JP2019116266A - 推力中立化膨張アセンブリ及びその使用方法 - Google Patents

推力中立化膨張アセンブリ及びその使用方法 Download PDF

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Abstract

【課題】輸送体内で使用される膨張アセンブリを提供する。【解決手段】膨張アセンブリ10は、圧力源50から1以上の膨張可能デバイス60へガスを供給するように構成されている。膨張アセンブリ10は、圧力源50と係合し且つ圧力源50からガスを受け入れる付属器具20を含む。付属器具20は、付属器具20から離れて1以上の膨張可能デバイス60に通じているホース40の中へガスを導くように方向付けられた出口ポート30を含む。出口ポート30は、解放されたガスによって付属器具20に加えられる反作用力が中立化されるように、外向きの方向へガスを解放するように構成されている。これは、圧力源50が移動して潜在的に人を負傷させ又は輸送体に損傷を与えることを妨げる。【選択図】図1

Description

本開示は、広くは、膨張アセンブリに関する。詳細には、本開示は、推力中立化方式で、膨張アセンブリ内においてガスが圧力源から排出され且つ膨張可能デバイスに導かれるように、当該ガスを誘導するためのデバイス及び方法に関する。
エアバッグや膨張可能シートベルトなどの、膨張可能デバイスは、別の物体による輸送体への衝撃又は急速な突然の減速などの、突然のイベントが生じた時に、輸送体内の人を保護するように設計された種々のタイプの安全デバイスである。イベントの前に収納されていて萎んだ構成にあるエアバッグは、急速に展開し膨らんで人を保護するように設計されている。
膨張アセンブリは、概して、圧力源、膨張可能部材、及び圧力源から膨張可能部材に通じている1以上のガス経路を含む。圧力源は、そこを通してガスが排出されるところの出口を有する剛体を含む。圧力源は、通常、膨張可能部材の比較的近傍で輸送体内に固定されている。これは、輸送体のダッシュボード、座席、又は壁内での圧力源の位置決めを含み得る。
イベントの時に急速に展開されるエアバッグに対して、ガスは出口から高速で解放される。この解放は、圧力源に反作用の推力を加える。圧力源が適切に固定されていなければ、圧力源は、輸送体内で押されて動き、人を負傷させるか且つ/又は輸送体に損傷を与え得る。
圧力源が移動しないように、圧力源は輸送体内に固定されている。これは、輸送体の内装に対する広範な締め付けを含み得る。この締め付けは、特に、民間航空機などの大きな輸送体内のエアバッグのための多数のクランプにおいてファクタリング(factoring)が行われるときに、高価な構成要素を含み得る。更に、締め付けは、各輸送体に対して多量の作業時間を含み得る。作業者は、圧力源の各々が起動中に動かないやり方で圧力源の各々を設置することが求められる。
本出願は、ガスを1以上の膨張可能デバイスに供給する膨張アセンブリを含む。膨張アセンブリは、そこからガスが供給されるところの圧力源が、潜在的に人を負傷させ又はアセンブリが取り付けられている輸送体の構造に損傷を与え得る発射体になることを妨げるために、推力中立化方式でガスを供給するように構築されている。
一態様は、膨張アセンブリを対象とする。膨張アセンブリは、圧力源と係合し且つ圧力源からガスを受け入れるように構成された付属器具を含む。付属器具は、付属器具の長手軸から径方向外向きに離れるように付属器具からガスを導くように方向付けられた出口ポートを含み、出口ポートは、長手軸の周りで対称に配置されている。膨張アセンブリは、各々が、対応する出口ポートに取り付けられた第1のホース端と、対応する第1のホース端から離れるように間隔を空けられた反対側の第2のホース端と、を含む複数のホースも含む。ホースは、対応する出口ポートを通して排出されたガスを付属器具から離れるように導くように構成されている。
別の態様では、付属器具が、180度の角度距離だけ間隔を空けられた全部で2つの出口ポートを含む。
別の態様では、付属器具が、そこを通してガスが受け入れられるところの開口部、及び閉じた底側を含み、付属器具の長手軸が、開口部及び底側を通って延伸する。
別の態様では、膨張アセンブリが、出口ポートの各々から下流に位置決めされた弁も含み、弁の各々は、出口ポートに取り付けられたホースに沿って流れるガスの量を制御するように構成されている。
別の態様では、弁の各々が、ガスを受け入れる弁入口、そこを通してガスが排出されるところの弁出口、及び弁入口と弁出口との間に位置決めされたチャンバを含み、弁は、そこを通ってガスが弁入口と弁出口との間を移動するところのチャンバのサイズを制御するために、チャンバの中へ付勢されている収縮体も含む。
別のアセンブリでは、弁の各々が、ガスが第1の速度でホースに沿って移動するときに収縮体がチャンバの中へ第1の距離だけ延伸する第1の位置と、ガスが第1の速度より速い第2の速度でホースに沿って移動するときに収縮体がチャンバの中へ第1の距離より長い距離延伸する第2の位置と、ガスが第1の速度未満の第3の速度でホースに沿って移動するときに収縮体がチャンバの中へ第1の距離より短い距離延伸する第3の位置と、の間で動くように構成されている。
別の態様では、膨張アセンブリが、ホースに沿ってガスの流れを感知するようにホースに沿って位置決めされたセンサ、及び、センサから信号を受信する制御回路であって、ホースの各々に沿ったガスの流れを等しくするように動作可能な制御回路を含む。
