EP3320806B1 - Federleistenanordnung, unterfederung und matratze, jeweils mit einer solchen federleistenanordnung - Google Patents

Federleistenanordnung, unterfederung und matratze, jeweils mit einer solchen federleistenanordnung Download PDF

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EP3320806B1
EP3320806B1 EP17200598.5A EP17200598A EP3320806B1 EP 3320806 B1 EP3320806 B1 EP 3320806B1 EP 17200598 A EP17200598 A EP 17200598A EP 3320806 B1 EP3320806 B1 EP 3320806B1
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EP
European Patent Office
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spring strip
female connector
tension element
spring
arrangement according
Prior art date
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EP17200598.5A
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English (en)
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EP3320806A1 (de
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Giacomo Lanza
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Recticel Schlafkomfort GmbH
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Recticel Schlafkomfort GmbH
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47CCHAIRS; SOFAS; BEDS
    • A47C23/00Spring mattresses with rigid frame or forming part of the bedstead, e.g. box springs; Divan bases; Slatted bed bases
    • A47C23/06Spring mattresses with rigid frame or forming part of the bedstead, e.g. box springs; Divan bases; Slatted bed bases using wooden springs, e.g. of slat type ; Slatted bed bases
    • A47C23/062Slat supports
    • A47C23/068Slat supports with additional supports between the ends of the slats
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47CCHAIRS; SOFAS; BEDS
    • A47C23/00Spring mattresses with rigid frame or forming part of the bedstead, e.g. box springs; Divan bases; Slatted bed bases
    • A47C23/06Spring mattresses with rigid frame or forming part of the bedstead, e.g. box springs; Divan bases; Slatted bed bases using wooden springs, e.g. of slat type ; Slatted bed bases
    • A47C23/061Slat structures

Definitions

  • the invention relates to a female connector arrangement with a female connector which is convexly curved against the deflection direction and a tension element which extends between the end portions of the female connector and is arranged on the pressure shadow side, the tension element being flexible, for example a belt or a rope, the one between the end portions of the Spring strip extending section of the tension element is shorter than the longitudinal extent of the curved spring strip.
  • Female connector arrangements are used for the spring support of upholstered furniture, for example mattresses in beds or the like.
  • the female connectors are held on two mutually opposite spars arranged below the surface to be sprung.
  • the two bars are connected by two cross bars.
  • a large number of such slats extends between the two spars.
  • Such a spring base is also referred to as a slatted frame in connection with the spring base of a mattress.
  • a slatted frame can also have different spring slats or spring slat arrangements, in particular if a different, in particular softer or harder, deflection characteristic is desired for certain body areas, such as for example the shoulder and / or pelvic area, than in the other areas.
  • spring strips which are curved convexly against the direction of deflection extend between the spars. These are not adjustable in terms of their deflection hardness.
  • CH 245 030 discloses a resilient mattress in which flexible wooden strips are brought into a shape that is curved against the direction of deflection by means of tension elements.
  • the tension element consists of a wire, which is connected to the two ends of such a wooden strip with the interposition one tension spring is connected.
  • the tension element is used to apply the required preload.
  • the compression work is carried out by the tension springs as part of the tension element.
  • AT 383 731 B shows a further exemplary female connector arrangement from the prior art. If hardness adjustability is desired, female connector arrangements are used which have a female connector extending between the two spars and a second female connector arranged below this female connector.
  • WO 2011/103852 A2 Another embodiment for adjusting the deflection hardness of a female connector is disclosed.
  • This known female connector arrangement comprises a female connector which is convexly curved against the deflection direction and a tension element which is connected to end blocks arranged on the pressure shadow side of the female connector.
  • a round bar or a strip with a rectangular cross-section, which have resilient properties, serves as the tension element.
  • compression springs against which the end blocks act when the curved female connector is deflected via angled tabs At the ends of this tension element there are compression springs against which the end blocks act when the curved female connector is deflected via angled tabs.
  • the hardness of the female connector arrangement can be adjusted depending on the spring characteristic of the compression springs used.
  • the hardness in the deflection of this female connector arrangement can also be achieved by changing the distance between the compression springs.
  • a support element is typically also located between the female connector and the tension element.
  • the invention is therefore based on the object of further developing a female connector arrangement of the type mentioned at the outset in such a way that it not only takes advantage of WO 2011/103852 A2
  • Known female connector arrangement which includes due to the tension element also a constant or nearly constant deflection characteristic of the female connector over the life, but which is also less expensive to manufacture and a degree of hardness is simplified.
  • the tension element is flexible. This can therefore be designed, for example, as a belt or as a rope.
  • a belt is provided.
  • the tension element extends between the two end sections of the curved female connector and connects the end sections when the female connector is unloaded over a shorter distance than they are connected to one another by the female connector.
  • the end sections of the female connector if not loaded, are connected to one another by the tension element in a straight line.
  • the spring bar when unloaded, is biased at least to a small extent by the tension element.
  • the elasticity of the tension element is low. The stretch is 2% to 4%.
  • the extensibility of the tension element should not be greater, since the desired tensile forces to be transmitted between the two ends of the tension element connected to the female connector are reduced by the extent of its elongation. Providing a higher degree of stretch leads to a more sensitive deflection, which can also be desirable. In this way, a relatively high pretension can be exerted on the female connector and the desired flexibility can nevertheless be ensured by the stretching of the belt.
  • a flexible tension element can be attached to the female connector in a particularly simple manner.
  • staples, rivets or the like can be provided, for example, if a direct attachment of the tension element to the female connector is provided.
  • the female connector arrangement according to the invention relates to a female connector and a tension element fastened by staples to the end sections of the female connector.
  • the tension element is guided around the ends of the spring bar and then connected to the pressure side of the spring bar with suitable means, for example staples.
  • the connection is non-positive, in this embodiment by the staples by means of a positive connection.
  • an adjustment of the deflection hardness is not provided after the tension element is connected to the female connector.
  • the tension element is connected to the female connector with at least one end with a releasable non-positive connection.
  • the traction means is permanently fixed at one end, for example using staples as described above.
  • the positive connection at the other end can be achieved, for example, in that this end is equipped with a gag or a gag-like element, which can then be inserted into a gag receptacle of the other end section of the female connector.
  • this end of the female connector is bifurcated, the tension element being guided through the fork opening and the gag being supported on the outside of the female connector and thus on its pressure side.
  • the female connector or the fork sections preferably have a plurality of toggle receptacles arranged at different distances from the end thereof.
  • the pulling element can have a handle beyond the gag or the gag-like element, with which the gag can be brought out of the gag receptacle, in alignment with another gag receptacle and then released again. Due to the different distance between these two toggle receptacles, the female connector arrangement then has a different deflection characteristic.
  • the gag remains permanently on the pressure side of the female connector, regardless of whether it is in a gag receptacle or not, it is considered expedient if this end of the female connector is held in a male cap.
  • the toggle receptacles are then at a distance from the actual end of the female connector, namely in front of the female connector cap.
  • the tension element is thus held on the spring strip at this end in the manner described above. It is quite possible if the tension element is connected to both ends of the female connector in this way.
  • a gag is supported on one end of the female connector.
  • the other end of the tension element is then detachably connected to the female connector.
  • the releasable connection between the tensioning element and the female connector is provided by means of Velcro and fleece tapes that are engaged.
  • This connection of the tension element to at least one end section of the spring strip is preferably located on the pressure side of the spring strip, so that the tension element is likewise guided around the ends of the spring strip.
  • the tension element is a belt. Due to the width of the belt, the engaged area between the interacting bands can be dimensioned large enough to withstand even greater shear forces. Either the tension element carries the Velcro strip and the female connector the loop tape or vice versa.
  • connection of the belt with Velcro and Velcro straps to the female connector on its pressure side is also secured by the weight of the mattress. It goes without saying that such a connection of the tension element can also be provided only in one end section of the spring strip, while the other end of the tension element is fixed to the spring strip, for example by staples and thus in a non-detachable manner.
  • the adjustability in the deflection characteristic is very simple in this embodiment. In a first setting of the female connector arrangement, the Velcro and fleece fastener is opened and closed again after the desired length of the tension element has been set, namely by the Velcro tape engaging the Velcro tape.
  • the ends of the female connector engage at the end of the female connector, make sure that by shortening the female connector during a tensioning process, if a female connector pre-tensioning is possible, the female connector is not shortened to such an extent that it threatens to fall out of one or both male connectors.
  • the flexible tension element is stretched between the two strip caps into which the end sections of the female connector are inserted.
  • the traction element can be permanently connected to the strip caps.
  • the connection can also be detachable, for example, as already described above, using Velcro and fleece tapes.
  • the pulling element is fixed to a strip cap and detachably connected to the other strip.
  • the pulling element is detachably connected to a strip cap at one end, while the other end of the pulling element is connected non-detachably, for example by means of staples or the like, to the spring strip.
  • the hardness in the deflection characteristic in the female connector arrangement is not provided by adjusting the tension of the spring element by differently fixing the end sections of the tension element to the end sections of the female connector, but by providing at least one degree of hardness adjustment slide.
  • This measure can of course also be carried out in addition to a possible setting of the deflection characteristic by the measures already described.
  • Such a degree of hardness adjustment slide surrounds the female connector and the tension element, typically in the manner of a cuff, in such a way that such a degree of hardness adjustment slide means that the distance at which the female connector is held by the tension element is smaller, typically significantly smaller than the distance of these elements in the Area of the crown of the female connector when unloaded.
