JP2011106563A - ベースの固定構造 - Google Patents

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正雄 土居
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Abstract

【課題】ベースの複数カ所を床面に対して均一な接触圧で固定可能なベースの固定構造を提供する。
【解決手段】複数のピストン5をシリンダ手段4に供給された空気Aの同一圧力により下方へ突出させるため、床面Fに凹凸があっても、各ピストン5が均一な圧力な下で個別に床面Fに対して接触する。全てのピストン5が均一な圧力で床面Fに接触するため、安定した固定状態が得られる。下方へ突出したピストン5はストッパ片8の係合孔9との係合により維持されるため、安定した固定状態が保たれる。複数のシリンダ手段4を設けても、操作としては空気Aを供給するだけなので、操作が容易である。
【選択図】 図6

Description

本発明はベースの固定構造に関するものである。
従来より、装置本体の下部に位置するベースには、本来的に装置本体を立てた状態に保持すると共に、装置本体を床面に対して移動・固定させる機能が求められる。そのため、ベースにはキャスター等の移動手段が設けられていると共に、床面に接する固定手段が設けられている。そして、ベースに設けられた上下リフト手段により、移動手段又は固定手段を選択的に下方へ突出させ、ベースの移動状態又は固定状態を得るようになっている。固定手段としては、例えば複数の脚部が一体的に下降して床面に接する構造になっている(例えば、特許文献1参照)。
特開平10−16505号公報
しかしながら、このような従来の技術にあっては、複数の固定手段が一体的に下降して床面と接するため、床面に凹凸がある場合は一部の固定手段が床面に対して浮いた状態となり均一な接触状態とならず、安定した固定状態が得られない。
本発明は、このような従来の技術に着目してなされたものであり、ベースの複数カ所を床面に対して均一な接触圧で固定することができるベースの固定構造を提供することを目的としている。
請求項1記載の発明は、装置本体の下部に位置し且つ床面に対する複数の移動手段を有するベースを、床面に対して固定するベースの固定構造であって、前記ベースの複数カ所に、供給された作動流体の同一圧力によりピストンを下方へ突出させ該ピストンの下端を床面に接触させるシリンダ手段と、下方へ突出したピストンと係合してピストンの下方突出状態を維持するストッパ手段とを備えたことを特徴とする。
請求項2記載の発明は、作動流体としての空気をシリンダ手段に供給する残圧開放型のバルブ手段と、ピストンを上方へ付勢する付勢手段とを備え、且つストッパ手段がベースの外側に位置し且つ一部に外力を受けてピストンとの係合を解除可能であることを特徴とする。
請求項3記載の発明は、ピストンの上端がベースの上方へ突出していることを特徴とする。
請求項4記載の発明は、ピストンの下端に弾性圧縮自在なクッション構造を設けたことを特徴とする。
請求項1記載の発明によれば、複数のピストンをシリンダ手段に供給した作動流体の同一圧力により下方へ突出させるため、床面に凹凸があっても、各ピストンが均一な圧力な下で個別に床面に対して接触する。全てのピストンが均一な圧力で床面に接触するため、安定した固定状態が得られる。下方へ突出したピストンはストッパ手段にて維持されるため、安定した固定状態が保たれる。複数のシリンダ手段を設けても、操作としては作動流体を供給する操作だけを行えば良いため、操作が容易である。
請求項2記載の発明によれば、ストッパ手段の一部に外力を与えると、ピストンとの係合が解除される。シリンダ手段の内部にはバルブ手段の機能により空気の残圧がないため、ピストンには付勢手段による上向きの付勢力のみ付与されている。従って、ピストンは上方へ移動し、固定状態を解除することができる。ストッパ手段の一部に外力を与えるだけで、固定状態を解除することができるため、操作が容易である。
請求項3記載の発明によれば、ピストンの上端がベースの上方へ突出しているため、作動流体の圧力でなく、足踏み等のマニュアル操作でもピストンを下方へ突出させることができる。作動流体の供給構造が故障した場合等に好適である。
