CN111163847B - 垫子系统,特别是用于运动目的 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种垫子系统,包括多个单独的垫子(1、1′、1″),每个垫子具有顶侧(2)、平行于顶侧的底侧(3)以及至少一个直线侧边缘(7)。单独的垫子(1、1′、1″)的直线侧边缘(7)分别具有至少一个底切凹槽(6、6′),对应于连接装置(10、10′、10″、12),其形状使得通过将其每个半部接合在底切凹槽(6、6′)中实现将两个垫子(1、1′、1″)沿其直线侧边缘(7)连接。单独的垫子(1、1′、1″)和连接装置(10、10′、10″、12)分别包括至少一层泡沫材料。为了平衡各个垫子彼此之间的定向的大公差以及各个垫子中底切凹槽的布置的大公差,提出连接装置(10、10′、10″、12)分别包括两个相互连接的半径为R、R′的圆形段区域(11、11′、13、13′),其中对于圆形段区域(11、11′、13、13′)的中心点(M、M′)的间距A(A、A′、A″、A″′)适用以下关系:(I)0.8*(R+R′)<A<1.3*(R+R′)。
Description
技术领域
本发明涉及一种适用于运动目的的垫子系统,包括多个单独的垫子,每个垫子具有顶侧、与顶侧平行的底侧以及至少一个直线的侧边缘,其中,所述单独的垫子可以通过连接装置连接在一起。
背景技术
从EP 2 243 895 A2中已知一种具有连接装置的垫子系统,其中,所述连接装置包括两个大致T形的段,通过连接桥相互连接,在单独的垫子的直线边缘中的相应底切凹槽中接合。
从EP 2 033 547 A1中还已知一种类似的系统。
从申请人的EP 2 957 328 B1中已知一种运动垫子系统,利用该系统可以构造具有多种颜色的垫子装置。
已知的垫子系统的共同之处在于,在构造垫子系统并通过连接装置将各个垫子连接在一起时,必须使垫子相互之间非常精确地定向。然而,在许多应用中,例如学校体育和武术,必须平衡(equal out)各个垫子相互之间的定向的公差以及各个垫子中相互对应的底切的布置的公差。
要解决的问题
因此,本发明提出的要解决的问题是提供一种这种垫子系统,其特别适合于运动目的,并且能够平衡各个垫子相互之间的定向以及各个垫子的底切凹槽的布置的大的公差。
发明内容
本发明通过提供一种垫子装置来解决该问题。
本发明的一个关键方面是连接装置的构造,每个连接装置具有两个圆形段区域,特别是通过短连接桥将它们连接在一起。在此,连接桥被理解为是指将两个圆形段连接在一起的区域。如果圆形段的中心点的间距小于其半径的和,则这是两个圆形段的重叠区域。以这种方式,优选地实现了,两个弓形的每一个以可旋转的方式接合在各个垫子的相应形状的凹槽内,使得当在边缘处彼此相邻的两个垫子移位时,连接装置的相应的圆形段区域能够在同样的圆形段底切凹槽内旋转,从而平衡了相当大的公差。
然而,为此的前提条件是,将连接装置的相互连接的圆形段连接在一起的连接桥相对于圆形段区域的半径而言相对较小。
已经发现,只有当圆形段区域的两个中心点之间的间距A大于半径之和(R+R′)的0.8倍且小于半径之和(R+R′)的1.3倍时,才能获得令人满意的功能:
(I)0.8*(R+R′)<A<1.3*(R+R′)。
优选地,对于圆形段区域的中心点(M、M′)的间距A相对于半径,适用以下关系:
(II)0.9*(R+R′)<A<1.15*(R+R′)。
基本上,连接装置在构造上可以是不对称的,圆形段区域的半径不同。但是优选地,两个圆形段区域的R和R′是相同的,并且连接装置关于一对称轴对称,所述对称轴穿过连接圆形段区域的连接区域的中心,即穿过两个圆形段区域的中心点的连接线的中心。优选地,半径R和R′为25至50 mm。
原则上,单个连接装置除了具有两个主圆弧段区域以外,所述两个主圆弧段区域彼此隔开一定距离(如以上所限定)相邻或者稍微重叠并通过短连接桥连接在一起,还具有另外的段,特别是在连接装置的两侧,位于两个圆形段区域之间的连接桥的相反侧。这些附加的辅助段可以是另外的圆形段,特别是具有比主圆形段区域更大的半径。尽管辅助段在某种程度上妨碍了两个主圆形段区域的实际期望的可旋转性,但是它们使垫子的连接的总体载荷能力更高。在本发明的该实施例中,如果合适的话,可以通过用于连接装置的材料的更大的柔性来补偿两个主圆形段区域的被妨碍的可旋转性,使得两个主圆形段区域分别经受一定程度的扭转。