  • the distance between these two elements is greatest in the unloaded state of the female connector arrangement.
  • a degree of hardness adjustment slide is arranged displaceably in the longitudinal extension of the female connector. With this configuration, a hardness degree adjustment can already be carried out with a single hardness degree adjustment slide. If this is brought out from an edge position, in which the female connector and the tension element in the area of the apex of the female connector have their maximum distance from one another, when not under load, and moved in the area of the apex of the female connector, the distance between the female connector is adjusted by the hardness adjustment slide and reduced the tension element.
  • the resulting deflection characteristic is significantly softer than in an embodiment in which the female connector and the tension element are at a greater distance from one another in the region of the apex of the female connector.
  • two hardness degree adjusting slides are used, which are then shifted towards or away from one another, depending on the direction in which the hardness in the compression characteristic is to be adjusted ,
  • the use of a flexible tension element, which is involved in the deflection work of the female connector arrangement, also allows the female connector arrangement to be configured in such a way that part of the load-bearing capacity that is originally assigned to the female connector can be transferred to the tension element. This means that with such a female connector arrangement, the female connector itself can, if desired, be made thinner. This leads to a reduction in the weight of a spring base, especially if it has a plurality or even a plurality of spring strip arrangements of this type. This also saves resources.
  • Such a female connector can, depending on what is to be produced for a deflection characteristic, also from several individual female connectors be constructed. With this concept, the ends of the individual spring strips can be connected to one another or can also be loosely displaceable in the longitudinal axial direction. In the latter case, the female connector is softer overall.
  • the female connector arrangement has a second female connector in addition to the first female connector already described. This is located on the pressure shadow side of the first female connector and is curved in the direction of deflection and thus in the opposite direction to the first female connector. Then the tension element is located between these two mutually convexly curved spring strips.
  • This female connector arrangement can be fastened to a carrier, for example a carrier female connector in the region of the apex of the lower female connector. This carrier is then held on the frame side with respect to the spring base. If the carrier is a carrier spring strip, this is typically connected to the longitudinal bars of the spring base.
  • the tension element is connected with its end sections to both female connectors.
  • This can be achieved, for example, in that the tension element is designed in two layers in the region of its end sections. This can also be achieved by dividing the tension element in the end sections, so that one part is connected to the first female connector and another part to the second female connector. Typically one will provide the division in the middle of the tension element with equally strong female slats.
  • a belt section at the end section can also be designed differently. Typically, the wider end section will then be connected to the female connector with the harder deflection characteristic.
  • the end sections are preferably guided around the ends of the female connectors and fastened to the outer sides of the female connectors.
  • a spring base in the manner of a slatted frame can only have female connector arrangements of the type described above as female connectors.
  • the spring bar arrangements are located in the shoulder and / or pelvic areas of a person lying thereon due to their particular hardness adjustability in the case of reclining furniture.
  • the remaining female connectors can be conventional female connectors.
  • a female connector node is preferably used to connect the tension element with its end section to the ends of such a female connector arrangement.
  • This can be a plastic part, which has receptacles for the ends for the female connectors in the manner of strip caps.
  • the spring strips are preferably tapered in width towards their ends.
  • Such a female connector node comprises a central opening for tensioning the tension element, through which the tension element is guided and is supported on the outside by an abutment, for example a toggle.
  • the tension element which is typically designed as a belt, can have a plurality of toggle pockets which are arranged at a distance from one another transversely to the longitudinal extent of the tension element.
  • a female connector arrangement is suitable for integration into a mattress, as is a female connector arrangement with only two oppositely curved female connectors opposite one another with respect to the tension element.
  • Such mattresses can be used on both sides without sacrificing the quality of the deflection.
  • a female connector arrangement 1 comprises a female connector 2 and a tension element designed as a belt 3 in the exemplary embodiment shown.
  • the female connector 2 is convexly curved, specifically against the direction of deflection.
  • the female connector 2 is made of wood.
  • the belt 3 has a width that is slightly smaller than the width of the female connector 2.
  • the belt is a textile material, the extensibility of which is approximately 2% to 4%. A certain elasticity of the tension element has a favorable effect on the comfort of deflection.
  • the belt 3 is flexible. This material is therefore suitable as a tension element.
  • the belt 3 shows how Figure 1 recognizable, a greater length than the female connector 2.
  • the end sections 4, 4.1 of the belt 3 are shown angled, which is to indicate that the belt 3 with its end sections 4, 4.1 is to be attached to the female connector 2 and these end sections 4, 4.1 are guided around the ends 5, 5.1 of the female connector 2.
  • the end sections 4, 4.1 of the belt 3 are connected in the illustrated embodiment with staples 6 to the pressure side of the female connector 2.
  • the assembly of the female connector assembly 1 of Figure 1 is in Figure 2 shown.
  • the female connector 2 is preloaded to a small extent with regard to its convex curvature by the belt 3 extending between the ends 5, 5.1. This pretension supports the springback behavior of the female connector 2 after a pressure load or in the event of a change in the pressure load and ensures a compression characteristic that remains constant over the life of the female connector 2.
  • Figure 3 shows the female connector arrangement 1 as part of a spring base 7, which is designed in the illustrated embodiment as a mattress base.
  • the spring base 7 has two longitudinal bars 8, 8.1, which are connected to one another at the ends by two transverse bars 9. In the figures, only one cross member 9 is visible due to the cross-sectional representation of the spring base 7.
  • the longitudinal bars 8, 8.1 and the cross bars 9 connecting them form a frame. Between the longitudinal spars 8, 8.1, several female connector arrangements 1 extend parallel and at a certain distance from one another.
  • the spring base 7 can thus be addressed as a slatted frame.
  • the female connector arrangements 1 are held on the longitudinal spars 8, 8.1 each by means of a strip cap 10, 10.1, which in the Figure 3 is shown in section.
  • the ends of the female connector arrangement 1 engage in the receptacles of the ledge caps 10. 10.
  • the ends of the female connector arrangement 1 are held with play in the strip caps 10, so that length compensation movements occur during deflection the engagement in the inguinal caps 10, 10.1 are not impaired.
  • the strip caps 10, 10.1 are connected to the respective spar 8 or 8.1 by means of a mounting part 11, 11.1. Via the mounting part 11, 11.1, the strip caps 10, 10.1 can also be pivoted about the axis of the mounting parts 11, 11.1 by a few angular degrees, in order to allow the top of the female connector 2 to tilt when there is a point load.
  • the deflection characteristic is set by the manufacturer via the belt 3. It is entirely possible to arrange spring bar arrangements with a different deflection characteristic, for example in the pelvis and / or in the shoulder area, with a softer deflection characteristic over the longitudinal extent of the longitudinal bars 8, 8.1.
  • the female connector arrangement 1 is characterized by a particularly pleasant deflection behavior. Particularly in the case of an eccentric load, due to the belt 3 connecting the ends 5, 5.1 and the consequently limited length compensation movement of the female connector 2, a bulge forms on that side of the eccentric pressure action, the length of which between the location of the pressure load and the engagement in the strip holder 10, 10.1 is longer. This is particularly desirable for side sleeping positions, since the recliner then forms in the immediate vicinity of the body of the person lying on both sides, and the width of the recliner is thus significantly smaller than the longitudinal extension of the female connector 2.
  • FIG 4 shows a further female connector arrangement 1.1.
  • the female connector arrangement 1.1 differs from the female connector arrangement 1 solely in that it comprises two hardness adjustment slides 12, 12.1.
  • the hardness adjustment slide 12, 12.1 are designed in the manner of a sleeve enclosing the female connector 2 and the belt 3 and in Figure 4 shown in a sectional view.
  • the degree of hardness adjustment slide 12, 12.1 are displaceable in the longitudinal extension of the female connector 2. Due to the cuff-like edging of the female connector 2 and the belt 3, the degree of hardness adjustment slides 12, 12.1 have a channel 13, 13.1 in which the female connector 2 and the belt 3 are arranged.
  • Figure 4 shows the two hardness adjustment slides 12, 12.1 in their position adjacent to the strip caps 10, 10.1 and thus in a position in which the female connector arrangement 1.1 has its greatest deflection hardness.
  • Figure 5 shows an adjustment of the degree of hardness adjustment slide 12, 12.1 compared to the female connector 2 and the belt 3 with a significantly softer deflection characteristic than when the same in the position Figure 4 , as indicated schematically by the different width of the block arrows as a measure of the differently acting pressure load. From the representation of the Figure 5 it is clear that the belt 3 is approximated to the curved shape of the female connector 2 by moving the hardness adjustment slide 12, 12.1.
  • Figure 5 are the hardness adjustment slide 12, 12.1 symmetrical with respect to the apex of the female connector 2 with respect to its edge position in the Figure 4 been adjusted. If an asymmetrical deflection characteristic across the width of the female connector arrangement 1.1 is desired, the degree of hardness adjustment slides 12, 12.1 can also be brought into an asymmetrical position with respect to the central longitudinal plane of the spring suspension 7. For example, the hardness adjustment slides 12, 12.1 can both be placed in one half of the female connector 2, with the result that the deflection characteristic in the right area of the female connector arrangement 1.1 is then softer than in the left area.
  • the deflection characteristic of the female connector arrangement 1.1 can be influenced in a special way, in particular without the need for tools.
  • FIG. 6 1 shows a female connector arrangement 1.2 according to a further exemplary embodiment of the invention, the female connector arrangement 1.2 being constructed in principle like the female connector arrangement 1.
