EP0103047A1 - Dreidimensionales logisches Geschicklichkeitsspielzeug - Google Patents
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- EP0103047A1 EP0103047A1 EP82108506A EP82108506A EP0103047A1 EP 0103047 A1 EP0103047 A1 EP 0103047A1 EP 82108506 A EP82108506 A EP 82108506A EP 82108506 A EP82108506 A EP 82108506A EP 0103047 A1 EP0103047 A1 EP 0103047A1
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- A63F9/06—Patience; Other games for self-amusement
- A63F9/08—Puzzles provided with elements movable in relation, i.e. movably connected, to each other
- A63F9/0826—Three-dimensional puzzles with slidable or rotatable elements or groups of elements, the main configuration remaining unchanged, e.g. Rubik's cube
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- A63F9/0826—Three-dimensional puzzles with slidable or rotatable elements or groups of elements, the main configuration remaining unchanged, e.g. Rubik's cube
- A63F9/0838—Three-dimensional puzzles with slidable or rotatable elements or groups of elements, the main configuration remaining unchanged, e.g. Rubik's cube with an element, e.g. invisible core, staying permanently in a central position having the function of central retaining spider and with groups of elements rotatable about at least three axes intersecting in one point
- A63F9/0842—Three-dimensional puzzles with slidable or rotatable elements or groups of elements, the main configuration remaining unchanged, e.g. Rubik's cube with an element, e.g. invisible core, staying permanently in a central position having the function of central retaining spider and with groups of elements rotatable about at least three axes intersecting in one point each group consisting of again a central element and a plurality of additional elements rotatable about three orthogonal axes at both ends, the additional elements being rotatable about at least two axes, e.g. Rubik's cube
Definitions
- the invention relates to a three-dimensional logical dexterity toy with a regular geometrical body, delimited according to its outer shape by flat surfaces, in the basic form of a cube, which consists of eight cube-shaped partial elements and in which one half cut along any axis compared to the other half by one which is rotatable in the center of the geometric body intersecting axes of a spatial axis cross.
- the basic cube forming surfaces of the cube-shaped sub-elements are generally applied in such a way that in the initial state the individual outer surfaces of the regular geometric body each have a uniform but different color from outer surface to outer surface. Because the other faces of the cube-shaped sub-elements. are each occupied with one of the other colors, by rotating two halves of the basic cube around the corresponding axes intersecting in the center of the basic cube, a large number of variations in the mutual arrangement of the sub-elements can be achieved depending on the content of the outer surfaces represented by the colors will.
- the object of the invention is to create a logical skill toy which has a regular shape deviating from the cube shape and thereby offers a more interesting and pleasing external appearance without reducing the number of possible combinations, rather it is possible to increase it above that which offers a cube, the outer surfaces of which are each formed from the surfaces of sixteen sub-elements.
- a pyramid-shaped supplementary body is rotatably placed, which, together with the other supplementary bodies, supplements the basic cube to form a regular rhombus dodecahedron and consists of four mutually symmetrical sub-elements, the planes of contact of which coincide with the sectional planes that break the basic cube into the cube-shaped sub-elements.
- Such a three-dimensional logical skill toy expands the thinking requirements for the solution process, i.e. the restoration of the initial state and differs fundamentally in terms of its external shape from the well-known three-dimensional logical skill toys.
- the pyramid-shaped supplementary body made of a truncated pyramid with an attached If the pyramid tip is built up and the truncated pyramid and the pyramid tip are designed so that they can be rotated against each other on their contact surface, the number of possible combinations can be increased significantly again.
- connection of the pyramid-shaped body and the surface of the base cube that accommodates it in a particularly simple manner can consist of a central truncated cone-shaped attachment at the base of the pyramid-shaped body and of a correspondingly frustoconical-shaped recess in the corresponding outer surface of the base cube.
- the pyramid-shaped body consists of four individual parts and thus the corresponding approach is formed from four individual parts, which also applies to the cube, which according to the definition should consist of eight cube-shaped partial elements.
- the interlocking of the approach and recess results in a clear security due to the frustoconical design of these parts.
- the pyramid-shaped supplementary body consists of two parts, i.e. consisting of a truncated pyramid and an attached pyramid tip, then the parts forming the pyramid tip each have parts that unite to form a cylindrical approach, and the approach formed in this way engages through a conically widening cylindrical opening in the truncated pyramid and is there correspondingly provided by it frustoconical extension supported.
- connection is durable and secure and can be made in a particularly simple manner.
- the logical skill toy according to the invention can also be varied in that the cube-shaped sub-elements are chamfered at one height at two abutting edges, that when the correspondingly reduced, but in principle unchanged pyramid-shaped body is placed on the remaining surface, the surfaces of the regular dodecahedron forming the toy are again formed. So there are additional surface areas added, so that additional possible combinations arise.
- Fig. 1 an embodiment of the toy according to the invention is shown, in which the regular geometric body delimited by flat surfaces in the basic shape of a cube, i.e. the base cube, not recognizable, but is covered by the pyramid-shaped supplementary body in such a way that the outer surfaces of the pyramid-shaped supplementary body give the toy the general shape of a regular dodecahedron.
- Lines 1, 2, 3 and 4 represent both the boundary lines of the base of the corresponding pyramid-shaped supplementary body and the boundary edges of the inner basic cube. Separating lines 6, 7, 8, 9 and 10, 11 can be seen, with further lines behind the image plane corresponding dividing lines are available.
