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一种基于物联网技术的摩托车应急止血头盔的制作方法

2021-09-22 18:40:00 来源:中国专利 TAG:头盔 止血 联网 应急 摩托车


1.本发明涉及头盔技术领域,特别是涉及一种基于物联网技术的摩托车应急止血头盔。


背景技术:

2.摩托车头盔,是一种用于摩托车驾乘人员的头部保护装置,该头盔的主要目的是在受到冲击时保护骑士的头部,阻止或减轻伤害乃至挽救骑士的生命,现有的一些头盔采用了物联网技术,可以随时确定骑士的位置,发生事故后便于救援人员搜救,物联网是指通过信息传感设备,按约定的协议,将任何物体与网络相连接,物体通过信息传播媒介进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能。
3.现有的摩托车头盔起到的保护作用非常有限,只能在碰撞时对骑士进行保护,碰撞发生后无法给骑士提供更好的援助,在骑士严重受创或者昏迷时无法及时提供帮助,导致骑士的生命安全得不到保障。
4.为此,我们提出一种基于物联网技术的摩托车应急止血头盔来有效解决现有技术中所存在的一些问题。


技术实现要素:

5.1.要解决的技术问题
6.针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种基于物联网技术的摩托车应急止血头盔,相比现有摩托车头盔本设计具有可以在碰撞发生后及时寻求援助的功能,避免骑士晕倒无人发现错过最佳救援时间,提高了安全性,此外,当骑士头部受创时,头盔因受挤压而自动挤出止血凝胶对伤口止血,进一步提高了对骑士的保护。
7.2.技术方案
8.为解决上述问题,本发明采用如下的技术方案。
9.一种基于物联网技术的摩托车应急止血头盔,在现有摩托车头盔技术的基础上通过增设主动止血囊,当头盔受到剧烈撞击时,硫酸铝溶液包囊破裂,硫酸铝溶液流出并与碳酸氢钠接触生成二氧化碳气体,使得膨胀腔膨胀挤压止血腔,同时保护层受到头部挤压带动破壁传导器刺破止血腔皮囊,止血凝胶通过活动空心套杆经过斗型连接件流出,再经过胶体分散层将止血凝胶均匀的敷设至骑士头部,对伤口进行止血,提高了安全性,此外,数据处理模块接收生命监测模块和gps模块的数据并判断情况,利用自动报警模块及时报警,进一步提高了安全性。
10.进一步的,所述gps模块、自动报警模块、生命监测模块均与数据处理模块信号连接。
11.进一步的,所述头盔主体和防撞层之间留有空隙形成缓冲层,缓冲层内部填充有空气。
12.进一步的,所述主动止血囊包括粘接于防撞层内侧壁的皮囊,所述皮囊内部设有
膨胀腔和止血腔,所述膨胀腔和止血腔由分隔膜隔开。
13.进一步的,所述止血凝胶填充于止血腔,所述溢气填料填充于膨胀腔,所述溢气填料由碳酸氢钠与多个硫酸铝溶液包囊组成。
14.进一步的,所述硫酸铝溶液包囊包括外层的包囊和填充于包囊内部的硫酸铝溶液。
15.进一步的,所述保护层靠近防撞层一侧两端通过魔术贴连接于防撞层侧壁,所述保护层内部开设有与主动止血囊位置对应的通道。
16.进一步的,所述活动空心套杆位于通道内侧,所述斗型连接件小头端固定连接于活动空心套杆下端并贴合于胶体分散层内端壁上,所述活动空心套杆上端设置有倒钩。
17.进一步的,所述胶体分散层内部设置有大量纵横连通的连通孔,胶体分散层采用天然纤维材料制成。
18.进一步的,所述头盔主体采用碳纤维材质制成,所述防撞层采用泡沫铝材质制成,所述保护层采用海绵材质制成。
19.3.有益效果
20.相比于现有技术,本发明的优点在于:
21.(1)本方案通过增设主动止血囊,当头盔受到剧烈撞击时,硫酸铝溶液包囊破裂,硫酸铝溶液流出并与碳酸氢钠接触生成二氧化碳气体,使得膨胀腔膨胀挤压止血腔,同时保护层受到头部挤压带动破壁传导器刺破止血腔皮囊,止血凝胶通过活动空心套杆经过斗型连接件流出,再经过胶体分散层将止血凝胶均匀的敷设至骑士头部,对伤口进行止血,提高了安全性;
22.(2)本方案利用数据处理模块接收生命监测模块和gps模块的数据并判断情况,利用自动报警模块及时报警,进一步提高了安全性。
23.(3)本方案通过设置缓冲层,且其内部填充有空气,在头盔受到撞击时起到缓冲作用,避免直接撞击防撞层,避免撞击力度不大时,使得包囊破裂。
24.(4)本方案将硫酸铝溶液填充于包囊内,使得在正常状态下,硫酸铝溶液与碳酸氢钠不会发生反应,在受到剧烈撞击时使得包囊自动破裂释放出硫酸铝溶液,与碳酸氢钠反应产生二氧化碳挤压止血腔释放止血凝胶。
25.(5)本方案通过设置胶体分散层,且胶体分散层为天然纤维材质,使得止血凝胶可以均匀的敷设于骑士的头上。
附图说明
26.图1为本发明的初始状态剖视图;
27.图2为图1中a处结构示意图;
28.图3为本发明的初始状态局部剖视图;
29.图4为图3中b处结构示意图;
30.图5为本发明的主动止血囊的结构示意图;
31.图6为本发明的保护层的结构示意图;
32.图7为本发明的胶体分散层的结构示意图;
33.图8为本发明在受到撞击后的结构剖视图;
34.图9为图8中c处结构示意图;
35.图10为本发明外观示意图。
36.图中标号说明:
37.1头盔主体、2防撞层、3主动止血囊、31皮囊、32碳酸氢钠、33硫酸铝溶液包囊、34止血凝胶、4保护层、5破壁传导器、51活动空心套杆、52斗型连接件、6胶体分散层。
具体实施方式
38.本实施例1将结合公开的附图,对技术方案进行清楚、完整地描述,使本公开实施例的目的、技术方案和有益效果更加清楚。显然,所描述的实施例是本公开的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本公开的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
39.除非另外定义,本公开使用的技术术语或者科学术语应当为本公开所属技术人员所理解的常规意义。本公开中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。“包括”等类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者物件。“上”、“下”、“内”、“外”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变后,则该相对位置关系也可能相应地改变。
40.实施例:
41.请参阅图1,一种基于物联网技术的摩托车应急止血头盔,包括头盔主体1,头盔主体1内部设置有防撞层2,头盔主体1采用碳纤维材质制成,防撞层2采用泡沫铝材质制成,头盔主体1和防撞层2之间留有空隙形成缓冲层,缓冲层内部填充有空气,在头盔受到撞击时起到缓冲作用,避免直接撞击防撞层。
42.防撞层2内部设置有gps模块、自动报警模块、生命监测模块以及数据处理模块,gps模块、自动报警模块、生命监测模块均与数据处理模块信号连接,利用数据处理模块接收gps模块和生命监测模块的数据并判断是否需要报警。
43.请参阅图3

