JP4448023B2 - 近接型の膨張式エアバッグクッションの膨張に使用される装置、システムおよび方法 - Google Patents
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Description
また、本発明のより具体的な目的は、上述した問題点の1つ又は1つ以上を解決することにある。
また、「熱分解」は、主に温度の支配を受ける分解のことである。なお、例えば、恐らくは、分解反応が始まるのに必要な温度を変えることによって圧力が複雑な形で熱分解に影響を与え、或いは、作動圧が高いときには、分解反応を完了させるのに必要なエネルギを圧力が変えることになるが、こうした分解反応は、主に温度の支配を受けるものである。
また、「発熱分解」は、熱を放出する熱分解である。
本発明のその他の目的や利点は、添付の特許請求の範囲および図面を参考にして、後述の説明を読めば、当業者には明らかであろう。
2N2O=2N2+O2 (1)
以下の例は、試験用のインフレータを以下の膨張特性基準と比較したものである。
1.初期の膨張に関して、
a.20ミリ秒より短い時間で所定位置のクッション
b.30ミリ秒で80kPaよりも大きなクッション圧
2.スタンドアップに関して、5秒で25kPaよりも大きなクッション圧
各例では、図1に示されている膨張装置10と同様な構造を有する試験用のインフレータを使用した。また、各例では、下の表1に示されている混合ガスを使用し、各々の場合において、混合ガスのロードは21℃で2.5モルであった。
図3に示されているように、混合ガスのモル重量が大きいほど、膨張特性がゆっくりとなった。また、混合ガスのモル重量が約15g/モルよりも大きい場合には、インフレータはクッション膨張要求を満たせなかった。また、混合ガスのモル重量が約10g/モルよりも小さい場合には、インフレータはスタンドアップ要求を満たせなかった。
各例では、図1に示されている膨張装置10とその構造が同様な試験用のインフレータを使用した。また、各例では、21℃で2.5モルであり、下の表2で示されているような組成をより細かくしたガスを使用した。
図4に示されているように、HeとN2Oを80対20の割合で含む混合ガスを使用したインフレータ装置では、ヘリウムのみからなる貯蔵ガスを使用したインフレータ装置における圧力−時間曲線に比べて傾斜の緩い圧力−時間曲線で示されているように、上昇率は緩やかであった。当業者には明らかであろうが、このように上昇率が緩やかなインフレータ装置を含み使用することは、膨張時のクッションへのダメージを小さくし或いは最小限に抑え、クッション膨張スタンドアップ時間を長くし或いは向上させるので望ましい。また、HeとN2Oを80対20の割合で含む混合ガスを使用したインフレータ装置では、アルゴンのみからなる貯蔵ガスを使用したインフレータ装置に比べて、上昇率が高く、こうした混合ガスを収容したインフレータ装置は、クッション展開時の定位置要求を満たすものである。このように、こうした例は、貯蔵ガスのモル重量を調整することによってインフレータの上昇率を調節することができることを示している。
各々の場合において、試験用のインフレータは、図1に示されている膨張装置10と同様な構造を有する試験用のインフレータを使用した。また、各例では、21℃で2.5モルであり、下の表3に示されているように組成をより細かくしたガスを使用した。
図5に示されているように、例13のインフレータ装置は、例14および例15のインフレータ装置に比べて高いタンク圧特性を示し、クッション特性要求を満足するものであった。
各例では、図1に示されている膨張装置10とその構造が同様な試験用インフレータを使用した。また、例16〜例18では、ArとN2OとHeを70対20対10の割合で含む2.25モルの混合ガスを使用し、それぞれ、80℃、21℃、−40℃の温度で点火するように調節されたスクイブ始動装置に関連した1.5グラムのブースター形式の点火材を使用した。一方、例19〜21の試験用インフレータでは、点火装置としてブースターの代わりにスクイブを使用した。
図6は、例16〜例21の試験用インフレータにおける時間を関数としたタンク圧を示すグラフである。
図6に示されているように、例16〜例18の始動装置装置に比べて、例19〜例21では、略同等なクッション膨張特性が認められたが、ガス放出温度は僅かばかり高いものとかなり低いものとがあった。さらに、これら2つのグループのインフレータは、所定位置展開要求を満足するものであったと共に、30ミリ秒での80kPaの要求を満足するものであったが、例19〜例21は、主に、例16〜例18において生成される比較的高いピーク圧によるクッションダメージに対してクッションダメージが小さくなることから、望ましいスタンドアップ基準を満たした。
Claims (39)
- 膨張式の装置を固体の又は流体のガス発生推進剤を使用することなく膨張させるための装置であって、平均モル重量が少なくとも10であって15よりも大きくなく且つ膨張式の装置を固体の又は流体のガス発生推進剤を使用することなく膨張させるためにガス状の膨張媒体を提供することができる混合ガスを大気圧より高い圧力で収容するチャンバと、該チャンバを開くために作動可能なチャンバオープナーと、当該装置から膨張式の装置にガス状の膨張媒体を導くための少なくとも1つの出口ポートを備えたディフューザ組立体とを具備する装置。
- 上記混合ガスがヘリウム、アルゴン、二酸化炭素、亜酸化窒素、窒素、および、酸素からなるグループの中の少なくとも2つを含んでいる請求項1に記載の装置。
- 上記混合ガスがヘリウムを含んでいる請求項1に記載の装置。