- pyramid-shaped supplementary bodies Five of the pyramid-shaped supplementary bodies can be seen, namely at 12, 13, 14, 15 and 16. In addition to them there is another sixth pyramid-shaped supplementary body which is not visible in the drawing and which lies behind the plane of the drawing. These pyramid-shaped supplementary bodies sit on the base cube not recognizable from the drawing, of which the boundary edges 1, 2, 3, 4 can only be seen with respect to the pyramid-shaped supplementary body 16, which at the same time represent the base boundary edges of the pyramid-shaped supplementary body 16. On the levels defined by lines 1 to 4 or 6, 7 or 8, 9 or 10, 11, the corresponding halves of the dodecahedron, including the pyramid-shaped supplementary bodies, can be rotated relative to one another.
- the pyramid-shaped supplementary body can also be rotated on its base plane, so that, for example, the boundary edge 1 of the pyramid-shaped supplementary body 16 comes to lie on the boundary edge 2 of the underlying basic cube when the pyramid-shaped supplementary body 16 is rotated 90 ° clockwise.
- the pyramid-shaped supplementary bodies are divided into a truncated pyramid and a pyramid tip.
- the stump is provided with the reference number 17 and the tip with the reference number 18.
- the delimiting plane runs through lines 19, 20.
- the pyramid tip 18 can be rotated relative to the truncated pyramid 17, specifically about an axis that is perpendicular to the plane running through line 19, 20. The same naturally applies to the other truncated pyramid-shaped supplementary bodies 12, 13, 14, 16 and the supplementary body lying behind the plane of the drawing.
- a similar twisting of two dodecahedron halves is possible about an axis perpendicular to the plane through the lines 8, 9. is defined.
- a twisting of two dodecahedron halves can be carried out about the third spatial axis perpendicular to the rotation axes just specified.
- Further rotations are possible by rotating the pyramid-shaped supplementary body on a level which is defined by lines 1, 2, 3 and 4 in the reproduced exemplary embodiment, for example with respect to the pyramid-shaped supplementary body 16.
- a rotation of the respective pyramid tip against the associated truncated pyramid is possible, for example the pyramid tip 18 relative to the truncated pyramid 17 in the pyramid-shaped supplementary body 15 with respect to the plane defined by lines 19, 20.
- the basic principle of the embodiment according to FIG. 2 corresponds to the embodiment according to FIG. 1. Only the edges of the basic cube are chamfered here, as can be seen from FIG. 6. Additional surfaces then arise, of which the surfaces 21, 22 and 23 are visible and meet in a tip 24. Of course there are four such tips, of which only the two tips 25 and 26 are visible in the drawing.
- the edge lines 1, 2, 3 and 4 of the basic cube in the exemplary embodiment according to FIG. 1 are thus expanded to edge surfaces.
- the visible edge surfaces 21, 22 and 23 thus belong to the basic cube.
- the basic cube in both the exemplary embodiment according to FIG. 1 and that according to FIG. 2 is composed of four sub-elements, one of which is shown in detail in FIG. 3 for a basic cube of the exemplary embodiment according to FIG. 2.
- the assembly of eight such partial elements 31 results in the base cube for the dodecahedron according to FIG. 2, which can be seen in FIG. 6.
- the partial element 31 has three surfaces which essentially correspond in their shape to the surface 32 and which are located in a common point 33 to meet.
- a recess 34 in the form of a ring part made of a quarter spherical shell is worked into each of these surfaces, the larger radius of which is designated by 35 and the smaller radius of which is designated by 36. All centers of the corresponding larger radii coincide with point 33. All recesses 34 are identical and intersect. If the eight cube-shaped sub-elements 31 are put together in such a way that the corner points common to the three side surfaces, of which only the side surface 32 is visible in FIG.
- the spherical-shell-shaped recesses add up to three complete ones spherical ring-shaped axially symmetrical recesses, with two intersecting at a total of six points at right angles.
- the recesses thus have two curvatures, one of which corresponds to the curvature of the spherical ring-shaped recesses intersecting at right angles.
- the lateral boundaries of the cutouts can either be oriented conically to the center of the base cube or arranged parallel to the respective three side surfaces of the eight cube-like sub-elements.
- the ring-shaped recesses have the negative shape of ring-shaped spherical shell zones of identical dimensions intersecting at right angles.
- 3A to 3C show a cube-shaped sub-element and the corresponding arrangement of the crossing and intermediate elements.
- 3D shows the spatial arrangement of the crossing and intermediate elements in the basic cube, i.e. so the inner joint.
- the circles with arrows indicate the planes of rotation for the individual sub-elements in the basic cube.
- the pyramid-shaped supplementary bodies are placed on such a basic cube, as can be seen in FIG. 6.
- these are in two parts. They are each composed of truncated pyramid bodies 71 (see FIG. 7) and truncated pyramid bodies 81 (see FIG. 8).
- Each four truncated pyramid bodies form a truncated pyramid body, as can be seen without difficulty from the sectional illustration according to FIG. 9.
- the pyramid tip body 81 complement each other with four partial bodies to form a pyramid tip, as can also be seen from FIG.
- the corresponding conical tip partial bodies are indicated by 81a, 81b, 81c, 81d and 81e or 81f. It can also be seen that the outer surface of the pyramid-shaped supplementary body thus formed with the respective surfaces 21 'or. 22 form the boundary surface of a dodecahedron. From Fig. 9, the manner of attachment of the pyramid-shaped supplementary body can be seen.
- the pyramid tip partial bodies 81 (cf. FIG. 8) have a partially cylindrical extension 82 which is expanded at 83 at the lower end in the shape of a truncated cone.
- a recess 72 is provided in the partial truncated pyramid 71, which widens downward in the shape of a partial truncated cone at 73.
- the shaft-shaped extension 82 passes through the truncated pyramid body 81 and, with its truncated cone-shaped part 83, lies in the truncated-cone-shaped extension 73 of the truncated pyramid body 81 and is thus fixed in it when the four sub-bodies are each assembled.