5,防撞层2远离头盔主体1的侧壁等距设置有主动止血囊3,主动止血囊3内部设有溢气填料和止血凝胶34,溢气填料和止血凝胶34分隔填充,主动止血囊3包括粘接于防撞层2内侧壁的皮囊31,皮囊31内部设有膨胀腔和止血腔,膨胀腔和止血腔由分隔膜隔开,止血凝胶34填充于止血腔,溢气填料填充于膨胀腔,溢气填料由碳酸氢钠32与多个硫酸铝溶液包囊33组成。
44.硫酸铝溶液包囊33包括外层的包囊和填充于包囊内部的硫酸铝溶液,使得两种溢气填料平时不会发生反应,受到撞击时包囊自动破裂释放出硫酸铝溶液,与碳酸氢钠反应产生二氧化碳气体,气体使膨胀腔体积增大,利用膨胀腔挤压止血腔达到快速释放止血凝胶34的目的。
45.请参阅图1和图5

6,防撞层2远离头盔主体1的侧壁设置有保护层4,保护层4采用海绵材质,保护层4紧贴于主动止血囊3的外侧,保护层4靠近防撞层2一侧两端通过魔术贴连接于防撞层2侧壁,保护层4内部开设有与主动止血囊3位置对应的通道,方便拆卸清洗以及更换主动止血囊3。
46.请参阅图2和图6

9,保护层4内部设置有破壁传导器5,破壁传导器5由活动空心套
杆51和斗型连接件52组成,活动空心套杆51位于通道内侧,斗型连接件52小头端固定连接于活动空心套杆51下端并贴合于胶体分散层6内端壁上,活动空心套杆51上端设置有倒钩,便于撞击时刺破皮囊31并使活动空心套杆51连接于皮囊31,斗型连接件52中间为空心结构,便于止血凝胶34流出。
47.保护层4远离头盔主体1的侧壁设置有胶体分散层6,胶体分散层6内部设置有大量纵横连通的连通孔,胶体分散层6采用天然纤维材料制成,使得止血凝胶34可以均匀的敷设于骑士的头上。
48.请参阅图8

10,当头盔受到剧烈撞击时,头盔主体1受到撞击形变吸收一部分能量,硫酸铝溶液包囊33破裂释放出硫酸铝溶液,与碳酸氢钠反应产生二氧化碳气体,使得膨胀腔膨胀挤压止血腔,同时保护层4受到头部挤压带动破壁传导器5刺破止血腔皮囊31,配合膨胀腔的挤压释放出止血凝胶34,止血凝胶34通过活动空心套杆51经过斗型连接件52流出,再经过胶体分散层6将止血凝胶均匀的敷设至骑士头部,对伤口进行止血,同时,数据处理模块接收生命监测模块和gps模块的数据并判断情况,利用自动报警模块及时报警。
49.以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式;但本发明的保护范围并不局限于此。任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围内。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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