  • the fastening of the end sections 4.2 of the belt 3.1 differs from the exemplary embodiment in FIG Figures 1 to 3 is not provided with staples, but with a Velcro tape 13 and a loop tape 14.
  • the loop tape 14 is attached to the pressure side of the female connector 3.1.
  • the Velcro 13 is attached to the inside of the belt 3.1 in its end section 4.2.
  • connection of the belt 3.1 to the female connector 2.1 can be provided at both ends of the female connector 2.1 in this way. It is advantageous in this embodiment that the pretension acting on the female connector 2.1 can be changed by loosening and re-fixing the Velcro and fleece tapes 13, 14 by this fastening.
  • FIG. 7 shows a further female connector arrangement 1.3 in a partial side view of one end.
  • the belt 3.2 is passed through a thickened end section 15 of the female connector 2.2, as is shown by the dashed lines of the belt 3.2 passing through the thickened section 15.
  • the belt 3.2 encloses the toggle 16 by means of a loop.
  • Velcro and fleece tapes are provided for connecting the tension element, which is designed, for example, as a belt
  • a slider operating in the manner of a zipper can be arranged on the female connector. This holds the female connector in the manner of a cuff and has a separating tongue, which is used to loosen the two straps between them engaged bands can grip. By moving this slider accordingly, the Velcro and fleece connection is released. Moving the slide in the opposite direction leads the two bands into their intended engagement position. It is entirely possible that this slide functionality is assigned to a degree of hardness adjustment slide and then a single slide can be used for both functionalities.
  • FIG 8 Another female connector arrangement 1.4 is shown in a side view.
  • the belt 3.3 also used in this exemplary embodiment as a flexible tension element is connected to a respective strip cap 17, 17.1 in which the female connector 2.3 of this female connector arrangement 1.4 engages with its respective end section.
  • the belt 3.3 is connected to the undersides of the last caps 17, 17.1.
  • it is provided that the belt 3.3 is non-releasably connected to the last cap 17, but releasably to the last cap 17.1.
  • the detachability of the belt 3.3 from the underside of the last cap 17.1 is achieved in this exemplary embodiment by means of Velcro and Velcro strips (not shown in the figure) which interact with one another.
  • the belt 3.3 is slightly longer than the required length and carries at its end protruding beyond the last cap 17.1 a handle 18 designed as a gag. This end of the belt 3.3 can be gripped with this and then released from the last cap 17.1, for example when the Belt 3.3 acting on the female connector 2.3 bias should be changed. Even with such a configuration, there is the possibility of using hardness adjusting slides, as is the case with the exemplary embodiment in FIG Figure 4 and 5 is explained.
  • FIG. 9 shows in a further development a female connector arrangement 1.5, which, in contrast to the previously described female connector arrangements 1 to 1.4, has two female connectors 2.4, 2.5. Between these female connectors 2.4, 2.5 there is a tension element designed as a belt 3.4.
  • the two female connectors 2.4, 2.5 are each convexly curved in opposite directions.
  • the belt 3.4 is connected with its end sections to both female connectors 2.4, 2.5.
  • the end portions of the belt 3.4 for this purpose divided by a slot, so that one half of an end portion of the belt 3.4 around the end of the female connector 2.4 and the other part around the end of the female connector 2.5 and is attached to the respective outside.
  • the attachment can be detachable, for example using Velcro and fleece tapes, or non-detachable, for example using staples.
  • Several such female connector assemblies 1.5 in a typical side-by-side arrangement can be integrated into a mattress. This ensures that the mattress can be used equally from both sides.
  • the belt 3.4 is directly connected to both ends of the two female connectors 2.4, 2.5.
  • one end of the female connectors 2.4, 2.5 is held in a female connector.
  • a female connector is typically a plastic part with receptacles for receiving the respective end of a female connector 2.4, 2.5.
  • Part of such a female connector is a tension element bushing through which the tension element, in the exemplary embodiment described, the belt 3.4, can be passed. In this way, the length of the tension element extending between the two ends of the female connectors 2.4, 2.5 and thus the pretensioning exerted on the female connectors 2.4, 2.5 can be set up.
  • An embodiment is quite possible in which both ends of the female connectors 2.4, 2.5 are each held in such a female connector.
  • a female connector arrangement 1.5 In another embodiment of such a female connector arrangement 1.5, not shown in the figures, the latter is supported on a carrier in the region of the apex of the lower female connector 2.5. It is quite possible that this carrier is a carrier spring strip with its ends connected to a spar, typically a longitudinal spar. In such a configuration, the female connectors of the female connector arrangement are not connected with their ends to the frame of a spring base. These ends are adjustable in the direction of deflection in relation to the support spring strips for the purpose of deflection.
  • Figure 10 shows a further female connector arrangement 1.6, which is based on the concept of the female connector arrangement 1.5 described above. While in the female connector arrangement 1.5 two female connectors 2.4, 2.5 are opposite each other with respect to the tension element designed as a belt 3.4, in the female connector arrangement 1.6 there are several individual female connectors, here: six female connectors 2.6 arranged in a star shape around the tension element also designed as a belt 3.5. In order to better recognize the belt 3.4, the side view of the Figure 10 of the female connector arrangement 1.6, the two front female connectors 2.6 are not shown. The complete star-shaped arrangement of the female connectors 2.6 to the belt 3.5 is clearer in the sectional view of the Figure 11 recognizable by the female connector arrangement 1.6.
  • the female connectors 2.6 taper towards their ends. At both ends, the female connectors 2.6 are each connected to a female connector node 19, 19.1. In this embodiment, the female connector nodes 19, 19.1 female connector.
  • the belt 3.5 is passed through a central opening of the female connector nodes 19, 19.1.
  • the belt 3.5 is stretched between the two female connector nodes 19, 19.1.
  • the belt 3.5 carries at one end a toggle 20, which is supported on the outside of the female connector node 19.
  • At the other end section of the belt 3.5 there is also a toggle 20.1, which is supported on the outside of the female connector 19.1.
  • At this end of the belt 3.5 there are a plurality of toggle pockets (not shown in the figure) adjacent to one another, so that the toggle 20.1 can be used at different positions, depending on the desired pretension to be exerted on the spring strips 2.6.
  • Such a female connector arrangement 1.6 is also suitable for integration into a mattress, as has already been described for the female connector 1.5.

Landscapes

  • Springs (AREA)
  • Buckles (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Federleistenanordnung mit einer entgegen der Einfederungsrichtung konvex gewölbten Federleiste und einem sich zwischen den Endabschnitten der Federleiste erstreckenden, auf der Druckschattenseite angeordneten Zugelement, wobei, das Zugelement flexibel, etwa ein Gurt oder ein Seil ist, wobei der sich zwischen den Endabschnitten der Federleiste erstreckende Abschnitt des Zugelementes kürzer ist als die Längserstreckung der gekrümmten Federleiste.
  • Federleistenanordnungen werden zur Unterfederung von Polstermöbeln, beispielsweise von Matratzen bei Betten oder dergleichen eingesetzt. Die Federleisten sind an zwei unterhalb der zu unterfedernden Fläche angeordneten, einander gegenüberliegenden Holmen gehalten. Die beiden Holme sind durch zwei Querholme miteinander verbunden. Eine Vielzahl derartiger Federleisten erstreckt sich zwischen den beiden Holmen. Eine solche Unterfederung wird im Zusammenhang mit der Unterfederung einer Matratze auch als Lattenrost angesprochen. Ein Lattenrost kann auch unterschiedliche Federleisten oder Federleistenanordnungen aufweisen, insbesondere dann, wenn für bestimmte Körperbereiche, wie beispielsweise für den Schulter- und/oder Beckenbereich eine andere, insbesondere weichere oder härtere Einfederungscharakteristik gewünscht wird als in den übrigen Bereichen.
  • In einer einfachen Ausgestaltung erstrecken sich zwischen den Holmen konvex entgegen der Einfederungsrichtung gekrümmte Federleisten. Diese sind hinsichtlich ihrer Einfederungshärte nicht einstellbar.
  • CH 245 030 offenbart eine federnde Matratze, bei der durch Zugelemente biegsame Holzleisten in eine entgegen der Einfederungsrichtung gekrümmte Form gebracht werden. Das Zugelement besteht aus einem Draht, der an die beiden Enden einer solchen Holzleiste unter Zwischenschaltung jeweils einer Zugfeder angeschlossen ist. Das Zugelement dient zum Aufbringen der erforderlichen Vorspannkraft. Die Einfederungsarbeit wird von den Zugfedern als Teil des Zugelementes vorgenommen. AT 383 731 B zeigt eine weitere, beispielhafte Federleistenanordnung aus dem Stand der Technik. Ist eine Härteneinstellbarkeit gewünscht, werden Federleistenanordnungen eingesetzt, die eine sich zwischen den beiden Holmen erstreckende Federleiste und eine zweite unterhalb dieser Federleiste angeordnete zweite Federleiste aufweist. Diese ist jedoch nicht in den Holmen gehalten, sondern im Bereich des Scheitels der ersten Federleiste an diese angeschlossen. Zum Einstellen der Einfederungshärte dienen zwei Härtegradeinstellschieber, die die beiden Federleisten nach Art einer Manschette umfassen. Je weiter diese von dem Anschlusspunkt der zweiten Federleiste an die erste Federleiste entfernt sind, desto härter ist die Einfederungscharakteristik der Federleistenanordnung. Zu diesem Zweck sind die Härtegradeinstellschieber in Längserstreckung der Federleistenanordnung verschiebbar.
