Воздушный канал для конструкции приборной доски

Изобретение относится к кондиционированию транспортного средства. Воздушный канал (10) содержит по меньшей мере одну разрывную зону контролируемого разрыва, выполненную с возможностью разрыва при воздействии на канал заранее определенного усилия сдвига, направленного по существу перпендикулярно относительно направления (17) канала (10). Канал содержит защелкивающиеся элементы (13) крепления на устройстве (14) обогрева, вентиляции и кондиционирования. Крепежные элементы (13) выполнены с возможностью разрыва при воздействии на канал (10) заранее определенного усилия сдвига, направленного по существу перпендикулярно относительно направления (17) канала (10). Усилие является меньшим по сравнению с заранее определенным усилием сдвига при разрыве разрывных зон. Объектами изобретения являются также конструкция, транспортное средство и способ рассеяния энергии. Достигается повышение безопасности пассажиров транспортного средства. 4 н. и 9 з.п. ф-лы, 7 ил.

 

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к области воздушных каналов, используемых, в частности, в конструкциях приборных досок автотранспортных средств.

В частности, объектами изобретения являются воздушный канал, конструкция для автотранспортного средства, содержащая, по меньшей мере, один такой канал, автотранспортное средство и способ рассеяния энергии, передаваемой от колена на панель приборной доски такой конструкции.

Уровень техники

В конструкциях приборных досок для автотранспортных средств часто выполняют один или несколько воздушных каналов, в частности, соединенных с устройствами обогрева, вентиляции или кондиционирования, называемыми HVAC также (от "Heating, Ventilation and Air conditioning" в англо-саксонской терминологии) сзади панели приборной доски, выполняющей роль облицовки, доступной из салона.

Качество поглощения удара, наносимого коленом человека по приборной доске, и серьезность травм колена стали критериями для определения безопасности, обеспечиваемой транспортным средством.

Ранее было предложено выполнять воздушные каналы посредством выдувки, что обеспечивает им достаточную способность к деформации в случае удара коленом.

Однако установка таких воздушных каналов часто оказывается невозможной, поэтому их заменили воздушными каналами, выполненными посредством литья под давлением, особенностью которых является значительная жесткость. Такие жесткие каналы можно соединить с другими элементами конструкции, в частности, с устройствами HVAC при помощи защелкивающихся элементов крепления. Этот тип монтажа позволяет отказаться от применения традиционных крепежных винтов. Кроме того, можно предусмотреть зазор относительно других периферических элементов конструкции, чтобы избежать механических напряжений на канал.

Однако качество поглощения удара коленом человека по приборной доске, когда такой жесткий канал установлен сзади панели приборной доски, является очень посредственным, что повышает риск травм колена.

Действительно, в случае удара коленом по панели приборной доски (на фиг. 1 показана конструкция до удара) единственную возможность рассеяния энергии, передаваемой от колена, обеспечивают следующим образом с получением конфигурации после удара, показанной на фиг. 2:

- деформация и/или перемещение панели 11 приборной доски в направлении несжимаемого стопорного костыля 12,

- затем вхождение в контакт панели 11 приборной доски с воздушным каналом 10,

- затем разрыв защелкивающихся элементов 13 крепления воздушного канала 10 на устройстве обогрева, вентиляции и кондиционирования HVAC, обозначенном позицией 14,

- затем перемещение, - в направлении несжимаемого стопорного костыля 12, - воздушного канала 10, сдвигаемого под действием деформации и/или перемещения панели 11 приборной доски,

- затем вхождение в контакт воздушного канала 10 с несжимаемым стопорным костылем 12.

На практике энергия, передаваемая от колена, часто превышает эту максимальную способность поглощения или рассеяния. Таким образом, в случае, представленном на фиг. 2, если рассеяние энергии не завершено и жесткий канал 10 упирается в костыль 12, остальная часть рассеяния энергии приходится на колено 15 человека, что приводит к травмам и повреждениям конечностей водителя или пассажира.