- 上記混合ガスが二酸化炭素をさらに含んでいる請求項3に記載の装置。
- 上記混合ガスが亜酸化窒素をさらに含んでいる請求項3に記載の装置。
- 上記混合ガスの亜酸化窒素の少なくとも一部が分解して上記膨張式の装置へ導かれるガス状の膨張媒体中において窒素と酸素とになる請求項5に記載の装置。
- 上記混合ガスが少なくとも約70モルパーセントであって約85モルパーセントよりも多くないヘリウムを含んでいる請求項3に記載の装置。
- 上記混合ガスが約80モルパーセントのヘリウムを含んでいる請求項7に記載の装置。
- 上記混合ガスが二酸化炭素と亜酸化窒素とからなるグループから選択される少なくとも1つと、ヘリウムとからなる請求項1に記載の装置。
- 上記混合ガスがヘリウムと亜酸化窒素とからなる請求項1に記載の装置。
- 上記混合ガスがヘリウムを約80モルパーセント含んでいる請求項10に記載の装置。
- 請求項1に記載の装置と、該装置が作動したときに膨張媒体が移送される形で該装置につながっている少なくとも1つの近接型のエアバッグクッションとを具備する膨張式の拘束システム。
- 少なくとも1つの近接型のエアバッグクッションを膨張させる方法であって、請求項1に記載の装置を作動させて該装置から上記少なくとも1つの近接型のエアバッグクッションへ膨張させる量のガス状の膨張媒体を導く工程を具備する方法。
- 少なくとも1つの近接型のエアバッグクッションと、作動したときに該少なくとも1つの近接型のエアバッグクッションにガス状の膨張媒体を固体の又は流体のガス発生推進剤を使用することなく提供するインフレータとを具備し、該インフレータが平均モル重量が少なくとも10であって15よりも大きくなく且つヘリウム、アルゴン、二酸化炭素、亜酸化窒素、窒素、および、酸素からなるグループの中の少なくとも2つからなる混合ガスを大気圧より高い圧力で収容している膨張式の拘束システム。
- 上記混合ガスがヘリウムを含んでいる請求項14に記載の膨張式の拘束システム。
- 上記混合ガスが二酸化炭素をさらに含んでいる請求項15に記載の膨張式の拘束システム。
- 上記混合ガスが亜酸化窒素をさらに含んでいる請求項15に記載の膨張式の拘束システム。
- 上記混合ガスの亜酸化窒素の少なくとも一部が上記膨張式の装置へ導かれるガス状の膨張媒体中の窒素と酸素とに分解する請求項17に記載の膨張式の拘束システム。
- 上記混合ガスが少なくとも約70モルパーセントであって約85モルパーセントよりも多くないヘリウムを含んでいる請求項15に記載の膨張式の拘束システム。
- 上記混合ガスがヘリウムを約80モルパーセント含んでいる請求項19に記載の膨張式の拘束システム。
- 上記混合ガスが二酸化炭素と亜酸化窒素とからなるグループの中から選択された少なくとも1つとヘリウムとからなる請求項14に記載の膨張式の拘束システム。
- 上記混合ガスがヘリウムと亜酸化窒素とからなる請求項14に記載の膨張式の拘束システム。
- 上記混合ガスがヘリウムを約80モルパーセント含んでいる請求項22に記載の膨張式の拘束システム。
- 上記少なくとも1つの近接型のエアバッグクッションが側面衝突用のエアバッグクッションである請求項14に記載の膨張式の拘束システム。
- 上記少なくとも1つの近接型のエアバッグクッションがカーテン型のエアバッグクッションである請求項14に記載の膨張式の拘束システム。
- 上記少なくとも1つの近接型のエアバッグクッションが膝用のエアバッグクッションである請求項14に記載の膨張式の拘束システム。
- 近接型のエアバッグクッションを固体の又は流体のガス発生推進剤を使用することなく膨張させるための方法であって、平均モル重量が少なくとも10であって15よりも大きくなく、ヘリウム、アルゴン、二酸化炭素、亜酸化窒素、窒素、および、酸素からなるグループの中の少なくとも2つからなり、近接型の膨張式エアバッグクッションを固体の又は流体のガス発生推進剤を使用することなく膨張させるためのガス状の膨張媒体を適用するのに有効な混合ガスを大気圧より高い圧力で収容するチャンバを備えたインフレータ装置を作動させる工程を具備する方法。
- 上記混合ガスがヘリウムを含んでいる請求項27に記載の方法。
- 上記混合ガスが二酸化炭素をさらに含んでいる請求項28に記載の方法。
- 上記混合ガスが亜酸化窒素をさらに含んでいる請求項28に記載の方法。
- 上記混合ガスの亜酸化窒素の少なくとも一部が上記膨張式の装置へ導かれるガス状の膨張媒体中で窒素と酸素とに分解する請求項30に記載の方法。
- 上記混合ガスが少なくとも約70モルパーセントであって約85モルパーセントよりも大きくないヘリウムを含んでいる請求項28に記載の方法。
- 上記混合ガスがヘリウムを約80モルパーセント含んでいる請求項32に記載の方法。
- 上記混合ガスが二酸化炭素と亜酸化窒素からなるグループの中から選択された少なくとも1つとヘリウムとからなる請求項27に記載の方法。
- 上記混合ガスがヘリウムと亜酸化窒素とからなる請求項27に記載の方法。
- 上記混合ガスがヘリウムを約80モルパーセント含んでいる請求項35に記載の方法。
- 上記近接型のエアバッグクッションが膨張されたときに側面衝突用のエアバッグクッションとなる請求項27に記載の方法。
- 上記近接型のエアバッグクッションが膨張されたときにカーテン型のエアバッグクッションとなる請求項27に記載の方法。
- 上記近接型のエアバッグクッションが膨張されたときに膝用のエアバッグクッションとなる請求項27に記載の方法。
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