  • In WO 2011/103852 A2 ist eine weitere Ausgestaltung zum Einstellen der Einfederungshärte einer Federleiste offenbart. Diese vorbekannte Federleistenanordnung umfasst eine entgegen der Einfederungsrichtung konvex gekrümmte Federleiste und ein Zugelement, welches an der Druckschattenseite der Federleiste angeordneten Endblöcken angeschlossen ist. Als Zugelement dient ein Rundstab oder eine Leiste mit rechteckigem Querschnitt, die federnde Eigenschaften aufweisen. An den Enden dieses Zugelementes befinden sich Druckfedern, gegen die bei einer Einfederung der gekrümmten Federleiste über abgewinkelte Laschen auf die Endblöcke wirken. In Abhängigkeit von der Federkennlinie der eingesetzten Druckfedern kann die Härte der Federleistenanordnung eingestellt werden. Die Härte in der Einfederung dieser Federleistenanordnung lässt sich auch durch Verändern des Abstandes der Druckfedern zueinander realisieren. Typischerweise befindet sich zwischen der Federleiste und dem Zugelement zudem ein Abstützelement.
  • Auch wenn mit dem aus WO 2011/103852 A2 bekannten Konzept einer Federleistenanordnung mit einer Federleiste als Druckelement und einem sich zwischen den Enden erstreckenden Zugelement eine Federleistenanordnung bereitgestellt ist, die nicht nur eine weiche Einfederungscharakteristik sondern auch eine feinfühlige Einstellbarkeit aufweist, ist der zur Verwirklichung dieser Federleistenanordnung zu betreibende Aufwand auf Grund der zahlreichen Bauteile aufwendig. Zudem lässt sich eine Einstellung der Härte durch Verändern des Abstandes der Endblöcke zueinander nicht werkzeuglos durchführen.
  • Ausgehend von diesem diskutierten Stand der Technik liegt der Erfindung daher die Aufgabe zu Grunde, eine Federleistenanordnung der eingangs genannten Art dergestalt weiterzubilden, dass diese nicht nur die Vorteile der aus WO 2011/103852 A2 bekannten Federleistenanordnung aufweist, zu denen auf Grund des Zugelementes auch eine über die Lebensdauer gleich bleibende oder annähernd gleich bleibende Einfederungscharakteristik der Federleiste zählt, sondern die zudem kostengünstiger herstellbar und eine Härtegradeinstellung vereinfacht ist.
  • Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß durch eine eingangs genannte, gattungsgemäße Federleistenanordnung, bei der das Zugelement eine Dehnbarkeit von 2 % bis maximal 4 % aufweist und ein Teil der Tragkraft, die ursprünglich der Federleiste zugeordnet ist, auf das Zugelement übertragen ist.
  • Bei dieser Federleistenanordnung ist das Zugelement flexibel. Dieses kann daher beispielsweise als Gurt oder als Seil ausgeführt sein. In einem Ausführungsbeispiel ist ein Gurt vorgesehen. Das Zugelement erstreckt sich zwischen den beiden Endabschnitten der gekrümmten Federleiste und verbindet die Endabschnitte bei unbelasteter Federleiste auf einer kürzeren Strecke, als diese durch die Federleiste selbst miteinander verbunden sind. Gemäß einer Ausgestaltung sind die Endabschnitte der Federleiste, wenn nicht belastet, durch das Zugelement auf einer geraden Strecke miteinander verbunden. Typischerweise ist die Federleiste, wenn unbelastet, durch das Zugelement zumindest in einem geringen Maße vorgespannt. Die Dehnbarkeit des Zugelementes ist gering. Die Dehnbarkeit beträgt 2 % bis 4 %. Die Dehnbarkeit des Zugelementes sollte nicht größer sein, da die gewünschten zu übertragenden Zugkräfte zwischen den beiden an die Federleiste angeschlossenen Enden des Zugelementes um das Maß seiner Dehnung reduziert sind. Das Vorsehen eines höheren Dehnungsgrades führt zu einer sensibleren Einfederung, was durchaus auch gewünscht sein kann. Auf diese Weise kann auf die Federleiste eine relativ hohe Vorspannung ausgeübt werden und dennoch die gewünschte Nachgiebigkeit durch die Dehnung des Gurtes gewährleistet werden.
  • Ein flexibles Zugelement lässt sich in besonders einfacherer Art und Weise an der Federleiste befestigen. Hierfür können beispielsweise Heftklammern, Nieten oder dergleichen vorgesehen sein, wenn eine unmittelbare Befestigung des Zugelementes an der Federleiste vorgesehen ist. Somit betrifft die erfindungsgemäße Federleistenanordnung in einer ersten Ausgestaltung eine Federleiste und ein durch Heftklammern an den Endabschnitten der Federleiste befestigtes Zugelement. Zur besseren Übertragung der Zugkraft bei einem Einfederungsvorgang ist das Zugelement um die Enden der Federleiste herumgeführt und sodann mit geeigneten Mitteln, beispielsweise Heftklammern an die Druckseite der Federleiste angeschlossen. Der Anschluss ist kraftschlüssig, und zwar bei diesem Ausführungsbeispiel durch die Heftklammern im Wege eines Formschlusses. Bei dieser Ausgestaltung ist eine Einstellung der Einfederungshärte nicht vorgesehen, nachdem das Zugelement an die Federleiste angeschlossen ist.
  • In einer anderen Ausgestaltung ist das Zugelement mit zumindest an einem Ende mit einer lösbaren kraftschlüssigen Verbindung an die Federleiste angeschlossen. Bei einer solchen Ausgestaltung ist es durchaus möglich, dass das Zugmittel an einem Ende dauerhaft festgelegt ist, beispielsweise wie vorbeschrieben mittels Heftklammern. Der Formschluss an dem anderen Ende kann etwa dadurch erreicht werden, dass dieses Ende mit einem Knebel oder einem knebelartig wirkenden Element ausgerüstet ist, welches sodann in eine Knebelaufnahme des anderen Endabschnittes der Federleiste einsetzbar ist. Zu diesem Zweck ist dieses Ende der Federleiste gegabelt, wobei das Zugelement durch die Gabelöffnung hindurchgeführt und der Knebel sich an der Außenseite der Federleiste und damit an ihrer Druckseite abstützt. Zum Einstellen einer unterschiedlichen Härte in der Einfederungscharakteristik einer solchen Federleistenanordnung verfügt die Federleiste bzw. verfügen die Gabelabschnitte vorzugsweise über mehrere mit unterschiedlichem Abstand zu dem Ende derselben angeordnete Knebelaufnahmen. Je größer die durch das Zugelement bereitgestellte Krümmung der Federleiste ist, desto härter ist die Einfederungscharakteristik dieser Federleistenanordnung. Für eine Einstellung der Einfederungshärte kann das Zugelement über den Knebel oder das knebelartige Element hinausgehend eine Handhabe aufweisen, mit der der Knebel aus der Knebelaufnahme heraus, in die Flucht einer anderen Knebelaufnahme gebracht und anschließend wieder losgelassen werden kann. Auf Grund des unterschiedlichen Abstandes dieser beiden Knebelaufnahmen hat sodann die Federleistenanordnung eine andere Einfederungscharakteristik. Damit der Knebel dauerhaft auf der Druckseite der Federleiste verbleibt, und zwar auch unabhängig davon, ob er sich in einer Knebelaufnahme befindet oder nicht, wird es als zweckmäßig angesehen, wenn dieses Ende der Federleiste in einer Leistenkappe gehalten ist. Insofern befinden sich dann die Knebelaufnahmen mit Abstand von dem eigentlichen Ende der Federleiste, und zwar vor der Federleistenkappe. Durch den Knebel oder das knebelartige Element ist somit das Zugelement an diesem Ende in der vorbeschriebenen Art und Weise an der Federleiste gehalten. Durchaus möglich ist es, wenn das Zugelement in dieser Art und Weise an beide Enden der Federleiste angeschlossen ist.
  • In einer weiteren Ausgestaltung ist vorgesehen, dass sich ein Knebel an einem Ende der Federleiste abstützt. Zur Einstellbarkeit der Einfederungshärte der Federleistenanordnung ist dann das andere Ende des Zugelements lösbar an die Federleiste angeschlossen.
  • Gemäß einer Ausgestaltung ist der lösbare Anschluss zwischen dem Spannelement und der Federleiste durch in Eingriff gestellte Klett- und Flauschbänder vorgesehen. Dieser Anschluss des Zugelementes an zumindest einen Endabschnitt der Federleiste befindet sich vorzugsweise auf der Druckseite der Federleiste, so dass das Zugelement ebenfalls um die Enden der Federleiste herumgeführt ist. Diese wirkt sich günstig auf die Scherkraftbeanspruchung der Klett- und Flauschbänder aus. Für diese Art der Befestigung des Zugelementes an der Federleiste ist es zweckmäßig, wenn das Zugelement ein Gurt ist. Durch die Breite des Gurtes kann die in Eingriff gestellte Fläche zwischen den zusammenwirkenden Bändern ausreichend groß bemessen werden, um auch größeren Scherkräften Stand zu halten. Entweder trägt das Zugelement das Klettband und die Federleiste das Flauschband oder umgekehrt. Der Anschluss des Gurtes mittels Flausch- und Klettbändern an die Federleiste an seiner Druckseite wird zudem durch das aufliegende Gewicht der Matratze gesichert. Es versteht sich, dass ein solcher Anschluss des Zugelements auch nur in einem Endabschnitt der Federleiste vorgesehen sein kann, während das andere Ende des Zugelementes an der Federleiste beispielsweise durch Heftklammern und damit unlösbar festgelegt ist. Die Einstellbarkeit in der Einfederungscharakteristik ist bei dieser Ausgestaltung denkbar einfach. In einer ersten Einstellung der Federleistenanordnung wird der Klett- und Flauschverschluss geöffnet und nach Einstellen der gewünschten Länge des Zugelementes wieder geschlossen, und zwar durch Ineingriffstellen des Klettbandes mit dem Flauschband.