別の態様は、膨張アセンブリを対象とする。膨張アセンブリは、一定の圧力で且つそこを通してガスが解放されるところの出口でガスを供給するための圧力源を含む。付属器具が、出口において圧力源に連結されている。付属器具は、そこを通してガスが圧力源から受け入れられるところの開口部、及び出口ポートを含み、出口ポートは、付属器具の長手軸の周りで対称に配置され、長手軸から径方向外向きに離れるように付属器具からガスを導くように方向付けられている。膨張アセンブリは、圧力源から離れるようにガスを導くように出口ポートに連結されたホースも含み、ホースの各々は、出口ポートのうちの1つに取り付けられる第1のホース端と第1のホース端から離れるように間隔を空けられた反対側の第2のホース端とを含む。膨張アセンブリは、第2のホース端に連結された1以上の膨張可能デバイスも含む。
別の態様では、膨張アセンブリが、出口ポートから下流に位置決めされた弁も含み、弁のうちの1つは、出口ポートの各々から下流に位置決めされ、弁の各々は、ホースのうちの1つに沿って流れるガスの量を制御するように構成されている。
別の態様では、膨張アセンブリが、ホースの各々に沿ったガスの流れを等しくするために、弁のチャンバのサイズを制御する制御回路を含む。
別の態様では、弁の各々が、そこを通してガスが受け入れられる弁入口、そこを通してガスが排出されるところの弁出口、及び弁入口と弁出口との間に位置決めされたチャンバを含み、弁は、そこを通ってガスが弁入口と弁出口との間を移動するところのチャンバのサイズを制御するために、チャンバの中へ付勢されている収縮体を更に含む。
別の態様では、弁の各々の収縮体が、ガスが第1の速度でホースに沿って移動するときにチャンバの中へ第1の距離だけ延伸する第1の位置と、ガスが第1の速度より速い第2の速度でホースに沿って移動するときにチャンバの中へ第1の距離より長い距離延伸する第2の位置と、ガスが第1の速度未満の第3の速度でホースに沿って移動するときにチャンバの中へ第1の距離より短い距離延伸する第3の位置と、の間で動くように構成されている。
別の態様では、出口ポートの各々が、付属器具の長手軸から等しい距離だけ離れるように間隔を空けられている。
別の態様では、ホースのうちの少なくとも2つが、膨張可能デバイスのうちの1つに連結されている。
別の態様では、膨張アセンブリが、ホースに沿ってガスの流れを感知するようにホースの各々に沿って位置決めされたセンサ、及び、センサから信号を受信する制御回路であって、ホースの各々に沿ったガスの流れを等しくするように動作可能な制御回路を含む。
別の態様は、圧力源からガスを供給する方法を対象とする。該方法は、圧力源の出口から付属器具の内部空間の中へ一定の圧力のガスを受け入れることを含む。該方法は、付属器具の内部空間から付属器具の周りで間隔を空けられた出口ポートを通してガスを分配し、推力中立化方式でガスを付属器具から逃がすことも含む。該方法は、付属器具から出口ポートの各々に取り付けられたホースの中へガスを導くことも含む。
別の態様では、該方法が、出口ポートのうちの第1のものを通して第1の径方向へガスの第1の部分を分配すること、及び出口ポートのうちの第2のものを通して第1の径方向とは反対の第2の径方向へガスの第2の部分を分配することも含む。
別の態様では、該方法が、出口ポートの各々及びホースの各々を通るガスの流量を等しくすることも含む。
別の態様では、等しくすることが、ホースのうちの第1のものに関連付けられた弁を自動的に調整すること、及びホースのうちの第1のものに沿ったガスの流量を制御することを含む。
別の態様では、該方法が、ホースのうちの第1のものに関連付けられた弁のサイズを低減させること、及びホースの各々を通って移動するガスの量を等しくすることも含む。
圧力源から1以上の膨張可能デバイスへガスを供給する膨張アセンブリの側面図である。 付属器具の斜視図である。 一対の出口ポートを有する付属器具の概略平面図である。 3つの出口ポートを有する付属器具の概略平面図である。 4つの出口ポートを有する付属器具の概略平面図である。 2つの出口ポートを有する付属器具と、出口ポートを通って出るガスによって加えられる反作用力と、の概略平面図である。 3つの出口ポートを有する付属器具と、出口ポートを通って出るガスによって加えられる反作用力と、の概略平面図である。 4つの出口ポートを有する付属器具と、出口ポートを通って出るガスによって加えられる反作用力と、の概略平面図である。 膨張アセンブリの側面図である。 膨張アセンブリの側面図である。 一対の膨張可能デバイスを有する膨張アセンブリの概略図である。 一対の膨張可能デバイスを有する膨張アセンブリの概略図である。 膨張可能デバイスを有する膨張アセンブリの概略図である。 各出口ポートに位置決めされた弁を有する膨張アセンブリの概略側面図である。 第1の位置にある弁の概略側面図である。 一対の膨張可能デバイスを有する膨張アセンブリの概略図である。 第2の位置にある弁の概略側面図である。 第3の位置にある弁の概略側面図である。 膨張アセンブリ内のガスの流量を制御するための制御回路及び構成要素の概略図である。 一対の出口を有する圧力源の斜視図である。 一対の出口を有する圧力源の斜視図である。 圧力源からガスを供給する方法のフロー図である。
本出願は、膨張アセンブリ及びその使用方法を対象としている。膨張アセンブリは、圧力源から1以上の膨張可能デバイスへガスを供給するように構成されている。膨張アセンブリは、圧力源と係合し且つ圧力源からガスを受け入れる付属器具を含む。付属器具は、付属器具から離れて1以上の膨張可能デバイスに通じているホースの中へガスを導くように方向付けられた出口ポートを含む。出口ポートは、解放されたガスによって付属器具に加えられる反作用力が中立化されるように、外向きの方向へガスを解放するように構成されている。これは、圧力源が移動して潜在的に人を負傷させ又は輸送体に損傷を与えることを妨げる。