在本发明的上述实施例中,两个主圆形段区域通过短连接桥和另外的辅圆形段区域连接在一起,主圆形段区域的半径R和R′优选为10至30 mm,且辅圆形段区域优选为25至70 mm。
各个垫子的形状对于本发明来说没那么重要,只要它们的边缘中的至少一个是直线的即可。但是,如果所有垫子的所有边缘都是直线的,则是有利的。然而,优选地,各个垫子在俯视图中具有矩形形状,并且横截面也具有矩形形状。
每个各个垫子优选地包括多个底切凹槽,每个底切凹槽具有圆形段区域,所述圆形段区域具有与连接装置的两个圆形段区域大致相同的半径。为了当在垫子的相应的底切凹槽中旋转连接装置的圆形段区域时实现较低或较高的摩擦转矩,可以将底切凹槽设计为其半径略大于或小于连接装置的圆形段区域的半径。优选地,底切凹槽的半径与连接装置的圆形段区域的半径之间的差小于6%,并且更优选地小于3%。
类似地,各个垫子的尺寸基本上在本发明的宽范围内随意选择,但是优选地,垫子的边缘长度为0.5至4 m。各个垫子在其每个边缘上的各个底切凹槽的间距优选地为100至1000 mm。
对于本发明来说至关重要的是,各个垫子以及优选地各个连接装置具有一定的弹性。如果各个垫子和连接装置主要由根据规定具有一定弹性的泡沫材料组成,则基本上可以满足该条件。根据本发明的一个特别优选的实施例,垫子和连接装置都至少部分地由密度为30至150 kg/m3的泡沫材料组成,特别优选地为密度为50至100 kg/m3的交联聚烯烃泡沫材料。用于连接装置的材料的肖氏硬度优选地为5至50[肖氏硬度A,EN ISO 868:2003],这保证了足够的弹性。
各个垫子可以均匀地由泡沫材料组成,但是它们也可以由不同泡沫材料的各种层和/或泡沫材料基的各种层或不同泡沫材料的各种层以及紧致但同样优选地为弹性材料的一个或两个覆盖层组成。尤其优选地,这种覆盖层由织物增强的弹性材料组成,例如橡胶、软PVC或热塑性弹性体。优选地,这样的覆盖层可以热层压到泡沫材料基上,或者通过施加粘合剂,例如反应型聚氨酯胶粘剂。
在使用由泡沫材料基和至少一个覆盖层组成的垫子的情况下,覆盖层优选地可以覆盖顶侧上的底切凹槽,所述底切凹槽用于接合各个连接装置。然后将连接装置从各个垫子的底侧插入到凹槽中,以将垫子连接在一起。覆盖垫子的顶侧的层也可以包括泡沫材料层。
还可能的是,用于接合各个连接装置的底切凹槽不穿透泡沫层的整个高度,而是仅穿透其高度的一部分。在本发明的该实施例中,底切凹槽将被一定高度的泡沫材料覆盖,可选地,另外还有覆盖层,例如织物增强的弹性材料的覆盖层。在这样的实施例中,各个连接装置的高度相应地小于垫子的高度。
运动垫或各个层的厚度可以在很宽的范围内任意选择,但是单独的垫子的厚度优选地为5至100 mm,更优选地为30至60 mm。就使用由基底和覆盖层组成的垫子而言,覆盖层的厚度优选地为0.2至5 mm。
优选地,对于运动垫的厚度相对于各个垫子的底切凹槽的半径而言,适用以下关系:
(III)R<厚度<3*R。
各个垫子还可以具有几种不同泡沫材料的基底,以便具有最佳的缓冲和吸收运动员的力量的效果。选择合适的层对于本领域技术人员而言基本上是熟悉的。
附图说明
下面借助于示例实施例以及附图更详细地解释本发明。显示如下:
图1是根据本发明的运动垫的顶侧视图;
图2是根据本发明的运动垫的底侧视图;
图3是根据图1的运动垫的侧视图(从窄侧观察,未按比例绘制);
图4是根据图1、2和3的示例实施例中使用的连接装置的视图;
图5是从顶侧观察由图1的运动垫和图4的连接装置构成的垫区域;
图6-8是分别从上方观察,连接装置的三种不同的实施例类型;
图9是两个相互连接的运动垫,用于解释公差的平衡(equalizing);
图10是从上方观察的根据本发明的另一运动垫;
图11是从下方观察的根据本发明另一实施例的两个连接在一起的运动垫;
图12是从上方观察的根据图11的连接装置的放大图。
具体实施方式
图1示出从顶侧2观察的根据本发明的垫子1,图2示出底侧3。所述垫子由两层组成,其垫层5为体积密度为60 kg/m³、厚度为45 mm的化学交联聚乙烯,其覆盖层为厚度为1mm的织物增强热塑性弹性体(TPE)毫米。覆盖层4与垫层5热层压。垫子的尺寸为0.75 m *1.5 m。
