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文档简介
2021.06.07PCT/CN2020/11323220WO2021/043207EN2021.03.11本发明提供一种倾斜冲击保护技术构件行或平行于第一表面(52)。头盔(10)和/或一种2所述第一表面孔的表面积为相应的所述第一表面的表面积的53.根据权利要求1所述的倾斜冲击保护技术构件,其中,所述多个井中的一个为封闭5.根据权利要求1所述的倾斜冲击保护技术构件,其中,所述多个井中的一个是开放述第一表面到所述第二表面的多个通道;或其中所有的所述多个井都对应于第二表面孔,从而形成从所述第一表面到所述第二表面的所述倾斜冲击保护技术构件使倾斜冲击力/扭矩传递至少减少10或减少10%至50或减少12%至45或减少13%至40%。3其中,所述第二表面平行于所述第一表面,所述第一一表面的表面积的50%至80所述正方形包括圆形拐角其中,所述倾斜冲击保护技术构件和所述冲击消散材料在所述其中,所述倾斜冲击保护技术构件包括与所述倾斜冲击保护其中,所述冲击消散构件包括与所述冲击消且其中,所述模内成型过程将所述倾斜冲击保护技术构件外侧永或80℃至180℃,或从90℃至160℃的温度下进行。其中,所述第二表面平行于所述第一表面,所述第一一表面的表面积的50%至80所述正方形包括圆形拐角15.根据权利要求13所述的运动器材,其中,所述倾斜冲击保护技术构件通过选自粘4在婴儿出生时出现扁平斑点或其他头部形状畸形(例如位置性斜头畸形),和/或颅骨板融合不当而引起颅突的情况下,随着他/她长大,可以戴上头盔以帮助正确塑造婴儿的头部模内成型在头盔制造领域中是众所周知的,用于将硬外壳与内部聚苯乙烯形状结合在一它泡沫头盔上。一些过程在模内成型过程中同时将不同的材料施加到模具中(例如参见[0004]此外,世界范围内有各种用于自行车头盔、摩托车头盔等的头盔标准。例如EngineeringStandardEN1077forHelmetsforAlpineSkiersandSnowboarders(请参阅:https://www.en-standard.eu/csn-en-1077-helmets-for-alpine-skiers-and-snowboarders/)、EuropeanCSNEngineeringStandardEN1078forHelmetsforPedalCyclists,Skateboarders,andRollerSkates(请参阅:https://www.en-standard.eu/csn-en-1078-a1-helmets-for-pedal-cyclists-and-for-users-of-skateboards-and-roller-skates/)、EuropeanCNSEuropeanEngineeringStandardEN1384forHelmetsforEquestrianActivities(请参阅:https://www.en-(DOT)拥有单独的标准,例如FederalMotorVehicleSafetyStandardNo.218related/document/tp-218-07pdf)。日本标准包括,例如JSAJIS8133-2007forProtectiveHelmetsforDriversandPassengers(请参阅:http://www.freestd.us/5[0006]适用于根据ECE、EN和/或JIS测试进行头盔测试的设备包括,例如可从意大利例如:http://www.adengin.it/en/products/2_1002_MAU_1006_CF_ALU___Monorail_[0008]因此,已开发出各种新的头盔技术来解决倾斜冲击的危险(例如请参阅https:///blog/mtb-gear/most-of-the-new-helmet-technologies-are-more-alike-than-different/)。最近的MIPS(多向冲击保护系统,请参阅https://)头盔在头盔内表面和用户的(即佩戴者的)头部之间具有低摩擦且稍接的垂直冲击。[0009]Bontrager的WaveCel(https///us/en_US/)是一项由可[0011]其他实现类似效果的技术包括SPIN(ShearingPadINside)旋转保护系统,该系6[0013]6D头盔的ODS(全方位悬架,例如请参见:/[0014]Shred使用策略性放置的圆盘,据称可以减少倾斜冲击时传递给用户的旋转冲击的侧向和横向挠曲。这进而允许该层在头盔将产生的力和/或扭矩传递到用户的头部之前本领域的技术人员可以在对其进行很少或不需要额外改进的情况下将其广泛地应用于各7以减少在发生事故时传递给用户身体或头部的力8[0034]闭孔泡沫材料的熔点通常为约60℃至约250℃、或约80℃至约180℃;或约90℃至积的25或相应的第一表面的表面积的约25%至约95或相应的第一表面的表面积的约35%至约90或相应的第一表面的表面积的约45%至约85或相应的第一表面的表域技术人员必须考虑平衡更大的井体积(其导致减小的力/扭矩传递)与诸如舒适度、头盔(或其他设备)的安全感以及在常规使用过程中护技术将倾斜冲击力/扭矩传递降低了至少10或约10%至约50或约12%至约45%;或约13%到约40这是通过使用45°砧座而不是正常的扁平和半球形砧座的修改的9小倾斜冲击力/扭矩传递之外,倾斜冲击保护技术还减小了至少2或约2%至约50或或半球形砧座的修改的RegulationN为层厚度的约25%至约99或为层厚度的约35%至约95或为层厚度的约45%至约[0049]可用于本文的头盔典型地包括冲击消散构件和直接或间接地附接到冲击消散构壳体形成之后,壳体可以通过粘合剂或本领域已知的其他方法结合到冲击消散构件的外30日发布的Cheng的US2015/01137709A1中找到的头盔的一般说明以及与过程相关的信[0054]冲击消散材料可以以液体或多个珠子的形式或作为多个珠子施加到中空模具倾斜冲击保护技术构件和冲击消散材料在中空模具内经受模内成型过程。在本文的过程散构件内侧相反的冲击消散构件外侧。模内成型过程将倾斜冲击保护技术构件(通常是倾[0055]模内成型过程和机械通常将在约65℃至约250℃、或约80℃至约180℃、或约90℃至约160℃的温度下进行模内成型过程。这样的过程和相关的机械在本领域中是众所周知材料和/或一种或多种闭孔泡沫前体形成倾斜冲击保护技[0062]图2示出了可用于本文的倾斜冲击保护技术构件20的实施例的局部顶部透视特写[0064]图3示出了可用于本文的倾斜冲击保护技术构件20的实施例的局部底部透视特写面孔58的表面积。其他非正方形表面孔的表面积可以通过本领域中已知的几何原理和/或[0066]图5示出了图1和图4的倾斜冲击保护技术构件20的实施例的局部侧视图。该图示表明第一表面孔的宽度AW以垂直于第一表面平面F[0067]层厚度LT是从垂直于第一表面平面FSP测得的第一表面平面FSP和第二表面平面WD等于层厚度LT的100因为井56是开放井64,其形成从第一表面(和第一表面平面FSP)[0068]图6示出了倾斜冲击保护技术构件20的实施例的局部侧视图。该图示出了具有第No.22测试中使用的普通平坦砧座成45度角的冲击表面的砧座(例如“具有45°砧座的[0077]在使用平坦和半球形砧座并从205cm高处掉落的常规RegulationNo.22测试中,R侧向测量(以弧度/秒2为单位)。头盔B的平均旋转度比对比头盔B1小14.1比对比头盔[0083]使用此处所述的具有45°砧座的ModifiedRe
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