- the final fixation of the pyramid-shaped supplementary body assembled in this way takes place in that the body formed from the four truncated pyramid bodies 71 engages with its conical extension 84 in the corresponding recess 61 (see FIGS. 6 and 9), which consists of the truncated cone-shaped partial recesses 37 (see. Fig. 3) is composed.
- the articulated connection of the cube-shaped partial elements to the basic cube will be referred to as the inner articulation, while the pivoting connection of the pyramid-shaped addition body with respect to the base cube or the pin connection between the top of the pyramid and the truncated pyramid should each be referred to as one of the two outer joints.
- the two rhombuses which have two rhombus edges in common with the two same-colored rhombuses, have a different coloring, so that each element of the two outer joints and each of the cube-like sub-elements are marked by a marking that consists of a different combination of two of the six colors the elements of the outer joints or three of the six colors for the cube-like sub-elements, is clearly distinguished from the other elements.
- the positions of the individual elements relative to one another are fixed for the initial state.
- the essence of the game now consists in restoring the basic state of the toy according to the invention with the help of the information provided by the colored areas on the entire surface of the toy, using the logical abilities and the memory capacity through continued rotation. to achieve that the toy again consists of twelve monochrome rhombuses.
- the two outer joints can be combined into a single joint by combining the pyramid tips with the truncated pyramids to form a single pyramid-shaped partial element.
- the invention is not limited to the embodiment of the toy according to the invention shown as a regular dodecahedron. It is apparent to the person skilled in the art that all regular polyhedra are suitable for the formation of toys of this type, but with a correspondingly increased outlay.
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Abstract
Ein dreidimensionales logisches Geschicklichkeitsspielzeug mit einem nach seiner äußeren Form durch ebene Flächen begrenzten geometrischen Körper in der grundsätzlichen Form eines Würfels, der aus acht würfelförmigen Teilelementen besteht und bei dem jeweils eine entlang einer beliebigen Hälfte gegenüber dessen anderer Hälfte um eine der einander im Mittelpunkt des regelmäßigen geometrischen Körpers schneidenden Achsen eines räumlichen Achsenkreuzes verdrehbar ist, soll eine von der bisher üblichen Würfelform abweichende regelmäßige Form aufweisen und dadurch ein interessanteres und gefälligers äußeres Aussehen erhalten, ohne daß die Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten verringert wird. Dies geschieht dadurch daß auf jeder der Außenfläche des Würfels ein pyramidenförmiger Ergänzungskörper (12, 13, 14, 15, 16) drehbar aufgesetzt ist, der mit den anderen Ergänzungskörpern den Würfel zu einem regelmäßigen Dodekaeder ergänzt und aus vier untereinander symmetrischen Teilelementen besteht, deren Berührungsebenen mit den den Würfel in die würfelförmigen Teilelemente zerlegenden Schnittebenen zusammenfallen. Vorzugsweise besteht der pyramidenförmige Ergänzungskörper aus einem Pyramidenstumpf (17) mit aufgesetzter Pyramidenspitze (18), wobei Pyramidenstumpf und Pyramidenspitze auf ihrer Berührungsfläche gegeneinander verdrehbar sind.
Description
- Die Erfindung betrifft ein dreidimensionales logisches Geschicklichkeitsspielzeug mit einem nach seiner äußeren Form durch ebene Flächen begrenzten regelmäßigen geometrischen Körper in der grundsätzlichen Form eines Würfels, der aus acht würfelförmigen Teilelementen besteht und bei dem jeweils eine entlang einer beliebigen Achse geschnittene Hälfte gegenüber dessen anderer Hälfte um eine der einander im Mittelpunkt des geometrischen Körpers schneidenden Achsen eines räumlichen Achsenkreuzes verdrehbar ist.
- An den die Außenflächen des regelmäßigen geometrischen Körpers, der im folgenden nur noch Basiswürfel genannt werden wird, bildenden Flächen der würfelförmigen Teilelemente sind im allgemeinen Farben aufgetragen derart, daß im Ausgangszustand die einzelnen Außenflächen des regelmäßigen geometrischen Körpers jeweils eine einheitliche, aber von Außenfläche zu Außenfläche unterschiedliche Farbe aufweisen. Da die anderen Flächen der würfelförmigen Teilelemente . jeweils mit einer der anderen Farben belegt sind, kann durch Verdrehung jeweils zweier Hälften des Basiswürfels um die entsprechenden, sich im Mittelpunkt des Basiswürfels schneidenden Achsen eine große Anzahl von Variationen der gegenseitigen Anordnung der Teilelemente in Abhängigkeit von dem durch die Farben dargestellten Inhalt der Außenflächen erzielt werden.
- Selbstverständlich können an die Stelle unterschiedlicher Farben auch unterschiedliche Figuren oder Zahlen treten, wobei jedoch beachtet werden muß, daß im Ausgangszustand die jeweiligen Flächen des Basiswürfels gleiche Zahlen bzw. gleiche Figuren aufweisen.
- Man kann somit die im Ausgangszustand jeweils einheitliche Farbe der Außenflächen eines solchen Basiswürfels zerstören und versuchen, sie durch entsprechendes Drehen der Körperhälften um die Achsen möglichst kurzfristig wieder herzustellen.
- Ein solches Spielzeug ist aus der ungarischen Patentschrift 170 062 bekannt. Eine Möglichkeit der gelenkigen Verbindung der acht Teilelemente ist in der DE-OS 31 12 815 beschrieben.
- In der DE-OS 31 15 337 ist ein logisches Geschicklichkeitsspielzeug dieser Art beschrieben, das aus achtzehn Teilelementen besteht.