特别如在图1中可见,覆盖层4完全覆盖所有底切凹槽6,使得从顶侧2看不到它们。凹槽6在所示的示例中完全穿透垫层5并且具有基本上为圆形段的横截面。每个凹槽6具有半径为35 mm的圆形段区域。
图4和图7示出了连接装置10,其包括两个圆形段半部(图7中的圆形段区域11、11′),通过短连接桥连接在一起,其中所述两个半部精确地对应于垫子1的凹槽6。连接装置由体积密度为60 kg/m³、厚度为45 mm的化学交联聚乙烯组成。
图5示出了单独的垫子1的18个垫子区域,由总共42个连接装置10连接在一起。在图5中所示的顶侧,连接装置10被覆盖层4覆盖,因此不可见。
图7以放大图示出了在图4和5中表示和使用的连接装置10。连接装置10由两个具有相同半径R、R′的基本的圆形段组成,其间距A′精确地对应于2*R或R+R′。两个圆形段通过短连接桥连接在一起。
图6示出了连接装置10′的替代实施例:其同样由两个相同的圆形段组成,半径为R,通过稍长的连接桥连接在一起。在该示例实施例中,两个圆形段的两个中心点的间距A为1.1*(R+ R′)。
图8示出了连接装置10″的另一替代示例实施例,其同样由具有相同半径R的两个圆形段组成。在该示例实施例中,两个圆形段的中心点M、M′的间距A″为0.9*(R+ R′)。
在所有示例中,半径R和R′为35 mm。
通过图9更详细地解释本发明的功能原理:图9中示出从底侧的两个垫子1,通过图7中的两个连接装置10连接在一起。这两个垫子相互之间有些许移位,如图9中部的两个箭头所示。根据垫子相互之间的该移位,连接装置10的圆形段区域11、11′可以在两个垫子1的相应凹槽6中稍微旋转,并且由于它们的弹性而另外变形,以便从而平衡必要的公差。在该过程中,两个垫子1的彼此邻接的边缘7同样在凹槽6或两个连接装置10的区域中稍微变形,由于所使用的材料的弹性这是容易实现的。通过两个连接装置在凹槽6中的相应的圆形段区域11、11′的旋转,使两个垫子1相互之间的这种移位变得相当容易。
图10示出了垫子1′的略微修改的示例。该垫子1′由两层组成,其垫层5为体积密度为70 kg/m³、厚度为49 mm的化学交联聚乙烯,其覆盖层为厚度为1 mm的织物增强聚氯乙烯。垫子的尺寸为1 m * 2 m,每个凹槽具有直径为70 mm的圆形段区域。
图11和12示出了本发明的替代实施例。根据本发明的该示例实施例的两个垫子1″由两层组成,其垫层为体积密度为60 kg/m3、厚度为45 mm的化学交联聚乙烯,其覆盖层为厚度为1 mm的织物增强热塑性弹性体(TPE)。覆盖层与垫层热层压。垫子1″的尺寸分别为1m * 2 m。垫子1″在其长边上具有四个凹槽6′,在两个窄边上具有两个凹槽6′。在图11所示的示例性实施例中,凹槽6′相对于边缘的间距分别为150 mm,在窄边上的两个凹槽6′的间距分别为700 mm,在两个长边的中间的两个凹槽6′的间距分别为300 mm,在长边上的两个靠外的凹槽6′的间距为700 mm。
在图12中,以较大比例示出了在根据图11的示例实施例中使用的连接装置12。在这种情况下,连接装置12首先包括两个稍微重叠的较小圆形段,主圆形段13、13′,以及两个外部的较大的圆形段14、14′,其又与两个主圆形段13、13′稍微重叠。在所示的示例实施例中,主圆形段13、13′的两个半径R、R′分别为17.5 mm,两个较大的外部(辅)圆形段14、14′的半径分别为35 mm。两个主圆形段13、13′的中心点M、M′的间距A″′为32 mm。
通过图11更详细地解释本发明的该替代实施例的功能原理:图11中从底侧示出了两个垫子1″,并且通过图12的两个连接装置12将它们连接在一起。这两个垫子相互之间有些许移位,如图11中部的两个箭头所示。在垫子相对于彼此有移位的情况下,连接装置12的两个主圆形段区域13、13′由于其弹性而能够变形,以一定的扭转运动进入两个垫子1″的相应的凹槽6′,并且可能在相邻的子区域中略微旋转,以便以此方式补偿必要的公差。在这种情况下,两个垫子1″的邻接边缘在凹槽6′或四个连接装置12的区域中同样略微变形,由于所使用的材料的弹性,这是容易实现的。
图例
1、1′、1″ 垫子
2 顶侧
3 底侧
4 覆盖层
5 垫层
6、6′ 凹槽
7 边缘
8、9 未使用
10、10′、10″、12 连接装置
11、11′ 圆形段区域
13、13′ 主圆形段区域
