3210上を通って、排気通路を通じて外部へ流出する。各吸気及び排気通路は、通路3231a、3231f、3232a及び3232f内のみに明確に示し3241のように示す、温度活性被膜で裏打ちされる。炎が存在する時に、図58に示すように、温度活性被膜は上方及び外部へ膨張し又は泡を出し、それぞれ通気孔を封止する。   57 and 58 show a housing 3220 having a row of intake passages 3231a-3231f provided along the bottoms of the side walls 3221 and 3222 and the end wall 3226. FIG. Similarly, exhaust passages 3232a-3232f are provided in the side walls and end walls in the vicinity of the upper and upper walls 3221 of the intake passages 3231a-3231f. Cooling air flows only through “natural convection” through the intake passage, passes over the data storage device 3210, and flows out through the exhaust passage. Each intake and exhaust passage is lined with a temperature active coating, clearly shown only in passages 3231a, 3231f, 3232a and 3232f, and shown as 3241. When a flame is present, as shown in FIG. 58, the temperature active coating expands or foams upward and outward, each sealing the vent.

図59及び図60に、可動上部部品3320a及び不動底部部品3320bを含む筐体3320を示す。上部部品3320aは、吸気通路3331a−3331fが開いており、空気が内部へ流入しデータ記憶デバイス3310上を通るような、図59に示した初期位置間で可動である。同様に、2つの部品3320a及び3320bの初期位置において、吸気通路3332a−3332fは開いている。筐体3320の第1部品3320aは、図59に示す第1のもしくは上がりきった位置に、溶解性部品3371及び3372により固定されている。炎が存在する時に、溶解性部品3371及び3372は溶解してなくなり、上部部品は図60に示す第2の位置に動き、全ての吸気及び排気通路3331a−f及び3332a−fは閉じる。炎が存在する時に溶解性部品3371及び3372が一度溶解し始めると、重力のみによって、上部部品3320aは、図60に示した第2のもしくは閉じた位置へと動く。   59 and 60 show a housing 3320 including a movable top part 3320a and a non-moving bottom part 3320b. Upper part 3320a is movable between the initial positions shown in FIG. 59 such that intake passages 3331a-3331f are open and air flows in and passes over data storage device 3310. Similarly, the intake passages 3332a-3332f are open at the initial position of the two parts 3320a and 3320b. The first part 3320a of the housing 3320 is fixed to the first or raised position shown in FIG. 59 by soluble parts 3371 and 3372. When the flame is present, the soluble parts 3371 and 3372 are not melted, the upper part moves to the second position shown in FIG. 60, and all intake and exhaust passages 3331a-f and 3332a-f are closed. Once soluble parts 3371 and 3372 begin to melt when a flame is present, upper part 3320a moves to the second or closed position shown in FIG. 60 by gravity alone.

図61及び図62に、下部壁3423に設けられた吸気通路3431及び、カバーもしくは上部壁3424に設けられた排気通路3432を有する筐体3420を示す。冷却空気は「自然対流」のみによって、吸気通路3431を通じて、上方に流入しデータ記憶デバイス3410上を通って、筐体3420の頭部の排気通路3432を通じて外部へ流出する。可動ハッチ3451及び3452は、吸気及び排気通路3431及び3432それぞれの上側に近接して位置し、ソレノイド3471及び3472により開いた状態に固定されている。図62に示すように、温度センサー3480は既定の温度で、両ソレノイド3471及び3472を駆動し、ハッチを閉じる。ハッチ3552は、筐体3420の外部に取り付けられ、ハッチ3451は筐体3420の内部に取り付けられる。   61 and 62 show a housing 3420 having an intake passage 3431 provided in the lower wall 3423 and an exhaust passage 3432 provided in the cover or upper wall 3424. Only by “natural convection”, the cooling air flows upward through the intake passage 3431, passes over the data storage device 3410, and flows out through the exhaust passage 3432 at the head of the housing 3420. The movable hatches 3451 and 3452 are positioned close to the upper sides of the intake and exhaust passages 3431 and 3432, respectively, and are fixed open by solenoids 3471 and 3472. As shown in FIG. 62, the temperature sensor 3480 drives both solenoids 3471 and 3472 at a predetermined temperature to close the hatch. Hatch 3552 is attached to the outside of housing 3420, and hatch 3451 is attached to the inside of housing 3420.

図63及び図64に、下部壁もしくは底部壁3523に設けられた吸気通路3531及び、上部壁もしくは頂部壁3524に設けられた排気通路3532を含む、筐体3520の別の実施形態を示す。この実施形態では、ハッチ3551及び3552は筐体3520の内部で、通路3531及び3532にそれぞれ近接して取り付けられる。両ハッチは、溶解性部品3571及び3572により開いた状態に固定される。炎が存在する時に、溶解性部品3571及び3572は溶解してなくなり、ハッチは閉じた状態へと動く。ハッチ3551は重力により閉じ、ハッチ3552はバネ3561により閉じた状態へと動く。   63 and 64 show another embodiment of a housing 3520 that includes an intake passage 3531 provided in the lower or bottom wall 3523 and an exhaust passage 3532 provided in the upper or top wall 3524. In this embodiment, hatches 3551 and 3552 are attached within housing 3520 and proximate to passages 3531 and 3532, respectively. Both hatches are fixed open by soluble parts 3571 and 3572. When the flame is present, the fusible parts 3571 and 3572 are no longer melted and the hatch moves to a closed state. The hatch 3551 is closed by gravity, and the hatch 3552 is moved to a closed state by a spring 3561.