- Zwischenzeitlich sind auch bereits logische Geschicklichkeitsspielzeuge auf dem Markt, deren Außenflächen jeweils mittels neun oder sogar sechzehn Teilelementen gebildet sind. Alle diese Spielzeuge haben Würfelform und bei wachsender Anzahl der Teilelemente verkompliziert sich erkennbar der Aufbau der Verbindungen für die einzelnen Teilelemente.
- Aufgabe der Erfindung ist die Schaffung eines logischen Geschicklichkeitsspielzeuges, das eine von der Würfelform abweichende regelmäßige Form aufweist und dadurch ein interessanteres und gefälligeres äußeres Aussehen bietet, ohne daß die Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten verringert wird, es vielmehr möglich ist, diese noch über diejenige zu steigern, die ein Würfel bietet, dessen Außenflächen jeweils aus den Flächen von sechzehn Teilelementen gebildet sind.
- Diese Aufgabe wird durch die Erfindung dadurch gelöst, daß auf jeder Außenfläche des regelmäßigen geometrischen Körpers in der grundsätzlichen Form eines Würfels, d.h. also des Basiswürfels, ein pyramidenförmiger Ergänzungskörper drehbar aufgesetzt ist, der mit den anderen Ergänzungskörpern den Basiswürfel zu einem regelmäßigen Rhomben-Dodekaeder ergänzt und aus vier untereinander symmetrischen Teilelementen besteht, deren Berührungsebenen mit den den Basiswürfel in die würfelförmigen Teilelemente zerlegenden Schnittebenen zusammenfallen.
- Ein solches dreidimensionales logisches Geschicklichkeitsspielzeug erweitert die Denkanforderungen für das Lösungsverfahren, d.h. die Wiederherstellung des Ausgangszustandes und unterscheidet sich grundsätzlich auch schon von der äußeren Form her von den bekannten dreidimensionalen logischen Geschicklichkeitsspielzeugen.
- Von besonderer Bedeutung ist aber, daß kein einfacher Würfel mehr vorliegt, sondern eine komplexere kristallographische Form, z.B. diejenige eines Dodekaeders.
- Wenn in weiterer Ausbildung der Erfindung der pyramidenförmige Ergänzungskörper aus einem Pyramidenstumpf mit aufgesetzter Pyramidenspitze aufgebaut wird und Pyramidenstumpf und Pyramidenspitze auf ihrer Berührungsfläche gegeneinander verdrehbar ausgestaltet werden, kann die Zahl der Kombinationsmöglichkeiten noch einmal wesentlich gesteigert werden.
- Die Verbindung der pyramidenförmigen Körper und der sie jeweils aufnehmenden Fläche des Basiswürfels kann in besonders einfacher Weise aus einem mittigen kegelstumpfförmigen Ansatz an der Basis des pyramidenförmigen Körpers und aus einer diesen Ansatz aufnehmenden, entsprechend kegelstumpfförmig geformten Ausnehmung in der entsprechenden Außenfläche des Basiswürfels bestehen. Dabei ist selbstverständlich, daß der pyramidenförmige Körper aus vier Einzelteilen besteht und damit auch der entsprechende Ansatz aus vier Einzelteilen gebildet ist, was auch für den Würfel gilt, der ja nach der Definition aus acht würfelförmigen Teilelementen bestehen soll. Das Ineinandergreifen von Ansatz und Ausnehmung ergibt eine eindeutige Sicherung infolge der kegelstumpfförmigen Ausbildung dieser Teile.
- Besteht der pyramidenförmige Ergänzungskörper aus zwei Teilen, d.h. aus einem Pyramidenstumpf und einer aufgesetzten Pyramidenspitze, dann weisen die die Pyramidenspitze bildenden Teile jeweils sich zu einem zylindrischen Ansatz vereinigende Teile auf und der derart gebildete Ansatz greift durch eine sich am Ende konisch erweiternde zylindrische öffnung im Pyramidenstumpf und ist dort durch eine an ihm vorgesehene entsprechend kegelstumpfförmige Erweiterung gehaltert.
- Der besondere Vorteil besteht dabei darin, daß diese Verbindung haltbar und sicher sowie in besonders einfacher Weise herzustellen ist.
- Das erfindungsgemäße logische Geschicklichkeitsspielzeug läßt sich noch dadurch variieren, daß die würfelförmigen Teilelemente an zwei aufeinanderstoßenden Kanten in einer Höhe abgeschrägt sind, daß beim Aufsetzen des entsprechend verkleinerten, im Prinzip aber unveränderten pyramidenförmigen Körpers auf die verbleibende Fläche wiederum die Oberflächen des das Spielzeug bildenden regelmäßigen Dodekaeders entstehen. Es werden also weitere Flächenbereiche hinzugenommen, so daß zusätzliche Kombinationsmöglichkeiten entstehen.
- Die Zeichnungen zeigen in
- Fig. 1 eine Ausführungsform des erfindungsgemäßen logischen Geschicklichkeitsspielzeuges;
- Fig. 2 eine bevorzugte, gegenüber der Ausführungsform nach Fig. 1 etwas abgeänderte Ausführungsform;
- Fig. 3 ein im wesentlichen würfelförmiges Teilelement zum Aufbau des durch ebene Flächen begrenzten regelmäßigen geometrischen Körpers oder Basiswürfels;
- Fig. 3A ein würfelförmiges Teilelement mit in Aussparungen geschobenen Kreuzungs- und Zwischenelementen;
- Fig. 3B ein würfelförmiges Teilelement mit drei fest verbundenen Kreuzungs- und Zwischenelementen;
- Fig. 3C das würfelförmige Teilelement nach Fig. 3 im Schnitt;
- Fig. 3D die räumliche Anordnung der Kreuzungs- und Zwischenelemente, wie sie im aus den würfelförmigen Teilelementen zusammengesetzten Basiswürfel vorliegen, mit den durch Pfeile angegebenen Rotationsebenen;
- Fig. 4 ein Kreuzungselement für den Zusammenbau der Teilelemente zum Basiswürfel;
- Fig. 5 ein dazugehörendes Zwischenelement;
- Fig. 6 eine perspektivische Darstellung des aus den Teilelementen nach Fig. 3 unter Zuhilfenahme der Elemente nach Fig. 4 und 5 zusammengebauten Basiswürfels;
- Fig. 7 einen Teil zur Herstellung des Pyramidenstumpfes des aufzusetzenden pyramidenförmigen Ergänzungskörpers;
- Fig. 8 den Teil einer Pyramidenspitze, der zusammen mit dem Pyramidenstumpfteil nach Fig. 7 geeignet ist, den pyramidenförmigen Ergänzungskörper herzustellen; und in
- Fig. 9 ein erfindungsgemäßes dreidimensionales logisches Geschicklichkeitsspielzeug, aufgeschnitten um den inneren Aufbau desselben darzustellen.
