EP1516653B1 - Snowboardbindung - Google Patents

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Publication number
EP1516653B1
EP1516653B1 EP04019765A EP04019765A EP1516653B1 EP 1516653 B1 EP1516653 B1 EP 1516653B1 EP 04019765 A EP04019765 A EP 04019765A EP 04019765 A EP04019765 A EP 04019765A EP 1516653 B1 EP1516653 B1 EP 1516653B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
plate
holes
pin
base plate
pins
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Not-in-force
Application number
EP04019765A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP1516653A1 (de
Inventor
Mark Neil Pryde Ltd. Elkington
Ralph Kohler
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Goodwell International Ltd
Original Assignee
Goodwell International Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Goodwell International Ltd filed Critical Goodwell International Ltd
Publication of EP1516653A1 publication Critical patent/EP1516653A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1516653B1 publication Critical patent/EP1516653B1/de
Not-in-force legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
    • A63CSKATES; SKIS; ROLLER SKATES; DESIGN OR LAYOUT OF COURTS, RINKS OR THE LIKE
    • A63C10/00Snowboard bindings
    • A63C10/14Interfaces, e.g. in the shape of a plate
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
    • A63CSKATES; SKIS; ROLLER SKATES; DESIGN OR LAYOUT OF COURTS, RINKS OR THE LIKE
    • A63C10/00Snowboard bindings
    • A63C10/16Systems for adjusting the direction or position of the bindings
    • A63C10/18Systems for adjusting the direction or position of the bindings about a vertical rotation axis relative to the board
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
    • A63CSKATES; SKIS; ROLLER SKATES; DESIGN OR LAYOUT OF COURTS, RINKS OR THE LIKE
    • A63C10/00Snowboard bindings
    • A63C10/16Systems for adjusting the direction or position of the bindings
    • A63C10/20Systems for adjusting the direction or position of the bindings in longitudinal or lateral direction relative to the board

Definitions

  • the invention relates to a snowboard binding.
  • the DE 196 27 808 A1 shows a snowboard binding with a base plate which is fastened by screws to the surface of a snowboard. From the base plate stand four threaded bolts vertically.
  • a flange plate has these threaded stud holes associated holes and at its peripheral edge a toothing which engages in a counter-toothing of a conventional base plate of a snowboard binding.
  • the flange plate is rotatably held on the threaded stud, but can be linearly displaced along the axis of the threaded studs, whereby said toothing can be solved by the counter-toothing.
  • a clamping disk is arranged, which has the threaded stud associated slots.
  • slots are threaded sleeves with a widened head used and screwed into the threaded studs.
  • the slots have lateral ramped rising edges on which widened heads of the screw sleeves.
  • the US 6,007,085 A shows a snowboard binding with a directly mountable on the snowboard surface base plate having a central cylindrical projection with a threaded bore.
  • This projection protrudes into an opening of a base plate of the binding, which opening is substantially larger than the projection, so that the base plate is displaceable in the plane of the snowboard surface in two mutually perpendicular directions.
  • the opening of the base plate overlapping hold-down plate is used, which is fixed by a screw which is screwed into the threaded bore of the base plate.
  • the EP 0 351 298 A2 shows another bond with a base plate which is fastened by screws to the surface of a snowboard.
  • the base plate has a recess in the form of a slot through which a single central pin protrudes, which projects from a pin plate which is arranged between the underside of the base plate and the top of the snowboard and which is displaceable in the direction of said elongated hole.
  • a base plate of the binding can be placed, wherein the base plate has a recess through which protrudes said pin.
  • To the base plate are the usual fasteners attached to hold a shoe.
  • a hold-down plate which has a central recess through which a screw is inserted and screwed into a thread of said pin of the clamping plate.
  • the EP 0 840 640 B1 shows a similar binding, but in which the base plate with slot in the body of the snowboard is embedded and has a box-shaped profile with a longitudinal slot.
  • a similar bond is also in the DE 295 01 515 U1 shown, in which also a guide profile is embedded in the body of the snowboard. Instead of the hold-down plate there is only provided a central screw which engages through a corresponding bore of the base plate. Such a bond is also in the FR 2 575 660 A1 shown.
  • bindings have in common that the position of the binding in only one direction, which is usually the longitudinal direction of the snowboard, can be adjusted easily and without tools, the fixation of the binding in this prior art always being effected by frictional forces.
  • these bindings such as EP 0 840 640 B1 and EP 0 351 298 A2
  • the rotational position of the base plate relative to a perpendicular to the snowboard surface axis of rotation is adjustable.
  • the FR 2 627 097 A1 and the WO 89/08480 A1 show snowboard bindings, where only the rotational position of the base plate is changed without tools.
  • the FR 2 627 097 A1 are mounted on a rotary plate linearly displaceable racks, which engage in a counter-toothing. The racks are moved by means of a lever, whereby the toothing can be opened or closed.
  • the base plate is attached to a rotary plate, wherein on the rotary plate a displaceable perpendicular to the snowboard surface locking pin is mounted, which can be latched into holes of a counter-plate. In these latter bindings only the rotational position of the binding is adjustable, but not their position with respect to the surface of the snowboard.
  • bindings have the essential purpose of making the respective adjustments simple, so that these bindings are particularly suitable for snowboard rental, where bindings often have to be adjusted to other drivers. Also, such bindings are suitable for people who want to find out their optimal position of the binding experimentally and quickly want to try a different binding position or alignment even on the slopes without tools.
  • the object of the invention is to improve the aforementioned snowboard binding to the effect that it has three degrees of freedom of adjustment, each set position is securely maintained and the adjustment is easily possible.
  • the basic idea of the invention is to provide a pin plate with a plurality of pins which project through associated slots of the base plate and through associated holes of the hold-down plate, the pins each having an annular groove near its free end.
  • a rotatable clamping plate is provided with circular-segment-shaped oblong holes, the side walls have ramps which engage in said grooves of the pins.
  • a fine-toothing is provided between the top of the pin plate and the underside of the base plate, so that in said clamping a positive connection is made, which defines the relative position in a direction of the Cartesian coordinate system (x-direction) positively.
  • x-direction Cartesian coordinate system
  • y-direction also in the plane of the snowboard surface lying direction (y-direction) is also a positive adjustment available by the turntable has several in this direction (y-direction) successive holes for the passage of the pins, so that also several positions are possible here.
  • a locking plate which has locking pins on its underside, which engage through associated holes of the clamping plate into associated holes of the turntable and thus fix the clamping plate rotationally.
  • the locking plate can be used as a tool.
  • it has at its edge at least one, preferably two lateral projections which engage in recesses on the upper side of the clamping plate and thus serve as a "tool" for the rotation of the clamping plate.
  • further positive connections can be provided over which said parts are rotationally fixed against each other.
  • the said plates i. the base plate, the pin plate, the hold-down plate, the clamping plate and the locking plate are preferably each in one piece. They may be made of any material having sufficient strength, such as e.g. Metal, glass or carbon fiber reinforced plastic, etc.
  • the snowboard binding has a pin plate 1, a base plate 2, a base plate 3 (see. Fig. 2 and 3 ), a hold-down plate 4, a clamping plate 5 and a locking plate 6, which in the assembled state in this order starting from the surface of a snowboard S (see. Fig. 3 ) are placed on top of each other.
