JP3013881B2 - Hybrid inflator with coaxial chamber - Google Patents

Hybrid inflator with coaxial chamber

Info

Publication number
JP3013881B2
JP3013881B2 JP7267461A JP26746195A JP3013881B2 JP 3013881 B2 JP3013881 B2 JP 3013881B2 JP 7267461 A JP7267461 A JP 7267461A JP 26746195 A JP26746195 A JP 26746195A JP 3013881 B2 JP3013881 B2 JP 3013881B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
chamber
housing
inflator
gas
propellant
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP7267461A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPH08225053A (en
Inventor
ケー.ハミルトン ブライアン
エー.パークス ブレント
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Daicel Corp
Original Assignee
Daicel Chemical Industries Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from US08/328,657 external-priority patent/US5616883A/en
Priority claimed from US08/518,926 external-priority patent/US5711546A/en
Application filed by Daicel Chemical Industries Ltd filed Critical Daicel Chemical Industries Ltd
Publication of JPH08225053A publication Critical patent/JPH08225053A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP3013881B2 publication Critical patent/JP3013881B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Air Bags (AREA)
  • Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、自動車両の膨張式
安全システムに関し、より詳細にはエア/安全バッグを
迅速に膨張させることが可能なハイブリッドインフレー
タに関する。
The present invention relates to an inflatable safety system for a motor vehicle, and more particularly to a hybrid inflator capable of rapidly inflating an air / safety bag.

【0002】[0002]

【従来の技術】自動車両の膨張式安全システム用インフ
レータの発展に従い、加圧ガス専用インフレータ、推進
剤専用インフレータ及びハイブリッドインフレータが発
展してきた。当然のことながら上記のようなインフレー
タの各々には多くの設計が考えられる。3つのシステム
の全てにおいて、主たる設計要件はエア/安全バッグが
効果的に作動するように、所定の時間で所定の量だけ膨
張せねばならないことである。
2. Description of the Related Art With the development of inflators for inflatable safety systems for motor vehicles, inflators dedicated to pressurized gas, propellants, and hybrid inflators have been developed. Of course, there are many possible designs for each of the above inflators. In all three systems, the primary design requirement is that the air / safety bag must be inflated by a predetermined amount at a predetermined time in order to operate effectively.

【0003】また、多くの場合、自動車両の重量が重要
な設計要件になるため、インフレータの重量も重要な要
件である。更に、多くの自動車両の設計においては空間
が限られているため、インフレータの寸法も重要な設計
要件である。
In many cases, the weight of the motor vehicle is an important design requirement, and the weight of the inflator is also an important requirement. In addition, because space is limited in the design of many motor vehicles, the size of the inflator is also an important design requirement.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的はエアバ
ッグを膨張させるため、加圧下において推進ガスと加圧
媒質との混合及び燃焼を迅速に行うようにすることにあ
る。
SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to rapidly mix and burn a propellant gas and a pressurized medium under pressure in order to inflate an airbag.

【0005】[0005]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
め、本発明の第一の実施態様においては、インフレータ
ハウジングに加圧媒質を収容している。そのインフレー
タハウジングにはガス発生器ハウジングが接続され、そ
のガス発生器ハウジングは、推進剤を収容した第一の室
と、推進剤に点火するための点火アッセンブリとを備え
る。さらに、ガス発生器ハウジングは第二の室、出口及
び主閉鎖ディスクを備え、第二の室は前記第一の室及び
インフレータハウジングに連通し、かつ点火された推進
剤から生じる推進ガスを前記加圧媒質によって燃焼させ
る。出口は前記加圧媒質及び推進ガスを前記第二の室か
らエア/安全バッグに供給するため、前記ガス発生器ハ
ウジングに設けられている。主閉鎖ディスクはその出口
を常には閉鎖するとともに、前記推進剤の点火後には破
壊される。前記第一の室、第二の室及び主閉鎖ディスク
はこの順に同一の軸線上に配置されている。前記ガス発
生器ハウジングは前記インフレータハウジングと第一の
室の内圧をほぼ等しく保つための少なくとも一つの抽気
口を備えている。
In order to achieve the above object, in a first embodiment of the present invention, a pressurized medium is contained in an inflator housing. A gas generator housing is connected to the inflator housing, the gas generator housing including a first chamber containing a propellant, and an ignition assembly for igniting the propellant. Further, the gas generator housing includes a second chamber, an outlet, and a main closure disk, the second chamber communicating with the first chamber and the inflator housing and providing the propellant gas generated from the ignited propellant. Combustion by pressurized medium. An outlet is provided in the gas generator housing for supplying the pressurized medium and propellant gas from the second chamber to an air / safety bag. The main closure disc always closes its outlet and is destroyed after ignition of the propellant. The first chamber, the second chamber and the main closing disk are arranged on the same axis in this order. The gas generator housing has at least one bleed port for keeping the internal pressure of the inflator housing and the first chamber substantially equal.

【0006】本発明の第二の実施態様においては、加圧
媒質を含むインフレータハウジングが設けられている。
ガス発生器は前記インフレータハウジングに接続されて
いる。このガス発生器は互いに連通する第一の室及び第
二の室、第一の室内に収容された推進剤、第一の室及び
インフレータハウジングを連通する少なくとも1つの抽
気口、第二の室及びインフレータハウジングを連通する
少なくとも一つのガス発生器用入口、並びに少なくとも
一つのガス発生器用出口を有する。主閉鎖ディスクは前
記全てのガス発生器用出口及びエア/安全バッグの間に
配置されている。推進剤点火アッセンブリが前記ガス発
生器に付随し、前記推進剤の点火により推進ガスが形成
される。エア/安全バッグへの流動を開始すべく主閉鎖
ディスクを開放する手段が設けられ、その開放する手段
は第二の室内において推進ガスを燃焼させる手段を有
し、推進ガスが主閉鎖ディスク上に直接作用する。
In a second embodiment of the present invention, an inflator housing containing a pressurized medium is provided.
The gas generator is connected to the inflator housing. The gas generator has a first chamber and a second chamber communicating with each other, a propellant housed in the first chamber, at least one bleed port communicating the first chamber and the inflator housing, a second chamber and At least one gas generator inlet communicating with the inflator housing, and at least one gas generator outlet. The main closure disk is located between all said gas generator outlets and the air / safety bag. A propellant ignition assembly is associated with the gas generator and ignition of the propellant forms a propellant gas. Means are provided for opening the main closure disc to initiate flow to the air / safety bag, the opening means having means for burning the propellant gas in the second chamber, wherein the propellant gas is on the main closure disc. Acts directly.

【0007】第二の実施態様においては、ハイブリッド
インフレータの小型化を図る上で、前記第一の室、第二
の室及び主閉鎖ディスクがこの順に同一の軸線上に配置
されていることが好ましい。
In the second embodiment, in order to reduce the size of the hybrid inflator, it is preferable that the first chamber, the second chamber, and the main closing disk are arranged on the same axis in this order. .

【0008】また、各実施態様においては、前記点火ア
ッセンブリにイニシエータが含まれていることが望まし
い。また、前記点火アッセンブリはイニシエータと、常
には前記第一の室とイニシエータとの間の連通を遮断す
る副閉鎖ディスクとを備え、前記副閉鎖ディスクは前記
軸線上に配置されていることが望ましい。点火アッセン
ブリはイニシエータと、そのイニシエータによって点火
されるブースタ剤と、常には前記第一の室とイニシエー
タとの間の連通を遮断し、ブースタ剤の着火時には破壊
される副閉鎖ディスクとを備えることも可能である。こ
の場合、前記ブースタ剤及び副閉鎖ディスクは前記軸線
上に配置される。
Further, in each of the embodiments, it is desirable that the ignition assembly includes an initiator. Preferably, the ignition assembly includes an initiator and a sub-closing disk which always interrupts communication between the first chamber and the initiator, and the sub-closing disk is preferably disposed on the axis. The ignition assembly may also include an initiator, a booster agent ignited by the initiator, and a secondary closure disk that always interrupts communication between the first chamber and the initiator and is destroyed when the booster agent ignites. It is possible. In this case, the booster agent and the secondary closing disk are arranged on the axis.

【0009】前記加圧媒質は前記ガス発生器ハウジング
を包囲するように前記インフレータハウジング内に収容
されていることが好ましい。この場合、インフレータハ
ウジング内の空間を有効に利用できる。
It is preferable that the pressurized medium is housed in the inflator housing so as to surround the gas generator housing. In this case, the space in the inflator housing can be used effectively.

【0010】前記インフレータハウジングがドーナッツ
状の高圧ガス用ハウジングを備えるとともに、前記ガス
発生器ハウジングがほぼシリンダー状をなすことが、前
記空間を有効利用する上でより一層、好ましい。この場
合、前記高圧ガス用ハウジングはガス発生器ハウジング
の周囲に配置される。
It is even more preferable that the inflator housing includes a donut-shaped high-pressure gas housing and the gas generator housing has a substantially cylindrical shape in order to effectively use the space. In this case, the high-pressure gas housing is arranged around the gas generator housing.

【0011】前記第一の室及び第二の室はドーム状の隔
壁によって区分され、前記点火アッセンブリは前記隔壁
に近接するように前記第一の室の内部に配置され、かつ
その点火アッセンブリの周囲に前記推進剤が配置されて
いることが好ましい。この場合にもインフレータハウジ
ング内の空間を有効に利用して、インフレータハウジン
グ全体の小型化を図ることが可能になる。
The first chamber and the second chamber are separated by a dome-shaped partition, and the ignition assembly is disposed inside the first chamber so as to be close to the partition, and has a periphery of the ignition assembly. It is preferable that the propellant is disposed at the bottom. Also in this case, the space in the inflator housing can be effectively used, and the size of the entire inflator housing can be reduced.

【0012】前記隔壁は第一の室と第二の室とを連通す
る複数の通気口を備え、それらの通気口は前記軸線に対
して傾斜して配置されていることが好ましい。この場
合、通気口を通過するガスによって渦流を形成すること
ができ、そのガスが流入する室内を十分に攪拌すること
が可能になる。
It is preferable that the partition has a plurality of vents communicating with the first chamber and the second chamber, and the vents are arranged to be inclined with respect to the axis. In this case, a vortex can be formed by the gas passing through the vent, and the room into which the gas flows can be sufficiently stirred.

【0013】ハイブリッドインフレータの小型化を図る
には、前記インフレータハウジングの容量は、約50c
3から約150cm3、第一の室の容量は約5cm3
ら約15cm3、及び第二の室の容量は約1cm3から約
20cm3であることが好ましい。
In order to reduce the size of the hybrid inflator, the capacity of the inflator housing should be approximately 50c.
m 3 to about 150 cm 3, it is preferable volume of the first chamber from about 5 cm 3 to about 15cm 3, and the capacity of the second chamber is about 1 cm 3 to about 20 cm 3.

【0014】前記第二の室は前記加圧媒質をその第二の
室内に導入するための複数の入口を備え、各入口は前記
軸線から放射方向に延びる線に対して交わるように配置
されていることが好ましい。この場合、入口を通過する
ガスによって渦流を形成することができ、そのガスが流
入する室内を十分に攪拌することが可能になる。
The second chamber has a plurality of inlets for introducing the pressurized medium into the second chamber, each inlet being arranged to intersect a line extending radially from the axis. Is preferred. In this case, a vortex can be formed by the gas passing through the inlet, and the room into which the gas flows can be sufficiently stirred.

【0015】前記第二の室内には、前記点火アッセンブ
リが作動された後、インフレータハウジング内の圧力が
ガス発生器ハウジング内の圧力を所定量上回るまで、前
記入口を通るインフレータハウジング及びガス発生器ハ
ウジングの間の流れを実質的に阻止すべく、前記入口と
協同して動作されるバルブ手段を備えることが好まし
い。この場合、ガス発生器ハウジング内の圧力が比較的
低い間にインフレータハウジング内の加圧媒質がそのガ
ス発生器ハウジング内に流入することが未然に防がれ
る。
In the second chamber, after the ignition assembly is actuated, the inflator housing and the gas generator housing pass through the inlet until the pressure in the inflator housing exceeds the pressure in the gas generator housing by a predetermined amount. Preferably, there is provided a valve means operable in cooperation with said inlet to substantially prevent flow therebetween. In this case, the pressurized medium in the inflator housing is prevented from flowing into the gas generator housing while the pressure in the gas generator housing is relatively low.

【0016】前記インフレータハウジング及びガス発生
器ハウジングをほぼシリンダー状に形成し、ガス発生器
ハウジングをインフレータハウジング内に収容し、か
つ、ガス発生器ハウジングの両端にインフレータハウジ
ングの両端を接続することも可能である。この場合、ハ
イブリッドインフレータ全体がシリンダー状をなすよう
に小型に形成される。
The inflator housing and the gas generator housing may be formed in a substantially cylindrical shape, the gas generator housing may be housed in the inflator housing, and both ends of the inflator housing may be connected to both ends of the gas generator housing. It is. In this case, the entire hybrid inflator is formed in a small size so as to have a cylindrical shape.

【0017】シリンダー型ハイブリッドインフレータに
おいては、前記第一の室と第二の室との間にはアスピレ
ータノズルが設けられることが望ましい。そのアスピレ
ータノズルは前記推進剤のガスを前記主閉鎖ディスクに
向かって噴射する。
In the cylinder type hybrid inflator, it is preferable that an aspirator nozzle is provided between the first chamber and the second chamber. The aspirator nozzle injects the propellant gas toward the main closure disk.

【0018】前記第二の室は前記加圧媒質をその第二の
室内に導入するための入口を前記アスピレータノズルの
近傍に備えることも可能である。ハイブリッドインフレ
ータを小型化するには、前記入口及びアスピレータノズ
ルの先端のうち、前記出口に最も近い部分はその出口か
ら4mmから80mm離間していることが望ましい。
[0018] The second chamber may have an inlet near the aspirator nozzle for introducing the pressurized medium into the second chamber. In order to reduce the size of the hybrid inflator, it is desirable that a portion of the inlet and the tip of the aspirator nozzle which is closest to the outlet is separated from the outlet by 4 mm to 80 mm.

【0019】前記第二の室内には、前記点火アッセンブ
リが作動された後、インフレータハウジング内の圧力が
ガス発生器ハウジング内の圧力を所定量上回るまで、前
記入口を通るインフレータハウジング及びガス発生器ハ
ウジングの間の流れを実質的に阻止すべく、前記入口と
協同して動作されるバルブ手段を備えることも可能であ
る。前記バルブ手段を可撓性材から形成し、前記アスピ
レータを包囲するように配置することが可能である。
In the second chamber, after the ignition assembly is actuated, the inflator housing and the gas generator housing pass through the inlet until the pressure in the inflator housing exceeds the pressure in the gas generator housing by a predetermined amount. It is also possible to provide valve means operated in cooperation with said inlet to substantially block the flow between them. The valve means may be formed from a flexible material and arranged to surround the aspirator.

【0020】前記第一の室の内部において前記軸線上に
位置する伝火チューブを設け、そのチューブは前記アス
ピレータノズルに接続し、かつチューブの内部と第一の
室とを連通する複数の孔を備えることが望ましい。この
場合、複数の孔を通過するガスの流速を早めることが可
能になる。
In the first chamber, there is provided a transmission tube located on the axis line, the tube being connected to the aspirator nozzle, and having a plurality of holes communicating the inside of the tube with the first chamber. It is desirable to have. In this case, it is possible to increase the flow velocity of the gas passing through the plurality of holes.

【0021】シリンダー型のハイブリッドインフレータ
において小型化を図るには、前記インフレータハウジン
グの容量は約150cm3から約450cm3、第一の室
の容量は約10cm3から約40cm3、及び第二の室の
容量は約1cm3から約50cm3であることが望まし
い。
To reduce the size of the cylinder-type hybrid inflator, the capacity of the inflator housing is about 150 cm 3 to about 450 cm 3 , the capacity of the first chamber is about 10 cm 3 to about 40 cm 3 , and the second chamber is Is preferably about 1 cm 3 to about 50 cm 3 .

【0022】[0022]

【発明の実施の形態】以下、本発明を具体化した一実施
例を図面に従って説明する。本発明は自動車両の膨張式
安全システム用混成インフレータに関する。即ち、本発
明は蓄積加圧ガス並びにガス及び/又は熱発生用推進剤
の双方を利用するインフレータに関するものである。種
々の混成インフレータがハミルトン(Hamilton)らによ
る米国特許第5,230,531号に開示されている。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS One embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings. The present invention relates to a hybrid inflator for an inflatable safety system of a motor vehicle. That is, the present invention relates to an inflator that utilizes both a stored pressurized gas and a gas and / or heat generating propellant. Various hybrid inflators are disclosed in U.S. Pat. No. 5,230,531 to Hamilton et al.

【0023】自動車両の膨張式安全システムの一実施例
の全体像を図1に示している。膨張式安全システム10
の主たる部品は検出器14、インフレータ26及びエア
/安全バッグ18である。エア/安全バッグ18の膨張
を必要とする状況(例えば、所定の減速)を検出器14
が感知すると、インフレータ26に信号が伝送され、管
路22を介してインフレータ26からエア/安全バッグ
18へガス又は他の適正な流体が放出される。
FIG. 1 shows an overall view of one embodiment of an inflatable safety system for a motor vehicle. Inflatable safety system 10
Are the detector 14, the inflator 26 and the air / safety bag 18. Detector 14 detects a condition that requires inflation of air / safety bag 18 (eg, a predetermined deceleration).
Is detected, a signal is transmitted to the inflator 26 and gas or other suitable fluid is released from the inflator 26 via line 22 to the air / safety bag 18.

【0024】図2に示すインフレータ30は混成インフ
レータであり、図1の膨張式安全システム10において
インフレータ26に替えて使用できる。従って、インフ
レータ30は、適正な時期にエア/安全バッグ18(図
1)に供給される加圧媒質36を有するボトル即ちイン
フレータハウジング34、及び推進剤を供給してエア/
安全バッグ18への流れを増大させる(例えば、加熱し
て加圧媒質36を膨張させ、かつ/或いは更なるガスを
発生させることによって)ガス発生器82を備えてい
る。以下に詳述するように、ガス発生器82に配置され
た推進剤グレイン90の形成にはガンタイプ推進剤(例
えば高温多燃料推進剤)が用いられ、加圧媒質36には
少なくとも一つの不活性ガス(例えばアルゴン)と酸素
との混合物が用いられている。加圧媒質36はモルベー
スで約70%から約92%の不活性ガスと、約8%から
約30%の酸素とを含むことが望ましい。更に好適に
は、モルベースで約79%から約90%のの不活性ガス
と、約10%から約21%の酸素とを含むことが望まし
い。
The inflator 30 shown in FIG. 2 is a hybrid inflator and can be used in place of the inflator 26 in the inflatable safety system 10 of FIG. Accordingly, the inflator 30 supplies a bottle or inflator housing 34 having pressurized medium 36 to be supplied to the air / safety bag 18 (FIG. 1) at the appropriate time, and supplies a propellant to the air / safety bag.
A gas generator 82 is provided to increase the flow to the safety bag 18 (eg, by heating to expand the pressurized medium 36 and / or to generate additional gas). As described in more detail below, a gun-type propellant (eg, a high-temperature multi-fuel propellant) is used to form the propellant grains 90 located in the gas generator 82, and the pressurized medium 36 includes at least one non- A mixture of an active gas (eg, argon) and oxygen has been used. Pressurized medium 36 desirably includes from about 70% to about 92% inert gas and from about 8% to about 30% oxygen on a molar basis. More preferably, it contains from about 79% to about 90% inert gas and from about 10% to about 21% oxygen on a molar basis.

【0025】インフレータハウジング34とガス発生器
82とは連通され、ガス発生器82はインフレータハウ
ジング34の内側に配置され、インフレータ30に必要
な空間を狭めている。より詳細には、中空のボス66
(例えば直径約1.25インチ(3.18cm))の一
端に中空のディフューザ38が溶接されている。ディフ
ューザ38は複数列の吐出孔40(例えば、各々が直径
約0.100インチ(0.254cm)の80個の吐出
孔40)を有し、インフレータ30からここを介して
「非スラスト出力」を付与し、この吐出孔40に隣接し
てスクリーン58が配置されている。初期にインフレー
タハウジング34内に加圧媒質36を保持すべく、閉鎖
ディスク70がボス66の内部に適切に配置され、ボス
66に溶接されている。ガスの放出が必要な時には、ほ
ぼ円錐形のヘッドを有する発射体50が閉鎖ディスク7
0を貫通するように推進される。より詳細には、発射体
50はバレル54内にて閉鎖ディスク70の凸側に配置
され、膨張式安全システム10(図1)の検出器14か
ら適正な信号を受信すると、イニシエータ46の作動に
よって推進される。当初、着火前に発射体50を適正位
置に保持すべく、リング62が設けられている。
The inflator housing 34 and the gas generator 82 communicate with each other, and the gas generator 82 is disposed inside the inflator housing 34 to reduce the space required for the inflator 30. More specifically, the hollow boss 66
A hollow diffuser 38 is welded to one end (e.g., about 1.25 inches (3.18 cm) in diameter). The diffuser 38 has a plurality of rows of discharge holes 40 (e.g., 80 discharge holes 40 each having a diameter of about 0.100 inches (0.254 cm)) through which "non-thrust output" is provided from the inflator 30. The screen 58 is provided adjacent to the discharge hole 40. A closure disc 70 is suitably positioned inside the boss 66 and initially welded to the boss 66 to initially retain the pressurized medium 36 within the inflator housing 34. When gas release is required, a projectile 50 having a substantially conical head is closed
Propelled to penetrate zero. More specifically, the projectile 50 is located on the convex side of the closure disk 70 in the barrel 54 and upon receiving the appropriate signal from the detector 14 of the inflatable safety system 10 (FIG. 1), activation of the initiator 46 Will be promoted. Initially, a ring 62 is provided to hold projectile 50 in the proper position before ignition.

【0026】閉鎖ディスク70及び/又はボス66の端
部にオリフィススリーブ74が溶接されている。オリフ
ィススリーブ74は中空であり、複数のオリフィスポー
ト78(例えば、各々が直径約0.201インチ(0.
511cm)の4つのオリフィスポート78)を有し、
閉鎖ディスク70が発射体50によって破裂させられた
時にインフレータハウジング34の内部とボス66及び
ディフューザ38の内部とを連通する。更に、インフレ
ータハウジング34とガス発生器82との連通を完結す
べく、ガス発生器82、より詳細にはガス発生器ハウジ
ウング86がオリフィススリーブ74に溶接されてい
る。
An orifice sleeve 74 is welded to the end of the closure disk 70 and / or boss 66. The orifice sleeve 74 is hollow and includes a plurality of orifice ports 78 (e.g., each having a diameter of about 0.201 inch (0.5.
511 cm) with four orifice ports 78)
When the closure disk 70 is ruptured by the projectile 50, the interior of the inflator housing 34 communicates with the interior of the boss 66 and diffuser 38. Further, the gas generator 82, more specifically, the gas generator housing 86 is welded to the orifice sleeve 74 to complete the communication between the inflator housing 34 and the gas generator 82.

【0027】ガス発生器ハウジング86は複数の推進剤
グレイン90を含有し、これは点火されるとエア/安全
バッグ18(図1)への流れを増大させるための加熱推
進剤の燃焼生成ガスを供給する。推進剤グレイン90は
推進スリーブ94によってガス発生器ハウジング86の
内部に保持され、この推進スリーブ94はスクリーン1
04及びバッフル100によってガス発生器ハウジング
86の端部96におけるガス発生器用吸入ノズル98か
ら隔離されている。下記のように、推進剤グレイン90
はガンタイプ推進剤から製造可能である。しかし、推進
剤グレイン90はほぼ円筒形であり、一つの孔がその中
央部を貫通している。他の形状の推進剤グレインが適切
なこともあり、少なくとも部分的には使用される推進剤
の製造法に依存している。
The gas generator housing 86 contains a plurality of propellant grains 90 which, when ignited, provide the combustion product gases of the heated propellant to increase flow to the air / safety bag 18 (FIG. 1). Supply. The propellant grains 90 are held inside the gas generator housing 86 by a propulsion sleeve 94, which is
A gas generator inlet nozzle 98 at the end 96 of the gas generator housing 86 is isolated by a baffle and baffle 100. As described below, the propellant grains 90
Can be manufactured from gun-type propellants. However, the propellant grains 90 are substantially cylindrical, with one hole passing through the center. Other forms of propellant grains may be suitable, depending at least in part on the method of making the propellant used.

【0028】単体の(又は複合体の)ガス発生器用吸入
ノズル98(例えば、直径約0.516インチ(1.3
1cm)の吸入ノズル98)はガス発生器ハウジング8
6の端部96に配置され、通常、閉鎖ディスク70から
離間する方向に向けられている。ガス発生器ハウジング
86はその側壁にて円周方向に間隔をおかれた複数の出
口、即ち吐出ノズル200も有している(例えば、各々
が直径約0.221インチ(0.561cm)である1
「列」の4個の吐出ノズル200)。これら吐出ノズル
200(通常はガス発生器ハウジング86の中間部にあ
る。)の軸位置を変更するのが望ましいこともあるが、
出口に近接した位置によって作用が強化される。更に、
吐出ノズル200の数を変更するのが望ましいこともあ
る。ガス発生器ハウジング86の側壁に吐出ノズル20
0を有し、ガス発生器ハウジング86の端部96に吸入
ノズル98を有するこの構成では、推進剤グレイン90
の燃焼中に吸入ノズル98を介して加圧媒質36がガス
発生器ハウジング86の中に引き込まれ、ガス発生器ハ
ウジング86の内部からの混合ガスが吐出ノズル200
を介してガス発生器ハウジング86から流出する。詳述
すると、ガス発生器ハウジング86の側壁近傍の加圧媒
質36の流れにより圧力差が生じ、これにより加圧媒質
36は吸入ノズル98を介してガス発生器ハウジング8
6の中に引き込まれる。以下に詳述するように、これは
少なくともある種の推進ガスを生成する時にはインフレ
ータ30の性能を大幅に向上させている。
A single (or composite) gas generator inlet nozzle 98 (eg, about 0.516 inch (1.3 inch) in diameter
1 cm) suction nozzle 98) is located in the gas generator housing 8
6 and is typically oriented away from the closure disk 70. The gas generator housing 86 also has a plurality of circumferentially spaced outlets or discharge nozzles 200 on its side walls (eg, each having a diameter of about 0.221 inches (0.561 cm)). 1
4 rows of ejection nozzles 200). It may be desirable to change the axial position of these discharge nozzles 200 (usually located in the middle of the gas generator housing 86),
The effect is enhanced by the position close to the outlet. Furthermore,
It may be desirable to change the number of ejection nozzles 200. The discharge nozzle 20 is provided on the side wall of the gas generator housing 86.
0 and a suction nozzle 98 at the end 96 of the gas generator housing 86, the propellant grains 90
During the combustion of the gas, the pressurized medium 36 is drawn into the gas generator housing 86 via the suction nozzle 98, and the mixed gas from inside the gas generator housing 86 is discharged from the discharge nozzle 200.
Out of the gas generator housing 86 via More specifically, a pressure difference is generated due to the flow of the pressurized medium 36 near the side wall of the gas generator housing 86, whereby the pressurized medium 36 is transmitted through the suction nozzle 98 to the gas generator housing 8.
It is drawn into 6. As will be described in more detail below, this greatly improves the performance of the inflator 30 at least when producing certain types of propellant gases.

【0029】ガス発生器82は適時に推進剤グレイン9
0を点火するための点火アッセンブリ114を備えてい
る。点火アッセンブリ114は発射体50と推進剤グレ
イン90との間にて、少なくとも部分的にガス発生器ハ
ウジング86内に配置され、通常は作動ピストン12
4、少なくとも一つの撃発雷管120及び活性剤として
の点火/ブースタ剤144を有している。より詳細に
は、作動ガイド140がオリフィススリーブ74の端部
及びガス発生器ハウジング86の内壁に係合し、よって
作動ガイド140はここに配置された作動ピストン12
4の少なくとも一部を含み、かつ作動ピストン124を
案内する機能を少なくとも部分的に果たす。雷管ホルダ
116は作動ガイド140の一端に係合し、点火/ブー
スタ剤144にほぼ隣接して配置された複数の従来型撃
発雷管120を収容している。通例、点火/ブースタ剤
144は装薬カップ148によって撃発雷管120に隣
接して保持されている。点火/ブースタ剤144の好適
例に、89%のRDX、11%のアルミニューム粉末と
いう組成で0.5%のヒドロキシプロピル−セルロース
が添加されたRDXアルミニュームブースタ剤がある。
雷管ホルダ116と推進スリーブ94との間に保持器1
08及びバッフル112が配置されている。ガス発生器
ハウジング86が溶接ではなく圧着によってオリフィス
スリーブ74に取り付けられた場合は、動作中に延びる
性質を帯びることがある。従って、前記部品を確実に相
互作用させるべく、例えば保持器108とバッフル11
2との間に波型ばね座金を配置できる(図示せず)。
The gas generator 82 is provided with the propellant grains 9 in a timely manner.
An ignition assembly 114 for igniting 0 is provided. An ignition assembly 114 is disposed at least partially within the gas generator housing 86 between the projectile 50 and the propellant grains 90 and typically includes the working piston 12.
4, having at least one squib primer 120 and an igniter / booster agent 144 as activator. More specifically, the actuating guide 140 engages the end of the orifice sleeve 74 and the inner wall of the gas generator housing 86, so that the actuating guide 140
4 and at least partially fulfills the function of guiding the working piston 124. A primer holder 116 engages one end of the actuation guide 140 and contains a plurality of conventional firing primers 120 disposed substantially adjacent to the ignition / booster agent 144. Typically, the igniter / booster agent 144 is held adjacent to the squib 120 by a charge cup 148. A preferred example of an ignition / booster agent 144 is an RDX aluminum booster agent having a composition of 89% RDX, 11% aluminum powder and 0.5% hydroxypropyl-cellulose.
Cage 1 between the primer holder 116 and the propulsion sleeve 94
08 and the baffle 112 are arranged. If the gas generator housing 86 is attached to the orifice sleeve 74 by crimping rather than welding, it may have the property of extending during operation. Therefore, to ensure that the parts interact, for example, the retainer 108 and the baffle 11
2, a wave-shaped spring washer can be arranged (not shown).

【0030】作動ピストン124は作動ガイド140の
内部に摺動可能に配置され、実質的に撃発雷管120に
配列された一つの連続的突出リム128を備えている。
理解されようが、ほぼ連続した一つの突出リム128に
替えて複数の突出部材(図示せず)を用いることもでき
る。皿座金136が(スペーサ126を介して)作動ガ
イド140及び作動ピストン124の間に配置され、か
つこれら双方の一部に係合し、当初は作動ピストン12
4の位置を撃発雷管120から離した状態に維持する。
その結果、作動ピストン124が撃発雷管120に誤っ
て係合し、ガス発生器82を作動させる可能性は低下す
る。しかし、発射体50が閉鎖ディスク70を通過した
後では、発射体50により作動ピストン124に伝達さ
れたエネルギーは皿座金136を圧倒するのに充分なも
のであり、突出リム128は少なくとも一つの撃発雷管
120を点火するだけの力を備えて撃発雷管120に係
合できる。次に、これにより点火/ブースタ剤144の
点火が生じ、推進剤グレイン90が点火する。
The actuating piston 124 is slidably disposed within the actuating guide 140 and comprises one continuous projecting rim 128 substantially arranged on the firing squib 120.
As will be appreciated, a plurality of projecting members (not shown) may be used in place of a single substantially continuous projecting rim 128. A countersunk washer 136 is disposed (via the spacer 126) between the actuating guide 140 and the actuating piston 124 and engages a portion of both, and initially the actuating piston 12
The position of No. 4 is kept away from the strike and detonator 120.
As a result, the likelihood that the actuating piston 124 will erroneously engage the squib 120 and activate the gas generator 82 is reduced. However, after the projectile 50 has passed the closing disk 70, the energy transferred by the projectile 50 to the actuation piston 124 is sufficient to overwhelm the countersunk washer 136, and the projecting rim 128 has at least one It can be engaged with the firing squib 120 with sufficient power to ignite the squib 120. In turn, this causes ignition of the igniter / booster agent 144 and the propellant grains 90 ignite.

【0031】ガス発生器82の動作中、撃発雷管120
が腐食し、推進剤グレイン90の燃焼によって発生した
推進ガスが撃発雷管120の中を流れることを許容する
こともある。このような推進剤のガス漏れはインフレー
タ30の性能の一貫性に悪影響を与えることもある。し
かし、こうしたガスは望ましくは作動ピストン124に
作用し、これを移動させて作動ガイド140に密閉状に
係合させる。これにより、実質上如何なるガス漏れも制
限するガス発生器ハウジング86用シールが得られる。
従って、推進ガスはガス発生器用吸入ノズル98の中を
好適に流れる。
During operation of the gas generator 82, the firing squib 120
May be corroded, allowing propellant gas generated by the combustion of the propellant grains 90 to flow through the squib 120. Such propellant gas leaks can adversely affect the consistency of the performance of the inflator 30. However, such gas desirably acts on the working piston 124 and moves it into sealing engagement with the working guide 140. This results in a seal for the gas generator housing 86 that limits any gas leakage.
Accordingly, the propellant gas preferably flows through the gas generator suction nozzle 98.

