[实用新型]快速应急破窗贴无效
申请号: | 200920160378.2 | 申请日: | 2009-06-24 |
公开(公告)号: | CN201511920U | 公开(公告)日: | 2010-06-23 |
发明(设计)人: | 欧敏 | 申请(专利权)人: | 欧敏 |
主分类号: | B60R21/02 | 分类号: | B60R21/02;A62B3/00 |
代理公司: | 北京汇信合知识产权代理有限公司 11335 | 代理人: | 王秀丽 |
地址: | 710082 陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 快速 应急 破窗贴 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种在紧急状况下破坏车辆或者建筑上使用的钢化玻璃门窗的应急救生装置,尤其是能在短时间内完成多块钢化玻璃破碎而形成多个救生通道的快速应急破窗贴。
背景技术
目前在车辆及建筑上使用的玻璃门窗大都为钢化玻璃,当车辆及建筑内发生火灾及其它灾难时,被困人员往往会使用安全锤敲碎钢化玻璃从而打通逃生通道,但在紧急情况下,被困人员往往因事发突然,头脑中的逃生意识也就变得混乱了,另外,由于恐惧,人们都会往逃生通道方向上拥挤,这样也就因为空间狭小的原因而无法挥动安全锤完成破窗动作,这样就无法打通安全通道从而给人们的生命财产安全造成了严重的损失。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种快速应急破窗贴,解决当前从车辆内或者建筑内逃生因空间狭小的原因而无法挥动安全锤完成破窗动作的问题。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术效果是:
快速应急破窗贴,包括金属T形件、塑料基座;金属T形件具有一个环形底座及一个尖顶;塑料基座中间具有通孔;金属T形件的尖顶卡设在塑料基座的通孔中。
所述塑料基座为圆柱形。
所述尖顶的长度短于通孔的长度。
快速应急破窗贴,包括金属梯形件、长条形塑料基座;金属梯形件包括底座和尖顶,底座由两个环形梯形台组成,尖顶在较短半径的梯形台上;长条形塑料基座包括弯折条、把手、长条形塑料基座梯形台、长条形塑料基座梯形台V槽,弯折条连接长条形塑料基座梯形台及长条形塑料基座梯形台V槽,把手连接在长条形塑料基座梯形台的另一侧,长条形塑料基座梯形台外表面与长条形塑料基座梯形台V槽匹配;长条形塑料基座梯形台内表面与金属梯形件匹配。
本实用新型的有益效果是,本实用新型由于只有金属T形件及塑料基座,在使用时,只需使用肢体或者其它工具对金属T形件实行敲打即可敲碎钢化玻璃,所以本实用新型具有操作简单、节省动作时间、避免错误操作、易于逃生,而且成本低廉,另外,本实用新型可以对存在逃生装置缺陷的车辆或者建筑进行快速改造,避免改造车辆或者建筑所需要的人力物力成本,使用多个,可以解决单一逃生通道易造成拥堵而影响逃生的问题。
附图说明
图1是优选实施例的结构示意图;
图2是图1的剖视图;
图3是图1工作原理示意图;
图4是图1中金属T形件的立体图;
图5是图4中金属T形件的主视图;
图6是图1中塑料基座的立体图;
图7是另一优选实施例的俯视示意图;
图8是图7中A-A的结构剖视示意图;
图9是金属T形件的主视图;
图10是图7安装在钢化玻璃上的示意图;
图11是拿起提手的结构示意图;
图12是把金属梯形件卡入到长条形塑料基座梯形台V槽的结构示意图;
图13是敲击金属梯形件的动作示意图;
图14是图13中的A处的局部放大图;
图中1.金属T形件,11.环形底座,12.尖顶,2.圆柱形塑料基座,21.通孔,3.带标识的不干胶印刷品,4.长条形塑料基座,41.弯折条,42.把手,43.长条形塑料基座梯形台,44.长条形塑料基座梯形台V槽,5.金属梯形件。
具体实施方式
请参考图1至图6,本实施例包括金属T形件1、圆柱形塑料基座2;金属T形件1由不锈钢材质制成,具有一个环形底座11及一个尖顶12;圆柱形塑料基座2由可压缩塑料EVA泡棉制成,中间具有通孔21;金属T形件1的尖顶12卡设在圆柱形塑料基座2的通孔21中,并且尖顶11的长度短于通孔21的长度从而使得尖顶11的尖头未露出通孔。本实施例的产品在安装时,首先使用双面涂胶涂抹圆柱形塑料基座2的背面使其粘接在钢化玻璃的上方角落,并使用醒目的带标识的不干胶印刷品3粘贴在圆柱形塑料基座2的正面上进行提示,该产品利用弹性塑料件作为安装基座,在安全状态下支撑金属T形件1,并使金属T形件1的头部与玻璃表面脱离,避免特殊状况下的不必要撞击。当发生灾难时需要破坏玻璃逃生时,受困人员可以迅速按照提示进行装配,并利用肢体或者其它工具向金属T形件1进行敲击或者撞击,此时圆柱形基座塑料件2在压力作用下压缩,而金属的T形头1会快速的撞击玻璃,由于大头针的力学原理,可以将人施加的力量集中到金属件头部尖点,在敲击力量足够大并通过尖点传递到玻璃表面情况下,可造成玻璃表面的局部破裂,由于钢化玻璃的物理特性,局部破裂就可引起整块玻璃内部应力的释放而破碎成小块的玻璃颗粒并脱落,从而打通逃生通道。
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