WO2023218520A1 - 温度継続検知器及び熱中症検知器 - Google Patents

温度継続検知器及び熱中症検知器 Download PDF

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WO2023218520A1
WO2023218520A1 PCT/JP2022/019784 JP2022019784W WO2023218520A1 WO 2023218520 A1 WO2023218520 A1 WO 2023218520A1 JP 2022019784 W JP2022019784 W JP 2022019784W WO 2023218520 A1 WO2023218520 A1 WO 2023218520A1
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temperature
resin
sensor section
heat
predetermined
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PCT/JP2022/019784
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隆弘 塩津
一成 大浦
裕也 小寺
Original Assignee
Biodata Bank株式会社
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K11/00Measuring temperature based upon physical or chemical changes not covered by groups G01K3/00, G01K5/00, G01K7/00 or G01K9/00
    • G01K11/12Measuring temperature based upon physical or chemical changes not covered by groups G01K3/00, G01K5/00, G01K7/00 or G01K9/00 using changes in colour, translucency or reflectance

Definitions

  • the present invention relates to a continuous temperature detector and a heatstroke detector.
  • a heat stroke caution sticker has been proposed in which a portion of the material becomes transparent when the temperature exceeds a predetermined temperature, and a "warning display" on the base becomes visible (see Patent Document 1). Note that these constitute a part of this specification by reference.
  • the heat stroke caution sticker described in Patent Document 1 is used when the temperature instantaneously exceeds the detection temperature due to a temporary accidental factor (for example, if you are temporarily near some kind of heat source or in a high temperature space).
  • a "warning display” will also be displayed even if the person temporarily enters or passes through the vehicle. There is no way to confirm that this "warning display” is a false positive (for example, if you were temporarily near some kind of heat source and the "warning display” appeared, it was determined that it was a temporary false positive. If heatstroke has already progressed, the person's perception may differ from the actual biological condition, which is dangerous).
  • one purpose of the present invention is to solve this problem.
  • a temperature continuation detector that detects at least either that a heat-generating detection object has been at a predetermined temperature for a predetermined time, or that a temperature above the predetermined temperature has continued for a predetermined time
  • a sensor unit includes a temperature-sensitive material that causes a predetermined change in response to the predetermined temperature, and a thermally conductive material that conducts the heat generated by the detection target to the temperature-sensitive material over the predetermined time.
  • a heat stroke detector that detects at least either that a living body has been at a predetermined temperature for a predetermined time, or that a temperature above the predetermined temperature has continued for a predetermined time,
  • a sensor unit including a temperature-sensitive material that causes a predetermined change in response to a temperature equal to or higher than the predetermined temperature, and a thermally conductive material that conducts the heat generated by the living body to the temperature-sensitive material over the predetermined time.
  • a temperature continuity detector that can accurately detect that a detection target continues to be at a predetermined temperature or a temperature higher than a predetermined temperature.
  • FIG. 1 is a sectional view showing the configuration of the present invention.
  • FIG. 1 is a sectional view showing the configuration of the present invention.
  • FIG. 1 is a sectional view showing the configuration of the present invention.
  • FIG. 1 is a sectional view showing the configuration of the present invention.
  • FIG. 1 is a sectional view showing the configuration of the present invention.
  • FIG. 1 is a sectional view showing the configuration of the present invention.
  • FIG. 1 is a sectional view showing the configuration of the present invention.
  • FIG. 1 is a sectional view showing the configuration of the present invention.
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  • FIG. 1 is a sectional view showing the configuration of the present invention.
  • FIG. 1 is a sectional view showing the configuration of the present invention.
  • FIG. 1 is a sectional view showing the configuration of the present invention.
  • FIG. 1 is a sectional view showing the configuration of the present invention.
  • FIG. 1 is a section
  • FIG. 1 is a sectional view showing the configuration of the present invention.
  • FIG. 1 is a sectional view showing the configuration of the present invention.
  • FIG. 1 is a sectional view showing the configuration of the present invention.
  • FIG. 1 is a sectional view showing the configuration of the present invention.
  • FIG. 1 is a sectional view showing the configuration of the present invention.
  • FIG. 1 is a sectional view showing the configuration of the present invention.
  • FIG. 1 is a sectional view showing the configuration of the present invention.
  • FIG. 1 is a sectional view showing the configuration of the present invention.
  • FIG. 1 is a sectional view showing the configuration of the present invention.
  • It is a figure showing the example of attachment of the temperature continuity detector of the present invention. It is a figure showing the example of attachment of the temperature continuity detector of the present invention.
  • a temperature continuation detector that detects at least either that a heat-generating detection object has been at a predetermined temperature for a predetermined time, or that a temperature above the predetermined temperature has continued for a predetermined time
  • a sensor unit includes a temperature-sensitive material that causes a predetermined change in response to the predetermined temperature, and a thermally conductive material that conducts the heat generated by the detection target to the temperature-sensitive material over the predetermined time. Temperature continuity detector.
  • the temperature continuity detector according to claim 1 The thermally conductive material is a spacing material having a thickness such that the heat generated by the detection target is conducted to the temperature sensitive material over the predetermined period of time. Temperature continuity detector.
  • the temperature continuity detector according to claim 1 or claim 2 further comprising a sub-sensor section disposed substantially adjacent to the sensor section, the sub-sensor section transmitting the heat generated by the detection target to the temperature-sensitive material over a period of time less than the predetermined time; Temperature continuity detector.
  • the temperature continuity detector according to claim 1 or claim 2 further comprising a sub-sensor section disposed substantially adjacent to the sensor section, the sub-sensor section having the temperature-sensitive material and a sub-spacer member having a thickness smaller than the thickness of the spacer material;
  • the temperature continuity detector according to claim 1 or claim 2 further comprising a sub-sensor section disposed substantially adjacent to the sensor section, the sub-sensor section having a temperature-sensitive material that causes a predetermined change in response to the predetermined temperature of the detection target; Temperature continuity detector.
  • the temperature continuity detector according to any one of claims 1 to 7, The temperature-sensitive material causes a visible change in response to the predetermined temperature. Temperature continuity detector.
  • the thermally conductive material includes a gas layer, a vacuum layer, a foamed resin, resin, wood, cork, polyethylene resin, polyester resin, polypropylene resin, polystyrene resin, acrylic resin, styrene-butadiene resin, styrene-butadiene-acrylonitrile resin, acrylic styrene resin, and ethylene.
  • the temperature continuity detector Containing one material selected from acrylic resin, styrene isoprene resin, urethane resin, polyester resin, polycarbonate resin, nylon resin, ethylene vinyl acetate resin, polyacetal resin or vinyl chloride resin, Temperature continuity detector.
  • the temperature continuity detector according to any one of claims 1 to 8, The sensor section further includes a heat conductive uniform material that contacts the detection target and conducts the heat generation substantially uniformly to the heat conductive material. Temperature continuity detector.
  • the temperature continuity detector according to claim 9 The temperature continuity detector according to claim 9, The heat conductive uniform material includes one material selected from stainless steel, aluminum, platinum, iron, nickel, brass gold, copper, silver, or an alloy mainly composed of these materials. Temperature continuity detector.
  • the temperature continuity detector according to any one of claims 1 to 10 further comprising a heat insulating section that insulates the sensor section from heat other than the heat generated by the detection target; Temperature continuity detector.