  • the pin plate 1 (see. Fig. 1a ) has four perpendicularly projecting in the z-direction pins 10, 11, 12 and 13, each having a ring encircling groove 14 near its free end.
  • the pin plate has four arms 15, 15 'and 16, 16', at the free ends of the pins 10-13 are mounted.
  • the arms 15, 15 'and 16, 16' are each perpendicular to each other in the plan view and have different lengths, so that a pair of pins 10, 11 a smaller distance from a center 19, as the other pair of pins 12, 13.
  • a pin 10-13 facing away from bottom 17 of the pin plate has in the assembled state to the surface of a in Fig. 3 shown snowboards S out.
  • a toothing 18 is provided, the teeth of which extend straight in the direction of the longitudinal axis of the arm 15, 15 ', ie in the direction of the arrow y.
  • the surface of the snowboard S lies in the x, y plane, the z-axis is perpendicular to this plane.
  • the base plate 2 ( Fig. 1b ) has the shape of a circular disc, projecting from the bottom of four posts 20, each having a central bore 21.
  • the posts 20 are arranged here in a square that corresponds to the usual insert pattern of screw fasteners on snowboards of 4x4 cm. Of course, other patterns are possible, for example, that the posts are arranged in the form of an equilateral triangle.
  • the base plate 2 stands with the free ends of the posts 20 on the surface of the snowboard S and is bolted (not shown) into the bores 21 using screws with the snowboard.
  • the base plate 2 Due to the length of the post 20, which corresponds approximately to the thickness of the pin plate 1, the base plate 2 is at a distance from the snowboard surface S, this distance is greater than the thickness of the pin plate 1, so when bolted base plate 2, the pin plate 1 yet can be moved in the x and y direction.
  • the posts 20 engage in the assembled state of the binding, the arms 15, 15 'and 16, 16' of the pin plate, ie they engage in the spaces between the arms 15, 15 'and 16, 16' a.
  • the base plate 2 has a number of slots 22, 23, 24 and 25 corresponding to the number of pins 10-13 of the pin plate 1 and are arranged so that in each case a pin 10-13 can pass through in each case one of the slots 22-25.
  • the base plate 2 is a toothing 28 is provided, which corresponds to the toothing 18 of the pin plate 1, so that the base plate 2 and the pin plate 1 via these teeth 18 and 28 intermesh positively. Due to the elongated holes 22-25, the pin plate 1 can be moved relative to the base plate 2, and that transverse to the longitudinal direction of the teeth 18, 28.
  • the slots 22-25 are accordingly perpendicular to the longitudinal direction of the teeth 28th
  • the pin plate 1 is to be changed accordingly, for example, three at an angle of 120 ° to each other arms and three pins so that the posts can always reach between the arms.
  • the hold-down plate 4 of Fig. 1c which is also referred to as a turntable, has the shape of a circular disk in plan view. This has four rows of through holes 40-43, which are aligned in the longitudinal direction of the teeth 18 and whose arrangement otherwise corresponds to the arrangement of the pins 10-13, wherein their diameter also corresponds to the diameter of the pins 10-13. In the arrangement of three through holes per row shown here, the hold-down plate 4 can thus be placed in three different positions on the pins 10-13. Due to the different lengths of the arms 15, 15 'and 16, 16' of the pin plate 1, the hold-down plate 4 can be placed on the pins 10-13 only in a rotational orientation.
  • the base plate 2 is screwed firmly in use on the snowboard surface in use.
  • the pin plate 1 can then be moved in the longitudinal direction of the slots 22-25 corresponding to a respective tooth width of the teeth 18 and 28 in fine increments and locked on the teeth. Since the pins 10-13 also engage in the through holes 40-43, so that the hold-down plate 4 is moved in the same direction relative to the base plate 2. In the direction perpendicular thereto, the hold-down plate may be placed differently over the rows of through-holes 40-43, or displaced continuously relative to the base plate when using elongate holes.
  • the hold-down plate 4 further has two rows of locking holes 44 and 45 which are aligned in the same direction as the through holes 40-43 and also have the same distance to each other. Again, instead of the rows of multiple holes (three are shown) also a correspondingly aligned slot can be provided. The function of these locking holes 44 and 45 will be explained below. Further, the hold-down plate 4 has a central elongated hole 46 whose center is located at the center of the circle of the hold-down plate and whose longitudinal extent is also aligned according to the arrangement of the through holes 40-43 and the locking holes 44 and 45. The function of this central slot 46 will be explained below.
  • annular protruding edge 47 On the underside of the hold-down plate 4 pointing to the snowboard surface S, an annular protruding edge 47 is provided whose axial length is slightly shorter than the thickness of the base plate 2 including the length of the posts 20. If the hold-down plate 4 rests on the upper side of the base plate 2, then the edge 47 thus has a slight distance to the snowboard surface S. The radius of the edge 47 is smaller than the diameter of the hold-down plate 4, so that a part of the hold-down plate 4 projects radially beyond the edge 47.
  • annular ring gear 48 At the snowboard surface facing bottom of this protruding part is an annular ring gear 48 is provided, which in a corresponding counter-toothing 38 (see. Fig. 2 ) of the base plate 3 engages. About this sprocket 48 and the teeth 38, the base plate 3 to a perpendicular to the plane in Fig. 1 standing rotation axis are rotated and locked in fine increments in the direction of rotation.
  • the clamping plate 5 of Fig. 1d is also formed as a circular disc. It has four circular segment-shaped elongated holes 50-53 which run in pairs (50, 51 and 52, 53) on circular paths of different radius corresponding to the different spacing of the pins 10-13 from the center 19 of the pin plate 1.
  • the slots each have a widened end, which is adapted to the diameter of the pins 10-13, so that the pins can be inserted into the slots 50-53 there.
  • the slots have lateral ramps 59, which engage in the groove 14 of the respective pin 10-13.
  • the clamping plate 5 has on its upper side a projecting in the z-direction, central annular collar 56 with a central hole 56a and two also axially projecting edges 57 and 58, which are each arranged around a slot 57a and 58a. These two elongated holes 57a and 58a are aligned along a straight line passing through the circle center of the clamping plate 5.
  • the locking plate 6 of the Fig. 1e is designed as a flat disc. It has four through holes 60, 61, 62 and 63, which are arranged according to the pattern of the pins 10, 11, 12 and 13, respectively.
  • the locking plate 6 has two of its underside facing the snowboard surface S projecting pins 64 and 65, which are arranged and aligned according to the arrangement of the holes 54 and 55 of the clamping plate 5. Further, it has two elongated holes 67a and 68a, which are arranged and aligned corresponding to the edges 57 and 58 of the clamping plate 5. Further, it has a central hole 66 whose diameter is adapted to the diameter of the collar 56.
  • the locking plate 6 has on one side a rectilinear edge 69a and on the opposite side to a parallel edge 69b with a plurality of recesses, so that two rectangular projections 67 and 68 are formed whose dimensions correspond to the holes 57a and 58a of the clamping plate 5.