- In Fig. 1 ist eine Ausführungsform des erfindungsgemäßen Spielzeuges wiedergegeben, bei dem der durch ebene Flächen begrenzte regelmäßig geometrische Körper in der grundsätzlichen Form eines Würfels, d.h. der Basiswürfel, nicht erkennbar, sondern durch die pyramidenförmigen Ergänzungskörper derart abgedeckt ist, daß die Außenflächen der pyramidenförmigen Ergänzungskörper dem Spielzeug die allgemeine Gestalt eines regelmäßigen Dodekaeders geben. Die Linien 1, 2, 3 und 4 stellen dabei sowohl die Begrenzungslinien der Basis des entsprechenden pyramidenförmigen Ergänzungskörpers, als auch die Begrenzungskanten des innenliegenden Basiswürfels dar. Man erkennt Trennlinien 6, 7, 8, 9 und 10, 11 wobei noch hinter der Bildebene weitere entsprechende Trennlinien vorhanden sind.
- Von den pyramidenförmigen Ergänzungskörpern sind fünf zu erkennen, nämlich bei 12, 13, 14, 15 und 16. Zu ihnen kommt noch ein weiterer, auf der Zeichnung nicht sichtbarer sechster pyramidenförmiger Ergänzungskörper, der hinter der Zeichenebene liegt. Diese pyramidenförmigen Ergänzungskörper sitzen auf dem aus der Zeichnung nicht erkennbaren Basiswürfel, von dem lediglich bezüglich des pyramidenförmigen Ergänzungskörpers 16 die Begrenzungskanten 1, 2, 3, 4 erkennbar sind, die gleichzeitig die Basisbegrenzungskanten des pyramidenförmigen Ergänzungskörpers 16 darstellen. Auf den durch die Linien 1 bis 4 bzw. 6, 7 bzw. 8, 9 bzw. 10, 11 definierten Ebenen lassen sich die entsprechenden Hälften des Dodekaeders einschließlich der pyramidenförmigen Ergänzungskörper gegeneinander verdrehen. Die pyramidenförmigen Ergänzungskörper lassen sich aber auch noch auf ihrer Basisebene verdrehen, so daß beispielsweise die Begrenzungskante 1 des pyramidenförmigen Ergänzungskörpers 16 auf die Begrenzungskante 2 des darunterliegenden Basiswürfels zu liegen kommt, wenn der pyramidenförmige Ergänzungskörper 16 um 90° im Uhrzeigersinn verdreht wird. Die pyramidenförmigen Ergänzungskörper sind aufgeteilt in einen Pyramidenstumpf und in eine Pyramidenspitze. Zur Veranschaulichung ist beim pyramidenförmigen Ergänzungskörper 15 der Stumpf mit dem Bezugszeichen 17 und die Spitze mit dem Bezugszeichen 18 versehen. Die Begrenzungsebene verläuft durch die Linien 19, 20. Die Pyramidenspitze 18 läßt sich gegenüber dem Pyramidenstumpf 17 verdrehen und zwar um eine Achse die senkrecht zu der durch die Linie 19, 20 verlaufenden Ebene steht. Gleiches gilt selbstverständlich für die anderen pyramidenstumpfförmigen Ergänzungskörper 12, 13, 14, 16 sowie den hinter der Zeichenebene liegenden Ergänzungskörper.
- Die Verdrehungsmöglichkeiten sind also folgende:
- Es können einmal längs der durch die Linien 6, 7 zu legenden Ebene die Hälften des Oktaeders gegeneinander verdreht werden, von denen die eine im wiedergegebenen Ausführungsbeispiel aus dem entsprechenden Teil des Basiswürfels und dem vollen pyramidenförmigen Ergänzungskörpers 12 sowie den Hälften der pyramidenförmigen Ergänzungskörper 13, 15 und 16 sowie des nicht erkennbaren pyramidenförmigen, hinter der Zeichenebene liegenden Ergänzungskörpers bestehen. Die Verdrehung erfolgt um die Achse A-A durch die Spitzen der pyramidenförmigen Ergänzungskörper 12 und 14 gegenüber der auf der Zeichnung linken Hälfte des Dodekaeders.
- Eine ähnliche Verdrehung zweier Dodekaederhälften ist möglich um eine Achse senkrecht zu der Ebene, die durch die Linien 8, 9 . definiert ist. Eine Verdrehung zweier Dodekaederhälften kann um die zu diesen eben angegebenen Drehachsen senkrechte dritte Raumachse durchgeführt werden. Weitere Verdrehungen sind möglich durch Verdrehen der pyramidenförmigen Ergänzungskörper auf einer Ebene, die beim wiedergebenen Ausführungsbeispiel beispielsweise bezüglich des pyramidenförmigen Ergänzungskörpers 16 durch die Linien 1, 2, 3 und 4 definiert ist. Schließlich ist noch eine Verdrehung der jeweiligen Pyramidenspitze gegen den dazugehörigen Pyramidenstumpf möglich, beispielsweise also der Pyramidenspitze 18 gegenüber dem Pyramidenstumpf 17 beim pyramidenförmigen Ergänzungskörper 15 bezüglich der Ebene, die durch die Linien 19, 20 definiert ist.
