Компрессионно-волновой фаллоимитатор

 

Устройство предназначено для замещения функций естественного фаллоса. В устройстве движения естественного фаллоса имитируются при помощи волнообразной деформации ячеистой оболочки под действием давления жидкости или газа, при этом продольный вектор волны создается механическим способом, а поперечный - гидравлическим или пневматическим. Основой устройства является жесткое цилиндрическое основание (ствол) с множеством сквозных, упорядоченно расположенных отверстий. Снаружи к стволу прикреплена ячеистая оболочка. Между ячейками оболочки и отверстиями в стволе имеется определенное соответствие. Ячейки оболочки представляют собой мешочки из прочного тонкослойного материала. Внутри ствола возвратно-поступательным образом перемещается под действием механического привода волнообразующая головка. Головка прилегает к стенкам ствола и имеет внутренние каналы. От гидро или пневмопривода к головке подается соответствующее рабочее тело, которое через ее каналы и отверстия в стволе наполняет ячейки оболочки и тем самым создает волну. Устройство за счет наличия волнообразующей головки с механическим приводом позволяет легко управлять ритмом продольных движений волнообразной деформации и тем самым лучше имитировать поведение естественного фаллоса.

Устройство относится к устройствам бытовой и медицинской техники и предназначено для использования в интимной жизни женщин в тех случаях, когда при получении сексуального наслаждения и/или профилактики возникновения застойных явлений в половых органах возникает необходимость в замещении естественного фаллоса.

По определению качество любого имитатора оценивается степенью его приближенности к оригиналу во всех возможных аспектах.

На данный момент известно множество конструкций фаллоимитаторов, но по способу воздействия некоторые из них весьма далеки от оригинала, так как используют несвойственные фаллосу вибрацию, звуковые колебания, электромагнитные поля и прочее. При длительном применении эти устройства могут вызывать приспособление и привыкание женской нервной системы к неестественным способам возбуждения. Такое привыкание может повлечь за собой расстройство протекания обычного полового акта или ухудшение его качества, что является основанием для сомнений в полной безопасности подобных фаллоимитаторов.

Эффективный, безопасный, близкий к идеальному фаллоимитатор должен функционировать так, чтобы создавалась полная иллюзия действия пениса, и при этом не вносилось никаких дисфункций в протекание обычного полового акта. При этом он должен быть компактен и удобен в обращении.

С точки зрения названных требований особый интерес представляет имитация движений фаллоса при помощи волнообразной деформации. Эта идея лучше всего раскрывается при анализе кинематической схемы процесса полового акта.

Если рассмотреть кинематическую схему полового акта, то можно увидеть, что движения фаллоса в вагине напоминают движения поршня в цилиндре, и что основной эффект по возбуждению возникает за счет трения головки фаллоса о внутреннюю поверхность вагины. Ствол же фаллоса выполняет в половом акте в основном роль толкателя и основания для головки.

Можно преобразовать кинематическую схему таким образом, чтобы сохранить эффект соприкосновения головки с вагиной, но придать схеме большую компактность. Для этого нужно заставить двигаться не ствол, который входит и выходит из вагины, а головку вдоль ствола. Такая схема не отличается от первоначальной по степени воздействия головки на вагину, но зато имеет компактность, так как ствол пребывает в неподвижном состоянии и все время находится внутри вагины.

Если теперь заменить жесткую самодвижущуюся головку импульсом давления, действующего на некую деформируемую оболочку ствола из его глубины и по его окружности и при этом перемещающегося вдоль ствола, то получится бегущая волнообразная деформация. Внешне это выглядит, как образование упругого кольцевого валика на внешней оболочке ствола, и его движение вдоль ствола, при этом валик входит в соприкосновение с поверхностью вагины и производит такое же действие, как и головка пениса.

Описанные преобразования проиллюстрированы на фиг.1.

Для создания импульса давления в качестве рабочего тела подходят жидкость или газ. Но в виду того, что упругие свойства естественного фаллоса создаются за счет давления жидкой крови, жидкость в качестве рабочего тела предпочтительнее, и в этом случае имитация получается наилучшей.

Волнообразная деформация, как способ воздействия, уже встречается в ряде запатентованных устройств, предназначенных для применения в интимной сфере женщин. В качестве одного из вариантов целого набора способов воздействия волнообразная деформация использована в патенте США US 20050234292 A1 на группу конструкций под общим названием «Вибромассажеры с гидравлическим приводом». Данная группа является ближайшим аналогом Компрессионно-волнового фаллоимитатора, его прототипом.

Единой основой в группе устройств по патенту US 20050234292 A1 является некий гидропривод, способный менять давление проходящей через него жидкости по определенному закону (в частности, по синусоидальному), и рабочий орган, присоединенный к гидроприводу через некий соединитель и выполненный в виде некой эластичной трубки.