  • the two projections 67 and 68 serve as a tool for rotating the clamping plate 5.
  • two smaller projections 70 are formed on the edge 69 b. Between these projections, a projection 71 engages the wall 49b of the hold-down plate 4.
  • the straight edge 69 of the locking plate 6 abuts the projection 49 a of the hold-down plate 4 and the pins 64 and 65 of the locking plate 6 engage through the holes 54 and 55 of the clamping plate 5 into the holes 44 and 45 of the hold-down plate, whereby the locking plate. 6 the clamping plate 5 locked against the hold-down plate 4 and secured over the edge 69 and the projections 70 also against rotation.
  • the collar 56 of the clamping plate 5 engages in the central hole 66, whereby the locking plate 6 is centered and also held.
  • the pin plate 1 is placed with its underside 17 on the surface of the snowboard S.
  • the base plate 2 is placed from above over the pin plate, so that the posts 20 between the arms 15, 15 'and 16, 16' engage through the pin plate and the pins 10-13 engage through the slots 22-25.
  • the posts 20 are then bolted to so-called.
  • the underside of the base plate 2 with its teeth 28 relative to the teeth 18 of the pin plate 1 has such a distance that the pin plate 1 relative to the base plate 2 within the by the Post 20 in cooperation with the arms 15, 15 'and 16, 16' defined limits in the plane of the snowboard surface (x- / y-plane) is freely displaceable.
  • the base plate 3 is placed over the unit of pin plate 1 and base plate 2, wherein the base plate 3 has a central opening 31 whose diameter is greater than the diameter of pin plate 1 and base plate 2 including the possibility of displacement.
  • a ring gear 32 is mounted, which extends radially from the opening 31 and extends around the opening 31.
  • the base plate 3 has the usual, not shown in detail fastening means for attaching a boot to the binding.
  • any known in the prior art fasteners may be used, such as instep strap, toe straps, heel support (so-called highback), as well as other known fastening devices of shoe-binding combinations, such as locking pin, Tension levers etc.
  • the hold-down plate 4 is inserted with its annular edge 47 in the opening 31 of the base plate 3, in such a way that the pins 10-13 pass through the openings 40-43, wherein for positioning in the y direction ( Fig. 1 ) one of the respective holes 40-43 of the row of holes is selected.
  • the clamping plate 5 is placed, in such a way that the pins 10-13 pass through the slots 50-53 of the clamping plate 5, through the widened openings at one end of the slots 50-53.
  • the locking plate 6 is used as a tool, in such a way that the projections 67 and 68 engage in the openings 57 'and 58' of the clamping plate.
  • the clamping plate 5 is then rotated, wherein the ramps 59 engage in the grooves 14 of the pins 10-13.
  • the pin plate 1 is pressed from below and the hold-down plate 4 together with the base plate 3 from above against the base plate 2.
  • the teeth 18 and 28 engage each other, so that the binding is also positioned in the x direction.
  • the clamping plate 5 is rotated so far until it comes to the stop at the end of the slots 50-53. In this position, the holes 54 and 55 of the clamping plate 5 are then aligned with the holes 44 and 45 of the hold-down plate 4.
  • the locking plate 6 is placed on the clamping plate 5. It is centered over the central hole 66 on the collar 56, the pins 64 and 65 engage through the holes 54 and 55 of the clamping plate into the holes 44 and 45 of the hold-down plate 4 and the edges 57 and 58 of the clamping plate 5 engage the elongated holes 67a and 68a of the locking plate 6 a. At the same time, the edge 69 of the lock plate 6 is aligned with the projection 49a of the hold-down plate 4 and the leading edges the projections 67 and 68 are aligned at the edge 49b. The projection 71 engages between the two projections 70, so that a total of the locking plate 6 by these various positive locking measures the clamping plate 5 firmly locked.
  • the locking plate 6 is frictionally held by these various measures frictionally on the clamping plate 5 and the hold-down plate 4 in a direction perpendicular to the snowboard surface (z-direction).
  • the locking plate can also be secured by a screw (not shown) which is screwed through the hole 66 in the opening 56 a.
  • a recess 49c is provided on the projection 49a, via which one can reach under the locking plate 6 with one finger and lift it.
  • the locking plate 6 itself serves as a tool and has the dual function of the lock and the tool.
  • Fig. 3 shows a section of the binding in the assembled state.
  • the locking pins 64 and 65 are not visible. They are only indicated by dashed lines. The same applies mutatis mutandis to the engagement between the projections 57 and 58 and the slots 67a and 68a. Due to the identical reference numerals Fig. 3 In the context of the above description, it will be readily understood by those skilled in the art.

Description

  • Die Erfindung bezieht sich auf eine Snowboardbindung.
  • Die DE 196 27 808 A1 zeigt eine Snowboardbindung mit einer Sockelplatte, die mittels Schrauben an der Oberfläche eines Snowboards befestigbar ist. Von der Sockelplatte stehen vier Gewindestehbolzen senkrecht ab. Eine Flanschplatte hat diesen Gewindestehbolzen zugeordnete Löcher und an ihrem Umfangsrand eine Verzahnung, die in eine Gegenverzahnung einer üblichen Grundplatte einer Snowboardbindung eingreift. Die Flanschplatte ist an den Gewindestehbolzen drehfest gehalten, kann jedoch linear längs der Achse der Gewindestehbolzen verschoben werden, womit die genannte Verzahnung von der Gegenverzahnung gelöst werden kann. Über der Flanschplatte ist eine Spannscheibe angeordnet, die den Gewindestehbolzen zugeordnete Langlöcher hat. In diese Langlöcher sind Schraubhülsen mit verbreitertem Kopf eingesetzt und in die Gewindestehbolzen einschraubbar. Die Langlöcher haben seitliche rampenförmig aufsteigende Ränder, an denen sich verbreiterte Köpfe der Schraubhülsen abstützen. Durch Verdrehen der Spannscheibe relativ zu den feststehenden Schraubhülsen kann diese aufgrund der rampenförmigen Ränder der Langlöcher ihren Abstand zur Snowboardoberfläche verändern, wodurch die drehfest gehaltene Flanschplatte angehoben bzw. abgesenkt werden kann und ihre Verzahnung in oder außer Eingriff mit der Gegenverzahnung der Basisplatte bringbar ist. Im gelösten Zustand kann dann die Basisplatte und damit die gesamte Bindung relativ zur Snowboardlängsachse gedreht werden.
  • Die US 6,007,085 A zeigt eine Snowboardbindung mit einer unmittelbar auf der Snowboardoberfläche befestigbaren Sockelplatte, die einen zentralen zylindrischen Vorsprung mit einer Gewindebohrung aufweist. Diese Vorsprung ragt in eine Öffnung einer Grundplatte der Bindung, wobei diese Öffnung wesentlich größer ist als der Vorsprung, so daß die Grundplatte in der Ebene der Snowboardoberfläche in zwei senkrecht zueinanderstehenden Richtungen verschieblich ist. Zur Befestigung der Grundplatte relativ zur Sockelplatte wird eine die Öffnung der Grundplatte überdeckende Niederhalteplatte verwendet, die durch eine Schraube, die in die Gewindebohrung der Sockelplatte eingeschraubt wird, fixierbar ist.