Поэтому существует реальная потребность в жестком воздушном канале, предназначенном, в частности, для использования в конструкциях в автотранспортных средствах, который позволяет решить эти проблемы обеспечения безопасности.

Единственные известные решения, описанные в документах JP 10-058951 и JP 2011042254 А, предусматривают специальные конструкции панелей приборных досок для придания им улучшенных характеристик при ударе коленом, однако эти конструкции не решают проблемы, относящиеся к жестким воздушным каналам, выполненным посредством литья под давлением.

Раскрытие изобретения

Настоящее изобретение призвано предложить воздушный канал, позволяющий устранить вышеуказанные недостатки и, в частности, повысить безопасность людей.

Первым объектом изобретения является воздушный канал, который содержит, по меньшей мере, одну разрывную зону контролируемого разрыва, выполненную с возможностью разрыва при воздействии на канал заранее определенного усилия сдвига, направленного по существу перпендикулярно относительно направления канала, при этом воздушный канал дополнительно содержит защелкивающиеся элементы крепления на устройстве обогрева, вентиляции и кондиционирования, причем эти крепежные элементы выполнены с возможностью разрыва при воздействии на канал заранее определенного усилия сдвига, направленного по существу перпендикулярно относительно направления канала, причем это усилие является меньшим по сравнению с заранее определенным усилием сдвига для разрыва разрывных зон. Каждую разрывную зону можно выполнить посредством локального уменьшения толщины стенки канала. Защелкивающиеся крепежные элементы (называемые также зажимами или защелками) предпочтительно заменяют винты, традиционно применяемые для соединения этого типа (экономический выигрыш, выигрыш во времени завинчивания, гибкость, допускающая слабые натяжения, и способность этих креплений разрываться, начиная от определенного порогового усилия). Воздушный канал в соответствии с изобретением позволяет рассеивать энергию удара между коленом и каналом в двух последовательных фазах, которые идеально вписываются в динамику удара, при этом первая фаза соответствует разрыву защелкивающихся средств, что приводит к перемещению канала, затем вторая фаза соответствует разрыву разрывной зоны, предусмотренной на стенке канала, когда канал оказывается заблокированным в своем перемещении.

Локальное уменьшение толщины можно осуществить посредством выполнения бороздок в толщине стенки канала, в частности, на наружных сторонах канала.

В частности, бороздки выполнены в виде сетки, ограничивая между собой ячейки.

Разрывные зоны контролируемого разрыва можно предусмотреть на всех стенках канала, в частности, равномерно распределить на всей площади каждой из стенок.

Воздушный канал можно выполнить из жесткого материала, в частности, посредством литья под давлением пластического материала, например, полипропилена.

Вторым объектом изобретения является конструкция для автотранспортного средства, содержащая, по меньшей мере, один такой воздушный канал, расположенный между панелью приборной доски салона транспортного средства и несжимаемым стопорным костылем таким образом, что общее направлении от панели приборной доски к костылю является по существу перпендикулярным к направлению канала.

Между панелью приборной доски и воздушным каналом можно предусмотреть зазор, а также можно предусмотреть зазор между воздушным каналом и несжимаемым стопорным костылем.

Конструкция может включать в себя устройство обогрева, вентиляции и кондиционирования, с которым воздушный канал соединен одним своим концом при помощи защелкивающихся крепежных средств.

Воздушный канал можно оборудовать, по меньшей мере, одной наружной нервюрой, ориентированной в направлении панели приборной доски.

Третьим объектом изобретения является автотранспортное средство, содержащее такую конструкцию и/или такой воздушный канал.

Четвертым объектом изобретения является способ рассеяния энергии, передаваемой от колена на панель приборной доски такой конструкции, который включает в себя этап, по меньшей мере, частичного разрыва воздушного канала на уровне, по меньшей мере, одной из разрывных зон контролируемого разрыва в результате воздействия на панель приборной доски, на которую давит колено, усилия сдвига, направленного по существу перпендикулярно к направлению канала и превышающего заранее определенное усилие сдвига, контролирующее разрыв разрывных зон.