【0032】インフレータ30の作動を要約すると、検
出器14(図1)がイニシエータ46に信号を伝送し、
発射体50を推進する。発射体50はまず閉鎖ディスク
70を通過し、インフレータハウジング34とエア/安
全バッグ18との間の通路を開放する(図1)。発射体
50は前進し続けて最後には作動ピストン124に衝突
し、作動ピストン124に取り付けられた突出リム12
8が少なくとも一つの配列撃発雷管120に衝突する。
この結果、点火/ブースタ剤144が点火し、次に推進
剤グレイン90が点火される。ガス発生器ハウジング8
6の中の推進剤グレイン90の燃焼中、インフレータハ
ウジング34からの加圧媒質36がガス発生器ハウジン
グ86の端部96に配置された吸入ノズル98を介して
ガス発生器ハウジング86の中に引き込まれる。これは
ガス発生器ハウジング86の側壁近傍にあって圧力差を
生成する加圧媒質36の流れから生じる。この加圧媒質
36の「引込み」によりガス発生器ハウジング86内で
の推進ガスと加圧媒質36との混合が促進される。以下
に詳述するように、これは加圧媒質36に酸素が含有さ
れていて、一酸化炭素及び水素の含有量が多い推進ガス
と反応する時に特に望ましい。しかし、このガスはガス
発生器ハウジング86の側壁上の吐出ノズル200を介
してガス発生器ハウジング86から排出される。こうし
て、加圧媒質36とガス発生器ハウジング86からの燃
焼生成物とを混合することによって、エア/安全バッグ
18への流れは好適に増大する(図1)。
To summarize the operation of inflator 30, detector 14 (FIG. 1) transmits a signal to initiator 46,
The projectile 50 is propelled. The projectile 50 first passes through the closure disk 70, opening the passage between the inflator housing 34 and the air / safety bag 18 (FIG. 1). The projectile 50 continues to advance and finally strikes the working piston 124, and the projecting rim 12 attached to the working piston 124
8 strikes at least one array firing primer 120.
As a result, the ignition / booster agent 144 is ignited, and then the propellant grains 90 are ignited. Gas generator housing 8
During combustion of the propellant grains 90 in 6, the pressurized medium 36 from the inflator housing 34 is drawn into the gas generator housing 86 via a suction nozzle 98 located at the end 96 of the gas generator housing 86. It is. This results from the flow of the pressurized medium 36 near the sidewall of the gas generator housing 86 and creating a pressure differential. This “pull-in” of the pressurized medium 36 promotes mixing of the propellant gas and the pressurized medium 36 within the gas generator housing 86. As described in detail below, this is particularly desirable when the pressurized medium 36 contains oxygen and reacts with a propellant gas that is rich in carbon monoxide and hydrogen. However, this gas is discharged from the gas generator housing 86 via the discharge nozzle 200 on the side wall of the gas generator housing 86. Thus, by mixing the pressurized medium 36 with the products of combustion from the gas generator housing 86, the flow to the air / safety bag 18 is advantageously increased (FIG. 1).

【0033】上記のように、混成インフレータ30は推
進剤グレイン90のために、ガンタイプ推進剤及び加圧
媒質36用の少なくとも一つの不活性ガスと酸素との混
合物を用いることができる。ここで用いるガンタイプ推
進剤はシングルベース、ダブルベース又はトリプルベー
ス推進剤のような高温多燃料推進剤並びにLOVA又は
HELOVA推進剤のようなニトラミン推進剤である。
より詳細には、従来のガンタイプ推進剤は約2,500
〜3,800°Kの範囲であって、通常は約3,000
°K以上の燃焼温度を有する推進剤であり、過剰の酸素
が存在しないと大量のCO及びH2を発生させるという
点において多燃料性である。通常、これらの推進剤から
の燃料の過剰分を反応させてCO2及びH2Oを得るに
は、5〜25モル%又は時には15〜40モル%の酸素
を高圧ガスに付加する必要がある。
As noted above, the hybrid inflator 30 may use a mixture of oxygen and at least one inert gas for the gun-type propellant and pressurized medium 36 for the propellant grains 90. The gun type propellants used herein are high temperature multi-fuel propellants such as single base, double base or triple base propellants and nitramine propellants such as LOVA or HELOVA propellants.
More specifically, conventional gun-type propellants comprise about 2,500
~ 3,800 ° K, usually about 3,000
It is a propellant with a combustion temperature above ° K and is multi-fuel in that it generates large amounts of CO and H 2 in the absence of excess oxygen. Normally, the in obtaining the CO 2 and H 2 O by reacting an excess fuel from these propellants, it is necessary to add 5 to 25 mole%, or sometimes 15 to 40 mole% of the oxygen pressure gas .

【0034】混成インフレータ30の推進剤グレイン9
0に使用され得る、ある特定の「従来型」ガンタイプ推
進剤に、HPC−96がある。これは重量パーセントに
して約13.25%が窒素からなる約76.6%のニト
ロセルロース、約20.0%のニトログリセリン、約
0.6%のエチルセントラライト、約1.5%の硝酸バ
リウム、約0.9%の硝酸カリウム及び約0.4%の黒
鉛という組成であり、ダブルベース無煙推進剤である。
HPC−96は米国デラウェア州ウィルミントン(Wilm
ington)在のヘラクレス社(Hercules, Inc.)において
入手できる。このダブルベース推進剤は主成分としてニ
トロセルロースを含有するため、所望の弾道特性を生み
出すものの、現行の自動車産業界の長期的耐熱性の基準
を満たすことはできない。
The propellant grains 9 of the hybrid inflator 30
One particular "conventional" gun-type propellant that may be used at 0 is HPC-96. It consists of about 76.6% nitrocellulose, about 13.25% nitrogen by weight, about 20.0% nitroglycerin, about 0.6% ethylcentralite, about 1.5% nitric acid Composition of barium, about 0.9% potassium nitrate and about 0.4% graphite, is a double base smokeless propellant.
HPC-96 is available in Wilmington, Delaware, USA.
available at Hercules, Inc. Although this double base propellant contains nitrocellulose as a major component, it produces the desired ballistic properties but fails to meet current automotive industry long term heat resistance criteria.

【0035】LOVA推進剤(低脆弱性弾薬)及びHE
LOVA推進剤(高エネルギー、低脆弱性弾薬)も推進
剤グレイン90に使用可能な別の「従来型」ガンタイプ
推進剤である。これには重量パーセントにして約76.
0%のRDX(ヘキサハイドロトリニトロトリアジ
ン)、約12.0%の酢酸酪酸セルロース、約4.0%
のニトロセルロース(12.6%の窒素)、約7.60
%のクエン酸アセチルトリエチル及び約0.4%のエチ
ルセントラライトの組成からなるM39LOVA推進剤
がある。M39 LOVA推進剤は米国メリーランド州
インディアンヘッド在の海軍海戦センター(The Naval
Surface Warfare Center)及び欧州(スウェーデン)の
ボフォール(Bofors)において入手でき、過剰の酸素が
存在しないと約32モルパーセントのCO及び30モル
パーセントのH2を発生させる。LOVA及びHELO
VA推進剤は既存のダブルベース推進剤より好ましい。
それは、後者は現行の米国自動車産業界の耐熱性基準に
合格していないが、前者は合格しているためである。し
かし、LOVA及びHELOVA推進剤を安定燃焼させ
るには、比較的高い動作圧を必要とする。HPC−96
及びLOVA推進剤の特性にも関わらず、HPC−96
及びLOVA推進剤は本発明の原理/特徴の少なくとも
幾つかの点を例示するのに役立っている。
LOVA propellant (low brittle ammunition) and HE
LOVA propellants (high energy, low vulnerability ammunition) are another "conventional" gun-type propellant that can be used in propellant grains 90. This includes about 76.
0% RDX (hexahydrotrinitrotriazine), about 12.0% cellulose acetate butyrate, about 4.0%
Nitrocellulose (12.6% nitrogen), about 7.60
There is an M39LOVA propellant consisting of a composition of acetyl triethyl citrate and about 0.4% ethyl centralialite. The M39 LOVA propellant is available from The Naval Naval Battle Center in Indianhead, Maryland, USA
Surface Warfare Center) and available in Europe (Boforu Sweden) (Bofors), no excess oxygen is present when generating of H 2 to about 32 mole percent CO and 30 mole percent. LOVA and HELO
VA propellants are preferred over existing double base propellants.
The latter does not pass the current US automotive industry heat resistance standards, while the former does. However, relatively high operating pressures are required for stable combustion of LOVA and HELOVA propellants. HPC-96
And HPC-96 despite the properties of the LOVA propellant
And LOVA propellants help illustrate at least some aspects of the principles / features of the present invention.

【0036】推進剤グレイン90の形成として使用され
る時のガンタイプ推進剤の性能特性に起因し、加圧媒質
36の一部として酸素が使用されることと相まって、例
えば本特許出願の譲受人から入手可能な20〜30gの
FN 1061−10を用いる現在の設計に比較して、
ガス発生器82に必要な推進剤の量を低減することが可
能である(FN 1061−10の組成は重量パーセン
トにして約7.93%のポリ塩化ビニール、7.17%
のアジピン酸ジオクチル、0.05%のカーボンブラッ
ク、0.35%の安定剤、8.5%のシュウ酸ナトリウ
ム、75%の過塩素酸カリウム及び約1%のレシチンで
ある。)。例えば、推進剤グレイン90の形成として使
用可能なガンタイプ推進剤では、通常、総粒重量は約1
0〜12gの範囲であり(助手席側で用いる場合)、好
ましくは約15g未満である。この場合、約150〜1
90gの加圧媒質36を、モルベースで加圧媒質36の
約10〜30%の酸素とともに使用することが好まし
い。より詳細には、約169gの加圧媒質36を、モル
パーセントベースで加圧媒質36の約15%の酸素とと
もに使用する時、推進剤グレイン90の総重量は約1
0.4gである。運転席側にて用いる場合、推進剤グレ
イン90の所望/必要量は約5gであり、サイドインフ
レータに用いる場合には約1.5gである。
Due to the performance characteristics of gun-type propellants when used in forming propellant grains 90, coupled with the use of oxygen as part of pressurized medium 36, for example, the assignee of the present patent application Compared to current designs using 20-30 g of FN 1061-10 available from
It is possible to reduce the amount of propellant required for the gas generator 82 (the composition of FN 1061-10 is about 7.93% polyvinyl chloride by weight, 7.17%
Dioctyl adipate, 0.05% carbon black, 0.35% stabilizer, 8.5% sodium oxalate, 75% potassium perchlorate and about 1% lecithin. ). For example, a gun-type propellant that can be used to form propellant grains 90 typically has a total grain weight of about 1
It is in the range of 0 to 12 g (when used on the passenger seat side), preferably less than about 15 g. In this case, about 150-1
Preferably, 90 g of pressurized medium 36 is used with about 10-30% oxygen of pressurized medium 36 on a molar basis. More specifically, when about 169 grams of pressurized medium 36 is used with about 15% oxygen of pressurized medium 36 on a mole percent basis, the total weight of propellant grains 90 is about 1%.
0.4 g. When used on the driver's side, the desired / required amount of propellant grains 90 is about 5 g, and about 1.5 g when used in a side inflator.

【0037】上記のFN 1061−10推進剤の組成
と比較しての上記のガンタイプ推進剤の量の低減は、推
進剤グレイン90の総重量に対する加圧媒質36の重量
比として表すこともできる。現在、FN 1061−1
0推進剤については、本特許出願の譲受人はFN 10
61−10推進剤の重量に対してアルゴン(即ち、高圧
ガスであり、本発明に関連する加圧媒質36に相当す
る)の重量で約7.04の比率を用いている。ガンタイ
プ推進剤の使用については、FN 1061−10を用
いるインフレータと同一の出力、重量及び寸法を有する
インフレータを得るべく、推進剤グレイン90の総重量
に対する加圧媒質36の重量比は約10〜20、より好
適には約14〜18、最適には約15以上である。理解
されようが、より高温の推進剤を用いることでこれらの
比率を更に増加でき、必要な推進剤の量がより低減す
る。この点において、ガンタイプ推進剤の出力ガスには
高温粒状物質が本質的に存在しないため、インフレータ
は現在の最新型混成インフレータのような粒子負荷型イ
ンフレータよりも高温で出力ガスを生成できる。この温
度上昇により、高温ガスは相対的に膨張性であるため、
インフレータはより小さく、より軽くなる。前記に加
え、インフレータの構造上の寸法及び重量はガンタイプ
推進剤を使用する時には概して低減できる。例えば、イ
ンフレータにおいてガンタイプ推進剤に対して7.04
の比率を用いた時でも、同率のFN 1061−10を
用いた場合と同じ出力が得られるが、ガンタイプ推進剤
を有するインフレータはFN 1061−10を用いた
インフレータより更に約50%軽く、かつ小さい。7.
04という比率は運転席側で用いた場合もサイドインフ
レータで用いた場合でも、上記のように等しく好適に用
いることができる。
The reduction in the amount of the gun-type propellant compared to the composition of the FN 1061-10 propellant can also be expressed as a weight ratio of the pressurized medium 36 to the total weight of the propellant grains 90. . Currently, FN 1061-1
0 propellant, the assignee of the present patent application is FN 10
A ratio of about 7.04 by weight of argon (i.e., high pressure gas and corresponding to pressurized medium 36 in accordance with the present invention) to weight of 61-10 propellant is used. With respect to the use of gun-type propellants, the weight ratio of pressurized medium 36 to the total weight of propellant grains 90 is about 10 to obtain an inflator having the same power, weight and dimensions as the inflator using FN 1061-10. 20, more preferably about 14-18, optimally about 15 or more. As will be appreciated, the use of hotter propellants can further increase these ratios and require less propellant. In this regard, the inflator is capable of producing output gas at a higher temperature than particle-loaded inflators, such as current state-of-the-art hybrid inflators, because essentially no hot particulate matter is present in the output gas of the gun-type propellant. Due to this temperature rise, the hot gas is relatively expandable,
Inflators are smaller and lighter. In addition to the foregoing, the structural dimensions and weight of the inflator can generally be reduced when using gun-type propellants. For example, 7.04 for a gun type propellant in an inflator
, The same output is obtained as when using the same rate of FN 1061-10, but the inflator with the gun type propellant is about 50% lighter than the inflator using FN 1061-10, and small. 7.
The ratio of 04 can be equally suitably used as described above regardless of whether it is used on the driver's seat side or in the side inflator.

【0038】上記のFN 1061−10推進剤の組成
と比較して上記のガンタイプ推進剤の量が低減されたこ
とは、推進剤グレイン90の総重量に対する総ガス出力
(即ち、推進ガスと加圧媒質36との混合物)のグラム
モル数の比率として表すこともできる。現在、FN 1
061−10推進剤については、本特許出願の譲受人は
推進剤の重量に対する出力ガスのモル数については推進
剤1g当り約0.192gモルという比率を用いてい
る。これとは対照的に、通常、同一の出力、重量及び寸
法のインフレータ用のガンタイプ推進剤の場合、推進剤
グレイン90の総重量に対する出力ガスのモル数の比率
は推進剤1g当り約0.35〜0.6gモル、より好適
には約0.4〜0.5gモル、最適には約0.5gモル
である。上記したように、ガンタイプ推進剤を用い、更
には推進剤1g当り0.192gモルという比率を用い
る混成インフレータでは、インフレータの出力はFN
1061−10を使用する混成インフレータと同じであ
るが、ガンタイプ推進剤式インフレータの重量及び寸法
は約50%低減している。
The reduced amount of the gun-type propellant compared to the composition of the FN 1061-10 propellant indicates that the total gas output relative to the total weight of the propellant grains 90 (ie, the propellant gas and (Mixture with the pressurized medium 36). Currently, FN 1
For the 061-10 propellant, the assignee of the present patent application has used a ratio of about 0.192 gmol / g propellant for moles of output gas to propellant weight. In contrast, for a gun-type propellant for an inflator of the same power, weight and dimensions, the ratio of moles of output gas to the total weight of propellant grains 90 is typically about 0,0 g / g propellant. 35-0.6 gmol, more preferably about 0.4-0.5 gmol, optimally about 0.5 gmol. As mentioned above, in a hybrid inflator using a gun-type propellant and also using a ratio of 0.192 gmol / g propellant, the output of the inflator is FN
Same as a hybrid inflator using 1061-10, but with a weight and size reduction of the gun type propellant inflator of about 50%.

【0039】加圧媒質36に複数のガスを使用すること
で、推進剤グレイン90に少なくともガンタイプ推進剤
の形成が使用され得る。通常、加圧媒質36は少なくと
も一つの不活性ガス及び酸素からなっている。適正な不
活性ガスにはアルゴン、窒素、ヘリウム及びネオンがあ
り、この中でもアルゴンが好ましい。加圧媒質36の酸
素部分は多機能性である。当初、推進剤グレイン90の
ガンタイプ推進剤のガス状燃焼生成物と酸素が反応する
ことで、不活性ガスが膨張する原因となる熱源が得られ
る。これにより、ガス発生器82に必要な推進剤の量を
少なくとも部分的に低減できる。更に、酸素と推進剤燃
焼生成物との反応により推進ガスの現存する毒性レベル
を許容レベルに低減している。例えば、酸素は好適には
現存する一酸化炭素の相当部分を二酸化炭素に(例え
ば、COの少なくとも約85%をCO2に)、現存する
水素を水蒸気に(例えば、H2の少なくとも約80%を
2Oに)変換し、相当部分の未燃炭化水素も同様にし
て除去される(例えば、炭化水素の少なくとも75%を
除去)。こうして、ガス発生器82の性能は上記のよう
に大幅に向上している。即ち、酸素を含有する加圧媒質
36は側壁に吐出ノズル200を有するガス発生器ハウ
ジング86の側壁近傍の加圧媒質36の流れによって生
成される圧力差によって、ガス発生器ハウジング86の
端部96における吸入ノズル98を介してガス発生器ハ
ウジング86の中に引き込まれる。その結果、加圧媒質
36とガス生成源のCO及び水素に富む燃焼生成物とが
混合され、ガス生成源の総燃焼効率、ガス生成源の燃焼
生成物と酸素に富む加圧媒質36との混合及び推進剤グ
レイン90の燃焼率が顕著に向上している。そして、ガ
ス発生器ハウジング86の側壁上の吐出ノズル200か
らガスが引き出される。こうして、ガス発生器ハウジン
グ86の上記構成によりインフレータ30の性能が大幅
に向上している(例えば、酸素と推進ガスとを迅速かつ
効率的に混合するようにして)。
By using a plurality of gases for the pressurized medium 36, at least a gun-type propellant formation can be used for the propellant grains 90. Typically, the pressurized medium 36 comprises at least one inert gas and oxygen. Suitable inert gases include argon, nitrogen, helium and neon, of which argon is preferred. The oxygen portion of the pressurized medium 36 is multifunctional. Initially, the gaseous combustion products of the gun-type propellant of the propellant grains 90 react with oxygen to provide a heat source that causes the inert gas to expand. Thereby, the amount of propellant required for the gas generator 82 can be at least partially reduced. In addition, the reaction of oxygen with the propellant combustion products reduces the existing toxicity levels of the propellant gas to acceptable levels. For example, oxygen preferably converts a substantial portion of existing carbon monoxide to carbon dioxide (eg, at least about 85% of CO to CO 2 ) and existing hydrogen to steam (eg, at least about 80% of H 2 ). To H 2 O) and a significant portion of the unburned hydrocarbons is removed as well (eg, at least 75% of the hydrocarbons are removed). Thus, the performance of the gas generator 82 is greatly improved as described above. That is, the pressurized medium 36 containing oxygen is caused to flow to the end 96 of the gas generator housing 86 by a pressure difference generated by the flow of the pressurized medium 36 near the side wall of the gas generator housing 86 having the discharge nozzle 200 on the side wall. Is drawn into the gas generator housing 86 via the suction nozzle 98 at. As a result, the pressurized medium 36 and the combustion products rich in CO and hydrogen of the gas generation source are mixed, and the total combustion efficiency of the gas generation source and the combustion products of the gas generation source and the pressurized medium 36 rich in oxygen are mixed. The burning rate of the mixing and propellant grains 90 is significantly improved. Then, gas is extracted from the discharge nozzle 200 on the side wall of the gas generator housing 86. Thus, the above configuration of the gas generator housing 86 significantly improves the performance of the inflator 30 (e.g., to mix oxygen and propellant gas quickly and efficiently).

【0040】通常、少なくとも一つの不活性ガスの量は
モルベースで約70〜90%であり、酸素量はモルベー
スで約10〜30%である。一般に、理論上の変換に基
づく量を上回る酸素量を用いることが望ましい。しか
し、通常、出力ガス(即ち、推進ガスと加圧媒質との混
合物)の中に約20%(モル)以上の酸素を含有しない
ことも望ましい。
Usually, the amount of at least one inert gas is about 70-90% on a molar basis and the amount of oxygen is about 10-30% on a molar basis. In general, it is desirable to use an amount of oxygen that exceeds that based on theoretical conversion. However, it is also generally desirable to have no more than about 20% (mole) oxygen in the output gas (ie, the mixture of propellant gas and pressurized medium).

【0041】インフレータ30は以下のようにして組み
立てられる。まず、ガス発生器82が以下のように組み
立てられる。1)吐出し端部96に隣接するようにガス
発生器ハウジング86にバッフル100及びスクリーン
104を挿着し、2)推進スリーブ94をガス発生器ハ
ウジング86に挿着し、3)推進剤グレイン90を推進
スリーブ94内に配置し、4)ガス発生器82の吐出し
端部96の反対方向にて推進スリーブ94の端部に隣接
するようにガス発生器ハウジング86にバッフル112
及び保持器108を挿着し、5)ガス発生器ハウジング
86に点火/ブースタ剤144及び装薬カップ148と
ともに雷管ホルダ116を挿着し、6)作動ガイド14
0、皿座金136及び作動ピストン124をガス発生器
ハウジング86に挿着する。この後、各種部品が次のよ
うに相互連結される。ガス発生器ハウジング86をオリ
フィススリーブ74に溶接し、発射体50及びイニシエ
ータ46をディフューザ38に配置した後に、このディ
フューザ38をボス66に溶接し、このボス66とオリ
フィススリーブ74との間に閉鎖ディスク70を溶接
し、ボス66をインフレータハウジング34に溶接す
る。上記の構造を確保してインフレータハウジング34
の中に加圧媒質36を導入できる。この点において、複
数のガスの場合、アルゴンと酸素とはインフレータハウ
ジング34の端部に溶接されたエンドプラグ42を介し
てインフレータハウジング34の中に別々に導入でき
(例えば、まずアルゴン及び/又は他の不活性ガスを導
入し、次に酸素を導入するか、或いはこの逆でもよ
い。)、或いは予混合した状態でも導入できる。
The inflator 30 is assembled as follows. First, the gas generator 82 is assembled as follows. 1) Baffle 100 and screen 104 are inserted into gas generator housing 86 adjacent discharge end 96, 2) propulsion sleeve 94 is inserted into gas generator housing 86, and 3) propellant grain 90. 4) baffle 112 in gas generator housing 86 so as to be adjacent to the end of propulsion sleeve 94 in a direction opposite discharge end 96 of gas generator 82.
5) Insert the primer holder 116 with the ignition / booster agent 144 and the charging cup 148 into the gas generator housing 86;
0, insert the plate washer 136 and the working piston 124 into the gas generator housing 86. Thereafter, the various components are interconnected as follows. After the gas generator housing 86 has been welded to the orifice sleeve 74 and the projectile 50 and the initiator 46 have been placed in the diffuser 38, the diffuser 38 is welded to the boss 66 and a closing disc is provided between the boss 66 and the orifice sleeve 74. 70, and the boss 66 is welded to the inflator housing 34. With the above structure secured, the inflator housing 34
The pressurized medium 36 can be introduced into the inside. In this regard, in the case of multiple gases, argon and oxygen can be separately introduced into the inflator housing 34 via an end plug 42 welded to the end of the inflator housing 34 (e.g., first with argon and / or other , And then oxygen, or vice versa) or in a premixed state.

【0042】以下の例はガンタイプ推進剤を混成インフ
レータにおいて使用することに関連した種々の特徴を記
載するのに更に役立っている。 例1:総重量18gの推進剤グレイン90を形成するの
に上記のHPC−96推進剤を用いた。各推進剤グレイ
ン90は図2に概略的に示した形状を呈し、長さ又は厚
さが約0.52インチ(1.32cm)、外径が約0.
29インチ(0.737cm)、薬厚が約0.105イ
ンチ(0.267cm)(推進剤グレイン90の内径と
外径との差の1/2)であった。更に、HPC−96推
進剤は空気下にて点火されると以下の特性を示した。運
動力が363,493ft−lbs/lb、爆発熱が
1,062カロリー/g、TV が3,490°K、ガス
の分子量が26.7g/モル、特定の熱比率が1.21
96、固相密度が1.65g/cm3であった。通常の
組成の理論上の計算に基づき、大気圧まで膨張したガン
圧力での燃焼を想定したガスの組成は、モルパーセント
ベースで約26.5%の一酸化炭素、約19.1%の
水、約26.2%の二酸化炭素、約13.7%の窒素、
約14.2%の水素及び約0.3%の他のガスであっ
た。
The following examples further serve to describe various features associated with using gun-type propellants in hybrid inflators. Example 1 The HPC-96 propellant described above was used to form a propellant grain 90 with a total weight of 18 g. Each propellant grain 90 has the shape shown schematically in FIG. 2 and is about 0.52 inches (1.32 cm) in length or thickness and about 0.3 mm in outer diameter.
It was 29 inches (0.737 cm) and had a thickness of about 0.105 inches (0.267 cm) (1 / the difference between the inner and outer diameters of the propellant grains 90). In addition, the HPC-96 propellant exhibited the following properties when ignited under air: Athletic power is 363,493 ft-lbs / lb, explosion heat is 1,062 calories / g, TV is 3,490 ° K, gas molecular weight is 26.7 g / mol, specific heat ratio is 1.21
96 and the solid phase density was 1.65 g / cm 3 . Based on theoretical calculations of normal composition, the composition of the gas, assuming combustion at gun pressure expanded to atmospheric pressure, is about 26.5% carbon monoxide, about 19.1% water on a mole percent basis. , About 26.2% carbon dioxide, about 13.7% nitrogen,
About 14.2% hydrogen and about 0.3% other gases.

【0043】HPC−96の推進剤グレイン90は工業
規格のタリアニ(Taliani )耐熱性試験で120℃の温
度に晒されると、約40分以内で変色し始め、約5時間
以内で点火した。このことにより推進剤グレイン90に
HPC−96推進剤を用いる妥当性は減じる。それは、
膨張式安全システム用推進剤が400時間、107℃の
温度に晒された時にそれほど劣化せず、この後、自動点
火温度に晒された時に点火するようにと現行の一つの工
業規格で規定されているためである。しかし、HPC−
96推進剤は本発明のある種の原理を示すため、本明細
書中に記載されている。
The HPC-96 propellant grain 90, when exposed to a temperature of 120 ° C. in the industry standard Taliani heat resistance test, began to discolor within about 40 minutes and ignited within about 5 hours. This reduces the relevance of using HPC-96 propellant in propellant grains 90. that is,
One current industry standard specifies that propellants for inflatable safety systems do not degrade significantly when exposed to a temperature of 107 ° C. for 400 hours, and then ignite when exposed to the auto-ignition temperature. Because it is. However, HPC-
96 propellants are described herein to demonstrate certain principles of the present invention.

【0044】HPC−96推進剤グレイン90について
は、約169gの加圧媒質36がインフレータハウジン
グ34に備えられ、モルパーセントベースで約5%の酸
素及び約95%のアルゴンから構成された。インフレー
タ30はオリフィススリーブ74上に4つのオリフィス
ポート78を備え、その各々の直径は約0.676cm
(0.266インチ)であり、ガス発生器用吸入ノズル
98の直径は約1.191cm(0.469インチ)で
あった。ガス発生器ハウジング86の側壁に吐出ノズル
200は設けられなかった。こうして、作動中にはガス
発生器82の中に加圧媒質36は引き込まれず、全ての
吐出しは吸入ノズル98を介して行われた。
For HPC-96 propellant grain 90, about 169 g of pressurized medium 36 was provided in inflator housing 34 and comprised, on a mole percent basis, about 5% oxygen and about 95% argon. Inflator 30 has four orifice ports 78 on orifice sleeve 74, each having a diameter of about 0.676 cm.
(0.266 inch) and the diameter of the gas generator suction nozzle 98 was about 1.191 cm (0.469 inch). The discharge nozzle 200 was not provided on the side wall of the gas generator housing 86. Thus, the pressurized medium 36 was not drawn into the gas generator 82 during operation, and all discharges were performed through the suction nozzle 98.

【0045】インフレータ30の作動中におけるインフ
レータハウジング34の内部の圧力変動は図3に示すよ
うな変動であった。インフレータ30と連通された10
0リットルタンクの内部圧力は図4に示すような圧力で
あり、エア/安全バッグ18内の圧力上昇を概略的に表
している。インフレータ30からのガス出力は重量パー
セントベースで約1.2%の一酸化炭素、約1.5%の
二酸化炭素、約2%以上の水素及び約60ppmのNO
X を含有した。従って、前記の割合の酸素及びアルゴン
を使用することにより、上記のHPC−96推進剤の理
論上のガス出力に比較し、一酸化炭素及び水素の量を大
幅に低減した。この例においては、放射状孔を用いず、
唯一つのガス発生器用出口を用いた。
The pressure fluctuation inside the inflator housing 34 during the operation of the inflator 30 was as shown in FIG. 10 communicated with the inflator 30
The internal pressure of the 0 liter tank is as shown in FIG. The gas output from the inflator 30 is about 1.2% carbon monoxide, about 1.5% carbon dioxide, about 2% or more hydrogen and about 60 ppm NO on a weight percent basis.
X. Thus, using the above proportions of oxygen and argon significantly reduced the amounts of carbon monoxide and hydrogen compared to the theoretical gas output of the HPC-96 propellant described above. In this example, without using radial holes,
Only one gas generator outlet was used.

【0046】例2:例1の工程を反復した。しかし、推
進剤グレイン90には10.4gのHPC−96推進剤
を用い、モルパーセントベースで約15%の酸素及び約
85%のアルゴンという組成の約164.4gの加圧媒
質36を用いた。インフレータ30がこれらの推進剤グ
レイン90とともに作動させられた時の性能曲線を図
3,4に示している。インフレータ30は例1で考察し
たような形状とした。更に、インフレータ30からのガ
ス状出力はモルパーセントベースで約2.4%の二酸化
炭素、約1,000ppmの一酸化炭素、約70ppm
のNOX 、約38ppmのNO2 及び約0ppmの水素
を含有した。従って、例1の5%から15%に酸素量を
増加したことによりNO及びNO2が それほど増加する
ことなく一酸化炭素量が大幅に減少した。更に、このこ
とにより推進剤の使用量も大幅に低減した。
Example 2 The procedure of Example 1 was repeated. However, the propellant grains 90 used 10.4 g of HPC-96 propellant and used about 164.4 g of pressurized medium 36 with a composition of about 15% oxygen and about 85% argon on a mole percent basis. . The performance curves when the inflator 30 is operated with these propellant grains 90 are shown in FIGS. The inflator 30 was shaped as discussed in Example 1. Further, the gaseous output from inflator 30 is about 2.4% carbon dioxide, about 1,000 ppm carbon monoxide, about 70 ppm on a mole percent basis.
Of NOX, containing hydrogen of NO 2 and about 0ppm about 38 ppm. Therefore, the amount of carbon monoxide without NO and NO 2 are increased so has greatly reduced by the increased amount of oxygen to 15% 5% Example 1. In addition, this greatly reduced the amount of propellant used.

【0047】例3:10.4gのHPC−96並びにモ
ルパーセントベースで約15%の酸素及び約85%のア
ルゴンという組成の169.0gの加圧媒質36を用
い、例1の工程を2回反復した。インフレータ30の性
能曲線は図3,4と同様であり、インフレータ30は例
1で考察したような形状とした。更に、インフレータ3
0からのガス状出力はそれぞれ約1,000ppm、8
00ppmの一酸化炭素、約1.0%、1.2%の二酸
化炭素、約60ppm、50ppmのNOX 、約23p
pm、20ppmのNO2を含有した。従って、15%
に酸素量を増加し、HPC−96の量を低減したとによ
り、NO及びNO2にそれほど影響を与えることなく一
酸化炭素量が低減した。更に、酸素量の増加により推進
剤の使用量が低減した。
EXAMPLE 3 The procedure of Example 1 was repeated twice using 16.4 g of HPC-96 and 169.0 g of pressurized medium 36 having a composition of about 15% oxygen and about 85% argon on a mole percent basis. Repeated. The performance curves of the inflator 30 were the same as in FIGS. 3 and 4, and the inflator 30 was shaped as discussed in Example 1. Furthermore, inflator 3
The gaseous output from 0 is about 1,000 ppm and 8 respectively.
00 ppm carbon monoxide, about 1.0%, 1.2% carbon dioxide, about 60 ppm, 50 ppm NOx, about 23 p
pm, contained 20 ppm of NO 2 . Therefore, 15%
To increase the amount of oxygen, by that reducing the amount of HPC-96, the amount of carbon monoxide without affecting significantly the NO and NO 2 is reduced. Furthermore, the amount of propellant used decreased due to the increase in the amount of oxygen.

【0048】上記のように、本例においては、現存する
二つの「従来型」ガンタイプ推進剤が当初考慮された。
即ち、従来のダブルベースガン推進剤及び低脆弱性ニト
ラミン(LOVA)ガン推進剤である。従来のダブルベ
ースガン推進剤では想定通りにシステムが機能するが、
長期的貯蔵に対する産業基準には合格しない(例えば、
107℃にて400時間)。LOVAガン推進剤では、
高圧(例えば、9,000psi以上)で推進剤を燃焼
しなければシステム性能が不十分であると判明し、これ
では設計上の重量、コスト及び複雑性が増すことにな
る。通常、インフレータ30に用いる動作圧は僅かに約
4,000psiが望ましい。こうした条件下では本例
にふさわしい推進剤は現存しないため、新種の推進剤を
構成する新規の推進剤の形成法が開発された。即ち、ダ
ブルベース推進剤の弾道特性(低圧での点火及び燃焼に
優れる)とニトラミンLOVA推進剤の貯蔵特性(10
7℃にて400時間の貯蔵後の性能に優れる)とを組み
合わせた推進剤である。この種の推進剤は混成推進剤と
呼ばれている。
As mentioned above, in this example, two existing "conventional" gun-type propellants were initially considered.
A conventional double base gun propellant and a low fragility nitramine (LOVA) gun propellant. The system works as expected with conventional double base gun propellants,
Do not pass industry standards for long-term storage (for example,
400 hours at 107 ° C). In the LOVA gun propellant,
Failure to burn the propellant at high pressures (eg, over 9,000 psi) will prove to be an inadequate system performer, which will increase design weight, cost and complexity. Normally, it is desirable that the operating pressure used for the inflator 30 be only about 4,000 psi. Under these conditions, there is no propellant suitable for this example, and a new method for forming a propellant that constitutes a new kind of propellant has been developed. That is, the ballistic properties of the double base propellant (excellent in ignition and combustion at low pressure) and the storage properties of the nitramine LOVA propellant (10
(Excellent after storage at 400C for 7 hours at 7 ° C). This type of propellant is called a hybrid propellant.