- Die Ausführungsform nach Fig. 2 entspricht im Grundprinzip der Ausführungsform nach Fig. 1. Nur sind hier die Kanten des Basiswürfels abgeschrägt, wie es aus Fig. 6 erkennbar ist. Es entstehen dann zusätzliche Flächen, von denen die Flächen 21, 22 und 23 sichtbar sind und sich in einer Spitze 24 treffen. Selbstverständlich sind vier solcher Spitzen vorhanden, von denen aber nur noch die beiden Spitzen 25 und 26 in der Zeichnung sichtbar zu machen sind. Es sind somit die Kantenlinien 1, 2, 3 und 4 des Basiswürfels beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 zu Kantenflächen erweitert. Die sichtbaren Kantenflächen 21, 22 und 23 gehören also zum Basiswürfel.
- Der Basiswürfel sowohl beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 1, als auch der nach Fig. 2 setzt sich aus vier Teilelementen zusammen, von denen eines für einen Basiswürfel des Ausführungsbeispieles nach Fig. 2 in Fig. 3 im einzelnen wiedergegeben ist.
- Der Zusammenbau von acht solchen Teilelementen 31 ergibt den aus Fig. 6 entnehmbaren Basiswürfel für den Dodekaeder nach Fig. 2. Bei dem Teilelement 31 sind drei Flächen vorhanden, die in ihrer Form im wesentlichen der Fläche 32 entsprechen und die sich in einem gemeinsamen Punkt 33 treffen. In jede dieser Flächen ist eine Aussparung 34 in Form eines Ringteiles aus einer Viertel-Kugelschale eingearbeitet, deren größerer Radius mit 35 und deren kleinerer Radius mit 36 bezeichnet sind. Alle Mittelpunkte der entsprechenden größeren Radien fallen mit dem Punkt 33 zusammen. Alle Aussparungen 34 sind identisch und schneiden sich. Fügt man die acht würfelförmigen Teilelemente 31 so zusammen, daß die den drei Seitenflächen, von denen nur die Seitenfläche 32 in Fig. 3 sichtbar ist, gemeinsamen Eckpunkte, entsprechend 33 zusammen den Mittelpunkt des Basiswürfels bilden, so ergänzen sich die kugelschalenförmigen Aussparungen zu drei vollständigen kugelringförmigen achssymmetrischen Aussparungen, wobei sich jeweils zwei an insgesamt sechs Stellen im rechten Winkel schneiden. Die Aussparungen erhalten also zwei Krümmungen, von denen die eine der Krümmung der im rechten Winkel schneidenden kugelringförmigen Aussparungen entspricht. Die seitlichen Abgrenzungen der Aussparungen können entweder konisch zum Mittelpunkt des Basiswürfels orientiert oder parallel zu den jeweiligen drei Seitenflächen der acht würfelähnlichen Teilelemente angeordnet sein. Die ringförmigen Aussparungen haben die Negativform von sich im rechten Winkel schneidenden ringförmigen Kugelschalenzonen identischer Abmessungen. Sie werden durch genau in die zusammengefügte Negativform passende Elemente gefüllt, nämlich durch die in Fig. 4 wiedergegebenen Kreuzungselemente 41 identischer Abmessung, die den gemeinsamen Raum der sich im rechten Winkel schneidenden kugelringförmigen Aussparungen füllen und durch zwölf Zwischenelemente 51, wie eines in Fig. 5 dargestellt ist, und die ebenfalls identische Abmessungen aufweisen und die zwölf verbleibenden Lücken füllen. Durch die so gestalteten, gekrümmten Zwischenelemente wird der Basiswürfel zusammengehalten. Die Kreuzungs- und Zwischenelemente sind allerdings in ihrer Position auf diese Weise nicht fixiert, so daß sie sich bei einer Drehung verschieben, ein Zwischenelement an die Position eines Kreuzungselements gerät und eine Drehung in den beiden im rechten Winkel dazu angeordneten Ebenen verhindert. Fixiert man in nur einem der acht würfelförmigen Teilelemente in den Aussparungen der drei Seitenflächen drei Zwischenelemente und drei Kreuzungselemente in den dazugehörigen Aussparungen, so dirigieren diese Zwischen- und Kreuzungselemente die übrigen beweglichen Zwischen- und Kreuzungselemente.
- Die Fig. 3A bis 3C zeigen ein würfelförmiges Teilelement und die entsprechende Anordnung der Kreuzungs- und Zwischenelemente.
- Fig. 3D gibt die räumliche Anordnung der Kreuzungs- und Zwischenelemente im Basiswürfel wieder, d.h. also das innere Gelenk. Die mit Pfeilen versehenen Kreise deuten die Rotationsebenen für die einzelnen Teilelemente im Basiswürfel an.
- Damit ist das mechanische Problem der drehbaren Verbindung der acht würfelförmigen Teilelemente des Basiswürfels gelöst, der dann die Form nach Fig. 6 hat, wobei es selbstverständlich möglich ist, die dort angegebenen Flächen 21, 22, 23 wegzulassen und stattdessen einen echten Würfel zu konstruieren, der dann den Basiswürfel für die Ausführungsform nach Fig. 1 darstellt, bei der wiedergegebenen Konstruktion aber den Basiswürfel für die Konstruktion nach Fig. 2 bildet.
