RU2783808C9 - Inhalation device - Google Patents

Inhalation device Download PDF

Info

Publication number
RU2783808C9
RU2783808C9 RU2021114757A RU2021114757A RU2783808C9 RU 2783808 C9 RU2783808 C9 RU 2783808C9 RU 2021114757 A RU2021114757 A RU 2021114757A RU 2021114757 A RU2021114757 A RU 2021114757A RU 2783808 C9 RU2783808 C9 RU 2783808C9
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inhalation device
sensor
air
varies
channel
Prior art date
Application number
RU2021114757A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2783808C1 (en
Inventor
Манабу Ямада
Манабу Такеути
Ясунобу Иноуе
Татеки СУМИИ
Original Assignee
Джапан Тобакко Инк.
Filing date
Publication date
Application filed by Джапан Тобакко Инк. filed Critical Джапан Тобакко Инк.
Application granted granted Critical
Publication of RU2783808C1 publication Critical patent/RU2783808C1/en
Publication of RU2783808C9 publication Critical patent/RU2783808C9/en

Links

Images

Abstract

FIELD: medical equipment.
SUBSTANCE: invention relates to inhalation devices. An inhalation device contains a cylindrical element forming an air duct channel, having the first end in communication with an air inlet and the second end in communication with a spraying chamber; a temperature sensor placed on a section of sensor placement, provided on a surface of a wall of the element forming the air duct channel; and a control unit made with the possibility of detection of an airflow, which comes to the element forming the air duct channel from the air inlet and flows towards the spraying chamber according to change in a parameter measured with the temperature sensor. The element forming the air duct channel forms a cone-shaped inner channel, which expands from the specified first end towards the specified second end.
EFFECT: accuracy of detection of a puff is provided.
18 cl, 9 dwg, 1 tbl

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕFIELD OF TECHNOLOGY TO WHICH THE INVENTION RELATES

[0001] Изобретение относится к ингаляционным устройствам.[0001] The invention relates to inhalation devices.

Уровень техникиState of the art

[0002] Обычно были известными ингаляционные устройства для вдыхания ароматов или тому подобных без сгорания материала. Также известны такие ингаляционные устройства, которые включают, например, устройство для нагревания курительного материала, которое образует аэрозоль нагреванием курительного материала, состоящего из табака, который содержит летучие компоненты (смотри Патентный Документ 1). Устройство для нагревания курительного материала, описанное в Патентном Документе 1, включает полый цилиндрический нагреватель.[0002] Inhalation devices for inhaling aromas or the like without burning the material have generally been known. Such inhalation devices are also known, which include, for example, a smoking material heating device that generates an aerosol by heating a smoking material composed of tobacco that contains volatile components (see Patent Document 1). The smoking material heating device described in Patent Document 1 includes a hollow cylindrical heater.

СПИСОК ЦИТИРОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫLIST OF CITATIONS

ПАТЕНТНАЯ ЛИТЕРАТУРАPATENT LITERATURE

[0003] Патентный документ (PTL) 1: Публикация Японской Нерассмотренной Патентной Заявки (Kohyo) № 2018-522551[0003] Patent Document (PTL) 1: Japanese Patent Application Pending (Kohyo) Publication No. 2018-522551

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯSUMMARY OF THE INVENTION

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧАTECHNICAL PROBLEM

[0004] Цель изобретения состоит в создании ингаляционного устройства, имеющего новую конструкцию.[0004] The purpose of the invention is to provide an inhalation device having a new design.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИTHE SOLUTION OF THE PROBLEM

[0005] Один вариант осуществления изобретения представляет ингаляционное устройство. Ингаляционное устройство содержит цилиндрический образующий воздуховодный канал элемент, имеющий первый конец в сообщении с воздушным впуском, и второй конец в сообщении с распылительной камерой; температурный датчик, который находится на участке размещения датчика, предусмотренном на поверхности стенки образующего воздуховодный канал элемента; и узел управления, выполненный с возможностью детектирования потока воздуха, который поступает в образующий воздуховодный канал элемент из воздушного впуска и протекает в сторону распылительной камеры, согласно изменению параметра, измеренного температурным датчиком.[0005] One embodiment of the invention is an inhalation device. The inhalation device comprises a cylindrical element forming an airway channel having a first end in communication with the air inlet and a second end in communication with the spray chamber; a temperature sensor which is located in a sensor placement portion provided on a wall surface of the airway channel-forming member; and a control unit configured to detect a flow of air that enters the air passage forming member from the air inlet and flows towards the spray chamber according to a change in the parameter measured by the temperature sensor.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙBRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0006] Фиг. 1А представляет перспективный общий вид ингаляционного устройства согласно настоящему варианту исполнения.[0006] FIG. 1A is a perspective perspective view of an inhalation device according to the present embodiment.

Фиг. 1В представляет перспективный общий вид ингаляционного устройства согласно настоящему варианту исполнения, которое удерживает курительное изделие.Fig. 1B is a perspective perspective view of an inhalation device according to the present embodiment which holds a smoking article.

Фиг. 2 представляет вид в разрезе курительного изделия.Fig. 2 is a sectional view of a smoking article.

Фиг. 3 представляет вид в разрезе, если смотреть по направлению стрелки 3-3, показанной в Фиг. 1А.Fig. 3 is a sectional view when viewed along the direction of the arrow 3-3 shown in FIG. 1A.

Фиг. 4 представляет вид сбоку, если смотреть по направлению стрелки 4-4, показанной в Фиг. 1А.Fig. 4 is a side view as viewed along the direction of the arrow 4-4 shown in FIG. 1A.

Фиг. 5 представляет вид в разрезе нагревательного узла.Fig. 5 is a sectional view of the heating unit.

Фиг. 6 представляет вид сбоку нагревательного узла.Fig. 6 is a side view of the heating unit.

Фиг. 7 представляет вид в разрезе, если смотреть по направлению стрелки 7-7, показанной в Фиг. 6.Fig. 7 is a sectional view when viewed along the direction of the arrow 7-7 shown in FIG. 6.

Фиг. 8 представляет вид в разрезе нижнего колпачка.Fig. 8 is a sectional view of the bottom cap.

ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯDESCRIPTION OF EMBODIMENTS

[0007] Варианты осуществления изобретения будут обсуждены ниже со ссылкой на сопроводительные чертежи. Что касается обсуждаемых ниже чертежей, одинаковые или эквивалентные составные части будут снабжены одинаковыми кодовыми номерами позиций, и совпадающее обсуждение будет опущено.[0007] Embodiments of the invention will be discussed below with reference to the accompanying drawings. With regard to the drawings discussed below, the same or equivalent sub-parts will be provided with the same reference numerals and the related discussion will be omitted.

[0008] Фиг. 1А представляет перспективный общий вид ингаляционного устройства согласно одному варианту исполнения. Фиг. 1В представляет перспективный общий вид ингаляционного устройства согласно варианту исполнения, в которое вставлено курительное изделие. Ингаляционное устройство 10 согласно настоящему варианту исполнения конфигурировано для генерирования содержащего аромат аэрозоля, например, нагреванием курительного изделия 110, имеющего источник аромата, который включает источник аэрозоля.[0008] FIG. 1A is a perspective perspective view of an inhalation device according to one embodiment. Fig. 1B is a perspective perspective view of an inhalation device according to an embodiment into which a smoking article is inserted. The inhalation device 10 according to the present embodiment is configured to generate an aroma-containing aerosol, for example, by heating a smoking article 110 having an aroma source that includes an aerosol source.

[0009] Как иллюстрировано в Фигурах 1А и 1В, ингаляционное устройство 10 включает верхний корпус 11А, нижний корпус 11В, колпачок 12, выключатель 13 и крышечную часть 14. Верхний корпус 11А и нижний корпус 11В соединены друг с другом с образованием корпуса 11, находящегося на самой наружной стороне ингаляционного устройства 10. Корпусу 11 придан такой размер, чтобы соответствовать руке пользователя. Применяя ингаляционное устройство 10, пользователь может удерживать ингаляционное устройство 10 в его/ее руке и вдыхать аромат.[0009] As illustrated in Figures 1A and 1B, the inhalation device 10 includes an upper housing 11A, a lower housing 11B, a cap 12, a switch 13, and a cap portion 14. The upper housing 11A and the lower housing 11B are connected to each other to form a housing 11 located on the outermost side of the inhalation device 10. The body 11 is sized to fit the user's hand. By using the inhalation device 10, the user can hold the inhalation device 10 in his/her hand and inhale the aroma.

[0010] Верхний корпус 11А имеет отверстие, не показано. Колпачок 12 присоединен к верхнему корпусу 11А для закрывания отверстия. Как иллюстрировано в Фиг. 1В, колпачок 12 имеет отверстие 12а, в которое может быть вставлено курительное изделие 110. Крышечная часть 14 предназначена для открывания/закрывания отверстия 12а колпачка 12. Более конкретно, крышечная часть 14 присоединена к колпачку 12, и выполнена сдвигаемой вдоль поверхности колпачка 12 между первым положением для закрывания отверстия 12а и вторым положением для открывания отверстия 12а. Тем самым крышечная часть 14 может позволять или ограничивать доступ курительного изделия 110 внутрь ингаляционного устройства 10 (отверстие на наружной проставке 17 или отверстие в верхнем колпачке 48, которое будет обсуждено позже).[0010] The upper body 11A has an opening, not shown. A cap 12 is attached to the upper body 11A to cover the opening. As illustrated in FIG. 1B, the cap 12 has an opening 12a into which the smoking article 110 can be inserted. a position for closing the opening 12a and a second position for opening the opening 12a. Thus, the cap portion 14 may allow or restrict the access of the smoking article 110 to the interior of the inhalation device 10 (the opening in the outer spacer 17 or the opening in the top cap 48, which will be discussed later).

[0011] Выключатель 13 используют для включения и выключения работы ингаляционного устройства 10. Например, если пользователь приводит выключатель 13 в действие с курительным изделием 110, вставленным в отверстие 12а, как иллюстрировано в Фиг. 1В, электроэнергия подается из источника питания, не показанного, на нагревательный элемент, не показан, делая возможным нагревание курительного изделия 110 без сгорания курительного изделия 110. Нагревание курительного изделия 110 вызывает испарение аэрозоля из источника аэрозоля, содержащегося в курительном изделии 110, и аромат из источника аромата увлекается аэрозолем. Пользователь может вдыхать содержащий аромат аэрозоль, производя затяжку из части (которая иллюстрирована в Фиг. 1В) курительного изделия 110, которая выступает из ингаляционного устройства 10. В настоящем описании продольное направление ингаляционного устройства 10 представляет собой направление, в котором курительное изделие 110 вставляют в отверстие 12а.[0011] The switch 13 is used to turn on and off the operation of the inhalation device 10. For example, if the user operates the switch 13 with the smoking article 110 inserted into the hole 12a, as illustrated in FIG. 1B, electrical power is supplied from a power source, not shown, to a heating element, not shown, allowing smoking article 110 to be heated without smoking article 110 being burned. the source of the aroma is carried away by the aerosol. The user can inhale the flavor-containing aerosol by puffing from the part (which is illustrated in FIG. 1B) of the smoking article 110 that protrudes from the inhalation device 10. In the present description, the longitudinal direction of the inhalation device 10 is the direction in which the smoking article 110 is inserted into the hole. 12a.

[0012] Дальнейшее обсуждение разъясняет конфигурацию курительного изделия 110, используемого в ингаляционном устройстве 10 согласно настоящему варианту исполнения. Фиг. 2 представляет вид в разрезе курительного изделия 110. Согласно одному варианту исполнения, показанному в Фиг. 2, курительное изделие 110 включает часть 110А базового материала, содержащую наполнитель 111, и первую оберточную бумагу 112, которая обертывает наполнитель 111, и мундштучную часть 110В, которая образует концевую часть, противолежащую относительно части 110А базового материала. Часть 110А базового материала и мундштучная часть 110В соединены друг с другом второй оберточной бумагой 113, которая является отдельной от первой оберточной бумаги 112. Однако для соединения части 110А базового материала и мундштучной части 110В возможно применение первой оберточной бумаги 112 вместо второй оберточной бумаги 113.[0012] The following discussion clarifies the configuration of the smoking article 110 used in the inhalation device 10 according to the present embodiment. Fig. 2 is a sectional view of a smoking article 110. According to one embodiment shown in FIG. 2, the smoking article 110 includes a base material portion 110A containing the filler 111, and a first wrapping paper 112 that wraps the filler 111, and a mouthpiece portion 110B that forms an end portion opposed to the base material portion 110A. The base material portion 110A and the mouthpiece portion 110B are connected to each other by a second wrapping paper 113 that is separate from the first wrapping paper 112. However, to connect the base material portion 110A and the mouthpiece portion 110B, it is possible to use the first wrapping paper 112 instead of the second wrapping paper 113.