図65及び図66に、筐体3620の下部壁もしくは底部壁3623に設けられた吸気通路3631及び、筐体3620の頂部壁もしくは上部壁3624に設けられた排気通路3632を有する、筐体3620を示す。可動ハッチ3651及び3652は、開口部3631及び3632の上側に近接して取り付けられる。この実施形態では、両ハッチ3651及び3652は、溶解性部品3671及び3672によりそれぞれ開いた状態に固定される。炎発生時、溶解性部品3671及び3672は溶解してなくなり、ハッチは重力のみにより、図66に示した位置へと閉じる。   65 and 66, a housing 3620 having an intake passage 3631 provided in the lower wall or bottom wall 3623 of the housing 3620 and an exhaust passage 3632 provided in the top wall or upper wall 3624 of the housing 3620 is shown. Show. The movable hatches 3651 and 3652 are attached close to the upper side of the openings 3631 and 3632. In this embodiment, both hatches 3651 and 3652 are secured open by dissolvable parts 3671 and 3672, respectively. When the flame is generated, the soluble parts 3671 and 3672 are not melted, and the hatch is closed to the position shown in FIG. 66 only by gravity.

G)その他の実施形態
図67及び図68に、上で説明した筐体の様々な特性を含む筐体を示す。吸気用の通気通路3731は、筐体3720の下部壁もしくは底部壁3723に設けられる。複数の排気通路3732は、筐体3720の頂部もしくはカバーを形成する穴あきプレート3770内に設けられる。プレート3770上の打ち抜き穴3771の列により、データ記憶デバイス3710上を通った空気が排気される。筐体3720の内部にデータ記憶デバイス3710に近接して取り付けられる通風機3740は強制的に、吸気孔3731を通じて吸気し、データ記憶デバイス3710上を通して、プレート3770上に打ち抜かれて設けられた排気通路3732を通じて排気する。プレート3770は熱膨張性の被膜で覆われている。炎が存在する時に、熱膨張性の被膜は膨張し、プレート3770上の打ち抜き穴3771を封止する。同様に、図67に示す開いた状態にハッチ3751を固定している、溶解性部品3773は溶解し、ハッチ3751を閉じ、図68に示す耐火性の筐体を形成する。
G) Other Embodiments FIGS. 67 and 68 show a housing including various characteristics of the housing described above. The intake air passage 3731 is provided in the lower wall or the bottom wall 3723 of the housing 3720. The plurality of exhaust passages 3732 are provided in a perforated plate 3770 that forms the top or cover of the housing 3720. A row of punched holes 3771 on the plate 3770 exhausts air that has passed over the data storage device 3710. The ventilator 3740 attached to the inside of the housing 3720 in the vicinity of the data storage device 3710 forcibly sucks air through the intake holes 3731 and is punched on the plate 3770 through the data storage device 3710 and provided in the exhaust passage. Exhaust through 3732. The plate 3770 is covered with a thermally expandable film. When the flame is present, the thermally expandable coating expands and seals the punched holes 3771 on the plate 3770. Similarly, the dissolvable part 3773 that fixes the hatch 3751 in the open state shown in FIG. 67 is melted, and the hatch 3751 is closed to form the fire-resistant housing shown in FIG.

図69及び図70に、デジタルデータ記憶デバイス3810を格納する筐体3820を示す。この実施形態の重要な点は筐体が、吸気通路3831及び排気通路3832に加えて、データ記憶デバイス3810と電力及びデータを送受信するためのケーブル3880を通す、第3の通路3833を含むことである。穴あきプレート3770a、3770b、及び3770cはそれぞれ、通気通路3831、3832及びケーブル通路3833上に延びている。穴あきプレート3770a−cはそれぞれ、図69には明示していない熱膨張性のライニングで覆われている。炎にさらされると、穴あきプレート3770a−c上の熱膨張性のライニングは膨張し、図70に示すように開口部3831、3832及び3833を封止する。   69 and 70 show a housing 3820 for storing a digital data storage device 3810. An important aspect of this embodiment is that the housing includes a third passage 3833 through which a cable 3880 for transmitting and receiving power and data to and from the data storage device 3810 in addition to the intake passage 3831 and the exhaust passage 3832. is there. The perforated plates 3770a, 3770b, and 3770c extend over the vent passages 3831 and 3832 and the cable passage 3833, respectively. Each of the perforated plates 3770a-c is covered with a thermally expandable lining not explicitly shown in FIG. When exposed to flame, the thermally expandable lining on the perforated plates 3770a-c expands and seals the openings 3831, 3832, and 3833 as shown in FIG.

本発明に関する以上の説明は、図解し説明する目的で示したのであって、開示した形態そのものに本発明を限定する意図で示したものではない。上記で教示を考慮すれば、改良や応用は可能である。各実施形態は、本発明の原理及び実用上の適用例を最もよく説明するために選び示したものであり、それ故、当業者が、様々な実施形態において本発明を最もよく利用し、予定される特定の使用方法に適応させた様々な改良を本発明に加えて用いるために、選び示したものである。本発明の範囲は特許請求の範囲により画定される。   The foregoing description of the present invention has been presented for purposes of illustration and description, and is not intended to limit the invention to the precise form disclosed. Improvements and applications are possible in view of the above teachings. Each embodiment has been chosen to best illustrate the principles and practical applications of the present invention and, therefore, those skilled in the art will best utilize and schedule the present invention in various embodiments. The various modifications adapted to the particular method of use to be used have been chosen for use in addition to the present invention. The scope of the invention is defined by the claims.