Способ может включать в себя следующие предварительные последовательные этапы:

- деформация и/или перемещение панели приборной доски в направлении несжимаемого стопорного костыля,

- вхождение в контакт панели приборной доски с воздушным каналом,

- разрыв защелкивающихся элементов крепления воздушного канала на устройстве обогрева, вентиляции и кондиционирования,

- перемещение, - в направлении несжимаемого стопорного костыля, - воздушного канала под действием деформации и/или перемещения панели приборной доски,

- вхождение в контакт воздушного канала с несжимаемым стопорным костылем.

Краткое описание чертежей

Другие преимущества и отличительные признаки будут более очевидны из нижеследующего описания частных вариантов выполнения изобретения, представленных в качестве не ограничительных примеров, со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых:

на фиг. 1 и 2 показана известная конструкция соответственно до и после удара коленом;

на фиг. 3 показан пример воздушного канала в соответствии с изобретением, вид спереди;

на фиг. 4 показан канал, изображенный на фиг. 3, вид в разрезе на уровне одной из его стенок;

на фиг. 5-7 показан пример конструкции в соответствии с изобретением, соответственно до, во время и после удара коленом.

Осуществление изобретения

На фиг. 5-7 показана конструкция для автотранспортного средства. Для одноименных элементов сохранены обозначения, показанные на фиг. 1 и 2. Так, конструкция содержит, по меньшей мере, один воздушный канал 10, расположенный между панелью 11 приборной доски салона транспортного средства и несжимаемым стопорным костылем 12. Расположение, в частности, ориентацию длины канала 10 выбирают таким образом, чтобы общее направление от панели 11 приборной доски к костылю 12 было по существу перпендикулярным к направлению 17 канала 10. Иначе говоря, направление 17 канала 10, которое может меняться в пространстве в зависимости от криволинейной абсциссы вдоль канала 10, в основном включено в плоскость, по существу перпендикулярную к общему направлению 16 от панели 11 к костылю 12, который ориентирован горизонтально в направлении от задней части к передней части автотранспортного средства, содержащего эту конструкцию.

Предпочтительно между панелью 11 приборной доски и воздушным каналом 10 предусмотрен зазор 18. В частности, воздушный канал 10 может содержать, по меньшей мере, одну наружную нервюру 19, присутствие которой может быть необходимо в силу требований архитектуры, которую следует учитывать при определении значения зазора 18 и которая ориентирована в направлении панели 11 приборной доски, по существу в общем направлении 16. В этом конкретном случае зазор 18 предусматривают между свободным дистальным концом нервюры 19 и внутренней стороной панели 11.

Предпочтительно предусматривают зазор 20 между воздушным каналом 10 и несжимаемым стопорным костылем 12.

Зазоры 18, 20 напротив других периферических элементов конструкции (в частности, панели 11 и костыля 12) предусмотрены, чтобы избегать механических напряжений на канал 10.

Конструкция содержит также устройство обогрева, вентиляции и кондиционирования HVAC, обозначенное позицией 14, с которым одним своим концом соединен воздушный канал 10 при помощи крепежных защелкивающихся элементов 13, выполненных с возможностью разрыва при воздействии на канал 10 заранее определенного усилия сдвига, направленного по существу перпендикулярно к направлению 17 канала 10. Такие крепежные защелкивающиеся элементы 13 выполняют функцию крепления канала 10 на устье устройства HVAC 14, которое предназначено для подачи или удаления воздуха через канал 10.