[0013] Мундштучная часть 110В в Фиг. 2 включает бумажный трубчатый участок 114, фильтровый участок 115 и полый сегментный участок 116, размещенный между бумажным трубчатым участком 114 и фильтровым участком 115. Полый сегментный участок 116 включает, например, слой заполнителя, имеющий один или многие полые каналы, и закупоривающую обертку, которая окружает заполнитель. Слой заполнителя имеет высокую плотность упаковки волокон. Поэтому во время вдоха воздух и аэрозоль протекают только через полый канал и почти не протекают через слой заполнителя. Если желательно предотвращать сокращение аэрозольного компонента, которое обусловлено фильтрацией через фильтровый участок 115 в курительном изделии 110, уменьшают длину фильтрового участка 115, и сокращение количества компенсируется полым сегментным участком 116, что является эффективным для увеличения доставляемого количества аэрозоля.[0013] Mouthpiece 110B in FIG. 2 includes a paper tubular section 114, a filter section 115, and a hollow segmental section 116 placed between the paper tubular section 114 and the filter section 115. The hollow segmented section 116 includes, for example, a fill layer having one or more hollow channels, and a plug wrap that surrounds the placeholder. The filler layer has a high fiber packing density. Therefore, during inhalation, air and aerosol flow only through the hollow channel and hardly flow through the fill layer. If it is desired to prevent the reduction of the aerosol component that is due to filtration through the filter portion 115 in the smoking article 110, the length of the filter portion 115 is shortened and the reduction is compensated by the hollow segment portion 116, which is effective to increase the amount of aerosol delivered.

[0014] Мундштучная часть 110В в Фиг. 2 включает три сегмента. Однако, согласно настоящему варианту исполнения, мундштучная часть 110В может включать один или два сегмента, или может включать четыре или более сегментов. Например, возможно отсутствие полого сегментного участка 116 и размещение бумажного трубчатого участка 114 и фильтрового участка 115 примыкающими друг к другу с образованием мундштучной части 110В.[0014] Mouthpiece 110B in FIG. 2 includes three segments. However, according to the present embodiment, the mouthpiece 110B may include one or two segments, or may include four or more segments. For example, the hollow segmental portion 116 may be omitted and the paper tubular portion 114 and the filter portion 115 may be placed adjacent to each other to form the mouthpiece 110B.

[0015] Согласно варианту исполнения, иллюстрированному в Фиг. 2, курительное изделие 110 в продольном направлении предпочтительно имеет длину в диапазоне от 40 мм до 90 мм, более предпочтительно от 50 мм до 75 мм, и еще более предпочтительно от 50 мм до 60 мм. Курительное изделие 110 предпочтительно имеет окружность в диапазоне от 15 мм до 25 мм, более предпочтительно от 17 мм до 24 мм, и еще более предпочтительно от 20 мм до 23 мм. Курительное изделие 110 может включать часть 110А базового материала, имеющую длину 20 мм, первую оберточную бумагу 112, имеющую длину 20 мм, полый сегментный участок 116, имеющий длину 8 мм, и фильтровый участок 115, имеющий длину 7 мм. Однако длина каждого из вышеуказанных сегментов может быть надлежащим образом изменена согласно производственной целесообразности, требуемому качеству, и тому подобному.[0015] According to the embodiment illustrated in FIG. 2, the smoking article 110 in the longitudinal direction preferably has a length in the range of 40 mm to 90 mm, more preferably 50 mm to 75 mm, and even more preferably 50 mm to 60 mm. The smoking article 110 preferably has a circumference in the range of 15 mm to 25 mm, more preferably 17 mm to 24 mm, and even more preferably 20 mm to 23 mm. The smoking article 110 may include a base material portion 110A having a length of 20 mm, a first wrapping paper 112 having a length of 20 mm, a hollow segment portion 116 having a length of 8 mm, and a filter portion 115 having a length of 7 mm. However, the length of each of the above segments can be appropriately changed according to the production feasibility, the required quality, and the like.

[0016] Согласно настоящему варианту исполнения, наполнитель 111 курительного изделия 110 может содержать источник аэрозоля, который нагревается при предварительно определенной температуре и выделяет аэрозоль. Источник аэрозоля может быть любого типа. Материалы, экстрагированные из различных натуральных продуктов и/или их компонентов, могут быть выбраны в зависимости от предполагаемого применения. Примеры источника аэрозоля включают глицерин, пропиленгликоль, триацетин, 1,3-бутандиол, и их смеси. Количество содержащегося источника аэрозоля в наполнителе 111 не является конкретно ограниченным, пока источник аэрозоля генерирует аэрозоль в достаточной мере. По соображениям обеспечения хорошего аромата при курении, количество содержащегося источника аэрозоля, как правило, составляет 5% по весу или более, предпочтительно 10% по весу или более, и, как правило, 50% по весу или менее, предпочтительно 20% по весу или менее.[0016] According to the present embodiment, the filler 111 of the smoking article 110 may include an aerosol source that is heated at a predetermined temperature and releases the aerosol. The aerosol source can be of any type. Materials extracted from various natural products and/or their components may be selected depending on the intended use. Examples of the aerosol source include glycerin, propylene glycol, triacetin, 1,3-butanediol, and mixtures thereof. The amount of the contained aerosol source in the filler 111 is not particularly limited as long as the aerosol source generates aerosol sufficiently. For reasons of good flavor when smoking, the amount of aerosol source contained is generally 5% by weight or more, preferably 10% by weight or more, and generally 50% by weight or less, preferably 20% by weight or less.

[0017] Наполнитель 111 курительного изделия 110 согласно настоящему варианту исполнения может содержать резаный табак как источник аромата. Резаный табак может быть образован из любого материала, и могут быть использованы общеизвестные материалы, такие как листовые пластинки и жилки. Если окружность курительного изделия 110 составляет 22 мм, и длина его составляет 20 мм, диапазон содержания наполнителя 111 в курительном изделии 110 варьирует, например, от 200 мг до 400 мг, предпочтительно от 250 мг до 320 мг. Наполнитель 111 имеет содержание влаги, например, от 8% по весу до 18% по весу, предпочтительно от 10% по весу до 16% по весу. Вышеуказанное содержание влаги предотвращает возникновение пятен на оберточной бумаге, и улучшает пригодность к намотке при изготовлении части 110А базового материала. В отношении размера и способа получения резаного табака, используемого в качестве наполнителя 111, нет конкретного ограничения. Например, могут быть использованы высушенные табачные листья, которые нарезаны на фрагменты, каждый из которых имеет ширину в диапазоне от 0,8 мм до 1,2 мм. Также возможно применение высушенных табачных листьев, которые измельчены до частиц, имеющих средний диаметр частиц от около 20 мкм до около 200 мкм, и формованием и обработкой с образованием листа, и разрезанием на фрагменты, каждый из которых имеет ширину в диапазоне от 0,8 мм до 1,2 мм. Листья, переработанные с образованием листа, могут быть подвергнуты обработке в процессе сборки без резки, для использования в качестве наполнителя 111. Наполнитель 111 может содержать один или многие имеющие аромат химические соединения. Имеющие аромат химические соединения могут быть любого типа. Однако из соображений хорошего аромата при курении предпочтительным ароматом является ментол.[0017] The filler 111 of the smoking article 110 according to the present embodiment may contain cut tobacco as a flavor source. The cut tobacco may be formed from any material, and commonly known materials such as laminae and stems may be used. If the circumference of the smoking article 110 is 22 mm and the length is 20 mm, the content range of the filler 111 in the smoking article 110 varies, for example, from 200 mg to 400 mg, preferably from 250 mg to 320 mg. The filler 111 has a moisture content of, for example, 8% by weight to 18% by weight, preferably 10% by weight to 16% by weight. The above moisture content prevents staining of the wrapping paper, and improves the reelability in the manufacture of the base material portion 110A. There is no particular limitation on the size and production method of the shredded tobacco used as the filler 111. For example, dried tobacco leaves can be used that are cut into pieces each having a width in the range of 0.8 mm to 1.2 mm. It is also possible to use dried tobacco leaves that are ground to particles having an average particle diameter of from about 20 µm to about 200 µm, and shaped and processed to form a sheet, and cut into fragments, each of which has a width in the range of 0.8 mm up to 1.2 mm. Leaves processed into a sheet may be processed in the assembly process without cutting, for use as filler 111. Filler 111 may contain one or more flavored chemical compounds. Flavoring chemicals can be of any type. However, for reasons of good smoking flavor, menthol is the preferred flavor.

[0018] Согласно настоящему варианту исполнения, первая оберточная бумага 112 и вторая оберточная бумага 113 курительного изделия 110 может быть изготовлена из базовой бумаги, имеющей базовый вес, например, в диапазоне от 20 г/м2 до 65 г/м2, и предпочтительно от 25 г/м2 до 45 г/м2. Толщина первой оберточной бумаги 112 и второй оберточной бумаги 113 не является конкретно ограниченной. Однако по соображениям жесткости, воздухопроницаемости и простоты регулирования во время изготовления бумаги, первая оберточная бумага 112 и вторая оберточная бумага 113 имеют толщину в диапазоне от 10 мкм до 100 мкм, предпочтительно от 20 мкм до 75 мкм, и более предпочтительно от 30 мкм до 50 мкм.[0018] According to the present embodiment, the first wrapping paper 112 and the second wrapping paper 113 of the smoking article 110 may be made from a base paper having a basis weight in the range of 20 g/m 2 to 65 g/m 2 , for example, and preferably from 25 g/m 2 to 45 g/m 2 . The thickness of the first wrapping paper 112 and the second wrapping paper 113 is not particularly limited. However, for reasons of stiffness, air permeability and ease of adjustment during papermaking, the first wrapping paper 112 and the second wrapping paper 113 have a thickness in the range of 10 µm to 100 µm, preferably 20 µm to 75 µm, and more preferably 30 µm to 50 µm. µm.

[0019] Согласно настоящему варианту исполнения, первая оберточная бумага 112 и вторая оберточная бумага 113 курительного изделия 110 может содержать наполнитель. Количество содержащегося наполнителя может быть в диапазоне от 10% по весу до 60% по весу, в расчете на общий вес первой оберточной бумаги 112 и второй оберточной бумаги 113, и предпочтительно от 15% по весу до 45% по весу. Согласно настоящему варианту исполнения, количество содержащегося наполнителя предпочтительно составляет величину в диапазоне от 15% по весу до 45% по весу, относительно предпочтительного диапазона базового веса (от 25 г/м2 до 45 г/м2). В качестве наполнителя могут быть использованы, например, карбонат кальция, диоксид титана, каолин, или тому подобные. Бумага, содержащая такой наполнитель, проявляет светлый беловатый цвет, который предпочтителен с позиции внешнего вида оберточной бумаги курительного изделия 110, и может постоянно сохранять белизну. Если оберточная бумага содержит большое количество такого наполнителя, например, белизна оберточной бумаги в процентах согласно Международным Стандартам ISO может быть отрегулирована на 83% или более. По соображениям практического применения первой оберточной бумаги 112 и второй оберточной бумаги 113 в качестве оберточной бумаги курительного изделия 110 предпочтительно, чтобы первая оберточная бумага 112 и вторая оберточная бумага 113 имели прочность на разрыв 8 Н/15 мм или выше. Прочность на разрыв может быть повышена сокращением количества содержащегося наполнителя. Более конкретно, прочность на разрыв может быть повышена сокращением количества содержащегося наполнителя для уровня менее, чем верхний предел количества содержащегося наполнителя, относительно каждого из упомянутых выше диапазонов базового веса.[0019] According to the present embodiment, the first wrapping paper 112 and the second wrapping paper 113 of the smoking article 110 may contain a filler. The amount of filler contained may range from 10% by weight to 60% by weight, based on the combined weight of the first wrapping paper 112 and the second wrapping paper 113, and preferably from 15% by weight to 45% by weight. According to the present embodiment, the amount of filler contained is preferably in the range of 15% by weight to 45% by weight, relative to the preferred range of basis weight (25 g/m 2 to 45 g/m 2 ). As the filler, for example, calcium carbonate, titanium dioxide, kaolin, or the like can be used. Paper containing such a filler exhibits a light whitish color, which is preferable in terms of the appearance of the wrapping paper of the smoking article 110, and can permanently retain whiteness. If the wrapping paper contains a large amount of such a filler, for example, the whiteness percentage of the wrapping paper according to International ISO Standards can be adjusted to 83% or more. For reasons of practical application of the first wrapping paper 112 and the second wrapping paper 113 as the wrapping paper of the smoking article 110, it is preferable that the first wrapping paper 112 and the second wrapping paper 113 have a tear strength of 8 N/15 mm or higher. Tensile strength can be increased by reducing the amount of filler content. More specifically, the tensile strength can be improved by reducing the amount of filler content to less than the upper limit of the amount of filler content, relative to each of the above-mentioned basis weight ranges.