対向する壁面に設けられた通気通路を有し、動作可能なデータ記憶デバイスを有する、本発明のハッチを有しない実施形態を示す。Fig. 4 shows an embodiment without the hatch of the present invention having an operable data storage device with vent passages provided in opposing wall surfaces. 炎が存在するときの、図1の筐体を示す。Figure 2 shows the housing of Figure 1 when a flame is present. 図2Aに示した、筐体の吸気開口部31を示す。2A shows the intake opening 31 of the housing shown in FIG. 2A. 筐体が同じ壁面上に吸気及び排気の通路を有する、別の実施形態を示す。Fig. 5 shows another embodiment where the housing has intake and exhaust passages on the same wall. 炎が存在するときの、図3の実施形態を示す。Fig. 4 shows the embodiment of Fig. 3 when a flame is present. 筐体が、吸気及び排気の通路として曲がりくねった経路を利用する、更なる実施形態を示す。FIG. 4 illustrates a further embodiment in which the housing utilizes a tortuous path as an intake and exhaust passage. 炎が存在するときの、図5の実施形態を示す。FIG. 6 shows the embodiment of FIG. 5 when a flame is present. 筐体が、吸気と排気の両通路として機能する、ただ1つの細長い通路を有する、更なる実施形態を示す。Fig. 4 shows a further embodiment in which the housing has only one elongate passage functioning as both intake and exhaust passages. 炎が存在するときの、図7の実施形態を示す。FIG. 8 shows the embodiment of FIG. 7 when a flame is present. 吸気及び排気の通路が、対向する壁面に設けられ、熱膨張性の材料で裏打ちされている、実施形態を示す。3 shows an embodiment in which intake and exhaust passages are provided on opposing wall surfaces and lined with a thermally expandable material. 炎が存在するときの、図9の実施形態を示す。FIG. 10 shows the embodiment of FIG. 9 when a flame is present. 細長いチューブが、通気通路内に設けられ、熱膨張性の材料で裏打ちされているような、更なる実施形態を示す。FIG. 6 illustrates a further embodiment in which an elongated tube is provided in the vent passage and is lined with a thermally expandable material. 炎が存在するときの、図11の実施形態を示す。FIG. 12 shows the embodiment of FIG. 11 when a flame is present. 複数のデータ記憶デバイスを格納し、熱膨張性の材料で裏打ちされた通気開口部を持つ、筐体を示す。1 illustrates a housing that stores a plurality of data storage devices and has a vent opening lined with a thermally expandable material. 炎が存在するときの、図13の実施形態を示す。FIG. 14 illustrates the embodiment of FIG. 13 when a flame is present. 筐体が片側の壁面に設けられた吸気及び排気の通路を有し、吸気と排気の通路が共に熱膨張性の材料で裏打ちされ、筐体の外部もまた熱膨張性の材料で裏打ちされている、更なる実施形態を示す。The housing has intake and exhaust passages provided on one side wall, both the intake and exhaust passages are lined with a thermally expandable material, and the outside of the case is also lined with a thermally expandable material Figure 6 shows a further embodiment. 炎が存在するときの、図15の実施形態を示す。FIG. 16 shows the embodiment of FIG. 15 when a flame is present. 筐体が金属又は他の高強度の材料から成る壁面を有し、筐体の外部全体が熱膨張性の材料で裏打ちされている、実施形態を示す。FIG. 6 illustrates an embodiment where the housing has a wall made of metal or other high strength material and the entire exterior of the housing is lined with a thermally expandable material. 炎が存在するときの、図17の実施形態を示す。FIG. 18 shows the embodiment of FIG. 17 when a flame is present. 筐体の吸気及び排気の通路が、通路の開口部上にまたがり、熱膨張性の材料で裏打ちされており、穴開きプレートを有する、実施形態を示す。FIG. 6 illustrates an embodiment in which the housing intake and exhaust passages straddle over the passage openings and are lined with a thermally expandable material and have perforated plates. 熱膨張性の材料が、炎が存在するときに膨張して、プレート上の打ち抜き穴を遮断している、図19の実施形態を示す。FIG. 20 shows the embodiment of FIG. 19 where the thermally expandable material expands when a flame is present, blocking the punched holes on the plate. 筐体が、吸気及び排気の通路として用いる細長いチューブを有し、それらのチューブが溶解性の材料で裏打ちされている、実施形態を示す。FIG. 6 illustrates an embodiment where the housing has elongated tubes for use as intake and exhaust passages, the tubes being lined with a soluble material. 炎にさらされた後、溶解性の材料が凝固し、チューブを遮断又は完全に封鎖する塊を形成する、図21の実施形態を示す。FIG. 22 shows the embodiment of FIG. 21 where the soluble material solidifies after exposure to a flame, forming a mass that blocks or completely seals the tube. 筐体の吸気及び排気の通路が、溶解性の材料で裏打ちされた、多数の中空のチューブから形成される、実施形態を示す。FIG. 6 illustrates an embodiment where the intake and exhaust passages of the housing are formed from a number of hollow tubes lined with a soluble material. 炎にさらされた後の、図23の実施形態を示す。FIG. 24 shows the embodiment of FIG. 23 after exposure to flame. 吸気及び排気の通路が、筐体の外端で下方傾斜している、多数のチューブから形成される、実施形態を示す。FIG. 6 illustrates an embodiment where the intake and exhaust passages are formed from a number of tubes that are inclined downwardly at the outer end of the housing. 炎にさらされた後の、図25の実施形態を示す。筐体FIG. 26 shows the embodiment of FIG. 25 after exposure to flame. Enclosure 筐体がハッチを有さず、通気通路も有さず、データ記憶デバイスを冷却するためのペルチェ装置を利用する、実施形態を示す。FIG. 4 illustrates an embodiment where the housing has no hatch, no vent passages, and utilizes a Peltier device for cooling the data storage device. 炎にさらされた後の、図27の実施形態を示す。FIG. 28 shows the embodiment of FIG. 27 after exposure to flame. ハッチを有さず、通気通路も有さず、外部のプリント基盤が記憶デバイスの出力を最小化し、筐体内部で検知した温度が高くなり過ぎた時に出力を停止する、筐体を示す。FIG. 6 shows a housing that has no hatches, no vent passages, and an external printed circuit board that minimizes the output of the storage device and stops output when the temperature detected inside the housing becomes too high. 炎にさらされた後の、図29の実施形態を示す。FIG. 30 shows the embodiment of FIG. 29 after exposure to flame. ハッチを有さず、通気通路も有さず、外部及び内部の放熱板が熱的に、溶解性の接続部へ接続されている、筐体を示す。The housing | casing which does not have a hatch and does not have a ventilation | gas_flowing path, and the external and internal heat sink is thermally connected to the soluble connection part is shown. 炎にさらされた後の、図31の実施形態を示す。FIG. 32 shows the embodiment of FIG. 31 after exposure to flame. データ記憶デバイスを包み、耐水性を付与する「ポーチ」として、可撓性の箔の袋を有する筐体を示す。A housing having a flexible foil bag is shown as a “pouch” that encloses a data storage device and provides water resistance. 弾性又は防水性の被膜がなされた箔の袋が、データ記憶デバイスを包む「ポーチ」を形成する実施形態を示す。FIG. 3 illustrates an embodiment in which a foil bag with an elastic or waterproof coating forms a “pouch” that encloses a data storage device. 