図1は、付属器具20、出口ポート30、及びホース40を含む、膨張アセンブリ10を示している。膨張アセンブリ10は、圧力源50からガスを受け入れ、1以上の膨張可能デバイス60へガスを供給する。付属器具の出口ポート30は、付属器具20から出るガスを供給する。出口ポート30は、異なる方向へガスを逃がすことによって加えられる反作用力が互いに相殺され、膨張アセンブリ10に加えられる全体の推力が中立化されることをもたらすように構成されている。これは、膨張アセンブリ10が、移動し潜在的に発射体になることを妨げる。
付属器具20は、圧力源50と直接的に連結され、又は1以上のホースなどの中間部材を通じて圧力源50に連結され得る。収容、搬送、設置の間、一旦完全に設置されたら、並びに運航及び保守の間を含んで、製造後にアセンブリ10が推力中立のままであるために、付属器具20は圧力源50に連結されたままであり得る。
図2は、圧力源に連結され圧力源からガスを受け入れるように構成された付属器具20を示している。付属器具20は、圧力源50と係合するようにサイズ決定された開口部21を含む。開口部21は、底側25によって収容されている内部空間22に通じている。付属器具20の長手軸Lは、開口部21、内部空間22、及び底側25を通って延伸する。
開口部21は、圧力源50と連結するために、圧力源50の対応するネジと係合するネジ23を含み得る。開口部21は、開口部21を形成している部分の外縁から内側に延在する1以上のスロット24を含む、他の機械的連結のために構成されていてもよい。スロット24の各々は、付属器具20を圧力源50に固定するために、圧力源50の突起を受け入れるようにサイズ決定されている。スロット24は、付属器具を圧力源50に固定するために、一旦突起が挿入されたら付属器具20を捩じることが可能なように遠位端のジョグを含み得る。
付属器具20内の出口ポート30は、内部空間22からガスを導くように設けられている。出口ポート30は、様々な形状及びサイズを含み得る。図2は、内部空間22から離れるように径方向外向きに延在するネック33を有する出口ポート30を含む。出口ポート30は、ネック33なしに形成され、付属器具20を通る開口部だけを含んでもよい。出口ポート30は、ホース40を受け入れるように構成されている。これは、ホース40と係合する、ネジ31又は1以上のスロット32を含み得る。付属器具20の周りの出口ポート30の数及び位置決めは、膨張アセンブリ10に応じて変動し得る。
図3、図4、及び図5は、長手軸Lから径方向外向きに離れる反対方向へガスを導くために、付属器具20の内部空間22の周りで対称に配置された出口ポート30を有する付属器具20を概略的に示している。図3は、180度の角度距離だけ間隔を空けられた付属器具20の両側の一対の出口ポート30を含む。図4は、長手軸Lから離れるようにガスを導き且つ120度の角度距離だけ間隔を空けられた、3つの出口ポート30を有する、付属器具20を含む。図5は、90度の角度距離だけ間隔を空けられた4つの出口ポート30を含む。
出口ポート30は、付属器具20から離れるように径方向外向きにガスを導くために、付属器具20の周りに配置されている。各出口ポート30を通して導かれるときに、逃げるガスは、ガスの移動方向から反対向きに付属器具20へ反作用の推力を加える。出口ポート30は、これらの反作用の推力が互いに反作用して、圧力源50に加えられる全体の原動力を中立化させるように付属器具の周りに配置されている。出口ポート30のこの推力中立化配置は、圧力源50が、ガスの解放中に移動すること、及び、潜在的に人を負傷させ且つ/又は輸送体に損傷を与える可能性がある発射体になることを妨げる。
図6は、付属器具20の出口ポート30の推力中立化配置を概略的に示している。付属器具20は、内部空間22の両側に一対の反対側の出口ポート30を含む。第1の反作用の推力F1が、第1の出口ポート30を通して解放されるガスを介して、付属器具20及びそれに取り付けられた圧力源50に加えられる。第2の反作用の推力F2が、第2の出口ポート30を通して解放されるガスを介して、付属器具20及びそれに取り付けられた圧力源50に加えられる。力F1、F2は、付属器具20及びそれに取り付けられた圧力源50に加えられる全体の原動力を中立化させるように互いを相殺する。
図7は、3つの出口ポート30を有する付属器具20を示している。出口ポート30の各々を通して解放されるガスによって加えられる反作用の推力F1、F2、F3は、互いに反作用する。これは、付属器具20及びそれに取り付けられた圧力源50への全体の原動力が推力中立化されることをもたらす。図8は、4つの出口ポート30を有する付属器具を示している。再び、ガスによって加えられる反作用の推力F1、F2、F3、F4は、推力中立化された全体の原動力をもたらす。
ホース40が、付属器具20から更に離れるように出口ポート30からガスを導く。図1で示されているように、各ホース40は、第1の端41と反対側の第2の端42を含む。付属器具20及び/又は膨張可能デバイス60に装着されるように、端41、42の一方又は両方にカラー43が取り付けられ得る。カラー43は、ホース40に回転可能に取り付けられ、それぞれ、出口ポート30と膨張可能デバイス60の対応するネジ31に螺合するように構成された内ネジを含み得る。ホース40は、様々な長さ及び内径を含み得る。
図9は、圧力源50と、圧力源50に取り付けられ且つ異なる径方向にガスを解放する出口ポート30を有する付属器具20と、を含む膨張アセンブリ10を示している。ホース40は、出口ポート30に取り付けられ、1以上の膨張可能デバイス60へ延在する。