Идея изобретения основана на том, что воздушный канал 10 содержит, по меньшей мере, одну разрывную зону контролируемого разрыва, выполненную с возможностью разрыва при воздействии на канал 10 заранее определенного усилия сдвига, направленного по существу перпендикулярно к направлению 17 канала. Таким образом, когда на канал 10 реально действует усилие сдвига, в основном ориентированное в общем направлении 16 и имеющее значение, превышающее заранее определенное усилие сдвига, канал разрывается в одном месте своей длины, по меньшей мере, на два участка, как показано на фиг. 7.

Эти отличительные признаки позволяют получить воздушный канал, способный легко разрываться в результате воздействия на него панели 11 при ударе коленом 15.

В частности, крепежные защелкивающиеся элементы могут быть выполнены таким образом, чтобы их усилие сдвига при разрыве было меньше заранее определенного усилия сдвига при разрыве разрывных зон.

В частности, как показано на фиг. 3 и 4, каждую разрывную зону получают посредством локального уменьшения толщины стенки 21 канала. Локальное уменьшение толщины осуществляют посредством выполнения бороздок 22 в толщине стенки 21 канала 10, в частности, на наружных сторонах 23 канала 10. Вместе с тем, в случае необходимости, бороздки 22 можно выполнять на внутренних сторонах 23 канала 10. С другой стороны, в альтернативном варианте разрывные зоны можно получать за счет локальной выемки материала, в частности, по всей толщине стенки 21. По сравнению с известными решениями выполнения жесткого канала 10, изготавливаемого посредством литья под давлением, в которых толщина стенки 21 превышает 1,5 мм, заявленный канал 10 локально имеет значительно меньшую толщину, в частности, около 1 мм, что способствует его разрыву под действием усилия сдвига. Глубина бороздок 22 может составлять примерно от 0,3 до 0,5 мм.

Предпочтительно бороздки 22 можно выполнять в виде сетки таким образом, чтобы ограничивать между ними ячейки 25. В частности, канал 10 может иметь бороздки 22, по существу ориентированные по длине канала 10, и бороздки 22, по существу выполненные в окружном направлении вокруг канала 10, по существу в локальной плоскости, перпендикулярной к направлению 17. Ячейки 25 могут не быть плоскими, а, наоборот, могут иметь любую искривленную форму и могут быть ограничены контуром, представляющим собой замкнутые линии бороздок 22.

Кроме того, предпочтительно разрывные зоны контролируемого разрыва могут быть предусмотрены на всех стенках 21 канала 10 и, в частности, могут быть равномерно распределены на всей площади каждой из стенок 21. Такое выполнение улучшает способность канала 10 к разрушению под действием усилия сдвига.

Вышеупомянутые отличительные признаки предназначены для применения, в частности, в случае, когда воздушный канал 10 выполнен из жесткого материала, в частности, посредством литья под давлением пластического материала, например, полипропилена.

Объектом изобретения является также само автотранспортное средство, содержащее описанные выше конструкцию и/или воздушный канал 10.

В случае удара коленом 15 по панели 11 приборной доски конструкции, показанной на фиг. 5 (до удара), рассеяние энергии, передаваемой от колена на панель 11, включает в себя следующие последовательные этапы:

- деформация и/или перемещение панели 11 в направлении костыля 12 с постепенным выбиранием зазора 18,

- вхождение в контакт панели 11 с каналом 10,

- разрыв элементов 13 крепления канала 10 на устройстве HVAC 14 по причине усилия сдвига, действующего на канал 10,

- перемещение канала 10 в направлении костыля 12 под действием деформации и/или перемещения панели 11 с выбиранием зазора 20,

- вхождение в контакт канала 10 с костылем 12.

После этих предварительных этапов рассеяния, эквивалентных возможностям рассеяния или поглощения энергии из известных решений, конструкция принимает конфигурацию, показанную на фиг. 6.

