双模气体发生器及气囊保护系统
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112849414A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110316507.8

    申请日:2021-03-24

    IPC分类号: B64D11/06

    摘要: 本发明提供一种双模气体发生器及气囊保护系统,涉及安全气囊的技术领域,该双模气体发生器包括机械式点火器、电子式点火器和发生器主体,所述机械式点火器和所述电子式点火器均与所述点火装置连接,且所述机械式点火器和电子式点火器均能够单独使所述点火装置点火。本发明提供的双模气体发生器的发生器主体的点火装置具有机械式点火器和电子式点火器,当由于意外电子式点火器失效的情况下,驾驶人员能够通过机械式点火器进行点火,从而使发生器主体能够对气囊进行充气,解决飞机空中遇袭或其他意外情况导致电源系统失效时,无法对气囊进行充气,危害驾驶舱乘员安全的问题。

    一种多层产气剂结构
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110342467A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910590747.X

    申请日:2019-07-02

    IPC分类号: C01B13/02 C01B21/02

    摘要: 本发明实施例提供了一种多层产气剂结构,属于产气药技术领域。该多层产气剂结构大大提高了产气药的空间率用率,该结构包括至少两层产气药层和至少一个产气药连接块,所述产气药层由长条状产气药条按一定规律在一平面内弯曲形成,所述至少两层产气药层叠放且相邻两层所述产气药层之间具有间隙,所述连接块与所述间隙一一对应设置,所述连接块将相邻两层所述产气药层中的产气药条首首连接或尾尾连接,使所述至少两层产气药层中的产气药条串连。该多层产气剂结构避免了由于延伸平面限制导致的供气时间短的问题。

    一种电磁加热式制氧方法及氧气发生器

    公开(公告)号:CN110357042B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN201910576214.6

    申请日:2019-06-28

    IPC分类号: C01B13/02

    摘要: 本发明涉及一种电磁加热式制氧方法及氧气发生器,将氧气制备领域通用的氧烛产氧剂制成氧烛或药片,将氧烛或药片放入一容器中,使用电磁加热器对其进行加热,使其分解放出氧气。本发明使用电磁加热的方式取代传统的使用氧烛配方内部金属粉放热的方式,使得放氧过程不需要电子点火具或撞击式点火具,由电磁加热的快慢决定放氧的速度。内部氧气发生剂可便捷更换,使得氧气发生器可以重复使用。本发明所用的电磁加热式制氧方法及氧气发生器,具有可更换氧源、电源可充电、便携、体积小、重量轻的特点,在应急救生、保健、医疗等领域具有广阔的发展前景。

    飞行器驾驶舱乘员碰撞防护系统、方法

    公开(公告)号:CN112357092B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202011256929.2

    申请日:2020-11-11

    IPC分类号: B64D11/00 B64D11/06

    摘要: 本申请提供一种飞行器驾驶舱乘员碰撞防护系统、方法,其中,碰撞防护系包括气囊模块组件、信号采集系统、信号处理系统和控制系统;信号采集系统,用于采集飞机处于预设状态的飞行信息和乘员状态信息;信号处理系统用于将飞行信息与乘员状态信息与预设飞机失效碰撞信号模式进行比对分析,以判断飞机是否处于以异常状态并生成异常分析结果;控制系统用于根据异常分析结果启动气囊模块组件和用于当启动气囊模块组件失效时,并根据手动操作指令启动气囊模块组件。本申请能够实现系统自动判别功能,同时在自动判别功能失效时,能够在响应驾驶舱乘员的手动操作指令,从而更全面、更可靠、更智能保障驾驶舱乘员的生命安全。

    飞机驾驶舱结构及飞机
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112298572B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202011242556.3

    申请日:2020-11-09

    IPC分类号: B64D11/00 B64D25/00

    摘要: 本发明的实施例提供了一种飞机驾驶舱结构及飞机,涉及飞机领域。旨在使飞机安全气囊的实用性更好。飞机驾驶舱结构包括驾驶舱、操作平台、操纵杆、驾驶座以及气囊装置;操作平台、操纵杆以及驾驶座均设置在驾驶舱内,操纵杆位于操作平台与驾驶座之间,气囊装置安装在操作平台上;气囊装置包括气囊,气囊具有第一部,第一部用于在气囊膨胀后形成第一凹槽,第一凹槽用于容纳操纵杆。飞机包括飞机驾驶舱结构。气囊装置启动后,气囊膨胀,膨胀后的气囊上形成凹槽,凹槽能够容纳操纵杆,使操纵杆保持在原来的位置,不会影响飞行员进行后续地驾驶操作,提高飞行员快速响应的速度。