【0049】耐熱性ガンタイプ推進剤はHPC−96の
ようなニトロセルロースベースの推進剤とは異なり、推
進剤グレイン90の形成として使用されるとLOVA推
進剤の場合には二次爆薬、即ちニトラミン(RDX)を
含有している。推進剤グレイン90の形成に用いるのに
適切な他の二次爆薬には他のニトラミン、即ちHMX
(シクロテトラメチレンテトラニトラミン)があり、P
ETN(ペンタエリスリトールテトラニトレイト)及び
TAGN(トリアミノグアニジンニトレイト)もある。
次の表1はRDX、HMX及びPETN二次爆薬の燃焼
特性を示している。
Heat-resistant gun-type propellants are different from nitrocellulose-based propellants such as HPC-96, and when used as a formation of propellant grains 90, in the case of LOVA propellants, a secondary explosive, namely nitramine, is used. (RDX). Other secondary explosives suitable for use in forming the propellant grains 90 include other nitramines, namely HMX.
(Cyclotetramethylenetetranitramine)
There are also ETN (pentaerythritol tetranitrate) and TAGN (triaminoguanidine nitrate).
Table 1 below shows the combustion characteristics of RDX, HMX and PETN secondary explosives.

【0050】[0050]

【表1】 通常、ある種の弾道特性と長期的耐熱性とを所望のよう
に合体すべく(例えば、ダブルベース推進剤の弾道特性
並びにLOVA推進剤の長期的老化特性又は長期的熱安
定性を得るべく)、推進剤グレイン90の形成として二
次爆薬がバインダー系に化合される(上記のような「混
成推進剤」)。ここで用いる「バインダー系」という用
語は推進剤の物理特性、化学特性及び/又は弾道特性を
変性させるのに有用であり、かつ推進剤に添加される一
つ又は複数の化合物をいう。有用なバインダー系には結
合剤、可塑剤、安定剤、乳白剤及びこれらの化合物から
なるグループから選択された推進添加剤を組み込むバイ
ンダー系がある。
[Table 1] Usually, to combine certain ballistic properties with long-term heat resistance as desired (eg, to obtain the ballistic properties of a double-base propellant and the long-term aging properties or long-term thermal stability of a LOVA propellant). The secondary explosive is then combined with a binder system to form the propellant grains 90 ("hybrid propellant" as described above). As used herein, the term "binder system" refers to one or more compounds useful for modifying the physical, chemical, and / or ballistic properties of a propellant and added to the propellant. Useful binder systems include binder systems that incorporate a propellant additive selected from the group consisting of binders, plasticizers, stabilizers, opacifiers and these compounds.

【0051】混成インフレータ30での推進剤グレイン
90用の混成推進剤は優れた弾道特性(即ち、比較的低
い動作圧での燃焼率及び燃焼温度)を示し、妥当な長期
的安定性(例えば、長期的耐熱性を評価する業界試験の
一つに400時間、107℃の温度に(点火せず)耐え
る統計上充分な数のサンプルというものがある。)を示
す。別の試験に許容範囲を超えた性能の低下(通常、こ
れは顧客によって設定/明示される)が生じることな
く、400時間、100℃の温度に耐えるインフレータ
30というものがある。より詳細には、混成推進剤から
形成された推進剤グレイン90は約2,000〜3,8
00°Kの燃焼温度、約0.1〜1インチ/sec
(0.25〜2.5cm/sec)の速度、約4,00
0psi(27.6MPa)以下の動作圧(ガス発生器
ハウジング86内の圧力)で燃焼する。より好適には、
混成推進剤から形成された推進剤グレイン90は約2,
000〜3,800°Kの燃焼温度、約0.3〜0.5
インチ/sec(0.76〜1.26cm/sec)の
速度、約4,000psi(27.6MPa)以下の動
作圧で燃焼する。
The hybrid propellant for the propellant grains 90 in the hybrid inflator 30 exhibits excellent ballistic properties (ie, firing rate and firing temperature at relatively low operating pressures) and reasonable long-term stability (eg, One of the industry tests to evaluate long-term heat resistance is a statistically sufficient number of samples that can withstand a temperature of 107 ° C. (without ignition) for 400 hours.) Another test is an inflator 30 that can withstand a temperature of 100 ° C. for 400 hours without unacceptable performance degradation (typically set / specified by the customer). More specifically, the propellant grains 90 formed from the hybrid propellant have a particle size of about 2,000-3.8.
Combustion temperature of 00K, about 0.1-1 inch / sec
(0.25-2.5 cm / sec), about 4,000
Combustion is performed at an operating pressure (pressure in the gas generator housing 86) of 0 psi (27.6 MPa) or less. More preferably,
The propellant grains 90 formed from the hybrid propellant have about 2,
Combustion temperature of 000-3,800 K, about 0.3-0.5
It burns at a speed of inches / sec (0.76-1.26 cm / sec) and at an operating pressure of about 4,000 psi (27.6 MPa) or less.

【0052】通常、混成推進剤の形成には約50〜90
wt%の二次爆薬及び約10〜50wt%のバインダー
系が含有されている。より一般的には、これらの推進剤
の形成には約60〜80wt%の二次爆薬及び約20〜
40wt%のバインダー系が含有されている。好ましく
は、推進剤の形成には約70〜80wt%の特定の二次
爆薬及び約20〜30wt%のバインダー系が含有され
ている。これら推進剤の組成には他の添加物及び不可避
の不純物も微量(即ち、約5wt%以下の組成量)で存
在し得る。
Usually, about 50-90 is required to form a hybrid propellant.
It contains wt% secondary explosives and about 10-50 wt% binder system. More generally, the formation of these propellants requires about 60-80 wt% of a secondary explosive and about 20-80 wt.
Contains 40 wt% binder system. Preferably, the propellant formation contains about 70-80 wt% of the specific secondary explosive and about 20-30 wt% of the binder system. Other additives and unavoidable impurities may be present in the composition of these propellants in trace amounts (i.e., less than about 5 wt% composition).

【0053】通常、樹脂性結合剤が推進剤グレイン90
用の混成推進剤の形成のためのバインダー系の一部とな
る。普通の溶剤(即ち、アセトン、低級アルコール等)
に対して可溶性の結合剤であれば如何なる種類のもので
も大体使用できる。しかし、一般的に結合剤は活性化合
物であることが望ましい。即ち、結合剤は上記の所望燃
焼温度及び動作圧で容易に燃焼することが望ましい。更
に、可塑剤とともに用いる時は、当然ながら結合剤はこ
の可塑剤に対して融和性であることが望ましい。推進剤
の組成に用いるのに好適な典型的な結合剤にはCA(酢
酸セルロース)、CAB(酢酸酪酸セルロース)、EC
(エチルセルロース)、PVA(ポリ酢酸ビニル)、C
AP(セルロースアセテートプロピオレート)、アジド
ポリマー、ポリブタジエン、水素化ブタジエン及びポリ
ウレタン、並びにそれらの混合物があるが、これらに限
定されるものではない。アジドポリマ−はGA(グリシ
ジルアジド)モノマー、BAMO(3,3−ビス(アジ
ドメチル)オキセタン)モノマー,AMMO(アジドメ
チルメチルオキセタン)モノマーからなるグループから
選択されたモノマーを有するホモポリマー及びコポリマ
ーの少なくともいずれか一方を含む。更に、結合剤要素
としてGAP(活性グリシジルアジドポリマー)を用
い、これはCAよりも実質的に勢いよく燃焼する。こう
すると結合剤としてGAPのみを二次爆薬とともに使用
するのが望ましいと言える。しかし、GAPとCAとの
現在の著しいコスト差に起因し、混成推進剤の形成には
GAP及びCAの双方の要素が含まれる。推進剤グレイ
ン90用の混成推進剤の形成のためのバインダー系の一
部として可塑剤も使用できる。上記のように、可塑剤は
結合剤に対して融和性であるようにする。更に、一般的
に押出成形可能なバインダー系を用いることが望まし
い。更に、少なくともある種の二次爆薬(例えばニトラ
ミン)には活性可塑剤、即ち上記の動作温度及び動作圧
力内にて安定燃焼可能な可塑剤を用いることが望まし
い。有用な活性可塑剤にはTMETN(トリメチロール
エタントリニトレイト)、BTTN(ブタントリオール
トリニトレイト)、及びTEGDN(トリエチレングリ
コールジニトレイト)のような硝酸エステル可塑剤、グ
リシジルアジド可塑剤並びにNG(ニトログリセリン)
及びBDNPA/F(ビス(2,2- ジニトロプロピ
ル)アセタール/ホルマール),ATEC(アセチルト
リエチルシトレート)のような他の化合物があるが、こ
れらに限定されるものではない。
Usually, the resinous binder is a propellant grain 90
A part of the binder system for the formation of a hybrid propellant for use. Ordinary solvents (ie acetone, lower alcohols, etc.)
Almost any type of binder that is soluble in can be used. However, it is generally desirable that the binder be an active compound. That is, it is desirable that the binder easily burns at the desired combustion temperature and operating pressure described above. Further, when used with a plasticizer, it is, of course, desirable that the binder be compatible with the plasticizer. Typical binders suitable for use in the propellant composition include CA (cellulose acetate), CAB (cellulose acetate butyrate), EC
(Ethyl cellulose), PVA (polyvinyl acetate), C
Examples include, but are not limited to, AP (cellulose acetate propiolate), azido polymer, polybutadiene, hydrogenated butadiene and polyurethane, and mixtures thereof. The azide polymer is at least one of a homopolymer and a copolymer having a monomer selected from the group consisting of GA (glycidyl azide) monomer, BAMO (3,3-bis (azidomethyl) oxetane) monomer, AMMO (azidomethylmethyloxetane) monomer. Including one. In addition, GAP (active glycidyl azide polymer) is used as the binder element, which burns substantially more vigorously than CA. In this case, it may be desirable to use only GAP as a binder together with the secondary explosive. However, due to the current significant cost differences between GAP and CA, the formation of hybrid propellants includes elements of both GAP and CA. Plasticizers can also be used as part of the binder system for forming the hybrid propellant for propellant grains 90. As noted above, the plasticizer should be compatible with the binder. Furthermore, it is generally desirable to use an extrudable binder system. In addition, it is desirable to use an active plasticizer for at least some secondary explosives (e.g., nitramine), i.e., a plasticizer that is capable of stable combustion at the operating temperatures and pressures described above. Useful activated plasticizers include nitrate ester plasticizers such as TMETN (trimethylolethane trinitrate), BTTN (butanetriol trinitrate), and TEGDN (triethylene glycol dinitrate), glycidyl azide plasticizers and NG (nitroglycerin). )
And other compounds such as, but not limited to, BDNPA / F (bis (2,2-dinitropropyl) acetal / formal), ATEC (acetyltriethyl citrate).

【0054】推進剤グレイン90用の混成推進剤の形成
のためのバインダー系に安定剤を含有させることもでき
る。例えば、上記の硝酸エステル可塑剤のようなある種
の結合剤及び/又は可塑剤はある温度に晒されると分解
し、推進剤グレイン90の点火に影響を与える可能性が
ある(即ち、ある温度に晒されると硝酸エステル可塑剤
は点火が起こる程度にまで熱分解する)。従って、混成
推進剤の形成に安定剤が含まれ、熱分解する結合剤及び
/又は可塑剤と「反応」し、安定性を維持し(例えば、
推進剤の過早点火の危険性を低減する)、混成推進剤の
形成の長期的安定性を向上させる。例えば、硝酸エステ
ルの場合、推進剤の形成に有用な安定剤には活性剤であ
りながら硝酸受容体である安定剤がある。適正な安定剤
にはエチルセントラライト(シム(sym)-ジエチルジフェ
ニルウレア)、DPA(ジフェニルアミン)及びレゾシ
ノールがあるが、これらに限定されるものではない。
Stabilizers can also be included in the binder system for forming the hybrid propellant for the propellant grains 90. For example, certain binders and / or plasticizers, such as the nitrate ester plasticizers described above, can degrade when exposed to certain temperatures and affect ignition of the propellant grains 90 (i.e., certain temperatures). The nitrate ester plasticizer thermally decomposes to the extent that ignition occurs). Thus, stabilizers are included in the formation of the hybrid propellant and "react" with the pyrolytic binder and / or plasticizer to maintain stability (e.g.,
Reduce the risk of pre-ignition of the propellant), and improve the long-term stability of the formation of the hybrid propellant. For example, in the case of nitrates, stabilizers useful in forming the propellant include those that are activators but are nitrate receptors. Suitable stabilizers include, but are not limited to, ethyl centralialite (sym-diethyldiphenylurea), DPA (diphenylamine) and resorcinol.

【0055】所望の弾道特性を有し、好適な長期的安定
性を充分に示した混成推進剤の形成の一つに、ニトラミ
ン二次爆薬のRDX(ヘキサハイドロトリニトロトリア
ジン)と、結合剤のCA(酢酸セルロース)、可塑剤の
TMETN(トリメチロールエタントリニトレイト)及
び安定剤のEC(エチルセントラライト)との化合があ
る。通常、この混成推進剤の形成は少なくとも約70w
t%のRDX、約5〜15wt%のCA、約5〜15w
t%のTMETN及び僅かに約2wt%のECからなっ
ている。これらの概略的相対量により混成推進剤のため
の所望弾道特性及び長期的老化特性が得られている。し
かし、推進剤グレイン90がこの形成から押出成形によ
って形成されるのであれば、上記数値範囲内の相対量を
精錬することが必要であると理解されよう。
One of the formations of hybrid propellants which have the desired ballistic properties and exhibit adequate long-term stability is to use the nitramine secondary explosive RDX (hexahydrotrinitrotriazine) and the binder Combination with CA (cellulose acetate), plasticizer TMETN (trimethylolethane trinitrate) and stabilizer EC (ethylcentralite). Typically, the formation of this hybrid propellant is at least about 70 watts.
t% RDX, about 5 to 15 wt% CA, about 5 to 15 w
It consists of t% TMETN and only about 2 wt% EC. These approximate relative amounts provide the desired ballistic and long-term aging properties for hybrid propellants. However, if the propellant grains 90 are formed by extrusion from this formation, it will be understood that it is necessary to refine relative amounts within the above numerical ranges.

【0056】また、推進剤を、少なくとも約70重量%
のRDX(ヘキサハイドロトリニトロトリアジン)と、
約5から約15重量%のCA(セルロ−スアセテ−ト)
と約5から約15重量%のGAP(グリシジルアジドポ
リマ−)及びATEC(アセチルエチルシトレイト)の
いずれか一方とから形成することも可能である。一般
に、バインダー系として、結合剤、可塑剤及び安定剤の
混合物を用いる場合、各薬剤の混合割合は、約5重量%
から30重量%、0重量%から20重量%及び0重量%
から5重量%であることが望ましい。
Also, at least about 70% by weight of the propellant
RDX (hexahydrotrinitrotriazine),
About 5 to about 15% by weight of CA (cellulose acetate)
And about 5 to about 15% by weight of one of GAP (glycidyl azide polymer) and ATEC (acetylethyl citrate). Generally, when a mixture of a binder, a plasticizer and a stabilizer is used as a binder system, the mixing ratio of each agent is about 5% by weight.
To 30% by weight, 0% to 20% by weight and 0% by weight
To 5% by weight.

【0057】所望の衝撃特性を備え、かつ適切な長期安
定性を備えた別の混成推進剤はニトラミン二次爆薬RD
Xと、結合剤としてのCA及びGAP(グリジルアジド
ポリマー)を含むバインダー系と、適切な可塑剤(例え
ばGAP可塑剤、TMETN、ATEC及びこれらの組
合せ)とを有している。一般的に、この混成推進剤は少
なくとも約70wt%、一般的には約70〜80wt%
のRDXと、約5〜15wt%のCAと、約5〜15w
t%のGAPと、約5〜15wt%の可塑剤とを有して
いる。これらの相対量は混成推進剤に対して所望の衝撃
特性及び長期的老化特性(Long-term aging propertie
s)を付与する。しかし、推進剤グレイン90をこの混
成推進剤から押出し成形により形成する場合、前記の範
囲内における相対量の調整を必要とし得る。前記のダブ
ルベース推進剤及びLOVA推進剤を含む混成推進剤の
場合、大量の一酸化炭素及び水素が燃焼時に形成される
(例えば35%のCO及び19%のH2が燃焼時に形成
される)。インフレータ用推進剤の燃焼による一酸化炭
素及び水素ガスの形成は、自動車両の膨脹式安全システ
ムにおいて一般的に許容されるものではない。しかし、
これらの種類の混成推進剤を混成インフレータ30内に
使用する場合、一酸化炭素及び水素のほぼ全量(例えば
95%)が燃焼時または燃焼後の反応の一環として無害
な二酸化炭素及び水蒸気に変換されるように加圧媒質3
6は酸素を含む。高圧酸素を使用することにより酸素源
(例えば過塩素酸カリウム)を混成推進剤に含める必要
性が排除されるため、高圧酸素の使用は特に望ましい。
更に、推進剤から形成された燃焼ガス及び高圧酸素の間
に生じる高発熱反応は、推進剤の発熱量を増加させ、こ
れによってエア/安全バッグを膨脹させるために必要な
推進剤の量を最低限に抑えるため、同高発熱反応は特に
好ましい。
Another hybrid propellant having the desired impact properties and suitable long term stability is the nitramine secondary explosive RD
X and a binder system comprising CA and GAP (glycidyl azide polymer) as binders and a suitable plasticizer (eg, GAP plasticizer, TMETN, ATEC and combinations thereof). Generally, the hybrid propellant will be at least about 70 wt%, typically about 70-80 wt%.
RDX, about 5 to 15 wt% CA, and about 5 to 15 w
It has t% GAP and about 5-15 wt% plasticizer. These relative amounts provide the desired impact and long-term aging properties for the hybrid propellant.
s). However, if the propellant grains 90 are formed from this hybrid propellant by extrusion, it may be necessary to adjust the relative amounts within the above ranges. For hybrid propellants including double base propellants and LOVA propellants of the large amounts of carbon monoxide and hydrogen are formed during the combustion (e.g., 35% CO and 19% H 2 is formed during combustion) . The formation of carbon monoxide and hydrogen gas by combustion of inflator propellants is not generally acceptable in inflatable safety systems for motor vehicles. But,
When these types of hybrid propellants are used in the hybrid inflator 30, nearly all (eg, 95%) of carbon monoxide and hydrogen is converted to harmless carbon dioxide and water vapor during or as part of the post-combustion reaction. Pressurized medium 3
6 contains oxygen. The use of hyperbaric oxygen is particularly desirable because the use of hyperbaric oxygen eliminates the need to include an oxygen source (eg, potassium perchlorate) in the hybrid propellant.
In addition, the exothermic reaction that occurs between the combustion gas formed from the propellant and the high pressure oxygen increases the propellant's heating value, thereby minimizing the amount of propellant needed to inflate the air / safety bag. The exothermic reaction is particularly preferable in order to minimize the reaction.

【0058】混成推進剤は推進剤グレイン90として形
成され、かつ混成インフレータ30内に挿入される場
合、前記のガンタイプ推進剤において示した特定量にて
使用可能であって、かつ推進剤グレイン90及び加圧媒
質36の相対量に関する前記の特徴を特に含み得る。更
に、加圧媒質36に使用する酸素及び一つの不活性ガス
の相対量はここに開示する混成推進剤にも使用可能であ
る。
The hybrid propellant is formed as a propellant grain 90 and, when inserted into the hybrid inflator 30, is available in the specific amounts indicated above for the gun-type propellant and includes the propellant grain 90. And the relative features of the pressurized medium 36 may be included in particular. Further, the relative amounts of oxygen and one inert gas used in pressurized medium 36 can be used in the hybrid propellants disclosed herein.

【0059】以下の例は二次爆薬及びバインダー系を含
む混成推進剤に付随する特性を示す。なお、前にも述べ
たように“Wt%”は重量パーセントを示す。 例4:少なくとも約70wt%のRDX(ヘキサハイド
ロトリニトロトリアジン)、約5〜15wt%のCA
(セルロースアセテート)、約5〜15wt%のTME
TN(トリメチロールエタントリニトレイト)及び約2
wt%以下のエチル セントラライトを含む混成推進剤
組成物が調製され、同推進剤組成物は約1.7132g
/ccの平均密度を有する円柱状グレインとして形成さ
れた。10gの試料を厚壁を備えた爆弾室内に挿入し、
かつタンク内に向けて爆発させた。同試料は4,000
psi(27.6MPa)において約2,578°Kの
燃焼温度を有し、かつ許容し得る衝撃特性(即ち、0.
47インチ/秒(1.18cm/秒))を示した。これ
に関する性能曲線は一般的に図3及び図4に示す曲線と
ほぼ一致していた。形成されたガスは約36%の一酸化
炭素、約24%の窒素、約19%の水素、約16%の水
蒸気及び約5%の二酸化炭素を有していた。混成推進剤
組成物の長期的熱安定性に関する評価を実施し、その結
果として同組成物の長期的熱安定性が許容範囲内に含ま
れることが確認された(例えば、推進剤を400時間に
わたって107℃の温度に曝したが同推進剤は発火しな
かった。また、推進剤を混成インフレータ内において、
400時間にわたって107℃の温度に曝したが同推進
剤は発火しなかった。その後、推進剤を活性化したがイ
ンフレータの性能は熱処理による影響を実質的に受けな
かった)。
The following examples show the properties associated with hybrid propellants, including secondary explosives and binder systems. As described above, “Wt%” indicates percent by weight. Example 4: at least about 70 wt% RDX (hexahydrotrinitrotriazine), about 5-15 wt% CA
(Cellulose acetate), about 5 to 15 wt% TME
TN (trimethylolethane trinitrate) and about 2
A hybrid propellant composition containing up to wt% ethyl centralialite was prepared, and the propellant composition was about 1.7132 g.
/ Cc formed as cylindrical grains having an average density of / cc. Insert a 10 g sample into a bomb chamber with thick walls,
And exploded into the tank. The sample is 4,000
It has a combustion temperature of about 2,578 K at psi (27.6 MPa) and has acceptable impact properties (i.e., 0.
47 inches / second (1.18 cm / second)). The performance curves for this generally corresponded approximately with the curves shown in FIGS. The gas formed had about 36% carbon monoxide, about 24% nitrogen, about 19% hydrogen, about 16% water vapor and about 5% carbon dioxide. An evaluation of the long-term thermal stability of the hybrid propellant composition was performed and the results confirmed that the long-term thermal stability of the composition was within acceptable limits (eg, propellant over 400 hours). Exposure to a temperature of 107 ° C. did not ignite the propellant, and the propellant was mixed in a hybrid inflator.
Exposure to a temperature of 107 ° C. for 400 hours did not ignite the propellant. Thereafter, the propellant was activated, but the performance of the inflator was substantially unaffected by the heat treatment).

【0060】例5:少なくとも約70wt%のRDX
(ヘキサハイドロトリニトロトリアジン)、約5〜15
wt%のセルロースアセテート、及び約5〜15wt%
のGAP(グリジル アジド ポリマー)を含む混成推
進剤組成物が調製され、同推進剤組成物は約1.685
7g/ccの平均密度を有する円柱状グレインとして形
成された。10gの試料を厚壁を備えた爆弾室内に挿入
し、かつタンク内に向けて爆発させた。試料は4,00
0psi(27.6MPa)において約2,357°K
の燃焼温度を有し、かつ許容し得る衝撃特性(即ち、
0.48インチ/秒(1.18cm/秒))を示した。
これに関する性能曲線は一般的に図3及び図4に示す曲
線とほぼ一致していた。形成されたガスは約37%の一
酸化炭素、約25%の水素、約25%の窒素、約10%
の水蒸気及び約3%の二酸化炭素を有していた。混成推
進剤組成物の長期的熱安定性に関する評価を実施し、そ
の結果として同組成物の長期的熱安定性が許容範囲内に
含まれることが確認された(例えば、推進剤を400時
間にわたって107℃の温度に曝したが同推進剤は発火
しなかった。また、推進剤を混成インフレータ内におい
て、400時間にわたって107℃の温度に曝したが同
推進剤は発火しなかった。その後、推進剤を活性化した
がインフレータの性能は熱処理による影響を実質的に受
けなかった)。
Example 5: RDX of at least about 70 wt%
(Hexahydrotrinitrotriazine), about 5 to 15
wt% cellulose acetate, and about 5-15 wt%
A hybrid propellant composition comprising GAP (glycidyl azide polymer) was prepared, wherein the propellant composition was about 1.6885.
Formed as cylindrical grains having an average density of 7 g / cc. A 10 g sample was inserted into a bomb chamber with a thick wall and exploded into the tank. The sample is 4,000
About 2,357 ° K at 0 psi (27.6 MPa)
Having a combustion temperature of and acceptable impact properties (ie,
0.48 inches / sec (1.18 cm / sec)).
The performance curves for this generally corresponded approximately with the curves shown in FIGS. The gas formed is about 37% carbon monoxide, about 25% hydrogen, about 25% nitrogen, about 10%
Water vapor and about 3% carbon dioxide. An evaluation of the long-term thermal stability of the hybrid propellant composition was performed and the results confirmed that the long-term thermal stability of the composition was within acceptable limits (eg, propellant over 400 hours). The propellant did not ignite when exposed to a temperature of 107 ° C. The propellant did not ignite when exposed to a temperature of 107 ° C. for 400 hours in a hybrid inflator. Although the agent was activated, the performance of the inflator was substantially unaffected by the heat treatment).

【0061】本発明のある実施態様あるいは別の実施態
様にて使用される他の推進剤は、ヘキソーゲン(RD
X)1〜99重量部及びオクトーゲン(HMX)99〜
1重量部、さらにRDXとHMXの合計100重量部に
対し、バインダーを5〜50重量部含有している。好ま
しくは、ヘキソーゲン(RDX)80〜95重量部、及
び、オクトーゲン(HMX)20〜5重量部、さらにR
DXとHMXの合計100重量部に対し、バインダーを
5〜50重量部含有する。
[0061] Another propellant used in one or another embodiment of the present invention is hexogen (RD).
X) 1 to 99 parts by weight and Octogen (HMX) 99 to
The binder is contained in an amount of 5 to 50 parts by weight based on 1 part by weight and further 100 parts by weight of RDX and HMX in total. Preferably, 80 to 95 parts by weight of hexogen (RDX), 20 to 5 parts by weight of octogen (HMX), and further R
The binder is contained in an amount of 5 to 50 parts by weight based on 100 parts by weight of DX and HMX in total.

【0062】上記の推進剤は本明細書中に記載したハイ
ブリッドインフレータに使用される。ハイブリッドイン
フレータは一般に加圧ガスを含む加圧ガス室、推進剤を
含むガス発生室、点火アッセンブリ、破裂板等により構
成される。加圧ガスは実質的に不活性流体及び酸素から
なる。推進剤は、車両の衝突時に点火アッセンブリによ
って点火されて燃焼し、ガス状の、酸素と反応しうる燃
焼生成物、すなわち、一酸化炭素及び水素を発生する。
一酸化炭素及び水素は加圧ガス中の酸素と反応して二酸
化炭素及び水蒸気を発生すると同時に、そのガス室の圧
力を高める。すると、破裂板が破壊されて、二酸化炭
素、水蒸気及び不活性流体がインフレータの出口からエ
アバッグ18(図1)に供給されて、エアバッグ18
(図1)が膨張する。
The above propellants are used in the hybrid inflators described herein. A hybrid inflator generally includes a pressurized gas chamber containing a pressurized gas, a gas generating chamber containing a propellant, an ignition assembly, a rupturable plate, and the like. The pressurized gas consists essentially of an inert fluid and oxygen. The propellant is ignited and burned by the ignition assembly during a vehicle collision to produce gaseous, oxygen-reactive combustion products, namely, carbon monoxide and hydrogen.
Carbon monoxide and hydrogen react with oxygen in the pressurized gas to generate carbon dioxide and water vapor, while increasing the pressure in the gas chamber. Then, the rupturable plate is broken, and carbon dioxide, water vapor, and an inert fluid are supplied to the airbag 18 (FIG. 1) from the outlet of the inflator, and the airbag 18
(FIG. 1) expands.

【0063】上記の推進剤はヘキソーゲン(RDX)、
オクトーゲン(HMX)及びバインダーより構成され
る。そして、RDX、HMX、及び、バインダーの比率
としては、RDX1〜99重量部に対して、HMX99
〜1重量部、好ましくは,RDX80〜95重量部に対
して、HMX20〜5重量部、そしてRDXとHMXの
合計100重量部に対し、バインダーが5〜50重量部
の比率である。
The propellant is hexogen (RDX),
It is composed of Octogen (HMX) and a binder. The ratio of RDX, HMX and the binder is as follows: RDX1 to 99 parts by weight, HMX99
バ イ ン ダ ー 1 part by weight, preferably 80 to 95 parts by weight of RDX, 20 to 5 parts by weight of HMX, and 5 to 50 parts by weight of the binder to 100 parts by weight of RDX and HMX in total.

【0064】本発明で使用出来るバインダーは、特に制
限はないが、ポリウレタン類(PU)、エチルセルロー
ス(EC)、セルロースアセテートブチレート(CA
B)、セルロースアセテートプロピオネート(CAP)
等のセルロース誘導体類、ヒドロキシ末端ポリブタジエ
ン(HTPB)等のポリブタジエン類、硝酸グリシジル
ポリマー(ポリグリン)等のグリシジル酸ポリマー類、
グリシジルアジドポリマー(GAP)等のアジドポリマ
ー類、および3−ナイトレートメチル−3−メチルオキ
シメタンのポリマー(ポリニモ)を含む。これらの中で
は、セルロースアセテートブチレート(CAB)及び/
又はグリシジルアジドポリマー(GAP)が望ましい。
The binder that can be used in the present invention is not particularly limited, but includes polyurethanes (PU), ethyl cellulose (EC), cellulose acetate butyrate (CA).
B), Cellulose acetate propionate (CAP)
Cellulose derivatives such as hydroxyterminated polybutadiene (HTPB); glycidyl acid polymers such as glycidyl nitrate polymer (polygulin);
Includes azide polymers such as glycidyl azide polymer (GAP), and polymers of 3-nitrate methyl-3-methyloxymethane (Polynimo). Among these, cellulose acetate butyrate (CAB) and / or
Alternatively, glycidyl azide polymer (GAP) is desirable.

【0065】又、本発明の推進剤は更に、可塑剤、安定
剤、及びこれらの化合物からなるグループから選択され
た添加剤を含んでもよく、可塑剤としては、TMETN
(トリメチロールエタントリニトレイト)、BTTN
(ブタントリオールトリニトレイト)、TEGDN(ト
リエチレングリコールジニトレイト)、グリシジルアジ
ド、NG(ニトログリセリン)、BDNPA/F(ビス
(2,2−ジニトロプロピル)アセタール/ホルマー
ル)及びATEC(アセチルトリエチルシトレート)か
らなるグループから選択されたものであることが好まし
い。
The propellant of the present invention may further contain a plasticizer, a stabilizer, and an additive selected from the group consisting of these compounds.
(Trimethylolethane trinitrate), BTTN
(Butanetriol trinitrate), TEGDN (triethylene glycol dinitrate), glycidyl azide, NG (nitroglycerin), BDNPA / F (bis (2,2-dinitropropyl) acetal / formal) and ATEC (acetyl triethyl citrate) It is preferably selected from the group consisting of

【0066】さらに、上記の推進剤に使用可能な安定剤
としては、例えばエチルセントラライト、ジフェニルア
ミン、レゾシノール、アカルダイト 、アミルアルコー
ル、尿素、及び、石油ゼリー等を使用することができ
る。
Further, as a stabilizer usable in the above-mentioned propellant, for example, ethyl centralia, diphenylamine, resorcinol, acardite, amyl alcohol, urea, petroleum jelly and the like can be used.

【0067】尚、可塑剤の添加量は、RDX、HMX、
及び、バインダーの合計100重量部に対し、0〜30
重量部が好ましい。又、安定剤の添加量は、RDX、H
MX、及び、バインダーの合計100重量部に対し、0
〜5重量部が好ましい。
The amount of the plasticizer added was RDX, HMX,
And 0 to 30 with respect to a total of 100 parts by weight of the binder.
Parts by weight are preferred. The amount of the stabilizer added is RDX, H
For a total of 100 parts by weight of MX and binder, 0
-5 parts by weight is preferred.

【0068】又、本発明の推進剤の形態としては、粉体
状、粒状、ペレット状等いずれの形態でも差支えない
が、ペレット状にしたものを使用するのが好ましい。以
下、本発明に使用するのに適したいくつかの組成物の例
を示す。 例6:以下に示す組成の物質を混合してペレットにし、
加圧ガス室、ガス発生室、点火アッセンブリ、及び破裂
板より構成されるハイブリットインフレータに装填し
た。そして、そのハイブリッドインフレータを作動させ
た。その結果、KClからなるスモークは発生しなかっ
た。
The form of the propellant of the present invention may be any form such as powder, granule and pellet, but it is preferable to use the form of pellet. The following are examples of some compositions suitable for use in the present invention. Example 6: A substance having the following composition is mixed into pellets,
It was loaded into a hybrid inflator composed of a pressurized gas chamber, a gas generation chamber, an ignition assembly, and a rupturable plate. Then, the hybrid inflator was operated. As a result, no smoke composed of KCl was generated.