請求項4記載の発明によれば、ピストンが下方突出状態でストッパ手段と係合した状態でも、ピストンの下端には弾性圧縮自在なクッション構造が設けられているため、床面に接触したままの状態のピストンを仮に強制的にスライドさせたとしても、クッション構造の弾性圧縮により床面の変化に対応して、引き続き安定した固定状態を保つことができる。
スタンド装置を示す斜視図。 ベースの平面図。 シリンダ手段を示す斜視図。 ストッパ手段を示す断面図。 非固定状態を示すシリンダ手段の断面図。 固定状態を示すシリンダ手段の断面図。 ピストンの係合を解除した状態を示すシリンダ手段の断面図。
図1〜図7は、本発明の好適な実施形態を示す図である。
図1は、手術用の顕微鏡1を支持する医療用のスタンド装置2である。装置本体であるスタンド装置2の下部にはベース3が設けられている。ベース3は四方に突出した概略十字形をしており、下側が開口した中空構造になっている。
このベース3の四方には、移動手段としてキャスターCが設けられている。このキャスターCを床面Fに対して転動させることにより、スタンド装置2全体を移動させたり、回転させたりすることができる。
また、ベース3の四隅には、内部にシリンダ手段4が設けられている。シリンダ手段4は縦型で内部にピストン5が上下に貫通している。ピストン5の上端6はベース3の上面から上方へ突出している。
ベース3の上面には一端がヒンジ7にて回転自在に支持されたストッパ片8が設けられている。ストッパ片8の他端とベース3の上面との間にはスプリング10が設けられ、ストッパ片8を上方へ向けて付勢している。この実施形態では、ヒンジ7、ストッパ片8、スプリング10により「ストッパ手段」が構成されている。
ストッパ片8には係合孔9が形成されている。係合孔9の径Dはピストン5の径dよりも若干大きい程度で、この係合孔9にピストン5が挿通されている。
シリンダ手段4の上下両端のピストン5が貫通する部分はOリング11にてシールされている。また、シリンダ手段4の内部のピストン5には、周囲にOリング11を有するフランジ12が形成されている。フランジ12の上方には空気室13が形成されている。フランジ12の下方にはスプリング14が収納されている。
空気室13にはそれぞれ分配ホース15aが接続されている。4本の分配ホース15aはリング状の共通ホース15bに連結され、共通ホース15bには1本の供給ホース15cが連結されている。供給ホース15cには、ポンプ16からの圧縮空気Aがレギュレータ17、バルブ手段18を介して供給される。レギュレータ17は空気Aの圧力調整用で、バルブ手段18は手動で回転させることにより空気Aを送ることができる。
バルブ手段18よりも二次側の共通ホース15bと分配ホース15aは内部で連通しており、内部はレギュレータ17にて調整された圧力になっている。またバルブ手段18は残圧開放3ポート形式で、手動で回して空気Aを所定の圧力で共通ホース15b側へ送った後に、更に回すことにより共通ホース15b及び分配ホース15a内の空気Aの残圧を開放できるようになっている。
シリンダ手段4におけるフランジ12より下方には呼吸孔19が設けられている。この呼吸孔19を介してフランジ12より下方の空気Aの出入りを可能にすることで、ピストン4の上下移動をスムーズにしている。
ピストン5の下端には、別のスプリング20を利用したクッション構造21が設けられている。このクッション構造21はスプリング20により弾性圧縮する構造になっている。
次に作用を説明する。最初は、図5に示すように、ピストン5がスプリング14の付勢力により上昇した状態となっており、ベース3をキャスターCにより自由に移動させることができる。
シリンダ手段によるベースの固定
そして、キャスターCによるベース3の移動が完了したら、バルブ手段18を回転させてポンプ16からの空気Aを共通ホース15b及び分配ホース15aを介してシリンダ手段4内へ供給する。このとき、空気Aは連通した状態で送られるため、4本の分配ホース15a内の供給圧は全て均一である。空気Aがシリンダ手段4の空気室13内に供給されると、図6に示すように、ピストン5が下方へ突出する。そして、ピストン5の下端のクッション構造21が床面22に対して圧接し、スタンド装置2等の重量をキャスターCに代わってシリンダ手段4が支持する状態となる。この状態であっても、クッション構造21のスプリング20は空気Aの圧力により完全に圧縮されて密着長となるのでなく、伸縮自在に弾性力を発揮しうる状態になるようにスプリング20の弾性力が設定されている。