圧力源50は、硬い外側筐体51を含む。図9で示されているように、筐体51は、細長い引き伸ばされたような形状を含み得る。圧力源50は、膨張可能デバイス60を展開するために必要なことを実施するイベントを特定する1以上のセンサに接続されている。イベントが生じたときに、圧力源は、筐体51の端に位置決めされた出口52を通して圧縮されたガスを解放する。出口52は、圧力源50の長手軸と同じ方向にガスが解放される、図9で示されている軸構成を含み得る。別の構成は、圧力源50の長手軸に対して横断する方向、例えば、90度でガスが排出される屈曲した付属器具(elbow fitting)を含む。
1以上の膨張可能デバイス60は、ホース40の第2の端42に取り付けられている。膨張可能デバイス60は、ナイロン及びポリエステルの織物を含む、薄い織物から製造され得る。膨張可能デバイス60は、使用されていないときに収納された配向で配置されている。これは、最小量の空間を占めるために折り畳まれた膨張可能デバイス60を含み得る。ガスを受け入れるや否や、膨張可能デバイス60は、輸送体内の1以上の人に対して接触するために展開された配向を占める。1つの具体的な膨張可能デバイス60は、折り畳まれた構成から拡大した形状及びサイズへ展開するエアバッグである。別の膨張可能デバイス60は、人の膝にわたり装着される2点ラップシートベルトである。収納された配向では、ベルトが低減されたサイズを有する。展開するや否や、ベルトは人を遮蔽するためのサイズに膨張する。
図9は、ホース40の各々が膨張可能デバイス60に取り付けられている膨張アセンブリ10を含む。図10は、ガスを膨張可能デバイス60に供給する代わりにガスを放出する、ホース40のうちの1つを有する膨張アセンブリ10を含む。この膨張アセンブリ10は、付属器具20から外向きに延在する一対のホース40を含む。ホース40は、逃げるガスによって加えられる反作用の推力を中立化させる両側の出口ポート30に連結されている。第1のホース40は、第1の出口ポート30から膨張可能デバイス60へ延在する。第2のホース40は、第2の出口ポート30から延在する。第2のホース40は、付属器具から離れるようにガスを供給するが、第2の端42は、膨張可能デバイス60に取り付けられていない。むしろ、第2の端42は、単にガスを放出するだけで、取り付けられていないのである。第2の出口ポート30は、付属器具20に加えられる反作用の推力を中立化させるが、膨張可能デバイス60を膨張させるためにガスを供給することは必要でない。
膨張アセンブリ10は、様々な異なる配置を受け入れるように構成され得る。図11は、一対の座席100内の一対のシートベルト膨張可能デバイス60を有する、膨張アセンブリ10を含む。一対のシートバック膨張可能デバイス60をサポートするために、類似の配置が膨張アセンブリ10のために使用され得る。図12は、第1の座席100内に座っている人を保護するための第1のシートベルト膨張可能デバイス60、及び、後部の第2の座席100内に座っている人を保護するためのシートバック膨張可能デバイス60、を展開する膨張アセンブリ10を含む。図13は、輸送体の壁101内に取り付けられた膨張アセンブリ10を含む。隣接する座席100内の人を保護するために、膨張可能デバイス60は壁内に位置決めされている。膨張アセンブリ10は、単一の膨張可能デバイス60をサポートする。膨張可能デバイス60の反対側のホースは、ガスを開放空間の中へ放出し、膨張可能デバイスに関連付けられていない。
図14で示されているように、弁70が、ホース40を通って流れるガスを制御するように位置決めされ得る。図14で示されているように、弁70は、出口ポート30で付属器具20に取り付けられてもよく、又は付属器具20から離れるようにホース40に沿って位置決めされてもよい。弁70は、終端抵抗力(terminal resistance)が等しくない状況下で複数の反対の推力をバランスさせる。これは、ホース40のうちの1つが遮断された場合などに、ホース40のうちの1つを通って移動するガスの速度が、他の1以上のホース40と等しくないときに生じ得る。
図15は、そこを通ってガスが受け入れられるところの入口71、そこを通ってガスが排出されるところの出口72、及び中間のチャンバ73を含む、弁70の概略図を示している。チャンバ73から延在する容器76内に、収縮体74が位置決めされている。収縮体74は、バネ又は弾性材料の断片などの付勢部材75によって、容器76からチャンバ73の中へ外向きに付勢されている。付勢部材75は、収縮体74に加圧能力(nominal force)を加えるように構成されている。
収縮体74は、チャンバ73内でガス経路の収縮セクションを生成する。これは、ガスがチャンバ73の収縮セクションを通過する際にガスの速度が増加し、一方で、静圧が減少するベンチュリ効果を生成する。異なる出口ポート30に関連付けられた弁70は、各出口ポート30を通って供給されているガスの速度を等しくするように構成されている。これは、逃げるガスによって付属器具20に加えられる反作用の推力を等しくし、付属器具20が推力中立化されることをもたらす。