【0069】 ヘキソーゲン(RDX) 68重量部 オクトーゲン(HMX) 8重量部 セルロースアセテートブチレート(CAB) 12重量部 グリシジルアジドポリマー(GAP) 12重量部 尚、RDX及びHMX100重量部に対するバインダー
(CAB,GAP)の含有量は約32重量部である。 例7:以下に示す組成の物質を混合してペレットにし、
例6と同様のハイブリットインフレータに装填して、ハ
イブリッドインフレータを作動させた。その結果、スモ
ークは発生しなかった。
Hexogen (RDX) 68 parts by weight Octogen (HMX) 8 parts by weight Cellulose acetate butyrate (CAB) 12 parts by weight Glycidyl azide polymer (GAP) 12 parts by weight In addition, binder (CAB, GAP) based on 100 parts by weight of RDX and HMX Is about 32 parts by weight. Example 7: A substance having the following composition is mixed into pellets,
The same hybrid inflator as in Example 6 was loaded and the hybrid inflator was operated. As a result, no smoke was generated.

【0070】 ヘキソーゲン(RDX) 72重量部 オクトーゲン(HMX) 4重量部 セルロースアセテートブチレート(CAB) 12重量部 グリシジルアジドポリマー(GAP) 12重量部 尚、RDX及びHMX100重量部に対するバインダー
(CAB及びGAP)の含有量は約32重量部である。 例8:以下に示す組成の物質を混合してペレットにし、
例6と同様のハイブリットインフレータに装填して、ハ
イブリッドインフレータを作動させた。その結果、スモ
ークは発生しなかった。
Hexogen (RDX) 72 parts by weight Octogen (HMX) 4 parts by weight Cellulose acetate butyrate (CAB) 12 parts by weight Glycidyl azide polymer (GAP) 12 parts by weight In addition, binders (CAB and GAP) based on 100 parts by weight of RDX and HMX Is about 32 parts by weight. Example 8: A substance having the following composition is mixed into pellets,
The same hybrid inflator as in Example 6 was loaded and the hybrid inflator was operated. As a result, no smoke was generated.

【0071】 ヘキソーゲン(RDX) 64重量部 オクトーゲン(HMX) 12重量部 セルロースアセテートブチレート(CAB) 12重量部 グリシジルアジドポリマー(GAP) 12重量部 尚、RDX及びHMX100重量部に対するバインダー
(CAB,GAP)の含有量は約32重量部である。 例9:以下に示す組成の物質を混合してペレットにし、
例6と同様のハイブリットインフレータに装填して、ハ
イブリッドインフレータを作動させた。その結果、スモ
ークは発生しなかった。
Hexogen (RDX) 64 parts by weight Octogen (HMX) 12 parts by weight Cellulose acetate butyrate (CAB) 12 parts by weight Glycidyl azide polymer (GAP) 12 parts by weight In addition, binder (CAB, GAP) based on RDX and HMX 100 parts by weight Is about 32 parts by weight. Example 9: A substance having the following composition is mixed into pellets,
The same hybrid inflator as in Example 6 was loaded and the hybrid inflator was operated. As a result, no smoke was generated.

【0072】 ヘキソーゲン(RDX) 75重量部 オクトーゲン(HMX) 1重量部 セルロースアセテートブチレート(CAB) 12重量部 グリシジルアジドポリマー(GAP) 12重量部 尚、RDX及びHMX100重量部に対するバインダー
(CAB,GAP)の含有量は約32重量部である。 例10:以下に示す組成の物質を混合してペレットに
し、例6と同様のハイブリットインフレータに装填し
て、ハイブリッドインフレータを作動させた。その結
果、スモークは発生しなかった。
Hexogen (RDX) 75 parts by weight Octogen (HMX) 1 part by weight Cellulose acetate butyrate (CAB) 12 parts by weight Glycidyl azide polymer (GAP) 12 parts by weight Binders (CAB, GAP) based on 100 parts by weight of RDX and HMX Is about 32 parts by weight. Example 10: A substance having the following composition was mixed into pellets, loaded into the same hybrid inflator as in Example 6, and the hybrid inflator was operated. As a result, no smoke was generated.

【0073】 ヘキソーゲン(RDX) 1重量部 オクトーゲン(HMX) 75重量部 セルロースアセテートブチレート(CAB) 12重量部 グリシジルアジドポリマー(GAP) 12重量部 尚、RDX及びHMX100重量部に対するバインダー
(CAB,GAP)の含有量は約32重量部である。 例11:以下に示す組成の物質をペレットにし、例6と
同様のハイブリットインフレータに装填して、ハイブリ
ッドインフレータを作動させた。その結果、スモークは
発生しなかった。
Hexogen (RDX) 1 part by weight Octogen (HMX) 75 parts by weight Cellulose acetate butyrate (CAB) 12 parts by weight Glycidyl azide polymer (GAP) 12 parts by weight In addition, binder (CAB, GAP) based on 100 parts by weight of RDX and HMX Is about 32 parts by weight. Example 11: A substance having the following composition was formed into pellets, loaded into the same hybrid inflator as in Example 6, and the hybrid inflator was operated. As a result, no smoke was generated.

【0074】 ヘキソーゲン(RDX) 38重量部 オクトーゲン(HMX) 38重量部 セルロースアセテートブチレート(CAB) 12重量部 グリシジルアジドポリマー(GAP) 12重量部 尚、RDX及びHMX100重量部に対するバインダー
(CAB,GAP)の含有量は約32重量部である。 例12:以下に示す組成の物質をペレットにし、例6と
同様のハイブリットインフレータに装填して、ハイブリ
ッドインフレータを作動させた。その結果、スモークは
発生しなかった。
Hexogen (RDX) 38 parts by weight Octogen (HMX) 38 parts by weight Cellulose acetate butyrate (CAB) 12 parts by weight Glycidyl azide polymer (GAP) 12 parts by weight Binders (CAB, GAP) based on 100 parts by weight of RDX and HMX Is about 32 parts by weight. Example 12: A substance having the following composition was pelletized, charged in the same hybrid inflator as in Example 6, and the hybrid inflator was operated. As a result, no smoke was generated.

【0075】 ヘキソーゲン(RDX) 68重量部 オクトーゲン(HMX) 8重量部 セルロースアセテートブチレート(CAB) 12重量部 グリシジルアジドポリマー(GAP) 12重量部 エチルセントラライト 2重量部 尚、RDX及びHMX100重量部に対するバインダー
(CAB,GAP)の含有量は約32重量部である。 例13:以下に示す組成の物質を混合してペレットに
し、例6と同様のハイブリットインフレータに装填し
て、ハイブリッドインフレータを作動させた。その結
果、スモークは発生しなかった。
Hexogen (RDX) 68 parts by weight Octogen (HMX) 8 parts by weight Cellulose acetate butyrate (CAB) 12 parts by weight Glycidyl azide polymer (GAP) 12 parts by weight Ethylcentralite 2 parts by weight RDX and HMX 100 parts by weight The content of the binder (CAB, GAP) is about 32 parts by weight. Example 13: A substance having the following composition was mixed into pellets, charged into the same hybrid inflator as in Example 6, and the hybrid inflator was operated. As a result, no smoke was generated.

【0076】 ヘキソーゲン(RDX) 68重量部 オクトーゲン(HMX) 8重量部 セルロースアセテートブチレート(CAB) 12重量部 グリシジルアジドポリマー(GAP) 12重量部 トリメチロールエタントリニトレイト 20重量部 (TMETN) 尚、RDX及びHMX100重量部に対するバインダー
(CAB,GAP)の含有量は約32重量部である。 例14:以下に示す組成の物質をペレットにし、例6と
同様のハイブリットインフレータに装填して、ハイブリ
ッドインフレータを作動させた。その結果、スモークは
発生しなかった。
Hexogen (RDX) 68 parts by weight Octogen (HMX) 8 parts by weight Cellulose acetate butyrate (CAB) 12 parts by weight Glycidyl azide polymer (GAP) 12 parts by weight Trimethylolethane trinitrate 20 parts by weight (TMETN) RDX And the content of the binder (CAB, GAP) per 100 parts by weight of HMX is about 32 parts by weight. Example 14: A substance having the following composition was formed into pellets, loaded into a hybrid inflator similar to that in Example 6, and the hybrid inflator was operated. As a result, no smoke was generated.

【0077】 ヘキソーゲン(RDX) 68重量部 オクトーゲン(HMX) 8重量部 セルロースアセテートブチレート(CAB) 12重量部 グリシジルアジドポリマー(GAP) 12重量部 エチルセントラライト 2重量部 トリメチロールエタントリニトレイト 20重量部 (TMETN) 尚、RDX及びHMX100重量部に対するバインダー
(CAB,GAP)の含有量は約32重量部である。
Hexogen (RDX) 68 parts by weight Octogen (HMX) 8 parts by weight Cellulose acetate butyrate (CAB) 12 parts by weight Glycidyl azide polymer (GAP) 12 parts by weight Ethylcentralite 2 parts by weight Trimethylolethane trinitrate 20 parts by weight (TMETN) The content of the binder (CAB, GAP) is about 32 parts by weight based on 100 parts by weight of RDX and HMX.

【0078】図5〜図7は図1に示す膨脹式安全システ
ム10に使用可能な混成インフレータの別の実施例を示
している。図5に主に示すように、混成インフレータ2
02は一般的にシリンダー状のガス発生器208と、一
般的にシリンダー状の高圧ガス用ハウジング204とを
有し、高圧ガス用ハウジング204(第三の室)はガス
発生器208の周囲において同ガス発生器208と同一
の中心軸を有するように配置されている。一般的に、高
圧ガス用ハウジング204は適切な加圧媒質を有し、ガ
ス発生器208は適切な推進剤グレイン258を有して
いる。インフレータ202の主な利点は、そのデザイン
が第二の閉鎖ディスク(主閉鎖ディスク)290(第二
の閉鎖ディスク290はインフレータ202及びエア/
安全バッグ18(図1参照)の間の流れを遮断する(図
1参照))に隣接する領域における急速加圧を可能にす
る点であり、これによって形成された流体圧力は第二の
閉鎖ディスク290を開放すべく同閉鎖ディスク290
上に直接作用する。インフレータ202のデザインに関
する別の重要な利点は、推進剤グレイン258の点火及
び燃焼によって形成された推進ガス及び加圧媒質の間の
十分な混合を提供または可能にする点である。この結
果、インフレータ202は前記のガンタイプ推進剤組成
物及混成推進剤組成物のうちの少なくとも一方を複合加
圧媒質(例えば、一つの成分が酸素であって、別の成分
が少なくとも一つの不活性ガスである複合加圧媒質)と
ともに使用することに特に適している。即ち、インフレ
ータ202のデザインは、膨脹式安全システム10(図
1参照)の動作を促進すべく、推進ガス及び推進剤グレ
イン258の点火によって形成されたガス(例えば、以
下に詳述する点火/ブースタ剤240の燃焼によって形
成されたガス)のうちの少なくとも一方が加圧媒質とと
もに効果的に燃焼されることを提供または許容する。こ
の第二の燃焼はエア/安全バッグ(図1参照)へのガス
の流動を開始すべくインフレータ202の急速加圧能力
を増強する。
FIGS. 5-7 show another embodiment of a hybrid inflator that can be used in the inflatable safety system 10 shown in FIG. As shown mainly in FIG. 5, the hybrid inflator 2
02 has a generally cylindrical gas generator 208 and a generally cylindrical high pressure gas housing 204, the high pressure gas housing 204 (third chamber) being the same around the gas generator 208. It is arranged to have the same central axis as the gas generator 208. Generally, the high pressure gas housing 204 has a suitable pressurized medium and the gas generator 208 has a suitable propellant grain 258. The main advantage of the inflator 202 is that its design is such that the second closing disc (primary closing disc) 290 (the second closing disc 290 is
This is to allow rapid pressurization in the area adjacent to the flow blocking (see FIG. 1) between the safety bag 18 (see FIG. 1), whereby the fluid pressure created by the second closing disc 290 to close the disc 290
Acts directly on. Another important advantage with respect to the design of the inflator 202 is that it provides or allows for sufficient mixing between the propellant gas and pressurized medium formed by ignition and combustion of the propellant grains 258. As a result, the inflator 202 uses at least one of the aforementioned gun-type propellant composition and the hybrid propellant composition as a composite pressurized medium (eg, one component is oxygen and another component is at least one non- It is particularly suitable for use with a complex pressurized medium which is an active gas. That is, the design of the inflator 202 is such that the gas formed by the ignition of the propellant gas and the propellant grains 258 (eg, the ignition / booster described in detail below) may facilitate the operation of the inflatable safety system 10 (see FIG. 1). At least one of the gases formed by the combustion of the agent 240) is effectively combusted with the pressurized medium. This second combustion increases the rapid inflation capability of the inflator 202 to initiate gas flow to the air / safety bag (see FIG. 1).

【0079】ガス発生器208はシリンダー状のガス発
生器ハウジング212を有しており、同ガス発生器ハウ
ジング212は本実施例において第一のハウジング21
6によって形成され、かつ軸方向に沿って第二のハウジ
ング278に結合されている。ガス発生器ハウジング2
12は静的状態においてその内部全体に大量の加圧媒質
を含んでいるため、第一のハウジング216の一端は密
閉シールを形成すべくイニシエータ用アダプター224
に結合されている(例えば溶接部248における溶接に
よる結合)。イニシエータ用アダプター224は適切な
イニシエータ228(例えば、電気式点火管または他の
適切な爆発装置)を有しており、同イニシエータ228
は推進剤グレイン258に対する点火を実行するために
使用される。また、イニシエータ228は、適切なシー
ルを形成すべくオーリング232の内周に沿ってその外
周を係合可能である。イニシエータ228をガス発生器
208内に含まれる加圧媒質から分離するために、第一
の閉鎖ディスク(副閉鎖ディスク)236は溶接部24
8を介して密閉シールを形成すべく第一のハウジング2
16の端部及びイニシエータ用アダプター224の端部
の間に適切に固定されている。
The gas generator 208 has a cylindrical gas generator housing 212, and the gas generator housing 212 is the first housing 21 in this embodiment.
6 and is coupled to the second housing 278 along the axial direction. Gas generator housing 2
12 contains a large amount of pressurized medium in its entirety in a static state, so that one end of the first housing 216 has an initiator adapter 224 to form a hermetic seal.
(For example, connection by welding at the welding portion 248). The initiator adapter 224 includes a suitable initiator 228 (eg, an electric igniter tube or other suitable explosive device).
Is used to perform ignition on the propellant grains 258. In addition, the initiator 228 is engageable on its outer circumference along the inner circumference of the O-ring 232 to form a suitable seal. In order to separate the initiator 228 from the pressurized medium contained within the gas generator 208, the first closure disk (sub-closure disk) 236 is
First housing 2 to form a hermetic seal via
It is appropriately fixed between the end of the adapter 16 and the end of the initiator adapter 224.

【0080】ガス発生器ハウジング212の第一のハウ
ジング216は、第一の室254を形成している。第一
の室254はイニシエータ228に隣接し、かつ同イニ
シエータ228に対して軸方向に整合するように配置さ
れている。ガス発生器ハウジング212の第一の室25
4は主に推進剤グレイン258を有しており、同推進剤
グレイン258は点火された際にエア/安全バッグ18
(図1参照)へのガスの流れを増加すべく推進ガスを形
成する。この結果、第一の室254は推進剤室または燃
焼室として特徴づけることができる。推進剤グレイン2
58の点火を補助するために、適切な点火/ブースタ剤
240(例えば、89wt%のRDX及び11wt%の
アルミニウム粉末を含むRDX/アルミニウム・ブース
タ剤、または同RDX/アルミニウム・ブースタ剤のう
ちの0.5〜5.0wt%のRDX及びアルミニウムを
0.5〜5.0wt%のヒドロキシプロピルセルロース
と置換したブースタ剤を使用することも可能)をイニシ
エータ228及び推進剤グレイン258の間において、
イニシエータ228からの吐出に対して整合する位置に
配置可能である。以下に詳述するように、点火/ブース
タ剤240の点火によって形成されたガス生成物は、イ
ンフレータ202の急速加圧による流動の開始に関する
特性を更に高めるために加圧媒質と化学的に反応可能で
ある。適切なブースタ・カップ244またはこれに類す
るものは、点火/ブースタ剤240(一般的にパウダー
またはスラリー乾燥体の形態をなす)をその内部に保持
し、かつイニシエータ用アダプター224の端部及び第
一のハウジング216の端部のうちの少なくとも一方に
対して適切に固定可能である(例えば、溶接部248を
介してアダプター224及びハウジング216の間に保
持する)。第一の室254は、第二の室324に向けて
推進ガスを前記のように吐出する一方で、特定の大きさ
の粒状物をその内部に保持すべくスクリーン266また
はこれに類するものを有し得る。なお、インフレータ2
02の高圧ガス用ハウジング204の容量は第二の室3
24の容量よりも大きく設定されている。
The first housing 216 of the gas generator housing 212 defines a first chamber 254. The first chamber 254 is disposed adjacent to and axially aligned with the initiator 228. First chamber 25 of gas generator housing 212
4 mainly comprises propellant grains 258 which, when ignited, cause the air / safety bag 18
Propelling gas is formed to increase the flow of gas to (see FIG. 1). As a result, the first chamber 254 can be characterized as a propellant or combustion chamber. Propellant grain 2
To assist ignition of 58, a suitable ignition / booster agent 240 (e.g., RDX / aluminum booster agent containing 89 wt% RDX and 11 wt% aluminum powder, or 0 of the same RDX / aluminum booster agent) Between 0.5 and 5.0 wt% RDX and 0.5 to 5.0 wt% hydroxypropylcellulose can be used as a booster agent) between initiator 228 and propellant grains 258.
It can be arranged at a position matching the discharge from the initiator 228. As described in more detail below, the gas product formed by the ignition of the igniter / booster agent 240 can be chemically reacted with the pressurized medium to further enhance the characteristics of the onset of flow by rapid inflation of the inflator 202. It is. A suitable booster cup 244 or the like retains the igniter / booster agent 240 (typically in the form of a powder or slurry dry body) therein, and the end of the initiator adapter 224 and the first end. (Eg, held between the adapter 224 and the housing 216 via a weld 248). The first chamber 254 has a screen 266 or the like to discharge a propellant gas into the second chamber 324 as described above, while retaining particulate matter of a particular size therein. I can do it. In addition, the inflator 2
02 has a capacity of the high-pressure gas housing 204 in the second chamber 3.
24 is set larger than the capacity.

【0081】第一の室254は高圧ガス用ハウジング2
04に対して一般的に少なくとも一つの抽気オリフィス
または抽気口262(本実施例中には二つの抽気口が形
成されている)により連通されている。この結果、第一
の室254は静的状態において大量の加圧媒質を含む。
抽気口262は半径方向に沿って延びている(即ち、抽
気口262は中心軸220上にその起点を有し、かつ同
中心軸220に対して直交する方向に延びる半径に沿っ
て延びている)。インフレータ202の性能を正しく調
整するために、抽気口262の使用並びに抽気口262
のサイズ及び/または数量の選択が可能である。
The first chamber 254 is a high pressure gas housing 2
04 is generally connected to at least one bleed orifice or bleed port 262 (two bleed ports are formed in this embodiment). As a result, the first chamber 254 contains a large amount of pressurized medium in a static state.
The bleed port 262 extends radially (ie, the bleed port 262 has its origin on the central axis 220 and extends along a radius extending in a direction perpendicular to the central axis 220). ). In order to properly adjust the performance of the inflator 202, the use of the bleed port 262 and the bleed port 262
Size and / or quantity can be selected.

【0082】少なくとも一つの抽気口262を形成する
ことにより、推進剤258の点火によって形成された推
進ガスの流れのうちの特定量は高圧ガス用ハウジング2
04内に案内される。前記の種類の推進剤(例えば、ガ
ンタイプ推進剤、混成推進剤)及び加圧媒質(例えば、
酸素及び不活性流体(少なくとも一つの不活性ガスを含
む)の混合物)が使用された場合、第二の燃焼、即ち推
進ガスの更なる燃焼が高圧ガス用ハウジング204内に
おいて生じる。推進ガスのうちの一部を第一の室254
から高圧ガス用ハウジング204内に案内することは、
エア/安全バッグ18への所望の出力または吐出を実現
するため、即ちエア/安全バッグ18の所望の膨脹速度
を実現するために使用可能である。以下に詳述するよう
に、高圧ガス用ハウジング204から第二の室324へ
流れるガスのほぼ一定の流動を十分な時間にわたって維
持する速度にて、推進ガスを高圧ガス用ハウジング20
4内に提供することが好ましい。一般的に、所望の結果
を達成すべく形成された推進ガスのうちの半分未満の量
(例えば、推進ガスのうちの約40%以下、より一般的
には約30%以下の量が高圧ガス用ハウジング204内
へ案内される)が動作中に高圧ガス用ハウジング204
内へ流入することを要する。
By forming at least one bleed port 262, a specific amount of the propellant gas flow formed by the ignition of the propellant 258 is controlled by the high pressure gas housing 2.
Guided inside 04. Propellants of the type described above (e.g., gun-type propellants, hybrid propellants) and pressurized media (e.g.,
If a mixture of oxygen and an inert fluid (including at least one inert gas) is used, a second combustion, i.e., a further combustion of the propellant gas, occurs in the high-pressure gas housing 204. Part of the propellant gas is transferred to the first chamber 254.
Guiding into the high-pressure gas housing 204 from
It can be used to achieve a desired output or discharge to the air / safety bag 18, ie to achieve a desired inflation rate of the air / safety bag 18. As will be described in more detail below, the propellant gas is supplied to the high pressure gas housing 20 at a rate that maintains a substantially constant flow of gas from the high pressure gas housing 204 to the second chamber 324 for a sufficient period of time.
4 is preferably provided. Generally, less than half of the propellant gas formed to achieve the desired result (e.g., no more than about 40% of the propellant gas, more typically no more than about 30% of the propellant gas). Is guided into the housing for high pressure gas 204 during operation.
It needs to flow in.

【0083】推進剤グレイン258の点火後における高
圧ガス用ハウジング204内における圧力増加は抽気口
262を使用した場合においても、多くの商業的な混成
インフレータにみられる圧力増加より大幅に小さい。即
ち、一般的に推進剤グレイン258の点火に付随して生
じる大幅な圧力増加はガス発生器208内にほぼ限定さ
れる。この結果、高圧ガス用ハウジング204の強度条
件の軽減が可能である。これによって高圧ガス用ハウジ
ング204の壁の肉厚を減少させることと、高圧ガス用
ハウジング204に軽量材料を使用することのうちの少
なくともいづれか一方が可能となる。これら両方ともイ
ンフレータ202の重量を減少させる。
The pressure increase in the high pressure gas housing 204 after ignition of the propellant grains 258, even with the bleed ports 262, is significantly less than that found in many commercial hybrid inflators. That is, the significant pressure build-up typically associated with ignition of propellant grains 258 is substantially confined within gas generator 208. As a result, the strength condition of the high-pressure gas housing 204 can be reduced. This allows at least one of reducing the wall thickness of the high-pressure gas housing 204 and / or using a lightweight material for the high-pressure gas housing 204. Both of these reduce the weight of the inflator 202.

【0084】第一の室254において形成された推進ガ
スの主な流れ(例えば、推進ガスの総流量の少なくとも
約50%、一般的には少なくとも約70%)は、ガス発
生器ハウジング212の第二のハウジング278によっ
て形成された第二の室324(以下に詳述する理由に基
づき、“アフターバーナー”と称される)内へと案内さ
れる。少なくとも一つのアフターバーナー・ノズルまた
はアスピレーター274(第一連通孔)は第一の室25
4から第二の室324内へガスの流れ(主に推進ガス)
を案内し、これによって所望の連通が形成される。アフ
ターバーナー・ノズル274は、第一のハウジング21
6を第二のハウジング278に対して適切に接続する
(例えば、溶接部250における溶接による接続)以前
に、第一のハウジング216の内側に形成された肩部2
70に対して係合され、かつ同第一のハウジング216
の内側に配置される。
The main flow of propellant gas formed in the first chamber 254 (eg, at least about 50%, and typically at least about 70% of the total flow of propellant gas), It is guided into a second chamber 324 (referred to as an "afterburner" for reasons detailed below) formed by the second housing 278. At least one afterburner nozzle or aspirator 274 (first through hole) is provided in the first chamber 25.
Gas flow from 4 into second chamber 324 (mainly propellant gas)
To thereby form the desired communication. The afterburner nozzle 274 is connected to the first housing 21.
Prior to properly connecting 6 to second housing 278 (eg, by welding at weld 250), shoulder 2 formed inside first housing 216
70 and the first housing 216
It is arranged inside.

【0085】本実施例では、ガス発生器ハウジング21
2の第二のハウジング278の一端は、少なくとも一つ
のガス発生器用出口286をその内部に備えたアフター
バーナー用アダプタ282の内面に対して係合されてい
る。オーリング328は適切な密閉を提供すべく第二の
ハウジング278及びアダプタ282の間に配置されて
いる。アフターバーナー用アダプタ282はボス294
に対して適切に固定されており(例えば、溶接部308
における溶接による固定)、同ボス294は高圧ガス用
ハウジング204に対して固定されている(例えば、溶
接部312における溶接による固定)。第二の室324
は静的状態において大量の加圧媒質を有しているため、
これら二つの固定は密閉シールを形成するように行われ
ることが好ましい。加圧媒質を所望の時間が到来するま
でインフレータ202内に適切に保持するために、第二
の閉鎖ディスク290がアフターバーナー用アダプタ2
82の端部及びボス294の間に配置され、かつ溶接部
308によって保持されている。
In this embodiment, the gas generator housing 21
One end of the second second housing 278 is engaged with the inner surface of an afterburner adapter 282 having at least one gas generator outlet 286 therein. O-ring 328 is located between second housing 278 and adapter 282 to provide a suitable seal. Adapter 282 for afterburner is boss 294
(For example, the welded portion 308).
The boss 294 is fixed to the high-pressure gas housing 204 (for example, fixing by welding at the welding portion 312). Second room 324
Has a large amount of pressurized medium in the static state,
These two fixings are preferably performed so as to form a hermetic seal. In order to properly hold the pressurized medium in the inflator 202 until the desired time is reached, the second closing disc 290 is connected to the afterburner adapter 2.
It is located between the end of 82 and the boss 294 and is held by the weld 308.

【0086】第一の室254及び第二の室324の間の
連通により、推進剤グレイン258の燃焼によって形成
された推進ガス及び点火/ブースタ剤240の点火によ
って形成されたガスのうちの少なくとも一部分は、第二
の室(アフターバーナー室)324内に案内される。以
下に詳述する方法に基づいて制御される第二の室324
内の急激な圧力増加により、第二の閉鎖ディスク290
は適切な時間に開放され、インフレータ202からのガ
スの流れはディフューザ298へ案内され、次いでエア
/安全バッグ18(図1参照)内へと案内される。ディ
フューザ298はエア/安全バッグ18(図1参照)へ
のあまり破壊的でない出力を提供すべく複数のディフュ
ーザ・ポート300を備えている。特定の粒状物をイン
フレータ202内に保持することと、推進ガス及び加圧
媒質がエア/安全バッグ18(図1参照)へ向けて通過
する以前に同推進ガス及び加圧媒質の混合または反応を
更に促進することのうちの少なくともいづれか一方を実
現するために、ディフューザ298はディフューザ・ス
クリーン304を有し得る。
The communication between the first chamber 254 and the second chamber 324 provides at least a portion of the propellant gas formed by the combustion of the propellant grains 258 and the gas formed by the ignition of the igniter / booster agent 240. Are guided into a second chamber (afterburner chamber) 324. Second chamber 324 controlled based on the method detailed below
Due to the sudden pressure increase in the second closure disc 290
Is opened at the appropriate time and the gas flow from the inflator 202 is directed to the diffuser 298 and then into the air / safety bag 18 (see FIG. 1). Diffuser 298 includes a plurality of diffuser ports 300 to provide less disruptive output to air / safety bag 18 (see FIG. 1). The retention of certain particulate matter in the inflator 202 and the mixing or reaction of the propellant gas and pressurized medium before the propellant gas and pressurized medium pass into the air / safety bag 18 (see FIG. 1). The diffuser 298 may include a diffuser screen 304 to achieve at least one of further facilitation.

【0087】更に、第二の室324は高圧ガス用ハウジ
ング204に連通している。少なくとも一つ、好ましく
は複数のガス発生器用入口316は高圧ガス用ハウジン
グ204及び第二の室324の間の連通を形成してい
る。この結果、高圧ガス用ハウジング204内の加圧媒
質は適切な時間に第二の室324内に流入可能である。
即ち、特定の用途において、この特定のガスの流れの流
動方向を制御可能である。特に、バルブ320は少なく
とも一つ、好ましくは全てのガス発生器用入口316に
隣接して配置可能である。静的状態では、バルブ320
はこの領域内において高圧ガス用ハウジング204を第
二の室324から実際に分離する必要はない。事実、大
量の加圧媒質は静的状態において第二の室324内に保
持されることが好ましい。これにより密閉性を伴わない
接続をこのような供給に対して使用可能である。第二の
室324をガス発生器用入口316上において高圧ガス
用ハウジング204から分離しないバルブ320の一つ
の構成としては、ほぼ円柱状のロールからなる詰め金材
料が挙げられる(例えば300シリーズのステンレス鋼
であって、厚さが0.002インチ(約0.0508m
m)のもの)。カンチレバー接続をバルブ320及び第
二のハウジング278の内壁の間に使用可能である。こ
の際、バルブ320の後部(即ち、入口316から十分
に離間した部分)を第二のハウジング278に対して結
合し、かつ同バルブ320の前部及び中間部分を他と結
合しない構成とする。この結果、バルブ320は自由に
移動または偏向可能である。
Further, the second chamber 324 communicates with the high-pressure gas housing 204. At least one, and preferably a plurality, of gas generator inlets 316 form a communication between the high pressure gas housing 204 and the second chamber 324. As a result, the pressurized medium in the high-pressure gas housing 204 can flow into the second chamber 324 at an appropriate time.
That is, in a specific application, the flow direction of this specific gas flow can be controlled. In particular, valve 320 can be located adjacent to at least one, and preferably all, gas generator inlets 316. In the static state, the valve 320
Need not actually separate the high pressure gas housing 204 from the second chamber 324 in this region. In fact, a large amount of pressurized medium is preferably retained in the second chamber 324 in a static state. This allows a connection without hermeticity to be used for such a supply. One configuration of the valve 320 that does not separate the second chamber 324 from the high pressure gas housing 204 above the gas generator inlet 316 includes a filler material comprised of a generally cylindrical roll (eg, 300 series stainless steel). And has a thickness of 0.002 inches (approx.
m) thing). A cantilever connection can be used between the valve 320 and the inner wall of the second housing 278. At this time, the rear part of the valve 320 (that is, the part sufficiently separated from the inlet 316) is connected to the second housing 278, and the front part and the intermediate part of the valve 320 are not connected to the other. As a result, the valve 320 can move or deflect freely.

【0088】以上のことから、高圧ガス用ハウジング2
04及びガス発生器用ハウジング212のそれぞれの内
部に拡がる圧力は静的状態においてほぼ均等であること
が分かる。しかし、動的状態または推進剤グレイン25
8の点火後において、インフレータ202の各室の圧力
は所望の性能を実現するために互いに異なる。推進剤グ
レイン258に対する点火が実施された場合、形成され
た推進ガスは第二の室324内の圧力を増加すべく少な
くとも第二の室324内への流入を開始する。インフレ
ータ202が少なくとも一つの抽気口262を有するこ
とにより、推進ガスの一部は高圧ガス用ハウジング20
4内に流入するとともに、同高圧ガス用ハウジング20
4内において小さな圧力増加をもたらす。第二の室32
4内における圧力増加速度は高圧ガス用ハウジング20
4内における圧力増加速度より更に早いことが好まし
い。この圧力増加速度の差は第二の室324及び高圧ガ
ス用ハウジング204のそれぞれに対して推進ガスが流
入することと、それらの相対的な容量差に基づいて発生
する。この圧力差によりバルブ320はガス発生器ハウ
ジング212、より詳細には第二のハウジング278の
うちの同バルブ320と整合した部分の内壁に対して押
圧される。この結果、高圧ガス用ハウジング204は、
ガス発生器用入口316がバルブ320によって遮断さ
れることにより第二の室324から分離される。前記の
バルブ320のカンチレバー接続はこのバルブ320の
移動を可能にする。第二の室324内の圧力が所定の圧
力値まで到達した場合、第二の閉鎖ディスク290上に
直接作用する流体圧力は、同ディスク290を開放、破
断または破壊する。この結果、ディスク290の開放に
よりガス発生器208からディフューザ298及びエア
/安全バッグ18(図1参照)へのガスの流れが形成さ
れる。
From the above, the high pressure gas housing 2
It can be seen that the pressures spreading inside each of the housing 04 and the gas generator housing 212 are substantially equal in the static state. However, dynamic conditions or propellant grains 25
After the ignition of 8, the pressure in each chamber of the inflator 202 is different from each other to achieve the desired performance. When the ignition of the propellant grains 258 is performed, the formed propellant gas begins to flow into at least the second chamber 324 to increase the pressure in the second chamber 324. With the inflator 202 having at least one bleed port 262, a portion of the propellant gas is
4 and the high pressure gas housing 20
4 results in a small pressure increase. Second room 32
The pressure increase rate in the housing 4 for high pressure gas
Preferably, it is even faster than the pressure increase rate in the pressure 4. The difference between the pressure increasing rates is generated based on the flow of the propellant gas into each of the second chamber 324 and the high-pressure gas housing 204 and the relative volume difference therebetween. This pressure differential causes valve 320 to be pressed against the inner wall of gas generator housing 212, more specifically, the portion of second housing 278 that is aligned with valve 320. As a result, the high-pressure gas housing 204
The gas generator inlet 316 is separated from the second chamber 324 by being shut off by the valve 320. The cantilever connection of the valve 320 allows movement of the valve 320. When the pressure in the second chamber 324 reaches a predetermined pressure value, the fluid pressure acting directly on the second closing disc 290 will open, rupture or break it. As a result, the opening of disk 290 creates a gas flow from gas generator 208 to diffuser 298 and air / safety bag 18 (see FIG. 1).