  • Greifen die Enden der Federleiste endseitig in Leistenkappen ein, ist sicherzustellen, dass durch die Verkürzung der Federleiste bei einem Spannvorgang derselben, wenn die Einrichtung einer Federleistenvorspannung möglich ist, die Federleiste nicht so weit verkürzt wird, dass diese droht aus einer oder beiden Leistenkappen herauszufallen.
  • In einer weiteren Ausgestaltung ist vorgesehen, dass das flexible Zugelement zwischen den beiden Leistenkappen, in die die Endabschnitte der Federleiste eingesetzt sind, gespannt ist. Bei einer solchen Ausgestaltung ist es möglich, dass das Zugelement unlösbar an die Leistenkappen angeschlossen ist. Alternativ kann der Anschluss auch lösbar sein, beispielsweise, wie bereits vorstehend beschrieben, unter Verwendung von Klettund Flauschbändern. Auch eine Ausgestaltung, bei der das Zugelement an einer Leistenkappe fest und an der anderen Leiste lösbar angeschlossen ist, ist möglich. In noch einer weiteren Ausgestaltung ist vorgesehen, dass das Zugelement mit seinem einen Ende lösbar an eine Leistenkappe angeschlossen ist, während das andere Ende des Zugelementes unlösbar, beispielsweise mittels Heftklammern oder dergleichen an der Federleiste angeschlossen ist.
  • Das Vorsehen eines flexiblen Zugelementes bei den vorbeschriebenen Federleistenanordnungen erhöht den Einfederungskomfort. Insbesondere werden zur Vermeidung eines direkten Kontaktes zwischen der Federleiste und dem Spannelement keine Abstützelemente benötigt, wie dieses beim Gegenstand der WO 2011/103852 A2 der Fall ist. Vielmehr kann sich das Zugelement in Abhängigkeit von dem Ort der Druckbelastung - mittig oder außenmittig - an die Druckschattenseite der Federleiste anschmiegen und an dem Einfederungsprozess teilhaben. Dieses unterstützt die Ausbildung einer Liegekuhle, was gewünscht wird, vor allem bei einer außermittigen Druckbelastung, wie dieses bei einer seitlichen Liegeposition der Fall ist. Bei der beschriebenen Federleistenanordnung erlaubt das Anschmiegen des Zugelementes an die Druckschattenseite der Federleiste die Ausbildung einer außermittigen Wölbung, so dass die Liegekuhle an das die Federleistenanordnung druckbelastende Körperteil in angenehmer Weise angeschmiegt ist.
  • In einer Weiterbildung ist vorgesehen, dass die Härte in der Einfederungscharakteristik in der Federleistenanordnung nicht über die Einstellung der Zugspannung des Federelementes durch unterschiedliches Fixieren der Endabschnitte des Zugelementes an den Endabschnitten der Federleiste bereitgestellt wird, sondern durch Vorsehen zumindest eines Härtegradeinstellschiebers. Diese Maßnahme kann selbstverständlich auch in Ergänzung zu einer möglichen Einstellung der Einfederungscharakteristik durch die bereits vorbeschriebenen Maßnahmen erfolgen. Ein solcher Härtegradeinstellschieber fasst die Federleiste und das Zugelement, typischerweise nach Art einer Manschette, ein und zwar dergestalt, dass durch einen solchen Härtegradeinstellschieber der Abstand, mit dem die Federleiste von dem Zugelement gehalten ist, kleiner, typischerweise deutlich kleiner als der Abstand dieser Elemente im Bereich des Scheitels der Federleiste, wenn unbelastet, ist. Im Bereich des Scheitels der Federleiste ist der Abstand dieser beiden Elemente im unbelasteten Zustand der Federleistenanordnung am größten. Ein solcher Härtegradeinstellschieber ist in Längserstreckung der Federleiste verschiebbar angeordnet. Eine Härtegradeinstellung kann bei dieser Ausgestaltung bereits mit einem einzigen Härtegradeinstellschieber erfolgen. Wird dieser aus einer randlichen Position, in der die Federleiste und das Zugelement im Bereich des Scheitels der Federleiste ihren maximalen Abstand voneinander, wenn unbelastet, haben herausgebracht und in dem Bereich des Scheitels der Federleiste verschoben, wird durch den Härteeinstellschieber der Abstand zwischen der Federleiste und dem Zugelement verringert. Je näher der Härteeinstellschieber in den Bereich des Scheitels der Federleiste gebracht wird, desto weicher ist die daraus resultierende Einfederungscharakteristik. Dieses ist interessant zu beobachten, da zu erwarten wäre, dass ein Verschieben des Härtegradeinstellschiebers aus einer randlichen Position in den Bereich des Scheitels auf Grund der nur geringen Dehnung des Zugelementes dieses zu einer Verstärkung der Krümmung der Federleiste und damit zu einer eher härten Einfederungscharakteristik führt. Dennoch ist die resultierende Einfederungscharakteristik deutlich weicher als in einer Ausgestaltung, in der die Federleiste und das Zugelement im Bereich des Scheitels der Federleiste einen größeren Abstand voneinander haben. Wenn eine symmetrische Einrichtung der Einfederungscharakteristik der Federleistenanordnung hinsichtlich ihrer Härte zu beiden Enden der Federleistenanordnung gewünscht ist, wird man zwei Härtegradeinstellschieber einsetzen, die sodann zueinander hin oder voneinander weg, je nach dem in welcher Richtung die Härte in der Einfederungscharakteristik eingestellt werden soll, verschoben werden.
  • Je kleiner der Abstand ist, mit dem die Federleiste und das Zugelement durch den zumindest einen Härtegradeinstellschieber gehalten sind, desto weicher kann die Einfederungscharakteristik eingestellt werden.
  • Die Verwendung eines flexiblen Zugelementes, das an der Einfederungsarbeit der Federleistenanordnung beteiligt ist, erlaubt eine Ausgestaltung der Federleistenanordnung auch dergestalt, dass ein Teil der Tragkraft, die ursprünglich der Federleiste zugeordnet ist, auf das Zugelement übertragen werden kann. Dieses bedeutet, dass bei einer solchen Federleistenanordnung die Federleiste selbst, wenn gewünscht, dünner ausgebildet sein kann. Dieses führt zu einer Gewichtsreduzierung einer Unterfederung vor allem dann, wenn diese mehrere oder sogar eine Vielzahl derartiger Federleistenanordnungen aufweist. Zudem werden hierdurch Ressourcen geschont.
  • Eine solche Federleiste kann, je nachdem, was für eine Einfederungscharakteristik erzeugt werden soll, durchaus auch aus mehreren Einzelfederleisten aufgebaut sein. Bei diesem Konzept können die Enden der Einzelfederleisten miteinander verbunden oder auch lose gegeneinander in längsaxialer Richtung verschiebbar sein. Im letzten Falle ist die Federleiste insgesamt weicher.
  • In einer Weiterbildung ist vorgesehen, dass die Federleistenanordnung neben der bereits beschriebenen ersten Federleiste über eine zweite Federleiste verfügt. Diese befindet sich auf der Druckschattenseite der ersten Federleiste und ist in Einfederungsrichtung und somit gegensinnig zu der ersten Federleiste gekrümmt. Sodann befindet sich das Zugelement zwischen diesen beiden voneinander wegweisend konvex gekrümmten Federleisten. Diese Federleistenanordnung kann auf einem Träger, beispielsweise einer Trägerfederleiste im Bereich des Scheitels der unteren Federleiste befestigt sein. Dieser Träger ist sodann rahmenseitig bezüglich der Unterfederung gehalten. Handelt es sich bei dem Träger um eine Trägerfederleiste, ist diese typischerweise an die Längsholme der Unterfederung angeschlossen.
  • Bei Vorsehen einer Federleistenanordnung mit zwei gegensinnig zueinander gekrümmten Federleisten, bei der sich das Zugelement zwischen diesen erstreckt, ist in einer Ausgestaltung vorgesehen, dass das Zugelement mit seinen Endabschnitten an beide Federleisten angeschlossen ist. Dieses kann beispielsweise dadurch erreicht werden, dass im Bereich seiner Endabschnitte das Zugelement zweilagig ausgeführt ist. Erreichen lässt sich dieses auch dadurch, dass in den Endabschnitten das Zugelement geteilt ist, sodass ein Teil an die erste Federleiste und ein weiterer Teil an die zweite Federleiste angeschlossen ist. Typischerweise wird man bei gleich stark ausgebildeten Federleisten die Teilung in der Mitte des Zugelementes vorsehen. Werden zur Realisierung einer solchen Federleistenanordnung Federleisten mit einer unterschiedlich starken Einfederungscharakteristik eingesetzt, kann eine endabschnittseitige Gurtteilung auch anders ausgelegt sein. Typischerweise wird dann der breitere Endabschnitt an die Federleiste mit der härteren Einfederungscharakteristik angeschlossen werden. Auch bei dieser Ausgestaltung sind vorzugsweise die Endabschnitte um die Enden der Federleisten herum geführt und an den Außenseiten der Federleisten befestigt.