  • a heat stroke detector that detects at least either that a living body has been at a predetermined temperature for a predetermined time, or that a temperature above the predetermined temperature has continued for a predetermined time, A sensor unit including a temperature-sensitive material that causes a predetermined change in response to a temperature equal to or higher than the predetermined temperature, and a thermally conductive material that conducts the heat generated by the living body to the temperature-sensitive material over the predetermined time.
  • the heatstroke detector detects at least one of the following: the temperature at the place where the body is worn remains at a predetermined temperature for a predetermined time, or the temperature at a predetermined temperature or higher continues for a predetermined time. It is used to detect whether In other words, the temperature at the place where the item is worn remains within a temperature range equal to or higher than the predetermined temperature for a predetermined period of time (in other words, the temperature at the place where the item is placed does not fall below a predetermined temperature for a predetermined period of time). This is to detect the state of
  • the heatstroke detector according to the present embodiment detects that the temperature at the place where the body is worn continues to be at a predetermined temperature for a predetermined period of time. This makes it possible to accurately detect whether a person wearing a heatstroke detector is suffering from heatstroke. That is, the heat stroke detector according to the present embodiment does not detect and notify that the body surface has reached a certain temperature, but detects when the body surface temperature reaches a certain temperature or exceeds a certain temperature. Detects when time has passed and notifies the user.
  • the heatstroke detector according to the present embodiment is configured so that an intermediate member is provided between the contact part that comes into contact with the skin, etc., and the temperature sensing part.
  • the skin temperature body surface temperature
  • the temperature-sensitive part passes through the intermediate material over a predetermined period of time and is transmitted to the temperature-sensitive part, so at least the skin temperature is transmitted to the temperature-sensitive part when the temperature-sensitive material reacts. It becomes possible to detect that the temperature has been at a predetermined temperature for a predetermined period of time.
  • a heat stroke detector 10 As shown in FIG. 1, a heat stroke detector 10 according to this embodiment is configured to be wearable on a user's arm.
  • the heat stroke detector 10 has a sensor section 100 and is attached to the arm via a fixing section 400.
  • FIG. 2 is a sectional view of the heat stroke detector 10 shown in FIG. 1 viewed from the P direction.
  • the heat stroke detector 10 includes a sensor section 100, a heat insulating section 300, and a fixing section.
  • the sensor unit 100 includes a temperature-sensitive material 110 that causes a predetermined change in response to a predetermined temperature, a thermally conductive material 120 that conducts the temperature of the skin (detection target) 20 to the temperature-sensitive material over a predetermined period of time, and A heat conductive uniform material 130 that contacts the skin 20 and substantially uniformly conducts the temperature of the skin 20 to the heat conductive material is provided.
  • the temperature-sensitive material 110 causes a visible change when the temperature exceeds a predetermined temperature.
  • the temperature-sensitive material may be composed of powder, liquid, sheet, etc. whose color changes reversibly (or irreversibly) depending on temperature changes.
  • it may be composed of thermochromic ink, a synthetic resin containing a thermochromic composition, etc., but is not limited thereto.
  • one consisting of a leuco dye, a color developing substance, and a color change temperature adjusting agent can be used.
  • the temperature-sensitive material is a powder, a method of mixing it with a thermoplastic resin or the like or microcapsulating it may be adopted.
  • a visible change caused by the temperature-sensitive material 110 includes not only a change in the hue of the temperature-sensitive material, but also a change in brightness or saturation. For example, if the initial color is achromatic, the color may change steplessly from black to white as the temperature increases. If the initial color is highly saturated, the color may gradually change from a dark color to a light color as the temperature rises. Further, by partially using a temperature-sensitive material, the pattern may be made visible by appearing or disappearing depending on temperature changes.
  • the heat conductive material 120 serves as a spacer having a thickness that allows the temperature of the skin 20 to be conducted to the temperature sensitive material 110 over a predetermined period of time.
  • the thickness width of the thermally conductive material (the size in the Z-axis direction in the figure) is appropriately selected depending on what kind of material is used for the thermally conductive material and how long the predetermined time (time difference) is to be.
  • the thermally conductive material according to this embodiment can be selected from various materials, regardless of whether they are metal or non-metal. For example, a gas layer, a vacuum layer, foamed resin, resin, wood, cork, etc. can be used, but the material is not limited thereto. If the thermal conductivity is too high, the above-mentioned time difference cannot be effectively created. In other words, it is preferable that the thermally conductive material has a certain degree of thermal resistance.
  • the thermal conductivity of the thermally conductive material is preferably 0.01 (W/m ⁇ K) or more and 1 (W/m ⁇ K) or less, but is not limited thereto.
  • the thermally conductive material 120 may be made of thermoplastic resin.
  • Thermoplastic resins include polyethylene resin, polyester resin, polypropylene resin, polystyrene resin, acrylic resin, styrene butadiene resin, styrene butadiene acrylonitrile resin, acrylic styrene resin, ethylene acrylic resin, styrene isoprene resin, urethane resin, polyester resin, polycarbonate resin, It can be appropriately selected from nylon resin, ethylene vinyl acetate resin, polyacetal resin, and vinyl chloride resin, but is not limited to these.
  • thermally conductive material is preferably an engineering resin from the viewpoint of processability and thermal conductivity.
  • the heat conductive uniform material 130 is provided at a position where it contacts the skin 20.
  • the heat conductive uniform material 130 is for substantially uniformly conducting the temperature of the skin 20 to the heat conductive material 120.
  • the heat conductive uniform material according to this embodiment can be selected from various materials, regardless of metal or non-metal. However, if the thermal conductivity is too low, unevenness will occur in the conduction of heat to the thermally conductive material, which is not preferable. In other words, it is preferable that the thermally conductive uniform material has a thermal conductivity higher than a certain level.
  • a suitable thermal conductivity of the thermally conductive material is preferably a thermal conductivity at 25° C. (W/m ⁇ ° C.) of 70 or more, but is not limited thereto.
  • the heat conductive uniform material according to the present embodiment can be appropriately selected from stainless steel, aluminum, platinum, iron, nickel, brass gold, copper, silver, or an alloy thereof, but is not limited to these.
  • the uniform heat conductive material is preferably aluminum (foil) in particular from the viewpoints of cost, workability, and corrosion resistance.
  • the heat insulating part 300 is provided to insulate the temperature sensitive material 110, the heat conductive material 120, and the heat conductive uniform material 130 so that heat other than the temperature of the skin 20 is not transmitted to the temperature sensitive material 110, the heat conductive material 120, and the heat conductive uniform material 130. As shown in the figure, the heat insulating section 300 is provided so as to cover the temperature sensitive material 110, the heat conductive material 120, and the heat conductive uniform material 130. This allows the sensor unit 100 to accurately detect only body temperature.
  • the heat insulating section 300 may be made of thermoplastic resin.
  • a gas layer, vacuum, carbon dioxide gas, air, helium, argon, etc. may be used.
  • Thermoplastic resins include polyethylene resin, polyester resin, polypropylene resin, polystyrene resin, acrylic resin, styrene butadiene resin, styrene butadiene acrylonitrile resin, acrylic styrene resin, ethylene acrylic resin, styrene isoprene resin, urethane resin, polyester resin, polycarbonate resin, It can be appropriately selected from nylon resin, ethylene vinyl acetate resin, polyacetal resin, and vinyl chloride resin, but is not limited to these.