  • Die EP 0 351 298 A2 zeigt eine weitere Bindung mit einer Sockelplatte, die mittels Schrauben an der Oberfläche eines Snowboards befestigbar ist. Die Sockelplatte hat eine Ausnehmung in Form eines Langloches, durch welche ein einziger zentraler Zapfen hindurchragt, der von einer Zapfenplatte absteht, die zwischen der Unterseite der Sockelplatte und der Oberseite des Snowboards angeordnet ist und die in Richtung des genannten Langloches verschieblich ist. Auf die Sockelplatte ist eine Grundplatte der Bindung aufsetzbar, wobei auch die Grundplatte eine Ausnehmung hat, durch welche der genannte Zapfen hindurchragt. An die Grundplatte sind die üblichen Befestigungselemente zur Halterung eines Schuhs angebracht. Oberhalb der Grundplatte ist eine Niederhalteplatte angeordnet, die eine mittige Ausnehmung hat, durch welche eine Schraube eingesetzt und in ein Gewinde des genannten Zapfens der Spannplatte einschraubbar ist. Beim Festziehen der Schraube wird somit die Grundplatte zwischen der Niederhalteplatte und der Sockelplatte fixiert, indem die Niederhalteplatte gegen die Spannplatte gezogen wird. Durch Lösen der Schraube kann die gesamte Einheit aus Spannplatte, Grundplatte und Niederhalteplatte in dem Langloch der Sockelplatte verschoben werden, womit die Position der Bindung in einer Längsrichtung einstellbar ist. Die Schraube hat dabei einen Betätigungsbügel, so daß sie auch von Hand, also ohne Werkzeug gespannt und gelöst werden kann.
  • Die EP 0 840 640 B1 zeigt eine ähnliche Bindung, bei der aber die Sockelplatte mit Langloch in den Körper des Snowboards eingelassen ist und ein kastenförmiges Profil mit einem Längsschlitz hat.
  • Eine ähnliche Bindung ist auch in der DE 295 01 515 U1 gezeigt, bei der ebenfalls ein Führungsprofil in den Körper des Snowboards eingelassen ist. Statt der Niederhalteplatte ist dort lediglich eine Zentralschraube vorgesehen, die durch eine entsprechende Bohrung der Grundplatte hindurchgreift. Eine solche Bindung ist auch in der FR 2 575 660 A1 gezeigt.
  • All den genannten Bindungen ist gemeinsam, daß die Position der Bindung in nur einer Richtung, die meist die Längsrichtung des Snowboards ist, einfach und ohne Werkzeug verstellt werden kann, wobei die Fixierung der Bindung bei diesem Stand der Technik stets durch Reibungskräfte erfolgt. Bei einigen dieser Bindungen, wie z.B. EP 0 840 640 B1 und EP 0 351 298 A2 , ist zusätzlich auch die Drehstellung der Grundplatte bezogen auf eine senkrecht zur Snowboardoberfläche stehende Drehachse einstellbar.
  • Auch die FR 2 627 097 A1 und die WO 89/08480 A1 zeigen Snowboardbindungen, bei denen nur die Drehstellung der Grundplatte ohne Werkzeug veränderbar ist. Bei der FR 2 627 097 A1 sind an einer Drehplatte linear verschiebliche Zahnstangen angebracht, die in eine Gegenverzahnung eingreifen. Das Verschieben der Zahnstangen erfolgt mit einem Hebel, wodurch die Verzahnung geöffnet bzw. geschlossen werden kann. Bei der WO 98/08480 A1 ist die Grundplatte an einer Drehplatte befestigt, wobei an der Drehplatte ein senkrecht zur Snowboardoberfläche verschieblicher Rastzapfen angebracht ist, der in Löcher einer Gegenplatte einrastbar ist. Bei diesen letztgenannten Bindungen ist nur die Drehstellung der Bindung einstellbar, nicht aber deren Position in Bezug auf die Oberfläche des Snowboards.
  • All diese Bindungen haben den wesentlichen Zweck, das jeweilige Verstellen einfach zu gestalten, so daß diese Bindungen vor allem für den Snowboardverleih geeignet sind, wo Bindungen häufig auf andere Fahrer eingestellt werden müssen. Auch sind solche Bindungen für Personen geeignet, die ihre optimale Position der Bindung experimentell herausfinden möchten und ohne Werkzeug auch auf der Piste schnell eine andere Bindungsposition bzw. Ausrichtung ausprobieren möchten.
  • Generell sollte die Einstellung von Lage und Ausrichtung einer Snowboardbindung drei Freiheitsgrade haben, nämlich
    • in Längsrichtung des Snowboards
    • in Querrichtung des Snowboards
    • in Bezug auf eine senkrecht zur Snowboardoberfläche stehende Drehachse,
    wobei die Verstellung möglichst stufenlos oder feinstufig erfolgen sollte. Dabei ist es - wie beim genannten Stand der Technik - wünschenswert, wenn die Verstellung einfach und ohne Werkzeug vorgenommen werden kann. Schließlich soll auch die jeweils eingestellte Position auch bei hohen Kräften, wie sie beim Snowboardfahren zwischen Bindung und Snowboard auftreten, sicher beibehalten werden.
  • Aus der älteren, nicht vorveröffentlichten deutschen Patentanmeldung DE 103 13 342 ist eine Snowboardbindung bekannt, die diese Anforderungen erfüllt. Dort ist im Sockelteil eine Ausnehmung vorgesehen, die so groß ist, daß eine Verstellung längs zwei Achsen eines kartesischen Koordinatensystems in der Ebene der Snowboardoberfläche möglich ist, wobei die Festlegung der Position durch formschlüssige Verzahnung in beiden genannten Achsen des kartesischen Koordinatensystems erfolgt. Diese Verzahnung ist sowohl zwischen Oberseite der Spannplatte und Unterseite der Sockelplatte als auch zwischen Oberseite der Sockelplatte und Unterseite der Niederhalteplatte vorgesehen. Auch ist darauf hinzuweisen, daß die Zapfenplatte dort nur einen mittigen zentralen Zapfen aufweist.
  • Aufgabe der Erfindung ist es, die eingangs genannte Snowboardbindung dahingehend zu verbessern, daß sie drei Freiheitsgrade der Verstellmöglichkeiten hat, die jeweils eingestellte Position sicher beibehalten wird und die Verstellung einfach möglich ist.
  • Diese Aufgabe wird durch die im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmale gelöst. vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung sind den Unteransprüchen zu entnehmen.