[0020] Нижеследующее обсуждение разъясняет внутреннюю конструкцию ингаляционного устройства 10, иллюстрированного в Фигурах 1А и 1В. Фиг. 3 представляет вид в разрезе, если смотреть по направлению стрелки 3-3, показанной в Фиг. 1А. Фиг. 4 представляет вид сбоку, если смотреть по направлению стрелки 4-4, показанной в Фиг. 1А. Как иллюстрировано в Фиг. 3, ингаляционное устройство 10 включает блок 20 питания, схемный узел 30 (который представляет собой пример узла управления), и нагревательный блок 40, во внутреннем пространстве корпуса 11. Схемный узел 30 включает первую печатную плату 31 и вторую печатную плату 32, которая электрически соединена с первой печатной платой 31. Первая печатная плата 31 размещена протяженной в продольном направлении, например, как иллюстрировано в фигуре. Тем самым блок 20 питания и нагревательный блок 40 отделены друг от друга первой печатной платой 31. В результате этого может быть предотвращена передача тепла, выделяемого в нагревательном блоке 40, в блок 20 питания.[0020] The following discussion explains the internal construction of the inhalation device 10 illustrated in Figures 1A and 1B. Fig. 3 is a sectional view when viewed along the direction of the arrow 3-3 shown in FIG. 1A. Fig. 4 is a side view as viewed along the direction of the arrow 4-4 shown in FIG. 1A. As illustrated in FIG. 3, the inhalation device 10 includes a power supply unit 20, a circuit assembly 30 (which is an example of a control unit), and a heating unit 40, in the interior of the housing 11. The circuit assembly 30 includes a first printed circuit board 31 and a second printed circuit board 32, which is electrically connected with the first circuit board 31. The first circuit board 31 is extended in the longitudinal direction, for example, as illustrated in the figure. Thereby, the power supply unit 20 and the heating unit 40 are separated from each other by the first circuit board 31. As a result, heat generated in the heating unit 40 can be prevented from being transferred to the power supply unit 20.

[0021] Вторая печатная плата 32 размещена между блоком 20 питания и выключателем 13, и является протяженной по направлению перпендикулярно направлению протяженности первой печатной платы 31. Выключатель 13 размещен примыкающим ко второй печатной плате 32. Когда пользователь нажимает на выключатель 13, выключатель 13 может приходить в частичный контакт со второй печатной платой 32.[0021] The second circuit board 32 is placed between the power supply 20 and the switch 13, and is extended in a direction perpendicular to the extension direction of the first circuit board 31. The switch 13 is placed adjacent to the second circuit board 32. When the user presses the switch 13, the switch 13 can come in partial contact with the second printed circuit board 32.

[0022] Первая печатная плата 31 и вторая печатная плата 32 включают, например, микропроцессор или тому подобный, и способны управлять подачей электроэнергии от блока 20 питания на нагревательный блок 40. Тем самым первая печатная плата 31 и вторая печатная плата 32 могут регулировать нагревание курительного изделия 110, которое производится нагревательным блоком 40.[0022] The first circuit board 31 and the second circuit board 32 include, for example, a microprocessor or the like, and are capable of controlling the power supply from the power supply 20 to the heating unit 40. Thereby, the first circuit board 31 and the second circuit board 32 can control the heating of the smoking article 110, which is produced by the heating unit 40.

[0023] Блок 20 питания включает источник 21 питания, который электрически соединен с первой печатной платой 31 и второй печатной платой 32. Источник 21 питания может представлять собой, например, перезаряжаемую батарею или неперезаряжаемую батарею. Источник 21 питания электрически соединен с нагревательным блоком 40 по меньшей мере через одну из первой печатной платы 31 и второй печатной платы 32. Тем самым источник 21 питания может снабжать энергией нагревательный блок 40 для надлежащего нагревания курительного изделия 110. Как иллюстрировано в фигуре, источник 21 питания размещен рядом с нагревательным узлом 41 по направлению перпендикулярно продольному направлению нагревательного блока 40. Тем самым можно предотвращать удлинение ингаляционного устройства 10 по продольному направлению, даже если размер источника 21 питания увеличен.[0023] The power supply 20 includes a power supply 21 that is electrically connected to the first printed circuit board 31 and the second printed circuit board 32. The power supply 21 may be, for example, a rechargeable battery or a non-rechargeable battery. The power supply 21 is electrically connected to the heating block 40 through at least one of the first circuit board 31 and the second circuit board 32. Thereby, the power supply 21 can supply power to the heating block 40 to properly heat the smoking article 110. As illustrated in the figure, the power supply 21 power supply is placed near the heating unit 41 in a direction perpendicular to the longitudinal direction of the heating unit 40. Thus, it is possible to prevent the inhalation device 10 from elongation in the longitudinal direction even if the size of the power supply 21 is increased.

[0024] Как иллюстрировано в Фигурах 3 и 4, ингаляционное устройство 10 дополнительно включает вывод 22, который может быть соединен с внешним источником питания. Вывод 22 может быть присоединен к кабелю, например, посредством микро-USB-разъема или тому подобного. Если источник 21 питания представляет собой перезаряжаемую батарею, источник 21 питания может быть заряжен соединением с внешним источником посредством вывода 22 для подведения тока от внешнего источника питания к источнику 21 питания. Также возможно присоединение кабеля для передачи данных к выводу 22 посредством микро-USB-разъема или тому подобного так, что данные, имеющие отношение к работе ингаляционного устройства 10, и тому подобные, могут быть переданы на внешнее устройство.[0024] As illustrated in Figures 3 and 4, the inhalation device 10 further includes a terminal 22 that can be connected to an external power source. Pin 22 may be connected to the cable, for example via a micro USB connector or the like. If the power supply 21 is a rechargeable battery, the power supply 21 can be charged by connecting to an external power supply via the output 22 for supplying current from the external power supply to the power supply 21. It is also possible to connect a data cable to terminal 22 via a micro USB connector or the like so that data relating to the operation of the inhalation device 10 and the like can be transmitted to an external device.

[0025] Нагревательный блок 40 включает нагревательный узел 41, протяженный в продольном направлении, как иллюстрировано в фигуре. Нагревательный узел 41 включает многочисленные цилиндрические элементы, и в целом образует цилиндрический корпус. Нагревательный узел 41 конфигурирован так, что внутрь него может быть вставлена часть курительного изделия 110. Назначение нагревательного узла 41 состоит в создании канала для течения воздуха, поступающего в курительное изделие 110, и в нагревании курительного изделия 110 с его наружной стороны.[0025] The heating unit 40 includes a heating unit 41 extending in the longitudinal direction as illustrated in the figure. The heating unit 41 includes numerous cylindrical elements, and as a whole forms a cylindrical body. The heating unit 41 is configured such that a portion of the smoking article 110 can be inserted inside it.

[0026] Нижний корпус 11В снабжен вентиляционным отверстием 15 (которое представляет собой пример воздушного впуска), через которое воздух может поступать в нагревательный узел 41. Более конкретно, вентиляционное отверстие 15 находится в сообщении по текучей среде с одной концевой частью (концевой частью на левой стороне в Фиг. 2) нагревательного узла 41. Как иллюстрировано в Фигурах 3 и 4, ингаляционное устройство 10 включает присоединяемую/отсоединяемую крышку 16 на вентиляционном отверстии 15. Крышка 16 размещена обращенной к расположенному выше по потоку концу 50b (смотри Фиг. 5) нижнего колпачка 50, обсуждаемого позже, который представляет собой часть нагревательного узла 41. Крышка 16 включает сквозное отверстие 16а в сообщении с внутренним каналом нагревательного узла 41, позволяя воздуху поступать в нагревательный узел 41 через вентиляционное отверстие 15 даже в положении примыкания к вентиляционному отверстию 15. Сквозное отверстие 16а может представлять собой прорезь, образованную в крышке 16. Поскольку крышка 16 присоединена к вентиляционному отверстию 15, предотвращается выведение вещества, генерированного из вставленного в нагревательный узел 41 курительного изделия 11, наружу через вентиляционное отверстие 15 из корпуса 11.[0026] The lower case 11B is provided with a vent 15 (which is an example of an air inlet) through which air can enter the heating unit 41. More specifically, the vent 15 is in fluid communication with one end portion (the end portion on the left side in Fig. 2) of the heating unit 41. As illustrated in Figures 3 and 4, the inhalation device 10 includes an attachable/detachable cover 16 on the vent 15. The cover 16 is placed facing the upstream end 50b (see Fig. 5) of the lower cap 50, discussed later, which is part of the heater assembly 41. Cover 16 includes a through hole 16a in communication with the inner passage of the heater assembly 41, allowing air to enter the heater assembly 41 through the vent hole 15 even in the position adjacent to the vent hole 15. hole 16a may be a slot, forming provided in the lid 16. Since the lid 16 is attached to the vent hole 15, the substance generated from the smoking article 11 inserted into the heating unit 41 is prevented from escaping to the outside through the vent hole 15 from the body 11.

[0027] Другая концевая часть (концевая часть на правой стороне в Фиг. 3) нагревательного узла 41 находится в сообщении по текучей среде с отверстием 12а (которое представляет собой пример воздуховыпускного канала), иллюстрированным в Фиг. 1В. Между колпачком 12 с отверстием 12а и другой концевой частью нагревательного узла 41 предусмотрена по существу цилиндрическая наружная проставка 17. Наружная проставка 17 находится в сопряжении с расположенным ниже по потоку концом верхнего колпачка 48, упоминаемого позже. Когда курительное изделие 110 вставляют в отверстие 12а колпачка 12 в ингаляционном устройстве 10, как иллюстрировано в Фиг. 1В, по меньшей мере наполнитель 111 (смотри Фиг. 2) курительного изделия 110 проходит через наружную проставку 17, размещаясь внутри нагревательного узла 41. Короче говоря, наружная проставка 17 формирует часть открытого участка для возможности размещения курительного изделия 110. Наружная проставка 17 предпочтительно сформирована так, что отверстие, находящееся вблизи колпачка 12 (правая сторона в Фиг. 3), имеет бóльший размер, чем отверстие, находящееся вблизи нагревательного узла 41 (левая сторона в Фиг. 3). Это облегчает вставление курительного изделия 110 в наружную проставку 17 через отверстие 12а. Когда курительное изделие 110 не вставлено внутрь нагревательного узла 41, пользователь может очистить внутренность нагревательного узла 41 введением инструмента, такого как щетка, из отверстия 12а в нагревательный узел 41. Инструмент для очистки может быть вставлен с одной концевой части (концевой части на левой стороне в Фиг. 3) нагревательного узла 41. В таком случае крышку 16 снимают с вентиляционного отверстия 15 ингаляционного устройства 10.[0027] The other end (the end on the right side in FIG. 3) of the heating unit 41 is in fluid communication with the opening 12a (which is an example of an air outlet) illustrated in FIG. 1B. A substantially cylindrical outer spacer 17 is provided between the cap 12 with opening 12a and the other end of the heating unit 41. The outer spacer 17 mates with the downstream end of the upper cap 48, mentioned later. When the smoking article 110 is inserted into the opening 12a of the cap 12 in the inhalation device 10, as illustrated in FIG. 1B, at least the filler 111 (see FIG. 2) of the smoking article 110 passes through the outer spacer 17 to be positioned within the heating assembly 41. Briefly, the outer spacer 17 forms part of the open area to accommodate the smoking article 110. The outer spacer 17 is preferably formed so that the hole near the cap 12 (right side in Fig. 3) is larger than the hole near the heating unit 41 (left side in Fig. 3). This facilitates insertion of the smoking article 110 into the outer spacer 17 through the opening 12a. When the smoking article 110 is not inserted inside the heating unit 41, the user can clean the inside of the heating unit 41 by inserting a tool such as a brush from the opening 12a into the heating unit 41. The cleaning tool can be inserted from one end portion (the end portion on the left side into Fig. 3) heating unit 41. In this case, the cover 16 is removed from the vent 15 of the inhalation device 10.

[0028] Если пользователь производит затяжку из части курительного изделия 110, которая выступает из ингаляционного устройства 10, то есть, из фильтрового блока 115, иллюстрированного в Фиг. 2, при курительном изделии 110, вставленном в ингаляционное устройство 10 через отверстие 12а, как иллюстрировано в Фиг. 1В, воздух поступает в нагревательный узел 41 через сквозное отверстие 16а крышки 16 и вентиляционное отверстие 15. После поступления в нагревательный узел 41 воздух проходит через нагревательный узел 41 и достигает рта пользователя вместе с аэрозолем, генерированным из курительного изделия 110. Соответственно этому, конец нагревательного узла 41, который является ближайшим к вентиляционному отверстию 15, называется расположенной выше по потоку стороной, тогда как конец нагревательного узла 41, который находится вблизи отверстия 12а (конец, близкий к наружной проставке 17), называется расположенной ниже по потоку стороной.[0028] If the user takes a puff from the portion of the smoking article 110 that protrudes from the inhalation device 10, that is, from the filter unit 115 illustrated in FIG. 2, with the smoking article 110 inserted into the inhalation device 10 through the opening 12a, as illustrated in FIG. 1B, air enters the heating unit 41 through the through hole 16a of the cover 16 and the vent hole 15. After entering the heating unit 41, the air passes through the heating unit 41 and reaches the user's mouth along with the aerosol generated from the smoking article 110. Accordingly, the end of the heating of the node 41 that is closest to the vent 15 is called the upstream side, while the end of the heating node 41 that is near the hole 12a (the end closest to the outer spacer 17) is called the downstream side.