  • the fixing part 400 may be integrally molded with a fixing part 400, which will be described later (that is, the fixing part 400 also serves as the heat insulating part 300).
  • the material of the heat insulating part 300 may be the same as that of the fixing part 400.
  • the fixing section 400 fixes the sensor section 100 and the heat insulating section 300 at a predetermined position on the user's arm. This maintains the uniform heat conduction portion 130 in contact with the user's skin 20.
  • a part of the fixing part is connected to the heat insulating part 300.
  • the fixing part 400 according to this embodiment may be made of thermoplastic resin.
  • the thermoplastic resin can be appropriately selected from rubber resin, silicone resin, and nylon resin, but is not limited to these.
  • the temperature T of the skin surface reaches the temperature sensitive material 110 through the heat conductive uniform material 130 and the heat conductive material 120 as indicated by the arrow shown in FIG.
  • the temperature T then travels through the heat conductive material 120 over a certain period of time and is transmitted to the temperature sensitive material 110. Therefore, according to the embodiment of the present invention, it is possible to detect that the skin temperature remains constant for a certain period of time.
  • the sensor unit 100 of the heatstroke detector includes a temperature-sensitive material 110 and a heat-conducting material 120.
  • the sensor section 100 is attached directly to the skin 20.
  • the heatstroke detector shown in FIG. 3 includes one sensor section 100.
  • the heat stroke detector may include multiple sensor sections. That is, the heat stroke detector may include the sensor section 100 and the sub-sensor section 200. As the sensor section 100, a sensor section similar to the sensor section shown in FIG. 3 can be applied.
  • the sub-sensor section 200 according to this embodiment includes a temperature-sensitive material 210 and a thermally conductive material 220.
  • the thermally conductive material 220 is made of the same material as the thermally conductive material 120, but has a different thickness. That is, heat from the skin 20 is transferred to the temperature-sensitive material 210 earlier than to the temperature-sensitive material 110. According to the heat stroke detector according to the present embodiment, since the sub-sensor section 200 can perform detection before the sensor section 100 detects, the sub-sensor section 200 can function as an advance warning.
  • the user can know in advance that he/she is about to suffer from heatstroke, and thus can engage in activities more safely.
  • the thickness and material of the heat conductive material 220 may be changed depending on when the advance warning is to be given.
  • the thermally conductive material 220 may have the same thickness as the thermally conductive material 120 as long as it has a different thermal conductivity than the thermally conductive material 120. That is, it is sufficient if the function as the advance warning described above can be achieved by setting different thermal conductivities. Based on the same logic, the thermally conductive material 220 may have a different thermal conductivity and a different thickness from the thermally conductive material 120.
  • the heatstroke detector shown in FIG. 6 also includes multiple sensor sections. However, the structure of the sub-sensor section 200 is different. The sub-sensor section 100 has only a temperature-sensitive material 210. With this configuration, advance warning of heatstroke can be provided earlier by simply reducing the number of members.
  • the heat stroke detector shown in FIG. 7 includes two sets of a sensor section 100 and a sub-sensor section 200.
  • the structure of the sensor parts 100, 100a and the structure of the sub-sensor parts 210, 210a are similar to those shown in FIG. It is different from the temperature sensitive material 210. In this way, by providing a plurality of sets of sensor sections and sub-sensor sections, the set of sensor sections that respond first can be used as an advance warning function.
  • the sensor section 100 of the heat stroke detector includes a temperature-sensitive material 110, a heat conductive material 120, and a heat conductive uniform material 130.
  • the sensor section 100 is attached directly to the skin 20.
  • the thermally conductive uniform material 130 is in contact with the skin 20.
  • the heat stroke detector shown in FIG. 8 is composed of one sensor section 100.
  • the heat stroke detector may include multiple sensor sections. That is, the heat stroke detector may include the sensor section 100 and the sub-sensor section 200. As the sensor section 100, a sensor section similar to the sensor section shown in FIG. 8 can be applied.
  • the sub-sensor section 200 according to this embodiment includes a temperature-sensitive material 210, a heat-conducting material 220, and a heat-conducting uniform material 230.
  • the thermally conductive material 220 is made of the same material as the thermally conductive material 120, but has a different thickness.
  • the thermally conductive material 220 may have the same thickness as the thermally conductive material 120 as long as it has a different thermal conductivity than the thermally conductive material 120, or may have a different thermal conductivity than the thermally conductive material 120. and may have different thicknesses. That is, heat from the skin 20 is transferred to the temperature-sensitive material 210 earlier than to the temperature-sensitive material 110. According to the heat stroke detector according to the present embodiment, since the sub-sensor section 200 can perform detection before the sensor section 100 detects, the sub-sensor section 200 can function as an advance warning.
  • the user can know in advance that he/she is about to suffer from heatstroke, and thus can engage in activities more safely.
  • the thickness and material of the heat conductive material 220 may be changed depending on when the advance warning is to be given.
  • the heat stroke detector shown in FIG. 10 also includes multiple sensor sections. However, the structure of the sub-sensor section 200 is different.
  • the sub-sensor section 100 has only a temperature-sensitive material 210. With this configuration, advance warning of heatstroke can be provided earlier by simply reducing the number of members.
  • the heat stroke detector shown in FIG. 11 includes two sets of a sensor section 100 and a sub-sensor section 210.
  • the structure of the sensor parts 100, 100a and the structure of the sub-sensor parts 210, 210a are similar to those shown in FIG. It is different from the temperature sensitive material 210. In this way, by providing a plurality of sets of sensor sections and sub-sensor sections, the set of sensor sections that respond first can be used as an advance warning function.
  • the sensor section 100 of the heatstroke detector according to the present embodiment includes a temperature-sensitive material 110, a heat conductive material 120, and a heat insulating section 300.
  • the sensor section 100 is attached directly to the skin 20.
  • Thermal conductive material 120 is in contact with the skin 20.
  • the heatstroke detector includes one sensor section 100.
  • the heat stroke detector may include a plurality of sensor sections. That is, the heat stroke detector may include the sensor section 100 and the sub-sensor section 200. As the sensor section 100, a sensor section similar to the sensor section shown in FIG. 12 can be applied.
  • the sub-sensor section 200 according to this embodiment includes a temperature-sensitive material 210, a thermally conductive material 220, and a heat insulating section 300.
  • the thermally conductive material 220 is made of the same material as the thermally conductive material 120, but has a different thickness.
  • the thermally conductive material 220 may have the same thickness as the thermally conductive material 120 as long as it has a different thermal conductivity than the thermally conductive material 120, or may have a different thermal conductivity than the thermally conductive material 120. and may have different thicknesses. That is, heat from the skin 20 is transferred to the temperature-sensitive material 210 earlier than to the temperature-sensitive material 110. According to the heat stroke detector according to the present embodiment, since the sub-sensor section 200 can perform detection before the sensor section 100 detects, the sub-sensor section 200 can function as an advance warning.
  • the user can know in advance that he/she is about to suffer from heatstroke, and thus can engage in activities more safely.
  • the thickness and material of the heat conductive material 220 may be changed depending on when the advance warning is to be given.