  • Die Grundidee der Erfindung liegt darin, eine Zapfenplatte mit mehreren Zapfen vorzusehen, die durch zugeordnete Langlöcher der Sockelplatte und durch zugeordnete Löcher der Niederhalteplatte hindurchragen, wobei die Zapfen nahe ihrem freien Ende jeweils eine Ringnut haben. Weiter ist eine drehbare Spannplatte mit kreisringsegmentförmigen Langlöchern vorgesehen, deren Seitenwände Auflaufschrägen haben, die in die genannten Nuten der Zapfen eingreifen. Durch Verdrehen der Spannplatte werden somit die Zapfenplatte von unten und der Drehteller samt Grundplatte von oben gegen die Sockelplatte verspannt. Zwischen der Oberseite der Zapfenplatte und der Unterseite der Sockelplatte ist eine feinstufige Verzahnung vorgesehen, so daß bei dem genannten Verspannen eine formschlüssige Verbindung hergestellt wird, die die relative Lage in einer Richtung des kartesischen Koordinatensystems (x-Richtung) formschlüssig definiert. In der dazu senkrechten, ebenfalls in der Ebene der Snowboardoberfläche liegenden Richtung (y-Richtung) ist ebenfalls eine formschlüssige Einstellmöglichkeit vorhanden, indem der Drehteller mehrere in dieser Richtung (y-Richtung) hintereinander liegende Löcher für den Durchtritt der Zapfen aufweist, so daß auch hier mehrere Positionen möglich sind.
  • Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist eine Verriegelungsplatte vorgesehen, die an ihrer Unterseite Verriegelungszapfen aufweist, die durch zugeordnete Löcher der Spannplatte hindurch in zugeordnete Löcher des Drehtellers eingreifen und somit die Spannplatte verdrehfest fixieren. Zusätzlich ist die Verriegelungsplatte als Werkzeug benutzbar. Hierzu hat sie an ihrem Rand mindestens einen, vorzugsweise zwei seitliche Vorsprünge, die in Ausnehmungen an der Oberseite der Spannplatte eingreifen und so als "Werkzeug" für das Verdrehen der Spannplatte dienen. Zusätzlich können zwischen der Verriegelungsplatte und der Spannplatte und auch zwischen der Verriegelungsplatte und dem Drehteller weitere formschlüssige Verbindungen vorgesehen sein, über die die genannten Teile verdrehfest gegeneinander fixiert werden.
  • Die genannten Platten, d.h. die Sockelplatte, die Zapfenplatte, die Niederhalteplatte, die Spannplatte und die Verriegelungsplatte, sind vorzugsweise jeweils einstückig. Sie können aus beliebigem Material mit ausreichender Festigkeit hergestellt sein, wie z.B. Metall, glas- oder karbonfaserverstärktem Kunststoff usw.
  • Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispieles im Zusammenhang mit der Zeichnung ausführlicher erläutert. Es zeigt:
  • Fig. 1
    eine Übersicht der Einzelteile der Snowboardbindung nach der Erfindung (mit Ausnahme der Grundplatte) in Draufsicht, Schnittansicht und Ansicht der Unterseite;
    Fig. 1a
    drei entsprechende Ansichten der Zapfenplatte;
    Fig. 1b
    drei entsprechende Ansichten der Sockelplatte;
    Fig. 1c
    drei entsprechende Ansichten der Niederhalteplatte;
    Fig. 1d
    drei entsprechende Ansichten der Spannplatte;
    Fig. 1e
    drei entsprechende Ansichten der Verriegelungsplatte;
    Fig. 2
    eine geschnittene Explosionsdarstellung der Snowboardbindung nach der Erfindung; und
    Fig. 3
    eine geschnittene Darstellung der Snowboardbindung im montierten Zustand.
  • Gleiche Bezugszeichen in den einzelnen Figuren bezeichnen gleiche bzw. funktionell einander entsprechende Teile.
  • Zunächst sei auf Fig. 1 Bezug genommen. Die Snowboardbindung hat eine Zapfenplatte 1, eine Sockelplatte 2, eine Grundplatte 3 (vgl. Fig. 2 und 3), eine Niederhalteplatte 4, eine Spannplatte 5 und eine Verriegelungsplatte 6, die im montierten Zustand in dieser Reihenfolge ausgehend von der Oberfläche eines Snowboards S (vgl. Fig. 3) aufeinander gesetzt werden.
  • Die Zapfenplatte 1 (vgl. Fig. 1a) hat vier senkrecht in z-Richtung abstehende Zapfen 10, 11, 12 und 13, die nahe ihrem freien Ende jeweils eine ringsumlaufende Nut 14 aufweisen. Die Zapfenplatte hat vier Arme 15, 15' und 16, 16', an deren freien Enden die Zapfen 10-13 angebracht sind. Die Arme 15, 15' und 16, 16' stehen in der Draufsicht jeweils rechtwinklig zueinander und haben unterschiedliche Länge, so daß ein Paar von Zapfen 10, 11 einen kleineren Abstand von einem Mittelpunkt 19 aufweist, als das andere Paar von Zapfen 12, 13. Eine den Zapfen 10-13 abgewandte Unterseite 17 der Zapfenplatte weist im montierten Zustand zur Oberfläche eines in Fig. 3 gezeigten Snowboards S hin. Auf der der Unterseite 17 gegenüberliegenden Oberseite der Zapfenplatte 1 ist eine Verzahnung 18 vorgesehen, deren Zähne geradlinig in Richtung der Längsachse des Armes 15, 15', d.h. in Richtung des Pfeiles y verlaufen. Die Oberfläche des Snowboards S liegt in der x, y-Ebene, die z-Achse steht senkrecht zu dieser Ebene.
  • Die Sockelplatte 2 (Fig. 1b) hat die Form einer kreisrunden Scheibe, von deren Unterseite vier Pfosten 20 abstehen, die jeweils eine zentrale Bohrung 21 aufweisen. Die Pfosten 20 sind hier in einem Quadrat angeordnet, das dem üblichen Insert-Muster von Schraubbefestigungen auf Snowboards von 4x4 cm entspricht. Selbstverständlich sind auch andere Muster möglich, beispielsweise daß die Pfosten in Form eines gleichseitigen Dreiecks angeordnet sind. Die Sockelplatte 2 steht mit den freien Enden der Pfosten 20 auf der Oberfläche des Snowboards S auf und ist über in die Bohrungen 21 eingesetzte Schrauben (nicht dargestellt) mit dem Snowboard verschraubt. Aufgrund der Länge der Pfosten 20, die in etwa der Dicke der Zapfenplatte 1 entspricht, steht die Sockelplatte 2 in einem Abstand von der Snowboardoberfläche S, wobei dieser Abstand größer ist als die Dicke der Zapfenplatte 1, damit bei festgeschraubter Sockelplatte 2 die Zapfenplatte 1 noch in x- und y-Richtung verschoben werden kann. Die Pfosten 20 übergreifen im zusammengesetzten Zustand der Bindung die Arme 15, 15' und 16, 16' der Zapfenplatte, d.h. sie greifen in die Zwischenräume zwischen den Armen 15, 15' und 16, 16' ein. Die Sockelplatte 2 hat eine Anzahl von Langlöchern 22, 23, 24 und 25 entsprechend der Anzahl der Zapfen 10-13 der Zapfenplatte 1 und sind so angeordnet, daß jeweils ein Zapfen 10-13 durch jeweils eines der Langlöcher 22-25 hindurchgreifen kann.