図16は、如何にして弁70が推力をバランスさせるかの一実施例を示している。膨張アセンブリ10は、一対の座席100内の膨張可能デバイス60にガスを供給するように構成されている。起動するや否や、膨張可能デバイス60のうちの1つは、膨張せず又はより遅い速度で膨張し(図16の左側の膨張可能デバイス60)、一方で、(図16の右側の)他の膨張可能デバイス60は、より速い速度で膨張する。膨張中に、左側のホース40を通ってガスがほとんど又は全く流れていない。これは、付属器具20に等しくない推力が加えられることをもたらし得る。この課題に対処するために、右側の弁70は、右側のホース40を通るガスの流れを遅くするために収縮し、左側の弁70は、左側のホース40を通るガスの流れを増加させるためにより大きく開き得る。ガス流量のこの同等化は、逃げるガスによって加えられる反作用の推力におけるずれを低減させ又は消去する。
図15は、収縮体74がチャンバ73の中へ第1の量だけ延伸する名目上の位置における弁70を示している。延伸の量は、チャンバ73の中へ外向きに収縮体74を押す付勢部材75の力、及び、収縮体74に作用するガス経路に沿って移動し反力を加えるガスの力、によって制御される。
図17は、収縮体74がチャンバ73の中へより長い距離延伸する第2の配向における弁70を示している。この配向は、弁70を通って移動するガスの速度が名目上の量より速いときに生じる。より速い速度は、収縮体74上に作用するガスの力を低減させる静圧の減少をもたらす。これは、付勢部材75の力が、収縮体74をチャンバ73の中へ外向きにより長い距離移動させ且つガス流を低減させることをもたらす。
図18は、収縮体74がチャンバ73からより長い距離だけ容器76の中へ後退する第3の配向における弁70を示している。この配向は、ガスの速度が名目上の量より遅いときに生じる。ガスのより遅い速度は、付勢部材75の力に反作用する静圧の増加をもたらす。これは、更にチャンバ73から出るように容器76の中へ収縮体74を押すガスをもたらし、それは、ガスの流れを増加させる。
図19で示されているように、弁70の配向は、制御回路80によっても制御され得る。制御回路80は、ホース40を通るガスの流れを検出するセンサ81から信号を受信する。制御回路80は、弁70の各々内の収縮体74の位置決めを制御するために、弁70に関連付けられたアクチュエータ77を制御する。
制御回路80は、1以上のマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、ASIC、又は他のプログラム可能デバイスを含むことができる。制御回路80は、制御回路80のための処理論理を記憶した一体的な又は遠隔の非一過性のメモリ回路85を含むことができる。制御回路80は、ホース40を通るガスの流れを示すセンサ81からの信号を受信する。制御回路80は、適切にアクチュエータ77を起動して、ホース40を通るガスの流れを制御し、ガスによって加えられる推力を等しくさせ得る。
センサ81は、ホース40を通るガスの流れを検出する。これは、ガスの速度、ガスの圧力、及びガスの量又は容量を検出することを含み得る。センサ81は、出口ポート30、弁70、ホース40、及び膨張可能デバイス60のうちの1以上における流れを検出するように位置決めされ得る。アクチュエータ82は、チャンバ73に対して収縮体74を移動させるように電気的に制御され且つ構成されている。
圧力源50は、そこを通って圧縮されたガスが付属器具20へ排出されるところの単一の出口52を含み得る(図9、図10参照)。圧力源50は、逃げるガスによって加えられる力を中立化させるように配置された複数の出口52を伴って構成されてもよい。図20は、圧力源50の一端の両側に一対の出口52を有する圧力源50を含む。出口52は、圧力源50に加えられる反作用の推力が中立化されるように、両側の方向へガスを導く。図21は、ガスを両側の方向へ排出するために出口52が圧力源50の両側の端にある、推力中立化された別の圧力源50を含む。再び、逃げるガスによって加えられる反作用力が、互いに反作用し、推力中立化された配置をもたらし得る。
図22は、圧力源50から膨張可能デバイス60へガスを供給する方法を示している。一定の圧力のガスが、圧力源50の出口52から付属器具20の内部空間22の中へ受け入れられる(ブロック200)。付属器具20の内部空間22から付属器具20の周りで間隔を空けられた出口ポート30を通してガスが分配され、推力中立化方式でガスが付属器具20から逃げることをもたらす(ブロック201)。ガスは、出口ポート30の各々に取り付けられたホース40の中へ導かれる(ブロック202)。
膨張アセンブリ10は、アセンブリ10を設置及び保守する作業員を含む様々な人々に対して、及び輸送体内の乗客に対して保護を提供する。一態様では、ガスが排出されたときに圧力源50に加えられる力を中立化させるために、付属器具20は圧力源50上にあるままである。この装着は、収容、搬送、設置の間、一旦完全に設置されたら、並びに運航及び保守の間に、維持されたままである。
膨張アセンブリ10は、緊急のガス圧機械式アシストデバイスと共に使用されてもよい。これは、緊急の状態下で航空機の乗客用ドアを開けることにおいて補助するガスを分配する爆発型デバイス(explosive device)を含むことができる。膨張アセンブリ10は、ガス容器に取り付けられ、推力中立化された保護を提供し得る。
圧力源50は、様々な異なる構成を含むことができる。1つの設計では、圧力源が、ガスを含むカートリッジ式の又は類似のデバイスである。カートリッジは、様々な形状及びサイズを含み得る。
膨張アセンブリ10は、様々な輸送体で使用され得る。1つの輸送体は、各々が乗客を受け入れるように構成された座席の複数の列を含む、民間航空機を含む。他の輸送体は、有人航空機、無人航空機、有人宇宙船、無人宇宙船、有人回転翼航空機、無人回転翼航空機、人工衛星、ロケット、ミサイル、有人地上輸送体、無人地上輸送体、有人水上輸送体、無人水上輸送体、有人潜水輸送体、無人潜水輸送体、及びそれらの組み合わせを含むが、それらに限定されるものではない。