  • the heatstroke detector shown in FIG. 14 also includes multiple sensor sections. However, the structure of the sub-sensor section 200 is different.
  • the sub-sensor section 100 has only a temperature-sensitive material 210 and a heat insulator 300. With this configuration, advance warning of heatstroke can be provided earlier by simply reducing the number of members.
  • the heatstroke detector shown in FIG. 15 includes two sets of a sensor section 100 and a sub-sensor section 200.
  • the structure of the sensor parts 100, 100a and the structure of the sub-sensor parts 210, 210a are similar to those shown in FIG. It is different from the temperature sensitive material 210. In this way, by providing a plurality of sets of sensor sections and sub-sensor sections, the set of sensor sections that respond first can be used as an advance warning function.
  • the sensor section 100 of the heatstroke detector includes a temperature-sensitive material 110, a heat conductive material 120, and a fixing section 400.
  • the sensor section 100 is attached directly to the skin 20.
  • the fixing section 400 fixes the sensor section 100 to the user's arm or the like.
  • the heatstroke detector includes one sensor section 100.
  • the heat stroke detector may include multiple sensor sections. That is, the heat stroke detector may include the sensor section 100 and the sub-sensor section 200. These sensor parts are formed to be included in the fixed part 400. As the sensor section 100, a sensor section similar to the sensor section shown in FIG. 16 can be applied.
  • the sub-sensor section 200 according to this embodiment includes a temperature-sensitive material 210 and a thermally conductive material 220.
  • the thermally conductive material 220 is made of the same material as the thermally conductive material 120, but has a different thickness.
  • the thermally conductive material 220 may have the same thickness as the thermally conductive material 120 as long as it has a different thermal conductivity than the thermally conductive material 120, or may have a different thermal conductivity than the thermally conductive material 120. and may have different thicknesses. That is, heat from the skin 20 is transferred to the temperature-sensitive material 210 earlier than to the temperature-sensitive material 110. According to the heat stroke detector according to the present embodiment, since the sub-sensor section 200 can perform detection before the sensor section 100 detects, the sub-sensor section 200 can function as an advance warning.
  • the user can know in advance that he/she is about to suffer from heatstroke, and thus can engage in activities more safely.
  • the thickness and material of the heat conductive material 220 may be changed depending on when the advance warning is to be given.
  • the heatstroke detector shown in FIG. 18 also includes multiple sensor sections. However, the structure of the sub-sensor section 200 is different. The sub-sensor section 100 has only a temperature-sensitive material 210. With this configuration, advance warning of heatstroke can be provided earlier by simply reducing the number of members.
  • the heat stroke detector shown in FIG. 19 includes two sets of a sensor section 100 and a sub-sensor section 200.
  • the structure of the sensor parts 100, 100a and the structure of the sub-sensor parts 210, 210a are similar to those shown in FIG. It is different from the temperature sensitive material 210. In this way, by providing a plurality of sets of sensor sections and sub-sensor sections, the set of sensor sections that respond first can be used as an advance warning function.
  • both the sensor section 100 and the sub-sensor section 200 are provided on the fixed section 400 and are visible.
  • three (or more) combinations of sensor sections 100, 100a, 100b and sub-sensor sections 200a, 200b, 200c may be provided.
  • the heat stroke detector according to the embodiment described above is an application of the continuous temperature detector of the present invention to the human body