Основным полезным эффектом являются ритмичные продольные и радиальные деформации эластичной трубки. Эти деформации возникают под действием давления жидкости, подающейся из гидропривода, и за счет асимметричности (анизотропии) свойств жесткости стенок эластичной трубки. Для создания такой анизотропии предполагается некое армирование стенок эластичной трубки полосками, кольцами и прочими элементами из жесткого материала. Разная реакция стенок эластичной трубки на давление подаваемой внутрь нее жидкости и создает полезный эффект.

Как вариант предусмотрена волнообразная деформация стенок эластичной трубки, которые в этом случае выполнены в виде пустотелых колец, соединенных с гидроприводом и между собой некой системой клапанов. Волна образуется последовательным заполнением этих колец жидкостью под давлением через последовательное открытие указанных клапанов.

К основным недостаткам конструкций по патенту US 20050234292 A1 можно отнести:

- технологическую сложность изготовления пустотелых эластичных трубок со стенками, обладающими анизотропией свойств жесткости, и связанную с этим ненадежность, так как анизотропия будет приводить к неравномерному износу эластичного материала рабочего органа и к вероятному быстрому разрушению конструкции в наиболее деформируемых местах;

- необходимость в сложнофункциональном изменении давления жидкости, например, по синусоидальному закону, которое должен обеспечивать гидропривод, чтобы возникали ритмичные радиальные и продольные деформации эластичной трубки с необходимой амплитудой;

- наличие специальной системы клапанов для варианта создания волновой деформации рабочего органа, что влечет усложнение конструкции и блока управления им.

В целом конструкции по патенту US 20050234292 A1 можно охарактеризовать, как устройства, сложные и в реализации, и в управлении.

Предлагаемая конструкция Компрессионно-волнового фаллоимитатора решает задачу устранения указанных недостатков при использовании идеи волнообразной деформации.

Основное отличие Компрессионно-волнового фаллоимитатора от прототипа по патенту US 20050234292 A1 заключается в способе создания и управления бегущей волновой деформации.

В конструкции прототипа по патенту US 20050234292 A1 волна создается исключительно гидравлическим способом за счет переключения подачи жидкости от гидропривода в кольцевые полости эластичной трубки с помощью некой системы клапанов.

В конструкции Компрессионно-волнового фаллоимитатора в отличие от прототипа волновая деформация создается комбинированным образом. Это означает, что продольный вектор волны создается посредством возвратно-поступательных движений специальной волнообразующей головки, имеющей механический привод. А поперечный вектор волны создается за счет давления жидкого или газообразного рабочего тела, циркуляция которого происходит через волнообразующую головку и обеспечивается гидро или пневмоприводом.

Такая комбинация возникает из представления волны, как композиции двух векторов силы. Условно разделив эти векторы, можно выбрать для каждого из них свой удобный способ создания и управления, что приводит к следующей конструкции.

Компрессионно-волновой фаллоимитатор содержит жесткое цилиндрическое основание (ствол), определенных размеров. Этот ствол имеет множество сквозных отверстий, определенного размера и расположенных в определенном порядке на его поверхности. Основная функция ствола - быть основой, стержнем конструкции, но при этом быть проницаемым для жидкости или газа, что обеспечивают отверстия в его стенках. Ствол может изготовляться в соответствии с рядом типовых размеров, что обусловлено разными размерами женских половых органов.

Снаружи к стволу, к его отверстиям примыкают выполненные в виде мешочков из прочного тонкослойного материала ячейки рабочей оболочки. Способ фиксации рабочей оболочки на стволе может быть любым - от приклеивания до механического прижима. Главное, чтобы он обеспечивал необходимую надежность удержания оболочки на стволе и точное позиционирование в определенном соотношении ячеек напротив отверстий в стволе. Рабочая оболочка может быть выполнена как сменный элемент. К фаллоимитатору может прилагаться набор таких оболочек, отличающихся формой и размерами ячеек (мешочков), их расположением и другими параметрами. В результате можно будет получать разный профиль бегущей волны путем использования той или иной оболочки и разный эффект от ее воздействия на женские половые органы. Например, для воздействия на клитор амплитуда волны в начале ствола может быть больше, чем в средней его части, что может быть реализовано за счет большего размера соответственно расположенных ячеек. Кроме того, поверх рабочей оболочки может помещаться вспомогательная одна или несколько оболочек, и они могут быть эластичными. Указанный набор рабочих и вспомогательных оболочек позволит женщине индивидуально подбирать для себя наиболее комфортный и эффективный вариант.