[0029] Теперь будет обсуждена конфигурация нагревательного узла 41, иллюстрированного в Фиг. 3. Фиг. 5 представляет вид в разрезе нагревательного узла 41. Фиг. 6 представляет вид сбоку нагревательного узла. Фиг. 7 представляет вид в разрезе, если смотреть по направлению стрелки 7-7, показанной в Фиг. 6. Для удобства обсуждения, вентиляционное отверстие 15 корпуса 11 фактически иллюстрировано в Фиг. 5. Как иллюстрировано в Фиг. 5, нагревательный узел 41 включает внутреннюю трубку 42, нагревательный элемент 43, аэрогель 44 и наружную трубку 45. Внутренняя трубка 42 снабжена на одном конце первым отверстием 42а, в которое может быть вставлено курительное изделие 110, и на другом конце дополнительно снабжена вторым отверстием 42b, которое образует воздушный впуск. Согласно настоящему варианту исполнения, внутренняя трубка 42 имеет цилиндрическую форму и предназначена для приведения в контакт по меньшей мере с частью курительного изделия 110, вставленного через первое отверстие 42а. Второе отверстие 42b находится выше по потоку по направлению течения воздуха, и первое отверстие 42а находится ниже по потоку по направлению течения воздуха.[0029] The configuration of the heating unit 41 illustrated in FIG. 3. FIG. 5 is a sectional view of the heating unit 41. FIG. 6 is a side view of the heating unit. Fig. 7 is a sectional view when viewed along the direction of the arrow 7-7 shown in FIG. 6. For ease of discussion, the vent 15 of the housing 11 is actually illustrated in FIG. 5. As illustrated in FIG. 5, the heating unit 41 includes an inner tube 42, a heating element 43, an airgel 44, and an outer tube 45. The inner tube 42 is provided at one end with a first hole 42a into which the smoking article 110 can be inserted, and at the other end is further provided with a second hole 42b. which forms the air inlet. According to the present embodiment, the inner tube 42 has a cylindrical shape and is designed to be brought into contact with at least a portion of the smoking article 110 inserted through the first hole 42a. The second hole 42b is upstream in the direction of air flow, and the first hole 42a is downstream in the direction of air flow.

[0030] Наружная трубка 45 размещена так, что она заключает в себе внутреннюю трубку 42, которая создает предварительно определенное пространство между внутренней трубкой 42 и наружной трубкой 45. Нагревательный элемент 43 может представлять собой гибкий пленочный нагреватель, который изготовлен, например, сэндвичеобразным размещением выделяющего тепло резистивного элемента между двумя полиимидными (PI) пленками или другими подобными пленками. Нагревательный элемент 43 размещают так, чтобы он прилегал к внутренней трубке 42. Более конкретно, в иллюстрирированном в фигуре примере нагревательный элемент 43 размещен на наружной окружной поверхности внутренней трубки 42, и внутренняя поверхность нагревательного элемента 43 контактирует с наружной поверхностью внутренней трубки 42. Поскольку нагревательный элемент 43 размещен вдоль наружной периферийной поверхности внутренней трубки 42, нагревательный элемент 43 в целом деформирован до по существу цилиндрической формы.[0030] Outer tube 45 is positioned to enclose inner tube 42 which creates a predetermined space between inner tube 42 and outer tube 45. the heat of a resistive element between two polyimide (PI) films or other similar films. The heating element 43 is placed so as to bear against the inner tube 42. More specifically, in the example illustrated in the figure, the heating element 43 is placed on the outer circumferential surface of the inner tube 42, and the inner surface of the heating element 43 contacts the outer surface of the inner tube 42. Since the heating the element 43 is placed along the outer circumferential surface of the inner tube 42, the heating element 43 is generally deformed into a substantially cylindrical shape.

[0031] Нагревательный узел 41 дополнительно включает первый кольцеобразный элемент 46, протяженный по окружному направлению. Первый кольцеобразный элемент 46 размещен между расположенной ниже по потоку концевой частью (концевой частью на стороне первого отверстия 42а) внутренней трубки 42 и расположенной ниже по потоку концевой частью (концевой частью, близкой к первому отверстию 42а внутренней трубки 42) наружной трубки 45. Нагревательный узел 41 включает второй кольцеобразный элемент 47, протяженный по окружному направлению. Второй кольцеобразный элемент 47 размещен между расположенной выше по потоку концевой частью (концевой частью на стороне второго отверстия 42b) внутренней трубки 42 и расположенной выше по потоку концевой частью (концевой частью, близкой ко второму отверстию 42b внутренней трубки 42) наружной трубки 45. Первый кольцеобразный элемент 46 плотно соединен с расположенной ниже по потоку концевой частью внутренней трубки 42 посредством верхнего колпачка 48 и термоусадочной трубки 52, которая будет обсуждена позже. Второй кольцеобразный элемент 47 плотно соединен с расположенной выше по потоку концевой частью внутренней трубки 42 посредством нижнего колпачка 50 и термоусадочной трубки 52, которая будет обсуждена позже. Первый кольцеобразный элемент 46 и второй кольцеобразный элемент 47 плотно соединены с наружной трубкой 45. Тем самым создана герметизированная зона 54 между внутренней трубкой 42 и наружной трубкой 45. Герметизированная зона 54 заключает в себе нагревательный элемент 43 и аэрогель 44.[0031] The heating unit 41 further includes a first annular element 46 extended in the circumferential direction. The first annular member 46 is placed between the downstream end portion (the end portion on the side of the first opening 42a) of the inner tube 42 and the downstream end portion (the end portion close to the first opening 42a of the inner tube 42) of the outer tube 45. 41 includes a second annular element 47 extending in the circumferential direction. The second annular member 47 is placed between the upstream end portion (the end portion on the side of the second hole 42b) of the inner tube 42 and the upstream end portion (the end portion close to the second hole 42b of the inner tube 42) of the outer tube 45. The first annular element 46 is tightly coupled to the downstream end of inner tube 42 via top cap 48 and heat shrink tubing 52, which will be discussed later. The second annular element 47 is tightly connected to the upstream end of the inner tube 42 through the bottom cap 50 and heat shrink tubing 52, which will be discussed later. The first annular element 46 and the second annular element 47 are tightly connected to the outer tube 45. A sealed zone 54 is thus created between the inner tube 42 and the outer tube 45. The sealed zone 54 encloses the heating element 43 and the airgel 44.

[0032] Между нагревательным элементом 43 и аэрогелем 44 размещена термоусадочная трубка 52. Термоусадочная трубка 52 имеет цилиндрическую форму и удерживает нагревательный элемент 43 в контакте с внутренней трубкой 42. Более конкретно, термоусадочная трубка 52 подвергнута термической усадке, путем прикладывания к ней тепла, когда ее размещают на наружной периферийной стороне нагревательного элемента 43. Тем самым термоусадочная трубка 52 создает напряжение на нагревательном элементе 43, прижимая нагревательный элемент 43 к внутренней трубке 42. Термоусадочная трубка 52 может быть изготовлена из термопластичной смолы, такой как перфторалкоксилированные фторопласты (PFA). Согласно настоящему варианту исполнения, термоусадочную трубку 52 используют с целью сохранения состояния, где нагревательный элемент 43 находится в контакте с внутренней трубкой 42. Однако вместо термоусадочной трубки 52 может быть применен любой элемент, который достигает той же цели. Например, может быть использована упругая трубка или тому подобная, вместо термоусадочной трубки 52.[0032] Placed between the heating element 43 and the airgel 44 is a heat shrink tube 52. The heat shrink tube 52 is cylindrical in shape and holds the heating element 43 in contact with the inner tube 42. More specifically, the heat shrink tube 52 is heat shrinkable by applying heat to it when it is placed on the outer peripheral side of the heating element 43. Thereby, the heat shrink tube 52 exerts a voltage on the heating element 43, pressing the heating element 43 against the inner tube 42. The heat shrink tube 52 may be made of a thermoplastic resin such as perfluoroalkoxylated fluoroplastics (PFA). According to the present embodiment, the heat shrink tube 52 is used for the purpose of maintaining the state where the heating element 43 is in contact with the inner tube 42. However, any element that achieves the same purpose can be used instead of the heat shrink tube 52. For example, an elastic tube or the like can be used instead of the heat shrink tube 52.

[0033] Внутреннюю трубку 42 предпочтительно изготавливают из металлического материала, такого как нержавеющая сталь (SUS), которая имеет высокую теплопроводность. Это облегчает теплопередачу от нагревательного элемента 43 на всю внутреннюю трубку 42, обеспечивая полноту функционирования внутренней трубки 42 как нагревателя. Если нагревательный элемент 43 выделяет тепло при курительном изделии 110, размещенным во внутренней трубке 42, курительное изделие 110 нагревается, и выделяется аэрозоль. Тем самым внутренняя трубка 42 представляет собой часть распылительной камеры, которая представляет собой пространство, в котором распыляется источник аэрозоля. Наружная трубка 45 может быть выполнена, например, из такого же металлического материала, как внутренняя трубка 42. Поскольку между нагревательным элементом 43 и наружной трубкой 45 размещен аэрогель 44, тепло, выделенное нагревательным элементом 43, с трудом передается на наружную трубку 45. Согласно настоящему варианту исполнения, аэрогель 44 используют для изоляции тепла, генерированного нагревательным элементом 43. Аэрогель 44 может быть сформирован из аэрогелевых материалов различных видов, в том числе кремнеземного аэрогеля, углеродного аэрогеля, глиноземного аэрогеля, и тому подобных. Вместо аэрогеля могут быть применены также другие изоляционные материалы, которые включают, например, теплоизоляционный материал на основе волокон, такой как стекловата и минеральная вата, вспененный теплоизоляционный материал, такой как пенополиуретан и фенольный пенопласт. Также возможно вакуумирование герметизированной зоны 54 с образованием вакуумной изоляционной области. Если в качестве теплоизоляционного материала применяют кремнеземный аэрогель 44, то объем аэрогеля 44 предпочтительно составляет величину в диапазоне от 85% до 100% объема герметизированной зоны 54. Это подавляет проникновение воздушных пузырьков в герметизированную зону 54, и тем самым предотвращает передачу тепла от нагревательного элемента 43, внутренней трубки 42 и тому подобных на наружную трубку 45 посредством воздушных пузырьков. Если воздушные пузырьки проникают в герметизированную зону 54, они свободно перемещаются в зависимости от положения нагревательного узла 41, и могли бы переносить тепло.[0033] The inner tube 42 is preferably made from a metallic material such as stainless steel (SUS), which has a high thermal conductivity. This facilitates heat transfer from the heating element 43 to the entire inner tube 42, allowing the inner tube 42 to function fully as a heater. If the heating element 43 generates heat with the smoking article 110 placed in the inner tube 42, the smoking article 110 is heated and an aerosol is emitted. Thus, the inner tube 42 is part of the spray chamber, which is the space in which the aerosol source is sprayed. The outer tube 45 may be made of the same metallic material as the inner tube 42, for example. In an embodiment, airgel 44 is used to insulate heat generated by heating element 43. Airgel 44 may be formed from various kinds of airgel materials, including silica airgel, carbon airgel, alumina airgel, and the like. Other insulation materials can also be used instead of airgel, which include, for example, fiber-based thermal insulation material such as glass wool and mineral wool, foamed thermal insulation material such as polyurethane foam and phenolic foam. It is also possible for the sealed zone 54 to be evacuated to form a vacuum insulating region. If silica airgel 44 is used as the heat insulating material, the volume of airgel 44 is preferably in the range of 85% to 100% of the volume of the sealed area 54. This suppresses the penetration of air bubbles into the sealed area 54, and thereby prevents heat transfer from the heating element 43 , inner tube 42 and the like onto the outer tube 45 by air bubbles. If air bubbles enter the sealed area 54, they move freely depending on the position of the heating unit 41, and could transfer heat.

[0034] Нагревательный узел 41 дополнительно включает верхний колпачок 48 и нижний колпачок 50 (который представляет собой пример образующего воздуховодный канал элемента). Верхний колпачок 48 и нижний колпачок 50 могут быть выполнены, например, из полимерного материала. Верхний колпачок 48 представляет собой цилиндрический элемент, имеющий внутренний объем в сообщении с первым отверстием 42а внутренней трубки 42. Верхний колпачок 48 конфигурирован так, что в него может быть вставлено курительное изделие 110. Как иллюстрировано в Фиг. 5, верхний колпачок 48 соединен с расположенным ниже по потоку концом внутренней трубки 42 (концевой частью на стороне первого отверстия 42а). Верхний колпачок 48 снабжен одним или многими выпуклыми участками 48а на его внутренней периферийной поверхности. Выпуклые участки 48а размещены по окружности отстоящими друг от друга с регулярными интервалами. Настоящий вариант исполнения включает четыре выпуклых участка 48а, которые размещены на внутренней периферийной поверхности верхнего колпачка 48. Выпуклые участки 48а создают фрикционное сопротивление для курительного изделия 110, вставленного в верхний колпачок 48, в плотном контакте с курительным изделием 10. Выпуклые участки 48а тем самым предотвращают случайное выскальзывание курительного изделия 110 из ингаляционного устройства 10.[0034] The heating unit 41 further includes an upper cap 48 and a lower cap 50 (which is an example of an airway-forming member). The top cap 48 and the bottom cap 50 may be made of a polymeric material, for example. The top cap 48 is a cylindrical member having an internal volume in communication with the first opening 42a of the inner tube 42. The top cap 48 is configured to receive a smoking article 110. As illustrated in FIG. 5, the top cap 48 is connected to the downstream end of the inner tube 42 (the end portion on the side of the first opening 42a). The top cap 48 is provided with one or more raised portions 48a on its inner peripheral surface. The raised portions 48a are arranged circumferentially spaced apart at regular intervals. The present embodiment includes four raised portions 48a which are placed on the inner peripheral surface of the top cap 48. The raised portions 48a create frictional resistance for the smoking article 110 inserted into the top cap 48 in close contact with the smoking article 10. The raised portions 48a thereby prevent accidental slipping of the smoking article 110 from the inhalation device 10.