  • Eine Unterfederung nach Art eines Lattenrostes kann als Federleisten ausschließlich Federleistenanordnungen der vorbeschriebenen Art aufweisen. In einer anderen Ausgestaltung einer solchen Unterfederung befinden sich die Federleistenanordnungen aufgrund ihrer besonderen Härteeinstellbarkeit in den bei einem Liegemöbel diesbezüglich beanspruchten Schulterund/oder Beckenbereichen einer darauf liegenden Person. Bei den übrigen Federleisten kann es sich um herkömmliche Federleisten handeln.
  • Die vorbeschriebene Federleistenanordnung mit zwei gegeneinander gekrümmten Federleisten kann auch dahingehend weitergebildet werden, dass das Zugelement sternförmig von mehreren Federleisten umgeben ist, beispielsweise sechs Federleisten. Zum Anschließen des Zugelementes mit seinem Endabschnitt an die Enden einer solchen Federleistenanordnung wird vorzugsweise ein Federleistenknoten verwendet. Hierbei kann es sich um ein Kunststoffteil handeln, welches Aufnahmen für die Enden für die Federleisten nach Art von Leistenkappen aufweist. Vorzugsweise sind die Federleisten in Richtung zu ihren Enden hin bezüglich ihrer Breite verjüngt. Ein solcher Federleistenknoten umfasst zum Spannen des Zugelementes eine zentrale Durchbrechung, durch die das Zugelement geführt und durch jeweils ein Widerlager, etwa einem Knebel, an der Außenseite abgestützt ist. Zum unterschiedlichen Setzen eines solchen Knebels kann zumindest an einem Ende das typischerweise als Gurt ausgeführte Zugelement über mehrere Knebeltaschen verfügen, die quer zur Längserstreckung des Zugelementes mit Abstand zueinander angeordnet sind. Eine solche Federleistenanordnung eignet sich für eine Integration in eine Matratze ebenso wie eine Federleistenanordnung mit nur zwei einander bezüglich des Zugelementes gegenüberliegenden, gegensinnig gekrümmten Federleisten. Derartige Matratzen können ohne Einbuße an die Qualität der Einfederung beidseitig genutzt werden.
  • Die Erfindung ist nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren beschrieben. Es zeigen:
  • Fig. 1:
    Eine Seitenansicht nach Art einer Explosionsdarstellung einer Federleistenanordnung gemäß der Erfindung,
    Fig. 2:
    die Federleistenanordnung der Figur 1 in ihrem Zusammenbau,
    Fig. 3:
    die Federleistenanordnung der Figur 2 als Teil einer Unterfederung,
    Fig. 4:
    eine weitere Federleistenanordnung gemäß der Erfindung als Teil einer Unterfederung,
    Fig. 5:
    die Federleistenanordnung der Figur 4 in einer anderen Härteeinstellung,
    Fig. 6:
    eine Teildarstellung einer weiteren Federleistenanordnung gemäß der Erfindung nach Art einer Explosionsdarstellung,
    Fig. 7:
    noch eine weitere Federleistenanordnung gemäß der Erfindung in einer Teildarstellung,
    Fig. 8:
    eine weitere Federleistenanordnung gemäß der Erfindung,
    Fig. 9:
    eine weitere Federleistenanordnung gemäß der Erfindung in einer schematisierten Seitenansicht,
    Fig. 10:
    noch eine weitere Federleistenanordnung gemäß der Erfindung in einer schematisierten Seitenansicht und
    Fig. 11:
    eine Schnittdarstellung durch die Federleistenanordnung der Figur 10.
  • Eine Federleistenanordnung 1 umfasst eine Federleiste 2 und ein bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel als Gurt 3 ausgeführtes Zugelement. Die Federleiste 2 ist konvex gekrümmt, und zwar entgegen der Einfederungsrichtung. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel handelt es sich bei der Federleiste 2 um eine aus Holz gefertigte.
  • Der Gurt 3 weist eine Breite auf, die geringfügig kleiner als die Breite der Federleiste 2 ist. Bei dem Gurt handelt es sich um ein textiles Material, dessen Dehnbarkeit bei etwa 2 % bis 4 % liegt. Eine gewisse Dehnbarkeit des Zugelementes wirkt sich günstig auf den Einfederungskomfort aus. Der Gurt 3 ist flexibel. Daher eignet sich dieses Material als Zugelement. Der Gurt 3 weist, wie aus Figur 1 erkennbar, eine größere Länge auf als die Federleiste 2. Die Endabschnitte 4, 4.1 des Gurtes 3 sind abgewinkelt dargestellt, womit angedeutet werden soll, dass der Gurt 3 mit seinen Endabschnitten 4, 4.1 an der Federleiste 2 zu befestigen ist und diese Endabschnitte 4, 4.1 um die Enden 5, 5.1 der Federleiste 2 herumgeführt sind. Die Endabschnitte 4, 4.1 des Gurtes 3 sind bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel mit Heftklammern 6 an die Druckseite der Federleiste 2 angeschlossen. Den Zusammenbau der Federleistenanordnung 1 der Figur 1 ist in Figur 2 dargestellt. Die Federleiste 2 ist bezüglich ihrer konvexen Krümmung durch den sich zwischen den Enden 5, 5.1 erstreckenden Gurt 3 in einem geringen Maße vorgespannt. Diese Vorspannung unterstützt das Rückfederungsverhalten der Federleiste 2 nach einer Druckbelastung oder bei einer Änderung der Druckbelastung und gewährleistet eine über die Lebensdauer der Federleiste 2 gleich bleibende Einfederungscharakteristik.
  • Figur 3 zeigt die Federleistenanordnung 1 als Teil einer Unterfederung 7, die bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel als Matratzenunterfederung ausgelegt ist. Die Unterfederung 7 verfügt über zwei Längsholme 8, 8.1, die durch zwei Querholme 9 endseitig miteinander verbunden sind. In den Figuren ist aufgrund der Querschnittdarstellung der Unterfederung 7 nur ein Querholm 9 sichtbar. Die Längsholme 8, 8.1 und die diese verbindenden Querholme 9 bilden einen Rahmen. Zwischen den Längsholmen 8, 8.1 erstrecken sich mehrere Federleistenanordnungen 1 parallel und mit einem gewissen Abstand zueinander. Die Unterfederung 7 kann somit als Lattenrost angesprochen werden. Gehalten sind die Federleistenanordnungen 1 an den Längsholmen 8, 8.1 jeweils mittels einer Leistenkappe 10, 10.1, die in der Figur 3 im Schnitt gezeigt ist. In die Aufnahmen der Leistenkappen 10. 10.1 greifen die Enden der Federleistenanordnung 1 ein. In den Leistenkappen 10 sind die Enden der Federleistenanordnung 1 mit Spiel gehalten, so dass Längenausgleichsbewegungen bei einer Einfederung durch den Eingriff in die Leistenkappen 10, 10.1 nicht beeinträchtigt sind. Die Leistenkappen 10, 10.1 sind mittels eines Montageteils 11, 11.1 an den jeweiligen Holm 8 bzw. 8.1 angeschlossen. Über das Montageteil 11, 11.1 sind die Leistenkappen 10, 10.1 zudem um die Achse der Montageteile 11, 11.1 um einige Winkelgrade verschwenkbar, um bei einer punktuellen Belastung eine Neigung der Oberseite der Federleiste 2 zu ermöglichen.
  • In Folge der vorbeschriebenen Gestaltung der Federleistenanordnung 1 ist über den Gurt 3 die Einfederungscharakteristik herstellerseitig eingestellt. Es ist durchaus möglich, über die Längserstreckung der Längsholme 8, 8.1 Federleistenanordnungen mit einer unterschiedlichen Einfederungscharakteristik, beispielsweise im Becken- und/oder im Schulterbereich Federleistenanordnungen mit einer weicheren Einfederungscharakteristik anzuordnen. Die Federleistenanordnung 1 zeichnet sich durch ein besonders angenehmes Einfederungsverhalten ab. Insbesondere bei einer außermittigen Belastung bildet sich auf Grund des die Enden 5, 5.1 verbindenden Gurtes 3 und der dadurch nur beschränkten Längenausgleichsbewegung der Federleiste 2 eine Aufwölbung an derjenigen Seite der außermittigen Druckeinwirkung aus, deren Länge zwischen dem Ort der Druckbeanspruchung und dem Eingriff in den Leistenhalter 10, 10.1 länger ist. Vor allem bei Seitenschlafpositionen ist dieses gewünscht, da sich die Liegekuhle dann in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem Körper der liegenden Person zu beiden Seiten ausbildet und die Breite der Liegekuhle somit deutlich kleiner ist als die Längserstreckung der Federleiste 2.