Затем способ рассеяния энергии при помощи конструкции, описанной выше и содержащей, по меньшей мере, один воздушный канал с описанными выше характеристиками разрыва, включает в себя этап, по меньшей мере, частичного и даже полного разрыва воздушного канала 10 на уровне, по меньшей мере, одной из разрывных зон контролируемого разрыва. Этот разрыв происходит в результате действия на панель 11, на которую давит колено 15, усилия сдвига, направленного по существу перпендикулярно к направлению 17 канала 10 и превышающего заранее определенное усилие сдвига, контролирующее разрыв разрывных зон. При этом конструкция принимает конфигурацию, показанную на фиг. 7. При возможности такого разрыва канала 10 рассеяние энергии увеличивается, по меньшей мере, на количество энергии, необходимое для получения заранее определенного усилия сдвига для разрыва разрывных зон. За счет этого повышается безопасность пассажиров.

Наконец, использование воздушного канала 10 с предохранительными характеристиками разрыва ни в коем случае не следует рассматривать как ограниченное описанными выше примерами выполнения конструкции.

1. Воздушный канал (10), содержащий по меньшей мере одну разрывную зону контролируемого разрыва, выполненную с возможностью разрыва при воздействии на канал заранее определенного усилия сдвига, направленного по существу перпендикулярно относительно направления (17) канала (10), отличающийся тем, что дополнительно содержит защелкивающиеся элементы (13) крепления на устройстве (14) обогрева, вентиляции и кондиционирования, причем эти крепежные элементы (13) выполнены с возможностью разрыва при воздействии на канал (10) заранее определенного усилия сдвига, направленного по существу перпендикулярно относительно направления (17) канала (10), причем это усилие является меньшим по сравнению с заранее определенным усилием сдвига при разрыве разрывных зон.

2. Воздушный канал (10) по п.1, отличающийся тем, что каждую разрывную зону выполняют посредством локального уменьшения толщины стенки (21) канала (10).

3. Воздушный канал (10) по п.2, отличающийся тем, что локальное уменьшение толщины осуществляют посредством выполнения бороздок (22) в толщине стенки (21) канала (10), в частности, на наружных сторонах (23) канала (10).

4. Воздушный канал (10) по п.3, отличающийся тем, что бороздки (22) выполнены в виде сетки, ограничивая между собой ячейки (25).

5. Воздушный канал (10) по п.1, отличающийся тем, что разрывные зоны контролируемого разрыва предусмотрены на всех стенках (21) канала (10), в частности, равномерно распределены на всей площади каждой из стенок (21).

6. Воздушный канал (10) по п.1, отличающийся тем, что выполнен из жесткого материала, в частности, посредством литья под давлением пластического материала, например, полипропилена.

7. Конструкция для автотранспортного средства, содержащая по меньшей мере один воздушный канал (10) по п.1, расположенный между панелью (11) приборной доски салона транспортного средства и несжимаемым стопорным костылем (12) таким образом, что общее направление (16) от панели (11) приборной доски к костылю (12) является по существу перпендикулярным к направлению (17) канала (10).

8. Конструкция по п.7, отличающаяся тем, что между панелью (11) приборной доски и воздушным каналом (10) имеется зазор (18), а между воздушным каналом (10) и несжимаемым стопорным костылем (12) имеется зазор (20).

9. Конструкция по п.7, отличающаяся тем, что содержит воздушный канал (10) по п.1 и включает в себя устройство (14) обогрева, вентиляции и кондиционирования, с которым воздушный канал (10) соединен одним своим концом при помощи защелкивающихся крепежных средств (13).

10. Конструкция по п.7, отличающаяся тем, что воздушный канал (10) оборудован, по меньшей мере, одной наружной нервюрой (19), ориентированной в направлении панели (11) приборной доски.

11. Автотранспортное средство, содержащее конструкцию по п.7 и/или воздушный канал (10) по п.1.

12. Способ рассеяния энергии, передаваемой от колена (15) на панель (11) приборной доски конструкции по п.7, отличающийся тем, что включает в себя этап по меньшей мере частичного разрыва воздушного канала (10) на уровне, по меньшей мере, одной из разрывных зон контролируемого разрыва в результате воздействия на панель (11) приборной доски, на которую давит колено (15), усилия сдвига, направленного по существу перпендикулярно к направлению (17) канала (10) и превышающего заранее определенное усилие сдвига, контролирующее разрыв разрывных зон.