[0035] Нижний колпачок 50 представляет собой удлиненный цилиндрический элемент, который включает расположенный ниже по потоку конец 50а (который представляет собой пример второго конца), соединенный с расположенным выше по потоку концом (концевой частью на стороне второго отверстия 42b) внутренней трубки 42, и расположенный выше по потоку конец 50b (который представляет собой пример первого конца), находящийся на противоположной стороне относительно расположенного ниже по потоку конца 50а. Расположенный выше по потоку конец 50b нижнего колпачка 50 находится в сообщении с вентиляционным отверстием 15, иллюстрированным в Фиг. 3, и расположенный ниже по потоку конец 50а находится в сообщении с внутренней частью внутренней трубки 42. Нижний колпачок 50 образует внутренний канал, который вводит воздух в сторону второго отверстия 42b внутренней трубки 42. Внутренний канал нижнего колпачка 50 имеет меньший диаметр, чем наружный диаметр курительного изделия 110. Оконечный участок курительного изделия 110, вставленного во внутреннюю трубку 42, упирается в нижний колпачок 50, и тем самым позиционируется. Расположенный выше по потоку конец 50b (концевая часть на нижней стороне в фигуре) нижнего колпачка 50 размещен вплотную или рядом с вентиляционным отверстием 15, иллюстрированным в Фиг. 3. Воздух из вентиляционного отверстия 15 протекает от расположенного выше по потоку конца 50b к расположенному ниже по потоку концу 50а нижнего колпачка 50, проходит через внутреннюю трубку 42 и верхний колпачок 48, и достигает рта пользователя. Другими словами, нижний колпачок 50, внутренняя трубка 42 и верхний колпачок 48 образуют воздуховодный канал, который приводит вентиляционное отверстие 15 и отверстие 12а колпачка 12 в сообщение по воздушной среде между собой.[0035] The bottom cap 50 is an elongated cylindrical member that includes a downstream end 50a (which is an example of a second end) connected to an upstream end (an end portion on the side of the second opening 42b) of the inner tube 42, and the upstream end 50b (which is an example of the first end) located on the opposite side of the downstream end 50a. The upstream end 50b of the bottom cap 50 is in communication with the vent 15 illustrated in FIG. 3, and the downstream end 50a is in communication with the inside of the inner tube 42. The bottom cap 50 defines an inner passage that introduces air towards the second opening 42b of the inner tube 42. The inner bore of the lower cap 50 has a smaller diameter than the outer diameter. of the smoking article 110. The end portion of the smoking article 110 inserted into the inner tube 42 abuts against the lower cap 50, and thereby is positioned. The upstream end 50b (end portion on the bottom side in the figure) of the bottom cap 50 is positioned against or adjacent to the vent 15 illustrated in FIG. 3. Air from vent 15 flows from upstream end 50b to downstream end 50a of bottom cap 50, passes through inner tube 42 and top cap 48, and reaches the wearer's mouth. In other words, the lower cap 50, the inner tube 42 and the upper cap 48 form an air passage that brings the vent hole 15 and the hole 12a of the cap 12 into air communication with each other.

[0036] Как иллюстрировано в Фигурах 5 и 6, нагревательный узел 41 согласно настоящему варианту исполнения включает температурный датчик 60. Температурный датчик 60 находится на участке 62 размещения датчика, который предусмотрен на поверхности стенки нижнего колпачка 50. Когда ингаляционное устройство 10 приводят в действие выключателем 13, иллюстрированным в Фиг. 3, температурный датчик 60 измеряет температуру однократно через каждый предварительно определенный интервал, и посылает значение измеренной температуры на схемный узел 30. Схемный узел 30 способен детектировать течение воздуха, который поступает в нижний колпачок 50 из вентиляционного отверстия 15 и протекает в сторону внутренней трубки 42, согласно изменению величины, измеренной температурным датчиком 60. Другими словами, схемный узел 30 может детектировать выполняемый пользователем акт затяжки на основе данных, полученных от температурного датчика 60. Температурный датчик 60 размещен на поверхности стенки нижнего колпачка 50, которая находится между вентиляционным отверстием 15 и нагревательным элементом 43, так, что схемный узел 30 способен детектировать выполняемый пользователем акт затяжки сравнением как температуры нагревательного элемента 43, так и наружной температуры, чем повышается точность детектирования акта затяжки.[0036] As illustrated in Figures 5 and 6, the heating unit 41 according to the present embodiment includes a temperature sensor 60. The temperature sensor 60 is located in the sensor placement portion 62, which is provided on the wall surface of the lower cap 50. When the inhalation device 10 is operated by a switch 13 illustrated in FIG. 3, the temperature sensor 60 measures the temperature once every predetermined interval, and sends the measured temperature value to the circuit assembly 30. The circuit assembly 30 is capable of detecting the flow of air that enters the bottom cap 50 from the vent hole 15 and flows towards the inner tube 42, according to the change in the value measured by the temperature sensor 60. In other words, the circuit assembly 30 can detect the puffing act performed by the user based on the data received from the temperature sensor 60. element 43 so that the circuit assembly 30 is able to detect a user's puffing act by comparing both the temperature of the heating element 43 and the outside temperature, thereby improving the puffing act detection accuracy.

[0037] Согласно настоящему варианту исполнения, участок 62 размещения датчика находится на наружной стенке нижнего колпачка 50. Тем самым температурный датчик 60 размещен снаружи воздуховодного канала, и поэтому предохранен от физического воздействия воздуха, проходящего через воздуховодный канал, аэрозоля, который мог бы протекать обратно в воздуховодный канал, или тому подобного.[0037] According to the present embodiment, the sensor accommodating portion 62 is located on the outer wall of the lower cap 50. Thereby, the temperature sensor 60 is placed outside the air duct, and is therefore prevented from being physically affected by air passing through the air duct, aerosol that could flow back into the air duct, or the like.

[0038] Если расстояние от расположенного выше по потоку конца нагревательного элемента 43 до центральной по осевому направлению части температурного датчика 60 в осевом направлении нижнего колпачка 50 выражено как d1, то расстояние d1 варьирует, например, от 5 мм до 9 мм, предпочтительно от 6 мм до 8 мм, и обычно составляет 7 мм. Если расстояние от вентиляционного отверстия 15 до центральной по осевому направлению части температурного датчика 60 в осевом направлении нижнего колпачка 50 выражено как d2, то расстояние d2 варьирует от 38 мм до 42 мм, предпочтительно от 39 мм до 41 мм, и обычно составляет 40 мм. Отношение расстояния d2 к расстоянию d1 (d2/d1) варьирует, например, от 4,22 до 8,40, предпочтительно от 4,88 до 6,83, и обычно составляет 5,71. Когда отношение находится в вышеуказанном диапазоне, на температурный датчик 60 сбалансированно влияют как воздух, поступающий из вентиляционного отверстия 15, так и нагревательный элемент 43. Другими словами, в вышеуказанной ситуации предотвращается чрезмерное влияние на температурный датчик 60 как воздуха, поступающего из вентиляционного отверстия 15, так и нагревательного элемента 43. Тем самым повышается точность действия температурного датчика 60, и улучшается точность детектирования схемным узлом 30 акта затяжки.[0038] If the distance from the upstream end of the heating element 43 to the axially central part of the temperature sensor 60 in the axial direction of the lower cap 50 is expressed as d1, then the distance d1 varies, for example, from 5 mm to 9 mm, preferably from 6 mm to 8 mm, and is usually 7 mm. If the distance from the vent hole 15 to the axially central part of the temperature sensor 60 in the axial direction of the lower cap 50 is expressed as d2, then the distance d2 varies from 38 mm to 42 mm, preferably from 39 mm to 41 mm, and is usually 40 mm. The ratio of distance d2 to distance d1 (d2/d1) varies, for example, from 4.22 to 8.40, preferably from 4.88 to 6.83, and is usually 5.71. When the ratio is in the above range, the temperature sensor 60 is balancedly affected by both the air coming from the vent 15 and the heating element 43. In other words, in the above situation, the temperature sensor 60 is prevented from being excessively influenced by both the air coming from the vent 15, and the heating element 43. Thereby, the accuracy of the temperature sensor 60 is improved, and the detection accuracy of the tightening act by the circuit assembly 30 is improved.

[0039] Когда нагревательный элемент 43, размещенный вдоль внутренней трубки 42, выделяет тепло, температура участка 62 размещения датчика возрастает под действием тепла, передающегося через внутреннюю трубку 42 и нижний колпачок 50. Если этот прирост температуры составляет величину ΔT1, то прирост ΔT1 температуры варьирует, например, от 45°C до 55°C, предпочтительно от 47,5°C до 52,5°C, и обычно составляет 50°C. Прирост ΔT1 температуры может быть отрегулирован изменением количества выделяемого нагревательным элементом 43 тепла, расстояниями d1 и d2, и тому подобным. Согласно настоящему варианту исполнения, прирост ΔT1 температуры представляет собой повышенную температуру, когда температура в начале периода времени, в котором может быть выполнено курение после нагревания курительного изделия 110 или более, особенно температура при выдаче сигнала (например, светом от светодиода (LED), не показан), показывающего, что закончено предварительное нагревание нагревательным элементом 43, и поэтому, что курение может быть выполнено, возрастает от температуры атмосферы (например, 25°C) снаружи ингаляционного устройства 10. Температура нагревательного элемента 43 может в основном поддерживаться в пределах предварительно определенного диапазона в большей части периода времени, в том числе в начальный момент периода времени, в который может быть выполнено курение. Температурный диапазон представляет собой, например, диапазон, верхний предел которого составляет 240°C, и нижний предел которого составляет 185°C. Прирост ΔT1 температуры в основном может быть фиксирован периодом времени, в котором может быть выполнено курение.[0039] When the heating element 43 placed along the inner tube 42 generates heat, the temperature of the sensor accommodating portion 62 rises due to the heat transmitted through the inner tube 42 and the bottom cap 50. If this temperature rise is ΔT1, then the temperature rise ΔT1 varies , for example, from 45°C to 55°C, preferably from 47.5°C to 52.5°C, and is usually 50°C. The temperature increase ΔT1 can be adjusted by changing the amount of heat generated by the heating element 43, the distances d1 and d2, and the like. According to the present embodiment, the temperature increase ΔT1 is an elevated temperature when the temperature at the beginning of the time period in which smoking can be performed after heating the smoking article 110 or more, especially the temperature when a signal (for example, light from a light emitting diode (LED)), is not shown) indicating that the preheating of the heating element 43 is finished, and therefore that smoking can be performed, rises from the temperature of the atmosphere (for example, 25° C.) outside the inhalation device 10. The temperature of the heating element 43 can generally be maintained within a predetermined range over most of the time period, including at the start of the time period in which smoking can be performed. The temperature range is, for example, a range whose upper limit is 240°C and whose lower limit is 185°C. The temperature increase ΔT1 can generally be fixed by the time period in which smoking can be performed.

[0040] Когда воздух поступает из вентиляционного отверстия 15 и проходит через внутренний канал нижнего колпачка 50, в то время как нагревательный элемент 43 генерирует тепло, воздух принимает тепло от нижнего колпачка 50 и тому подобного с повышением его температуры. Если прирост температуры воздуха, который поступает из вентиляционного отверстия 15 в нижний колпачок 50, достигая участке 62 размещения датчика, составляет ΔT2, прирост ΔT2 температуры варьирует, например, от 10°C до 20°C, предпочтительно от 12,5°C до 17,5°C, и обычно составляет 15°C. Прирост ΔT2 температуры может быть скорректирован изменением количества выделяемого нагревательным элементом 43 тепла, расстоянием d1 и d2, и тому подобным. Согласно настоящему варианту исполнения, прирост ΔT2 температуры может быть получен, например, от температуры, детектированной температурным датчиком 60, когда в мундштучной части курительного изделия 110, вставленного в распылительную камеру, производится затяжка в течение 2 секунд с величиной вдоха 27,5 мл/секунду. Более конкретно, прирост ΔT2 температуры может соответствовать разности между температурой атмосферы (например, 25°C) снаружи ингаляционного устройства 10 и температурой, детектированной температурным датчиком 60 при вышеупомянутых условиях вдоха. Отношение прироста ΔT1 температуры к приросту ΔT2 температуры (ΔT1/ΔT2) варьирует, например, от 2,25 до 5,50, предпочтительно от 2,71 до 4,20, и обычно составляет 3,33. Тем самым предотвращается преобладающее влияние на температуру участка 62 размещения датчика 62 как нагревательного элемента 43, так и внешней атмосферы. Это позволяет температурному датчику 60 точно измерять изменение температуры, вызванное производимым пользователем актом затяжки.[0040] When air enters from the vent 15 and passes through the inner passage of the bottom cap 50 while the heating element 43 generates heat, the air receives heat from the bottom cap 50 and the like to increase its temperature. If the increase in temperature of the air that enters from the vent 15 into the lower cap 50, reaching the sensor placement area 62, is ΔT2, the temperature increase ΔT2 varies, for example, from 10°C to 20°C, preferably from 12.5°C to 17 .5°C, and is usually 15°C. The temperature increase ΔT2 can be corrected by changing the amount of heat generated by the heating element 43, the distance d1 and d2, and the like. According to the present embodiment, the temperature increase ΔT2 can be obtained, for example, from the temperature detected by the temperature sensor 60 when the mouthpiece of the smoking article 110 inserted into the spray chamber is puffed for 2 seconds with an inhalation rate of 27.5 ml/sec. . More specifically, the temperature increase ΔT2 may correspond to the difference between the temperature of the atmosphere (eg, 25°C) outside the inhalation device 10 and the temperature detected by the temperature sensor 60 under the aforementioned inhalation conditions. The ratio of temperature increase ΔT1 to temperature increase ΔT2 (ΔT1/ΔT2) varies, for example, from 2.25 to 5.50, preferably from 2.71 to 4.20, and is usually 3.33. This prevents the temperature of the area 62 of the sensor 62 from being dominated by both the heating element 43 and the outside atmosphere. This allows the temperature sensor 60 to accurately measure the change in temperature caused by the user's act of tightening.