  • Figur 4 zeigt eine weitere Federleistenanordnung 1.1. Diese entspricht grundsätzlich der Federleistenanordnung 1, wie diese in den vorstehenden Figuren beschrieben worden ist. Von der Federleistenanordnung 1 unterscheidet sich die Federleistenanordnung 1.1 allein dadurch, dass diese zwei Härtegradeinstellschieber 12, 12.1 umfasst. Die Härtegradeinstellschieber 12, 12.1 sind nach Art einer die Federleiste 2 und den Gurt 3 einfassenden Manschette ausgeführt und in Figur 4 in einer Schnittdarstellung gezeigt. Die Härtegradeinstellschieber 12, 12.1 sind in der Längserstreckung der Federleiste 2 verschiebbar. Durch die manschettenartige Einfassung der Federleiste 2 und des Gurtes 3 verfügen die Härtegradeinstellschieber 12, 12.1 über einen Kanal 13, 13.1, in dem die Federleiste 2 und der Gurt 3 angeordnet sind. Die lichte Höhe des Kanals 13 ist ausgelegt, damit der Gurt 3 an der Druckschattenseite der Federleiste 2, diese kontaktierend, gehalten ist. Figur 4 zeigt die beiden Härtegradeinstellschieber 12, 12.1 in ihrer Stellung benachbart zu den Leistenkappen 10, 10.1 und somit in einer Stellung, in der die Federleistenanordnung 1.1 ihre größte Einfederungshärte aufweist.
  • Werden die beiden Härtegradeinstellschieber 12, 12.1 gegenüber der Federleiste 2 und dem Gurt 3 in Richtung zu dem Scheitel der Federleiste 2 bewegt, wird durch diese Veränderung der Härtegradeinstellschieber 12, 12.1 die Einfederungscharakteristik deutlich weicher. Figur 5 zeigt eine Einstellung der Härtegradeinstellschieber 12, 12.1 gegenüber der Federleiste 2 und dem Gurt 3 mit einer deutlich weicheren Einfederungscharakteristik als bei der Stellung derselben in der Figur 4, wie durch die unterschiedliche Breite der Blockpfeile als Maß für die unterschiedlich einwirkende Druckbelastung schematisiert angegeben ist. Aus der Darstellung der Figur 5 wird deutlich, dass durch das Verschieben der Härtegradeinstellschieber 12, 12.1 der Gurt 3 an den gekrümmten Verlauf der Federleiste 2 angenähert wird. Wesentlich für die weichere Einfederungscharakteristik ist, dass der Abstand des Gurtes 3 von der Druckschattenseite der Federleiste 2 in demjenigen Abschnitt, in dem die Druckbelastung erfolgt, deutlich geringer ist als der in Figur 4 erkennbare maximale Abstand im Bereich des Scheitels der Federleiste 2.
  • In Figur 5 sind die Härtegradeinstellschieber 12, 12.1 symmetrisch in Bezug auf den Scheitel der Federleiste 2 gegenüber ihrer randlichen Stellung in der Figur 4 verstellt worden. Ist eine asymmetrische Einfederungscharakteristik über die Breite der Federleistenanordnung 1.1 gewünscht, können die Härtegradeinstellschieber 12, 12.1 auch in eine asymmetrische Stellung in Bezug auf die Mittellängsebene der Unterfederung 7 gebracht werden. Beispielsweise können die Härtegradeinstellschieber 12, 12.1 beide in eine Hälfte der Federleiste 2 gebracht werden, mit dem Ergebnis, dass dann die Einfederungscharakteristik im rechten Bereich der Federleistenanordnung 1.1 weicher ist als im linken Bereich.
  • Mit derartigen Härtegradeinstellschiebern 12, 12.1 kann in besonderer Weise die Einfederungscharakteristik der Federleistenanordnung 1.1 beeinflusst werden, insbesondere ohne hierzu Werkzeug benötigen zu müssen.
  • Figur 6 zeigt eine Federleistenanordnung 1.2 gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung, wobei die Federleistenanordnung 1.2 prinzipiell aufgebaut ist wie die Federleistenanordnung 1. Aus der Darstellung der Federleistenanordnung 1.2 der Figur 6, die nach Art einer Explosionsdarstellung diese Federleistenanordnung 1.2 zeigt, ist erkennbar, dass die Befestigung der Endabschnitte 4.2 des Gurtes 3.1 im Unterschied zu dem Ausführungsbeispiel der Figuren 1 bis 3 nicht mit Heftklammern, sondern mit einem Klettband 13 und einem Flauschband 14 vorgesehen ist. Das Flauschband 14 ist auf der Druckseite der Federleiste 3.1 befestigt. Das Klettband 13 ist an der Innenseite des Gurtes 3.1 in seinem Endabschnitt 4.2 befestigt. Die Ausgestaltung des Anschlusses des Gurtes 3.1 an die Federleiste 2.1, wie in Figur 6 gezeigt, kann an beiden Enden der Federleiste 2.1 in dieser Art und Weise vorgesehen sein. Von Vorteil bei dieser Ausgestaltung ist, dass durch diese Befestigung die auf die Federleiste 2.1 wirkende Vorspannung durch Lösen und neu Fixieren der Klett- und Flauschbänder 13, 14 geändert werden kann.
  • Figur 7 zeigt eine weitere Federleistenanordnung 1.3 in einer Teilseitenansicht auf das eine Ende. Bei dieser Federleistenanordnung 1.3 ist der Gurt 3.2 durch einen verdickten Endabschnitt 15 der Federleiste 2.2 hindurchgeführt, wie dieses durch die gestrichelte Linienführung des den verdickten Abschnitt 15 durchgreifenden Gurtes 3.2 gezeigt ist. An dem aus der Federleiste 2.2 endseitig herausragenden Gurt 3.2 befindet sich ein Knebel 16, der an dem diesseitigen Ende der Federleiste 2.2 anliegt. Der Gurt 3.2 schließt den Knebel 16 mittels einer Schlaufe ein.
  • Sind zum Anschluss des beispielsweise als Gurt ausgeführten Zugelementes Klett- und Flauschbänder vorgesehen, kann auf der Federleiste ein nach Art eines Reißverschlusses arbeitender Schieber angeordnet sein. Dieser fasst die Federleiste nach Art einer Manschette ein und verfügt über eine Trennzunge, die zum Lösen der beiden Bänder zwischen die miteinander in Eingriff gestellten Bänder greifen kann. Durch entsprechendes Verschieben dieses Schiebers wird die Klett- und Flausch-Verbindung gelöst. Eine Verschiebung des Schiebers in umgekehrter Richtung führt die beiden Bänder in ihre vorgesehene Eingriffstellung. Durchaus möglich ist es, dass diese Schieberfunktionalität einem Härtegradeinstellschieber zugeordnet ist und sodann ein einziger Schieber für beide Funktionalitäten verwendet werden kann.
  • In Figur 8 ist eine weitere Federleistenanordnung 1.4 in einer Seitenansicht gezeigt. Bei der Federleistenanordnung 1.4 ist der auch bei diesem Ausführungsbeispiel als flexibles Zugelement eingesetzte Gurt 3.3 an jeweils eine Leistenkappe 17, 17.1 angeschlossen, in die die Federleiste 2.3 dieser Federleistenanordnung 1.4 mit ihrem jeweiligen Endabschnitt eingreift. Angeschlossen ist der Gurt 3.3 an die Unterseiten der Leistenkappen 17, 17.1. In diesem Ausführungsbeispiel ist vorgesehen, dass der Gurt 3.3 unlösbar an die Leistenkappe 17 angeschlossen ist, hingegen lösbar an die Leistenkappe 17.1. Die Lösbarkeit des Gurtes 3.3 von der Unterseite der Leistenkappe 17.1 wird bei diesem Ausführungsbeispiel durch miteinander zusammenwirkende Flausch- und Klettbänder (in der Figur nicht dargestellt) erreicht. Der Gurt 3.3 ist etwas länger als die benötigte Länge und trägt an seinem über die Leistenkappe 17.1 hinausragenden Ende eine als Knebel ausgebildete Handhabe 18. Mit dieser kann dieses Ende des Gurtes 3.3 ergriffen und sodann von der Leistenkappe 17.1 gelöst werden, wenn etwa die durch den Gurt 3.3 auf die Federleiste 2.3 wirkende Vorspannung geändert werden soll. Auch bei einer solchen Ausgestaltung besteht die Möglichkeit, Härteeinstellschieber einzusetzen, wie dieses zu dem Ausführungsbeispiel der Figur 4 und 5 erläutert ist.
  • Figur 9 zeigt in einer Weiterbildung eine Federleistenanordnung 1.5, die im Unterschied zu den vorbeschriebenen Federleistenanordnungen 1 bis 1.4 zwei Federleisten 2.4, 2.5 aufweist. Zwischen diesen Federleisten 2.4, 2.5 befindet sich ein als Gurt 3.4 ausgebildetes Zugelement. Die beiden Federleisten 2.4, 2.5 sind jeweils gegensinnig konvex gekrümmt. Der Gurt 3.4 ist mit seinen Endabschnitten an beide Federleisten 2.4, 2.5 angeschlossen. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel sind die Endabschnitte des Gurtes 3.4 zu diesem Zweck durch einen Schlitz geteilt, sodass eine Hälfte eines Endabschnittes des Gurtes 3.4 um das Ende der Federleiste 2.4 und der andere Teil um das Ende der Federleiste 2.5 herumgeführt und an der jeweiligen Außenseite befestigt ist. Die Befestigung kann lösbar, beispielsweise mittels Klett- und Flauschbändern oder auch unlösbar, beispielsweise mittels Heftklammern ausgeführt sein. Mehrere derartige Federleistenanordnungen 1.5 in einer typischen Nebeneinanderanordnung können in eine Matratze integriert sein. Hierdurch ist gewährleistet, dass die Matratze gleichermaßen von beiden Seiten genutzt werden kann.