13. Способ по п.12, отличающийся тем, что включает в себя следующие предварительные последовательные этапы:
- деформация и/или перемещение панели (11) приборной доски в направлении несжимаемого стопорного костыля (12),
- вхождение в контакт панели (11) приборной доски с воздушным каналом (10),
- разрыв защелкивающихся элементов (13) крепления воздушного канала (10) на устройстве (14) обогрева, вентиляции и кондиционирования,
- перемещение воздушного канала (10) в направлении несжимаемого стопорного костыля (12) под действием деформации и/или перемещения панели (11) приборной доски,
- вхождение воздушного канала (10) в контакт с несжимаемым стопорным костылем (12).



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройству управления вентиляцией для системы обогрева и/или кондиционирования воздуха транспортного средства. Устройство содержит воздушную распределительную заслонку (9) для управления воздушными потоками, кулачковую шайбу (1), имеющую по меньшей мере один направляющий кулачок (11), функционально связанный с воздушной распределительной заслонкой (9) для установления заслонки в положение, соответствующее угловому положению кулачковой шайбы (1), которое может быть задано посредством электропривода, и имеющую механический концевой ограничитель (21), взаимодействующий с механическим контрфиксатором для определения исходного положения электропривода.

Изобретение относится к системам кондиционирования воздуха в транспортном средстве. Трубопровод хладагента (1) транспортной системы кондиционирования воздуха содержит непроницаемую внутреннюю оболочку (2), газопроницаемую наружную оболочку (4) и газопроницаемый маслоудерживающий слой (3), находящийся между внутренней (2) и внешней (4) оболочками.

Изобретение относится к области теплоэнергетического машиностроения и предназначено в качестве предпусковых и вспомогательных теплоэнергетических установок транспортных средств.
Изобретение относится к электротранспортному машиностроению и может быть использовано, в частности, при изготовлении электромобилей. Для охлаждения электропривода транспортного средства используют термодатчики и регулирующие устройства, способствующие понижению и стабилизации рабочих температур компонентов привода.

Изобретение относится к области транспортного машиностроения и предназначено для снабжения автотранспортных средств теплом и электрической энергией при неработающем двигателе.

Изобретение относится к системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Кабина (10) сельскохозяйственного транспортного средства имеет сиденье для оператора и консоль (26), расположенную впереди от сиденья для размещения приборной панели.
Изобретение относится к транспортным средствам с двигателем внутреннего сгорания: автомобилям, боевой, сельскохозяйственной и строительной технике, судам, легкомоторным летательным аппаратам.

Посредством контроллера (1) формируют несколько уровней нагрева нагревательного элемента. Включение, переход от одного уровня нагрева к другому и выключение нагревательного элемента осуществляют последовательным нажатием на нажимной элемент двухплечевой клавишный переключатель (2, 4, 5).

Изобретение относится к области электроотопительной техники, а также к составной части оборудования воздушно-тепловых завес дверных проемов салонов и тамбуров вагонов электротранспорта.

Изобретение относится к транспортному средству, в частности к рельсовому транспортному средству. Транспортное средство включает установку водоснабжения для потребителей (4, 5) воды и установку (1) охлаждения, которая имеет сливной трубопровод для отвода конденсационной воды, возникающей при работе установки (1) охлаждения.