複数のデータ記憶デバイスを格納し、データ記憶デバイスが、耐水性を付与する熱伝導性の「ポーチ」で包まれている、筐体を示す。1 illustrates a housing that stores a plurality of data storage devices, the data storage devices being encased in a thermally conductive “pouch” that provides water resistance. 装置が炎にさらされた後の、図35の筐体を示す。36 shows the housing of FIG. 35 after the device has been exposed to flame. データ記憶デバイスを包む耐水性の「ポーチ」が、弾性又は防水性の被膜がなされた箔の袋と共に、フィン状の放熱板を含む、筐体を示す。1 shows a housing in which a water-resistant “pouch” that encloses a data storage device includes a fin-like heat sink, together with a foil bag with an elastic or waterproof coating. 耐水性の「ポーチ」が、境界ガスケットを有する二つのパーツを有する比較的固い剛性の容器である、筐体を示す。A water-resistant “pouch” shows a housing, which is a relatively stiff, rigid container with two parts having a boundary gasket. 耐水性の「ポーチ」が、フィン状の放熱板及びデータ記憶デバイスを包む金属容器である、実施形態を示す。1 illustrates an embodiment where the water-resistant “pouch” is a metal container that encloses a fin-like heat sink and a data storage device. 耐水性の「ポーチ」が、内部及び外部にフィンを有する放熱板を含む、実施形態を示す。1 shows an embodiment where the water-resistant “pouch” includes a heat sink with fins inside and outside. 可動ハッチが耐水性のOリングを持つ、実施形態を示す。Fig. 5 shows an embodiment where the movable hatch has a water-resistant O-ring. 炎又は水にさらされた後の、図41の実施形態を示す。筐体FIG. 42 illustrates the embodiment of FIG. 41 after exposure to flame or water. Enclosure 筐体内の適切な場所に構成部品を有する、型で作られた筐体を示す。Fig. 5 shows a mold-made enclosure with components at appropriate locations within the enclosure. 各構成要素を取り除いて、型の性質を強調した、図43の筐体を示す。The housing of FIG. 43 is shown with each component removed to emphasize the nature of the mold. 構成要素が適切な位置に入っている、別の型で作られた筐体を示す。Fig. 5 shows a housing made of another mold with the components in place. 構成要素を取り除いた図45の筐体を示す。FIG. 46 shows the housing of FIG. 45 with the components removed. 底部壁に設けられた吸気ハッチと、ヒンジ連結式上板又は上部壁を有する、筐体を示す。Fig. 5 shows a housing with an intake hatch provided on the bottom wall and a hinged top plate or top wall. カバーに取り付けた着脱式バネを有する、図47の筐体を示す。48 shows the housing of FIG. 47 with a detachable spring attached to the cover. ソレノイドにより作動する、ヒンジ連結式カバー又は上面壁が唯一の通気となる、筐体を示す。Fig. 5 shows a housing actuated by a solenoid, with a hinged cover or top wall providing the only ventilation. 炎にさらされた後の、図49の筐体を示す。FIG. 50 shows the housing of FIG. 49 after exposure to flame. 可動ハッチにより、一方の側壁に吸気通路を有し、反対側の側壁に排気通路を有する、筐体を示す。The housing | casing which has an intake passage on one side wall and has an exhaust passage on the opposite side wall by a movable hatch is shown. 炎にさらされた後の、図51の筐体を示す。FIG. 52 shows the housing of FIG. 51 after being exposed to flame. 側壁に吸気通路を有し、カバー又は上面壁に排気通路を有する、「自由対流」の筐体を示す。FIG. 2 shows a “free convection” housing with an intake passage on the side wall and an exhaust passage on the cover or top wall. 炎にさらされた後の、可動ハッチが閉じている図53の筐体を示す。FIG. 56 shows the housing of FIG. 53 with the movable hatch closed after being exposed to flame. 底部壁に吸気孔が設けられ、カバー又は上面壁に排気孔が設けられ、開口部に近接した可動ハッチを有する、「自由対流」の筐体を示す。FIG. 6 shows a “free convection” housing with an intake hole in the bottom wall, an exhaust hole in the cover or top wall, and a movable hatch close to the opening. 炎にさらされた後の、図55の筐体を示す。FIG. 56 shows the housing of FIG. 55 after being exposed to flame. 側壁及び、筐体の底部壁近傍の端壁に設けられた多数の吸気通路を有し、側壁及び、カバー又は上面壁近傍の端壁に設けられた多数の排気通路を有し、全ての通路が温度活性材料で裏打ちされている、筐体を示す。It has a large number of intake passages provided in the side walls and end walls near the bottom wall of the housing, and a plurality of exhaust passages provided in the side walls and end walls near the cover or the top wall. Shows the housing, lined with a thermoactive material. 炎にさらされた後の、図57の筐体を示す。FIG. 58 shows the housing of FIG. 57 after being exposed to flame. 第一のすなわち上部のパーツが、第一のすなわち上部の位置にあり、通気通路が開いている状態の、二つのパーツから成る筐体を示す。The first or upper part is in a first or upper position and shows a two-part housing with the vent passage open. 炎にさらされた後で、筐体の第一のすなわち上部のパーツが重力により下方へ移動し、通気通路を閉じている状態の、図59の筐体を示す。FIG. 60 shows the housing of FIG. 59 with the first or upper part of the housing moving downward due to gravity and closing the vent passage after exposure to the flame. 底部壁に吸気孔を有し、カバー又は上面壁に排気孔を有する「自由対流」の筐体を示す。FIG. 6 shows a “free convection” housing with an intake hole in the bottom wall and an exhaust hole in the cover or top wall. 炎にさらされた後の、図61の筐体を示す。FIG. 62 shows the housing of FIG. 61 after being exposed to flame. 底部壁の吸気孔に近接した内部ハッチを有し、カバー又は上面壁に設けられた排気通路を有する、「自由対流」の筐体を示す。FIG. 6 shows a “free convection” housing with an internal hatch close to the bottom wall intake holes and an exhaust passage provided in the cover or top wall. 炎にさらされた後の、図63の筐体を示す。FIG. 64 shows the housing of FIG. 63 after being exposed to flame. 外部ハッチが吸気通路に近接して位置取られている、「自由対流」の筐体を示す。Fig. 4 shows a "free convection" housing with an external hatch positioned close to the intake passage. 炎にさらされた後の、図65の筐体を示す。筐体FIG. 66 shows the housing of FIG. 65 after exposure to flame. Enclosure 筐体のカバー又は上面壁として、耐火塗料で裏打ちされた穴開きプレートを有し、底部壁に設けられた吸気通路を有し、データ記憶デバイス上に冷却空気を強制的に駆動する通風機を有する、筐体を示す。A ventilator that has a perforated plate lined with fireproof paint as a cover or top wall of the housing, has an intake passage provided in the bottom wall, and forcibly drives cooling air on the data storage device The housing | casing which has is shown. 炎にさらされた後の、図67の筐体を示す。FIG. 68 shows the housing of FIG. 67 after being exposed to flame. 電源ケーブル及びデータケーブルがデータ記憶デバイスへ到達するための、熱膨張性の材料で裏打ちされた穴開きプレートを持つ第三の通路を有する、筐体を示す。FIG. 6 illustrates a housing having a third passage with a perforated plate lined with a thermally expandable material for the power and data cables to reach the data storage device. 炎にさらされた後の、図69の筐体を示す。FIG. 70 shows the housing of FIG. 69 after being exposed to flame.