更に、本開示は以下の条項による実施例を含む。
条項1
膨張アセンブリ(10)であって、
圧力源(50)と係合し且つ前記圧力源(50)からガスを受け入れるように構成された付属器具(20)を備え、
前記付属器具(20)が、前記付属器具(20)の長手軸から径方向外向きに離れるように前記付属器具(20)から前記ガスを導くように方向付けられた複数の出口ポート(30)を備え、前記出口ポート(30)が、前記長手軸の周りで対称に配置されており、
前記膨張アセンブリ(10)が、更に、
各々が、対応する出口ポート(30)に取り付けられた第1のホース端(41)、及び対応する前記第1のホース端(41)から離れるように間隔を空けられた反対側の第2のホース端(42)を備える、複数のホース(40)を備え、
前記ホース(40)が、前記対応する出口ポート(30)を通して排出された前記ガスを前記付属器具(20)から離れるように導くように構成されている、膨張アセンブリ(10)。
条項2
前記付属器具(20)が、180度の角度距離だけ間隔を空けられた全部で2つの出口ポート(30)を含む、条項1に記載の膨張アセンブリ(10)。
条項3
前記付属器具(20)が、開口部(21)を通して前記ガスが受け入れられるところの開口部(21)、及び閉じた底側(25)を備え、前記付属器具(20)の前記長手軸が、前記開口部(21)及び前記底側(25)を通って延伸する、条項1に記載の膨張アセンブリ(10)。
条項4
前記出口ポート(30)の各々から下流に位置決めされた弁(70)を更に備え、前記弁(70)の各々が、前記出口ポート(30)に取り付けられた前記ホース(40)に沿って流れる前記ガスの量を制御する、条項1に記載の膨張アセンブリ(10)。
条項5
前記弁(70)の各々が、前記ガスを受け入れる弁入口(71)、弁出口(72)を通して前記ガスが排出されるところの弁出口(72)、及び前記弁入口(71)と前記弁出口(72)との間に位置決めされたチャンバ(73)を備え、前記弁(70)が、前記チャンバ(73)を通って前記ガスが前記弁入口(71)と前記弁出口(72)との間を移動するところの前記チャンバ(73)のサイズを制御するために、前記チャンバ(73)の中へ付勢されている収縮体(74)を更に備える、条項4に記載の膨張アセンブリ(10)。
条項6
前記弁(70)の各々が、前記ガスが第1の速度で前記ホース(40)に沿って移動するときに前記収縮体(74)が前記チャンバ(73)の中へ第1の距離だけ延伸する第1の位置と、前記ガスが前記第1の速度より速い第2の速度で前記ホース(40)に沿って移動するときに前記収縮体(74)が前記チャンバ(73)の中へ前記第1の距離より長い距離延伸する第2の位置と、前記ガスが前記第1の速度未満の第3の速度で前記ホース(40)に沿って移動するときに前記収縮体(74)が前記チャンバ(73)の中へ前記第1の距離より短い距離延伸する第3の位置と、の間で動く、条項5に記載の膨張アセンブリ(10)。
条項7
前記ホース(40)に沿って前記ガスの流れを感知するように前記ホース(40)に沿って位置決めされたセンサ(81)、及び、前記センサ(81)から信号を受信する制御回路(80)であって、前記ホース(40)の各々に沿ったガスの流れを等しくするように動作可能な制御回路(80)を更に備える、条項1に記載の膨張アセンブリ(10)。
条項8
膨張アセンブリ(10)であって、
一定の圧力で且つ出口(52)を通してガスが解放されるところの出口(52)で前記ガスを供給する圧力源(50)、
前記出口(52)で前記圧力源(50)に連結された付属器具(20)であって、前記圧力源(50)から開口部(21)を通して前記ガスが受け入れられるところの開口部(21)、及び前記付属器具(20)の長手軸から径方向外向きに離れるように前記付属器具(20)から前記ガスを導くように方向付けられた出口ポート(30)を含み、前記出口ポート(30)が前記長手軸の周りで対称に配置されている、付属器具(20)、
前記圧力源(50)から離れるように前記ガスを導くために前記出口ポート(30)に連結された複数のホース(40)であって、各々が、前記出口ポート(30)のうちの1つに取り付けられた第1のホース端(41)、及び、前記第1の端(41)から離れるように間隔を空けられた反対側の第2のホース端(42)を備える、複数のホース(40)、並びに
前記ホース(40)の前記第2の端(42)に連結された1以上の膨張可能デバイス(60)を備える、膨張アセンブリ(10)。
条項9
前記出口ポート(30)から下流に位置決めされた弁(70)を更に備え、前記弁(70)のうちの1つが、前記出口ポート(30)の各々から下流に位置決めされ、前記弁(70)の各々が、前記ホース(40)のうちの1つに沿って流れる前記ガスの量を制御する、条項8に記載の膨張アセンブリ(10)。
条項10
前記ホース(40)の各々に沿ったガスの流れを等しくするために、前記弁(70)のチャンバ(73)のサイズを制御する制御回路(80)を更に備える、条項9に記載の膨張アセンブリ(10)。
条項11
前記弁(70)の各々が、弁入口(71)を通して前記ガスが受け入れられるところの弁入口(71)、弁出口(72)を通して前記ガスが排出されるところの弁出口(72)、及び前記弁入口(71)と前記弁出口(72)との間に位置決めされたチャンバ(73)を備え、前記弁(70)が、前記チャンバ(73)を通って前記ガスが前記弁入口(71)と前記弁出口(72)との間を移動するところの前記チャンバ(73)のサイズを制御するために、前記チャンバ(73)の中へ付勢されている収縮体(74)を更に備える、条項9に記載の膨張アセンブリ(10)。