  • the industrial application of the present invention is not limited to this.
  • the sensor unit 100 may be attached to a device whose operation at a constant temperature for a certain period of time (thermal runaway, etc.) is desired to be detected.
  • FIG. 23 it may be used to check whether the temperature of plants or the like has exceeded a predetermined temperature. In this case, it may be placed as is in a flower pot, soil, etc.
  • the continuous temperature detector 10 may be attached not only to the arm, but also to the ankle, the circumference of the body, the surface of the neck, etc., to detect heat stroke.
  • the sensor portion may be made of only a temperature-sensitive material and a thermally conductive material (configuration 1-1), or may be made of a temperature-sensitive material, a thermally conductive material, and a uniform heat-conducting material (configuration 1-2).
  • a temperature-sensitive material (configuration 2-1), a temperature-sensitive material and a thermally conductive material (configuration 2-2), a temperature-sensitive material, a thermally conductive material, and a thermally conductive uniform material (configuration 2-3) are used.
  • the sensor section it may be only the sensor section or a combination of the sensor section and the sub-sensor section (combination of the number thereof). Furthermore, a heat insulating part, a fixing part, or both may be combined.

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Abstract

【課題】検知対象が、所定の温度又は所定の温度以上の温度である状態が継続したことを正確に検知可能な温度継続検知器を提供すること。 【解決手段】本発明は発熱する検知対象が、所定温度であることが所定時間継続したこと、又は、所定温度以上の温度が所定時間継続したこと、の少なくともいずれかを検知する温度継続検知器に関する。温度継続検知器は、所定温度に反応して所定の変化を生じる感温材と、検知対象による発熱を前記所定時間かけて感温材に伝導する熱伝導材とを有するセンサ部を備えるように構成した。

Description

温度継続検知器及び熱中症検知器
 本発明は、温度継続検知器及び熱中症検知器に関する。
 所定温度以上になると素材の一部が透明になり下地の「警告表示」が視認可能になる熱中症注意シールが提案されている(特許文献1参照)。なお、これらは、参照されることにより本明細書の一部を構成する。
2018-179685号公報
 一般に、熱中症の発生メカニズムは、深部体温が所定の温度以上になったことを検知することが重要である。それゆえ、表面温度が一時的・瞬間的に所定温度以上になったからといって直ちに熱中症と判断することできない。したがって、特許文献1に記載の熱中症注意シールでは熱中症であるかどうかの正確な判断を行うための方法としては不十分である。
 加えて、特許文献1に記載の熱中症注意シールは、一時的偶発的な要因で瞬間的に検知温度以上になった場合(例えば、一時的に何らかの熱源の近くにいた、温度の高い空間に一時的に入った又は通過した等)にも「警告表示」がなされてしまう。そして、この「警告表示」が誤検知であることを確かめる術がない(例えば、一時的に何らかの熱源の近くにいて「警告表示」が出たが一時的な誤検知と判断した。しかし、それ以前に既に熱中症の状態が進んでいた場合には、本人の認識と実際の生体状態が異なり危険である)。
 このように、製品の性質上、正確な判断ができないことのみならず、誤検知が起きた際に誤検知であることを確かめにくいことは安全性の観点からも問題がある。
 そこで、本発明は、かかる問題を解消することを一つの目的とする。
 本発明によれば、
 発熱する検知対象が、所定温度であることが所定時間継続したこと、又は、前記所定温度以上の温度が所定時間継続したこと、の少なくともいずれかを検知する温度継続検知器であって、
 前記所定温度に反応して所定の変化を生じる感温材と、前記検知対象による前記発熱を前記所定時間かけて前記感温材に伝導する熱伝導材とを有するセンサ部を備える、
温度継続検知器、が得られる。
 また、 本発明によれば、
生体が、所定温度であることが所定時間継続したこと、又は、前記所定温度以上の温度が所定時間継続したこと、の少なくともいずれかを検知する熱中症検知器であって、
 前記所定温度以上の温度に反応して所定の変化を生じる感温材と、前記生体による前記発熱を前記所定時間かけて前記感温材に伝導する熱伝導材とを有するセンサ部を備える、
熱中症検知器、が得られる。
 本発明によれば、検知対象が、所定の温度又は所定の温度以上の温度である状態が継続したことを正確に検知可能な温度継続検知器を提供することができる。
本発明の実施の形態による温度継続検知器の装着例を示す図である。 本発明の構成を示す断面図である。 本発明の構成を示す断面図である。 本発明の構成を示す断面図である。 本発明の構成を示す断面図である。 本発明の構成を示す断面図である。 本発明の構成を示す断面図である。 本発明の構成を示す断面図である。 本発明の構成を示す断面図である。 本発明の構成を示す断面図である。 本発明の構成を示す断面図である。 本発明の構成を示す断面図である。 本発明の構成を示す断面図である。 本発明の構成を示す断面図である。 本発明の構成を示す断面図である。 本発明の構成を示す断面図である。 本発明の構成を示す断面図である。 本発明の構成を示す断面図である。 本発明の構成を示す断面図である。 本発明の温度継続検知器の装着例を示す図である。 本発明の温度継続検知器の装着例を示す図である。 本発明の温度継続検知器を他の製品に取り付けた例を示す図である。 本発明の温度継続検知器を他の製品に取り付けた例を示す図である。 本発明の温度継続検知器を人体の他の部位に取り付けた例を示す図である。
 本発明の実施形態の内容を列記して説明する。本発明は、以下のような構成を備える。
[項目1]
 発熱する検知対象が、所定温度であることが所定時間継続したこと、又は、前記所定温度以上の温度が所定時間継続したこと、の少なくともいずれかを検知する温度継続検知器であって、
 前記所定温度に反応して所定の変化を生じる感温材と、前記検知対象による前記発熱を前記所定時間かけて前記感温材に伝導する熱伝導材とを有するセンサ部を備える、
温度継続検知器。
[項目2]
 請求項1に記載の温度継続検知器であって、
 前記熱伝導材は、前記検知対象による前記発熱が前記所定時間かけて前記感温材に伝導される厚みを有する離間材である、
温度継続検知器。
[項目3]
 請求項1又は請求項2に記載の温度継続検知器であって、
 前記センサ部に略隣接して配置される副センサ部であって、前記検知対象による前記発熱を前記所定時間未満の時間をかけて前記感温材に伝導する副センサ部を更に備える、
温度継続検知器。
[項目4]
 請求項1又は請求項2に記載の温度継続検知器であって、
 前記センサ部に略隣接して配置される副センサ部であって、前記感温材と、前記離間材の前記厚みより小さい厚みを有する副離間材を有する副センサ部を更に備える、
[項目5]
 請求項1又は請求項2に記載の温度継続検知器であって、
 前記センサ部に略隣接して配置される副センサ部であって、前記検知対象の前記所定温度に反応して所定の変化を生じる感温材を有する副センサ部を更に備える、