[0041] Как иллюстрировано в Фиг. 6, нижний колпачок 50 включает расположенный ниже по потоку участок 64, находящийся на стороне внутренней трубки 42, как видимой от участка 62 размещения датчика, и расположенный выше по потоку участок 66, находящийся на стороне вентиляционного отверстия 15, если рассматривать от участка 62 размещения датчика. Нижний колпачок 50 предпочтительно имеет меньшую толщину на участке 62 размещения датчика, чем у расположенного выше по потоку участка 66. Кроме того, нижний колпачок 50 предпочтительно имеет меньшую толщину на участке 62 размещения датчика, чем у расположенного ниже по потоку участка 64. Другими словами, участок 62 размещения датчика размещен в самой тонкой области поверхности стенки нижнего колпачка 50 в осевом направлении. Как иллюстрировано в Фигурах 6 и 7, наружная поверхность нижнего колпачка 50, которая включает участок 62 размещения датчика, сформирована приблизительно плоской. Как иллюстрировано в Фиг. 7, участок 62 размещения датчика предпочтительно находится в самой тонкой области поверхности стенки нижнего колпачка 50 в окружном направлении. Если поверхность стенки, на которой находится участок 62 размещения датчика, является малой по толщине, теплоемкость участка 62 размещения датчика является относительно малой. Поэтому, когда воздух протекает через внутренний канал нижнего колпачка 50, температура участка 62 размещения датчика легко снижается. Это позволяет температурному датчику 60 точно детектировать изменение температуры, обусловленное протеканием воздуха через внутренний канал нижнего колпачка 50.[0041] As illustrated in FIG. 6, the bottom cap 50 includes a downstream portion 64 on the side of the inner tube 42 as viewed from the sensor portion 62 and an upstream portion 66 on the side of the vent 15 as viewed from the sensor portion 62. . The bottom cap 50 is preferably thinner at the sensor location 62 than at the upstream area 66. In addition, the bottom cap 50 is preferably thinner at the sensor location 62 than at the downstream area 64. In other words, the sensor accommodating portion 62 is located in the thinnest region of the wall surface of the lower cap 50 in the axial direction. As illustrated in Figures 6 and 7, the outer surface of the bottom cap 50, which includes the sensor accommodating portion 62, is formed approximately flat. As illustrated in FIG. 7, the sensor accommodating portion 62 is preferably located in the thinnest region of the wall surface of the lower cap 50 in the circumferential direction. If the wall surface on which the sensor accommodating portion 62 is located is thin in thickness, the heat capacity of the sensor accommodating portion 62 is relatively small. Therefore, when air flows through the inner passage of the lower cap 50, the temperature of the sensor housing portion 62 is easily reduced. This allows the temperature sensor 60 to accurately detect the change in temperature due to the flow of air through the inner passage of the bottom cap 50.

[0042] Теперь будет обсуждена конкретная конструкция нижнего колпачка 50. Фиг. 8 представляет вид сбоку в разрезе нижнего колпачка 50. Для удобства обсуждения, Фиг. 8 показывает также внутреннюю трубку 42. Нижний колпачок 50 включает внутренний канал 72, через который проходит воздух, который поступает из вентиляционного отверстия 15. Внутренний канал 72 представляет собой канал, протяженный от расположенного выше по потоку конца 50b нижнего колпачка 50 до расположенного ниже по потоку конца внутренней трубки 42. Как иллюстрировано, внутренний канал 72 в настоящем варианте исполнения имеет конусообразную форму, расширяющуюся от расположенного выше по потоку конца 50b в сторону расположенного ниже по потоку конца 50а. Внутренний канал 72 имеет меньшую площадь поперечного сечения у расположенного выше по потоку конца 50b, чем у расположенного ниже по потоку конца 50а. Если воздух, поступающий из вентиляционного отверстия 15, имеет фиксированный объемный расход потока, то тем самым скорость течения является относительно высокой у расположенного выше по потоку конца 50b нижнего колпачка 50, и относительно малой у расположенного ниже по потоку конца 50а. Таким образом, скорость течения воздуха между расположенным выше по потоку концом 50b нижнего колпачка 50 и участком 62 размещения датчика является относительно большой, чем сокращается время отклика, прежде чем будет детектирован акт затяжки. Кроме того, скорость течения воздуха, который поступает во внутреннюю трубку 42, является относительно малой, так что предотвращается чрезмерная потеря тепла во внутренней трубке 42 вследствие поступления воздуха.[0042] The specific design of the bottom cap 50 will now be discussed. FIG. 8 is a sectional side view of the bottom cap 50. For ease of discussion, FIG. 8 also shows an inner tube 42. The bottom cap 50 includes an inner channel 72 through which passes air that is drawn from the vent 15. The inner channel 72 is a channel extending from the upstream end 50b of the bottom cap 50 to the downstream the end of the inner tube 42. As illustrated, the inner passage 72 in the present embodiment has a conical shape flaring from the upstream end 50b towards the downstream end 50a. The inner passage 72 has a smaller cross-sectional area at the upstream end 50b than at the downstream end 50a. If the air entering from the vent 15 has a fixed volumetric flow rate, then the flow velocity is relatively high at the upstream end 50b of the bottom cap 50 and relatively slow at the downstream end 50a. Thus, the air flow rate between the upstream end 50b of the lower cap 50 and the sensor housing portion 62 is relatively large, thereby shortening the response time before a puffing event is detected. In addition, the flow rate of the air that enters the inner tube 42 is relatively slow, so that excessive heat loss in the inner tube 42 due to the air is prevented.

[0043] Как иллюстрировано в Фиг. 8, если наибольший диаметр внутреннего канала 72 нижнего колпачка 50 составляет Dmax, и диаметр внутренней трубки 42 составляет Dc, отношение диаметра Dc к наибольшему диаметру Dmax (Dc/Dmax) варьирует, например, от 1,40 до 2,34, предпочтительно от 1,56 до 2,01, и обычно составляет 1,75. Когда диаметр Dc внутренней трубки 42 составляет 7,00 мм, тогда наибольший диаметр Dmax внутреннего канала 72 нижнего колпачка 50 варьирует, например, от 2,99 мм до 4,99 мм, предпочтительно от 3,49 мм до 4,49 мм, и обычно составляет 3,99 мм. Если отношение диаметра Dc к наибольшему диаметру Dmax является большим, возрастает аэродинамическое сопротивление (а именно, падение давления), что не является предпочтительным. В то же время, если отношение является слишком малым, сокращается ступенька между внутренним каналом 72 и внутренней трубкой 42, что не позволяет надежно удерживать курительное изделие.[0043] As illustrated in FIG. 8, if the largest diameter of the inner passage 72 of the lower cap 50 is Dmax and the diameter of the inner tube 42 is Dc, the ratio of the diameter Dc to the largest diameter Dmax (Dc/Dmax) varies, for example, from 1.40 to 2.34, preferably from 1 .56 to 2.01, and is usually 1.75. When the diameter Dc of the inner tube 42 is 7.00 mm, then the largest diameter Dmax of the inner passage 72 of the lower cap 50 varies, for example, from 2.99 mm to 4.99 mm, preferably from 3.49 mm to 4.49 mm, and usually 3.99 mm. If the ratio of the diameter Dc to the largest diameter Dmax is large, the aerodynamic drag (namely, the pressure drop) increases, which is not preferable. At the same time, if the ratio is too small, the step between the inner passage 72 and the inner tube 42 shortens, which prevents the smoking article from being securely held.

[0044] Если угол наклона, то есть, угол конусности поверхности внутренней стенки нижнего колпачка 50, который образует внутренний канал 72, относительно центральной оси внутреннего канала 72 нижнего колпачка 50 составляет Ɵ, то угол Ɵ конусности варьирует, например, от 0,25 градуса до 1,0 градуса, и обычно составляет 0,5 градуса. Таблица 1 показывает результаты измерения аэродинамического сопротивления во внутреннем канале 72 (Rt), которые получены, когда угол Ɵ конусности изменяется, тогда как наибольшая площадь Smax сечения внутреннего канала 72 нижнего колпачка 50 фиксирована. Кроме того, Таблица 1 показывает отношение (Rt/Rd) аэродинамического сопротивления (Rt) во внутреннем канале 72, имеющем угол Ɵ конусности, относительно аэродинамического сопротивления (Rd) в прямолинейном трубчатом канале, который имеет площадь сечения, равную наибольшей площади Smax сечения внутреннего канала 72, и не имеет угла конусности. Аэродинамическое сопротивление (Rt) и отношение аэродинамического сопротивления (Rt/Rd) в Таблице 1 представляют результаты измерения, полученные, когда использовали нижний колпачок 50, снабженный внутренним каналом 72, имеющим полную длину 40 мм, и величина вдоха через мундштук курительного изделия, вставленного в распылительную камеру, составляет 25,0 мл/секунду.[0044] If the angle of inclination, that is, the taper angle of the surface of the inner wall of the lower cap 50, which forms the inner channel 72, relative to the central axis of the inner channel 72 of the lower cap 50 is Ɵ, then the angle Ɵ of the taper varies, for example, from 0.25 degrees up to 1.0 degrees, and is usually 0.5 degrees. Table 1 shows the results of measuring the aerodynamic drag in the inner duct 72 (Rt) which is obtained when the taper angle Ɵ is changed while the largest sectional area Smax of the inner duct 72 of the lower cap 50 is fixed. In addition, Table 1 shows the ratio (Rt/Rd) of the aerodynamic drag (Rt) in the inner duct 72 having a taper angle Ɵ relative to the aerodynamic drag (Rd) in a straight tubular duct that has a cross-sectional area equal to the largest cross-sectional area Smax of the inner duct 72, and has no taper angle. The aerodynamic drag (Rt) and the aerodynamic drag ratio (Rt/Rd) in Table 1 represent the measurement results obtained when using the lower cap 50 provided with an inner passage 72 having a total length of 40 mm, and the amount of inhalation through the mouthpiece of the smoking article inserted into spray chamber is 25.0 ml/sec.

[0045] [Таблица 1][0045] [Table 1]

Smax, мм2 Smax, mm 2 Smin, мм2 Smin, mm 2 ƟƟ Аэродинамическое сопротивление (Rt), мм H2OAerodynamic drag (Rt), mm H 2 O Аэродинамическое сопротивление, отношение (Rt/Rd)Aerodynamic drag ratio (Rt/Rd) 11,911.9 11,911.9 0,00 (прямая трубка)0.00 (straight tube) 8eight 1one 11,911.9 9,849.84 0,250.25 8eight 1one 11,911.9 7,947.94 0,50.5 9nine 1,1251.125 11,911.9 6,256.25 0,750.75 15fifteen 1,8751.875 11,911.9 4,754.75 1one 2424 33 11,911.9 0,790.79 22 150150 18,7518.75

[0046] Как очевидно из Таблицы 1, когда угол Ɵ конусности составляет 0,25 градуса или больше, аэродинамическое сопротивление начинает существенно возрастать. Поэтому угол Ɵ конусности 0,25 градуса или больше усиливает эффект повышения скорости течения воздуха у расположенного выше по потоку конца 50b нижнего колпачка 50. Когда угол Ɵ конусности составляет 1,0 градуса или меньше, аэродинамическое сопротивление может быть снижено примерно в три раза сравнительно с аэродинамическим сопротивлением в случае, где нижний колпачок 50 имеет форму прямолинейной трубки. Если степень прироста является примерно трехкратной, то можно сократить влияние на ощущение пользователя от затяжки корректированием аэродинамического сопротивления курительного изделия 110. Соответственно этому, если отношение аэродинамического сопротивления (Rt/Rd) настроено на величину в пределах вышеуказанного диапазона, то можно улучшить чувствительность детектирования акта затяжки температурным датчиком 60 и схемным узлом 30, и также сократить влияние на ощущение от затяжки, которое обусловливается повышением аэродинамического сопротивления во внутреннем канале 72.[0046] As evident from Table 1, when the taper angle Ɵ is 0.25 degrees or more, the aerodynamic drag starts to increase significantly. Therefore, a taper angle Ɵ of 0.25 degrees or more enhances the effect of increasing the air flow velocity at the upstream end 50b of the bottom cap 50. When the taper angle Ɵ is 1.0 degrees or less, the aerodynamic drag can be reduced by about three times compared to aerodynamic drag in the case where the bottom cap 50 is in the form of a straight tube. If the increment ratio is about three times, then the effect on the user's feeling of puffing can be reduced by adjusting the aerodynamic drag of the smoking article 110. Accordingly, if the aerodynamic drag ratio (Rt/Rd) is set to a value within the above range, then the puff act detection sensitivity can be improved. temperature sensor 60 and circuit assembly 30, and also reduce the impact on the feel of the puff, which is caused by an increase in aerodynamic drag in the inner channel 72.