Изобретение относится к конструкции вентиляторного блока для транспортного средства. Вентиляторный агрегат (15) содержит кронштейн (17), на котором с возможностью вращения установлена крыльчатка (20). Кронштейн (17) содержит центральный корпус (18), неподвижно соединенный с обечайкой (19). Крыльчатка (20) содержит центральный корпус (21), соединенный по меньшей мере с одной лопастью (22), содержащей первый конец (23), неподвижно соединенный с центральным корпусом (21), и второй конец (24). Обечайка (19) содержит верхнюю концевую точку (29) и бортовую точку (33), которые вписаны в одну окружность (34) с радиусом (R) и с центром (С), при этом центр (С) образован вторым концом (24) лопасти. Достигается усовершенствование конструкции вентиляторного агрегата. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к транспортным средствам, снабженным средствами для вентиляции воздуха. Сельскохозяйственное транспортное средство (1) содержит кабину (2) водителя, средства для снабжения кабины (2) водителя свежим воздухом и выпускной воздуховод (27, 26, 18) от кабины (2) водителя в атмосферу. Выпускной воздуховод (27, 26, 18) проходит в крыше кабины и содержит обратный клапан (22, 23) для предотвращения прохода воздушного потока из атмосферы в кабину, а обратный клапан (22, 23) содержит жесткую пластину (22) в качестве закрывающего элемента. Выпуск (17) выпускного воздуховода образован в нижней стороне (15) выступающей части (10) крыши (9). Пластина выполнена с возможностью перемещения седла (23) по существу в направлении вверх. Достигается повышение надежности устройства. 7 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к технике вентиляции и кондиционирования воздуха в пассажирских вагонах и может быть использовано для создания комфортных условий для пассажиров в салонах вагонов. Система вентиляции пассажирского вагона выполнена как система приточной механической вентиляции, оборудована газодинамическим устройством в виде нагнетателя воздуха, состоящего из двояковыпуклых барьеров-щитков, установленных под углом к наружной воздухозаборной решетке и перпендикулярно к набегающему воздушному потоку, размещенных по периметру наружной воздухозаборной решетки по всей ее ширине, и оснащенных патрубками подачи наружного воздуха, имеющих клапан для перекрывания патрубка подачи наружного воздуха при изменении направления движения состава с вагонами. Достигается обеспечение необходимого воздухообмена при снижении подпора воздуха, что приводит к снижению затрат энергии для получения требуемого расхода воздуха в системе вентиляции, повышение эксплуатационных качеств системы вентиляции при различных направлениях и скоростях движения состава с вагонами. 2 ил.