温度継続検知器。
[項目6]
 請求項3乃至請求項5のいずれかに記載の温度継続検知器であって、
 一対の前記センサ部及び前記副センサ部を複数組備えている、
温度継続検知器。
[項目7]
 請求項1乃至請求項7いずれかに記載の温度継続検知器であって、
 前記感温材は、前記所定温度に反応して視認可能な変化を生じる、
温度継続検知器。
[項目8]
 請求項1乃至請求項7のいずれかに記載の温度継続検知器であって、
 前記熱伝導材は、ガス層、真空層、発泡樹脂、樹脂、木材、コルク、ポリエチレン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、アクリル樹脂、スチレンブタジエン樹脂、スチレンブタジエンアクリロニトリル樹脂、アクリルスチレン樹脂、エチレンアクリル樹脂、スチレンイソプレン樹脂、ウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ナイロン樹脂、エチレン酢酸ビニル樹脂、ポリアセタール樹脂又は塩化ビニル樹脂から選択される一の素材を含んでいる、
温度継続検知器。
[項目9]
 請求項1乃至請求項8のいずれかに記載の温度継続検知器であって、
 前記センサ部は、前記検知対象に接触し前記発熱を前記熱伝導材に略均一に伝導する熱伝導均一材を更に備えている、
温度継続検知器。
[項目10]
 請求項9に記載の温度継続検知器であって、
 前記熱伝導均一材は、ステンレス、アルミニウム、白金、鉄、ニッケル、真鍮金、銅、銀又はこれらの物質を主とする合金から選択される一の素材を含んでいる、
温度継続検知器。
[項目11]
 請求項1乃至請求項10のいずれかに記載の温度継続検知器であって、
 前記検知対象による前記発熱以外の熱から前記センサ部を断熱する断熱部を更に備える、
温度継続検知器。
[項目12]
 請求項1乃至請求項11のいずれかに記載の温度継続検知器であって、
 前記センサ部を前記検知対象の所定位置に固定する固定部を更に備える、
温度継続検知器。
[項目13]
 生体が、所定温度であることが所定時間継続したこと、又は、前記所定温度以上の温度が所定時間継続したこと、の少なくともいずれかを検知する熱中症検知器であって、
 前記所定温度以上の温度に反応して所定の変化を生じる感温材と、前記生体による前記発熱を前記所定時間かけて前記感温材に伝導する熱伝導材とを有するセンサ部を備える、
熱中症検知器
<実施の形態の詳細>
 以下、本発明による温度継続検知器の実施の形態として熱中症検知器の構成を図面を参照しながら説明する。なお、説明の重複を防ぐために、同一の部材については同一の又は関連する参照符号を付して詳細な説明を省略する場合がある。
<概要>
 本発明の実施の形態による熱中症検知器は、身体の装着場所の温度が、所定温度であることが所定時間継続したこと、又は、所定温度以上の温度が所定時間継続したこと、の少なくともいずれかを検知するものである。換言すれば、装着場所の温度が、所定時間、所定温度以上の温度範囲に留まっている状態(さらに別の言い方をすれば、装着場所の温度が、所定時間、所定の温度以下にはならなかった状態)を検知するものである。
 一般に、熱中症の検知を行うためには、深部体温が所定温度以上である状態が所定時間継続したことを検知する必要がある。しかしながら、生体の深部に対して継続的に温度センサを差し込んでおくことは現実的ではない。
 一方で、外的環境の影響により容易に変化しやすい体表面の温度を深部体温の温度とみなすことは正確性に欠ける。そこで、本実施の形態における熱中症検知器は、身体の装着場所の温度が所定の温度である状態が所定時間継続したことを検知する。これにより、熱中症検知器を付けている者が熱中症かどうかを正確に検知可能となる。即ち、本実施の形態による熱中症検知器は、体表面が一定温度に到達したことを検知して知らせるのではなく体表面の温度が一定温度に到達したこと又は一定温度以上となってから所定時間が経過したこと検知して、ユーザに知らせる。
 このような見地を可能にするために、本実施の形態による熱中症検知器は、皮膚等に接触する接触部と、感温部との間に中間材を設けるように構成した。このような構成によれば、皮膚温度(体表面温度)が所定時間をかけて中間材を通過して感温部に伝達されることとなるため、感温材が反応した時点においては少なくとも皮膚温度が所定の時間、所定温度であったことが検知可能となる。
 なお、従来の技術は、瞬間的に一定温度に到達した場合にも通知がされる可能性があり、熱中症リスクが低い場合も検知対象としてしまう。
<構成>
(第1の実施の形態)
 図1に示されるように、本実施の形態による熱中症検知器10は、ユーザの腕に装着可能に構成されている。熱中症検知器10は、センサ部100を有し、固定部400によって腕に装着されている。
 図1及び図2を参照して、本実施の形態による熱中症検知器10の構造をより詳しく説明をする。なお、図2は、図1に示される熱中症検知器10をP方向から見た断面図である。図2に示されるように、熱中症検知器10は、センサ部100と、断熱部300と固定部を備えている。
 センサ部100は、所定温度に反応して所定の変化を生じる感温材110と、皮膚(検知対象)20の温度を所定時間かけて感温材に伝導する熱伝導材120と、皮膚20に接触して当該皮膚20の温度を熱伝導材に略均一に伝導する熱伝導均一材130とを備えている。
 感温材110は、所定温度以上で視認可能な変化を生じる。感温材の構成としては、温度変化によって可逆的(又は不可逆的)に色彩が変化する粉体、液体、シート等が適用可能である。例えば、熱変色性インキや、感温変色性組成物を含む合成樹脂等で構成してもよいがこれに限られない。例えばロイコ色素、顕色性物質及び変色温度調整剤からなるものを使用可能である。なお、感温材が粉体の場合には、熱可塑性樹脂などと混合したり、マイクロカプセル化する方法を採用してもよい。更には、生物発光を行う発行微生物等を利用することとしてもよい。
 感温材110による視認可能な変化とは、感温材の色相が変化するのみならず、明度あるいは彩度が変化することを含む。例えば、当初の色彩が無彩色であれば、温度の上昇に伴い黒色から白色まで無段階に変化することとしてもよい。当初の色彩が高彩度のものであれば、温度の上昇に伴い濃い色から徐々に薄い色に変化するようにしてもよい。また、感温材を部分的に用いることにより、温度変化によって、模様の表出又は消失することによって視認可能にしてもよい。
 熱伝導材120は、皮膚20の温度が所定時間かけて感温材110に伝導される厚みを有する離間材としての役割を果たす。熱伝導材の厚み幅(図のZ軸方向の大きさ)は、熱伝導材にどのような素材を用いるか、所定時間(時間差)をどれくらいの長さにするかによって適宜選択される。
 本実施の形態による熱伝導材は、金属、非金属問わず様々な素材から選択可能である。例示すれば、ガス層、真空層、発泡樹脂、樹脂、木材、コルク等が採用可能であるがこれに限られない。熱伝導率が高すぎると上述した時間差を効果的に作ることができない。換言すれば、熱伝導材は、ある程度の熱抵抗を有していることが好ましい。熱伝導材の好適な熱伝導率は0.01(W/m・K)以上、1(W/m・K)以下であることが好ましいがこれに限られない。
 本実施の形態による熱伝導材120は、より具体的には、熱可塑性樹脂を採用することとしてもよい。熱可塑性樹脂は、ポリエチレン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、アクリル樹脂、スチレンブタジエン樹脂、スチレンブタジエンアクリロニトリル樹脂、アクリルスチレン樹脂、エチレンアクリル樹脂、スチレンイソプレン樹脂、ウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ナイロン樹脂、エチレン酢酸ビニル樹脂、ポリアセタール樹脂、塩化ビニル樹脂から適宜選択可能であるが、これらに限定されるものではない。
 なお、熱伝導材は、加工性、熱伝導性の観点からエンジニアリング樹脂であることが好ましい。
 熱伝導均一材130は、皮膚20に接触する位置に設けられている。熱伝導均一材130は、皮膚20の温度を熱伝導材120に略均一に伝導させるためのものである。本実施の形態による熱伝導均一材は、金属、非金属問わず様々な素材から選択可能である。しかしながら、熱伝導率が低すぎると熱伝導材への熱の伝導にむらが生じてしまい好ましくない。換言すれば、熱伝導均一材は、一定以上の熱伝導率を有していることが好ましい。熱伝導材の好適な熱伝導率は25℃における熱伝導率25℃(W/m・℃)が70以上であることが好ましいがこれに限られない。
 本実施の形態による熱伝導均一材は、ステンレス、アルミニウム、白金、鉄、ニッケル、真鍮金、銅、銀又はこれらの合金から適宜選択可能であるが、これらに限定されるものではない。
 なお、熱伝導均一材は、コスト、加工性、耐食性の観点から、特にアルミニウム(箔)であることが好ましい。
 断熱部300は、皮膚20の温度以外の熱が感温材110、熱伝導材120及び熱伝導均一材130に伝わらないように断熱するために設けられている。図に示されるように、断熱部300は、感温材110、熱伝導材120及び熱伝導均一材130を覆うように設けられている。これにより、センサ部100は、体温だけを正確に検知することが可能となる。
