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消防ヘルメットの作り方

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救助と救助中の消防士の主要な安全装置として、消防ヘルメット 高温、影響、炎などの極端な環境で重要な役割を果たし、消防士の頭に包括的な保護を提供できます。以下は、作成のプロセスの詳細な紹介です消防ヘルメット、材料と生産プロセスの選択を含む、あなたにのコアポイントを明確に理解することを可能にします消防ヘルメット 消防シナリオに適合しています。

fイレファイティングhエルメット sトラクチャーとf不整合rエクエアメント

aの最大の違い 消防ヘルメット そして、通常のヘルメットは、高温、炎、落下物、化学腐食、その他のリスクに対処する必要があることであり、その構造設計は関連する基準に準拠する必要があります。消防ヘルメットのコア構造は、外側のシェル、内側のライナー、クッション層、フェイスシールド、ケープ、固定システムで構成されています。

fイレファイティングhエルメット シェル:

シェルは、の最初の防衛線です消防ヘルメット、変形せずに高温環境で短期間を維持し、落下する物体の影響に耐えることができるだけでなく、穿刺を防ぐ能力もあり、同時に消防士の首の負担を軽減するために軽量である必要があります。

fイレファイティングhエルメット 裏地とcushioninglアイアー

裏地とクッション層には、難燃性および衝撃吸収特性を持つ必要があります。クッション層は、独自の変形を通じて衝撃を吸収し、衝突中の頭部外傷を減らし、どちらも高温環境での故障を避けるために、ある程度の高温に耐えることができるはずです。

fイレファイティングhエルメット 補助c同種

補助コンポーネントは、炎やスプラッシュから顔を保護するために、反フォグおよびアンチスクラッチバイザーも重要です。首と肩を保護するための炎のリターン剤ケープ。調整可能な固定ストラップ激しい運動中にヘルメットが落ちないようにするために、これらのコンポーネントは、消防シナリオの厳しい要件に適合させる必要があります。

材料s消防のための選挙hエルメット

耐熱性、強度、強度、重量のバランスを見つけるための火災ヘルメット材料、さまざまな成分の材料の選択は、火災現場での保護効果に直接関連しています。

シェルm

rアインフォースポリアミド(PA66 +ガラス繊維):この材料は耐熱性が向上し、特定の温度範囲内で安定したままであり、耐衝撃性、コストも比較的中程度です。消防ヘルメット。ガラス繊維を追加した後、その強度は大幅に改善され、落下するオブジェクトの影響に効果的に抵抗する可能性があります。

アラミッド複合材料:アラミッド繊維と高温耐性樹脂で複合し、優れた耐熱性を持ち、融解せずに高温炎の直接燃焼に耐えることができます。消防ヘルメット、森林消防、化学救助、その他のシナリオなど。

mOdified Polycalbonate(PC):炎症性治療の後、基本に適した、ある程度の耐熱性と耐衝撃性、低コストがあります。消防ヘルメット、しかし、長期的な高温環境で変形するのは簡単であり、主にリスクの低い消防シナリオで使用されます。

裏地とcushioninglアイアー

fAME-Retardant EPS FOAM:これは基本的なライナー材料であり、難燃剤を追加することで火災から自己消化し、同時にcrash落したときのほとんどの衝撃を吸収できるEPSの優れた衝撃吸収性能を維持します。

c抑制バッファレイヤー:ハイエンド消防ヘルメット の二重層構造を採用します火炎遅延EPS +エラストマー、EPSの外層は深刻な影響に対処できますが、エラストマーの内側層は高周波振動を緩和し、脳の脳震盪の損傷を減らすことができ、エラストマーは高温環境での長期にわたる時間に適したある程度の高温にも耐えることができます。エラストマーは高温に耐えることもできます。これは、高温環境では長期間に適しています。

補助cコンポーネントm

m質問:耐摩耗性コーティングを備えた反フォグポリカーボネート(PC)で作られているため、優れた光透過を備え、広範囲の温度にわたって明確な視野を維持し、デブリの影響から保護します。

ショール:選択されたアラミッドキャンバス、関連する基準に沿った難燃性性能は、首と肩を火傷から保護できます。

固定ベルトとライナー:固定ベルトは、強い炎症性ナイロンで作られています。ライナーは、通気性と耐火性の両方を含む高温耐性のニットファブリックで作られており、消防士が長期間着用すると息苦しく不快感を感じることを避けます。

消防hエルメットproductpROCESS

消防ヘルメットの生産は、極端な環境で安定した性能を確保する必要があり、そのプロセスリンクは、通常のヘルメットのそれよりも材料の一貫性と構造の信頼性にもっと注意を払っています。

design:aダッピングhEadsトラクチャーとp回転nEEDS

金型の設計は、消防シナリオの人間工学的データに基づいており、より広い範囲の頭部円周の適応性があり、空気呼吸器を着用するために予約されています。シェルの曲率はaを採用します前面と曲がった後ろに曲がっています額を保護するために前面が少し突き出ているデザインと、首の後ろを保護するために部分を伸ばします。金型材料は、首の後ろを保護するように設計されています。型は、額と首を保護するように設計されています。首の後ろを保護するための部分。高温合金のカビ材料、高温成形に変形がないことを保証するために、精密制御は非常に厳格です。 2。