Claims (39)

炎によるデータの損傷及び喪失から、動作可能なコンピュータデジタルデータ記憶デバイスを保護するための装置であって、
動作可能なデジタルデータ記憶デバイスと、
前記動作可能なデジタルデータ記憶デバイス用の耐火性の筐体と、
前記筐体に空気の流れを起こして前記デジタルデータ記憶デバイスを冷却する、前記筐体に設けられた第1及び第2の通気通路と、
前記第1及び第2の通路を通じて、外気を能動的に駆動して前記データ記憶デバイスを冷却する通風手段と、
炎が存在する時に、前記通路を通じた熱の移動を抑制する手段とを備えることを特徴とする装置。
An apparatus for protecting an operable computer digital data storage device from data damage and loss due to a flame, comprising:
An operable digital data storage device;
A fireproof housing for the operable digital data storage device;
First and second vent passages provided in the housing for causing an air flow in the housing to cool the digital data storage device;
Ventilation means for actively driving outside air to cool the data storage device through the first and second passages;
Means for inhibiting heat transfer through the passage when a flame is present.
前記通路を通じた熱の移動を抑制する前記手段は、炎が存在する時に、前記第1及び第2の通路を、前記筐体の内部容積に比べ十分に小さな断面積及び十分な長さとし、規定時間内に前記第1及び第2の通路を通じて内部へ侵入する前記炎から発生する熱の量を、前記デジタルデータ記憶デバイスに記憶されたデータの喪失を防ぐレベルにまで抑制する、請求項1に記載の装置。   The means for suppressing the movement of heat through the passage has a predetermined cross-sectional area and a length that are sufficiently smaller than the internal volume of the housing when the flame is present. 2. The amount of heat generated from the flame entering into the interior through the first and second passages in time is suppressed to a level that prevents loss of data stored in the digital data storage device. The device described. 炎が存在する時に、前記筐体内部の空気が膨張し、前記第1及び第2の通路を通じて流出し、前記第1及び第2の通路を通じて内部へと前記炎から流入する熱の量を抑制する、請求項2に記載の装置。   When a flame is present, the air inside the housing expands, flows out through the first and second passages, and suppresses the amount of heat flowing from the flame into the inside through the first and second passages. The apparatus of claim 2. 前記第1及び第2の通路が曲がりくねっている、請求項3に記載の装置。   The apparatus of claim 3, wherein the first and second passages are serpentine. 前記通路を通じた熱の移動を制限する前記手段は、炎の存在下で膨張して前記通路を遮断する熱膨張性の材料を含む、請求項1に記載の装置。   The apparatus of claim 1, wherein the means for limiting heat transfer through the passage comprises a thermally expandable material that expands in the presence of a flame to block the passage. 前記通路を通じた熱の移動を制限する前記手段は、炎の存在下で溶解して前記通路を遮断する溶解性の材料を含む、請求項1に記載の装置。   The apparatus of claim 1, wherein the means for limiting heat transfer through the passage comprises a soluble material that melts in the presence of a flame to block the passage. 前記デジタルデータ記憶デバイスを包む耐水性の金属ポーチを更に含む、請求項1に記載の装置。   The apparatus of claim 1, further comprising a water resistant metal pouch enclosing the digital data storage device. 前記ポーチが可撓性の金属箔である、請求項7に記載の装置。   The apparatus according to claim 7, wherein the pouch is a flexible metal foil. 前記筐体、前記通路及び、前記通風手段の取り付け手段が、成型用石膏又は他の成型可能な耐火性材料からなる、請求項1に記載の装置。   The apparatus of claim 1, wherein the housing, the passageway, and the means for attaching the ventilation means comprise molding gypsum or other moldable refractory material. 炎によるデータの損傷及び喪失から、動作可能なコンピュータデジタルデータ記憶デバイスを保護するための装置において、
動作可能なデジタルデータ記憶デバイスと、
前記動作可能なデジタルデータ記憶デバイス用の、耐火性の筐体と、
炎が存在する時に、前記筐体を通じた熱の移動を抑制する手段とを備えることを特徴とする装置。
In an apparatus for protecting an operable computer digital data storage device from flame damage and loss of data,
An operable digital data storage device;
A fire-resistant housing for the operable digital data storage device;
And means for suppressing heat transfer through the housing when a flame is present.