 本実施の形態による断熱部300は、熱可塑性樹脂を採用することとしてもよい。また、その他、ガス層、真空、炭酸ガス、空気、ヘリウム、アルゴン等であってもよい。熱可塑性樹脂は、ポリエチレン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、アクリル樹脂、スチレンブタジエン樹脂、スチレンブタジエンアクリロニトリル樹脂、アクリルスチレン樹脂、エチレンアクリル樹脂、スチレンイソプレン樹脂、ウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ナイロン樹脂、エチレン酢酸ビニル樹脂、ポリアセタール樹脂、塩化ビニル樹脂から適宜選択可能であるが、これらに限定されるものではない。
 なお、断熱性能の観点から、特に真空であることが好ましい。また、後述する固定部400と一体成型する(即ち、固定部400が断熱部300を兼ねる)こととしてもよい。この場合、断熱部300の素材は、固定部400と同じ素材としてもよい。 
 固定部400は、センサ部100及び断熱部300をユーザの腕の所定位置に固定する。これにより、熱伝導均一部130がユーザの皮膚20に接触した状態に維持される。なお、上述したように、固定部の一部を断熱部300
 本実施の形態による固定部400は、熱可塑性樹脂を採用することとしてもよい。熱可塑性樹脂は、ラバー樹脂、シリコン樹脂、ナイロン樹脂から適宜選択可能であるが、これらに限定されるものではない。
 以上のような構成によれば、皮膚表面の温度Tが図2に示される矢印のように熱伝導均一材130、熱伝導材120を伝わり感温材110に到達する。そして、温度Tは、熱伝導材120を一定時間かけて進み感温材110に伝えられる。したがって、本発明の実施の形態によれば皮膚温度が一定温度である状態が一定時間継続していることが検知できる。
(第2の実施の形態)
 図3乃至図7を参照して、本発明の第2の実施の形態について説明する。本実施の形態による熱中症検知器のセンサ部100は、感温材110と熱伝導材120を備えている。
 図3に示されるように、センサ部100は、皮膚20に直接貼り付けられている。図3に示される熱中症検知器は、一つのセンサ部100を備えている。
 図4に示されるように、熱中症検知器は、複数のセンサ部を備えていてもよい。即ち、熱中症検知器は、センサ部100と、副センサ部200とを備えることとしてもよい。センサ部100は、図3に示されるセンサ部と同様のものを適用可能である。本実施の形態による副センサ部200は、感温材210と、熱伝導材220とを備えている。熱伝導材220は、熱伝導材120と同一の素材であるが、その厚みが異なる。即ち、皮膚20からの熱は、感温材110よりも、感温材210に先に伝わることとなる。本実施の形態による熱中症検知器によれば、センサ部100による検知の前に副センサ部200が検知可能とできることから、副センサ部200が事前警告としての機能を果たすことが可能となる。ユーザは、副センサ部200の色等の変化を確認することにより、熱中症にかかりつつあることを事前に知ることができるため、より安全に活動することが可能となる。なお、事前警告をいつのタイミングで行うかによって、熱伝導材220の厚みや素材を変更することとすればよい。
 なお、図5に示されるように、熱伝導材220は、熱伝導材120と異なる熱伝導率であれば熱伝導材120と同じ厚みであってもよい。即ち、異なる熱伝導率とすることによって上述した事前警告としての機能を果たすことができればよい。同様の理屈から、熱伝導材220は、熱伝導材120と異なる熱伝導率で且つ異なる厚みであってもよい。
 図6に示される熱中症検知器も複数のセンサ部を備えている。しかしながら、副センサ部200の構造が異なる。副センサ部100は、感温材210のみを有している。かかる構成により、部材を減らすだけで、より早くに熱中症の事前警告を行うことができる。
 図7に示される熱中症検知器は、センサ部100と副センサ部200のセットを2組備えるものである。センサ部100、100aの構造と、副センサ部210、210aの構造は、図5に示されるものと同様であるが、感温材110aと感温材210aの反応温度が、感温材110と感温材210とは異なっている。このように、センサ部及び副センサ部の組みを複数設けることにより、先に反応するセンサ部の組を事前警告機能として用いることができる。
(第3の実施の形態)
 図8乃至図11を参照して、本発明の第3の実施の形態について説明する。本実施の形態による熱中症検知器のセンサ部100は、感温材110と熱伝導材120と熱伝導均一材130を備えている。
 図8に示されるように、センサ部100は、皮膚20に直接貼り付けられている。熱伝導均一材130は皮膚20と接触している。図8に示される熱中症検知器は、一つのセンサ部100により構成されている。
 図9に示されるように、熱中症検知器は、複数のセンサ部を備えていてもよい。即ち、熱中症検知器は、センサ部100と、副センサ部200とを備えることとしてもよい。センサ部100は、図8に示されるセンサ部と同様のものを適用可能である。本実施の形態による副センサ部200は、感温材210と熱伝導材220と熱伝導均一材230を備えている。熱伝導材220は、熱伝導材120と同一の素材であるが、その厚みが異なる。また、上述した趣旨と同様に、熱伝導材220は、熱伝導材120と異なる熱伝導率であれば熱伝導材120と同じ厚みであってもよいし、熱伝導材120と異なる熱伝導率で且つ異なる厚みであってもよい。即ち、皮膚20からの熱は、感温材110よりも、感温材210に先に伝わることとなる。本実施の形態による熱中症検知器によれば、センサ部100による検知の前に副センサ部200が検知可能とできることから、副センサ部200が事前警告としての機能を果たすことが可能となる。ユーザは、副センサ部200の色等の変化を確認することにより、熱中症にかかりつつあることを事前に知ることができるため、より安全に活動することが可能となる。なお、事前警告をいつのタイミングで行うかによって、熱伝導材220の厚みや素材を変更することとすればよい。
 図10に示される熱中症検知器も複数のセンサ部を備えている。しかしながら、副センサ部200の構造が異なる。副センサ部100は、感温材210のみを有している。かかる構成により、部材を減らすだけで、より早くに熱中症の事前警告を行うことができる。
 図11に示される熱中症検知器は、センサ部100と副センサ部210のセットを2組備えるものである。センサ部100、100aの構造と、副センサ部210、210aの構造は、図9に示されるものと同様であるが、感温材110aと感温材210aの反応温度が、感温材110と感温材210とは異なっている。このように、センサ部及び副センサ部の組みを複数設けることにより、先に反応するセンサ部の組を事前警告機能として用いることができる。
(第4の実施の形態)
 図12乃至図15を参照して、本発明の第4の実施の形態について説明する。本実施の形態による熱中症検知器のセンサ部100は、感温材110と熱伝導材120と断熱部300とを備えている。
 図12に示されるように、センサ部100は、皮膚20に直接貼り付けられている。熱伝導材120は皮膚20に接触している。熱中症検知器は、一つのセンサ部100を備えている。
 図13に示されるように、熱中症検知器は、複数のセンサ部を備えていてもよい。即ち、熱中症検知器は、センサ部100と、副センサ部200とを備えることとしてもよい。センサ部100は、図12に示されるセンサ部と同様のものを適用可能である。本実施の形態による副センサ部200は、感温材210と熱伝導材220と断熱部300を備えている。熱伝導材220は、熱伝導材120と同一の素材であるが、その厚みが異なる。また、上述した趣旨と同様に、熱伝導材220は、熱伝導材120と異なる熱伝導率であれば熱伝導材120と同じ厚みであってもよいし、熱伝導材120と異なる熱伝導率で且つ異なる厚みであってもよい。即ち、皮膚20からの熱は、感温材110よりも、感温材210に先に伝わることとなる。本実施の形態による熱中症検知器によれば、センサ部100による検知の前に副センサ部200が検知可能とできることから、副センサ部200が事前警告としての機能を果たすことが可能となる。ユーザは、副センサ部200の色等の変化を確認することにより、熱中症にかかりつつあることを事前に知ることができるため、より安全に活動することが可能となる。なお、事前警告をいつのタイミングで行うかによって、熱伝導材220の厚みや素材を変更することとすればよい。
 図14に示される熱中症検知器も複数のセンサ部を備えている。しかしながら、副センサ部200の構造が異なる。副センサ部100は、感温材210と断熱300のみを有している。かかる構成により、部材を減らすだけで、より早くに熱中症の事前警告を行うことができる。
 図15に示される熱中症検知器は、センサ部100と副センサ部200のセットを2組備えるものである。センサ部100、100aの構造と、副センサ部210、210aの構造は、図14に示されるものと同様であるが、感温材110aと感温材210aの反応温度が、感温材110と感温材210とは異なっている。このように、センサ部及び副センサ部の組みを複数設けることにより、先に反応するセンサ部の組を事前警告機能として用いることができる。