- Auf einen solchen Basiswürfel, wie er sich aus Fig. 6 ergibt, werden die pyramidenförmigen Ergänzungskörper aufgesetzt. Diese sind beim wiedergegebenen Ausführungsbeispiel zweiteilig. Sie setzen sich jeweils zusammen aus Pyramidenstumpfteilkörpern 71 (vgl. Fig. 7) und Pyramidenspitzenteilkörpern 81 (vgl. Fig. 8). Jeweils vier Pyramidenstumpfteilkörper bilden einen Pyramidenstumpfkörper, wie sich aus der Schnittdarstellung nach Fig. 9 ohne Schwierigkeiten erkennen läßt. Dort sind Pyramidenstumpfteilkörper 71a, 71b; 71c, 71d; und 71e, 71f als Teil des entsprechenden Pyramidenstumpfkörpers zu erkennen. Die Pyramidenspitzenteilkörper 81 ergänzen sich mit jeweils vier Teilkörpern zu einer Pyramidenspitze, wie ebenfalls aus Fig. 9 erkennbar ist, wo die entsprechenden Kegelspitzenteilkörper mit 81a, 81b, 81c, 81d und 81e bzw. 81f angedeutet sind. Man erkennt auch, daß die Außenfläche der so gebildeten pyramidenförmigen Ergänzungskörper mit den jeweiligen Flächen 21'bzw. 22 die Begrenzungsfläche eines Dodekaeders bilden. Aus Fig. 9 ist auch die Befestigungsweise der pyramidenförmigen Ergänzungskörper erkennbar. Die Pyramidenspitzenteilkörper 81 (vgl. Fig. 8) weisen einen teilzylindrischen Ansatz 82 auf, der am unteren Ende bei 83 teilkegelstumpfförmig erweitert ist. Im Pyramidenstumpfteilkörper 71 ist eine Ausnehmung 72 vorgesehen, die sich nach unten hin bei 73 teilkegelstumpfförmig erweitert. Man erkennt aus Fig. 9, daß der schaftförmige Ansatz 82 den Pyramidenstumpfteilkörper 81 durchsetzt und sich mit seinem kegelstumpfförmigen Teil 83 in die kegelstumpfförmige Erweiterung 73 des Pyramidenstumpfkörpers 81 legt und damit in ihm, wenn die vier Teilkörper jeweils zusammengebaut sind, fixiert ist. Die endgültige Fixierung des derart zusammengebauten pyramidenförmigen Ergänzungskörpers erfolgt dadurch, daß der aus den vier Pyramidenstumpfteilkörpern 71 gebildete Körper mit seinem konischen Ansatz 84 in die entsprechende Ausnehmung 61 einrastet (vgl. Fig. 6 und 9), die aus den teilkegelstumpfförmigen Teilausnehmungen 37 (vgl. Fig. 3) zusammengesetzt ist.
- Durch einfaches Eindrücken des pyramidenförmigen Ergänzungsteiles, der aus Pyramidenspitze und Pyramidenstumpf zusammengesetzt ist, in die aus den Viertel-Ausnehmungen 37 gebildeten Ausnehmungen 61 am fixierten Basiswürfel sind somit alle Teile des logischen Spielzeuges gemäß der Erfindung in der angegebenen Weise drehbar miteinander verbunden.
- Im folgenden soll die Gelenkverbindung der würfelförmigen Teilelemente zum Basiswürfel als inneres Gelenk bezeichnet werden, während die Zapfendrehverbindung der pyramidenförmigen Ergänzungskörper bezüglich des Basiswürfels bzw. die Zapfenverbindung zwischen Pyramidenspitze und Pyramidenstumpf jeweils als eines der beiden äußeren Gelenke bezeichnet werden sollen.
- Im Grundzustand haben alle an der Oberfläche des gleichmäßigen Dodekaeders befindlichen Flächen der entsprechenden Elemente des inneren und der beiden äußeren Gelenke, die zum selben Rhombus gehören, dieselbe Farbe. Immer zwei Rhomben, die parallel zueinander im Dodekaeder angeordnet sind bzw. nur einen Eckpunkt, aber keine Kanten gemeinsam haben, erhalten dieselbe Farbe, um die Zahl der unterschiedlichen Einfärbungen von 12 auf 6 zu reduzieren, wobei auch ein ästhetischeres Aussehen und größere Anforderungen an das Vorstellungsvermögen erreicht werden. Die beiden Rhomben, welche mit den zwei gleichfarbigen Rhomben je zwei Rhombenkanten gemeinsam haben, besitzen eine unterschiedliche Einfärbung, so daß jedes Element der beiden äußeren Gelenke und jedes der würfelähnlichen Teilelemente durch eine Markierung, die aus einer unterschiedlichen Kombination von je zwei der sechs Farben bei den Elementen der äußeren Gelenke bzw. von drei der sechs Farben bei den würfelähnlichen Teilelementen besteht, von den übrigen Elementen eindeutig unterschieden wird. Dadurch liegen die Positionen der einzelnen Elemente zueinander für den Ausgangszustand fest.
- Durch mehrfache Wiederholung von Rotationen mit Hilfe des inneren Gelenkes und der äußeren Gelenke, wie sie bereits eingangs im Zusammenhang mit Fig. 1 beschrieben wurden, werden die Elemente jeweils untereinander vermischt. Das Wesen des Spieles besteht nun darin, mit Hilfe der Information, die die Farbflächen auf der Gesamtfläche des Spielzeuges bieten, unter Inanspruchnahme der logischen Fähigkeiten und des Erinnerungsvermögens durch fortgesetzte Rotation den Grundzustand des erfindungsgemäßen Spielzeuges wieder herzustellen, d.h. zu erreichen, daß das Spielzeug nach außen wieder aus zwölf einfarbigen Rhomben besteht.