  • An der zur Snowboardoberfläche hinweisenden Unterseite der Sockelplatte 2 ist eine Verzahnung 28 vorgesehen, die der Verzahnung 18 der Zapfenplatte 1 entspricht, so daß die Sockelplatte 2 und die Zapfenplatte 1 über diese Verzahnungen 18 und 28 formschlüssig ineinandergreifen. Aufgrund der Langlöcher 22-25 kann die Zapfenplatte 1 relativ zur Sockelplatte 2 verschoben werden, und zwar quer zur Längsrichtung der Verzahnung 18, 28. Die Langlöcher 22-25 verlaufen dementsprechend senkrecht zur Längsrichtung der Zähne 28.
  • Nebenbei sei bemerkt, daß für den Fall, daß die Pfosten 20 in einem nicht-quadratischen Muster, beispielsweise dem Dreiecksmuster, angeordnet sind, auch die Zapfenplatte 1 entsprechend zu ändern ist, beispielsweise drei in einem Winkel von 120° zueinanderstehende Arme und drei Zapfen aufweist, so daß die Pfosten stets zwischen die Arme greifen können.
  • Die Niederhalteplatte 4 der Fig. 1c, die auch als Drehteller bezeichnet wird, hat in der Draufsicht die Form einer Kreisscheibe. Diese hat vier Reihen von Durchgangslöchern 40-43, die in Längsrichtung der Zähne 18 ausgerichtet sind und deren Anordnung ansonsten der Anordnung der Zapfen 10-13 entspricht, wobei ihr Durchmesser ebenfalls dem Durchmesser der Zapfen 10-13 entspricht. Bei der hier gezeigten Anordnung von jeweils drei Durchgangslöchern pro Reihe kann die Niederhalteplatte 4 somit in drei verschiedene Positionen auf die Zapfen 10-13 aufgesetzt werden. Aufgrund der unterschiedlichen Länge der Arme 15, 15' und 16, 16' der Zapfenplatte 1 kann die Niederhalteplatte 4 auch nur in einer Drehorientierung auf die Zapfen 10-13 aufgesetzt werden.
  • Anstelle der einzelnen Durchgangslöcher pro Reihe kann auch jeweils ein Langloch vorgesehen sein, wobei die Ausrichtung der Langlöcher dann in der Montagestellung senkrecht zur Ausrichtung der Langlöcher 22-24 der Sockelplatte 2 ist.
  • Die Sockelplatte 2 ist bei Gebrauch fest auf der Snowboardoberfläche angeschraubt. Die Zapfenplatte 1 kann dann in Längsrichtung der Langlöcher 22-25 entsprechend jeweils einer Zahnbreite der Verzahnungen 18 und 28 feinstufig verschoben und über die Zähne arretiert werden. Da die Zapfen 10-13 auch in die Durchgangslöcher 40-43 eingreifen, wird damit auch die Niederhalteplatte 4 in gleicher Richtung relativ zur Sockelplatte 2 bewegt. In der dazu senkrechten Richtung kann die Niederhalteplatte über die Reihen von Durchgangslöchern 40-43 unterschiedlich plaziert werden bzw. bei Verwendung von Langlöchern stufenlos relativ zur Sockelplatte verschoben werden.
  • Die Niederhalteplatte 4 hat weiterhin zwei Reihen von Arretierungslöchern 44 und 45, die in gleicher Richtung ausgerichtet sind, wie die Durchgangslöcher 40-43 und zueinander auch denselben Abstand haben. Auch hier kann statt der Reihen mehrerer Löcher (drei sind dargestellt) ebenfalls ein entsprechend ausgerichtetes Langloch vorgesehen sein. Die Funktion dieser Arretierungslöcher 44 und 45 wird weiter unten erläutert. Weiter hat die Niederhalteplatte 4 ein zentrales Langloch 46, dessen Mitte im Kreismittelpunkt der Niederhalteplatte liegt und dessen Längserstreckung ebenfalls entsprechend der Anordnung der Durchgangslöcher 40-43 und der Arretierungslöcher 44 und 45 ausgerichtet ist. Auch die Funktion dieses zentralen Langloches 46 wird weiter unten erläutert.
  • An der zur Snowboardoberfläche S weisenden Unterseite der Niederhalteplatte 4 ist ein ringförmiger vorspringender Rand 47 vorgesehen, dessen axiale Länge geringfügig kürzer ist als die Dicke der Sockelplatte 2 einschließlich der Länge der Pfosten 20. Liegt die Niederhalteplatte 4 auf der Oberseite der Sockelplatte 2 auf, so hat der Rand 47 somit einen geringfügigen Abstand zur Snowboardoberfläche S. Der Radius des Randes 47 ist kleiner als der Durchmesser der Niederhalteplatte 4, so daß ein Teil der Niederhalteplatte 4 radial über den Rand 47 hinausragt. An der zur Snowboardoberfläche weisenden Unterseite dieses überstehenden Teiles ist ein ringförmiger Zahnkranz 48 vorgesehen, der in eine entsprechende Gegenverzahnung 38 (vgl. Fig. 2) der Grundplatte 3 eingreift. Über diesen Zahnkranz 48 und die Verzahnung 38 kann die Grundplatte 3 um eine senkrecht zur Zeichenebene in Fig. 1 stehende Drehachse gedreht werden und feinstufig in Drehrichtung arretiert werden.
  • Von der der Snowboardoberfläche S abgewandten Oberseite der Niederhalteplatte stehen noch zwei Vorsprünge 49a und 49b ab, deren Funktion ebenfalls weiter unten erläutert wird.
  • Die Spannplatte 5 der Fig. 1d ist ebenfalls als kreisförmige Scheibe ausgebildet. Sie hat vier kreisringsegmentförmige Langlöcher 50-53, die paarweise (50, 51 und 52, 53) auf Kreisbahnen mit unterschiedlichem Radius verlaufen entsprechend dem unterschiedlichen Abstand der Zapfen 10-13 vom Mittelpunkt 19 der Zapfenplatte 1. Die Langlöcher haben jeweils ein verbreitertes Ende, das an den Durchmesser der Zapfen 10-13 angepaßt ist, so daß die Zapfen dort in die Langlöcher 50-53 eingeführt werden können. Weiter haben die Langlöcher seitliche Auflaufschrägen 59, die in die Nut 14 des jeweiligen Zapfens 10-13 eingreifen. Durch Verdrehen der Spannplatte 5 wird somit die Zapfenplatte 1 durch das Zusammenwirken der Nuten 14 und der Auflaufschrägen 59 nach oben von der Snowboardoberfläche S fortgezogen und gegen die Unterseite der Sockelplatte 2 gedrückt. Weiter wird durch diesen Vorgang die Spannplatte 5 gegen die Oberseite der Niederhalteplatte 4 gedrückt, so daß die gesamte Anordnung von Zapfenplatte 1, Sockelplatte 2, Grundplatte 3, Niederhalteplatte 4 und Spannplatte 5 fest verspannt wird.
  • Ist die Spannplatte 5 in ihrer Verspannungs-Grenzstellung, die durch die Länge der Langlöcher 50-53 bestimmt ist, so fluchten die Arretierungslöcher 54 und 55 der Spannplatte 5 mit den Arretierungslöchern 44 bzw. 45 der Niederhalteplatte 4.