Изобретение относится к нагревательной системе для предварительного нагрева автотранспортного средства и способу эксплуатации этой системы, причем способ эксплуатации зависит от температуры охлаждающей текучей среды в системе охлаждающей среды автотранспортного средства. Способ эксплуатации нагревательного устройства, предназначенного для предварительного нагрева компонентов автотранспортного средства с помощью текучей среды в теплообменнике, причем этот способ содержит прием инициирующего сигнала для начала нагрева, определение величины параметра, указывающего на текучесть текучей среды, подлежащей нагреву, определение последовательности запуска нагревательного устройства на основании определенной величины параметра и инициирование выбранной последовательности запуска для начала нагрева текучей среды. Техническим результатом является снижение возможности перегрева охлаждающей среды в зоне теплопередачи в нагревательном устройстве, когда его эксплуатируют при низких температурах. 7 н. и 19 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к системам вентиляции кабины транспортного средства. Сельскохозяйственное транспортное средство (1) содержит кузов, кабину (5) водителя и воздуховод для свежего воздуха, проходящий между по меньшей мере одним впускным отверстием (12), образованным снаружи от кузова транспортного средства и кабины (5) водителя. Впускное отверстие (12) образовано в заднем крыле (11) кузова транспортного средства. Достигается упрощение конструкции без увеличения габаритов транспортного средства для размещения воздуховода. 11 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к системам охлаждения для транспортных средств. Теплообменник содержит корпус, часть которого образует границу канала для хладагента, проходящего через теплообменник. Корпус имеет первую и вторую противоположные стороны, имеющие слоистую структуру, причем первая сторона расположена на периферии транспортного средства и содержит большее число слоев, чем вторая сторона. Теплообменник также содержит впускное и выпускное отверстия для хладагента, имеющие жидкостную связь с каналами для хладагента. Достигается увеличение прочности и долговечности теплообменника. 3 н. и 7 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к транспортным холодильным установкам. Кожух для транспортной холодильной установки содержит по меньшей мере одну дверцу (150), которая имеет корпус, образованный внутренней пластиной (152) и внешней пластиной (154), и шов (156), образованный между соответствующими наружными кромками (153 и 155) внутренней и внешней пластин так, чтобы соответствующие наружные кромки были цельно соединены друг с другом и образовывалась полость (157) между внутренней и внешней пластинами, причем по меньшей мере одна из пластин, внутренней или внешней, выполнена из огнестойкого материала. Внутренняя пластина (152) изготовлена из огнестойкой термопластичной полиолефиновой массы, а внешняя пластина (154) изготовлена из неогнестойкого термопластичного полиолефина. Достигается улучшение огнестойкости переднего кожуха транспортной холодильной установки. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к транспортным средствам с двигателем внутреннего сгорания. Транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания имеет в салоне емкость с теплообменной поверхностью, заполненную плавящимся веществом. В емкости находится концентратор управляемого замерзания, например, в виде механического электромагнита. Транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания имеет отдельную или общую с емкостью в салоне емкость с внутренней теплообменной поверхностью, заполненную плавящимся веществом, причем эта емкость расположена так, что возможен замкнутый самостоятельный конвективный переток охлаждающей жидкости или воздуха через емкость и охлаждающую полость двигателя, а вход и выход емкости имеют краны, или же емкость расположена так, что самостоятельная конвекция невозможна, а транспортное средство имеет насос, прокачивающий жидкость или воздух через емкость и через охлаждающую полость двигателя. Достигается сохранение избыточного тепла двигателя. 3 н. и 6 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к промышленным и сельскохозяйственным машинам. Самоходная машина с улучшенными условиями труда, содержащая двигатель внутреннего сгорания, трансмиссию, ходовую систему с колесным или гусеничным движителем, рабочее оборудование, кабину с рабочим местом оператора и устройством нормализации микроклимата и систему контроля и управления. Машина оснащена: противотуманными фарами и датчиком тумана; солнечной батареей для устройства нормализации микроклимата при неработающем ДВС; датчиками температуры воздуха в кабине; рабочими фарами с изменяемой формой и интенсивностью светового потока; датчиком уровня и/или направления солнечной радиации, стеклом кабины с управляемой прозрачностью; датчиком наличия верхней одежды оператора на крючке; датчиком направления ветра относительно машины и устройством изменения направления отвода отработавших газов; воздухозаборниками системы вентиляции кабины; видеокамерой; средством беспроводной связи, соединенным с контроллером. Улучшаются условия труда оператора. 13 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к железнодорожному транспорту. Система кондиционирования воздуха вагона содержит вентиляторную установку (1) с нагревателем (2) воздуха, каналом (3) наружного воздуха, нагнетательным (4) и рециркуляционным (5) каналами. Внутри вагона расположены подающие каналы двух уровней, соединенные с нагнетательным (4) каналом, потолочный (8) и напольный (9) каналы приточного воздуха, соединенные с подающими каналами. По сторонам входных дверей (10) расположены вертикальные каналы приточного воздуха, соединенные с напольным (9) каналом приточного воздуха. В подающих каналах установлены управляющие заслонки. Снаружи кузова вагона установлены дефлекторы (14) и внутри кузова - вытяжные отверстия. Подающие каналы размещены между крышей и потолком вагона, а в потолке выполнено отверстие, соединенное через промежуточную камеру с потолочным каналом. Подающие каналы соединены с нагнетательным каналом разветвителем, перед которым в нагнетательном канале установлена противопожарная заслонка. Нагнетательный канал снабжен устройством обеззараживания воздуха. Изобретение обеспечивает высокую кратность воздухообмена. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.
Наверх