- Wie bereits erwähnt, können die beiden äußeren Gelenke dadurch zu einem einzigen Gelenk zusammengefaßt werden, daß man die Pyramidenspitzen mit den Pyramidenstümpfen zu einem einzigen pyramidenförmigen Teilelement zusammenfaßt.
- Selbstverständlich ist es nicht erforderlich, die entsprechenden Flächen einzufärben, sie können auch beispielsweise mit Markierungen versehen werden, so daß es auch Blinden möglich ist, das Spielzeug zu benutzen. Selbstverständlich sind auch die geschilderten Gelenkverbindungen nur bevorzugte Ausführungsbeispiele. Es sind auch andere Gelenkverbindungen möglich, beispielsweise die Ausbildung der äußeren Gelenke in ähnlicher Weise wie die drehbare Verbindung der acht Teilelemente des Basiswürfels.
- Außerdem ist die Erfindung nicht auf die im Ausführungsbeispiel wiedergegebene Ausbildung des erfindungsgemäßen Spielzeuges als regelmäßiger Dodekaeder beschränkt. Es ist für den Fachmann erkennbar, daß sich alle regelmäßigen Vielflächner, allerdings unter entsprechend erhöhtem Aufwand, zur Ausbildung von Spielzeugen dieser Art eignen.
Claims (5)
1. Dreidimensionales logisches Geschicklichkeitsspielzeug mit einem nach seiner äußeren Form durch ebene Flächen begrenzten geometrischen Körper in der grundsätzlichen Form eines Würfels, der aus acht würfelförmigen Teilelementen besteht und bei dem jeweils eine entlang einer beliebigen Hälfte gegenüber dessen anderer Hälfte um eine der einander im Mittelpunkt des regelmäßigen geometrischen Körpers schneidenden Achsen eines räumlichen Achsenkreuzes verdrehbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß auf jeder der Außenfläche des Würfels ein pyramidenförmiger Ergänzungskörper (12, 13, 14, 15, 16) drehbar aufgesetzt ist, der mit den anderen Ergänzungskörpern den Würfel zu einem regelmäßigen Dodekaeder ergänzt und aus vier untereinander symmetrischen Teilelementen (31) besteht, deren Berührungsebenen mit den den Würfel in die würfelförmigen Teilelemente zerlegenden Schnittebenen (6, 7; 8, 9; 10,11) zusammenfallen.
2. Spielzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der pyramidenförmige Ergänzungskörper (15) aus einem Pyramidenstumpf (17) mit aufgesetzter Pyramidenspitze (18) besteht und Pyramidenstumpf (17) und Pyramidenspitze (18) auf ihrer Berührungsfläche gegeneinander verdrehbar sind.
3. Spielzeug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindung der pyramidenförmigen Ergänzungskörper (12, 13, 14, 15, 16) und der sie jeweils aufnehmenden Würfelfläche aus einem mittigen kegelstumpfförmigen Ansatz an der Basis des pyramidenförmigen Körpers und aus einer diesen Ansatz aufnehmenden, entsprechend kegelstumpfförmig geformten Ausnehmung (61) in der Würfelaußenfläche besteht.
4. Spielzeug nach Anspruch 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, daß die die Pyramidenspitze (81) bildenden Teile jeweils sich zu einem zylindrischen Ansatz vereinigende Teile (82) aufweisen und der derart gebildete zylindrische Ansatz durch eine zylindrische, sich am Ende konisch erweiternde öffnung (72) imPyramidenstumpf greift und dort in einer an ihm vorgesehenen entsprechend kegelstumpfförmigen Erweiterung (73) gehaltert ist.
5. Spielzeug nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die würfelförmigen Teilelemente an zwei aufeinanderstoßenden Kanten in einer Höhe abgeschrägt sind (bei 21, 22, 23), daß beim Aufsetzen des entsprechenden pyramidenförmigen Ergänzungskörpers auf die verbleibende Fläche die Oberflächen des das Spielzeug bildenden regelmäßigen Dodekaeders entstehen.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP82108506A EP0103047A1 (de) | 1982-09-15 | 1982-09-15 | Dreidimensionales logisches Geschicklichkeitsspielzeug |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP82108506A EP0103047A1 (de) | 1982-09-15 | 1982-09-15 | Dreidimensionales logisches Geschicklichkeitsspielzeug |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| EP0103047A1 true EP0103047A1 (de) | 1984-03-21 |
Family
ID=8189231
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| EP82108506A Withdrawn EP0103047A1 (de) | 1982-09-15 | 1982-09-15 | Dreidimensionales logisches Geschicklichkeitsspielzeug |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP0103047A1 (de) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4674750A (en) * | 1982-07-02 | 1987-06-23 | Abu Shumays Ibrahim K | Dodecahedron class cubic puzzles |
| US7600756B2 (en) | 2003-05-21 | 2009-10-13 | Panayotis Verdes | Cubic logic toy |
| DE202022103327U1 (de) | 2022-06-14 | 2022-07-01 | Escapewelt Gmbh | Logisches Spielzeug |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3112815A1 (de) * | 1980-10-02 | 1982-04-15 | Politechnika Ipari Szövetkezet, Budapest | Logisches spielzeug |
| DE3115337A1 (de) * | 1980-10-28 | 1982-05-19 | Politechnika Ipari Szövetkezet, Budapest | Logisches geschicklichkeitsspielzeug |
| DE3104023A1 (de) * | 1980-10-02 | 1982-07-01 | Politechnika Ipari Szövetkezet, Budapest | Logisches stereospielzeug |
-
1982
- 1982-09-15 EP EP82108506A patent/EP0103047A1/de not_active Withdrawn
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