[0047] Если площадь сечения сквозного отверстия 16а в колпачке 16, иллюстрированного в Фиг. 4, составляет So, площадь So сечения может иметь предварительно заданный верхний и нижний пределы. Верхний предел площади So сечения может быть настроен, например, так, что предотвращается вытекание жидкого остаточного продукта, образованного из курительного изделия 110, наружу из ингаляционного устройства 10 через сквозное отверстие 16a. Нижний предел площади So сечения сквозного отверстия 16a может быть настроен, например, так, чтобы предотвращать чрезмерное увеличение аэродинамического сопротивления канала, включающего сквозное отверстие 16a и внутренний канал 72.[0047] If the cross-sectional area of the through hole 16a in the cap 16 illustrated in FIG. 4 is So, the sectional area So may have predetermined upper and lower limits. The upper limit of the cross-sectional area So can be set, for example, such that liquid residual product formed from the smoking article 110 is prevented from flowing out of the inhalation device 10 through the through hole 16a. The lower limit of the area So of the cross-sectional area of the through hole 16a can be adjusted, for example, so as to prevent an excessive increase in the aerodynamic drag of the channel including the through hole 16a and the inner channel 72.

[0048] Как иллюстрировано в Фиг. 8, нижний колпачок 50 согласно настоящему варианту исполнения выполнен более длинным по осевой длине, чем внутренняя трубка 42. Поэтому, поскольку нижний колпачок 50 является длинным по осевой длине, предотвращается вытекание аэрозоля, генерированного внутри внутренней трубки 42, из расположенного выше по потоку конца 50b нижнего колпачка 50.[0048] As illustrated in FIG. 8, the bottom cap 50 according to the present embodiment is longer in axial length than the inner tube 42. Therefore, since the bottom cap 50 is long in axial length, the aerosol generated inside the inner tube 42 is prevented from flowing out of the upstream end 50b. bottom cap 50.

[0049] Были обсуждены варианты осуществления изобретения. Однако изобретение не обязательно должно быть осуществлено согласно вышеописанным вариантам осуществления. Изобретение может быть модифицировано различными путями в пределах области пунктов формулы изобретения и технических идей, обсуждаемых в описании и чертежах. Любые форма и материал, которые обеспечивают действие и преимущественные эффекты изобретения, находятся в пределах области технических идей изобретения, даже если в описании и чертежах нет прямой ссылки на такие форму и материал.[0049] Embodiments of the invention have been discussed. However, the invention need not be carried out according to the above-described embodiments. The invention can be modified in various ways within the scope of the claims and technical ideas discussed in the description and drawings. Any form and material that provides the operation and advantageous effects of the invention are within the scope of the technical ideas of the invention, even if there is no express reference to such form and material in the description and drawings.

[0050] Ниже описаны некоторые варианты исполнения, раскрытые в настоящем описании.[0050] Some embodiments disclosed herein are described below.

[0051] Согласно первому варианту исполнения, представлено ингаляционное устройство. Ингаляционное устройство включает цилиндрический образующий воздуховодный канал элемент, имеющий первый конец в сообщении с воздушным впуском, и второй конец в сообщении с распылительной камерой; температурный датчик, который находится на участке размещения датчика, предусмотренном на поверхности стенки образующего воздуховодный канал элемента; и узел управления, выполненный с возможностью детектирования потока воздуха, который поступает в образующий воздуховодный канал элемент из воздушного впуска и протекает в сторону распылительной камеры, согласно изменению параметра, измеренного температурным датчиком.[0051] According to the first embodiment, an inhalation device is provided. The inhalation device includes a cylindrical element forming an airway channel having a first end in communication with the air inlet and a second end in communication with the spray chamber; a temperature sensor which is located in a sensor placement portion provided on a wall surface of the airway channel-forming member; and a control unit configured to detect a flow of air that enters the air passage forming member from the air inlet and flows towards the spray chamber according to a change in the parameter measured by the temperature sensor.

[0052] Согласно второму варианту исполнения, в ингаляционном устройстве согласно первому варианту исполнения образующий воздуховодный канал элемент образует конусообразный внутренний канал, который расширяется от первого конца в сторону второго конца.[0052] According to the second embodiment, in the inhalation device according to the first embodiment, the airway channel forming member forms a cone-shaped inner channel that expands from the first end towards the second end.

[0053] Согласно третьему варианту исполнения, в ингаляционном устройстве согласно первому или второму варианту исполнения ингаляционное устройство включает нагревательный элемент, размещенный вдоль распылительной камеры, и отношение d2/d1 варьирует от 4,22 до 8,40, где d1 представляет расстояние от расположенного выше по потоку конца нагревательного элемента до температурного датчика в осевом направлении образующего воздуховодный канал элемента, и d2 представляет расстояние от воздушного впуска до температурного датчика в осевом направлении образующего воздуховодный канал элемента.[0053] According to the third embodiment, in the inhalation device according to the first or second embodiment, the inhalation device includes a heating element placed along the spray chamber, and the ratio d2/d1 varies from 4.22 to 8.40, where d1 represents the distance from the above downstream of the end of the heating element to the temperature sensor in the axial direction of the air duct forming element, and d2 represents the distance from the air inlet to the temperature sensor in the axial direction of the air duct forming element.

[0054] Согласно четвертому варианту исполнения, в ингаляционном устройстве согласно третьему варианту исполнения отношение d2/d1 варьирует от 4,88 до 6,83.[0054] According to the fourth embodiment, in the inhalation device according to the third embodiment, the ratio d2/d1 varies from 4.88 to 6.83.

[0055] Согласно пятому варианту исполнения, в ингаляционном устройстве согласно любому из вариантов исполнения от первого до четвертого, ингаляционное устройство включает нагревательный элемент; и значение ΔT1 варьирует от 45°C до 55°C, где ΔT1 представляет прирост температуры на участке размещения датчика, который обусловлен передачей тепла от нагревательного элемента.[0055] According to the fifth embodiment, in the inhalation device according to any of the first to fourth embodiments, the inhalation device includes a heating element; and the value of ΔT1 ranges from 45°C to 55°C, where ΔT1 represents the increase in temperature at the location of the sensor, which is due to heat transfer from the heating element.

[0056] Согласно шестому варианту исполнения, в ингаляционном устройстве согласно пятому варианту исполнения ΔT1 варьирует от 47,5°С до 52,5°С.[0056] According to the sixth embodiment, in the inhalation device according to the fifth embodiment, ΔT1 varies from 47.5°C to 52.5°C.

[0057] Согласно седьмому варианту исполнения, в ингаляционном устройстве согласно вариантам исполнения от первого до шестого ΔT2 варьирует от 10°С до 20°С, где ΔT2 представляет прирост температуры воздуха, который поступает из воздушного впуска канала в образующий воздуховодный канал элемент, по достижении участке размещения датчика.[0057] According to the seventh embodiment, in the inhalation device according to the first to sixth embodiments, ΔT2 varies from 10°C to 20°C, where ΔT2 represents the increase in temperature of the air that enters from the air inlet of the channel into the element forming the airway channel, upon reaching location of the sensor.

[0058] Согласно восьмому варианту исполнения, в ингаляционном устройстве согласно седьмому варианту исполнения ΔT2 варьирует от 12,5°С до 17,5°С.[0058] According to the eighth embodiment, in the inhalation device according to the seventh embodiment, ΔT2 varies from 12.5°C to 17.5°C.

[0059] Согласно девятому варианту исполнения, в ингаляционном устройстве согласно любому из вариантов исполнения от первого до восьмого, ингаляционное устройство включает нагревательный элемент; и отношение ΔT1/ΔT2 варьирует от 2,25 до 5,50, где ΔT1 представляет прирост температуры участка размещения датчика, который вызван передачей тепла от нагревательного элемента, и ΔT2 представляет прирост температуры воздуха, который поступает из воздушного впуска в образующий воздуховодный канал элемент, достигая участка размещения датчика.[0059] According to the ninth embodiment, in the inhalation device according to any of the first to eighth embodiments, the inhalation device includes a heating element; and the ratio ∆T1/∆T2 varies from 2.25 to 5.50, where ∆T1 represents the temperature increase of the sensor area, which is caused by heat transfer from the heating element, and ∆T2 represents the temperature increase of the air that enters from the air inlet into the air duct forming element, reaching the location of the sensor.

[0060] Согласно 10-ому варианту исполнения, в ингаляционном устройстве согласно девятому варианту исполнения ΔT1/ΔT2 варьирует от 2,71 до 4,20.[0060] According to the 10th embodiment, in the inhalation device according to the ninth embodiment, ΔT1/ΔT2 varies from 2.71 to 4.20.

[0061] Согласно 11-ому варианту исполнения, в ингаляционном устройстве согласно любому из вариантов исполнения от первого до 10-ого, участок размещения датчика находится на наружной стенке образующего воздуховодный канал элемента.[0061] According to the 11th embodiment, in the inhalation device according to any one of the first to the 10th embodiments, the sensor placement portion is located on the outer wall of the airway-forming member.

[0062] Согласно 12-ому варианту исполнения, в ингаляционном устройстве согласно любому из вариантов исполнения от первого до 11-ого, образующий воздуховодный канал элемент включает расположенный выше по потоку участок, размещенный на стороне воздушного впуска, если смотреть от участка размещения датчика, и образующий воздуховодный канал элемент имеет меньшую толщину при участке размещения датчика, чем у расположенного выше по потоку конца.[0062] According to the 12th embodiment, in the inhalation device according to any of the first to 11th embodiments, the airway channel forming member includes an upstream portion located on the air inlet side as viewed from the sensor placement portion, and the element forming the air passage has a smaller thickness at the sensor location area than at the upstream end.

[0063] Согласно 13-ому варианту исполнения, в ингаляционном устройстве согласно любому из вариантов исполнения от первого до 12-ого, образующий воздуховодный канал элемент включает расположенный ниже по потоку участок, размещенный на стороне распылительной камеры, если смотреть от участка размещения датчика; и образующий воздуховодный канал элемент имеет меньшую толщину при участке размещения датчика, чем у расположенного ниже по потоку конца.[0063] According to the 13th embodiment, in the inhalation device according to any one of the first to 12th embodiments, the airway channel forming member includes a downstream portion disposed on the spray chamber side as viewed from the sensor portion; and the duct forming element has a thinner thickness at the sensor location portion than at the downstream end.

[0064] Согласно 14-ому варианту исполнения, в ингаляционном устройстве согласно любому из вариантов исполнения от первого до 13-ого, участок размещения датчика находится в самой тонкой области образующего воздуховодный канал элемента в окружном направлении.[0064] According to the 14th embodiment, in the inhalation device according to any of the first to 13th embodiments, the sensor placement portion is located in the thinnest region of the airway channel-forming member in the circumferential direction.

[0065] Согласно 15-ому варианту исполнения, в ингаляционном устройстве согласно любому из вариантов исполнения от первого до 14-ого, значение Ɵ варьирует от 0,25 градуса до 1,0 градуса, где Ɵ представляет угол наклона поверхности внутренней стенки, которая образует внутренний канал, относительно центральной оси внутреннего канала.[0065] According to the 15th embodiment, in the inhalation device according to any one of the first to the 14th embodiments, the value of Ɵ varies from 0.25 degrees to 1.0 degrees, where Ɵ represents the angle of inclination of the surface of the inner wall, which forms internal channel, relative to the central axis of the internal channel.

[0066] Согласно 16-ому варианту исполнения, в ингаляционном устройстве согласно любому из вариантов исполнения от первого до 15-ого, отношение Dc/Dmax варьирует от 1,40 до 2,34, где Dmax представляет наибольший диаметр внутреннего канала, и Dc представляет диаметр распылительной камеры, имеющей цилиндрическую форму.[0066] According to the 16th embodiment, in the inhalation device according to any one of the first to the 15th embodiments, the ratio Dc/Dmax varies from 1.40 to 2.34, where Dmax represents the largest diameter of the internal channel, and Dc represents the diameter of the spray chamber having a cylindrical shape.

[0067] Согласно 17-ому варианту исполнения, в ингаляционном устройстве согласно 16-ому варианту исполнения отношение Dc/Dmax варьирует от 1,56 до 2,01.[0067] According to the 17th embodiment, in the inhalation device according to the 16th embodiment, the Dc/Dmax ratio ranges from 1.56 to 2.01.