  • Die Spannplatte 5 hat an ihrer Oberseite einen in z-Richtung abstehenden, zentralen kreisringförmigen Bund 56 mit einem zentralen Loch 56a sowie zwei ebenfalls axial vorstehende Ränder 57 und 58, die jeweils rings um ein Langloch 57a bzw. 58a angeordnet sind. Diese beiden Langlöcher 57a und 58a sind längs einer geraden Linie, die durch den Kreismittelpunkt der Spannplatte 5 geht, ausgerichtet.
  • Die Verriegungsplatte 6 der Fig. 1e ist als ebene Scheibe ausgebildet. Sie hat vier Durchgangslöcher 60, 61, 62 und 63, die entsprechend dem Muster der Zapfen 10, 11, 12 bzw. 13 angeordnet sind. Weiter hat die Verriegelungsplatte 6 zwei von ihrer zur Snowboardoberfläche S hingewandten Unterseite abstehende Zapfen 64 und 65, die entsprechend der Anordnung der Löcher 54 und 55 der Spannplatte 5 angeordnet und ausgerichtet sind. Weiter hat sie zwei Langlöcher 67a und 68a, die entsprechend den Rändern 57 und 58 der Spannplatte 5 angeordnet und ausgerichtet sind. Weiter hat sie ein zentrales Loch 66, dessen Durchmesser an den Durchmesser des Bundes 56 angepaßt ist.
  • Die Verriegelungsplatte 6 hat an einer Seite einen geradlinig verlaufenden Rand 69a und auf der gegenüberliegenden Seite einen dazu parallelen Rand 69b mit mehreren Ausnehmungen, so daß zwei rechteckige Vorsprünge 67 und 68 gebildet werden, deren Abmessungen den Löchern 57a bzw. 58a der Spannplatte 5 entsprechen. Die beiden Vorsprünge 67 und 68 dienen als Werkzeug zum Verdrehen der Spannplatte 5. Weiter werden an dem Rand 69b zwei kleinere Vorsprünge 70 gebildet. Zwischen diese Vorsprünge greift ein Vorsprung 71 an der Wand 49b der Niederhalteplatte 4 ein. Der geradlinige Rand 69 der Verriegelungsplatte 6 liegt an dem Vorsprung 49a der Niederhalteplatte 4 an und die Zapfen 64 und 65 der Verriegelungsplatte 6 greifen durch die Löcher 54 und 55 der Spannplatte 5 hindurch in die Löcher 44 und 45 der Niederhalteplatte ein, womit die Verriegelungsplatte 6 die Spannplatte 5 gegenüber der Niederhalteplatte 4 verriegelt und über den Rand 69 und die Vorsprünge 70 ebenfalls gegen Verdrehen gesichert ist. Zusätzlich greift der Bund 56 der Spannplatte 5 in das zentrale Loch 66 ein, wodurch die Verriegelungsplatte 6 zentriert und ebenfalls gehalten wird.
  • Aus der Explosionsdarstellung der Fig. 2 und der Schnittzeichnung der Fig. 3 ist leichter zu erkennen, wie die Snowboardbindung zusammengesetzt wird. Zuerst wird die Zapfenplatte 1 mit ihrer Unterseite 17 auf die Oberfläche des Snowboards S aufgesetzt. Sodann wird die Sockelplatte 2 von oben über die Zapfenplatte gesetzt, so daß die Pfosten 20 zwischen die Arme 15, 15' und 16, 16' durch die Zapfenplatte greifen und die Zapfen 10-13 durch die Langlöcher 22-25 greifen. Die Pfosten 20 werden dann an sog. Inserts an dem Snowboard S verschraubt, wobei die Unterseite der Sockelplatte 2 mit ihrer Verzahnung 28 gegenüber der Verzahnung 18 der Zapfenplatte 1 noch einen solchen Abstand hat, daß die Zapfenplatte 1 gegenüber der Sockelplatte 2 innerhalb der durch die Pfosten 20 in Zusammenwirken mit den Armen 15, 15' und 16, 16' definierten Grenzen in der Ebene der Snowboardoberfläche (x-/y-Ebene) frei verschieblich ist. Sodann wird die Grundplatte 3 über die Einheit aus Zapfenplatte 1 und Sockelplatte 2 gesetzt, wobei die Grundplatte 3 eine mittige Öffnung 31 aufweist, deren Durchmesser größer ist als der Durchmesser von Zapfenplatte 1 bzw. Sockelplatte 2 einschließlich deren Verschiebemöglichkeit. Am Rand der Öffnung 31 der Grundplatte 3 ist ein Zahnkranz 32 angebracht, der radial von der Öffnung 31 fortweist und sich rings um die Öffnung 31 erstreckt.
  • Die Grundplatte 3 hat die üblichen, hier nicht im Detail dargestellten Befestigungseinrichtungen für die Befestigung eines Stiefels an der Bindung. Hier können jegliche im Stand der Technik bekannte Befestigungseinrichtungen verwendet werden, wie z.B. Ristriemen, Zehenriemen, Fersenstütze (sog. Highback), sowie auch sonstige bekannte Befestigungseinrichtungen von Schuh-Bindungskombinationen, wie Rastzapfen, Spannhebel etc.
  • Im nächsten Schritt wird die Niederhalteplatte 4 mit seinem ringförmigen Rand 47 in die Öffnung 31 der Grundplatte 3 eingesetzt, und zwar so, daß die Zapfen 10-13 durch die Öffnungen 40-43 hindurchgreifen, wobei zur Positionierung in y-Richtung (Fig. 1) eines der jeweiligen Löcher 40-43 der Lochreihe gewählt wird.
  • Als nächstes wird die Spannplatte 5 aufgesetzt, und zwar so, daß die Zapfen 10-13 durch die Langlöcher 50-53 der Spannplatte 5 hindurchgreifen, und zwar durch die verbreiterten Öffnungen an einem Ende der Langlöcher 50-53. Sodann wird die Verriegelungsplatte 6 als Werkzeug benutzt, und zwar so, daß die Vorsprünge 67 und 68 in die Öffnungen 57' und 58' der Spannplatte eingreifen. Mit der Verriegelungsplatte 6 als Werkzeug wird dann die Spannplatte 5 gedreht, wobei die Auflaufschrägen 59 in die Nuten 14 der Zapfen 10-13 eingreifen. Durch diesen Vorgang wird die Zapfenplatte 1 von unten und die Niederhalteplatte 4 samt Grundplatte 3 von oben gegen die Sockelplatte 2 gedrückt. Dabei greifen dann die Verzahnungen 18 und 28 ineinander, so daß die Bindung auch in x-Richtung positioniert ist. Die Spannplatte 5 wird dabei so weit gedreht, bis sie zum Anschlag am Ende der Langlöcher 50-53 kommt. In dieser Position sind dann auch die Löcher 54 und 55 der Spannplatte 5 mit den Löchern 44 und 45 der Niederhalteplatte 4 ausgefluchtet.