Внутри ствола располагается и перемещается в продольном направлении волнообразующая головка цилиндрической формы. Эта головка прилегает к внутренней поверхности ствола и содержит внутри себя специальные каналы для подвода (и опционально - отвода) рабочего тела к отверстиям в стенках ствола и далее в ячейки рабочей оболочки. Геометрия данных каналов и их размеры должны удовлетворять условию максимально эффективной циркуляции рабочего тела. Если гидро или пневмопривод находится вне головки, то тогда к головке подсоединен гибкий один или несколько трубопроводов, по которым к головке подводится (и опционально - отводится) рабочее тело. Головка содержит перепускные сквозные отверстия в осевом направлении, чтобы ее перемещение не вызывало изменение давления внутри ствола, при этом внутреннее пространство ствола может быть связано с атмосферой при помощи выравнивающего клапана. При необходимости создания более сложных волнообразных деформаций рабочей оболочки, количество волнообразующих головок может быть больше, чем одна.

Волнообразующая головка перемещается за счет механического привода. Например, это может быть внешний по отношению к головке привод, представляющий собой электромотор с редуктором, из которого выходят две направляющие. Направляющие проходят через всю длину ствола и через волнообразующую головку и имеют опорное закрепление на его противоположном конце. Одна направляющая представляет собой вращающийся от редуктора вал с винтовой поверхностью. С этим валом головка имеет винтовое соединение, посредством которого ей при вращении вала передается возвратно-поступательное движение. Вторая направляющая неподвижна, имеет гладкую поверхность, по которой головка просто скользит, и эта направляющая нужна для компенсации паразитного вращающего момента головки.

Описанный привод можно изменить, совместив электромотор и редуктор с головкой. При таком варианте может быть всего одна неподвижная направляющая, например, с зубчатой поверхностью, проходящая через всю длину ствола, по которой и бегает головка.

Вообще, механический привод может быть любой конструкции, главное, чтобы он обеспечивал продольное возвратно-поступательное движение волнообразующей головки и позволял легко управлять ритмом этих движений.

Компрессионно-волновой фаллоимитатор содержит также гидро или пневмопривод, который может быть представлен одним или несколькими гидро или пневмонасосами. Он может быть размещен как вне волнообразующей головки, так и совмещен с ней. Если гидро или пневмопривод находится вне головки, то тогда он соединяется с головкой одним или несколькими гибкими трубопроводами. Главная его задача - поддерживать в контурах, по которым циркулирует рабочее тело, заданное давление.

Рабочее тело (например, жидкость из резервуара или воздух из атмосферы) под давлением поступает в волнообразующую головку и через каналы в ней подводится к отверстиям в стенках ствола, и далее поступает в ячейки рабочей оболочки. Ячейки заполняются рабочим телом и таким образом создают эффект бегущей волны. После прохождения головкой определенного расстояния происходит освобождение ячеек от рабочего тела. Это освобождение может быть организовано двумя способами - пассивным или активным.

При пассивном способе освобождение ячеек от рабочего тела (спадание волны) происходит самопроизвольно, в основном под действием силы упругости вспомогательной эластичной оболочки и напряжения мышц женских половых органов. При этом рабочее тело из ячеек поступает во внутреннее пространство ствола, что обуславливает определенные конструктивные особенности этого варианта, так как возникает задача сбора рабочего тела в резервуар или сброса его в атмосферу. Однако в этом случае гидро или пневмопривод получается наиболее простым, так как содержит только один контур накачки - «резервуар -> насос -> головка -> ячейки». Получается наиболее простой и конструкция волнообразующей головки, так как она, соответственно, содержит только один канал накачки (см. фиг.2).

При активном способе освобождение ячеек происходит за счет специально организованной откачки рабочего тела из ячеек. Возникает двухконтурная конструкция, при которой устройство содержит контуры накачки и откачки. Это активный вариант снятия волны. При этом варианте головка не только создает волну давления, но и убирает ее за собой (см. фиг.3).

Размеры волнообразующей головки, ее геометрия и размеры отверстий в стволе должны быть рассчитаны и согласованы таким образом, чтобы при движении головки жидкостные или газовые контуры «насос <-> головка <-> ячейки» оставались всегда замкнутыми, как для контура накачки, так и для контура откачки, если он присутствует. Эту мысль поясняет рисунок на фиг.4.

К преимуществам предлагаемой конструкции Компрессионно-волнового фаллоимитатора можно отнести:

- относительную компактность исполнения любой конструкции механического привода волнообразующей головки, которая объясняется тем, что основное силовое воздействие (полезный эффект) осуществляется за счет давления жидкости или газа, а механическое перемещение используется лишь для задания продольного ритма движений бегущей волны, и, значит, механическому приводу не нужно передавать больших усилий;

- относительную простоту гидро или пневмопривода, так как не требуется задания синусоидальных или иных сложных функций изменения давления;

- способность легко и быстро варьировать темп продольных движений волновой деформации за счет наличия для этой цели механического привода, и, значит, легко подстраивать устройство под индивидуальные потребности пользователя;

- хорошую управляемость и программируемость устройства в целом и относительную простоту исполнения блока управления, так как основные его функции сконцентрированы на управлении механическим движением волнообразующей головки, а управление гидро или пневмоприводом заключается в поддержании определенного уровня давления в контурах.