炎が存在する時に、前記筐体を通じた熱の移動を抑制する前記手段がペルチェ素子である、請求項10に記載の装置。   The apparatus according to claim 10, wherein the means for suppressing heat transfer through the housing when a flame is present is a Peltier element. 炎が存在する時に、熱の移動を抑制する前記手段が、前記デジタルデータ記憶デバイスへの電力を最小にし、炎が存在する時に前記デジタルデータ記憶デバイスへの電力を遮断するPC基板である、請求項10に記載の装置。   The means for suppressing heat transfer when a flame is present is a PC board that minimizes power to the digital data storage device and shuts off power to the digital data storage device when a flame is present. Item 10. The apparatus according to Item 10. 炎の移動を抑制する前記手段が、炎が存在しない時には、前記筐体から外部へ熱を移動し、炎が存在する時には、溶解して前記炎より前記筐体の内部へ熱を伝えない、溶解性で熱伝導性の高い接続部である、請求項10に記載の装置。   When the flame is not present, the means for suppressing the movement of the flame moves the heat from the casing to the outside, and when the flame is present, the flame dissolves and does not transmit the heat from the flame to the inside of the casing The apparatus according to claim 10, wherein the connection is a soluble and highly thermally conductive connection. 熱の移動を抑制する前記手段が、前記筐体の壁面に設けられた穴あきパネルであり、前記パネルが熱膨張性の材料で裏打ちされ、炎が存在しない時には、前記筐体内部の温かい空気が前記穴あきパネルを通じて流出し、炎が存在する時には前記熱膨張性の材料が膨張し前記穴を遮断する、請求項10に記載の装置。   The means for suppressing heat transfer is a perforated panel provided on the wall surface of the casing, and when the panel is lined with a thermally expandable material and there is no flame, warm air inside the casing 11. The apparatus of claim 10, wherein a gas flows out through the perforated panel and the thermally expandable material expands and blocks the hole when a flame is present. 前記耐火性の筐体が通気用の通路を有さない、請求項10に記載の装置。   The apparatus of claim 10, wherein the refractory housing does not have a vent passage. 炎及び水によるデータの損傷及び喪失から、動作可能なコンピュータデジタルデータ記憶デバイスを保護するための装置において、
動作可能なデジタルデータ記憶デバイスと、
前記動作可能なデジタルデータ記憶デバイス用の耐火性の筐体と、
前記筐体内に設けられた開口部と、
前記開口部に近接して位置する耐火性の可動ハッチであって、前記ハッチは、前記ハッチが前記開口部を塞いでいる閉じた状態と、外気が前記開口部を通じて通過可能な開いた状態の間で可動である、可動ハッチと、
前記ハッチに支持された耐水性のガスケットと、
前記データ記憶デバイスを冷却するための、前記開口部を通じて外気を能動的に駆動する通風手段と、
前記ハッチを、限界温度に達した時に自動で閉じるためのハッチ閉鎖手段であって、前記ハッチ閉鎖手段は、平常時前記ハッチを開いた状態に保持し、前記限界温度に達した時駆動され、前記ハッチを前記閉じた状態まで動かす、温度感知素子を含むハッチとを備えることを特徴とする装置。
In an apparatus for protecting an operable computer digital data storage device from data damage and loss due to fire and water,
An operable digital data storage device;
A fireproof housing for the operable digital data storage device;
An opening provided in the housing;
A fire-resistant movable hatch located close to the opening, wherein the hatch is in a closed state where the hatch blocks the opening and an open state where outside air can pass through the opening. A movable hatch that is movable between,
A water-resistant gasket supported by the hatch;
Ventilation means for actively driving outside air through the opening for cooling the data storage device;
Hatch closing means for automatically closing the hatch when the limit temperature is reached, the hatch closing means is normally held in the state where the hatch is opened, and is driven when the limit temperature is reached, And a hatch including a temperature sensing element that moves the hatch to the closed state.
前記筐体内にある第2開口部と、前記第2開口部に近接して位置する耐水性のガスケットを支持する耐火性の第2可動ハッチとを更に備える、請求項16に記載の装置。   The apparatus of claim 16, further comprising a second opening in the housing and a fire resistant second movable hatch that supports a water resistant gasket located proximate to the second opening. 前記可動ハッチは、
前記閉じた状態で、前記開口部に摺動自在に嵌合する本体部と、
前記本体部に支持されたキャップであって、前記キャップは、閉じた状態で、前記筐体に対して閉じるように適合されるキャップとを備え、
前記温度感知素子は、複数の平面状の爪部を含む、請求項16に記載の装置。
The movable hatch is
A body portion slidably fitted into the opening in the closed state;
A cap supported by the main body, the cap being adapted to close with respect to the housing in a closed state;
The apparatus of claim 16, wherein the temperature sensing element includes a plurality of planar claws.
炎及び水によるデータの損傷及び喪失から、動作可能なコンピュータデジタルデータ記憶デバイスを保護するための装置において、
動作可能なデジタルデータ記憶デバイスと、
前記動作可能なデジタルデータ記憶デバイス用の、耐火性でありハッチを有さない筐体と、
炎が存在する時に、前記筐体を通じた熱の移動を抑制する手段と、
水による損傷から前記デジタルデータ記憶デバイスを保護するための、防水手段とを備えることを特徴とする装置。
In an apparatus for protecting an operable computer digital data storage device from data damage and loss due to fire and water,
An operable digital data storage device;
A fire-resistant and hatch-free housing for the operable digital data storage device;
Means for suppressing heat transfer through the housing when a flame is present;
An apparatus comprising: waterproof means for protecting the digital data storage device from water damage.