14、14′ 辅圆形段区域
R、R′ 半径
A、A′、A″、A″′ 间距
M、M′ 中心点
Claims (15)
1.垫子系统,用于运动目的,包括
多个单独的垫子(1″),每个垫子具有顶侧(2)、平行于所述顶侧(2)的底侧(3)以及至少一个直线侧边缘(7),
其中,单独的垫子(1″)的直线侧边缘(7)分别具有至少一个底切凹槽(6′),以及
连接装置(12),其形状使得通过将其每个半部接合在底切凹槽(6′)中实现将两个垫子(1″)沿其直线侧边缘(7)连接,
其中单独的垫子(1″)和连接装置(12)分别包括至少一层泡沫材料,
其特征在于
连接装置(12)分别包括两个相互连接的主圆形段区域(11、11′、13、13′),它们具有半径(R、R′)和中心点(M、M′) ,连接装置还包括辅圆形段区域(14、14′),其中对于主圆形段区域(11、11′、13、13′)的中心点(M、M′)的间距A(A″′)适用以下关系:
(I) 0.8 × (R + R′) < A < 1.3 × (R + R′),
其中R和R′为主圆形段区域的半径,A为主圆形段区域的中心点的间距。
2.根据权利要求1所述的垫子系统,
其特征在于
两个主圆形段区域(11、11′、13、13′)中的每一个以可旋转的方式接合在单独的垫子(1″)的相应形状的底切凹槽(6′)中。
3.根据权利要求2所述的垫子系统,
其特征在于
当在边缘(7)处彼此相邻的两个垫子(1″)移位时,连接装置(12)的各个主圆形段区域(11、11′、13、13′)能够在同样的圆形段底切凹槽(6′)内旋转,从而平衡相当大的公差。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的垫子系统,
其特征在于
对于主圆形段区域(11、11′、13、13′)的中心点(M、M′)的间距A,适用以下关系:
(II) 0.9 × (R + R′) < A < 1.15 × (R + R′) 。
5.根据权利要求1至3中任一项所述的垫子系统,
其特征在于
所述连接装置(12)制作成镜像对称,所述主圆形段区域(11、11′、13、13′)具有相同的半径R=R′。
6.根据权利要求1所述的垫子系统,
其特征在于
辅圆形段区域(14、14′)位于连接装置(12)的两个主圆形段区域(11、11′、13、13′)之间的连接桥的相反的两侧。
7.根据权利要求1所述的垫子系统,
其特征在于
辅圆形段区域(14、14′)为圆形段。
8.根据权利要求1所述的垫子系统,
其特征在于
辅圆形段区域(14、14′)的半径大于主圆形段区域(11、11′、13、13′)的半径。
9.根据权利要求1所述的垫子系统,
其特征在于
单独的垫子(1″)具有矩形横截面,且在其每个边缘上每100-1000 mm的边长具有底切凹槽(6′)。
10.根据权利要求1所述的垫子系统,
其特征在于
用于接合单独的连接装置(12)的底切凹槽(6′)不穿透泡沫层的整个高度,而是仅穿透其高度的一部分。
11.根据权利要求1所述的垫子系统,
其特征在于
单独的垫子(1″)包括几层不同密度的泡沫材料。
12.根据权利要求1所述的垫子系统,
其特征在于
单独的垫子(1″)和/或连接装置(12)具有至少一层基于交联聚乙烯的泡沫材料。
13.根据权利要求1所述的垫子系统,
其特征在于
单独的垫子(1″)在所述垫子的顶侧(2)上的底切凹槽(6′)由覆盖层(4)覆盖,这样在俯视顶侧(2)时底切凹槽(6′)不可见。
14.根据权利要求1所述的垫子系统,包括多个单独的垫子(1″),通过多个连接装置(12)相互连接。
15.一种连接装置,用于在根据权利要求1-14中任一项所述的垫子系统中连接单独的垫子,其特征在于:
所述连接装置分别包括两个相互连接的主圆形段区域(11、11′、13、13′),它们具有半径(R、R′)和中心点(M、M′) ,所述连接装置还包括辅圆形段区域(14、14′),其中对于主圆形段区域(11、11′、13、13′)的中心点(M、M′)的间距A(A″′)适用以下关系:
(I) 0.8 × (R + R′) < A < 1.3 × (R + R′),
其中R和R′为主圆形段区域的半径,A为主圆形段区域的中心点的间距。
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