Компрессионно-волновой фаллоимитатор, выполненный с двухконтурной волнообразующей головкой и жидкостью в качестве рабочего тела, функционирует следующим образом.

Электродвигатели приводят в движение гидропривод и механический привод волнообразующей головки. Головка получает возвратно-поступательные движения.

Часть гидропривода, обслуживающая контур накачки, подает из резервуара нагретую до необходимой температуры и имеющую подходящий коэффициент вязкости рабочую жидкость в волнообразующую головку, а часть гидропривода, ответственная за контур откачки, откачивает ее. Через накачивающий канал в головке жидкость поступает под давлением в ячейки рабочей оболочки, заполняет их и создает тем самым волну. Динамика движения головки и производительность гидропривода согласованы таким образом, чтобы ячейки успевали полностью заполняться жидкостью до момента подхода откачивающего канала головки к заполненным ячейкам. Как только откачивающий канал входит в контакт с заполненными ячейками, происходит откачка жидкости, сжатие ячеек и исчезновение волны. Двухконтурная волнообразующая головка имеет по меньшей мере один накачивающий кольцевой канал в центре и два кольцевых откачивающих канала по бокам, таким образом, головка и создает волну, и убирает ее за собой.

Всеми процессами управляет блок управления, который согласует режимы движения головки с подачей и откачкой жидкости, имитируя движения человеческого фаллоса. Блок управления следит также за температурой жидкости, ее давлением и другими параметрами.

Если блок управления выполнен с возможностью программирования, например, посредством автоматической записи параметров режимов работы, то процедура использования фаллоимитатора состоит из двух этапов - этапа программирования, который заключается в поиске наиболее оптимальных для конкретной женщины режимов с запоминанием их в виде программ, и этапа использования устройства под управлением этих программ.

Описание рисунков

На фиг.1 изображен процесс преобразования кинематической схемы полового акта, иллюстрирующий идею волнообразной деформации.

На фиг.2 изображено упрощенное схематичное сечение части ствола устройства с пассивным способом опорожнения ячеек, с внешним гидроприводом и одноконтурной волнообразующей головкой.

На фиг.3 изображено упрощенное схематичное сечение части ствола устройства с активным способом опорожнения ячеек, с внешним гидроприводом и двухконтурной волнообразующей головкой.

Фигуры 2 и 3 в целом иллюстрируют взаимодействие основных элементов конструкции при образовании волны в Компрессионно-волновом фаллоимитаторе, при этом не показаны механический привод волнообразующей головки и перепускные отверстия в ней.

Обозначения на фигурах 2 и 3:

1 - гибкий трубопровод

2 - цилиндрическое основание (ствол)

3 - рабочая ячеистая оболочка

4 - вспомогательная эластичная оболочка

5 - волнообразующая головка

6 - накачивающий канал

7 - откачивающий канал

На фиг.4 изображены варианты соотношений размеров волнообразующей головки и отверстий в стволе, поясняющие условие запирания контуров.

На фиг.5 показано схематичное сечение одного из возможных исполнений рабочей ячеистой оболочки.

1. Компрессионно-волновой фаллоимитатор, в котором движения фаллоса имитируются волнообразной деформацией ячеистой оболочки, отличающийся тем, что продольный вектор волны создается за счет механического перемещения специальной волнообразующей головки внутри цилиндрического основания (ствола), а поперечный вектор возникает за счет последовательного наполнения и опорожнения ячеек оболочки жидким или газообразным рабочим телом, проходящим через волнообразующую головку.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит жесткое цилиндрическое основание (ствол), стенки которого перфорированы сквозными отверстиями, определенного размера и расположенными в определенном порядке.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит, по меньшей мере, одну ячеистую оболочку, присоединенную к стволу снаружи таким образом, чтобы создавалось определенное соответствие между ячейками и отверстиями в стволе, при этом ячейки выполнены в виде мешочков из тонкослойного материала, непроницаемого для рабочего тела, способного выдерживать его давление и многократные циклы заполнения и опорожнения.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит, по меньшей мере, одну цилиндрическую волнообразующую головку, перемещающуюся возвратно-поступательным образом внутри ствола, прилегающую к его стенкам и обеспечивающую посредством своих каналов подвод и отвод рабочего тела в ячейки рабочей оболочки через отверстия в стенках ствола.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит механический привод к волнообразующей головке, обеспечивающий возвратно-поступательное движение головки внутри ствола.

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит гидро- или пневмопривод, обеспечивающий при определенных постоянных уровнях давления циркуляцию рабочего тела между резервуаром и ячейками рабочей оболочки через волнообразующую головку.



 

Наверх