  • Bei dem vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiel ist der Gurt 3.4 an beide Enden der beiden Federleisten 2.4, 2.5 unmittelbar angeschlossen. In einer alternativen und in den Figuren nicht dargestellten Ausgestaltung ist ein Ende der Federleisten 2.4, 2.5 in einem Federleistenverbinder gehalten. Ein solcher Federleistenverbinder ist typischerweise ein Kunststoffteil mit Aufnahmen zum Aufnehmen des jeweiligen Endes einer Federleiste 2.4, 2.5. Teil eines solchen Federleistenverbinders ist eine Zugelementdurchführung, durch die das Zugelement, bei dem beschriebenen Ausführungsbeispiel der Gurt 3.4, hindurchgeführt werden kann. Auf diese Weise kann die Länge des sich zwischen den beiden Enden der Federleisten 2.4, 2.5 erstreckenden Zugelementes und damit die auf die Federleisten 2.4, 2.5 ausgeübte Vorspannung eingerichtet werden. Durchaus möglich ist eine Ausgestaltung, bei der beide Enden der Federleisten 2.4, 2.5 in jeweils einem solchen Federleistenverbinder gehalten sind.
  • In einer anderen in den Figuren nicht gezeigten Ausgestaltung einer solchen Federleistenanordnung 1.5 stützt sich diese im Bereich des Scheitels der unteren Federleiste 2.5 auf einen Träger ab. Durchaus möglich ist, dass dieser Träger eine mit seinen Enden an jeweils einem Holm, typischerweise einem Längsholm, angeschlossene Trägerfederleiste ist. Bei einer solchen Ausgestaltung sind die Federleisten der Federleistenanordnung mit ihren Enden nicht an den Rahmen einer Unterfederung angeschlossen. Diese Enden sind in Bezug auf die Trägerfederleisten zum Zwecke einer Einfederung in Einfederungsrichtung verstellbar.
  • Figur 10 zeigt eine weitere Federleistenanordnung 1.6, die auf dem Konzept der vorbeschriebenen Federleistenanordnung 1.5 aufbaut. Während bei der Federleistenanordnung 1.5 zwei Federleisten 2.4, 2.5 einander bezüglich des als Gurt 3.4 ausgeführten Zugelementes gegenüberliegen, sind bei der Federleistenanordnung 1.6 mehrere einzelne Federleisten, hier: sechs Federleisten 2.6 sternförmig um das ebenfalls als Gurt 3.5 ausgeführte Zugelement gruppiert angeordnet. Um den Gurt 3.4 besser erkennen zu können, sind in der Seitenansicht der Figur 10 der Federleistenanordnung 1.6 die beiden vorderen Federleisten 2.6 nicht dargestellt. Die vollständige sternförmige Anordnung der Federleisten 2.6 zu dem Gurt 3.5 ist deutlicher in der Schnittdarstellung der Figur 11 durch die Federleistenanordnung 1.6 erkennbar. Die Federleisten 2.6 verjüngen sich zu ihren Enden hin. An beiden Enden sind die Federleisten 2.6 jeweils an einen Federleistenknoten 19, 19.1 angeschlossen. Bei diesem Ausführungsbeispiel sind die Federleistenknoten 19, 19.1 Federleistenverbinder. Durch eine zentrale Öffnung der Federleistenknoten 19, 19.1 ist der Gurt 3.5 hindurchgeführt. Der Gurt 3.5 ist zwischen den beiden Federleistenknoten 19, 19.1 gespannt. Zu diesem Zweck trägt der Gurt 3.5 an seinem einen Ende einen Knebel 20, der sich an der Außenseite des Federleistenknotens 19 abstützt. An dem anderen Endabschnitt des Gurtes 3.5 befindet sich ebenfalls ein Knebel 20.1, der sich an der Außenseite des Federleistenknotens 19.1 abstützt. An diesem Ende des Gurtes 3.5 befinden sich mehrere Knebeltaschen (in der Figur nicht gezeigt) benachbart zueinander, sodass der Knebel 20.1 an unterschiedlichen Positionen, je nach der gewünschten, auf die Federleisten 2.6 auszuübenden Vorspannung eingesetzt werden kann.
  • Auch eine solche Federleistenanordnung 1.6 eignet sich für eine Integration in eine Matratze, wie dieses bereits zu der Federleiste 1.5 beschrieben ist.
  • Die Erfindung ist anhand von Ausführungsbeispielen beschrieben worden. Unter den Umfang der geltenden Ansprüche zu verlassen, ergeben sich für einen Fachmann zahlreiche weitere Ausgestaltungen, die Erfindung umsetzen zu können.
  • Bezugszeichenliste
  • 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
    Federleistenanordnung
    2, 2.1, 2.2, 2. 3, 2.4, 2.5, 2.6
    Federleiste
    3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
    Gurt
    4, 4.1, 4.2
    Endabschnitt
    5, 5.1
    Ende
    6
    Heftklammer
    7
    Unterfederung
    8, 8.1
    Längsholm
    9
    Querholm
    10, 10.1
    Leistenkappe
    11, 11.1
    Montageteil
    12, 12.1
    Härtegradeinstellschieber
    13
    Flauschband
    14
    Klettband
    15
    verdickter Abschnitt
    16
    Knebel
    17, 17.1
    Leistenkappe
    18
    Handhabe
    19, 19.1
    Federleistenknoten
    20, 20.1
    Knebel

Claims (14)

  1. Federleistenanordnung mit einer entgegen der Einfederungsrichtung konvex gewölbten Federleiste (2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6) und einem sich zwischen den Endabschnitten (4, 4.1, 4.2) der Federleiste (2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) erstreckenden, auf der Druckschattenseite angeordneten Zugelement (3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5), wobei das Zugelement flexibel, etwa ein Gurt (3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) oder ein Seil ist, wobei der sich zwischen den Endabschnitten (4, 4.1, 4.2) der Federleiste (2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6) erstreckende Abschnitt des Zugelementes (3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) kürzer ist als die Längserstreckung der gekrümmten Federleiste (2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6), dadurch gekennzeichnet, dass das Zugelement (3, 3.1, 3.2, 3.3) eine Dehnbarkeit von 2 % bis max. 4 % aufweist und ein Teil der Tragkraft, die ursprünglich der Federleiste (2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6) zugeordnet ist, auf das Zugelement (3, 3.2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) übertragen ist.
  2. Federleistenanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Zugelement zwischen den Endabschnitten (4, 4.1, 4.2) der Federleiste (2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6) gespannt ist und dadurch die Federleiste (2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6), wenn unbelastet, vorgespannt ist.
  3. Federleistenanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Zugelement (3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) formschlüssig mit seinem einen Ende an einen der beiden Endabschnitte (4, 4.1, 4.2) der Federleiste (2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6) angeschlossen ist.
  4. Federleistenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Zugelement (3.3) an endseitige Leistenkappen (17, 17.1) angeschlossen sind, in die die Endabschnitte der Federleiste (2.3) eingreifen.
  5. Federleistenanordnung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Zugelement (3.1, 3.2, 3.3) mittels einer lösbaren Formschlussverbindung an wenigstens einen der beiden Endabschnitte (4.2) der Federleiste (2.1, 2.2, 2.3) angeschlossen ist.
  6. Federleistenanordnung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Formschluss zwischen dem Zugelement und dem wenigstens einen Endabschnitt der Federleiste durch einen am Ende des Zugelementes angeordneten Knebel bereitgestellt ist, der sich an der Druckseite der Federleiste abstützt, und die Federleiste in diesem Endabschnitt gegabelt ausgebildet ist.
  7. Federleistenanordnung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass für den formschlüssigen Anschluss des Zugelementes an die Federleiste (2.1) Klett- und Flauschbänder (13, 14) vorgesehen sind.
  8. Federleistenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Federleistenanordnung (1.1) einen Härtegradeinstellschieber (12, 12.1) umfasst, der die Federleiste (2.1) und das Zugelement (3.1) nach Art einer Manschette einfasst, sodass der Abstand zwischen der Federleiste (2.1) und dem Zugelement (3.1) kleiner ist als der maximale Abstand dieser Elemente (2.1, 3.1) im Bereich des Scheitels der Federleiste (2.1) und dass dieser in Längsrichtung der Federleiste (2.1) verschiebbar gegenüber der Federleiste (2.1) und dem Zugelement (3.1) angeordnet ist.
  9. Federleistenanordnung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass durch den Härtegradeinstellschieber (12, 12.1) das Zugelement (3.1) an der druckschattenseitigen Oberfläche der Federleiste (2.1) oder mit nur geringem Abstand davon gehalten ist.
  10. Federleistenanordnung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Härtegradeinstellschieber (12, 12.1) nach Art einer die Federleiste (2.1) und das Zugelement (3.1) einfassenden Manschette ausgeführt ist.
  11. Federleistenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Federleiste aus mehreren einzelnen Federleisten aufgebaut ist.
  12. Federleistenanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Federleistenanordnung (1.5, 1.6) eine zweite Federleiste (25, 26) umfasst, die auf der Druckschattenseite der ersten Federleiste (24, 26) angeordnet und konvex in Einfederungsrichtung gekrümmt ist, wobei das Zugelement zwischen den beiden Federleisten (24, 25, 26) angeordnet ist.
  13. Federleistenanordnung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Federleistenanordnung (1.6) weitere Federleisten (2.6) aufweist, wobei die Federleisten (2.6) in einer Sternanordnung um das Zugelement (3.5) gruppiert sind.
  14. Federleistenanordnung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Federleisten (2.6) endseitig jeweils an einen Federleistenknoten (19, 19.1) angeschlossen sind und dass das Zugelement (3.5) sich zwischen den beiden Federleistenknoten (19, 19.1) erstreckt.
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