【0089】バルブ320は特定の用途においてエア/
安全バッグ18(図1参照)への適時におけるガスの流
動の開始を可能にする。特定のデザインにおいて、バル
ブ320を使用することにより第二の閉鎖ディスク29
0を適時に開放し得る速度にて第二の室324を急速に
加圧可能である。インフレータ202がバルブ320を
有しない場合、推進ガスは第二の室324から高圧ガス
用ハウジング204内に流入する。この場合、第二の室
324の内部圧力が第二の閉鎖ディスク290を破断し
得る圧力値まで達するのに更に長い時間を要し得る。し
かし、第二の室324を使用することにより更に小さな
加圧室が提供され、これによりエア/安全バッグ18
(図1参照)へのガスの流動を開始するために要する時
間が削減される。特定のデザインでは以下に詳述するよ
うに、第二の室324の容積を十分に小さくすること
と、バルブ320を使用しなくても満足できる動作を達
成できるように推進剤及び加圧媒質を選択することのう
ちの少なくともいづれか一方を実施可能である(例え
ば、第二の室324内における急速加圧を実施すべく推
進剤グレイン258並びに点火/ブースタ剤240のう
ちの少なくとも一方の燃焼によって形成されたガスの燃
焼を利用する)。
The valve 320 may provide air /
Enables the timely initiation of gas flow into the safety bag 18 (see FIG. 1). In certain designs, the use of the valve 320 allows the second closure disc 29
The second chamber 324 can be rapidly pressurized at such a speed that the zero can be opened in a timely manner. If the inflator 202 does not have the valve 320, the propellant gas flows from the second chamber 324 into the high-pressure gas housing 204. In this case, it may take a longer time for the internal pressure of the second chamber 324 to reach a pressure value that can rupture the second closing disk 290. However, the use of the second chamber 324 provides a smaller pressurized chamber, which allows the air / safety bag 18
The time required to start the flow of gas to (see FIG. 1) is reduced. In certain designs, as described in detail below, the volume of the second chamber 324 is sufficiently small and the propellant and pressurized medium are adjusted to achieve satisfactory operation without the use of the valve 320. At least one of the selections can be performed (e.g., formed by combustion of at least one of propellant grains 258 and / or igniter / booster agent 240 to perform rapid pressurization in second chamber 324). Utilizing the combustion of gas that has been used).

【0090】バルブ320はエア/安全バッグ18(図
1参照)へのガスの流れを形成すべく第二の閉鎖ディス
ク290が開放された後において、その配置位置を維持
し、かつ、これによってガス発生器用入口316を特定
の時間にわたって遮断する。しかし、特定の圧力差が高
圧ガス用ハウジング204及び第二の室324の間に形
成された場合、バルブ320はガス発生器用入口316
を露出すべくこの圧力差がもたらす押圧力によって移動
される。バルブ320が前記のように形成された場合、
バルブ320の自由端は中心軸220に向かって半径方
向に沿って内側へ移動するか、または少なくともガス発
生器用入口316に対して半径方向に沿って整合された
領域内にバルブ320を陥入させることにより、ガス発
生器用入口316を通る所望のガスの流れを許容する。
しかし、バルブ320は第二のハウジング278に対す
るその接続により保持される。ガス発生器用入口316
が露出された場合、高圧ガス用ハウジング204から第
二の室324内へのガスの流動が開始される。前記バル
ブ320は第一の位置から第二の位置へ移動可能であ
る。つまり、バルブ320は使用時に第一の位置に配置
されて前記流れを実質的に阻止する。高圧ガス用ハウジ
ング204内の圧力がガス発生器ハウジング212内の
圧力を所定量上回った時に、バルブ320は第二の位置
へ移動して前記流れを許容し、かつ、前記第二の位置は
半径方向に沿って第一の位置より内側に位置している。
The valve 320 maintains its position after the second closure disk 290 has been opened to create a flow of gas to the air / safety bag 18 (see FIG. 1), and thereby allows the gas to flow. The generator inlet 316 is shut off for a specified time. However, if a particular pressure differential is created between the high pressure gas housing 204 and the second chamber 324, the valve 320
Is moved by the pressing force caused by this pressure difference so as to expose. When the valve 320 is formed as described above,
The free end of the valve 320 moves radially inward toward the central axis 220 or indents the valve 320 at least in a region radially aligned with the gas generator inlet 316. This allows the desired gas flow through the gas generator inlet 316.
However, valve 320 is retained by its connection to second housing 278. Gas generator inlet 316
Is exposed, the flow of gas from the high-pressure gas housing 204 into the second chamber 324 is started. The valve 320 is movable from a first position to a second position. That is, the valve 320 is positioned in the first position in use to substantially block the flow. When the pressure in the high pressure gas housing 204 exceeds the pressure in the gas generator housing 212 by a predetermined amount, the valve 320 moves to a second position to allow the flow, and the second position has a radius. It is located inside the first position along the direction.

【0091】第二の室324の急速加圧によって第二の
閉鎖ディスク290が破断された後における第二の室3
24の主な働きは、推進ガス及び加圧媒質がエア/安全
バッグ18(図1参照)内へ向けて吐出される以前に同
推進ガス及び加圧媒質の効果的な混合を提供または許容
することである。前記の種類の推進剤組成物(例えば、
ガンタイプ推進剤、混成推進剤)及び前記の種類の加圧
媒質(例えば、少なくとも一種類の不活性ガスを含むも
のに代表される不活性流体及び酸素の混合物)が使用さ
れた場合、この混合は前記の効果(例えば、毒性を軽減
することと、更なる燃焼及びその燃焼によって得られた
膨脹能力の増加によりインフレータ202に使用する推
進剤の総量を削減することを含む)を提供すべく推進ガ
スの更なる燃焼をもたらす。この場合、第二の室324
はアフターバーナーとして更に特徴づけられる。好まし
くは推進ガス及び点火/ブースタ剤240の点火によっ
て形成されたガスの全燃焼の少なくとも約99%、更に
好ましくはこのような燃焼の約100%がインフレータ
202内において発生する。これはエア/安全バッグ1
8(図1参照)に対する損傷の危険性を軽減する。
The second chamber 3 after the second closing disk 290 is broken by the rapid pressurization of the second chamber 324
The primary function of 24 is to provide or allow for effective mixing of the propellant gas and pressurized medium before the propellant gas and pressurized medium are expelled into air / safety bag 18 (see FIG. 1). That is. Propellant compositions of the type described above (e.g.,
When a gun-type propellant, a hybrid propellant) and a pressurized medium of the type described above (for example, a mixture of an inert fluid and oxygen typified by one containing at least one inert gas), this mixture is used. Promotes to provide the aforementioned effects, including, for example, reducing toxicity and reducing the total amount of propellant used in the inflator 202 by further burning and increasing the expansion capacity resulting from the burning. This results in further combustion of the gas. In this case, the second chamber 324
Is further characterized as an afterburner. Preferably, at least about 99% of the total combustion of the propellant gas and the gas formed by the ignition of the ignition / booster agent 240 occurs, and more preferably about 100% of such combustion occurs in the inflator 202. This is air / safety bag 1
8 (see FIG. 1) to reduce the risk of damage.

【0092】この第二の燃焼の十分な効果を実現するた
めに、第二の室324は以下に詳述するようにその長さ
または乱流の形成のうちのいづれか一方により、形成さ
れたガス及び加圧媒質の十分な混合を提供または許容す
る必要がある。図5に示す実施例では、運転席側での使
用においてアフターバーナー・ノズル274及び全ての
ガス発生器用入口316のうちのガス発生器用出口28
6に最も近い部分は、同ガス発生器用出口286から少
なくとも15mm離間している。この間隔は4mmから
80mmの範囲で設定可能である。第二の室324の長
さが増加することにより、高圧ガス用ハウジング204
から第二の室324へのガスの流動が開始される以前に
形成された推進ガスと反応する十分な量の加圧媒質が静
的状態において第二の室324内に含まれることが可能
となる。即ち、前記のバルブ320の移動により高圧ガ
ス用ハウジング204から第二の室324への加圧媒質
の流動が開始されるまで推進ガスと反応する十分な量の
加圧媒質が第二の室324内に最初から含まれているこ
とが好ましい。
In order to achieve the full effect of this second combustion, the second chamber 324 may be provided with a gas formed by either its length or the formation of turbulence, as described in more detail below. And a sufficient mixing of the pressurized medium must be provided or tolerated. In the embodiment shown in FIG. 5, the afterburner nozzle 274 and the gas generator outlet 28 out of all the gas generator inlets 316 are used in the driver side use.
6 is at least 15 mm away from the gas generator outlet 286. This interval can be set within a range of 4 mm to 80 mm. The increase in the length of the second chamber 324 causes the high-pressure gas
A sufficient amount of pressurized medium, which reacts with the propellant gas formed before the flow of gas from the gas into the second chamber 324 begins, can be contained in the second chamber 324 in a static state. Become. That is, a sufficient amount of the pressurized medium that reacts with the propellant gas until the flow of the pressurized medium from the high-pressure gas housing 204 to the second chamber 324 is started by the movement of the valve 320 is increased. Is preferably included from the beginning.

【0093】前記の“長い”第二の室324の効果を実
現すべく、ガス発生器用入口316は、ガス発生器用出
口286から十分に離間した位置に形成されることが好
ましい。好ましくは、推進ガス及び加圧媒質の更なる混
合を促進すべく、全てのガス発生器用入口316のうち
の最も近心に位置する部分または最も前方に位置する部
分(ガス発生器用入口316の各中心線によって定義さ
れる)は、第二のハウジング278の長さ方向に沿って
アフターバーナー・ノズル274の端部と整合する位置
に配置され、更に同前方に位置する部分は図に示すよう
にアフターバーナー・ノズル274の端部より更に後方
(即ち、イニシエータ228に近づく方向)に配置され
ることが好ましい。
To achieve the effect of the "long" second chamber 324, the gas generator inlet 316 is preferably formed at a position sufficiently spaced from the gas generator outlet 286. Preferably, the most mesial portion or the foremost portion of all gas generator inlets 316 (each of the gas generator inlets 316) facilitates further mixing of the propellant gas and the pressurized medium. (Defined by the center line) is positioned along the length of the second housing 278 in alignment with the end of the afterburner nozzle 274, and the portion located further forward is the afterburner as shown in the figure. -It is preferable that the nozzle 274 be disposed further rearward (that is, in a direction approaching the initiator 228).

【0094】インフレータ202の任意のデザインの寸
法は変更可能であるが、表2に示すように特に、インフ
レータハウジング204の容量はインフレータの用途に
よってその好適範囲が異なる。例えば、インフレータハ
ウジング204の容量は約150cm3から約450c
3、第一の室254の容量は約10cm3から約40c
3、及び第二の室324の容量は約1cm3から約50
cm3である。
Although the dimensions of any design of the inflator 202 can be changed, as shown in Table 2, particularly, the preferable range of the capacity of the inflator housing 204 depends on the use of the inflator. For example, the capacity of the inflator housing 204 ranges from about 150 cm 3 to about 450 c.
m 3 , the capacity of the first chamber 254 is from about 10 cm 3 to about 40 c
m 3 , and the volume of the second chamber 324 is from about 1 cm 3 to about 50
cm 3 .

【0095】また、本発明の原理を示すために一実施例
におけるその寸法を以下に例示する。1)高圧ガス用ハ
ウジング204の直径は約59mmである。2)高圧ガ
ス用ハウジング204の長さは約200mmである。
3)高圧ガス用ハウジング204は軟鋼管から形成さ
れ、かつその壁は約2.5mmの肉厚を有している。
4)高圧ガス用ハウジング204の内部容積(高圧ガス
用ハウジング204の内部のうちの加圧媒質を含む部分
の容積であって、これにはその中心に位置するガス発生
器208の容積は含まれない)は約375ccである。
5)ガス発生器ハウジング212のうちの第一のハウジ
ング216の直径は約20mmである。6)第一の室2
54の長さは約55mmである。7)第一のハウジング
216は軟鋼から形成され、かつその壁は約1.5mm
の肉厚を有している。8)ガス発生器ハウジング212
のうちの第一の室254の内部容積は約11ccであ
る。9)ガス発生器ハウジング212のうちの第二のハ
ウジング278の直径は約17mmである。10)第二
の室324の長さは約90mmである。11)第二のハ
ウジング278は軟鋼から形成され、かつその壁は約
1.25mmの肉厚を有している。12)ガス発生器ハ
ウジング212のうちの第二の室324の内部容積は約
14ccである。13)インフレータ202は約3mm
の直径を有する六つの抽気口262を備えている。1
4)アフターバーナー・ノズル274の内径は約2.5
mmである。15)ガス発生器用出口286は約10m
mの直径を備えている。16)全てのガス発生器用入口
316はガス発生器用出口286から約76mm離間し
た位置に配置されている。17)ノズル274はガス発
生器用出口286から約75mm離間した位置に配置さ
れている。18)ディフューザ298の内部容積は約4
ccである。19)インフレータ202は12個のディ
フューザ・ポート300を有している。20)推進剤グ
レインの総重量は約9gであり、同推進剤グレインはR
DX、CA、TMETN及び安定剤を有する前記の種類
の組成物を含む。21)インフレータ202内の静圧は
約20.7MPaであり、インフレータ202内には約
140gの加圧媒質が含まれている。同加圧媒質の85
%(モルパーセント)はアルゴンであり、15%(モル
パーセント)は酸素である。22)インフレータ202
の総重量は約1,200gである。
In order to show the principle of the present invention, its dimensions in one embodiment are exemplified below. 1) The diameter of the high-pressure gas housing 204 is about 59 mm. 2) The length of the high-pressure gas housing 204 is about 200 mm.
3) The high-pressure gas housing 204 is formed from a mild steel tube and its wall has a thickness of about 2.5 mm.
4) The internal volume of the high-pressure gas housing 204 (the volume of the portion of the interior of the high-pressure gas housing 204 that includes the pressurized medium, including the volume of the gas generator 208 located at the center thereof. No) is about 375cc.
5) The diameter of the first housing 216 of the gas generator housing 212 is about 20 mm. 6) First room 2
The length of 54 is about 55 mm. 7) The first housing 216 is made of mild steel and its wall is about 1.5 mm
Thickness. 8) Gas generator housing 212
The inner volume of the first chamber 254 is about 11 cc. 9) The diameter of the second housing 278 of the gas generator housing 212 is about 17 mm. 10) The length of the second chamber 324 is about 90 mm. 11) The second housing 278 is made of mild steel and its wall has a thickness of about 1.25 mm. 12) The interior volume of the second chamber 324 of the gas generator housing 212 is about 14 cc. 13) The inflator 202 is about 3 mm
Are provided. 1
4) The inner diameter of the afterburner nozzle 274 is about 2.5
mm. 15) Outlet 286 for gas generator is about 10m
m. 16) All gas generator inlets 316 are located about 76 mm away from gas generator outlets 286. 17) The nozzle 274 is located at a distance of about 75 mm from the gas generator outlet 286. 18) The internal volume of the diffuser 298 is about 4
cc. 19) The inflator 202 has twelve diffuser ports 300. 20) The total weight of the propellant grains is about 9 g,
Includes a composition of the type described above with DX, CA, TMETN and a stabilizer. 21) The static pressure in the inflator 202 is about 20.7 MPa, and the inflator 202 contains about 140 g of a pressurized medium. 85 of the same pressurized medium
Percent (mol percent) is argon and 15% (mol percent) is oxygen. 22) Inflator 202
Has a total weight of about 1,200 g.

【0096】なお、加圧媒質にガスの漏れを検出するた
めにヘリウムを含める場合、その組成はモルベースで、
酸素が約8%から約30%、アルゴンが約60%から約
91%、及びヘリウムが約0.5%から約10%である
ことが好ましい。
When helium is included in the pressurized medium to detect gas leakage, its composition is on a molar basis,
Preferably, oxygen is about 8% to about 30%, argon is about 60% to about 91%, and helium is about 0.5% to about 10%.

【0097】インフレータ202の動作を図6A〜図6
D及び図7A〜図7Dに基づいて詳述する。図6A及び
図7Aに示すように、第二の閉鎖ディスク290は静的
状態において無傷であり、バルブ320は高圧ガス用ハ
ウジング204を第二の室324から分離する必要がな
い。エア/安全バッグ18(図1参照)の展開が必要な
ことを示す適切な信号が検出器/センサ14(図1参
照)によって検出された場合、イニシエータ228が活
性化される。イニシエータ228の活性化は第一の閉鎖
ディスク236を破断し、点火/ブースタ剤240を発
火させ、同点火/ブースタ剤240の発火は推進剤グレ
イン258を発火させる。推進剤グレイン258の燃焼
は第一の室254内において推進ガスを形成する。推進
ガスはガス発生器ハウジング212のうちの第二の室3
24及び高圧ガス用ハウジング204内に流入する。高
温推進ガスが第一の室254内に存在することと、この
高温推進ガスを第二の室324及び高圧ガス用ハウジン
グ204内へ流入させることにより、これらの“容器”
内にこれに対応した圧力増加が生じる。
The operation of the inflator 202 is shown in FIGS.
D and FIGS. 7A to 7D. As shown in FIGS. 6A and 7A, the second closure disk 290 is intact in the static state, and the valve 320 does not need to separate the high pressure gas housing 204 from the second chamber 324. Initiator 228 is activated when a suitable signal indicating that deployment of air / safety bag 18 (see FIG. 1) is required is detected by detector / sensor 14 (see FIG. 1). Activation of the initiator 228 ruptures the first closure disk 236 and ignites the igniter / booster 240, which ignites the propellant grains 258. The combustion of the propellant grains 258 forms a propellant gas in the first chamber 254. The propellant gas is supplied to the second chamber 3 of the gas generator housing 212.
24 and into the high-pressure gas housing 204. The presence of the hot propellant gas in the first chamber 254 and the flow of the hot propellant gas into the second chamber 324 and the high-pressure gas housing 204 allows for these "vessels".
A corresponding increase in pressure takes place within.

【0098】第二の閉鎖ディスク290を適切な時間に
破断し、これによってエア/安全バッグ18(図1参
照)内へのガスの流動を開始するために、第二の室32
4内における圧力増加速度は、その内部へ高温推進ガス
を案内することにより高圧ガス用ハウジング204内に
おける圧力増加速度より更に速くなるように設計されて
いる。図6B及び図7Bに示すように、この圧力差は第
二の室324の急速加圧に作用すべく高圧ガス用ハウジ
ング204を第二の室324から分離するようにバルブ
320を第二のハウジング278の内壁に向けて押圧す
る。推進ガスと反応する加圧媒質の供給が停止されるた
め、静的状態において第二の室324内に存在する加圧
媒質の総量は、高圧ガス用ハウジング204及び第二の
室324の間の直接的な連通を形成する以前にその内部
へ案内された推進ガスと反応するのに十分な量であるこ
とを要する。
To break the second closure disk 290 at the appropriate time, thereby initiating the flow of gas into the air / safety bag 18 (see FIG. 1), the second chamber 32
4 is designed to be even faster than in the high pressure gas housing 204 by guiding the hot propellant gas into it. As shown in FIGS. 6B and 7B, this pressure differential causes the valve 320 to move from the second housing 324 to separate the high pressure gas housing 204 from the second chamber 324 to affect the rapid pressurization of the second chamber 324. 278 toward the inner wall. Since the supply of the pressurized medium that reacts with the propellant gas is stopped, the total amount of the pressurized medium present in the second chamber 324 in the static state becomes smaller between the high-pressure gas housing 204 and the second chamber 324. It must be of sufficient quantity to react with the propellant gas guided into it before forming direct communication.

【0099】図6Cに示すように、第二の室324内の
圧力が所定の値まで到達した場合、第二の閉鎖ディスク
290上に直接作用する流体圧力は第二の閉鎖ディスク
290を破断し、これによってガス発生器用出口286
を通ってディフューザ298及びエア/安全バッグ(図
1参照)へ向かうガスの流れが形成される。しかし、図
6C及び図7Cに示すように、バルブ320はガス発生
器用入口316を閉鎖することにより高圧ガス用ハウジ
ング204から第二の室324への直接的なガスの流れ
を阻害する。図6D及び図7Dに示すように、高圧ガス
用ハウジング204及び第二の室324の間に特定の圧
力差が形成された後で、この圧力差は高圧ガスハウジン
グ204から第二の室324への加圧媒質の流れを形成
すべくバルブ320をガス発生器用入口316から離間
させる。例えば、ここに示すバルブ320の構造(例え
ば、金属箔のシリンダー状をなすロール)により、ガス
発生器用入口316に対して隣接または整合する領域に
おいて前記の特定圧力差が形成さた際にバルブ320の
前部は陥入するか、または半径方向に沿って内側へ向か
って移動する。しかし、バルブ320の後部は第二のハ
ウジング278との間の結合を維持する。
As shown in FIG. 6C, when the pressure in the second chamber 324 reaches a predetermined value, the fluid pressure acting directly on the second closing disk 290 breaks the second closing disk 290. , Whereby the gas generator outlet 286
A gas flow is formed through the diffuser 298 and the air / safety bag (see FIG. 1). However, as shown in FIGS. 6C and 7C, the valve 320 blocks gas flow directly from the high pressure gas housing 204 to the second chamber 324 by closing the gas generator inlet 316. As shown in FIGS. 6D and 7D, after a certain pressure difference is formed between the high-pressure gas housing 204 and the second chamber 324, the pressure difference is transferred from the high-pressure gas housing 204 to the second chamber 324. The valve 320 is spaced from the gas generator inlet 316 to form a pressurized medium flow. For example, the structure of the valve 320 shown here (eg, a cylindrical roll of metal foil) may cause the valve 320 to form when the specified pressure differential is created in a region adjacent or aligned with the gas generator inlet 316. The front of the indents or moves inward along the radial direction. However, the rear of valve 320 maintains a connection with second housing 278.

【0100】以上のことから、インフレータ202のデ
ザインは前記の推進剤(例えば、ガンタイプ推進剤、混
成推進剤)及び加圧媒質(例えば、酸素及び少なくとも
一つの不活性ガスの混合物)を含むシステムの性能を向
上させるのに特に適していることが分かる。例えば、前
記の推進剤及び加圧媒質が使用された場合、第二の室3
24内において推進ガス及び加圧媒質の第二の燃焼が生
じる。この別の燃焼はガスを更に膨脹させる。ガスが更
に膨脹されることにより必要とされる推進剤の量を減少
させることができる。この推進剤の量の減少はインフレ
ータ202の重量の減少を可能とする。更に、この第二
の燃焼は推進ガスの毒性を軽減する。第二の室324が
長いこと、特にアフターバーナー・ノズル274及びガ
ス発生器用入口316のうちのガス発生器用出口286
に最も近い部分と、ガス発生器用出口286との間の距
離が長いことにより、エア/安全バッグ18(図1参
照)へ向けてガスが流出する以前に第二の燃焼を行うた
めの十分な時間が得られる。
In view of the foregoing, the design of the inflator 202 is based on a system including the propellant (eg, a gun-type propellant, a hybrid propellant) and a pressurized medium (eg, a mixture of oxygen and at least one inert gas). It can be seen that the method is particularly suitable for improving the performance of. For example, if the aforementioned propellant and pressurized medium were used, the second chamber 3
In 24, a second combustion of the propellant gas and the pressurized medium occurs. This additional combustion causes the gas to expand further. Further expansion of the gas can reduce the amount of propellant required. This reduction in the amount of propellant allows the weight of the inflator 202 to be reduced. Furthermore, this second combustion reduces the toxicity of the propellant gas. The length of the second chamber 324 is long, in particular, the afterburner nozzle 274 and the gas generator outlet 286 of the gas generator inlet 316.
And the gas generator outlet 286, the distance between the gas generator outlet 286 and the gas generator outlet 286 is sufficient to allow a second combustion to occur before the gas flows out to the air / safety bag 18 (see FIG. 1). Time is gained.

【0101】前記のように特定のデザインにおいて、イ
ンフレータ202はバルブ320の使用を除いて前記の
ような構成とすることができる。これは前記の種類の推
進剤及び加圧媒質の使用により実現可能である。同推進
剤は第二の室324内において酸化加圧媒質(例えば、
一種類以上の不活性ガスを含むものなどに代表される不
活性流体と酸素の複合体からなる酸化加圧媒質)と混合
することにより更に燃焼可能な推進ガスを形成する。こ
の場合、第二の室324内において生じる推進ガスの燃
焼と、点火/ブースタ剤240の点火によって形成され
たガスの第二の燃焼とはバルブ320を必要としない程
に十分な圧力増加または圧力増加速度をもたらす。例え
ば、インフレータ202を活性化した後で第二の室32
4内において発生する第二の燃焼は、圧力増加または圧
力増加速度の少なくとも約30%を占め、最大で約50
%を占めることも可能である。この場合、第二の室32
4内における化学反応を利用して急速加圧による流動の
開始を実現可能であり、これによりバルブ320の必要
性が軽減される。
As described above, in certain designs, the inflator 202 may be configured as described above, except for the use of the valve 320. This can be achieved by using a propellant of the type described above and a pressurized medium. The propellant is oxidized under pressure in the second chamber 324 (eg,
A propellant gas that can be further combusted is formed by mixing with an inert fluid, such as one containing one or more inert gases, and an oxidizing pressurized medium composed of a composite of oxygen. In this case, the combustion of the propellant gas occurring in the second chamber 324 and the second combustion of the gas formed by the ignition of the igniter / booster agent 240 is such that the pressure increase or pressure is sufficient such that the valve 320 is not required. Brings increased speed. For example, after activating the inflator 202, the second chamber 32
The second combustion occurring within 4 accounts for at least about 30% of the pressure increase or rate of pressure increase, up to about 50%.
%. In this case, the second chamber 32
The initiation of flow by rapid pressurization can be realized using the chemical reaction in 4, which reduces the need for valve 320.

【0102】図8〜図11は図1に示す膨脹式安全シス
テム10に使用可能な混成インフレータの別実施例を示
している。インフレータ350の機能または動作は前記
のインフレータ202に類似しているが、同インフレー
タ350は特に運転席側での使用に適応して形成されて
いる。インフレータ350は、特に前記の種類の推進剤
(例えば、ガンタイプ推進剤、混成推進剤)及び複合加
圧媒質(例えば、少なくとも一つの不活性ガスを含むも
のに代表される不活性流体と酸素の混合物)を使用する
ことにより、膨脹式安全システム10の性能を向上し得
る。
FIGS. 8-11 show another embodiment of a hybrid inflator that can be used in the inflatable safety system 10 shown in FIG. Although the function or operation of the inflator 350 is similar to that of the inflator 202, the inflator 350 is formed particularly adapted for use on the driver's side. Inflator 350 may include a propellant of the type described above (e.g., gun-type propellant, hybrid propellant) and a composite pressurized medium (e.g., an inert fluid typified by one containing at least one inert gas) and oxygen. The use of a mixture may improve the performance of the inflatable safety system 10.

【0103】図8に主に示すように、混成インフレータ
350は密閉シールを実現すべく一般的に二つの主構成
部材を有しており、同二つの主構成部材とはガス発生器
362及びディフューザ458を含む中央ハウジング3
58と、中央ハウジング358の外周に沿って取付けら
れた高圧ガス用ハウジング354とである(例えば、高
圧ガス用ハウジング354は溶接部442,450にお
ける溶接によって中央ハウジング358に対して結合可
能である)。高圧ガス用ハウジング354はドーナッツ
状をなし、かつ加圧媒質をその内部に有している。イン
フレータ350の主な利点は、同インフレータ350は
第二の閉鎖ディスク428を開放すべく同ディスク42
8上に流体圧力を直接作用させるために第二の閉鎖ディ
スク428(第二の閉鎖ディスク428はインフレータ
350及びエア/安全バッグ18(図1参照)の間のガ
スの流れを分離する)に隣接した領域での急速加圧に作
用する点である。更に、以下に詳述するように、インフ
レータ350の別の利点は、同インフレータ350が推
進剤の活性に付随して主にガス発生器362内における
実質的な圧力増加をもたらす点が挙げられる。この結
果、高圧ガス用ハウジング354の壁の肉厚は従来の混
成インフレータより更に薄くなり(即ち、高圧ガス用ハ
ウジング354に加わる圧力の割合は従来の混成インフ
レータと比べて減少している)、インフレータ350の
重量を減少させることができる。
As shown principally in FIG. 8, a hybrid inflator 350 generally has two main components to achieve a hermetic seal, the two main components being a gas generator 362 and a diffuser. Central housing 3 including 458
58 and a high pressure gas housing 354 mounted along the outer periphery of the central housing 358 (eg, the high pressure gas housing 354 can be coupled to the central housing 358 by welding at welds 442, 450). . The high-pressure gas housing 354 has a donut shape and has a pressurized medium therein. The main advantage of the inflator 350 is that the inflator 350 can open the second
Adjacent to a second closure disk 428 (the second closure disk 428 separates the gas flow between the inflator 350 and the air / safety bag 18 (see FIG. 1)) to exert a fluid pressure directly on 8 This is a point that acts on the rapid pressurization in the region that has been set. Further, as will be described in greater detail below, another advantage of the inflator 350 is that it provides a substantial pressure increase primarily within the gas generator 362 associated with propellant activation. As a result, the wall thickness of the high-pressure gas housing 354 becomes thinner than that of the conventional hybrid inflator (that is, the ratio of the pressure applied to the high-pressure gas housing 354 is reduced as compared with the conventional hybrid inflator). The weight of 350 can be reduced.

【0104】中央ハウジング358はインフレータ35
0の長さ方向に延びる中心軸352の周囲に配置されて
おり、同中央ハウジング358はガス発生器362と、
同ガス発生器362に対してその長さ方向に沿って整合
され、かつ同ガス発生器362から離間したディフュー
ザ458とを有している。ガス発生器362及びディフ
ューザ458はその少なくとも一部分が中央ハウジング
358によって形成されている。例えば、ガス発生器3
62はほぼシリンダー状のガス発生器ハウジング366
を有しており、同ガス発生器ハウジング366は中央ハ
ウジング358の一部、点火アッセンブリ用ホルダー3
70、ドーム状の隔壁390、及びガス発生器端部キャ
ップ・アッセンブリ420によって形成されている。特
に、ガス発生器ハウジング366は静的状態において大
量の加圧媒質を有しているため、これに対応した密閉シ
ールを形成すべく点火アッセンブリ用ホルダー370は
中央ハウジング358の下部及び高圧ガス用ハウジング
354の両方に対して適切に結合されている(例えば、
溶接部442における溶接による結合)。点火アッセン
ブリ用ホルダー370は適切な点火アッセンブリ374
(例えば、電気式点火管または他の適切な爆発装置)を
保持しており、シールを形成すべくオーリング372を
使用し得る。ガス発生器362内において点火アッセン
ブリ374を加圧媒質から分離するための密閉シールを
形成すべく、第一の閉鎖ディスク(副閉鎖ディスク)3
78は点火アッセンブリ用ホルダー370の端部に対し
て適切に結合されている(例えば、溶接部446におけ
る溶接による結合)。本実施例において、第一の閉鎖デ
ィスク378は点火アッセンブリ用ホルダー370の主
ハウジング382の端部と、点火アッセンブリ用ホルダ
ー370のうちの点火アッセンブリ用ホルダー370の
端部キャップ386との間において溶接部446によっ
て保持されている。
[0104] The central housing 358 is
The central housing 358 is disposed around a central axis 352 extending in the length direction of the gas generator 362.
It has a diffuser 458 aligned with the gas generator 362 along its length direction and spaced from the gas generator 362. Gas generator 362 and diffuser 458 are at least partially formed by central housing 358. For example, the gas generator 3
62 is a substantially cylindrical gas generator housing 366
The gas generator housing 366 is a part of the central housing 358, the ignition assembly holder 3
70, a dome-shaped septum 390, and a gas generator end cap assembly 420. In particular, since the gas generator housing 366 has a large amount of pressurized medium in a static state, the ignition assembly holder 370 is located below the central housing 358 and the high pressure gas housing to form a corresponding hermetic seal. 354 are properly coupled to both (eg,
Connection by welding at the welding portion 442). Ignition assembly holder 370 is provided with a suitable ignition assembly 374
(Eg, an electric igniter tube or other suitable explosive device) and an O-ring 372 may be used to form a seal. To form a hermetic seal for separating the ignition assembly 374 from the pressurized medium in the gas generator 362, a first closing disc (secondary closing disc) 3 is formed.
Reference numeral 78 is suitably connected to the end of the ignition assembly holder 370 (for example, connection by welding at the welding portion 446). In this embodiment, the first closure disk 378 is welded between the end of the main housing 382 of the ignition assembly holder 370 and the end cap 386 of the ignition assembly holder 370 of the ignition assembly holder 370. 446.

【0105】隔壁390はガス発生器ハウジング366
を第一の室394及び第二の室418に分離する。第一
の室394は中央ハウジング358の下部、点火アッセ
ンブリ用ホルダー370、及び隔壁390の底面によっ
て形成されており、更に同第一の室394は点火アッセ
ンブリ374に隣接して形成されている。ガス発生器ハ
ウジング366の第一の室394は基本的に推進剤グレ
イン404を有しており、同推進剤グレイン404は点
火時にエア/安全バッグ18(図1参照)へのガスの流
れを増加すべく推進ガスを形成する。この結果、第一の
室394は推進剤室として特徴づけることができる。推
進剤グレイン404の点火を補助するために、適切な点
火/ブースタ剤408(例えば、89wt%のRDX及
び11wt%のアルミニウム粉末を含むRDX/アルミ
ニウム・ブースタ剤、または同RDX/アルミニウム・
ブースタ剤のうちの0.5〜5.0wt%のRDX及び
アルミニウムを0.5〜5.0wt%のヒドロキシプロ
ピルセルロースと置換したブースタ剤を使用することも
可能)を点火アッセンブリ374の少なくとも一部分と
整合するように第一の室394の中央に配置し得る。適
切なスクリーン412、ブースタ・カップまたはこれら
に類するものは推進剤グレイン404を点火/ブースタ
剤408から分離することができる。
The partition wall 390 is a gas generator housing 366.
Into a first chamber 394 and a second chamber 418. The first chamber 394 is formed by the lower portion of the central housing 358, the holder 370 for the ignition assembly, and the bottom surface of the partition wall 390, and the first chamber 394 is formed adjacent to the ignition assembly 374. The first chamber 394 of the gas generator housing 366 essentially has a propellant grain 404 that increases the flow of gas to the air / safety bag 18 (see FIG. 1) upon ignition. Propellant gas is formed to achieve this. As a result, the first chamber 394 can be characterized as a propellant chamber. To assist in igniting the propellant grains 404, a suitable igniter / booster 408 (eg, an RDX / aluminum booster containing 89 wt% RDX and 11 wt% aluminum powder, or the same RDX / aluminum.
0.5 to 5.0 wt% of the booster agent RDX and a booster agent in which aluminum is replaced with 0.5 to 5.0 wt% of hydroxypropylcellulose may be used) at least a portion of the ignition assembly 374. It may be centrally located in the first chamber 394 for alignment. A suitable screen 412, booster cup or the like can separate the propellant grains 404 from the ignition / booster 408.