炎が存在する時に、前記筐体を通じた熱の移動を抑制する前記手段が、金属もしくは伝熱性のプラスチックから成る伝熱性の筐体であり、前記筐体が熱膨張性の材料で覆われている、請求項19に記載の装置。   The means for suppressing heat transfer through the housing when a flame is present is a heat conductive housing made of metal or heat conductive plastic, and the housing is covered with a thermally expandable material. The apparatus of claim 19. 前記防水手段は、前記デジタルデータ記憶デバイスを格納する金属ポーチを含む、請求項19に記載の装置。   20. The apparatus of claim 19, wherein the waterproof means includes a metal pouch that stores the digital data storage device. 前記防水手段は、防水樹脂と結合して前記デジタルデータ記憶デバイスを格納する放熱板を含む、請求項19に記載の装置。   20. The apparatus of claim 19, wherein the waterproof means includes a heat sink that is coupled with a waterproof resin to store the digital data storage device. 前記筐体の壁面を通じて延びる第1及び第2のC字型もしくはS字型の筐体通気チューブと、
前記第1及び第2の通気チューブを通じて外気を能動的に送り、前記データ記憶デバイスを冷却する通風手段と、
水が存在する時に、前記通風手段への電力を遮断する水検知手段を含む、請求項19に記載の装置。
First and second C-shaped or S-shaped housing ventilation tubes extending through the wall of the housing;
Ventilating means for actively sending outside air through the first and second ventilation tubes to cool the data storage device;
20. An apparatus according to claim 19, comprising water detection means for interrupting power to the ventilation means when water is present.
炎によるデータの損傷及び喪失から、動作可能なコンピュータデジタルデータ記憶デバイスを保護するための装置において、
動作可能なデジタルデータ記憶デバイスと、
前記動作可能なデジタルデータ記憶デバイス用の、廉価で耐火性の筐体であって、前記耐火性の筐体は、成型用石膏もしくは他の成型可能な耐火性の材料からなる筐体と、
炎が存在する時に、前記筐体を通じた熱の移動を抑制する手段とを備えることを特徴とする装置。
In an apparatus for protecting an operable computer digital data storage device from flame damage and loss of data,
An operable digital data storage device;
An inexpensive and fire resistant housing for the operable digital data storage device, the fire resistant housing comprising a molding gypsum or other moldable fire resistant material; and
And means for suppressing heat transfer through the housing when a flame is present.
炎及び/又は水によるデータの損傷及び喪失から、動作可能なコンピュータデジタルデータ記憶デバイスを保護するための装置において、
動作可能なデジタルデータ記憶デバイスと、
前記動作可能なデジタルデータ記憶デバイス用の耐火性の筐体と、
前記筐体に設けられた開口部
前記開口部に近接して位置する耐火性の可動ハッチであって、前記ハッチは、前記ハッチが前記開口部を塞いでいる閉じた状態と、外気が前記開口部を通じて通過可能な開いた状態の間で可動であるハッチと、
前記開口部を通じて外気を能動的に駆動送り前記データ記憶デバイスを冷却する通風手段と、
前記ハッチを、限界温度に達した時に自動で閉じるハッチ閉鎖手段であって、前記ハッチ閉鎖手段は、平常時前記ハッチを開いた状態に保持し、前記限界温度に達した時駆動され、前記ハッチを前記閉じた状態まで動かす、温度感知素子を含むハッチ閉鎖手段と、
前記筐体が成型用石膏からなり、前記成型筐体が、前記通風手段用の一体成型支持体と、前記ハッチ閉鎖手段用の一体成型支持体を含み、前記開口部が前記成型筐体の一体部品として設けられる筐体とを備えることを特徴とする装置。
In an apparatus for protecting an operable computer digital data storage device from damage and loss of data due to fire and / or water,
An operable digital data storage device;
A fireproof housing for the operable digital data storage device;
An opening provided in the housing is a fire-resistant movable hatch positioned in proximity to the opening, the hatch being in a closed state in which the hatch covers the opening, and outside air being in the opening A hatch that is movable between open states that can be passed through the section;
Ventilation means for actively driving outside air through the opening to cool the data storage device;
Hatch closing means for automatically closing the hatch when the limit temperature is reached, the hatch closing means being kept open in the normal state and being driven when the limit temperature is reached, the hatch A hatch closing means including a temperature sensing element for moving the closed position to the closed state;
The casing is made of molding gypsum, the molding casing includes an integrally molded support for the ventilation means and an integrally molded support for the hatch closing means, and the opening is an integral part of the molding casing. An apparatus comprising a housing provided as a component.
炎によるデータの損傷及び喪失から、動作可能なコンピュータデジタルデータ記憶デバイスを保護するための装置において、
動作可能なデジタルデータ記憶デバイスと、
前記動作可能なデジタルデータ記憶デバイス用の耐火性の筐体と、
前記筐体に設けられた、開口部であって、前記開口部は、外気の自由対流を起こして前記データ記憶デバイスを冷却するよう適合された開口部と、
前記開口部に近接して位置する耐火性の可動ハッチであって、前記ハッチは、前記ハッチが前記開口部を塞いでいる閉じた状態と、外気が前記開口部を通じて通過可能な開いた状態の間で可動であるハッチと、
前記ハッチを、限界温度に達した時に自動で閉じるためのハッチ閉鎖手段であって、前記ハッチ閉鎖手段は、平常時前記ハッチを開いた状態に保持し、前記限界温度に達した時駆動され、前記ハッチを前記閉じた状態まで動かす、温度感知素子を含むハッチ閉鎖手段とを備えることを特徴とする装置。
In an apparatus for protecting an operable computer digital data storage device from flame damage and loss of data,
An operable digital data storage device;
A fireproof housing for the operable digital data storage device;
An opening provided in the housing, the opening adapted to cause free convection of outside air to cool the data storage device;
A fire-resistant movable hatch located close to the opening, wherein the hatch is in a closed state where the hatch blocks the opening and an open state where outside air can pass through the opening. A hatch that is movable between,
Hatch closing means for automatically closing the hatch when the limit temperature is reached, the hatch closing means is normally held in the state where the hatch is opened, and is driven when the limit temperature is reached, And a hatch closing means including a temperature sensing element for moving the hatch to the closed state.
