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电力汇总到面罩中间电池槽给空锂电池进行充电,并且电池槽适合安放不同长度的锂电池。面罩还具有提醒功能,提醒你更换充满的锂电池。在平时具有过滤粉尘的效果,还可在危难时,在螺纹连接口处加装小型滤毒盒,可过滤有害气体。底部的电流输出口也给了使用者提供了方便。
图4-26优化方案六
优化方案六设计说明(图4-26):此方案依据贴合脸部的轮廓进行设计,突出前脸面板的独特设计,在空间上凸出前脸使人觉得在空间上的不同,而在这呼吸式充电面罩的中间里隐藏着一只锂电池电池舱,只要轻轻一按就会打开,方便你给不同长度的锂电池充电。而且在底端处设置一个电流输出口,方便数据线的插入,给予外界数码设备提供电能。
图4-27面罩前面板
这些(图4-27)都是针对优化方案所单独设计的前面板,依据人体呼吸的流向和外观概念的思维来划分前面板的开孔区域。
5 最终确定方案分析研究
5.1 最终确定方案一
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图5-1最终确定方案一效果图
此方案(图5-1)是在6个优化方案中选的定案,其中优化方案一至三(图4-21至图4-23)与优化方案五(图4-25)在内部结构和连接附件的结构上比较类似,并且在实际使用的过程中此定案(图5-1)的可爱外观更加的让人接受。
最终确定方案一由一个呼吸式应急充电面罩和4个小型滤毒盒组成。这个面罩内部有22个小型风力发电机,它们被均匀的分布在面罩的网孔周围。所有的小型风力发电机会产生最大90毫安的电流给予锂电池进行储能。锂电池提供所需的输出电流,电流输出口将会提供5.5伏的输出电压,以及300毫安至550毫安的输出电流供小型数码设备充电。充满两节1400毫安时的锂电池需要10小时至15小时。而锂电池给小型数码设备充电需要2小时至4小时。这些数据是随着装入锂电池的容量大小和插入小型数码设备的电池容量来决定最后所需要的时间。
面罩内部的气流导向设计,迫使气流向着图5-2所示的方向进入面罩,当我们吸气时,空气沿着红色箭头方向通过进气孔进入到呼吸式应急充电面罩中。吸气所带来的气流通过小型风力发电机,转换成为电能被储藏在了面罩内的锂电池中。而体内排出来的二氧化碳则随着绿色箭头快速通过底端的网孔排出面罩。从而吸气的过程和呼气的过程互不干扰,、这完全有效的控制了呼吸气流的流动方向,使呼吸式应急充电面罩的能量转换效率大大提高。
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图5-2呼吸气流走向
前面板中间的OPEN按键(图5-3),可以打开电池舱(图5-4),里面可以安放43毫米至50毫米高度,14毫米宽度的常规型圆柱锂电池。锂电池将在面罩中承担能量储备的作用。锂电池充满时,面罩会发出声音提醒使用者电池已充满。当充满的锂电池未被取出更换,面罩将自动停止储能防止锂电池的过充,缩短电池寿命。当面罩的电源输出口被插入数据线时,面罩便切换工作模式让锂电池释放电能给小型数码设备充电。
图5-3 OPEN按键 图5-4电池舱
图5-5旋转接口
呼吸式应急充电面罩的每一个进气口内壁带有螺纹(图5-5),方便旋出进气口内的
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网罩进行空气过滤网的更换。且可以通过螺纹取出小型风力发电机,方便进行日常的维护。
螺纹一直向外延伸至进气口边沿,使带有螺纹的小型滤毒盒可以顺利安装连接。添加小型滤毒盒的作用在于,当使用者前往某个未知洞穴或者遇到毒性气体侵害时,使用者便可以把小型滤毒盒与面罩相连接(图5-6)来防止毒性物质对自己的侵害。而且小型滤毒盒的内置填充物可以根据需要进行必要的更换,保证了小型滤毒盒的功能多样性。
图5-6最终确定方案一效果图
图5-7最终确定方案一佩戴效果图
5.2 最终确定方案一尺寸图
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