  • Im letzten Schritt wird die Verriegelungsplatte 6 auf die Spannplatte 5 aufgesetzt. Dabei wird sie über das zentrale Loch 66 an dem Bund 56 zentriert, die Zapfen 64 und 65 greifen durch die Löcher 54 und 55 der Spannplatte hindurch in die Löcher 44 und 45 der Niederhalteplatte 4 ein und die Ränder 57 und 58 der Spannplatte 5 greifen in die Langlöcher 67a und 68a der Verriegelungsplatte 6 ein. Gleichzeitig ist der Rand 69 der Verriegelungsplatte 6 an dem Vorsprung 49a der Niederhalteplatte 4 ausgerichtet und die Vorderkanten der Vorsprünge 67 und 68 sind an dem Rand 49b ausgerichtet. Der Vorsprung 71 greift zwischen die beiden Vorsprünge 70 ein, so daß insgesamt die Verriegelungsplatte 6 durch diese vielfältigen formschlüssigen Maßnahmen die Spannplatte 5 fest verriegelt. Zusätzlich wird die Verriegelungsplatte 6 durch diese vielfältigen Maßnahmen reibschlüssig an der Spannplatte 5 bzw. der Niederhalteplatte 4 in einer Richtung senkrecht zur Snowboardoberfläche (z-Richtung) reibschlüssig gehalten. Wahlweise kann die Verriegelungsplatte auch noch durch eine Schraube (nicht dargestellt) gesichert werden, die durch das Loch 66 in die Öffnung 56a eingeschraubt wird.
  • Will man später die Bindung verstellen, so muß die Verriegelungsplatte zunächst abgehoben werden. Hierzu ist an dem Vorsprung 49a eine Ausnehmung 49c vorgesehen, über welche man mit einem Finger unter die Verriegelungsplatte 6 greifen und diese anheben kann.
  • Eine Verstellung der Bindung in x-, y-Richtung sowie in Drehrichtung ist somit sehr einfach mit wenigen Handgriffen und ohne zusätzliches Werkzeug durchzuführen. Die Verriegelungsplatte 6 dient dabei selbst als Werkzeug und hat die Doppelfunktion der Verriegelung und des Werkzeuges.
  • Fig. 3 zeigt einen Schnitt der Bindung im zusammengebauten Zustand. Bei der gewählten Schnittdarstellung sind die Verriegelungszapfen 64 und 65 nicht sichtbar. Sie sind lediglich durch gestrichelte Linien angedeutet. Gleiches gilt sinngemäß für den Eingriff zwischen den Vorsprüngen 57 und 58 und den Langlöchern 67a und 68a. Aufgrund der identischen Bezugszeichen ist Fig. 3 im Zusammenhang mit der obigen Beschreibung dem Fachmann ohne weiteres verständlich.

Claims (10)

  1. Snowboardbindung mit einer im Abstand zur Oberfläche eines Snowboards befestigbaren Sockelplatte (2), einer zwischen der Oberfläche des Snowboards und der Sockelplatte (2) angeordneten Zapfenplatte (1), von der mehrere Zapfen (10-13) abstehen, die durch zugeordnete Ausnehmungen (22-25) der Sockelplatte (2) hindurchragen,
    mit einer Grundplatte (3), die eine mittige Öffnung (31) aufweist,
    mit einer Niederhalteplatte (4), die Öffnungen (40-45) zur Aufnahme der Zapfen (10-13) aufweist, wobei die Niederhalteplatte (4) die Öffnung (31) der Grundplatte übergreift, und
    mit einer Spanneinrichtung zur Fixierung der Niederhalteplatte (4), der Grundplatte (3) und der Zapfenplatte (1) an der Sockelplatte (2), dadurch gekennzeichnet, dass die Zapfen (10-13) je eine Ringnut (14) aufweisen und
    die Spanneinrichtung eine Spannplatte (5) aufweist, die den Zapfen (10-13) zugeordnete, kreisringsegmentförmige Langlöcher (50-53) aufweist, deren mindestens eine Seitenwand eine Auflaufschräge (59) aufweist, die in die jeweilige Ringnut (14) der Zapfen (10-13) eingreift.
  2. Snowboardbindung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
    daß die Zapfenplatte (1) vier kreuzförmig angeordnete Arme (15, 15' und 16, 16') aufweist, von deren Enden die Zapfen (10-13) abstehen, wobei je in gerader Linie zueinander liegende Arme (15, 15' und 16, 16') eine andere Länge haben als die dazu senkrecht stehenden Arme.
  3. Snowboardbindung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
    daß an der Oberseite der Zapfenplatte (1) eine geradlinig verlaufende Verzahnung (18) und an der Unterseite der Sockelplatte (2) eine entsprechende Gegenverzahnung (28) vorgesehen sind.
  4. Snowboardbindung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
    daß die Öffnungen der Sockelplatte (2) Langlöcher (22-25) sind, deren Längsrichtung senkrecht zur Richtung der Verzahnung (28) ausgerichtet ist.
  5. Snowboardbindung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
    daß die Niederhalteplatte (4) jedem der Zapfen (10-13) zugeordnete Reihen von Durchgangslöchern (40-43) aufweist, wobei die Reihen parallel zueinander und senkrecht zu den Langlöchern der Sockelplatte (2) angeordnet sind.
  6. Snowboardbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
    daß eine Verriegelungsplatte (6) mit mindestens einem senkrecht abstehenden, exzentrischen Zapfen (64, 65) vorgesehen ist, daß die Spannplatte (5) und die Niederhalteplatte (4) diesem mindestens einem Zapfen (64,65) zugeordnete Löcher (55, 56; 44, 45) aufweist, wobei der Zapfen (64, 65) und die Löcher (55, 56; 44, 45) so angeordnet und ausgerichtet sind, daß in der Verriegelungsstellung der Spannplatte (5) die genannten Löcher miteinander fluchten, so daß der Zapfen (64, 65) in diese Löcher (55, 56; 44, 45) einsetzbar ist.
  7. Snowboardbindung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
    daß die Spannplatte (5) zwei auf einer Durchmesserlinie liegende, von der Oberseite der Spannplatte senkrecht abstehende Vorsprünge (57, 58) aufweist und die Verriegelungsplatte (6) diesen zugeordnete Löcher (67a, 68a), wobei die genannten Vorsprünge (57, 58) und die Löcher (67a, 68a) so zueinander angeordnet und ausgerichtet sind, daß die Vorsprünge (57, 58) in der Verriegelungsposition der Spannplatte (5) in die Löcher (67a, 68a) eingreifen.
  8. Snowboardbindung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
    daß die Vorsprünge (57, 58) Ausnehmungen (57a, 58a) aufweisen und daß die Verriegelungsplatte (6) an einem seitlichen Rand Vorsprünge (67, 68) aufweist, die zum Verdrehen der Spannplatte (5) in diese Ausnehmungen (57a, 58a) einsetzbar sind.
  9. Snowboardbindung nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
    daß die Spannplatte (5) einen zentralen zapfenförmigen Bund (56) und die Verriegelungsplatte (6) eine diesem Bund (56) zugeordnete zentrale Öffnung (66) aufweist.
  10. Snowboardbindung nach einem der Ansprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
    daß die Niederhalteplatte (4) mindestens einen von ihrer Oberfläche senkrecht abstehenden, im wesentlichen geradlinigen Vorsprung (49a) aufweist und daß die Verriegelungsplatte (6) diesen Vorsprüngen zugeordnete geradlinige Ränder (69a) aufweist.
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