【0106】第一の室394は、一般的に少なくとも一
つの抽気オリフィスまたは抽気口400(本実施例では
二つ)によって高圧ガス用ハウジング354に対して連
通されている。この結果、前記のように加圧媒質は静的
状態において第一の室394内にも含まれる。本実施例
において、抽気口400は半径方向に延びるとともに
(即ち、抽気口400は中心軸220上にその起点を有
する半径に沿って延びるようにそれぞれ配置されてい
る)、ほぼ水平方向に延びている(即ち、中心軸352
に対して直交する方向に拡がる平面内に含まれてい
る)。抽気口400のサイズ及び/または数量の選択
は、インフレータ202において前記したようにインフ
レータ350の性能を正しく調整するために使用可能で
ある。
The first chamber 394 is generally connected to the high-pressure gas housing 354 by at least one bleed orifice or bleed port 400 (two in this embodiment). As a result, the pressurized medium is also contained in the first chamber 394 in a static state as described above. In this embodiment, the bleed ports 400 extend in a radial direction (ie, the bleed ports 400 are each arranged to extend along a radius having its origin on the central axis 220), and extend in a substantially horizontal direction. (Ie, center axis 352
Are included in a plane that extends in a direction orthogonal to. Selection of the size and / or quantity of the bleed ports 400 can be used to properly adjust the performance of the inflator 350 as described above in the inflator 202.

【0107】以下に詳述するように、点火/ブースタ剤
408の点火によって形成されたガスはインフレータ3
50の急速加圧による流動の開始に関する特性を更に高
めるべく加圧媒質と更に化学的に反応可能である。
As described in detail below, the gas formed by the ignition of the ignition / booster agent 408 is supplied to the inflator 3
The 50 can be further chemically reacted with the pressurized medium to further enhance the properties of the onset of flow by rapid pressurization.

【0108】推進ガスのうちの一部を第一の室394か
ら高圧ガス用ハウジング354内に案内することは、エ
ア/安全バッグ18への所望の出力または吐出を実現す
るため、即ちエア/安全バッグ18の所望の膨脹速度を
実現するために使用可能である。以下に詳述するよう
に、高圧ガス用ハウジング354から第二の室418へ
流れるガスのほぼ一定の流動を十分な時間にわたって維
持する速度にて、推進ガスを高圧ガス用ハウジング35
4内に提供することが好ましい。一般的に、所望の結果
を達成すべく形成された推進ガスのうちの半分未満の量
(例えば、推進ガスのうちの約40%以下、より一般的
には約30%以下の量が高圧ガス用ハウジング354内
へ案内される)が動作中に高圧ガス用ハウジング354
内へ流入することを要する。
The guidance of a portion of the propellant gas from the first chamber 394 into the high pressure gas housing 354 is to achieve the desired output or discharge to the air / safety bag 18, ie, air / safety. It can be used to achieve the desired inflation rate of bag 18. As will be described in more detail below, the propellant gas is supplied to the high pressure gas housing 35 at a rate that maintains a substantially constant flow of gas from the high pressure gas housing 354 to the second chamber 418 for a sufficient period of time.
4 is preferably provided. Generally, less than half of the propellant gas formed to achieve the desired result (e.g., no more than about 40% of the propellant gas, and more typically, no more than about 30% of the propellant gas). During the operation of the high-pressure gas housing 354).
It needs to flow in.

【0109】推進剤グレイン404の点火後における高
圧ガス用ハウジング354内における圧力増加は抽気口
400を使用した場合でも、多くの他の商業用混成イン
フレータより大幅に小さい。即ち、一般的に推進剤グレ
イン404の点火に付随して生じる大幅な圧力増加はガ
ス発生器362内にほぼ限定される。この結果、高圧ガ
ス用ハウジング354の強度条件の軽減が可能である。
これによって高圧ガス用ハウジング354の壁の肉厚を
減少させることと、高圧ガス用ハウジング354に軽量
材料を使用することのうちの少なくともいづれか一方が
可能となる。これら両方ともインフレータ350の重量
を減少させる。例えば、高圧ガス用ハウジング354が
軟鋼から形成され、かつ静的状態におけるその内部圧力
が一平方インチ(6.45平方センチメートル)当たり
約4,000ポンド(4,000psi)の場合、高圧
ガス用ハウジング354の壁の最大所用肉厚は約0.0
75インチ(約1.91mm)とすることができる。
The pressure increase in the high pressure gas housing 354 after ignition of the propellant grains 404, even with the bleed port 400, is significantly less than in many other commercial hybrid inflators. That is, the significant pressure build-up generally associated with ignition of propellant grains 404 is substantially confined within gas generator 362. As a result, the strength condition of the high-pressure gas housing 354 can be reduced.
This allows at least one of reducing the wall thickness of the high-pressure gas housing 354 and / or using a lightweight material for the high-pressure gas housing 354. Both of these reduce the weight of the inflator 350. For example, if the high pressure gas housing 354 is formed from mild steel and its internal pressure in the static state is about 4,000 pounds (4,000 psi) per square inch (6.45 square centimeters), the high pressure gas housing 354 may be used. The maximum required wall thickness of the wall is about 0.0
It can be 75 inches (about 1.91 mm).

【0110】第一の室394からの推進ガスの主な流れ
(例えば、推進ガスの総流量の少なくとも約50%、更
に一般的には少なくとも約70%)は、第二の室418
(前記の理由から“アフターバーナー”と称される)内
へと案内される。ガス発生器ハウジング366の第二の
室418はガス発生器ハウジング366の第一の室39
4に対して少なくとも一つの推進ガス用通気口416
(本実施例では二つ)によって連通されており、同推進
ガス用通気口416はガス発生器隔壁390を貫通して
延びている。以下に更に詳述するように、高圧ガス用ハ
ウジング354内に存在する加圧媒質のエア/安全バッ
グ18(図1参照)に対する主な流路は、更に第二の室
418内に直接連なっている。第一の室394から第二
の室418内へ流れる推進ガスと、高圧ガス用ハウジン
グ354から第二の室418内へ流入する加圧媒質との
十分な混合を実施すべく(例えば、ガスを十分な時間に
わたって第二の室418の内部に保持すべく)、推進ガ
ス用通気口416は第二の室418内において渦流(例
えば、少なくとも半径方向速度成分を伴う流動)を形成
するように配向可能である。この渦流を形成する一つの
方法としては、ガス発生器の推進ガス用通気口416を
図9に示すようにほぼ直線状に延びるよう形成すること
である。通気口416はその対応する平面内において互
いに反対側に傾斜するように配置されている。
The main flow of propellant gas from the first chamber 394 (eg, at least about 50%, and more typically at least about 70% of the total flow of propellant gas) is in the second chamber 418
(Referred to as "afterburner" for the reasons described above). The second chamber 418 of the gas generator housing 366 is connected to the first chamber 39 of the gas generator housing 366.
4, at least one propellant gas vent 416
(In this embodiment, two), and the propellant gas vent 416 extends through the gas generator partition 390. As will be described in further detail below, the primary flow path for the pressurized medium present in the high pressure gas housing 354 to the air / safety bag 18 (see FIG. 1) is further directly connected into the second chamber 418. I have. In order to achieve sufficient mixing of the propellant gas flowing from the first chamber 394 into the second chamber 418 and the pressurized medium flowing into the second chamber 418 from the high pressure gas housing 354 (e.g. The propellant gas vent 416 is oriented to form a vortex (eg, a flow with at least a radial velocity component) within the second chamber 418 so as to remain within the second chamber 418 for a sufficient amount of time. It is possible. One way to create this vortex is to form the propellant gas vent 416 of the gas generator to extend substantially linearly, as shown in FIG. The vents 416 are arranged so as to be inclined to opposite sides in the corresponding plane.

【0111】ガス発生器ハウジング366の第二の室4
18は第一の室394に対してその長さ方向に沿って整
合され、かつガス発生器隔壁390によって第一の室3
94から分離されており、高圧ガス用ハウジング354
の一部はその外周にそって配置されている。第二の室4
18は中央ハウジング358の中間部分、ガス発生器隔
壁390及びガス発生器端部キャップ・アッセンブリ4
20によって形成されている。ガス発生器端部キャップ
・アッセンブリ420は中央ハウジング358に対して
適切に結合されており(例えば、溶接部454における
溶接による結合)、中央ハウジング358の上部は高圧
ガス用ハウジング354の上部に対して適切に結合され
ている(例えば、溶接部450における溶接による結
合)。第二の室418は静的状態において大量の加圧媒
質を有しているため、溶接部450,454は密閉シー
ルを形成することが好ましい。ガス発生器端部キャップ
・アッセンブリ420は少なくとも一つのガス発生器用
出口424(一つが図示されている)を有している。加
圧媒質を所望の時間までインフレータ350、特に第二
の室418内に適切に保持するための密閉シールを形成
すべく、第二の閉鎖ディスク428はガス発生器端部キ
ャップ・アッセンブリ420に対して適切に結合されて
いる(例えば、溶接部454における溶接による結
合)。
The second chamber 4 of the gas generator housing 366
18 are aligned with the first chamber 394 along its length and are separated by a gas generator partition 390 into the first chamber 3.
94 and a housing 354 for high pressure gas.
Are arranged along its outer periphery. Second room 4
Reference numeral 18 denotes an intermediate portion of the central housing 358, the gas generator partition 390, and the gas generator end cap assembly 4.
20. The gas generator end cap assembly 420 is suitably coupled to the central housing 358 (eg, by welding at a weld 454), with the upper portion of the central housing 358 relative to the upper portion of the high pressure gas housing 354. Appropriately connected (for example, connection by welding at the welding portion 450). Since the second chamber 418 has a large amount of pressurized medium in a static state, the welds 450, 454 preferably form a hermetic seal. The gas generator end cap assembly 420 has at least one gas generator outlet 424 (one shown). To form a hermetic seal for properly holding the pressurized medium in the inflator 350, particularly the second chamber 418, for a desired time, the second closure disk 428 is attached to the gas generator end cap assembly 420. (For example, connection by welding at the welding portion 454).

【0112】第一の室394及び第二の室418の間の
連通により、推進剤グレイン404の燃焼によって形成
された推進ガス及び点火/ブースタ剤408の点火によ
って形成されたガスのうちの少なくとも一部は第二の室
418内に案内される。以下に詳述する制御に基づく第
二の室418内における急速な圧力増加により、第二の
閉鎖ディスク428は適切な時間に開放される。この結
果、インフレータ350からのガスの流れがディフュー
ザ458及びエア/安全バッグ18(図1参照)へと案
内される。エア/安全バッグ18(図1参照)へのあま
り破壊的でないガスの出力を提供すべく、ディフューザ
458は複数のディフューザ・ポート462を備えてい
る。ディフューザ458は、破断した閉鎖ディスクの破
片をインフレータ350内に保持することと、推進ガス
及び加圧媒質がエア/安全バッグ18(図1参照)へ向
けて通過する以前に同推進ガス及び加圧媒質の混合また
は反応を更に促進することのうちの少なくともいづれか
一方を達成すべくディフューザ・スクリーン(図示略)
を有することが可能である。
The communication between the first chamber 394 and the second chamber 418 provides at least one of the propellant gas formed by the combustion of the propellant grains 404 and the gas formed by the ignition of the igniter / booster 408. The section is guided into the second chamber 418. Due to the rapid pressure increase in the second chamber 418 based on the control detailed below, the second closing disc 428 is opened at the appropriate time. As a result, the gas flow from the inflator 350 is guided to the diffuser 458 and the air / safety bag 18 (see FIG. 1). Diffuser 458 includes a plurality of diffuser ports 462 to provide less disruptive gas output to air / safety bag 18 (see FIG. 1). The diffuser 458 retains the broken closure disc debris within the inflator 350 and provides the propellant gas and pressurized medium before the propellant gas and pressurized medium pass into the air / safety bag 18 (see FIG. 1). A diffuser screen (not shown) to achieve at least one of mixing the medium and / or further enhancing the reaction.
It is possible to have

【0113】第二の室418は高圧ガス用ハウジング3
54と連通している。これに関して、少なくとも一つ、
好ましくは複数のガス発生器用入口432は高圧ガス用
ハウジング354及び第二の室418の間の連通を提供
している。この結果、高圧ガス用ハウジング354内の
加圧媒質は第二の室418内へ適時に流入する。即ち、
特定のデザインまたは用途において、この特定のガスの
流動はその流動の方向を制御可能である。特に、バルブ
438は少なくとも一つ、好ましくは全てのガス発生器
用入口432に隣接して配置可能である。静的状態にお
いて、バルブ438がこの領域において高圧ガス用ハウ
ジング354を第二の室418から実際に分離する必要
はない。事実、大量の加圧媒質は、静的状態において第
二の室418内に保持されることが好ましく、密閉シー
ルでない接続はこのような供給を提供可能である。第二
の室418をガス発生器用入口432上において高圧ガ
ス用ハウジング354から分離しないバルブ438の一
つの形態は、ロール状をなす詰め金材料(例えば、0.
002インチ(約0.05mm)の厚さを備えたステン
レス鋼)である。カンチレバー接続をバルブ438及び
ガス発生器ハウジング366の内壁の間に使用可能であ
る。即ち、バルブ438の後部が中央ハウジング358
及び隔壁390の間に結合され、かつバルブ438の前
部が他と結合されていないためバルブ438は移動/偏
向が可能である。
The second chamber 418 is a high pressure gas housing 3
It communicates with 54. In this regard, at least one,
Preferably, a plurality of gas generator inlets 432 provide communication between the high pressure gas housing 354 and the second chamber 418. As a result, the pressurized medium in the high-pressure gas housing 354 flows into the second chamber 418 in a timely manner. That is,
In a particular design or application, the flow of this particular gas can control the direction of the flow. In particular, valve 438 can be located adjacent to at least one, and preferably all, gas generator inlets 432. In the static state, the valve 438 need not actually separate the high pressure gas housing 354 from the second chamber 418 in this region. In fact, large volumes of pressurized medium are preferably retained in the second chamber 418 in a static state, and a connection that is not hermetically sealed can provide such a supply. One form of valve 438 that does not separate the second chamber 418 from the high-pressure gas housing 354 over the gas generator inlet 432 is a roll-shaped filling material (eg, 0.
002 inches (about 0.05 mm) of stainless steel). A cantilever connection can be used between the valve 438 and the inner wall of the gas generator housing 366. That is, the rear of the valve 438 is
And the valve 438 is movable / deflectable because it is coupled between the septum 390 and the front of the valve 438 is not coupled to the other.

【0114】バルブ438の形状は現在のものが好まし
いが、個々のプラグ438a,438b(図14
(A),(B))を各入口432内に配置することも可
能である。これらのプラグ438a,438bはテサー
439等(図14(B)のみに図示)によってインフレ
ータ350に連結されていることが望ましい。また、プ
ラグ438a,438bを可撓性部材433によって入
口432内に支持することが望ましい。プラグ438
a,438bは本明細書に記載の他のハイブリッドイン
フレータにも使用可能である。
Although the current shape of the valve 438 is preferable, individual plugs 438a and 438b (FIG. 14) are used.
(A), (B)) can be arranged in each entrance 432. These plugs 438a and 438b are desirably connected to the inflator 350 by a tether 439 or the like (shown only in FIG. 14B). Further, it is desirable that the plugs 438 a and 438 b be supported in the inlet 432 by the flexible member 433. Plug 438
a, 438b can also be used with the other hybrid inflators described herein.

【0115】以上のことから、高圧ガス用ハウジング3
54及びガス発生器362のそれぞれの内部に拡がる圧
力は静的状態においてほぼ均等であることが分かる。し
かし、動的状態または推進剤グレイン404の点火後に
おいて、インフレータ350の各室の圧力は所望の性能
を達成するために互いに異なる。推進剤グレイン404
に対する点火が実施された場合、推進ガスは第二の室4
18内の圧力を増加すべく少なくとも第二の室418内
に対する流入を開始する。インフレータ202が少なく
とも一つの抽気口400を有する場合、推進ガスの一部
は高圧ガス用ハウジング354内に流入するとともに、
同高圧ガス用ハウジング354内の圧力を増加させる。
第二の室418内における圧力増加速度は高圧ガス用ハ
ウジング354内における圧力増加速度より更に早いこ
とが好ましい。この圧力増加速度の差は第二の室418
及び高圧ガス用ハウジング354のそれぞれに対して推
進ガスが流入することと、それらの相対的な容量差に基
づいて生じる。この圧力差によりバルブ438は同バル
ブ438に対して整合したガス発生器ハウジング366
の内壁の一部分に向けて押圧される。この結果、高圧ガ
ス用ハウジング354は、ガス発生器用入口432が遮
断されることにより第二の室418から隔離される。前
記のバルブ320のカンチレバー接続はこのバルブ32
0の移動を可能にする。第二の室418内の圧力が所定
の圧力値まで到達した場合、流体圧力は第二の閉鎖ディ
スク428を開放、破断または破壊する。この結果、デ
ィスク428の開放によりガス発生器362からディフ
ューザ458及びエア/安全バッグ18(図1参照)へ
のガスの流れが形成される。
From the above, the high pressure gas housing 3
It can be seen that the pressure spreading inside each of 54 and gas generator 362 is approximately equal in the static state. However, in the dynamic state or after ignition of the propellant grains 404, the pressure in each chamber of the inflator 350 is different from each other to achieve the desired performance. Propellant grain 404
When the ignition is performed on the second chamber 4
Begin flow into at least the second chamber 418 to increase the pressure in 18. When the inflator 202 has at least one bleed port 400, a part of the propellant gas flows into the high-pressure gas housing 354, and
The pressure in the high-pressure gas housing 354 is increased.
The rate of pressure increase in the second chamber 418 is preferably faster than the rate of pressure increase in the high-pressure gas housing 354. The difference in the rate of pressure increase is the second chamber 418
And the high-pressure gas housing 354 due to the flow of the propellant gas and their relative volume differences. This pressure differential causes valve 438 to have a matched gas generator housing 366 with valve 438.
Is pressed against a part of the inner wall of the. As a result, the high-pressure gas housing 354 is isolated from the second chamber 418 by blocking the gas generator inlet 432. The cantilever connection of valve 320 is
0 movement is possible. If the pressure in the second chamber 418 reaches a predetermined pressure value, the fluid pressure will open, break or break the second closure disk 428. As a result, the opening of disk 428 creates a flow of gas from gas generator 362 to diffuser 458 and air / safety bag 18 (see FIG. 1).

【0116】バルブ438は特定のデザインまたは用途
においてエア/安全バッグ18(図1参照)へのガスの
流れを適時に形成することを許容する。特に特定のデザ
インにおいて、バルブ438を使用することにより第二
の閉鎖ディスク428を適時に開放し得る速度にて第二
の室418を急速に加圧可能である。インフレータ35
0がバルブ438を有しない場合、推進ガスは第二の室
418から高圧ガス用ハウジング354内に流入する。
この場合、第二の室418の内部圧力が第二の閉鎖ディ
スク428を破断し得る圧力値まで増加するのに更に長
い時間を要する。しかし、第二の室418を使用するこ
とにより更に小さな加圧室が提供され、これによりエア
/安全バッグ18(図1参照)へのガスの流動を開始す
るために要する時間が削減される。以下に詳述するよう
に、特定のデザインにおいて第二の室418の容積を十
分に小さくすることと、バルブ438を使用しなくても
満足できる動作を達成できるように推進剤及び加圧媒質
を選択することのうちの少なくとも一方を実施可能であ
る(例えば、第二の室418内における急速加圧に作用
すべく推進剤グレイン404並びに点火/ブースタ剤4
18のうちの少なくとも一方の燃焼によって形成された
ガスの燃焼を利用することによって実施する)。
The valve 438 allows for a timely gas flow to the air / safety bag 18 (see FIG. 1) in a particular design or application. In particular, in certain designs, the use of valve 438 allows the second chamber 418 to be rapidly pressurized at a rate that allows the second closing disk 428 to be opened in a timely manner. Inflator 35
If the zero has no valve 438, the propellant gas flows from the second chamber 418 into the high pressure gas housing 354.
In this case, it takes a longer time for the internal pressure of the second chamber 418 to increase to a pressure value at which the second closing disk 428 can be broken. However, the use of the second chamber 418 provides a smaller pressurized chamber, which reduces the time required to initiate gas flow to the air / safety bag 18 (see FIG. 1). As will be described in more detail below, the volume of the second chamber 418 may be sufficiently small in certain designs, and the propellant and pressurized medium may be adjusted to achieve satisfactory operation without the use of the valve 438. At least one of the selections can be performed (e.g., propellant grains 404 and ignition / booster agent 4 to affect rapid pressurization in second chamber 418).
18 by utilizing the combustion of the gas formed by the combustion of at least one of 18).

【0117】バルブ438はエア/安全バッグ18(図
1参照)へのガスの流れを形成すべく第二の閉鎖ディス
ク428が開放された後において、その配置位置を維持
し、かつ、これによってガス発生器用入口432を特定
の時間にわたって遮断する。しかし、特定の圧力差が高
圧ガス用ハウジング354及び第二の室418の間に形
成された場合、バルブ438の上部自由端はガス発生器
用入口432を露出すべくこの圧力差がもたらす押圧力
によって移動される。この結果、高圧ガス用ハウジング
354から第二の室418内へのガスの流動が開始され
る。バルブ438の下端はガス発生器ハウジング366
に対して結合された状態に維持される。バルブ438が
ロール状をなす詰め金材料から形成された場合、バルブ
438は中心軸352に向かって半径方向に沿って内側
へ移動するか、またはガス発生器用入口432に対して
半径方向に整合された領域内にバルブ438を陥入させ
ることにより、そこを通る所望のガスの流れを許容す
る。
The valve 438 maintains its position after the second closure disk 428 is opened to create a flow of gas to the air / safety bag 18 (see FIG. 1), and thereby maintains the gas flow. The generator inlet 432 is shut off for a specified time. However, if a particular pressure differential is created between the high pressure gas housing 354 and the second chamber 418, the upper free end of the valve 438 will be forced by this pressure differential to expose the gas generator inlet 432. Be moved. As a result, the flow of gas from the high-pressure gas housing 354 into the second chamber 418 is started. The lower end of the valve 438 is located at the gas generator housing 366.
Is maintained in a coupled state. If the valve 438 is formed from a rolled fill material, the valve 438 may move radially inward toward the central axis 352 or may be radially aligned with the gas generator inlet 432. The valve 438 is recessed into the defined area to allow the desired gas flow therethrough.

【0118】急速加圧によって第二の閉鎖ディスク42
8が破断された後での第二の室418の主な働きは、推
進ガス及び加圧媒質がエア/安全バッグ18(図1参
照)へ吐出される以前に、同推進ガス及び加圧媒質の効
果的な混合を提供または許容することである。前記の種
類の推進剤組成物(例えば、ガンタイプ推進剤、混成推
進剤)及び前記の種類の加圧媒質(例えば、少なくとも
一種類の不活性ガスを含むものに代表される不活性流体
及び酸素の混合物)が使用された場合、この混合は顕著
な効果(例えば、毒性を軽減することと、更なる燃焼及
びそれに関連した膨脹能力の増加により推進剤の総量を
削減することを含む)を提供すべく推進ガスの更なる燃
焼をもたらす。この場合、第二の室418はアフターバ
ーナーとして更に特徴づけられる。好ましくは推進ガス
及び点火/ブースタ剤によって形成されたガスの全燃焼
の少なくとも約99%、更に好ましくはこのような燃焼
の約100%がインフレータ350内において発生す
る。これはエア/安全バッグ18(図1参照)に対する
損傷の危険性を軽減する。
The second closing disk 42 is formed by rapid pressurization.
The main function of the second chamber 418 after the breakage of the propellant gas and pressurized medium is before the propellant gas and pressurized medium are discharged into the air / safety bag 18 (see FIG. 1). To provide or tolerate effective mixing of Propellant compositions of the type described above (e.g., gun-type propellants, hybrid propellants) and pressurized media of the type described above (e.g., an inert fluid and oxygen, represented by at least one inert gas). If used, this mixture provides a significant effect (including, for example, reducing toxicity and reducing the total amount of propellant by further burning and increasing the expansion capacity associated therewith). This results in further combustion of the propellant gas. In this case, the second chamber 418 is further characterized as an afterburner. Preferably, at least about 99% of the total combustion of the gas formed by the propellant gas and the igniter / booster agent occurs in the inflator 350, and more preferably about 100% of such combustion. This reduces the risk of damage to the air / safety bag 18 (see FIG. 1).

【0119】運転席側への使用に課せられた制約によ
り、アフターバーナーとしての機能を提供するためにイ
ンフレータ202において使用したような“長い”第二
の室418を使用することは実用的でない。運転席側に
インフレータ350を使用する際における、“短い”第
二の室418の使用を補うべく、第二の室418内にお
ける推進ガス及び加圧媒質の混合を更に高めることが可
能であり、この混合は加圧媒質及び推進ガスの混合を促
進するための高圧ガスハウジング354から第二の室4
18へのガスの流れ(主に加圧媒質、或いは大量の推進
ガス及び/または点火/ブースタ剤の点火によって形成
されたガス)に渦流を導入することにより実現し得る。
これは、推進ガス及び加圧媒質を化学的に反応させるた
めに第二の室418内における同推進ガス及び加圧媒質
の存在時間を増加させる。
Due to the constraints imposed on the driver side use, it is not practical to use a "long" second chamber 418 as used in the inflator 202 to provide afterburner functionality. In order to supplement the use of the "short" second chamber 418 when using the inflator 350 on the driver side, the mixing of the propellant gas and the pressurized medium in the second chamber 418 can be further enhanced, This mixing can be performed from the high pressure gas housing 354 to promote mixing of the pressurized medium and the propellant gas into the second chamber 4.
This may be achieved by introducing a vortex into the gas flow to 18 (primarily a pressurized medium, or a large amount of propellant gas and / or gas formed by ignition / ignition of the booster agent).
This increases the residence time of the propellant gas and pressurized medium in the second chamber 418 to chemically react the propellant gas and pressurized medium.

【0120】前記の渦流を形成する一つの方法として
は、図9に示すように一般的に直線状に延びるガス発生
器用入口432を実質的に水平方向に拡がる基準面内に
配置し、これらの入口432の中心軸が図9に示すよう
にインフレータ350の長さ方向に延びる中心軸352
を通過しないように配向することによって実現可能であ
る。即ち、実質的に直線状に延びる入口432は、第二
の室418及び高圧ガス用ハウジング354を接続する
ために長さ方向に延びる中心軸352から半径方向に沿
って外側に向かって延びることがない。これに代わっ
て、任意の入口432の一部は一つの半径方向に延びる
線上に配置され、任意の入口432の別の部分は別の半
径方向に延びる線上に配置されている。この場合、高圧
ガス用ハウジング354から第二の室内418へのガス
の流れは、一般的に図9に示す矢印Aの方向に沿って形
成される。推進ガス及び流入する加圧媒質の更なる混合
を実施するために、図9及び図10に示す推進ガス用通
気口416は、ガス発生器用入口432が更に第二の室
418の内部と接する部分に向くように形成することが
できる。
One way to form the vortex is to arrange a generally linear gas generator inlet 432 in a substantially horizontally extending reference plane, as shown in FIG. The central axis of the inlet 432 extends in the longitudinal direction of the inflator 350 as shown in FIG.
Can be realized by orienting them so as not to pass through. That is, the substantially linearly extending inlet 432 may extend radially outward from a longitudinally extending central axis 352 to connect the second chamber 418 and the high pressure gas housing 354. Absent. Alternatively, a portion of any of the inlets 432 is located on one radially extending line, and another portion of any of the inlets 432 is located on another radially extending line. In this case, the flow of gas from the high-pressure gas housing 354 to the second chamber 418 is generally formed along the direction of arrow A shown in FIG. In order to effect further mixing of the propellant gas and the incoming pressurized medium, the propulsion gas vent 416 shown in FIGS. Can be formed.

【0121】インフレータ350の任意のデザインの寸
法は変更可能である。特に、インフレータ350の各室
の容量はインフレータの用途に応じて異なる。例えば、
インフレータハウジング全体の容量は約50cm3から
約150cm3、第一の室394の容量は約5cm3から
約15cm3、及び第二の室418の容量は約1cm3
ら約20cm3 である。また、本発明の原理を示すため
に一実施例におけるその寸法を以下に例示する。1)イ
ンフレータ350の直径は約3.25インチ(約8.2
6cm)である。2)中央ハウジング358の高さは約
1.6インチ(約4.06cm)である。3)高圧ガス
用ハウジング354の高さは約1.2インチ(約3.0
5cm)である。4)高圧ガス用ハウジング354の内
部容積は約5立方インチ(約82立方センチメートル)
である。5)ガス発生器ハウジング366のうちの第一
の室394の内部容積は約7ccである。6)ガス発生
器ハウジング366の第二の室418の内部容積は約2
ccである。7)インフレータ350は約1.5mmの
直径を備えた二つの抽気口400を有している。8)イ
ンフレータ350は約2mmの直径を備えた二つの推進
ガス用通気口416を有している。9)推進剤グレイン
404の総重量は約3.5gであり、同推進剤グレイン
はRDX、CA、TMETN及び安定剤を有する前記の
種類の組成物を含む。10)高圧ガス用ハウジング35
4内の静圧は約4,000psiであり、高圧ガス用ハ
ウジング354内には約40gの加圧媒質が含まれてお
り、同加圧媒質の85%(モルパーセント)はアルゴン
であり、15%(モルパーセント)は酸素である。1
1)インフレータ350は軟鋼から形成されている。1
2)高圧ガス用ハウジング354の壁の肉厚は約0.0
75インチ(1.91mm)であり、かつ圧力割合(Pr
essure rating)(破壊)は約18,000psiであ
る。13)中央ハウジング358の壁の肉厚は約0.0
625インチ(1.59mm)である。14)インフレ
ータ350の総重量は約400gである。
The dimensions of any design of the inflator 350 can be changed. In particular, the capacity of each chamber of the inflator 350 differs depending on the use of the inflator. For example,
The overall volume of the inflator housing is from about 50 cm 3 to about 150 cm 3 , the volume of the first chamber 394 is from about 5 cm 3 to about 15 cm 3 , and the volume of the second chamber 418 is from about 1 cm 3 to about 20 cm 3 . In order to show the principle of the present invention, its dimensions in one embodiment are exemplified below. 1) The diameter of the inflator 350 is about 3.25 inches (about 8.2
6 cm). 2) The height of the central housing 358 is about 1.6 inches (about 4.06 cm). 3) The height of the high-pressure gas housing 354 is about 1.2 inches (about 3.0 inches).
5 cm). 4) The internal volume of the high pressure gas housing 354 is about 5 cubic inches (about 82 cubic centimeters)
It is. 5) The interior volume of the first chamber 394 of the gas generator housing 366 is about 7 cc. 6) The interior volume of the second chamber 418 of the gas generator housing 366 is about 2
cc. 7) The inflator 350 has two bleed ports 400 having a diameter of about 1.5 mm. 8) The inflator 350 has two propellant gas vents 416 with a diameter of about 2 mm. 9) The total weight of propellant grains 404 is about 3.5 g, and the propellant grains include a composition of the type described above with RDX, CA, TMETN and stabilizers. 10) High pressure gas housing 35
4, the static pressure in the high pressure gas housing 354 contains about 40 g of pressurized medium, and 85% (mole percent) of the pressurized medium is argon; Percent (mol percent) is oxygen. 1
1) The inflator 350 is made of mild steel. 1
2) The wall thickness of the high-pressure gas housing 354 is about 0.0
75 inches (1.91 mm) and a pressure ratio (Pr
The essure rating is about 18,000 psi. 13) The wall thickness of the central housing 358 is about 0.0
625 inches (1.59 mm). 14) The total weight of the inflator 350 is about 400 g.

【0122】インフレータ350の動作を図11A〜図
11Cに基づいて詳述する。図11Aに示すように、適
切な信号が検出器/センサー14(図1参照)から送信
された場合、点火アッセンブリ374は活性化され、同
点火アッセンブリ374は第一の閉鎖ディスク378を
破断し、かつ点火/ブースタ剤408の点火を実施す
る。次いで、点火/ブースタ剤408の点火により推進
剤グレイン404が点火される。推進剤グレイン404
の燃焼により第一の室394内に推進ガスが形成され、
同推進ガスはガス発生器ハウジング366の第二の室4
18及び高圧ガス用ハウジング354内に流入し、かつ
そこで加圧媒質と混合される。高温推進ガスが第一の室
394内に存在することと、同高温推進ガスが第二の室
418及び高圧ガス用ハウジング354内に流入するこ
とにより、これらの容器内の圧力も増加する。
The operation of the inflator 350 will be described in detail with reference to FIGS. 11A to 11C. As shown in FIG. 11A, when an appropriate signal is transmitted from the detector / sensor 14 (see FIG. 1), the ignition assembly 374 is activated, and the ignition assembly 374 breaks the first closure disc 378, Further, ignition of the ignition / booster agent 408 is performed. The propellant grains 404 are then ignited by the ignition of the ignition / booster agent 408. Propellant grain 404
Propellant gas is formed in the first chamber 394 by the combustion of
The propellant gas is supplied to the second chamber 4 of the gas generator housing 366.
18 and into the high pressure gas housing 354, where it is mixed with the pressurized medium. The presence of the hot propellant gas in the first chamber 394 and the flow of the hot propellant gas into the second chamber 418 and the high-pressure gas housing 354 also increase the pressure in these vessels.