条項12
前記弁(70)の各々の前記収縮体(74)が、前記ガスが第1の速度で前記ホース(40)に沿って移動するときに前記チャンバ(73)の中へ第1の距離だけ延伸する第1の位置と、前記ガスが前記第1の速度より速い第2の速度で前記ホース(40)に沿って移動するときに前記チャンバ(73)の中へ前記第1の距離より長い距離延伸する第2の位置と、前記ガスが前記第1の速度未満の第3の速度で前記ホース(40)に沿って移動するときに前記チャンバ(73)の中へ前記第1の距離より短い距離延伸する第3の位置と、の間で動く、条項11に記載の膨張アセンブリ(10)。
条項13
前記出口ポート(30)の各々が、前記付属器具(20)の前記長手軸から等しい距離だけ離れるように間隔を空けられている、条項8に記載の膨張アセンブリ(10)。
条項14
前記ホース(40)のうちの少なくとも2つが、前記膨張可能デバイス(60)のうちの1つに連結されている、条項8に記載の膨張アセンブリ(10)。
条項15
前記ホース(40)に沿って前記ガスの流れを感知するように前記ホース(40)の各々に沿って位置決めされたセンサ(81)、及び、前記センサ(81)から信号を受信する制御回路(80)であって、前記ホース(40)の各々に沿ったガスの流れを等しくするように動作可能な制御回路(80)を更に備える、条項8に記載の膨張アセンブリ(10)。
条項16
圧力源(50)からガスを供給する方法であって、
前記圧力源(50)の出口(52)から付属器具(20)の内部空間(22)の中へ一定の圧力のガスを受け入れること、
前記付属器具(20)の前記内部空間(22)から前記付属器具(20)の周りで間隔を空けられた出口ポート(30)を通して前記ガスを分配し、推力中立化方式で前記ガスを前記付属器具(20)から逃がすこと、及び
前記付属器具(20)から前記出口ポート(30)の各々に取り付けられたホース(40)の中へ前記ガスを導くことを含む、方法。
条項17
前記出口ポート(30)のうちの第1のものを通して第1の径方向へ前記ガスの第1の部分を分配すること、及び前記出口ポート(30)のうちの第2のものを通して前記第1の径方向とは反対の第2の径方向へ前記ガスの第2の部分を分配することを更に含む、条項16に記載の方法。
条項18
前記出口ポート(30)の各々及び前記ホース(40)の各々を通る前記ガスの流量を等しくすることを更に含む、条項16に記載の方法。
条項19
前記出口ポート(30)の各々及び前記ホース(40)の各々を通る前記ガスの流量を前記等しくすることが、前記ホース(40)のうちの第1のものに関連付けられた弁(70)を自動的に調整すること、及び前記ホース(40)のうちの前記第1のものに沿った前記ガスの前記流量を制御することを含む、条項18に記載の方法。
条項20
前記ホース(40)のうちの第1のものに関連付けられた弁(70)のサイズを低減させること、及び前記ホース(40)の各々を通って移動するガスの量を等しくすることを更に含む、条項16に記載の方法。
本開示は、本開示の本質的な特徴から逸脱することなく、本明細書で具体的に説明された方法とは異なる他の方法で実施することが可能である。本明細書の実施例は、あらゆる点で、全て例示的且つ非限定的であるとみなすべきであり、特許請求の範囲の意味及び均等性の範囲内に入るすべての変更は、特許請求の範囲に包含されることが意図されている。

Claims (15)

  1. 膨張アセンブリ(10)であって、
    圧力源(50)と係合し且つ前記圧力源(50)からガスを受け入れるように構成された付属器具(20)を備え、
    前記付属器具(20)が、前記付属器具(20)の長手軸から径方向外向きに離れるように前記付属器具(20)から前記ガスを導くように方向付けられた複数の出口ポート(30)を備え、前記出口ポート(30)が、前記長手軸の周りで対称に配置されており、
    前記膨張アセンブリ(10)が、更に、
    各々が、対応する出口ポート(30)に取り付けられた第1のホース端(41)、及び対応する前記第1のホース端(41)から離れるように間隔を空けられた反対側の第2のホース端(42)を備える、複数のホース(40)を備え、
    前記ホース(40)が、前記対応する出口ポート(30)を通して排出された前記ガスを前記付属器具(20)から離れるように導くように構成されている、膨張アセンブリ(10)。
  2. 前記出口ポート(30)の各々から下流に位置決めされた弁(70)を更に備え、前記弁(70)の各々が、前記出口ポート(30)に取り付けられた前記ホース(40)に沿って流れる前記ガスの量を制御する、請求項1に記載の膨張アセンブリ(10)。
  3. 前記弁(70)の各々が、前記ガスを受け入れる弁入口(71)、弁出口(72)を通して前記ガスが排出されるところの弁出口(72)、及び前記弁入口(71)と前記弁出口(72)との間に位置決めされたチャンバ(73)を備え、前記弁(70)が、前記チャンバ(73)を通って前記ガスが前記弁入口(71)と前記弁出口(72)との間を移動するところの前記チャンバ(73)のサイズを制御するために、前記チャンバ(73)の中へ付勢されている収縮体(74)を更に備える、請求項2に記載の膨張アセンブリ(10)。
  4. 前記弁(70)の各々が、前記ガスが第1の速度で前記ホース(40)に沿って移動するときに前記収縮体(74)が前記チャンバ(73)の中へ第1の距離だけ延伸する第1の位置と、前記ガスが前記第1の速度より速い第2の速度で前記ホース(40)に沿って移動するときに前記収縮体(74)が前記チャンバ(73)の中へ前記第1の距離より長い距離延伸する第2の位置と、前記ガスが前記第1の速度未満の第3の速度で前記ホース(40)に沿って移動するときに前記収縮体(74)が前記チャンバ(73)の中へ前記第1の距離より短い距離延伸する第3の位置と、の間で動く、請求項3に記載の膨張アセンブリ(10)。