空気Aの圧力により、4つのピストン5の下端のクッション構造21は同じ圧力で床面Fに接触する。空気Aの圧力によりピストン5が個別に下降して床面Fに接するため、床面Fに多少の凹凸があっても問題ない。クッション構造21が床面Fに接触することにより、キャスターCの転動は防止され、ベース3は固定された状態となる。シリンダ手段4は4つあっても、操作としてはバルブ手段18を回転させるだけなので容易である。
ストッパ手段によるピストンの係止
シリンダ手段4から下方へ突出したピストン5はストッパ片8の係合孔9と係合することにより、下方突出状態が維持される。ピストン5による固定が完了した後にバルブ手段18を更に回転させて、シリンダ手段4内の空気Aの残圧を開放する。残圧を開放しても、ストッパ片8の係合孔9とピストン4とは係合しているため、クッション構造21が床面Fに接触した状態は維持される。
つまり、図4に示すように、ストッパ片8にはスプリング10による上向きの付勢力aが付与されているため、ストッパ片8の係合孔9はヒンジ7にて支持された一端を中心に円弧Dに沿って図面上時計回りに移動しようとする。ストッパ片8がベース3の上面に沿った下方位置では、係合孔9の径Dがピストン5の径dよりも大きいため係合することはないが、前述のように、ストッパ片8が上方へ持ち上がり、係合孔9が円弧Rに沿って移動すると、係合孔9のエッジがスプリング10の付勢力aに応じた係合力bでピストン5に圧接するため、ピストン5の下方突出状態は維持される。
このような固定状態で、仮にベース3が横方向に強制的にスライドされて床面Fの状態が変化した場合でも、ピストン5の下端には弾性圧縮自在なクッション構造21が設けられているため、クッション構造21の弾性圧縮により床面Fの変化に対応して、引き続き安定した固定状態を保つことができる。
ストッパ手段の係止状態の解除
次に、ベース3の固定状態を終了させる場合には、それぞれのストッパ片8を足踏みして外力Pを与える。そうすると、ストッパ片8が下向き(反時計回り)に回転して、ピストン5との係合が解除される。シリンダ手段4内には残圧がないため、ピストン5はシリンダ手段4内のスプリング14の付勢力で上方へ突出する。
手動による固定
以上、空気Aの圧力で、ピストン5を下方へ突出される例を示したが、ポンプ16の故障等により、空気Aをシリンダ手段4に供給できない場合は、各ピストン5の上端6を足踏みすることにより、ピストン5を下方へ突出させ、ベース3を固定状態にすることもできる。
尚、以上の実施形態では、作動流体として空気Aを例にしたが、シリンダ手段4等の構造を変更することにより、オイル等の液体を用いることもできる。また、シリンダ手段4の数をベース3の形状に合わせて4つ設ける例を示しが、これに限定されない。
2 ストッパ装置(装置本体)
3 ベース
4 シリンダ手段
5 ピストン
6 上端
7 ヒンジ(ストッパ手段)
8 ストッパ片(ストッパ手段)
9 係合孔
10 スプリング(ストッパ手段)
18 バルブ手段
21 クッション構造
A 空気
C キャスター
F 床面
P 外力
D 係合孔の径
d ピストンの径

Claims (4)

  1. 装置本体の下部に位置し且つ床面に対する複数の移動手段を有するベースを、床面に対して固定するベースの固定構造であって、
    前記ベースの複数カ所に、供給された作動流体の同一圧力によりピストンを下方へ突出させ該ピストンの下端を床面に接触させるシリンダ手段と、
    下方へ突出したピストンと係合してピストンの下方突出状態を維持するストッパ手段とを備えたことを特徴とするベースの固定構造。
  2. 作動流体としての空気をシリンダ手段に供給する残圧開放型のバルブ手段と、ピストンを上方へ付勢する付勢手段とを備え、且つストッパ手段がベースの外側に位置し且つ一部に外力を受けてピストンとの係合を解除可能であることを特徴とする請求項1記載のベースの固定構造。
  3. ピストンの上端がベースの上方へ突出していることを特徴とする請求項1又は請求項2記載のベースの固定構造。
  4. ピストンの下端に、弾性圧縮自在なクッション構造を設けたことを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載のベースの固定構造。
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