前記筐体内に第2の開口部と、前記第2の開口部に近接して位置する耐火性の第2の可動ハッチを更に含み、前記開口部が、自由対流による前記データ記憶デバイスの冷却を提供するよう適合される、請求項26に記載の装置。   The housing further includes a second opening and a fire-resistant second movable hatch positioned proximate to the second opening, wherein the opening cools the data storage device by free convection. 27. The apparatus of claim 26, adapted to provide. 前記可動ハッチは、
前記閉じた状態で、前記開口部に摺動可能に嵌合する本体部と、
前記本体部に支持されたキャップであって、前記キャップは、閉じた状態で、前記筐体に対して閉じるように適合されるキャップとを備え、
前記温度感知素子は、複数の平面状の爪部を含む、請求項26に記載の装置
The movable hatch is
A body portion slidably fitted into the opening in the closed state;
A cap supported by the main body, the cap being adapted to close with respect to the housing in a closed state;
27. The apparatus of claim 26, wherein the temperature sensing element includes a plurality of planar claws.
炎が存在する時に、前記温度感知素子が溶解し、前記可動ハッチと前記筐体の間にシールを形成する、請求項28に記載の装置。   29. The apparatus of claim 28, wherein when a flame is present, the temperature sensing element melts and forms a seal between the movable hatch and the housing. 前記ハッチ閉鎖手段が、前記ハッチと接続したばねを更に含み、前記ばねが前記ハッチを前記閉じた状態に押圧する、請求項26に記載の装置。   27. The apparatus of claim 26, wherein the hatch closing means further comprises a spring connected to the hatch, the spring pressing the hatch into the closed state. 前記ハッチ閉鎖手段がソレノイドを含む、請求項26に記載の装置。   27. The apparatus of claim 26, wherein the hatch closing means comprises a solenoid. 炎によるデータの損傷及び喪失から、動作可能なコンピュータデジタルデータ記憶デバイスを保護するための装置において、
動作可能なデジタルデータ記憶デバイスと、
前記動作可能なデジタルデータ記憶デバイス用の耐火性の筐体と、
前記筐体に設けられた、1つ以上の自由対流開口部と、
炎が存在する時に、前記1つ以上の自由対流開口部を通じた熱の移動を抑制する手段とを備えることを特徴とする装置。
In an apparatus for protecting an operable computer digital data storage device from flame damage and loss of data,
An operable digital data storage device;
A fireproof housing for the operable digital data storage device;
One or more free convection openings provided in the housing;
Means for inhibiting heat transfer through the one or more free convection openings when a flame is present.
前記1つ以上の自由対流開口部が、第1及び第2の通路を含み、炎が存在する時に、前記1つ以上の自由対流開口部を通じた熱の移動を抑制する手段が、筐体の内部容積に比べ十分に小さな断面積及び前記十分な長さを有する前記第1及び第2の通路のそれぞれの構成を含み、炎が存在する時に、規定時間内に前記第1及び第2の通路を通じて内部へ侵入する前記炎から発生する熱の量が、前記デジタルデータ記憶デバイスに記憶されたデータの喪失を防ぐレベルにまで抑制する、請求項32に記載の装置。   The one or more free convection openings include first and second passages, and means for suppressing heat transfer through the one or more free convection openings when a flame is present includes: Each of the first and second passages having a sufficiently small cross-sectional area and a sufficient length as compared to an internal volume, the first and second passages within a specified time when a flame is present. 33. The apparatus of claim 32, wherein the amount of heat generated from the flame penetrating into the interior through is suppressed to a level that prevents loss of data stored in the digital data storage device. 炎が存在する時に、前記筐体内部の空気が膨張し、前記第1及び第2の通路を通じて流出し、前記第1及び第2の通路を通じて内部へと前記炎から流入する熱の量を抑制する、請求項33に記載の装置。   When a flame is present, the air inside the housing expands, flows out through the first and second passages, and suppresses the amount of heat flowing from the flame into the interior through the first and second passages. 34. The apparatus of claim 33. 前記第1及び第2の通路が曲がりくねっている、請求項33に記載の装置。   34. The apparatus of claim 33, wherein the first and second passages are serpentine. 前記1つ以上の自由対流開口部を通じた熱の移動を抑制する前記手段は、炎の存在下で膨張する熱膨張性の材料を含む、請求項32に記載の装置。   35. The apparatus of claim 32, wherein the means for suppressing heat transfer through the one or more free convection openings comprises a thermally expandable material that expands in the presence of a flame. 前記自由対流開口部が、前記熱膨張性の材料で裏打ちされた穴あきプレートである、請求項36に記載の装置。   37. The apparatus of claim 36, wherein the free convection opening is a perforated plate lined with the thermally expandable material. 炎によるデータの損傷及び喪失から、動作可能なコンピュータデジタルデータ記憶デバイスを保護するための装置において、
動作可能なデジタルデータ記憶デバイスと
前記動作可能なデジタルデータ記憶デバイス用の耐火性の筐体と、
前記筐体に空気の流れを起こして前記デジタルデータ記憶デバイスを冷却する、前記筐体に設けられた第1及び第2の通気通路と、
前記第1及び第2の通路を通じて、外気を能動的に送り前記データ記憶デバイスを冷却する通風手段と、
炎が存在する時に、前記第1及び第2の通路を通じた熱の移動を抑制する手段と、
前記データ記憶デバイスとデータ及び電力を送受信するためのケーブルを通す、前記筐体に設けられた第3の通路と、
前記第3の通路が支持する熱膨張性のライニングで覆われた穴あきプレートであって、前記ライニングは炎が存在する時に膨張し、前記第3の通路を遮断するプレートとを備えることを特徴とする装置。
In an apparatus for protecting an operable computer digital data storage device from flame damage and loss of data,
An operable digital data storage device, and a fireproof housing for the operable digital data storage device;
First and second vent passages provided in the housing for causing an air flow in the housing to cool the digital data storage device;
Ventilation means for actively sending outside air through the first and second passages to cool the data storage device;
Means for inhibiting heat transfer through the first and second passages when a flame is present;
A third passage provided in the housing for passing a cable for transmitting and receiving data and power to and from the data storage device;
A perforated plate covered with a thermally expandable lining supported by the third passage, the lining comprising a plate that expands when a flame is present and blocks the third passage. Equipment.
第1及び第2の通路を通じた熱の移動を抑制する前記手段が、熱膨張性のライニングを有する穴あきプレートを含む、請求項38に記載の装置。   40. The apparatus of claim 38, wherein the means for inhibiting heat transfer through the first and second passages comprises a perforated plate having a thermally expandable lining.
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