【0123】第二の閉鎖ディスク428を適時に破断
し、これによってエア/安全バッグ18(図1参照)へ
のガスの流動を開始するために、第二の室418及び高
圧ガス用ハウジング354内への高温推進ガスの流入
と、第二の室418及び高圧ガス用ハウジング354の
各容量とに基づいて第二の室418内における圧力増加
速度が高圧ガス用ハウジング354内における圧力増加
速度を更に上回るように設計されている。図11Aに示
すように、この圧力差はこの領域内において高圧ガス用
ハウジング354を第二の室418から分離すべくバル
ブ438をガス発生器ハウジング366の内壁に向けて
押圧する。これによって推進ガスと反応する加圧媒質の
供給が停止されるため、高圧ガスハウジング354及び
第二の室418間の連通を形成する以前の静的状態にお
ける第二の室418内の加圧媒質の総量は、第二の室4
18内に流入した推進ガスと反応するのに十分な量であ
ることを要する。
In order to break the second closing disk 428 in a timely manner and thereby start the flow of gas to the air / safety bag 18 (see FIG. 1), the second chamber 418 and the high pressure gas housing 354 The rate of pressure increase in the second chamber 418 further increases the rate of pressure increase in the high-pressure gas housing 354 based on the flow of the high-temperature propellant gas into the second chamber 418 and the capacity of the second chamber 418 and the high-pressure gas housing 354. Designed to exceed. As shown in FIG. 11A, this pressure differential urges valve 438 against the inner wall of gas generator housing 366 to separate high pressure gas housing 354 from second chamber 418 in this region. This stops the supply of the pressurized medium that reacts with the propellant gas, so that the pressurized medium in the second chamber 418 in a static state prior to establishing communication between the high pressure gas housing 354 and the second chamber 418 The total amount of the second room 4
It must be sufficient to react with the propellant gas flowing into 18.

【0124】図11Bに示すように、第二の室418内
の圧力が所定の圧力値に到達した場合、この圧力により
第二の閉鎖ディスク428が破断され、これによってガ
ス発生器用出口424を通過してディフューザ458及
びエア/安全バッグ18(図1参照)へと流入するガス
の流動が形成される。しかし、バルブ438はガス発生
器用入口432を閉鎖することにより、高圧ガス用ハウ
ジング354から第二の室418内へガスが直接流入す
ることを阻害し続ける。特定の圧力差が高圧ガス用ハウ
ジング354及び第二の室418の間に形成された後、
この圧力差によりバルブ438は、高圧ガス用ハウジン
グ354から第二の室418へ向かう加圧媒質の流動を
形成すべくガス発生器用入口432から離間する方向に
移動または偏向される。例えば、ここに示すバルブ43
8の構造(ロール状をなす詰め金材料など)により、一
方向チェック・バルブ438は前記の圧力差によって少
なくともガス発生器用入口432に対して隣接または整
合する領域内へ陥入する。前記のように第一の室394
を通って第二の室418内に継続的に流入する加圧媒質
及び推進ガスの混合を促進するために、第二の室418
内への加圧媒質及び推進ガスの流動は渦流をなし得る。
これにより加圧媒質及び推進ガスがエア/安全バッグ1
8(図1参照)内へ供給される以前に同加圧媒質及び推
進ガスの混合物が第二の室418内において保持される
時間を増加し得る。
As shown in FIG. 11B, when the pressure in the second chamber 418 reaches a predetermined pressure value, the pressure breaks the second closing disk 428, thereby passing through the gas generator outlet 424. Thus, a flow of gas flowing into the diffuser 458 and the air / safety bag 18 (see FIG. 1) is formed. However, valve 438 closes gas generator inlet 432, thereby continuing to inhibit direct flow of gas from high pressure gas housing 354 into second chamber 418. After a certain pressure difference is formed between the high pressure gas housing 354 and the second chamber 418,
This pressure differential causes the valve 438 to move or deflect away from the gas generator inlet 432 to form a flow of pressurized medium from the high pressure gas housing 354 to the second chamber 418. For example, the valve 43 shown here
With the construction of FIG. 8 (such as a roll of filling material), the one-way check valve 438 will fall into at least the area adjacent or aligned with the gas generator inlet 432 due to the pressure differential. First chamber 394 as described above
Second chamber 418 to facilitate mixing of the pressurized medium and the propellant gas that continuously flow into the second chamber 418 through the second chamber 418.
The flow of the pressurized medium and the propellant gas into it may be vortex.
This allows the pressurized medium and the propellant gas to flow through the air / safety bag 1
8 (see FIG. 1) may increase the time that the mixture of pressurized medium and propellant gas is held in the second chamber 418 before being fed into the second chamber 418.

【0125】図12は類似した大きさ及び特性を備えた
前記実施例の試験モデルに関する複数の圧力曲線を示し
ている。これらの曲線は以下に詳述するように図13A
〜図13Dに示す曲線とほぼ同一である。初期における
インフレータ350内の静圧は約4,000psiであ
る。時間T1(約5ミリ秒)において、インフレータ3
50を活性化し、かつ推進剤グレイン404に点火し
た。この際、推進剤グレイン404の点火によって形成
された推進ガスにより、第一の室394、高圧ガス用ハ
ウジング354及び第二の室418のそれぞれの内部圧
力が増加した。第一の室394及び第二の室418内の
最大圧力は時間T2において形成され、同時点において
第二の閉鎖ディスク428の破断が生じた。時間T2
(活性化の約1ミリ秒後)において、第一の室394内
の圧力は4,000psiの静的状態から約10,00
0psiまで増加し、第二の室418内の圧力は4,0
00psiの静的状態から約7,000psiまで増加
し、更に高圧ガス用ハウジング354内の圧力は4,0
00psiの静的状態から約4,500psiまで増加
した。
FIG. 12 shows a plurality of pressure curves for the test model of the embodiment with similar dimensions and characteristics. These curves are shown in FIG.
13D is almost the same as the curve shown in FIG. The initial static pressure in the inflator 350 is about 4,000 psi. At time T1 (about 5 milliseconds), the inflator 3
50 was activated and the propellant grains 404 ignited. At this time, the internal pressure of each of the first chamber 394, the high-pressure gas housing 354, and the second chamber 418 was increased by the propellant gas generated by the ignition of the propellant grains 404. The maximum pressure in the first chamber 394 and the second chamber 418 was established at time T2, at which point the second closure disk 428 broke. Time T2
At about 1 millisecond after activation, the pressure in the first chamber 394 is increased from a static state of 4,000 psi to about 10,000
0 psi and the pressure in the second chamber 418 is 4.0
From a static state of 00 psi to about 7,000 psi, and the pressure in the high pressure gas
It increased from a static state of 00 psi to about 4,500 psi.

【0126】第二の閉鎖ディスク428が開放された
後、第二の室418内の圧力は低下した。時間T3で
は、高圧ガス用ハウジング354及び第二の室418の
間の圧力差はバルブ438を開放し、これによってガス
発生器用入口432を露出させるのに十分な値に達し
た。この結果、第二の室418内の圧力は再度増加し
た。即ち、時間T3の経過後に、高圧ガス用ハウジング
354及び第一の室394から第二の室418へガスが
流動した。第二の室418内の圧力は時間T4において
約4,750psiの最大値まで増加し、その後同圧力
は低下した。この時間は高圧ガス用ハウジング354内
に約5,000psiの最大圧力が形成された時間とほ
ぼ一致した。この際、インフレータ350内において生
じる圧力増加は高圧ガス用ハウジング354よりもガス
発生器362内に主に集中された。この結果、高圧ガス
用ハウジング354の壁の肉厚を前記のように減少させ
得る。更に、第二の室418の内部圧力が比較的一定
(4000〜4600psiの間で推移するのみ)なた
め、エア/安全バッグ18(図1参照)に対して所望の
出力を提供可能である。
After the second closing disk 428 was opened, the pressure in the second chamber 418 dropped. At time T3, the pressure difference between the high pressure gas housing 354 and the second chamber 418 has reached a value sufficient to open the valve 438, thereby exposing the gas generator inlet 432. As a result, the pressure in the second chamber 418 increased again. That is, after the elapse of the time T3, the gas flowed from the high-pressure gas housing 354 and the first chamber 394 to the second chamber 418. The pressure in the second chamber 418 increased to a maximum of about 4,750 psi at time T4, after which the pressure decreased. This time substantially coincided with the time at which a maximum pressure of about 5,000 psi was built up in the high pressure gas housing 354. At this time, the pressure increase generated in the inflator 350 was mainly concentrated in the gas generator 362 rather than in the high-pressure gas housing 354. As a result, the wall thickness of the high-pressure gas housing 354 can be reduced as described above. Furthermore, the desired pressure can be provided to the air / safety bag 18 (see FIG. 1) because the internal pressure of the second chamber 418 is relatively constant (only varies between 4000 and 4600 psi).

【0127】前記のように特定のデザインにおいて、イ
ンフレータ350はバルブ438の使用を除いて前記の
ような構成とすることができる。これは前記の種類の推
進剤及び加圧媒質の使用により実現でき、同推進剤は第
二の室324内において酸化加圧媒質(例えば、アルゴ
ン及び窒素など一種類以上の不活性ガスを含むものなど
に代表される不活性流体と酸素の複合体からなる酸化加
圧媒質)と混合することにより更に第二の室418内で
の燃焼が可能な推進ガスを形成する。この場合、第二の
室418内において生じる推進ガスの“第二の”燃焼
と、点火/ブースタ剤408の点火によって形成された
ガスの第二の燃焼とは、バルブ438を必要としない程
に十分な圧力増加または圧力増加速度をもたらす。例え
ば、インフレータ350を活性化した後に第二の室41
8内において発生する第二の燃焼は、圧力増加または圧
力増加速度の少なくとも約30%を占め、最大で約50
%を占めることも可能である。この場合、第二の室41
8内における化学反応を利用して急速加圧による流動の
開始を実現可能であり、これによりバルブ438の必要
性が軽減される。
As noted above, in certain designs, inflator 350 may be configured as described above, except for the use of valve 438. This can be achieved through the use of a propellant and a pressurized medium of the type described above, which propellant in the second chamber 324 includes an oxidized pressurized medium (eg, containing one or more inert gases such as argon and nitrogen). By mixing with an inert fluid and an oxidizing pressurized medium composed of a complex of oxygen (typically, a propellant gas that can be further burned in the second chamber 418). In this case, the "second" combustion of the propellant gas occurring in the second chamber 418 and the second combustion of the gas formed by the ignition of the ignition / booster agent 408 is such that the valve 438 is not required. Produces a sufficient pressure increase or rate of pressure increase. For example, the second chamber 41 after activating the inflator 350
The second combustion occurring within 8 accounts for at least about 30% of the pressure increase or rate of pressure increase, up to about 50%.
%. In this case, the second chamber 41
The initiation of flow by rapid pressurization can be realized using the chemical reaction in 8, which reduces the need for valve 438.

【0128】図13A〜図13Dはバルブ438を除い
た前記の構造を備えたインフレータ350における第一
の室394、第二の室418及び高圧ガス用ハウジング
354、並びにエア/安全バッグ18(図1参照)を示
す固定壁を備えた容器のそれぞれの内部圧力を表した圧
力曲線を示している。図12及び図13A〜図13Cの
比較から明らかなように、バルブ438を使用しなくて
も同等の性能を実現することができる。これは第二の閉
鎖ディスク428を開放すべく第二の室418内におけ
る急速加圧を行うために第二の室418内でのガスの燃
焼を提供する特定の種類の推進剤及び加圧媒質を使用し
たことに基本的に起因する。
FIGS. 13A to 13D show the first chamber 394, the second chamber 418, the high-pressure gas housing 354, and the air / safety bag 18 (FIG. 1) of the inflator 350 having the above-described structure except for the valve 438. 2) shows a pressure curve representing the internal pressure of each of the containers with fixed walls. As is clear from the comparison between FIG. 12 and FIGS. 13A to 13C, equivalent performance can be realized without using the valve 438. This is a particular type of propellant and pressurized medium that provides for combustion of gas in the second chamber 418 to provide rapid pressurization in the second chamber 418 to open the second closure disk 428. This is basically caused by using.

【0129】図15は本発明のハイブリッドインフレー
タの変形例を示す。この変形例のインフレータは図5の
インフレータに類似した構成を備えているため、その類
似点については同一の符号を引用してその説明を省略
し、図5のインフレータとの相違点について以下に説明
する。
FIG. 15 shows a modification of the hybrid inflator of the present invention. Since the inflator of this modified example has a configuration similar to that of the inflator of FIG. 5, the similarities are referred to by the same reference numerals, and description thereof is omitted. Differences from the inflator of FIG. I do.

【0130】第一の室501は第二の室502よりも大
きな内径を備えている。第二の室502の長さは図5の
第二の室324よりも大幅に短く設定されている。従っ
て、第二の室502は第一の室501に比べて、極めて
小さな容量を有する。この実施例における第二の室50
2の容量は第一の室501の容量の約20分の1であ
る。
The first chamber 501 has a larger inner diameter than the second chamber 502. The length of the second chamber 502 is set to be significantly shorter than that of the second chamber 324 of FIG. Therefore, the second chamber 502 has a much smaller capacity than the first chamber 501. Second chamber 50 in this embodiment
The capacity of the second chamber 501 is about 1/20 of the capacity of the first chamber 501.

【0131】伝火チューブ503は第一の室501の軸
線上に配置され、イニシエータ228とアスピレータノ
ズル274とを接続している。伝火チューブ503は中
空状をなし、その周壁に複数の通気孔504を備えてい
る。従って、前記伝火チューブ503及びアスピレータ
ノズル274によって第一の室501が第二の室502
に連通している。また、第一閉鎖ディスク236はイニ
シエータ228と第一の室501との間の通路507を
常には閉鎖している。
The transmission tube 503 is arranged on the axis of the first chamber 501, and connects the initiator 228 and the aspirator nozzle 274. The transmission tube 503 has a hollow shape, and has a plurality of ventilation holes 504 on the peripheral wall thereof. Therefore, the first chamber 501 is divided into the second chamber 502 by the heat transfer tube 503 and the aspirator nozzle 274.
Is in communication with Also, the first closing disk 236 always closes the passage 507 between the initiator 228 and the first chamber 501.

【0132】第二の室502はアフターバーナーパイプ
505によって出口286に接続されている。第二の室
502及びアスピレータノズル274の近傍に配置され
た第二閉鎖ディスク290はパイプ505を介して出口
286を常には閉鎖している。
The second chamber 502 is connected to the outlet 286 by an afterburner pipe 505. A second closing disk 290 located near the second chamber 502 and the aspirator nozzle 274 always closes the outlet 286 via the pipe 505.

【0133】抽気口262は第一の室501と高圧ガス
用ハウジング204の内部とを連通している。入口31
6は第二の室502に設けられ、静的状態においては、
バルブ320が第二の室502の内壁に密着していない
ので、開放されている。従って、静的状態においては、
アスピレータノズル274、伝火チューブ503、入口
316及び抽気口262によって、高圧ガス用ハウジン
グ204、第一の室501及び第二の室502の内部の
圧力がほぼ均一に保たれている。この状態で、イニシエ
ータ228の作動されると、第一閉鎖ディスク236が
破壊され、かつ推進剤258が燃焼される。推進剤から
生じる燃焼ガスは第一の室501内の圧力を高めた後、
伝火チューブ503及びアスピレータノズル274を介
して第二の室502内の圧力を高める。その圧力はバル
ブ320を第二の室502の壁に向かって移動させ、入
口316を閉鎖させる。そして、燃焼ガスはアスピレー
タノズル274からパイプ505内に噴射され、第二の
閉鎖ディスク290を破壊する。
The bleed port 262 connects the first chamber 501 with the inside of the high-pressure gas housing 204. Entrance 31
6 is provided in the second chamber 502, and in a static state,
Since the valve 320 is not in close contact with the inner wall of the second chamber 502, it is open. Therefore, in the static state,
The pressure inside the high-pressure gas housing 204, the first chamber 501, and the second chamber 502 is kept almost uniform by the aspirator nozzle 274, the transfer tube 503, the inlet 316, and the bleed port 262. In this state, when the initiator 228 is operated, the first closing disk 236 is broken, and the propellant 258 is burned. After the combustion gas generated from the propellant increases the pressure in the first chamber 501,
The pressure inside the second chamber 502 is increased through the transfer tube 503 and the aspirator nozzle 274. The pressure causes valve 320 to move toward the wall of second chamber 502, closing inlet 316. Then, the combustion gas is injected from the aspirator nozzle 274 into the pipe 505 and destroys the second closing disk 290.

【0134】すると、第二の室502内の圧力が一時的
に低下し、バルブ320が入口316を開放する。よっ
て、加圧媒質は入口316を通って第二の室502、並
びにパイプ505内に進入する。その後、加圧媒質中の
酸素は第二の室502並びにパイプ505内において燃
焼ガス中の一酸化炭素及び水素と化学的に反応して、二
酸化炭素及び水に変換される。これらの高圧の二酸化炭
素、水、及び加圧媒質中のアルゴンは出口286を通
り、ディフューザ508からエアバッグ(図示略)に供
給されて、エアバッグを膨張させる。
Then, the pressure in the second chamber 502 temporarily decreases, and the valve 320 opens the inlet 316. Thus, the pressurized medium enters the second chamber 502 as well as the pipe 505 through the inlet 316. Thereafter, the oxygen in the pressurized medium chemically reacts with carbon monoxide and hydrogen in the combustion gas in the second chamber 502 and the pipe 505 to be converted into carbon dioxide and water. These high-pressure carbon dioxide, water, and argon in the pressurized medium pass through the outlet 286 and are supplied from the diffuser 508 to an airbag (not shown) to inflate the airbag.

【0135】上記のように、この実施例では第二の室5
02が第一の室501に比べて小さく設定され、かつア
スピレータノズル274に近接して第二の閉鎖ディスク
290が配置されている。従って、図5及び図8に示す
インフレータと同様の作用効果を発揮することに加え、
第一及び第二の室501,502内における燃焼ガスの
圧力の増加が迅速に行われて、そのディスク290の破
壊を迅速に行うことができる。
As described above, in this embodiment, the second chamber 5
02 is set smaller than the first chamber 501, and a second closing disk 290 is arranged near the aspirator nozzle 274. Therefore, in addition to exhibiting the same operation and effect as the inflator shown in FIGS. 5 and 8,
The pressure of the combustion gas in the first and second chambers 501 and 502 is rapidly increased, so that the disk 290 can be quickly destroyed.

【0136】また、第一の室501内に多数の通気孔5
04を備えた伝火チューブ503が配置されているた
め、各通気孔504を燃焼ガスが通過するときにその流
速を早めることができる。これは、ディスク290の早
期破壊を補助する。
Further, a large number of air holes 5 are provided in the first chamber 501.
Since the heat transfer tube 503 provided with the fuel gas 04 is disposed, the flow velocity of the combustion gas when passing through each ventilation hole 504 can be increased. This assists in the early destruction of the disk 290.

【0137】尚、伝火チューブ503は図5の実施例に
も適用できる。 また、図5、図8の実施例におけるア
スピレータノズルの開口面積と、抽気口の開口面積の総
和とについては、第一の室へ加圧媒質を導くか、あるい
は、推進剤の燃焼ガスを加圧媒質側へ導くかによって、
どちらの面積を大きくするかを決定することができる。
It should be noted that the transfer tube 503 can be applied to the embodiment shown in FIG. Regarding the opening area of the aspirator nozzle and the sum of the opening areas of the bleed ports in the embodiments of FIGS. 5 and 8, the pressurized medium is introduced into the first chamber or the combustion gas of the propellant is added. Depending on whether it leads to the pressure medium side
It is possible to determine which area to increase.

【0138】表2は、図5,8,14に示す各インフレ
ータの物理的特性、すなわち本発明の特徴を示す。例え
ば、表2は推進剤グレイン、推進剤ガス及び加圧媒質の
数値範囲を示す。
Table 2 shows the physical characteristics of each of the inflators shown in FIGS. 5, 8, and 14, that is, the features of the present invention. For example, Table 2 shows the numerical ranges for propellant grains, propellant gases and pressurized media.

【0139】[0139]

【表2】 表2に示す各特性値が下限値を下回ると、エア安全バッ
グを膨張させるのに十分な量のガスが得られない。ま
た、各特性値が上限値を上回ると、インフレータ全体を
十分に小型化することができなくなる。更に、本発明の
インフレータでは表2に示す推進剤の重量に関する条件
を備えることは必須である。しかし、他の特性について
は、必要に応じて適宜に選択可能である。
[Table 2] If each of the characteristic values shown in Table 2 is below the lower limit, a sufficient amount of gas for inflating the air safety bag cannot be obtained. Further, when each characteristic value exceeds the upper limit value, the whole inflator cannot be sufficiently reduced in size. Further, in the inflator of the present invention, it is indispensable to provide the conditions regarding the weight of the propellant shown in Table 2. However, other characteristics can be appropriately selected as needed.

【0140】図16(A)は本発明を具体化した別の実
施態様におけるハイブリッドインフレータを示し、図1
の膨張式安全システム10に組み入れることが可能であ
る。インフレータ614はエア/安全バッグ18(図
1)に供給するための加圧媒質620を備えたシリンダ
型のインフレータハウジング622と、加圧媒質620
を膨張させるための推進ガスを発生してエア/安全バッ
グ18への流れを増大させるガス発生器624とを備え
る。
FIG. 16A shows a hybrid inflator according to another embodiment of the present invention.
Can be incorporated into the inflatable safety system 10. The inflator 614 includes a cylindrical inflator housing 622 with a pressurized medium 620 for supplying the air / safety bag 18 (FIG. 1), and a pressurized medium 620.
A gas generator 624 that generates propellant gas to inflate the airbag and increases flow to the air / safety bag 18.

【0141】このインフレータ614は、車両のシート
やドアに装着され、車両に側方から衝撃が加わったとき
に、乗員を保護するために使用される(例えば、側方衝
撃インフレータ)。加圧媒質620はアルゴンなどの不
活性ガスと酸素とを含んでいる。
The inflator 614 is mounted on a vehicle seat or door, and is used to protect an occupant when a shock is applied to the vehicle from the side (for example, a side impact inflator). The pressurized medium 620 contains an inert gas such as argon and oxygen.

【0142】インフレータハウジング622の右端の開
口642にはガス発生器ハウジング644が溶接により
固定され、その一部がインフレータハウジング622内
に配置されている。ガス発生器ハウジング644の収容
室645内には燃焼時に推進ガスを発生する推進剤64
6が収容され、かつ、点火アッセンブリ648が装着さ
れている。ガス発生器ハウジング644及び点火アッセ
ンブリ648はインフレータハウジング622の軸線6
17上に配置されている。
A gas generator housing 644 is fixed to the opening 642 at the right end of the inflator housing 622 by welding, and a part thereof is disposed in the inflator housing 622. A propellant 64 that generates a propellant gas during combustion is provided in a storage chamber 645 of the gas generator housing 644.
6 are accommodated, and an ignition assembly 648 is mounted. Gas generator housing 644 and ignition assembly 648 are aligned with axis 6 of inflator housing 622.
17.

【0143】前記推進剤646はニトラミン系であり、
例えば、約70重量%のRDX(ヘキサハイドロトリニ
トロトリアジン)、約5から約15重量%のセルロース
アセテート及び約5から約15重量%のGAP(グリシ
ジルジアジドポリマー)を含むものが望ましい。この推
進剤は燃焼時に一酸化炭素及び水素を含んだ可燃性ガス
を発生する。
The propellant 646 is a nitramine type,
For example, those containing about 70% by weight RDX (hexahydrotrinitrotriazine), about 5 to about 15% by weight cellulose acetate and about 5 to about 15% by weight GAP (glycidyldiazide polymer) are desirable. This propellant generates a combustible gas containing carbon monoxide and hydrogen during combustion.

【0144】ガス発生器ハウジング644はその内端に
連通孔650を備え、その連通孔650は常には第一デ
ィスク652によって閉鎖されている。インフレータハ
ウジング622の左端開口625にはリング状のコネク
タ626が溶接により固定されている。コネクタ626
の左端の開口628にはキャップ状のディフューザ63
0が固定されている。ディフューザ630は周壁630
a及び頂壁630bを備え、その周壁630aには複数
の通気口632が形成されている。ディフューザ630
はインフレータハウジング622の軸線617上に配置
され、かつ、エア/安全バッグ18(図1)に接続され
ている。
The gas generator housing 644 has a communication hole 650 at the inner end thereof, and the communication hole 650 is always closed by the first disk 652. A ring-shaped connector 626 is fixed to the left end opening 625 of the inflator housing 622 by welding. Connector 626
The opening 628 at the left end of the cap has a cap-shaped diffuser 63.
0 is fixed. The diffuser 630 is a peripheral wall 630
a and a top wall 630b, and a plurality of ventilation holes 632 are formed in the peripheral wall 630a. Diffuser 630
Is located on the axis 617 of the inflator housing 622 and is connected to the air / safety bag 18 (FIG. 1).

【0145】前記コネクタ626の右端の開口はインフ
レータハウジング622の出口634を構成している。
その出口634には第二ディスク636が装着され、常
にはその出口634を閉鎖している。前記ディフューザ
630はこの出口634に連通する開口630cを備え
ている。また、この出口634を覆うように前記コネク
タ626には複数の通気口638を備えたキャップ64
0が装着されている。従って、インフレータハウジング
622の内部は常には2つのディスク636,652及
びインフレータハウジング622の周壁によって密閉さ
れている。また、第一ディスク652及び第二ディスク
636の破壊時には、連通孔650により、収容室64
5がインフレータハウジング622の内部に連通し、通
気口638により、インフレータハウジング622の内
部が出口634に連通する。
The opening at the right end of the connector 626 forms an outlet 634 of the inflator housing 622.
A second disk 636 is mounted on the outlet 634, and the outlet 634 is always closed. The diffuser 630 has an opening 630c communicating with the outlet 634. The connector 626 is provided with a cap 64 having a plurality of vents 638 so as to cover the outlet 634.
0 is attached. Therefore, the inside of the inflator housing 622 is always sealed by the two disks 636 and 652 and the peripheral wall of the inflator housing 622. Further, when the first disk 652 and the second disk 636 are destroyed, the communication hole 650 causes the accommodation chamber 64 to break.
5 communicates with the inside of the inflator housing 622, and the inside of the inflator housing 622 communicates with the outlet 634 through a vent 638.

【0146】前記第一ディスク652と第二ディスク6
36との間の間隔は約20mmから約70mmであるこ
とが望ましい。この間隔が下限値を下回ると、エア/安
全バッグ18(図1)を膨張させるのに十分な量のガス
が得られず、上限値よりも大きいと、インフレータが十
分に小型化されない。前記インフレータハウジング62
2内の加圧媒質の量は、約40cm3から約100cm3
である。この加圧媒質620の量は上記の間隔と同様の
理由に基づいて設定される。より好ましくは、約50c
3から約90cm3である。また、インフレータハウジ
ング622の内部は4000psi程度の高圧に保たれ
ている。
The first disk 652 and the second disk 6
Desirably, the spacing between C.36 and C.36 is between about 20 mm and about 70 mm. If this interval is below the lower limit, not enough gas is obtained to inflate the air / safety bag 18 (FIG. 1), and if it is greater than the upper limit, the inflator will not be sufficiently miniaturized. The inflator housing 62
The amount of the pressurized medium in 2 is from about 40 cm 3 to about 100 cm 3
It is. The amount of the pressurized medium 620 is set based on the same reason as the above-mentioned interval. More preferably, about 50c
m 3 to about 90 cm 3 . Further, the inside of the inflator housing 622 is maintained at a high pressure of about 4000 psi.

【0147】さて、前記検出器612からの信号に応じ
て点火アッセンブリ648が作動されると、推進剤64
6が燃焼して、可燃性ガスを発生する。このガスは一酸
化炭素及び水素を含有している。また、このガスはガス
発生器ハウジング644内の圧力を高め、第一ディスク
652を破壊する。すると、可燃性ガスは連通孔650
を通ってインフレータハウジング622内に流入し、そ
こで加圧媒質620と混合される。
Now, when the ignition assembly 648 is operated according to the signal from the detector 612, the propellant 64
6 combusts to generate combustible gas. This gas contains carbon monoxide and hydrogen. This gas also increases the pressure in the gas generator housing 644 and destroys the first disk 652. Then, the flammable gas flows into the communication hole 650.
Flows into the inflator housing 622 where it is mixed with the pressurized medium 620.

【0148】加圧媒質620は酸素を含んでいる。この
酸素は可燃性ガス中の一酸化炭素及び水素と反応して二
酸化炭素及び水蒸気を生成する。前記可燃性ガスはイン
フレータハウジング622内の圧力を高め、その圧力が
通気口638を介して第二ディスク636に作用する。
すなわち、ガスはキャップ640の端部壁641の周り
を流れて、孔638に進入しなければならない。これ
は、ハウジング622内におけるより完全な燃焼を容易
にする。従って、キャップ640の端部壁641はいわ
ば推進剤トラップとして機能し、インフレータ614に
対する出口に配置されている。
The pressurized medium 620 contains oxygen. This oxygen reacts with carbon monoxide and hydrogen in the combustible gas to produce carbon dioxide and water vapor. The combustible gas increases the pressure in the inflator housing 622, which acts on the second disk 636 via the vent 638.
That is, gas must flow around end wall 641 of cap 640 and enter hole 638. This facilitates more complete combustion within the housing 622. Thus, the end wall 641 of the cap 640 functions as a so-called propellant trap and is located at the outlet to the inflator 614.

【0149】また、キャップ640の端部壁641が軸
線617上に配置されているため、第一ディスク652
を破壊した推進ガスが第二ディスク636に直接噴射さ
れることが防止される。そして、その推進ガスはハウジ
ング622内の加圧媒質と十分に反応してから、キャッ
プ640の周壁における孔638を通過して第二ディス
ク636に衝突する。従って、推進ガスに含まれる一酸
化炭素が完全に酸化されて後、出口634を通過する。
すると、第二ディスク636が破壊され、高圧の二酸化
炭素、水蒸気、及び不活性ガスが出口634及びディフ
ューザ630の通気口632を通って、エア/安全バッ
グ18(図1)に供給され、そのエア/安全バッグ18
(図1)を所定の時間内に所定量だけ効率的に膨張させ
る。
Further, since the end wall 641 of the cap 640 is disposed on the axis 617, the first disk 652
Is prevented from being directly injected into the second disk 636. Then, the propellant gas sufficiently reacts with the pressurized medium in the housing 622 and then passes through the hole 638 in the peripheral wall of the cap 640 and collides with the second disk 636. Therefore, the carbon monoxide contained in the propellant gas passes through the outlet 634 after being completely oxidized.
Then, the second disk 636 is destroyed, and high-pressure carbon dioxide, water vapor, and inert gas are supplied to the air / safety bag 18 (FIG. 1) through the outlet 634 and the vent 632 of the diffuser 630, and the air / Safety bag 18
(FIG. 1) is effectively expanded by a predetermined amount within a predetermined time.

【0150】上記のようにこの実施態様では、第一、第
二のディスク652,636及びディフューザ630が
インフレータハウジング622の軸線617上に配置さ
れているため、インフレータ全体をコンパクトなシリン
ダ型に形成することができる。よって、車両のドアやシ
ートの内部などの限られたスペース内に対しても、ドア
やシートの形状を変更することなく、確実に装着するこ
とができる。
As described above, in this embodiment, since the first and second disks 652 and 636 and the diffuser 630 are disposed on the axis 617 of the inflator housing 622, the entire inflator is formed into a compact cylinder. be able to. Therefore, it can be securely mounted in a limited space such as the inside of a vehicle door or seat without changing the shape of the door or seat.

【0151】また、この実施態様では、推進剤646が
その燃焼時に一酸化炭素及び水素を含む可燃性ガスを発
生する。そのガスは加圧媒質620中の酸素と反応して
二酸化炭素及び水に変換される。従って、搭乗者にはほ
とんど無害のガスによってエア/安全バッグ18(図
1)を膨張させることができる。
In this embodiment, the propellant 646 generates a combustible gas containing carbon monoxide and hydrogen during its combustion. The gas reacts with oxygen in the pressurized medium 620 and is converted to carbon dioxide and water. Thus, the gas / safety bag 18 (FIG. 1) can be inflated with a gas that is harmless to the occupant.

【0152】前記ディフューザ630はキャップ状をな
すとともに周壁630a及び頂壁630bを備え、かつ
前記出口634に連通する開口630cを備え、周壁6
30aには開口630cに連通する複数の孔632を有
している。従って、インフレータハウジング622から
ガスが放出されるとき、複数の孔632から四方にガス
を噴射してエア/安全バッグ18(図1)をより一層効
率的に膨張させることができる。
The diffuser 630 has a cap shape, has a peripheral wall 630a and a top wall 630b, and has an opening 630c communicating with the outlet 634.
30a has a plurality of holes 632 communicating with the opening 630c. Accordingly, when gas is released from the inflator housing 622, the gas can be injected in all directions from the plurality of holes 632 to more efficiently inflate the air / safety bag 18 (FIG. 1).

【0153】図16(B)は図16(A)におけるイン
フレータの変形例を示す。この変形例では、ガス発生器
ハウジング644がベース部分660と室部分662と
から構成されている。ベース部分660は点火アッセン
ブリ648を支持している。室部分662は推進剤64
6を収容している。ディスク664はベース部分660
と室部分662との間に配置され、それらによって挟持
されている。ディスク664は室部分662の貫通孔6
66を常には閉鎖している。室部分652は連通孔65
0を介してインフレータハウジング622に連通してい
る。従って、室部分652の内部は圧力下にある。
FIG. 16B shows a modification of the inflator shown in FIG. In this modification, the gas generator housing 644 includes a base portion 660 and a chamber portion 662. Base portion 660 supports ignition assembly 648. The chamber portion 662 includes the propellant 64
6 are accommodated. Disk 664 has a base portion 660
And the chamber portion 662 and are sandwiched therebetween. The disk 664 is provided in the through hole 6 of the chamber portion 662.
66 is always closed. The chamber portion 652 is a communication hole 65
0 and communicates with the inflator housing 622. Accordingly, the interior of chamber portion 652 is under pressure.