シェルm肩:performancelOCKunderhitt皇帝とp再発見

異なる資料によると、2つの主要なシェル成形プロセスがあります。

hイッグテンペラチュアルモールディング(複合材料用): アラミッド繊維は、衝撃耐性を高めるために、繊維の各層がずらして繊維の各層に置かれた特定の数の層に応じたプリプレグ。金型は特定の温度に加熱され、特定の圧力をかけ、樹脂を固化させるためにしばらく保持します。倒れた後のサンドブラスト、表面のバリを除去し、シェルの表面が滑らかで気泡がないことを確認して、高温での割れを避けます。ひび割れ。

核成形(強化ポリアミド用):ポリアミド粒子をガラス繊維と比例して混合し、加熱して溶かします。特定の圧力で金型に注入し、冷却後にデモンストを吹き込む。その後、老化した治療を実行して、内部ストレスを排除し、後の段階で変形を防ぎます。

裏地とcコンポーネントpROCESSING:炎のリターン剤とc互換性がありますbothmportant。


炎のリターダントEPSライナーモールディング: 炎症性剤を伴うポリスチレン粒子をプレフォームします。ライナー型に注入し、フォームを加熱してライナーを形成します。ライナーは、衝撃吸収効果を高めるために通常のヘルメットのライナーよりも高い密度を持ちます。切断プロセス中に接続溝を外側のシェルと予約して、組み立てプロセス後に緩めないようにします。

マスクとショール処理: マスクが射出成形された後、アンチフォグコーティングをスプレーし、高温でテストしてコーティングが落ちないようにします。ショールが切断され、エッジがロックされた後、縫い付けられて外側のシェルの背面にあるスナップボタンに接続され、救助プロセス中にしっかりと接続され、落ちないようにします。

組み立て:sYnergisticaのダプテーションm究極c同種


アセンブリプロセスは、コンポーネントが確実にリンクされていることを保証します。内側のシェルには、高温接着剤でコーティングされ、ライナーに埋め込まれ、圧力下で硬化します。シェルの両側に固定されたステンレス鋼のリベットを介してバンドを固定し、リベットは錆びない処理である必要があります。これは、金属製のヒンジとシェルに接続されたシェルを介してマスクの硬さを確保し、妨害せずに何度も開閉できるようにします。調整可能なノブの設置、頭の円周の微調整により、着用者が前後に左右に振られないようにします。

検査:s模倣しますperformancevのエリフィスeXtremescenes


の検査基準消防ヘルメット 通常のヘルメットのそれよりもはるかに高いです。コアテストには、高温衝撃テスト、パンクテスト、炎のリターン剤パフォーマンステスト、摩耗安定性テストが含まれます。

高温 mpacttEST(東部基準時

高温の衝撃テストは、秋のテストの衝撃後、一定期間高温環境に配置されたヘルメットです。シェルの要件は破裂せず、安全な範囲の頭部への衝撃です。穿刺試験は、特定の高さから鋼鉄の円錐を使用して落ち、ヘルメットの防止能力をテストすることです。

fラメrエタルダントperformancetEST(東部基準時

fラム遅延性能テストは、炎のシェルとケープをテストすることで、ヘルメットの性能を燃やします。

wsテービリティtEST(東部基準時

w耳の安定性テストは、ヘルメットがシフトしないようにするためのさまざまなアクションの消防士のシミュレーションであり、固定ストラップが緩んでなく、ヘルメットが動かなく、ヘルメットが緩んでいません。シフトせず、固定ストラップは緩めません。

開発 tのrendfイレファイティングhエルメット

消防と救助のニーズのアップグレードにより、消防ヘルメットはの方向に発展しています多機能統合.

インテリジェントな知覚の観点から、組み込みの温度センサーは環境温度をリアルタイムで監視でき、一定の制限を超えると警告します。 3軸アクセラレーションセンサーは、消防士が落ちたときに遭難信号を自動的に送信できます。

通信の強化に関しては、統合された骨伝導ヘッドセットとマイクは、騒々しい環境で明確な呼び出しを実現でき、火災コマンドシステムとも互換性があります。軽量のアップグレードには、ヘルメットの重量を減らし、消防士の首の疲労を軽減するためのカーボンファイバーアラミッドハイブリッド材料が含まれます。

モジュラー設計の観点から、マスクとケープは、都市救助の軽量や森林火災救助の完全な保護など、さまざまな救助シナリオに合わせて素早く分離できます。

結論

消防ヘルメットの生産は、材料科学と極端な環境工学の知識を統合します。高温耐性複合材料の選択から、高温成形の精度形成、シミュレートされた火災シナリオの厳密なテストまで、あらゆるステップは、最も危険な環境での守備。技術が進むにつれて、消防ヘルメット 安全、快適性、知性が改善され続け、より信頼性が高くなりますヘッドシールド消防士向け。



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