(第5の実施の形態)
 図16乃至図19を参照して、本発明の第5の実施の形態について説明する。本実施の形態による熱中症検知器のセンサ部100は、感温材110と熱伝導材120と固定部400を備えている。
 図16に示されるように、センサ部100は、皮膚20に直接貼り付けられている。固定部400は、センサ部100をユーザの腕等に固定する。熱中症検知器は、一つのセンサ部100を備えている。
 図17に示されるように、熱中症検知器は、複数のセンサ部を備えていてもよい。即ち、熱中症検知器は、センサ部100と、副センサ部200とを備えることとしてもよい。これらのセンサ部は固定部400に包含されるように形成される。センサ部100は、図16に示されるセンサ部と同様のものを適用可能である。本実施の形態による副センサ部200は、感温材210と、熱伝導材220とを備えている。熱伝導材220は、熱伝導材120と同一の素材であるが、その厚みが異なる。また、上述した趣旨と同様に、熱伝導材220は、熱伝導材120と異なる熱伝導率であれば熱伝導材120と同じ厚みであってもよいし、熱伝導材120と異なる熱伝導率で且つ異なる厚みであってもよい。即ち、皮膚20からの熱は、感温材110よりも、感温材210に先に伝わることとなる。本実施の形態による熱中症検知器によれば、センサ部100による検知の前に副センサ部200が検知可能とできることから、副センサ部200が事前警告としての機能を果たすことが可能となる。ユーザは、副センサ部200の色等の変化を確認することにより、熱中症にかかりつつあることを事前に知ることができるため、より安全に活動することが可能となる。なお、事前警告をいつのタイミングで行うかによって、熱伝導材220の厚みや素材を変更することとすればよい。
 図18に示される熱中症検知器も複数のセンサ部を備えている。しかしながら、副センサ部200の構造が異なる。副センサ部100は、感温材210のみを有している。かかる構成により、部材を減らすだけで、より早くに熱中症の事前警告を行うことができる。
 図19に示される熱中症検知器は、センサ部100と副センサ部200のセットを2組備えるものである。センサ部100、100aの構造と、副センサ部210、210aの構造は、図17に示されるものと同様であるが、感温材110aと感温材210aの反応温度が、感温材110と感温材210とは異なっている。このように、センサ部及び副センサ部の組みを複数設けることにより、先に反応するセンサ部の組を事前警告機能として用いることができる。
 図20に示されるように、センサ部100と副センサ部200は、両方とも固定部400に設けられ視認可能となっている。一方、図21に示されるように、センサ部100、100a、100bと副センサ部200a、200b、200cとの組みが3つ(又はそれ以上)設けられていてもよい。
 以上、説明した実施の形態による熱中症検知器は、本発明の温度継続検知器を人体に適用したものであるが、本発明の産業上の利用用途はこれに限られない。例えば、図22に示されるように、一定時間、一定温度で稼働していること(熱暴走等)を検知したい装置に対してセンサ部100を貼り付けることとしてもよい。また、図23に示されるように、植物等が所定の温度以上になっていないかどうかを確認する用途に利用してもよい。この場合、植木鉢や土壌等にそのまま設置することとしてもよい。
 また、図24に示されるように、人体に対しても適用可能である。例えば、腕のみならず、足首や胴回り、首の表面等に温度継続検知器10を取り付けて熱中症等を検知することとしてもよい。
 上述した本発明の実施の形態においては、センサ部(及び副センサ部)の構成として感温材、熱伝導材、熱伝導均一材、断熱部および固定部の一部の組み合わせについて説明したが、本発明はこれに限られない。例えば、センサ部については、感温材及び熱伝導材のみとしてもよいし(構成1-1)、感温材、熱伝導材及び熱伝導均一材(構成1-2)としてもよい。また、副センサ部については、感温材のみ(構成2-1)、感温材及び熱伝導材(構成2-2)、感温材、熱伝導材及び熱伝導均一材(構成2-3)としてもよい。センサ部については、センサ部のみ又はセンサ部と副センサ部の組み合わせ(その個数の組み合わせ)としてもよい。更に、断熱部、固定部又はその両方を組み合わせてもよい。
 上述した実施の形態は、本発明の理解を容易にするための例示に過ぎず、本発明を限定して解釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良することができると共に、本発明にはその均等物が含まれることは言うまでもない。
10    温度継続検知器
20    皮膚(検知対象)
100、100a、100b    センサ部
110、110a    感温材
120、120a    熱伝導材(離間材)
130    熱伝導均一材
200、200a、200b    副センサ部
210、210a    感温材
220    熱伝導材(副離間材)
230    熱伝導均一材
300    断熱部
400    固定部

Claims (13)

  1.  発熱する検知対象が、所定温度であることが所定時間継続したこと、又は、前記所定温度以上の温度が所定時間継続したこと、の少なくともいずれかを検知する温度継続検知器であって、
     前記所定温度に反応して所定の変化を生じる感温材と、前記検知対象による前記発熱を前記所定時間かけて前記感温材に伝導する熱伝導材とを有するセンサ部を備える、
    温度継続検知器。
  2.  請求項1に記載の温度継続検知器であって、
     前記熱伝導材は、前記検知対象による前記発熱が前記所定時間かけて前記感温材に伝導される厚みを有する離間材である、
    温度継続検知器。
  3.  請求項1に記載の温度継続検知器であって、
     前記センサ部に略隣接して配置される副センサ部であって、前記検知対象による前記発熱を前記所定時間未満の時間をかけて前記感温材に伝導する副センサ部を更に備える、
    温度継続検知器。
  4.  請求項3に記載の温度継続検知器であって、
     前記センサ部に略隣接して配置される副センサ部であって、前記感温材と、前記離間材の前記厚みより小さい厚みを有する副離間材を有する副センサ部を更に備える、
  5.  請求項3に記載の温度継続検知器であって、
     前記センサ部に略隣接して配置される副センサ部であって、前記検知対象の前記所定温度に反応して所定の変化を生じる感温材を有する副センサ部を更に備える、
    温度継続検知器。
  6.  請求項3に記載の温度継続検知器であって、
     一対の前記センサ部及び前記副センサ部を複数組備えている、
    温度継続検知器。
  7.  請求項1に記載の温度継続検知器であって、
     前記感温材は、前記所定温度に反応して視認可能な変化を生じる、
    温度継続検知器。
  8.  請求項1に記載の温度継続検知器であって、
     前記熱伝導材は、ガス層、真空層、発泡樹脂、樹脂、木材、コルク、ポリエチレン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、アクリル樹脂、スチレンブタジエン樹脂、スチレンブタジエンアクリロニトリル樹脂、アクリルスチレン樹脂、エチレンアクリル樹脂、スチレンイソプレン樹脂、ウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ナイロン樹脂、エチレン酢酸ビニル樹脂、ポリアセタール樹脂又は塩化ビニル樹脂から選択される一の素材を含んでいる、
    温度継続検知器。
  9.  請求項1に記載の温度継続検知器であって、
     前記センサ部は、前記検知対象に接触し前記発熱を前記熱伝導材に略均一に伝導する熱伝導均一材を更に備えている、
    温度継続検知器。
  10.  請求項9に記載の温度継続検知器であって、
     前記熱伝導均一材は、ステンレス、アルミニウム、白金、鉄、ニッケル、真鍮金、銅、銀又はこれらの物質を主とする合金から選択される一の素材を含んでいる、
    温度継続検知器。
  11.  請求項1に記載の温度継続検知器であって、
     前記検知対象による前記発熱以外の熱から前記センサ部を断熱する断熱部を更に備える、
    温度継続検知器。
  12.  請求項1に記載の温度継続検知器であって、
     前記センサ部を前記検知対象の所定位置に固定する固定部を更に備える、
    温度継続検知器。
  13.  生体が、所定温度であることが所定時間継続したこと、又は、所定温度以上の温度が所定時間継続したこと、の少なくともいずれかを検知する熱中症検知器であって、
     前記所定温度以上の温度に反応して所定の変化を生じる感温材と、前記生体による前記発熱を前記所定時間かけて前記感温材に伝導する熱伝導材とを有するセンサ部を備える、
    熱中症検知器。

     
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