[0068] Согласно 18-ому варианту исполнения, в ингаляционном устройстве согласно любому из вариантов исполнения от первого до 17-ого, ингаляционное устройство включает крышку, размещенную на противоположной стороне относительно первого конца образующего воздуховодный канал элемента; и крышка включает сквозное отверстие в сообщении с внутренним каналом образующего воздуховодный канал элемента.[0068] According to the 18th embodiment, in the inhalation device according to any one of the first to 17th embodiments, the inhalation device includes a lid placed on the opposite side from the first end of the airway-forming member; and the lid includes a through hole in communication with the inner passage of the air passage forming member.

[0069] Согласно 19-ому варианту исполнения, в ингаляционном устройстве согласно любому из вариантов исполнения от первого до 18-ого, образующий воздуховодный канал элемент является более длинным по осевой длине, чем распылительная камера.[0069] According to the 19th embodiment, in the inhalation device according to any of the first to 18th embodiments, the airway channel forming member is longer in axial length than the spray chamber.

СПИСОК ССЫЛОЧНЫХ ПОЗИЦИЙLIST OF REFERENCES

[0070] 10 ингаляционное устройство[0070] 10 inhalation device

15 вентиляционное отверстие15 vent

16 крышка16 cover

16а сквозное отверстие16a through hole

30 схемный узел30 circuit assembly

42 внутренняя трубка42 inner tube

43 нагревательный элемент43 heating element

50 нижний колпачок50 bottom cap

50а расположенный ниже по потоку конец50a downstream end

50b расположенный выше по потоку конец50b upstream end

60 температурный датчик60 temperature sensor

62 участок размещения датчика62 sensor location

64 расположенный ниже по потоку участок64 downstream section

66 расположенный выше по потоку участок66 upstream section

72 внутренний канал72 internal channel

110 курительное изделие110 smoking article

Claims (32)

1. Ингаляционное устройство, содержащее цилиндрический образующий воздуховодный канал элемент, имеющий первый конец в сообщении с воздушным впуском и второй конец в сообщении с распылительной камерой; 1. An inhalation device comprising a cylindrical element forming an airway channel having a first end in communication with the air inlet and a second end in communication with the spray chamber; температурный датчик, находящийся на участке размещения датчика, предусмотренном на поверхности стенки образующего воздуховодный канал элемента; и a temperature sensor located at a sensor placement portion provided on a wall surface of the airway channel-forming element; and узел управления, выполненный с возможностью детектирования потока воздуха, который поступает в образующий воздуховодный канал элемент из воздушного впуска и протекает в сторону распылительной камеры, согласно изменению параметра, измеренного температурным датчиком, a control unit configured to detect the flow of air that enters the element forming the air duct from the air inlet and flows towards the spray chamber, according to a change in the parameter measured by the temperature sensor, причем образующий воздуховодный канал элемент образует конусообразный внутренний канал, который расширяется от указанного первого конца в сторону указанного второго конца. moreover, the element forming the airway channel forms a cone-shaped inner channel, which expands from the specified first end towards the specified second end. 2. Ингаляционное устройство по п.1, 2. Inhalation device according to claim 1, причем ингаляционное устройство содержит нагревательный элемент, размещенный вдоль распылительной камеры, moreover, the inhalation device contains a heating element placed along the spray chamber, причем отношение d2/d1 варьирует от 4,22 до 8,40, где d1 представляет собой расстояние от расположенного выше по потоку конца нагревательного элемента до температурного датчика в осевом направлении образующего воздуховодный канал элемента, а d2 представляет собой расстояние от воздушного впуска до температурного датчика в осевом направлении образующего воздуховодный канал элемента. where the ratio d2/d1 varies from 4.22 to 8.40, where d1 is the distance from the upstream end of the heating element to the temperature sensor in the axial direction of the element forming the air duct, and d2 is the distance from the air inlet to the temperature sensor in the axial direction of the element forming the air duct. 3. Ингаляционное устройство по п.2, в котором отношение d2/d1 варьирует от 4,88 до 6,83. 3. An inhalation device according to claim 2, wherein the ratio d2/d1 varies from 4.88 to 6.83. 4. Ингаляционное устройство по п.1, 4. Inhalation device according to claim 1, причем ингаляционное устройство содержит нагревательный элемент;moreover, the inhalation device contains a heating element; причем значение ΔT1 варьирует от 45°C до 55°C, где ΔT1 представляет собой прирост температуры на участке размещения датчика, который обусловлен передачей тепла от нагревательного элемента. and the value of ΔT1 varies from 45°C to 55°C, where ΔT1 represents the increase in temperature at the location of the sensor, which is due to the transfer of heat from the heating element. 5. Ингаляционное устройство по п.4, в котором ΔT1 варьирует от 47,5°С до 52,5°С. 5. An inhalation device according to claim 4, wherein ΔT1 varies from 47.5°C to 52.5°C. 6. Ингаляционное устройство по п.1, в котором ΔT2 варьирует от 10°С до 20°С, где ΔT2 представляет собой прирост температуры воздуха, который поступает из воздушного впуска в образующий воздуховодный канал элемент, достигая участка размещения датчика. 6. The inhalation device according to claim 1, wherein ΔT2 varies from 10°C to 20°C, where ΔT2 is the increase in temperature of the air that enters from the air inlet into the airway-forming element, reaching the location of the sensor. 7. Ингаляционное устройство по п.6, в котором ΔT2 варьирует от 12,5°С до 17,5°С. 7. An inhalation device according to claim 6, wherein ΔT2 varies from 12.5°C to 17.5°C. 8. Ингаляционное устройство по п.1, 8. Inhalation device according to claim 1, причем ингаляционное устройство содержит нагревательный элемент; wherein the inhalation device comprises a heating element; причем отношение ΔT1/ΔT2 варьирует от 2,25 до 5,50, где ΔT1 представляет собой прирост температуры участка размещения датчика, который вызван передачей тепла от нагревательного элемента, и ΔT2 представляет собой прирост температуры воздуха, который поступает из воздушного впуска в образующий воздуховодный канал элемент, достигая участка размещения датчика. moreover, the ratio ΔT1/ΔT2 varies from 2.25 to 5.50, where ΔT1 is the increase in temperature of the sensor area, which is caused by the transfer of heat from the heating element, and ΔT2 is the increase in temperature of the air that enters from the air inlet into the generating air duct element, reaching the location of the sensor. 9. Ингаляционное устройство по п.8, в котором ΔT1/ΔT2 варьирует от 2,71 до 4,20. 9. An inhalation device according to claim 8, wherein ΔT1/ΔT2 varies from 2.71 to 4.20. 10. Ингаляционное устройство по п.1, в котором участок размещения датчика находится на наружной стенке образующего воздуховодный канал элемента. 10. The inhalation device according to claim 1, in which the sensor placement area is located on the outer wall of the element forming the airway channel. 11. Ингаляционное устройство по п.1, 11. Inhalation device according to claim 1, в котором образующий воздуховодный канал элемент включает расположенный выше по потоку участок, размещенный на стороне воздушного впуска, если смотреть от участка размещения датчика, причем образующий воздуховодный канал элемент имеет меньшую толщину у участка размещения датчика, чем у расположенного выше по потоку участка. in which the element forming the air duct includes an upstream section located on the side of the air inlet, as viewed from the sensor placement area, and the element forming the air duct has a smaller thickness at the sensor placement area than at the upstream section. 12. Ингаляционное устройство по п.1, 12. Inhalation device according to claim 1, в котором образующий воздуховодный канал элемент включает расположенный ниже по потоку участок, размещенный на стороне распылительной камеры, если смотреть от участка размещения датчика; wherein the airway-forming member includes a downstream portion disposed on the side of the spray chamber as viewed from the sensor portion; причем образующий воздуховодный канал элемент имеет меньшую толщину у участка размещения датчика, чем у расположенного ниже по потоку участка. moreover, the element forming the air passage has a smaller thickness at the sensor location area than at the downstream area. 13. Ингаляционное устройство по п.1, в котором участок размещения датчика находится в самой тонкой области образующего воздуховодный канал элемента в окружном направлении. 13. The inhalation device according to claim 1, wherein the sensor accommodating portion is located in the thinnest region of the airway channel-forming element in the circumferential direction. 14. Ингаляционное устройство по п.1, в котором значение
Figure 00000001
варьирует от 0,25 градуса до 1,0 градуса, где
Figure 00000001
представляет собой угол наклона поверхности внутренней стенки, которая образует внутренний канал, относительно центральной оси внутреннего канала.
14. The inhalation device according to claim 1, in which the value
Figure 00000001
varies from 0.25 degrees to 1.0 degrees, where
Figure 00000001
represents the angle of inclination of the surface of the inner wall, which forms the inner channel, relative to the central axis of the inner channel.
15. Ингаляционное устройство по п.1, в котором отношение Dc/Dmax варьирует от 1,40 до 2,34, где Dmax представляет собой наибольший диаметр внутреннего канала, а Dc представляет собой диаметр распылительной камеры, имеющей цилиндрическую форму. 15. The inhalation device according to claim 1, wherein the ratio Dc/Dmax ranges from 1.40 to 2.34, where Dmax is the largest diameter of the internal channel and Dc is the diameter of the spray chamber having a cylindrical shape. 16. Ингаляционное устройство по п.15, в котором отношение Dc/Dmax варьирует от 1,56 до 2,01. 16. The inhalation device of claim 15, wherein the Dc/Dmax ratio ranges from 1.56 to 2.01. 17. Ингаляционное устройство по п.1, 17. Inhalation device according to claim 1, причем ингаляционное устройство содержит крышку, размещенную на противоположной стороне относительно указанного первого конца образующего воздуховодный канал элемента; moreover, the inhalation device contains a cover placed on the opposite side relative to the specified first end forming the airway channel element; причем крышка имеет сквозное отверстие в сообщении с внутренним каналом образующего воздуховодный канал элемента.moreover, the cover has a through hole in communication with the internal channel of the element forming the airway channel. 18. Ингаляционное устройство по любому из пп.1-17, в котором образующий воздуховодный канал элемент выполнен более длинным по осевой длине, чем распылительная камера.18. An inhalation device according to any one of claims 1 to 17, wherein the element forming the air passage is longer in axial length than the spray chamber.
RU2021114757A 2018-10-26 Inhalation device RU2783808C9 (en)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2783808C1 RU2783808C1 (en) 2022-11-18
RU2783808C9 true RU2783808C9 (en) 2022-12-23

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2529693C2 (en) * 2009-08-07 2014-09-27 Кайнд Консьюмер Лимитед Inhaler
WO2014166037A1 (en) * 2013-04-07 2014-10-16 吉瑞高新科技股份有限公司 Electronic cigarette with controllable atomization temperature
CN205547353U (en) * 2016-01-26 2016-09-07 丁建军 Tobacco evaporator
CN107713016A (en) * 2017-10-10 2018-02-23 常州市派腾电子技术服务有限公司 Airflow heating device, method for heating and controlling and electronic cigarette
JP2018522551A (en) * 2015-06-26 2018-08-16 ブリティッシュ アメリカン タバコ (インヴェストメンツ) リミテッドBritish American Tobacco (Investments) Limited Smoking material heating device

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2529693C2 (en) * 2009-08-07 2014-09-27 Кайнд Консьюмер Лимитед Inhaler
WO2014166037A1 (en) * 2013-04-07 2014-10-16 吉瑞高新科技股份有限公司 Electronic cigarette with controllable atomization temperature
JP2018522551A (en) * 2015-06-26 2018-08-16 ブリティッシュ アメリカン タバコ (インヴェストメンツ) リミテッドBritish American Tobacco (Investments) Limited Smoking material heating device
CN205547353U (en) * 2016-01-26 2016-09-07 丁建军 Tobacco evaporator
CN107713016A (en) * 2017-10-10 2018-02-23 常州市派腾电子技术服务有限公司 Airflow heating device, method for heating and controlling and electronic cigarette

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI801741B (en) Smoking system, device and supply
KR102180421B1 (en) Apparatus for generating aerosols
EP3373755B1 (en) E-vaping section and e-vaping device, and a method of manufacturing thereof
US12022869B2 (en) Aerosol generation device, and heating chamber therefor
US20210378308A1 (en) Aerosol Generation Device, And Heating Chamber Therefor
EP0358114A2 (en) Aerosol delivery articles utilizing electrical energy
WO2020084776A1 (en) Control unit, aerosol generation device, method and program for controlling heater, and smoking article
EP3871525A1 (en) Suction device
WO2020084775A1 (en) Control unit, aerosol generation device, method and program for controlling heater, and smoking article
JP7406670B2 (en) Heating assembly and flavor inhaler equipped with the same
RU2783808C9 (en) Inhalation device
RU2783808C1 (en) Inhalation device
US20230000143A1 (en) Aerosol-generating device with piercing assembly
JP7204918B2 (en) heating assembly and flavor aspirator
RU2772449C1 (en) Heating unit and an aromatic inhaler equipped with it
EP3995014A1 (en) Heating assembly and flavor inhaler
WO2023032088A1 (en) Dried tobacco filler, non-combustion heating-type flavor inhalation article, non-combustion heating-type flavor inhaler, and packaging product
RU2815300C1 (en) Aerosol generating device with piercing unit
WO2023032089A1 (en) Dry tobacco filler, non-combustion heating-type flavor inhalation article, non-combustion heating-type flavor inhaler, and packaged product
KR20240089472A (en) Aerosol delivery system