  5. 前記ホース(40)に沿って前記ガスの流れを感知するように前記ホース(40)に沿って位置決めされたセンサ(81)、及び、前記センサ(81)から信号を受信する制御回路(80)であって、前記ホース(40)の各々に沿ったガスの流れを等しくするように動作可能な制御回路(80)を更に備える、請求項1から4のいずれか一項に記載の膨張アセンブリ(10)。
  6. 膨張アセンブリ(10)であって、
    一定の圧力で且つ出口(52)を通してガスが解放されるところの出口(52)で前記ガスを供給する圧力源(50)、
    前記出口(52)で前記圧力源(50)に連結された付属器具(20)であって、前記圧力源(50)から開口部(21)を通して前記ガスが受け入れられるところの開口部(21)、及び前記付属器具(20)の長手軸から径方向外向きに離れるように前記付属器具(20)から前記ガスを導くように方向付けられた出口ポート(30)を含み、前記出口ポート(30)が前記長手軸の周りで対称に配置されている、付属器具(20)、
    前記圧力源(50)から離れるように前記ガスを導くために前記出口ポート(30)に連結された複数のホース(40)であって、各々が、前記出口ポート(30)のうちの1つに取り付けられた第1のホース端(41)、及び、前記第1の端(41)から離れるように間隔を空けられた反対側の第2のホース端(42)を備える、複数のホース(40)、並びに
    前記ホース(40)の前記第2の端(42)に連結された1以上の膨張可能デバイス(60)を備える、膨張アセンブリ(10)。
  7. 前記出口ポート(30)から下流に位置決めされた弁(70)を更に備え、前記弁(70)のうちの1つが、前記出口ポート(30)の各々から下流に位置決めされ、前記弁(70)の各々が、前記ホース(40)のうちの1つに沿って流れる前記ガスの量を制御する、請求項6に記載の膨張アセンブリ(10)。
  8. 前記ホース(40)の各々に沿ったガスの流れを等しくするために、前記弁(70)のチャンバ(73)のサイズを制御する制御回路(80)を更に備える、請求項7に記載の膨張アセンブリ(10)。
  9. 前記弁(70)の各々が、弁入口(71)を通して前記ガスが受け入れられるところの弁入口(71)、弁出口(72)を通して前記ガスが排出されるところの弁出口(72)、及び前記弁入口(71)と前記弁出口(72)との間に位置決めされたチャンバ(73)を備え、前記弁(70)が、前記チャンバ(73)を通って前記ガスが前記弁入口(71)と前記弁出口(72)との間を移動するところの前記チャンバ(73)のサイズを制御するために、前記チャンバ(73)の中へ付勢されている収縮体(74)を更に備える、請求項7に記載の膨張アセンブリ(10)。
  10. 前記弁(70)の各々の前記収縮体(74)が、前記ガスが第1の速度で前記ホース(40)に沿って移動するときに前記チャンバ(73)の中へ第1の距離だけ延伸する第1の位置と、前記ガスが前記第1の速度より速い第2の速度で前記ホース(40)に沿って移動するときに前記チャンバ(73)の中へ前記第1の距離より長い距離延伸する第2の位置と、前記ガスが前記第1の速度未満の第3の速度で前記ホース(40)に沿って移動するときに前記チャンバ(73)の中へ前記第1の距離より短い距離延伸する第3の位置と、の間で動く、請求項9に記載の膨張アセンブリ(10)。
  11. 前記ホース(40)に沿って前記ガスの流れを感知するように前記ホース(40)の各々に沿って位置決めされたセンサ(81)、及び、前記センサ(81)から信号を受信する制御回路(80)であって、前記ホース(40)の各々に沿ったガスの流れを等しくするように動作可能な制御回路(80)を更に備える、請求項6から10のいずれか一項に記載の膨張アセンブリ(10)。
  12. 圧力源(50)からガスを供給する方法であって、
    前記圧力源(50)の出口(52)から付属器具(20)の内部空間(22)の中へ一定の圧力のガスを受け入れること、
    前記付属器具(20)の前記内部空間(22)から前記付属器具(20)の周りで間隔を空けられた出口ポート(30)を通して前記ガスを分配し、推力中立化方式で前記ガスを前記付属器具(20)から逃がすこと、及び
    前記付属器具(20)から前記出口ポート(30)の各々に取り付けられたホース(40)の中へ前記ガスを導くことを含む、方法。
  13. 前記出口ポート(30)のうちの第1のものを通して第1の径方向へ前記ガスの第1の部分を分配すること、及び前記出口ポート(30)のうちの第2のものを通して前記第1の径方向とは反対の第2の径方向へ前記ガスの第2の部分を分配することを更に含む、請求項12に記載の方法。
  14. 前記出口ポート(30)の各々及び前記ホース(40)の各々を通る前記ガスの流量を等しくすることを更に含む、請求項12又は13に記載の方法。
  15. 前記出口ポート(30)の各々及び前記ホース(40)の各々を通る前記ガスの流量を前記等しくすることが、前記ホース(40)のうちの第1のものに関連付けられた弁(70)を自動的に調整すること、及び前記ホース(40)のうちの前記第1のものに沿った前記ガスの前記流量を制御することを含む、請求項14に記載の方法。
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