【0154】点火アッセンブリ648が動作されると、
点火アッセンブリ648はディスクを直接破壊し、かつ
推進剤を燃焼させて可燃性ガスを発生させる。可燃性ガ
スは加圧媒質620中の酸素と反応して、二酸化炭素及
び水蒸気に変換される。従ってエア/安全バッグが搭乗
者に対して実質的に無害のガスによって膨張させられ
る。
When the ignition assembly 648 is operated,
The ignition assembly 648 destroys the disk directly and burns the propellant to generate combustible gas. The combustible gas reacts with oxygen in the pressurized medium 620 and is converted into carbon dioxide and water vapor. Thus, the air / safety bag is inflated with a gas that is substantially harmless to the occupant.

【0155】以上の本発明の説明は本発明を例示及び解
説するためのものである。また、本発明の説明は本発明
をここに開示した形態に限定するものではない。従っ
て、前記の技術と同等とみなされる変化及び変更、並び
に関連技術及びそれに関する知識に基づく変化及び変更
は本発明の範囲に含まれる。更に、ここに開示する実施
例は本発明を実施するための最良の形態を示し、かつ他
の当業者が本発明をこれらの実施例、または他の実施例
を本発明の特定の用途または使用に必要な各種の変更と
ともに使用し得ることを目的としたものである。本発明
の請求項は従来技術によって認められた範囲内において
別の実施例を含むべく構成されている。
The foregoing description of the invention has been presented for purposes of illustrating and explaining the invention. The description of the present invention is not intended to limit the present invention to the form disclosed herein. Therefore, changes and modifications considered to be equivalent to the above-described techniques, and changes and modifications based on the related art and the knowledge related thereto, are included in the scope of the present invention. Furthermore, the embodiments disclosed herein illustrate the best mode for carrying out the invention, and others skilled in the art may refer to these embodiments, or other embodiments, for adapting the particular applications or uses of the invention. It is intended to be able to be used together with various changes required for. The claims of the present invention are intended to include other embodiments within the scope permitted by the prior art.

【0156】[0156]

【発明の効果】以上詳述したように本発明は、エアバッ
グを膨張させるため、加圧下において推進ガスと加圧媒
質との混合及び燃焼を迅速に行うことができるという優
れた効果を奏する。
As described in detail above, the present invention has an excellent effect that the propellant gas and the pressurized medium can be quickly mixed and burned under pressure to inflate the airbag.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】自動車両用膨張式安全システムの略体図。FIG. 1 is a schematic view of an inflatable safety system for a motor vehicle.

【図2】(B)は混成インフレータの一実施例の縦断面
図。(A)は(B)のA部分の拡大縦断面図。
FIG. 2B is a longitudinal sectional view of one embodiment of the hybrid inflator. (A) is an enlarged vertical cross-sectional view of a portion A of (B).

【図3】例2の推進剤の組成に対するインフレータの内
圧/時間性能曲線。
FIG. 3 is an internal pressure / time performance curve of an inflator for the composition of the propellant of Example 2.

【図4】例2の推進剤の組成に対するガスタンク圧力/
時間性能曲線。
FIG. 4: Gas tank pressure / propellant composition for Example 2
Time performance curve.

【図5】混成インフレータの別の実施例の縦断面図。FIG. 5 is a longitudinal sectional view of another embodiment of the hybrid inflator.

【図6】(A)〜(D)は作動中の異なる時間における
図5のインフレータのバルブ及び閉鎖ディスクの拡大縦
断面図。
6A to 6D are enlarged longitudinal sectional views of the valve and the closing disk of the inflator of FIG. 5 at different times during operation.

【図7】図6(A)〜(D)のバルブの端面図。FIG. 7 is an end view of the valve of FIGS. 6 (A) to 6 (D).

【図8】混成インフレータの別の実施例の縦断面図。FIG. 8 is a longitudinal sectional view of another embodiment of the hybrid inflator.

【図9】図8の9−9線に沿った中央ハウジングの断面
図。
FIG. 9 is a sectional view of the central housing taken along line 9-9 in FIG. 8;

【図10】推進ガス用通気口の配置を示した、ガス発生
器ハウジングの第1室と第二の室との間の図8の隔壁の
斜視図。
10 is a perspective view of the bulkhead of FIG. 8 between the first and second chambers of the gas generator housing, showing the arrangement of the vents for the propellant gas.

【図11】(A)〜(C)は作動中の異なる時間におけ
る図8のインフレータのバルブ及び閉鎖ディスクの拡大
縦断面図。
11A to 11C are enlarged longitudinal sectional views of the valve and the closing disk of the inflator of FIG. 8 at different times during operation.

【図12】図8のインフレータの作動中における各種の
室の内部圧力を示すグラフ。
FIG. 12 is a graph showing internal pressures of various chambers during operation of the inflator of FIG. 8;

【図13】(A)〜(D)はバルブ/バルブ系が使用さ
れない時の図8のインフレータの作動中における各種の
室(第一の室、第二の室、高圧ガス用ハウジング及びエ
ア/安全バッグ)の内部圧力のグラフ。
13 (A) to (D) show various chambers (first chamber, second chamber, housing for high pressure gas and air / air) during operation of the inflator of FIG. 8 when the valve / valve system is not used. Graph of the internal pressure of the safety bag).

【図14】(A)及び(B)は図5及び8のハイブリッ
ドインフレータのためのバルブの変更例を示す断面図。
14 (A) and (B) are cross-sectional views showing a modification of the valve for the hybrid inflator of FIGS. 5 and 8;

【図15】ハイブリッドインフレータの別の実施例を示
す縦断面図。
FIG. 15 is a longitudinal sectional view showing another embodiment of the hybrid inflator.

【図16】(A)はハイブリッドインフレータの別の実
施例を示す縦断面図。(B)は図16(A)のハイブリ
ッドインフレータの変形例である。
FIG. 16A is a longitudinal sectional view showing another embodiment of the hybrid inflator. FIG. 16B is a modified example of the hybrid inflator shown in FIG.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

36…加圧媒質、204,622…インフレータハウジ
ング、212,366,644…ガス発生器ハウジン
グ、254,394,501…第一の室、258,40
4…推進剤(推進剤グレイン)、262,400…抽気
口、286,424,634…出口、290…主閉鎖デ
ィスク、324,418,502…第二の室、228,
374,648…点火アッセンブリ。
36 ... Pressurized medium, 204,622 ... Inflator housing, 212,366,644 ... Gas generator housing, 254,394,501 ... First chamber, 258,40
4 ... propellant (propellant grain), 262,400 ... bleed port, 286, 424, 634 ... outlet, 290 ... main closing disk, 324, 418, 502 ... second chamber, 228,
374,648: ignition assembly.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ブレント エー.パークス アメリカ合衆国 80111 コロラド州 エングルウッド サウス メイコン ウ ェー 6153 (56)参考文献 特開 平5−147490(JP,A) 特開 平6−316247(JP,A) 特開 平8−40178(JP,A) 特表 平6−508320(JP,A) 米国特許5060974(US,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) B60R 21/26 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on front page (72) Inventor Brent A. Parks United States 80111 Englewood, Colorado South Macon Way 6153 (56) References JP-A-5-147490 (JP, A) JP-A-6-316247 (JP, A) JP-A-8-40178 (JP, A) Japanese Translation of PCT Application No. Hei 6-508320 (JP, A) US Patent 5060974 (US, A) (58) Fields investigated (Int. Cl. 7 , DB name) B60R 21/26

Claims (45)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 エア/安全バッグを含む自動車両の膨張
式安全システムのハイブリッドインフレータであって、 加圧媒質を収容したインフレータハウジングと、 そのインフレータハウジングに接続されたガス発生器ハ
ウジングと、そのガス発生器ハウジングは推進剤を収容
した第一の室と、 推進剤に点火するための点火アッセンブリと、 前記第一の室及びインフレータハウジングに連通し、か
つ点火された推進剤から生じる推進ガスを前記加圧媒質
によって燃焼させるための第二の室と、 前記加圧媒質及び推進ガスを前記第二の室からエア/安
全バッグに供給するため、前記ガス発生器ハウジングに
設けられた出口と、 その出口を常には閉鎖するとともに、前記推進剤の点火
後には破壊される主閉鎖ディスクとを備え、 前記第一の室、第二の室及び主閉鎖ディスクはこの順に
同一の軸線上に配置され、かつ、前記ガス発生器ハウジ
ングは前記インフレータハウジングと第一の室の内圧を
ほぼ等しく保つための少なくとも一つの抽気口を備え
更に、前記第一の室及び第二の室は両室の間の隔壁に形
成した連通孔によって連通されているハイブリッドイン
フレータ。
1. A hybrid inflator for an inflatable vehicle safety system including an air / safety bag, comprising: an inflator housing containing a pressurized medium; a gas generator housing connected to the inflator housing; The generator housing includes a first chamber containing a propellant; an ignition assembly for igniting the propellant; and a propellant gas communicating with the first chamber and the inflator housing and generating propellant gas from the ignited propellant. A second chamber for combustion by a pressurized medium; an outlet provided in the gas generator housing for supplying the pressurized medium and propellant gas from the second chamber to an air / safety bag; A main closure disk that always closes the outlet and is destroyed after ignition of the propellant; The chamber and the main closure disk is disposed on the same axis in this order, and said gas generator housing comprises at least one bleed port for maintaining substantially equal pressure in the inflator housing and the first chamber,
Further, the first chamber and the second chamber are formed in a partition between the two chambers.
Hybrid inflator that is communicated by the formed communication hole .
【請求項2】前記点火アッセンブリはイニシエータを含
む請求項1に記載のハイブリッドインフレータ。
2. The hybrid inflator according to claim 1, wherein said ignition assembly includes an initiator.
【請求項3】前記点火アッセンブリはイニシエータと、
常には前記第一の室とイニシエータとの間の連通を遮断
する副閉鎖ディスクとを備え、前記副閉鎖ディスクは前
記軸線上に配置されている請求項1に記載のハイブリッ
ドインフレータ。
3. The ignition assembly includes an initiator,
2. The hybrid inflator according to claim 1, further comprising a sub-closing disk that always interrupts communication between the first chamber and the initiator, wherein the sub-closing disk is disposed on the axis. 3.
【請求項4】前記点火アッセンブリはイニシエータと、
そのイニシエータによって点火されるブースタ剤と、常
には前記第一の室とイニシエータとの間の連通を遮断
し、ブースタ剤の着火時には破壊される副閉鎖ディスク
とを備え、前記ブースタ剤及び副閉鎖ディスクは前記軸
線上に配置されている請求項1に記載のハイブリッドイ
ンフレータ。
4. The ignition assembly includes an initiator,
A booster agent ignited by the initiator, and a sub-closing disk that always interrupts communication between the first chamber and the initiator and is destroyed when the booster agent is ignited. The hybrid inflator according to claim 1, wherein is disposed on the axis.
【請求項5】前記加圧媒質は前記ガス発生器ハウジング
を包囲するように前記インフレータハウジング内に収容
されている請求項1に記載のハイブリッドインフレー
タ。
5. The hybrid inflator according to claim 1, wherein said pressurized medium is housed in said inflator housing so as to surround said gas generator housing.
【請求項6】前記インフレータハウジングはドーナッツ
状の高圧ガス用ハウジングを備えるとともに、前記ガス
発生器ハウジングはほぼシリンダー状をなし、前記高圧
ガス用ハウジングはガス発生器ハウジングの周囲に配置
されている請求項5に記載のハイブリッドインフレー
タ。
6. The inflator housing includes a donut-shaped high-pressure gas housing, the gas generator housing has a substantially cylindrical shape, and the high-pressure gas housing is disposed around the gas generator housing. Item 6. A hybrid inflator according to Item 5.
【請求項7】前記抽気口は複数設けられ、前記軸線に対
して放射状に配置されている請求項6に記載のハイブリ
ッドインフレータ。
7. The hybrid inflator according to claim 6, wherein a plurality of said bleeding ports are provided and are arranged radially with respect to said axis.
【請求項8】前記第一の室及び第二の室はドーム状の隔
壁によって区分され、前記点火アッセンブリは前記隔壁
に近接するように前記第一の室の内部に配置され、かつ
その点火アッセンブリの周囲に前記推進剤が配置されて
いる請求項6に記載のハイブリッドインフレータ。
8. The first chamber and the second chamber are separated by a dome-shaped partition, and the ignition assembly is disposed inside the first chamber so as to be close to the partition, and the ignition assembly is provided. The hybrid inflator according to claim 6, wherein the propellant is disposed around the periphery of the vehicle.
【請求項9】前記隔壁は第一の室と第二の室とを連通す
る複数の通気口を備え、それらの通気口は前記軸線に対
して傾斜して配置されている請求項8に記載のハイブリ
ッドインフレータ。
9. The partition according to claim 8, wherein the partition has a plurality of vents communicating the first chamber and the second chamber, and the vents are arranged obliquely with respect to the axis. Hybrid inflator.
【請求項10】前記インフレータハウジングの容量は約
50cm3から約150cm3、第一の室の容量は約5c
3から約15cm3、及び第二の室の容量は約1cm3
から約20cm3である請求項6に記載のハイブリッド
インフレータ。
10. The capacity of the inflator housing is about 50 cm 3 to about 150 cm 3 , and the capacity of the first chamber is about 5 c.
m 3 to about 15 cm 3 , and the volume of the second chamber is about 1 cm 3
Hybrid inflator according to claim 6 is about 20 cm 3 from.
【請求項11】前記第二の室は前記加圧媒質をその第二
の室内に導入するための複数の入口を備え、各入口は前
記軸線から放射方向に延びる線に対して交わるように配
置されている請求項6に記載のハイブリッドインフレー
タ。
11. The second chamber includes a plurality of inlets for introducing the pressurized medium into the second chamber, each inlet being arranged to intersect a line extending radially from the axis. The hybrid inflator according to claim 6, wherein:
【請求項12】前記第二の室内には、前記点火アッセン
ブリが作動された後、インフレータハウジング内の圧力
がガス発生器ハウジング内の圧力を所定量上回るまで、
前記入口を通るインフレータハウジング及びガス発生器
ハウジングの間の流れを実質的に阻止すべく、前記入口
と協同して動作されるバルブ手段を備える請求項11に
記載のハイブリッドインフレータ。
12. In the second chamber, after the ignition assembly is actuated, the pressure in the inflator housing exceeds the pressure in the gas generator housing by a predetermined amount.
12. The hybrid inflator of claim 11, comprising valve means operated in cooperation with said inlet to substantially prevent flow between the inflator housing and the gas generator housing through the inlet.
【請求項13】前記インフレータハウジング及びガス発
生器ハウジングはほぼシリンダー状をなし、ガス発生器
ハウジングはインフレータハウジング内に収容され、か
つ、ガス発生器ハウジングの両端にインフレータハウジ
ングの両端が接続されている請求項5に記載のハイブリ
ッドインフレータ。
13. The inflator housing and the gas generator housing are substantially cylindrical, the gas generator housing is housed in the inflator housing, and both ends of the inflator housing are connected to both ends of the gas generator housing. The hybrid inflator according to claim 5.
【請求項14】前記抽気口は複数設けられ、前記軸線に
対して放射状に配置されている請求項13に記載のハイ
ブリッドインフレータ。
14. The hybrid inflator according to claim 13, wherein a plurality of said bleed ports are provided and are radially arranged with respect to said axis.
【請求項15】前記第一の室と第二の室との間にはアス
ピレータノズルが設けられ、そのアスピレータノズルは
前記推進剤のガスを前記主閉鎖ディスクに向かって噴射
する請求項13に記載のハイブリッドインフレータ。
15. The aspirator nozzle according to claim 13, wherein an aspirator nozzle is provided between the first chamber and the second chamber, the aspirator nozzle injecting the propellant gas toward the main closing disk. Hybrid inflator.
【請求項16】前記インフレータハウジングの容量は前
記第二の室の容量よりも大きく設定されている請求項1
5に記載のハイブリッドインフレータ。
16. The capacity of the inflator housing is set larger than the capacity of the second chamber.
6. The hybrid inflator according to 5.
【請求項17】前記第二の室は前記加圧媒質をその第二
の室内に導入するための入口を前記アスピレータノズル
の近傍に備える請求項15に記載のハイブリッドインフ
レータ。
17. The hybrid inflator according to claim 15, wherein said second chamber has an inlet near said aspirator nozzle for introducing said pressurized medium into said second chamber.
【請求項18】前記入口及びアスピレータノズルの先端
のうち、前記出口に最も近い部分はその出口から4mm
から80mm離間している請求項15に記載のハイブリ
ッドインフレータ。
18. A part of the inlet and the tip of the aspirator nozzle which is closest to the outlet is 4 mm from the outlet.
The hybrid inflator according to claim 15, wherein the hybrid inflator is separated from the hybrid inflator by 80 mm.
【請求項19】前記第二の室内には、前記点火アッセン
ブリが作動された後、インフレータハウジング内の圧力
がガス発生器ハウジング内の圧力を所定量上回るまで、
前記入口を通るインフレータハウジング及びガス発生器
ハウジングの間の流れを実質的に阻止すべく、前記入口
と協同して動作されるバルブ手段を備える請求項15に
記載のハイブリッドインフレータ。
19. The second chamber further comprises a pressure in the inflator housing which exceeds a pressure in the gas generator housing by a predetermined amount after the ignition assembly is actuated.
16. The hybrid inflator according to claim 15, comprising valve means operated in cooperation with said inlet to substantially prevent flow between the inflator housing and the gas generator housing through the inlet.
【請求項20】前記バルブ手段は可撓性材からなり、前
記アスピレータを包囲するように配置されている請求項
19に記載のハイブリッドインフレータ。
20. The hybrid inflator according to claim 19, wherein said valve means is made of a flexible material and is disposed so as to surround said aspirator.
【請求項21】前記第一の室はその内部において前記軸
線上に位置する伝火チューブを備え、そのチューブは前
記アスピレータノズルに接続され、かつチューブの内部
と第一の室とを連通する複数の孔を備える請求項15に
記載のハイブリッドインフレータ。
21. The first chamber includes a firing tube located on the axis in the interior thereof, the tube being connected to the aspirator nozzle and communicating a plurality of tubes with the interior of the tube and the first chamber. The hybrid inflator according to claim 15, further comprising a hole.
【請求項22】前記インフレータハウジングの容量は約
150cm3から約450cm3、第一の室の容量は約1
0cm3から約40cm3、及び第二の室の容量は約1c
3から約50cm3である請求項13に記載のハイブリ
ッドインフレータ。
22. The capacity of the inflator housing is about 150 cm 3 to about 450 cm 3 , and the capacity of the first chamber is about 1 cm.
0 cm 3 to about 40 cm 3 , and the capacity of the second chamber is about 1 c
hybrid inflator of Claim 13 m 3 is about 50 cm 3.
【請求項23】 エア/安全バッグを備えた自動車両の
膨張式安全システムのためのハイブリッドインフレータ
であって、 加圧媒質を含むインフレータハウジングと、 前記インフレータハウジングに接続されたガス発生器
と、前記ガス発生器は互いに連通する第一の室及び第二
の室、第一の室内に収容された推進剤、第一の室及びイ
ンフレータハウジングを連通する少なくともつの抽気
口、第二の室及びインフレータハウジングを連通する少
なくとも一つのガス発生器用入口、並びに少なくとも一
つのガス発生器用出口を有することと、前記第一の室及
び第二の室は両室の間の隔壁に形成した連通孔によって
連通されていることと、 前記全てのガス発生器用出口及びエア/安全バッグの間
に配置された主閉鎖ディスクと、 前記ガス発生器に付随する推進剤点火アッセンブリと、
前記推進剤の点火により推進ガスが形成されることと、 エア/安全バッグへの流動を開始すべく主閉鎖ディスク
を開放する手段と、前記開放する手段が第二の室内にお
いて推進ガスを燃焼させる手段を有し、推進ガスが主閉
鎖ディスク上に直接作用することとを含むハイブリッド
インフレータ。
23. A hybrid inflator for an inflatable vehicle safety system with an air / safety bag, comprising: an inflator housing including a pressurized medium; a gas generator connected to the inflator housing; gas generator first chamber and a second chamber communicating with each other, propellant contained in the first chamber, at least one bleed port communicating the first chamber and the inflator housing, the second chamber and the inflator Having at least one gas generator inlet communicating with the housing, and at least one gas generator outlet ;
And the second chamber is formed by a communication hole formed in the partition between the two chambers.
Being in communication, a main closure disc located between all the gas generator outlets and the air / safety bag, and a propellant ignition assembly associated with the gas generator;
Ignition of the propellant to form a propellant gas; means for opening the main closure disc to initiate flow to the air / safety bag; and the means for opening combust the propellant gas in the second chamber. Means, wherein the propellant gas acts directly on the main closure disk.
【請求項24】前記第一の室、第二の室及び主閉鎖ディ
スクはこの順に同一の軸線上に配置されている請求項2
3に記載のハイブリッドインフレータ。
24. The first chamber, the second chamber and the main closure disk are arranged on the same axis in this order.
4. The hybrid inflator according to 3.
【請求項25】前記点火アッセンブリはイニシエータを
含む請求項23に記載のハイブリッドインフレータ。
25. The hybrid inflator according to claim 23, wherein said ignition assembly includes an initiator.
【請求項26】前記点火アッセンブリはイニシエータ
と、常には前記第一の室とイニシエータとの間の連通を
遮断する副閉鎖ディスクとを備え、前記副閉鎖ディスク
は前記軸線上に配置されている請求項24に記載のハイ
ブリッドインフレータ。
26. The ignition assembly as claimed in claim 1, wherein the ignition assembly comprises an initiator and a sub-closing disc which always interrupts the communication between the first chamber and the initiator, the sub-closing disc being arranged on the axis. Item 25. The hybrid inflator according to item 24.
【請求項27】前記点火アッセンブリはイニシエータ
と、そのイニシエータによって点火されるブースタ剤
と、常には前記第一の室とイニシエータとの間の連通を
遮断し、ブースタ剤の着火時には破壊される副閉鎖ディ
スクとを備え、前記ブースタ剤及び副閉鎖ディスクは前
記軸線上に配置されている請求項24に記載のハイブリ
ッドインフレータ。
27. The ignition assembly according to claim 27, wherein the initiator, the booster ignited by the initiator, and the communication between the first chamber and the initiator are always interrupted, and a sub-closure which is destroyed when the booster ignites is provided. 25. The hybrid inflator of claim 24, comprising a disc, wherein the booster agent and the secondary closure disc are located on the axis.
【請求項28】前記加圧媒質は前記ガス発生器ハウジン
グを包囲するように前記インフレータハウジング内に収
容されている請求項24に記載のハイブリッドインフレ
ータ。
28. The hybrid inflator according to claim 24, wherein the pressurized medium is housed in the inflator housing so as to surround the gas generator housing.
【請求項29】前記インフレータハウジングはドーナッ
ツ状の高圧ガス用ハウジングを備えるとともに、前記ガ
ス発生器ハウジングはほぼシリンダー状をなし、前記高
圧ガス用ハウジングはガス発生器ハウジングの周囲に配
置されている請求項28に記載のハイブリッドインフレ
ータ。
29. The inflator housing includes a donut-shaped high-pressure gas housing, the gas generator housing has a substantially cylindrical shape, and the high-pressure gas housing is disposed around the gas generator housing. Item 29. The hybrid inflator according to Item 28.
【請求項30】前記抽気口は複数設けられ、前記軸線に
対して放射状に配置されている請求項29に記載のハイ
ブリッドインフレータ。
30. The hybrid inflator according to claim 29, wherein a plurality of said bleeding ports are provided and are arranged radially with respect to said axis.
【請求項31】前記第一の室及び第二の室はドーム状の
隔壁によって区分され、前記点火アッセンブリは前記隔
壁に近接するように前記第一の室の内部に配置され、か
つその点火アッセンブリの周囲に前記推進剤が配置され
ている請求項29に記載のハイブリッドインフレータ。
31. The first chamber and the second chamber are separated by a dome-shaped partition, and the ignition assembly is disposed inside the first chamber so as to be close to the partition, and the ignition assembly is provided. 30. The hybrid inflator according to claim 29, wherein the propellant is disposed around the inflator.
【請求項32】前記隔壁は第一の室と第二の室とを連通
する複数の通気口を備え、それらの通気口は前記軸線に
対して傾斜して配置されている請求項31に記載のハイ
ブリッドインフレータ。
32. The partition according to claim 31, wherein the partition has a plurality of vents communicating the first chamber and the second chamber, and the vents are arranged obliquely with respect to the axis. Hybrid inflator.
【請求項33】前記インフレータハウジングの容量は約
50cm3から約150cm3、第一の室の容量は約5c
3から約15cm3、及び第二の室の容量は約1cm3
から約20cm3である請求項29に記載のハイブリッ
ドインフレータ。
33. The capacity of the inflator housing is about 50 cm 3 to about 150 cm 3 , and the capacity of the first chamber is about 5 c.
m 3 to about 15 cm 3 , and the volume of the second chamber is about 1 cm 3
Hybrid inflator according to claim 29 is about 20 cm 3 from.
【請求項34】前記第二の室は前記加圧媒質をその第二
の室内に導入するための複数の入口を備え、各入口は前
記軸線から放射方向に延びる線に対して交わるように配
置されている請求項29に記載のハイブリッドインフレ
ータ。
34. The second chamber has a plurality of inlets for introducing the pressurized medium into the second chamber, each inlet being arranged to intersect a line extending radially from the axis. 30. The hybrid inflator according to claim 29, wherein:
【請求項35】前記第二の室内には、前記点火アッセン
ブリが作動された後、インフレータハウジング内の圧力
がガス発生器ハウジング内の圧力を所定量上回るまで、
前記入口を通るインフレータハウジング及びガス発生器
ハウジングの間の流れを実質的に阻止すべく、前記入口
と協同して動作されるバルブ手段を備える請求項34に
記載のハイブリッドインフレータ。
35. In the second chamber, after the ignition assembly is activated, the pressure in the inflator housing exceeds the pressure in the gas generator housing by a predetermined amount.
35. The hybrid inflator of claim 34, comprising valve means operated in cooperation with said inlet to substantially block flow between the inflator housing and the gas generator housing through the inlet.
【請求項36】前記インフレータハウジング及びガス発
生器ハウジングはほぼシリンダー状をなし、ガス発生器
ハウジングはインフレータハウジング内に収容され、か
つ、ガス発生器ハウジングの両端にインフレータハウジ
ングの両端が接続されている請求項28に記載のハイブ
リッドインフレータ。
36. The inflator housing and the gas generator housing have a substantially cylindrical shape, the gas generator housing is housed in the inflator housing, and both ends of the inflator housing are connected to both ends of the gas generator housing. A hybrid inflator according to claim 28.
【請求項37】前記抽気口は複数設けられ、前記軸線に
対して放射状に配置されている請求項36に記載のハイ
ブリッドインフレータ。
37. The hybrid inflator according to claim 36, wherein a plurality of said bleed ports are provided and are arranged radially with respect to said axis.
【請求項38】前記第一の室と第二の室との間にはアス
ピレータノズルが設けられ、そのアスピレータノズルは
前記推進剤のガスを前記主閉鎖ディスクに向かって噴射
する請求項36に記載のハイブリッドインフレータ。
38. The aspirator nozzle according to claim 36, wherein an aspirator nozzle is provided between the first chamber and the second chamber, and the aspirator nozzle injects the propellant gas toward the main closing disk. Hybrid inflator.
【請求項39】前記インフレータハウジングの容量は前
記第二の室の容量よりも大きく設定されている請求項3
8に記載のハイブリッドインフレータ。
39. The capacity of the inflator housing is set larger than the capacity of the second chamber.
9. The hybrid inflator according to 8.
【請求項40】前記第二の室は前記加圧媒質をその第二
の室内に導入するための入口を前記アスピレータノズル
の近傍に備える請求項38に記載のハイブリッドインフ
レータ。
40. The hybrid inflator according to claim 38, wherein the second chamber has an inlet near the aspirator nozzle for introducing the pressurized medium into the second chamber.
【請求項41】前記入口及びアスピレータノズルの先端
のうち、前記出口に最も近い部分はその出口から4mm
から80mm離間している請求項38に記載のハイブリ
ッドインフレータ。
41. A portion of the inlet and the tip of the aspirator nozzle closest to the outlet is 4 mm from the outlet.
39. The hybrid inflator according to claim 38, wherein the hybrid inflator is 80mm apart from the.
【請求項42】前記第二の室内には、前記点火アッセン
ブリが作動された後、インフレータハウジング内の圧力
がガス発生器ハウジング内の圧力を所定量上回るまで、
前記入口を通るインフレータハウジング及びガス発生器
ハウジングの間の流れを実質的に阻止すべく、前記入口
と協同して動作されるバルブ手段を備える請求項38に
記載のハイブリッドインフレータ。
42. In the second chamber, after the ignition assembly is actuated, the pressure in the inflator housing exceeds the pressure in the gas generator housing by a predetermined amount.
39. The hybrid inflator of claim 38, comprising valve means operated in cooperation with said inlet to substantially prevent flow between the inflator housing and the gas generator housing through the inlet.
【請求項43】前記バルブ手段は可撓性材からなり、前
記アスピレータを包囲するように配置されている請求項
42に記載のハイブリッドインフレータ。
43. The hybrid inflator according to claim 42, wherein said valve means is made of a flexible material and is disposed so as to surround said aspirator.
【請求項44】前記第一の室はその内部において前記軸
線上に位置する伝火チューブを備え、そのチューブは前
記アスピレータノズルに接続され、かつチューブの内部
と第一の室とを連通する複数の孔を備える請求項38に
記載のハイブリッドインフレータ。
44. The first chamber includes a firing tube located on the axis within the first chamber, the tube being connected to the aspirator nozzle and communicating the interior of the tube with the first chamber. 39. The hybrid inflator of claim 38, comprising:
【請求項45】前記インフレータハウジングの容量は約
150cm3から約450cm3、第一の室の容量は約1
0cm3から約40cm3、及び第二の室の容量は約1c
3から約50cm3である請求項36に記載のハイブリ
ッドインフレータ。
45. The capacity of the inflator housing is from about 150 cm 3 to about 450 cm 3 , and the capacity of the first chamber is about 1 cm.
0 cm 3 to about 40 cm 3 , and the capacity of the second chamber is about 1 c
hybrid inflator as claimed in claim 36 from m 3 is about 50 cm 3.
JP7267461A 1994-10-25 1995-10-16 Hybrid inflator with coaxial chamber Expired - Fee Related JP3013881B2 (en)

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/328657 1994-10-25
US08/328,657 US5616883A (en) 1994-03-18 1994-10-25 Hybrid inflator and related propellants
US38929795A 1995-02-16 1995-02-16
US08/389297 1995-02-16
US08/518,926 US5711546A (en) 1994-03-18 1995-09-11 Hybrid inflator with coaxial chamber
US08/518926 1995-09-11

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPH08225053A JPH08225053A (en) 1996-09-03
JP3013881B2 true JP3013881B2 (en) 2000-02-28

Family

ID=27406617

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP7267461A Expired - Fee Related JP3013881B2 (en) 1994-10-25 1995-10-16 Hybrid inflator with coaxial chamber

Country Status (5)

Country Link
JP (1) JP3013881B2 (en)
CN (2) CN1524741A (en)
IL (1) IL115566A0 (en)
MY (1) MY117980A (en)
TR (1) TR199501314A2 (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009047086A1 (en) * 2007-10-05 2009-04-16 Takata-Petri Ag Gas generator for an air bag module
CN109608293B (en) * 2018-12-19 2020-12-15 西安近代化学研究所 Single-shaft explosive material mixing device

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5257819A (en) * 1990-11-27 1993-11-02 Bendix Atlantic Inflator Company Hybrid inflator
US5351989A (en) * 1992-11-30 1994-10-04 Trw Vehicle Safety Systems Inc. Inflator assembly

Also Published As

Publication number Publication date
TR199501314A2 (en) 1996-06-21
IL115566A0 (en) 1996-01-19
CN1080665C (en) 2002-03-13
MY117980A (en) 2004-08-30
JPH08225053A (en) 1996-09-03
CN1524741A (en) 2004-09-01
CN1164480A (en) 1997-11-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2855086B2 (en) Inflator for inflatable safety system with air / safety bag and method of operation thereof
JP3123590B2 (en) Compact hybrid inflator
US5788275A (en) Hybrid inflator
US5553889A (en) Hybrid inflator with rapid pressurization-based flow initiation assembly
US5616883A (en) Hybrid inflator and related propellants
US5630618A (en) Hybrid inflator with a valve
US5602361A (en) Hybrid inflator
JP4087558B2 (en) Adaptive output inflator with selectable oxidant composition
US5711546A (en) Hybrid inflator with coaxial chamber
EP0825074B1 (en) Air bag inflator
EP0907530A1 (en) Airbag device and propellant for airbags
US5821448A (en) Compact hybrid inflator
JP3143880B2 (en) Hybrid inflator with storage gas housing, method of manufacturing the same, and mold
JP3137230B2 (en) Small hybrid inflator
JPH08198050A (en) Hybrid inflator with valve
JP3013881B2 (en) Hybrid inflator with coaxial chamber
US5778509A (en) Method for manufacturing hybrid inflator having toroidal-like stored gas housing
EP0906898A2 (en) Hybrid inflator for air/safety bag inflation
KR100390077B1 (en) Compact side inflator
EP0980798B1 (en) Hybrid inflator and propellants therefor
KR100390076B1 (en) Hybrid inflator with rapid pressurization based flow initiation assembly
KR100388334B1 (en) Hybrid inflator with coaxal chamber
KR100506158B1 (en) Hybrid inflator

Legal Events

Date Code Title Description
R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees