JP2014121479A - Chair - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a chair capable of easily adjusting intensity of reaction for returning a backward tilted backrest to a standing state.SOLUTION: A chair relating to the present invention includes a synchro tilt mechanism 13 that interlocks a seat 5 with a backward tilting motion of a backrest 11, and a backward tilting reaction generation mechanism 55 that generates reaction for returning the backward tilted backrest 11 to a standing state. The synchro tilt mechanism 13 is a mechanism in which the seat ascends in synchronization with the backward tilting of the backrest. The backward tilting reaction generation mechanism 55 comprises a reaction adjustment mechanism 79 capable of adjusting intensity of the reaction.

Description

本発明は、背凭れの後傾動作に伴わせて座を連動させるシンクロチルト機構(同期傾動機構)を備える椅子に関する。   The present invention relates to a chair provided with a synchro tilt mechanism (synchronous tilt mechanism) that interlocks a seat with a backward tilting action of a backrest.

シンクロチルト機構に関しては、従来から座り心地向上や背凭れの後傾時の違和感を軽減するために、背凭れの後傾度合いに応じて座の高さや角度を変える構造が採用されてきた。一般的には、背凭れを支持する背フレームが側面視で略L形状を有し、背フレームの先端が座の下方に延び、その先端部に左右方向の回転軸が設けられ、その回転軸を中心に背フレームが後方に回転することで背凭れが後傾するといった構造が多く採用されている。この構造によると、背凭れは後傾しつつ後方に沈み込むように移動する。これに座を追従させる必要があるため、座も後方に平行移動しながら後傾するようになっている(特許文献1,2等)。   With respect to the synchro tilt mechanism, conventionally, a structure has been adopted in which the height and angle of the seat are changed in accordance with the degree of backward tilting of the backrest in order to improve the sitting comfort and reduce the uncomfortable feeling when the backrest tilts backward. In general, a back frame that supports the backrest has a substantially L shape in a side view, a front end of the back frame extends below the seat, and a left and right rotation shaft is provided at the front end portion. Many structures have been adopted in which the back frame tilts backward as the back frame rotates backward. According to this structure, the backrest moves backward so as to sink backward. Since it is necessary to make the seat follow this, the seat also tilts backward while moving backward (Patent Documents 1, 2, etc.).

特開2009−165662号公報JP 2009-165661 A 特開2006−181101号公報JP 2006-181101 A

ところで、上述した通常のシンクロチルト機構では、後傾した背凭れを人が座ったまま起立状態に戻すための反力の全てを、座の下方に配置した後傾反力発生機構に頼ることになるため、後傾反力発生機構において大きなバネ(バネ定数が大きなバネ)を使用している。背凭れを戻す反力の大きさは着座者の体重の影響や着座者の好みがあり、そのための反力調整機構が必須となるが、上述した通常のシンクロチルト機構では、反力調整機構として、バネのバネ受けをネジ送り機構によって移動させてバネの圧縮量を変更する構造を採用することが一般的である。この構造の反力調整機構は、調整レンジ(バネの圧縮量の変化量)を大きく取れる反面、人の手で何回転もネジ送り機構のハンドルを回す必要があり、また、バネを圧縮するにつれ、ハンドルの回転が徐々に重くなり、調整作業にかなりの労力を要するといった問題があった。   By the way, in the normal synchro tilt mechanism described above, all of the reaction force for returning the back tilted backrest to the standing state while the person is sitting depends on the rear tilt force generating mechanism arranged below the seat. Therefore, a large spring (a spring having a large spring constant) is used in the backward tilt force generation mechanism. The magnitude of the reaction force to return the backrest depends on the weight of the seated person and the preference of the seated person, and a reaction force adjusting mechanism for that is essential, but in the normal synchro tilt mechanism described above, as the reaction force adjusting mechanism In general, a structure is adopted in which the spring receiver of the spring is moved by a screw feed mechanism to change the amount of compression of the spring. The reaction force adjustment mechanism with this structure allows a large adjustment range (the amount of change in the compression amount of the spring), but it is necessary to turn the handle of the screw feed mechanism many times with a human hand, and as the spring is compressed. There was a problem that the rotation of the handle became heavier and a considerable amount of labor was required for the adjustment work.

そこで、本発明は、かかる事情に鑑みてなされたもので、後傾した背凭れを起立状態に戻すための反力の強さを容易に調整することができる椅子を提供することを課題とする。   Then, this invention is made | formed in view of this situation, and makes it a subject to provide the chair which can adjust easily the strength of the reaction force for returning the back leaning back to an upright state. .

本発明に係る椅子は、背凭れの後傾動作に伴わせて座を連動させるシンクロチルト機構と、後傾した背凭れを起立状態に戻すための反力を発生する後傾反力発生機構とを備える椅子であって、シンクロチルト機構は、背凭れが後傾するのに連動して座が上昇する機構であり、後傾反力発生機構は、反力の強さを調整可能な反力調整機構を備えることを特徴とする。   A chair according to the present invention includes a synchro tilt mechanism that interlocks a seat with a back tilting action of a backrest, and a rear tilt force generation mechanism that generates a reaction force for returning the backrest that has been tilted back to a standing state. The synchro tilt mechanism is a mechanism that raises the seat in conjunction with the backrest tilting backward, and the backward tilting force generation mechanism is a reaction force that can adjust the strength of the reaction force. An adjustment mechanism is provided.

本発明に係る椅子によれば、背凭れが後傾するのに連動して座が上昇するシンクロチルト機構を採用することにより、着座者が後傾姿勢から起立姿勢に転換する際、座が着座者の体重により下動し、この座の下動に伴って背凭れが起立しようとするので、着座者の体重自体を背凭れの起立反力に転換させることができる。そのため、着座者の体重の重軽や着座者の好みの全てをカバーしなければならなかった従来の後傾反力発生機構とは異なり、後傾反力を発生させる作用をシンクロチルト機構にも分担させることができる。   According to the chair of the present invention, when the seat occupant switches from the backward tilted posture to the standing posture by adopting the synchro tilt mechanism in which the seat rises in conjunction with the backrest tilting backward, the seat is seated. The seat is lowered by the weight of the person, and the backrest tends to stand up as the seat moves downward. Therefore, the weight of the seated person can be converted into the standing reaction force of the backrest. Therefore, unlike the conventional rear tilt force generation mechanism that must cover all of the weight of the seated person and the preference of the seated person, the sync tilt mechanism also has the function of generating the rear tilt force. Can be shared.

そのため、後傾反力発生機構の負担は軽減され、従来の後傾反力発生機構に比べて後傾反力発生機構を小型化することができる。   Therefore, the burden on the rearward tilt force generating mechanism is reduced, and the rearward tilt force generating mechanism can be reduced in size as compared with the conventional rearward tilt force generating mechanism.

しかも、後傾反力発生機構は、主に「着座者の好み」の部分を調整できればよいこととなり、調整にかなりの労力を要する従来の後傾反力発生機構に比べて調整レンジは小さくて済み、そのため、反力の強さを容易に調整することができる。   Moreover, the rearward tilt force generation mechanism only needs to be able to adjust the “seat preference”, and the adjustment range is smaller than the conventional rearward force generation mechanism that requires considerable labor for adjustment. Therefore, the strength of the reaction force can be easily adjusted.

ここで、本発明に係る椅子の一態様として、シンクロチルト機構は、背凭れの後傾に連動して座の少なくとも一部を上昇させることで、着座者の身体を持ち上げる機構である構成を採用することができる。   Here, as one aspect of the chair according to the present invention, the synchro tilt mechanism adopts a configuration that lifts at least a part of the seat in conjunction with the back tilt of the backrest, thereby lifting the seated person's body. can do.

かかる構成によれば、着座者が後傾姿勢から起立姿勢に転換する際、座が着座者の体重により下動し、この座の下動に伴って背凭れが起立しようとするため、上述した作用効果を奏することができる。   According to this configuration, when the seat occupant changes from the backward tilted posture to the standing posture, the seat moves down due to the weight of the seat occupant, and the backrest tends to stand up as the seat moves downward. An effect can be produced.

また、本発明に係る椅子の他態様として、後傾反力発生機構は、反力を発生する手段として弾性体を備え、反力調整機構は、弾性体の圧縮量を変更可能な回転カムを備える構成を採用することができる。   Further, as another aspect of the chair according to the present invention, the backward tilt reaction force generation mechanism includes an elastic body as a means for generating the reaction force, and the reaction force adjustment mechanism includes a rotating cam capable of changing the compression amount of the elastic body. It is possible to employ a configuration provided.

かかる構成によれば、回転カムが弾性体の圧縮方向における一端に間接又は直接に接触し、回転カムの回転角度変位が生じると、弾性体の圧縮量が変化する。上述のとおり、後傾反力発生機構の調整レンジ、すなわち、弾性体の圧縮量の変化量は小さいため、回転カムのカムプロフィールの変化量で後傾反力発生機構における反力の強さを適切に調整することができる。   According to such a configuration, when the rotary cam contacts one end in the compression direction of the elastic body indirectly or directly, and the rotational angular displacement of the rotary cam occurs, the compression amount of the elastic body changes. As described above, the adjustment range of the rearward reaction force generation mechanism, that is, the amount of change in the compression amount of the elastic body is small, so the amount of reaction force in the rearward reaction force generation mechanism is determined by the amount of change in the cam profile of the rotating cam. It can be adjusted appropriately.

この場合、回転カムは、回転中心からの距離が異なる周面を有して弾性体の圧縮量を変更可能なものである構成を採用することができる。   In this case, the rotation cam can have a peripheral surface with a different distance from the rotation center, and can adopt a configuration that can change the compression amount of the elastic body.

かかる構成によれば、回転カムの周面が弾性体の圧縮方向における一端に間接又は直接に接触し、回転カムの回転角度変位が生じると、回転カムの回転中心から周面までの距離が変化し、弾性体の圧縮量が変化する。上述のとおり、後傾反力発生機構の調整レンジ、すなわち、弾性体の圧縮量の変化量は小さいが、背の後傾時に連動して座が上昇する機構と組み合わせるため、回転カムの周面を回転中心からの距離が異なるものとする程度の変化量で後傾反力発生機構における反力の強さを適切に調整することができる。   According to this configuration, when the circumferential surface of the rotating cam is in direct or direct contact with one end in the compression direction of the elastic body, and the rotational angular displacement of the rotating cam occurs, the distance from the rotation center of the rotating cam to the circumferential surface changes. The amount of compression of the elastic body changes. As described above, the adjustment range of the backward tilting force generating mechanism, that is, the amount of change in the amount of compression of the elastic body is small, but it is combined with the mechanism in which the seat rises in conjunction with the backward tilting of the back. The strength of the reaction force in the rearward reaction force generation mechanism can be appropriately adjusted with an amount of change such that the distance from the rotation center is different.

また、本発明に係る椅子の別の態様として、回転カムは、それぞれ回転中心からの距離が異なる複数のカム面を周面に有し、該カム面の形状は、弾性体の端部に配置された押圧部材における当接面と対応した形状を有する構成を採用することができる。   As another aspect of the chair according to the present invention, the rotating cam has a plurality of cam surfaces with different distances from the center of rotation on the peripheral surface, and the shape of the cam surface is arranged at the end of the elastic body. A configuration having a shape corresponding to the contact surface of the pressed member can be employed.

かかる構成によれば、回転カムの周面のカム面が弾性体の圧縮方向における一端に間接又は直接に接触し、回転カムの回転角度変位が生じると、弾性体の一端に接触するカム面が変化し、弾性体の圧縮量が変化する。上述のとおり、後傾反力発生機構の調整レンジ、すなわち、弾性体の圧縮量の変化量は小さいため、回転カムの回転中心からの距離が異なる複数のカム面を形成する程度の変化量で後傾反力発生機構における反力の強さを適切に調整することができる。   According to such a configuration, when the cam surface of the circumferential surface of the rotating cam contacts the one end in the compression direction of the elastic body indirectly or directly, and the rotational angular displacement of the rotating cam occurs, the cam surface that contacts the one end of the elastic body is Change, and the amount of compression of the elastic body changes. As described above, the adjustment range of the backward tilting force generation mechanism, that is, the amount of change in the compression amount of the elastic body is small, so that the amount of change is such that a plurality of cam surfaces with different distances from the rotation center of the rotating cam are formed. The strength of the reaction force in the rearward reaction force generation mechanism can be adjusted appropriately.

また、本発明に係る椅子のさらに別の態様として、回転カムを回転操作するための操作部が回転カムから座の左右外方に向かって延びている構成を採用することができる。   As still another aspect of the chair according to the present invention, a configuration in which an operation unit for rotating the rotating cam extends from the rotating cam toward the left and right outwards of the seat can be employed.

かかる構成によれば、着座者が座の左右側方に手を伸ばして操作をしやすくすることができる。   According to such a configuration, the seated person can easily operate by extending his / her hand to the left and right sides of the seat.

以上の如く、本発明に係る椅子によれば、後傾した背凭れを起立状態に戻すための反力の強さを容易に調整することができる。   As described above, according to the chair of the present invention, the strength of the reaction force for returning the back tilted backrest to the standing state can be easily adjusted.

本発明の一実施形態に係る椅子の斜視図を示す。The perspective view of the chair concerning one embodiment of the present invention is shown. 同椅子の張地を分解した左側面図を示す。The left side view which disassembled the upholstery of the chair is shown. 同椅子の一部の構成を省略した分解斜視図を示す。The exploded perspective view which omitted some composition of the chair is shown. 同椅子の基部及び背支持アームの一部の斜視図を示す。The base part of the same chair and the perspective view of a part of back support arm are shown. 同基部及び背支持アームの一部の分解斜視図を示す。The disassembled perspective view of a part of the base and a back support arm is shown. 同基部の一部の構成を省略した分解斜視図を示す。The exploded perspective view which omitted some composition of the base is shown. 同基部及び座の左側面図を示す。The left view of the base and seat is shown. 同基部の一部の構成を省略した底面図を示す。The bottom view which abbreviate | omitted one part structure of the base is shown. 同基部の正面図を示す。The front view of the base is shown. (a)は、同基部に組み込まれた反力調整機構付き後傾反力発生機構の要部の左側面図、(b)は、同反力調整機構の回転カムの拡大側面図、を示す。(A) is a left side view of an essential part of a rear reaction force generation mechanism with a reaction force adjustment mechanism incorporated in the base, and (b) is an enlarged side view of a rotating cam of the reaction force adjustment mechanism. . 同反力調整機構を用いた反力調整の作用説明図であって、(a)は、バネが最も伸びた状態、(b)は、(a)よりもバネが圧縮された状態、(c)は、バネが最も圧縮された状態、を示す。It is an action explanatory view of reaction force adjustment using the reaction force adjustment mechanism, (a) is a state where the spring is most extended, (b) is a state where the spring is compressed more than (a), (c ) Indicates a state in which the spring is most compressed. 同椅子のシンクロチルト機構に関する図7相当の作用説明図を示す。FIG. 8 is an operation explanatory diagram corresponding to FIG. 7 regarding the synchro tilt mechanism of the chair. 他実施形態に係る反力調整機構の概略図を示す。The schematic of the reaction force adjustment mechanism which concerns on other embodiment is shown. 別の実施形態に係る反力調整機構の回転カムの概要図を示す。The schematic diagram of the rotating cam of the reaction force adjustment mechanism which concerns on another embodiment is shown. さらに別の実施形態に係る反力調整機構の回転カムの概要図を示す。Furthermore, the schematic diagram of the rotating cam of the reaction force adjustment mechanism which concerns on another embodiment is shown. シンクロチルト機構の別実施形態の概要図を示す。The schematic diagram of another embodiment of a synchro tilt mechanism is shown. 同実施形態において背凭れが後傾した状態を示す。In this embodiment, the backrest is tilted backward.

以下、本発明に係る椅子の一実施形態である事務用回転椅子について、図面を参酌して説明する。   Hereinafter, an office swivel chair which is an embodiment of a chair according to the present invention will be described with reference to the drawings.

椅子は、図1〜図3に示すように、脚1と、該脚1に取り付けられた基部3と、該基部3上に配された座受5と、該座受5に支持された座7と、基部3に回動可能に取り付けられた背凭れ支持体9と、該背凭れ支持体9に支持された背凭れ11と、該背凭れ11の後傾動作に伴わせて座7を連動させるシンクロチルト機構13と、背凭れ支持体9に取り付けられた肘掛け15とを備えている。   As shown in FIGS. 1 to 3, the chair includes a leg 1, a base 3 attached to the leg 1, a seat receiver 5 disposed on the base 3, and a seat supported by the seat receiver 5. 7, a backrest support 9 that is pivotally attached to the base 3, a backrest 11 that is supported by the backrest support 9, and a seat 7 that is attached to the backrest 11 in a backward tilting motion. A synchro tilt mechanism 13 to be interlocked and an armrest 15 attached to the backrest support 9 are provided.

脚1は、図1〜図3に示すように、脚ベース17と、該脚ベース17の中心部に設けられた脚支柱19を備えている。脚ベース17は、中心部に設けられたハブ21から複数本の脚羽根23を放射状に突出させたものである。それぞれ脚羽根23の先端には、キャスタ25が設けられている。脚支柱19は、ガススプリングタイプで、上下方向に弾性的に伸縮し、所望の位置においてロックすることができるようにしている。脚支柱19は、脚ベース17のハブ21に嵌着されたガススプリング本体27と、該ガススプリング本体27の上端から突出したロッド29とを備えている。ロッド29の上端には、ロック解除用の操作ボタン31が突出して設けられている。そして、ロッド29の上端部に基部3が装着されている。ロック解除用の操作ボタン31は、後述する肘掛け15に設けられた昇降用の操作レバー295により操作される。   As shown in FIGS. 1 to 3, the leg 1 includes a leg base 17 and a leg support 19 provided at the center of the leg base 17. The leg base 17 is formed by projecting a plurality of leg blades 23 radially from a hub 21 provided at the center. A caster 25 is provided at the tip of each leg blade 23. The leg support 19 is a gas spring type, and elastically expands and contracts in the vertical direction so that it can be locked at a desired position. The leg column 19 includes a gas spring body 27 fitted to the hub 21 of the leg base 17 and a rod 29 protruding from the upper end of the gas spring body 27. At the upper end of the rod 29, an operation button 31 for unlocking is provided protruding. The base 3 is attached to the upper end of the rod 29. The unlocking operation button 31 is operated by a lifting operation lever 295 provided on an armrest 15 described later.

基部3は、図4〜図6に示すように、脚支柱19のロッド29に取り付けられたメインフレーム33と、該メインフレーム33に取り付けられた前リンク軸35及び後リンク軸としての支軸37とを備えている。前リンク軸35は、前リンク39を介して座受5の前端部を支持するためのものである。支軸37は、背凭れ支持体9を脚支柱19よりも前方の位置で回動可能に支持するとともに、後リンク41を介して座受5の中間部を支持するためのものである。   As shown in FIGS. 4 to 6, the base 3 includes a main frame 33 attached to the rod 29 of the leg support 19, a front link shaft 35 attached to the main frame 33, and a support shaft 37 as a rear link shaft. And. The front link shaft 35 is for supporting the front end portion of the seat receiver 5 via the front link 39. The support shaft 37 supports the backrest support 9 so as to be rotatable at a position in front of the leg support 19 and supports the intermediate portion of the seat receiver 5 via the rear link 41.

メインフレーム33は、脚支柱19のロッド29の上端部に嵌着されるボス部43と、該ボス部43の上端側を囲う平面視半円弧状をなす後フレームメンバ45と、該後フレームメンバ45の左右の前端からそれぞれ前方に延出する一対の側フレームメンバ47,47と、これら側フレームメンバ47,47の前端部間を結合し、前端に平坦な面を有する前フレームメンバ49とを備えている。これらボス部43、後フレームメンバ45、側フレームメンバ47,47及び前フレームメンバ49は、アルミダイキャスト等により一体に成型されている。前フレームメンバ49の上面部には、前リンク軸35を支持する軸受部51が一体に設けられているとともに、後フレームメンバ45と側フレームメンバ47との境界付近には、支軸37を支持する軸受部53が一体に設けられている。なお、二つの軸受部51,53の軸心の床面からの高さは異なっており、前側の軸受部51の方が後側の軸受部53よりも高い位置に設定されている。   The main frame 33 includes a boss portion 43 fitted to the upper end portion of the rod 29 of the leg column 19, a rear frame member 45 having a semicircular shape in plan view surrounding the upper end side of the boss portion 43, and the rear frame member. A pair of side frame members 47, 47 extending forward from the left and right front ends of 45, and a front frame member 49 that joins the front end portions of these side frame members 47, 47 and has a flat surface at the front end. I have. The boss portion 43, the rear frame member 45, the side frame members 47 and 47, and the front frame member 49 are integrally molded by aluminum die casting or the like. A bearing portion 51 that supports the front link shaft 35 is integrally provided on the upper surface portion of the front frame member 49, and the support shaft 37 is supported near the boundary between the rear frame member 45 and the side frame member 47. A bearing portion 53 is integrally provided. In addition, the height from the floor surface of the shaft center of the two bearing portions 51 and 53 is different, and the front bearing portion 51 is set at a higher position than the rear bearing portion 53.

メインフレーム33には、図7及び図8に示すように、背凭れ11を前方に付勢する、すなわち、後傾した背凭れ11を起立状態に戻すための後傾反力発生機構55が組み込まれている。   As shown in FIGS. 7 and 8, the main frame 33 incorporates a rearward reaction force generation mechanism 55 for biasing the backrest 11 forward, that is, for returning the backrest 11 tilted rearward to a standing state. It is.

後傾反力発生機構55は、基端部が支軸37に支持された左右対をなすトルク伝達用ブラケット57,57と、これら左右のトルク伝達用ブラケット57,57の先端部間に架設された可動軸59と、該可動軸59をメインフレーム33に設けたバネ受け61を足場として後方に弾性付勢するバネ63と、該バネ63の弾性付勢力(反力)(の強さ)を調整するための反力調整機構79とを備えている。   The rear tilting force generating mechanism 55 is installed between a pair of torque transmission brackets 57, 57 having a base end portion supported by the support shaft 37 and the distal ends of the left and right torque transmission brackets 57, 57. A movable shaft 59, a spring 63 that elastically urges the movable shaft 59 provided on the main frame 33 as a scaffold, and an elastic urging force (reaction force) (strength) of the spring 63. A reaction force adjusting mechanism 79 for adjusting is provided.

バネ63は、バネ定数が例えば10kg/mm、長さが例えば90mmの圧縮コイルバネである。バネ63の前端部には、前マウント65が装着され、スプリング63の後端部には、後マウント67が装着されている。前マウント65は、金属製で、バネ63の内径より僅かに小さい外径を有してバネ63の前端側からバネ63内に挿入されるインサート部69と、該インサート部69から軸線に沿って突出するように設けられたガイド軸71とを備えている。上述したバネ受け61は、前マウント65のヘッダ部として、また、押圧部材として、インサート部69の前端に一体的に設けられ、バネ63の前端面に当接するようになっている。後マウント67は、樹脂製で、バネ63の内径より僅かに小さい外径を有してバネ63の後端側からバネ63内に挿入されるインサート部73と、該インサート部73の後端に一体的に設けられ、バネ63の後端面に当接するとともに、トルク伝達用ブラケット57,57の先端部間に架設された可動軸59に係止されるヘッダ部75とを備えている。   The spring 63 is a compression coil spring having a spring constant of, for example, 10 kg / mm and a length of, for example, 90 mm. A front mount 65 is attached to the front end portion of the spring 63, and a rear mount 67 is attached to the rear end portion of the spring 63. The front mount 65 is made of metal, has an outer diameter slightly smaller than the inner diameter of the spring 63, and is inserted into the spring 63 from the front end side of the spring 63, and extends along the axis from the insert section 69. And a guide shaft 71 provided so as to protrude. The above-described spring receiver 61 is integrally provided at the front end of the insert portion 69 as a header portion of the front mount 65 and as a pressing member, and comes into contact with the front end surface of the spring 63. The rear mount 67 is made of resin, has an outer diameter slightly smaller than the inner diameter of the spring 63, and is inserted into the spring 63 from the rear end side of the spring 63, and at the rear end of the insert section 73. The header portion 75 is provided integrally and abuts against the rear end surface of the spring 63 and is engaged with a movable shaft 59 provided between the tip portions of the torque transmission brackets 57 and 57.

バネ63は、前マウント65のヘッダ部としてのバネ受け61がメインフレーム33に固定され、後マウント67のヘッダ部75が可動軸59に固定されることにより、メインフレーム33に組み込まれている。バネ63は、この状態で既にある程度(本実施形態では約4mm)圧縮された状態となっているため、バネ63の圧縮力による反力が前後のマウント65,67に作用する。前マウント65は、メインフレーム33に固定されているため、バネ63の前端は固定端となるが、後マウント67は、ある程度の角度範囲での回転動作が許容されるトルク伝達用ブラケット57,57に取り付けられた可動軸59に固定されているため、バネ63の後端はある程度の範囲での移動が許容される自由端となっている。そのため、バネ63は、常に可動軸59を後方に付勢、すなわち、背凭れ11を前方に付勢している。そして、背凭れ11が後傾すれば、トルク伝達用ブラケット57,57の回転動作に伴わせて可動軸59が前方に移動し、バネ63が後マウント67を介して圧縮されるため、反力が大きくなり、後傾した背凭れ11を起立状態に戻そうとする力が増大するようになっている。   The spring 63 is incorporated in the main frame 33 by fixing the spring receiver 61 as the header portion of the front mount 65 to the main frame 33 and fixing the header portion 75 of the rear mount 67 to the movable shaft 59. Since the spring 63 has already been compressed to some extent (about 4 mm in this embodiment) in this state, a reaction force due to the compression force of the spring 63 acts on the front and rear mounts 65 and 67. Since the front mount 65 is fixed to the main frame 33, the front end of the spring 63 is a fixed end, but the rear mount 67 is a torque transmission bracket 57, 57 that is allowed to rotate in a certain angle range. The rear end of the spring 63 is a free end that is allowed to move within a certain range. Therefore, the spring 63 always urges the movable shaft 59 backward, that is, urges the backrest 11 forward. When the backrest 11 tilts backward, the movable shaft 59 moves forward with the rotation of the torque transmission brackets 57, 57, and the spring 63 is compressed via the rear mount 67. Increases, and the force to return the tilted backrest 11 to the upright state increases.

なお、後マウント67には、軸線に沿って挿通孔77が形成され、前マウント65のガイド軸71がこの挿通孔77に挿入されている。ガイド軸71は、挿通孔77に対して軸方向に摺動可能及び回転不能になっている。前マウント65及び後マウント67は、挿通孔77にガイド軸71が挿入されることで軸線方向に相対変位を許容しつつ一体化されており、バネ63に対する直線性を付与している。   The rear mount 67 is formed with an insertion hole 77 along the axis, and the guide shaft 71 of the front mount 65 is inserted into the insertion hole 77. The guide shaft 71 is slidable and non-rotatable in the axial direction with respect to the insertion hole 77. The front mount 65 and the rear mount 67 are integrated while allowing relative displacement in the axial direction by inserting the guide shaft 71 into the insertion hole 77, and impart linearity to the spring 63.

反力調整機構79は、図7〜図10に示すように、(背凭れ11を後傾させていない背起立時における)バネ63の全長を段階的に変化させるために前マウント65のヘッダ部としてのバネ受け61に接触(当接)する回転カム81と、該回転カム81を回転操作する操作部としての操作レバー83とを備えている。   As shown in FIGS. 7 to 10, the reaction force adjusting mechanism 79 is used to change the overall length of the spring 63 (when the backrest 11 is not tilted backward) in a stepwise manner. A rotating cam 81 that contacts (abuts) the spring receiver 61 and an operation lever 83 as an operation unit that rotates the rotating cam 81.

回転カム81は、基部3のメインフレーム33の前フレームメンバ49に形成された回転カム収容部85内に配置されている。回転カム収容部85は、前フレームメンバ49を切り欠くことにより形成され、前フレームメンバ49を前後に貫通することで、バネ受け61の前面に向かって開放されている。回転カム81は、回転カム収容部85内に配置された状態で、前フレームメンバ49を貫通した操作レバー83のレバー軸89が挿通され、レバー軸89と一体化されることにより、軸線周りに回転可能となっている。   The rotating cam 81 is disposed in a rotating cam housing portion 85 formed on the front frame member 49 of the main frame 33 of the base portion 3. The rotating cam housing portion 85 is formed by cutting out the front frame member 49, and is opened toward the front surface of the spring receiver 61 by penetrating the front frame member 49 forward and backward. The rotating cam 81 is disposed in the rotating cam accommodating portion 85, and the lever shaft 89 of the operation lever 83 that passes through the front frame member 49 is inserted therethrough and integrated with the lever shaft 89. It can be rotated.

回転カム81は、軸線Wを中心とした周面95に形成されて反力バネを段階的に圧縮可能な複数のカム面100〜102と、軸線Wからの突出量(離間量)が最も小さいカム面100と最も大きいカム面102との間に形成されて回転カム81のそれ以上の回転を阻止するストッパー部93とを備えている。具体的には、回転カム81は、図10(b)に示すように、軸線Wを中心とした複数のカム面100〜102が形成された本体部91と、軸線Wから離れる方向に突出するストッパー部としての凸部93とを備えている。凸部93は、本体部91の周面95のうち、軸線Wを中心とした所定の角度範囲にあるカム面形成領域97を除くカム面非形成領域99に形成されている。そして、カム面形成領域97には、軸線W回り方向に沿って、第一カム面100、第二カム面101及び第三カム面102が形成されている。第一カム面100と軸線W(回転中心)との距離をT1、第二カム面101と軸線W(回転中心)との距離をT2、第三カム面102と軸線W(回転中心)との距離をT3とした場合、T1<T2<T3という関係になっている。回転カム81は、その周面95がバネ受け61の前面に接触しているため、着座者が回転カム81を回転操作すると、カム面100〜102が順次、バネ受け61の前面に接触するようになっている。   The rotating cam 81 is formed on the circumferential surface 95 centered on the axis W and has a plurality of cam surfaces 100 to 102 capable of compressing the reaction force stepwise, and the protrusion amount (separation amount) from the axis W is the smallest. A stopper portion 93 that is formed between the cam surface 100 and the largest cam surface 102 and prevents further rotation of the rotary cam 81 is provided. Specifically, as shown in FIG. 10 (b), the rotating cam 81 protrudes in a direction away from the axis W and a main body portion 91 formed with a plurality of cam surfaces 100 to 102 centering on the axis W. And a convex portion 93 as a stopper portion. The convex portion 93 is formed in the cam surface non-formation region 99 excluding the cam surface formation region 97 within a predetermined angle range with the axis W as the center on the peripheral surface 95 of the main body 91. A first cam surface 100, a second cam surface 101, and a third cam surface 102 are formed in the cam surface formation region 97 along the direction around the axis W. The distance between the first cam surface 100 and the axis W (rotation center) is T1, the distance between the second cam surface 101 and the axis W (rotation center) is T2, and the distance between the third cam surface 102 and the axis W (rotation center) is When the distance is T3, the relationship is T1 <T2 <T3. Since the circumferential surface 95 of the rotating cam 81 is in contact with the front surface of the spring receiver 61, the cam surfaces 100 to 102 are sequentially brought into contact with the front surface of the spring receiver 61 when a seated person rotates the rotating cam 81. It has become.

回転カム81は、バネ63の軸線上、すなわち、バネ63の軸線方向から見たバネ63の中心位置に配置され、そのため、回転カム81の軸線W(回転中心)も、バネ63の軸線上に配置されている。また、カム面100〜102のそれぞれは、カム面形成領域97におけるカム面100〜102以外の周面95との連続性を得るための端縁部を除き、軸線W(回転中心)から延びる径方向に直交する面あるいはこれに等しい面となっている。   The rotating cam 81 is disposed on the axis of the spring 63, that is, at the center position of the spring 63 as viewed from the axial direction of the spring 63. Therefore, the axis W (rotation center) of the rotating cam 81 is also on the axis of the spring 63. Has been placed. Further, each of the cam surfaces 100 to 102 has a diameter extending from the axis W (rotation center) except for an edge portion for obtaining continuity with the peripheral surface 95 other than the cam surfaces 100 to 102 in the cam surface forming region 97. It is a plane orthogonal to the direction or a plane equal thereto.

バネ受け61は、前フレームメンバ49に取り付けられたブラケット86が有する内部空間に配置されるようになっており、バネ受け61の左右から突出するガイド片62,62がそれぞれブラケット86の縦壁部87に形成されたスライド溝88にスライド自在に挿入されることで、バネ受け61は、バネ63の軸線方向に沿ってスライド溝88の長さ範囲でスライド移動が可能である。そして、バネ受け61が後マウント67に接近する方向に移動すれば、バネ63は圧縮され、その反対にバネ受け61が後マウント67から離間する方向に移動すれば、バネ63は伸張する。なお、バネ受け61の前面には、回転カム81の幅に相当する溝66が形成され、回転カム81は外周部の一部が溝66に入り込んでいる。そのため、回転カム81が一方向に回転すると、最終的には凸部93の一方の端面が溝66の一方の端縁に当たってそれ以上の回転が阻止され、逆方向に回転すると、最終的に回転カム81の凸部93の他方の端面が溝66の他方の端縁に当たってそれ以上の回転が阻止されるというように、凸部93が回転カム81が一方向あるいは逆方向に回転し続けるのを阻止するストッパとして機能する。   The spring receiver 61 is arranged in an internal space of a bracket 86 attached to the front frame member 49, and guide pieces 62, 62 projecting from the left and right of the spring receiver 61 are respectively vertical wall portions of the bracket 86. By being slidably inserted into a slide groove 88 formed in 87, the spring receiver 61 can slide in the length range of the slide groove 88 along the axial direction of the spring 63. When the spring receiver 61 moves in the direction approaching the rear mount 67, the spring 63 is compressed. On the other hand, when the spring receiver 61 moves away from the rear mount 67, the spring 63 expands. A groove 66 corresponding to the width of the rotating cam 81 is formed on the front surface of the spring receiver 61, and a part of the outer peripheral portion of the rotating cam 81 enters the groove 66. Therefore, when the rotating cam 81 rotates in one direction, one end surface of the convex portion 93 finally hits one end edge of the groove 66 to prevent further rotation, and when rotating in the opposite direction, the rotating cam 81 finally rotates. As the other end face of the convex portion 93 of the cam 81 hits the other edge of the groove 66 and the further rotation is prevented, the convex portion 93 keeps the rotating cam 81 from rotating in one direction or the opposite direction. Functions as a stopper to prevent.

以上説明した反力調整機構79によれば、図11に示すように、操作レバー83のハンドル90を持ってレバー軸89を回転し、回転カム81の第一カム面100がバネ受け61に接触した状態、すなわち、バネ受け61がバネ63の後端から最も離間した状態、すなわち、バネ63が最も伸びた状態、換言すれば、バネ63の圧縮量が一番小さい状態(第一状態:図11(a)参照)と、回転カム81の第二カム面101がバネ受け61に接触した状態、すなわち、第一状態よりもバネ受け61がバネ63の後端に接近した状態、すなわち、第一状態よりもバネ63が圧縮された状態(第二状態:図11(b)参照)と、回転カム81の第三カム面102がバネ受け61に接触した状態、すなわち、第二状態よりもバネ受け61がさらにバネ63の後端に接近した状態、すなわち、第二状態よりもバネ63がさらに圧縮された状態、換言すれば、バネ63の圧縮量が一番大きい状態(第三状態:図11(c)参照)とに切り替えることができる。バネ63の反力は、圧縮量が大きいほど大きくなるので、第一状態よりは第二状態、第二状態よりは第三状態で反力が大きくなる。   According to the reaction force adjusting mechanism 79 described above, the lever shaft 89 is rotated by holding the handle 90 of the operation lever 83 and the first cam surface 100 of the rotating cam 81 contacts the spring receiver 61 as shown in FIG. In other words, the state in which the spring receiver 61 is farthest from the rear end of the spring 63, that is, the state in which the spring 63 is extended the most, in other words, the state in which the compression amount of the spring 63 is the smallest (first state: FIG. 11 (a)) and the state where the second cam surface 101 of the rotating cam 81 is in contact with the spring receiver 61, that is, the state where the spring receiver 61 is closer to the rear end of the spring 63 than the first state, The state in which the spring 63 is compressed more than in one state (second state: see FIG. 11B), and the state in which the third cam surface 102 of the rotating cam 81 is in contact with the spring receiver 61, that is, in the second state. The spring receiver 61 is further A state of approaching the rear end of 63, that is, a state where the spring 63 is further compressed than the second state, in other words, a state where the compression amount of the spring 63 is the largest (third state: see FIG. 11C). ) And can be switched to. Since the reaction force of the spring 63 increases as the compression amount increases, the reaction force increases in the second state than in the first state and in the third state than in the second state.

なお、図4〜図6において、符号64は、脚支柱19のロッド29に設けられたロック解除用の操作ボタン31を押圧するための昇降用ロック解除アームであり、符号297は、肘掛け15に設けられた昇降用の操作レバー295の操作力を昇降用ロック解除アーム64に伝達するための昇降用のワイヤである。操作レバー295を操作することでワイヤ297を引くと、支軸37に外嵌された基端ボス部66が回動し、基端ボス部66を挟んでワイヤ297と反対側に一体に設けられたロック解除アーム64が下方に回動する。   4 to 6, reference numeral 64 denotes a lifting / lowering unlocking arm for pressing the unlocking operation button 31 provided on the rod 29 of the leg column 19, and reference numeral 297 denotes an armrest 15. This is an elevating wire for transmitting the operating force of the elevating operation lever 295 provided to the elevating lock release arm 64. When the wire 297 is pulled by operating the operation lever 295, the base end boss portion 66 fitted on the support shaft 37 rotates, and is provided integrally on the opposite side of the wire 297 across the base end boss portion 66. The unlocking arm 64 is rotated downward.

基部3のそれぞれ前側の軸受部51には、前リンク軸35を介して前リンク39が回動可能に取り付けられている。すなわち、基部3は、図4〜図6に示すように、左右にそれぞれ軸方向に垂直な対向する一対の平面105,105を備え、各前リンク39は、椅子本来の機能を発揮し得る使用時回動範囲では平面105,105間に位置し且つ前リンク39を基部3に対して挿脱し得る挿脱時回動範囲では平面105,105間の外に位置する平面対応部分107を備え、その平面対応部分107を平面105,105間に位置させながら、前リンク軸35を介して基部3に回動可能に支持されている。   A front link 39 is rotatably attached to each front bearing portion 51 of the base portion 3 via a front link shaft 35. That is, as shown in FIGS. 4 to 6, the base 3 includes a pair of opposing flat surfaces 105, 105 that are perpendicular to the left and right in the axial direction, and each front link 39 can be used to perform the original function of the chair. A plane corresponding portion 107 located between the flat surfaces 105, 105 in the hour rotation range and located outside the planes 105, 105 in the insertion / removal rotation range in which the front link 39 can be inserted into and removed from the base 3; The plane corresponding portion 107 is rotatably supported by the base portion 3 via the front link shaft 35 while being positioned between the planes 105 and 105.

基部3は、それぞれ前側の軸受部51の軸方向に隣接する位置に、前方及び上方に開口したリンクアーム収容部109を備えている。リンクアーム収容部109は、前リンク軸35と直交する一対の平面105,105間に形成されている。前リンク39は、上端部に前連結軸111を保持する軸孔113を有するとともに、基端部に前リンク軸35に外装されるボス部115を有しており、該ボス部115の外周にリンクアーム117を備えている。上述した平面対応部分107は、リンクアーム117のリンクアーム収容部109に対応する部分である。   The base 3 is provided with a link arm accommodating portion 109 that opens forward and upward at positions adjacent to each other in the axial direction of the front bearing portion 51. The link arm accommodating portion 109 is formed between a pair of planes 105 and 105 orthogonal to the front link shaft 35. The front link 39 has a shaft hole 113 that holds the front connecting shaft 111 at the upper end portion, and has a boss portion 115 that is externally mounted on the front link shaft 35 at the base end portion. A link arm 117 is provided. The plane corresponding portion 107 described above is a portion corresponding to the link arm accommodating portion 109 of the link arm 117.

使用時回動範囲では、リンクアーム117の平面対応部分107がリンクアーム収容部109の対向する平面105,105間に位置している。そのため、前リンク39が前リンク軸35と前連結軸111とから外れることが禁止されている。一方、挿脱時回動範囲では、リンクアーム117の平面対応部分107がリンクアーム収容部109の対向する平面105,105間の外に位置する。そのため、前リンク39が前リンク軸35と前連結軸111とから外れ得るようになっている。組立状態においては、左右の前リンク39,39が挿脱時回動範囲にまで回動できないように設定されている。組付け時には、左右の前リンク39,39を後ろに寝かせて左右から、座受5の前リンク取付部121に通した前連結軸111と、メインフレーム33の前側の軸受部51,51に通した前リンク軸35に嵌め込む。その状態で、前リンク39を前に倒してリンクアーム収容部109の対向する平面105,105間に前リンク39のリンクアーム117を嵌め込む。その後、座受5の略中間部に位置する左右の後リンク取付部127、127に後連結軸123をそれぞれ嵌め込み、左右から後述する背凭れ支持体9の背支持アーム151を付けることにより、組立状態となる。以上のようにして座受5を前リンク39及び後リンク41を介して基部3に支持させている。   In the rotation range in use, the plane corresponding portion 107 of the link arm 117 is located between the opposing planes 105 and 105 of the link arm housing portion 109. Therefore, the front link 39 is prohibited from coming off from the front link shaft 35 and the front connection shaft 111. On the other hand, in the rotation range at the time of insertion / removal, the plane corresponding portion 107 of the link arm 117 is located outside between the opposed planes 105, 105 of the link arm housing portion 109. Therefore, the front link 39 can be detached from the front link shaft 35 and the front connection shaft 111. In the assembled state, the left and right front links 39, 39 are set so that they cannot rotate to the rotation range during insertion / removal. At the time of assembly, the left and right front links 39, 39 are laid back and passed from the left and right to the front connecting shaft 111 passed through the front link mounting portion 121 of the seat 5 and the front bearing portions 51, 51 of the main frame 33. The front link shaft 35 is fitted. In this state, the front link 39 is tilted forward, and the link arm 117 of the front link 39 is fitted between the opposed planes 105, 105 of the link arm housing portion 109. Thereafter, the rear connecting shafts 123 are fitted into the left and right rear link mounting portions 127 and 127 located substantially in the middle of the seat receiver 5, respectively, and the back support arm 151 of the backrest support body 9 to be described later is attached from the left and right. It becomes a state. As described above, the seat receiver 5 is supported by the base 3 via the front link 39 and the rear link 41.

なお、基部3は、図2及び図6に示すように、上カバー65と下カバー67とによって覆われている。上カバー65は、基部3を上面側から覆うものである。下カバー67は、基部3を下面側から覆うものである。これら上カバー65と下カバー67は、開口端縁73,75同士が突き合うように配されている。すなわち、開口端縁73,75には、溝、具体的には、上カバー65及び下カバー67の一方には嵌合凹部が外方に露出し、他方には嵌合凹部が内方に露出した互いに嵌合可能なL型溝が形成されている。   The base 3 is covered with an upper cover 65 and a lower cover 67 as shown in FIGS. The upper cover 65 covers the base 3 from the upper surface side. The lower cover 67 covers the base 3 from the lower surface side. The upper cover 65 and the lower cover 67 are arranged so that the opening end edges 73 and 75 face each other. That is, in the opening edges 73 and 75, a groove, specifically, one of the upper cover 65 and the lower cover 67 has a fitting recess exposed to the outside, and the other has a fitting recess exposed to the inside. L-shaped grooves that can be fitted to each other are formed.

上カバー65及び下カバー67は、反力調整機構79を外方から隠蔽するものであり、操作レバー83は、上カバー65及び下カバー67よりも外方に配置されている。そして、回転カム81のレバー軸89、前リンク軸35、支軸37等、後傾反力発生機構55から外方に突出する軸のそれぞれを挿通するための挿通部が上カバー65及び下カバー67のそれぞれ開口縁部に分割されて形成されており、上下カバー65,67が合わさることで、上カバー65の各挿通部と下カバー67の対応する挿通部とが合致して各軸の挿通孔が形成されるようになっている。このため、上カバー65と下カバー67とを容易に組み立て、あるいは分解することができる。   The upper cover 65 and the lower cover 67 conceal the reaction force adjusting mechanism 79 from the outside, and the operation lever 83 is disposed outward from the upper cover 65 and the lower cover 67. The upper cover 65 and the lower cover are inserted through the lever shaft 89 of the rotating cam 81, the front link shaft 35, the support shaft 37, and the like. 67. The upper and lower covers 65, 67 are joined to each other so that the respective insertion portions of the upper cover 65 and the corresponding insertion portions of the lower cover 67 are matched so that the respective shafts are inserted. A hole is formed. For this reason, the upper cover 65 and the lower cover 67 can be easily assembled or disassembled.

座受5は、図2に示すように、アウターシェルと称し得る形態を有し、合成樹脂により一体に成型されている。座受5の下面には、上述したとおり、その前端部よりの位置に前連結軸111を介して前リンク39の回動端119を取り付けるための前リンク取付部121と、前後方向における略中央位置に設けられ、後連結軸123を介して後リンク41の回動端125を取り付けるための後リンク取付部127とが設けられている。前リンク取付部121及び後リンク取付部127は、座受5に一体に設けられている。   As shown in FIG. 2, the seat 5 has a form that can be referred to as an outer shell, and is integrally formed of synthetic resin. On the lower surface of the seat 5, as described above, a front link mounting portion 121 for mounting the rotating end 119 of the front link 39 via the front connecting shaft 111 at a position from the front end portion, and a substantially center in the front-rear direction A rear link attaching portion 127 is provided at a position and for attaching the rotation end 125 of the rear link 41 via the rear connecting shaft 123. The front link mounting portion 121 and the rear link mounting portion 127 are provided integrally with the seat receiver 5.

座7は、図3に示すように、座受5の上面に取り付けられたインナーシェル(図示しない)と、該インナーシェル上に配されたクッション131と、該クッション131の外面に張られた張地133とを備えている。インナーシェルは、合成樹脂により一体に成型されている。クッション131は、発泡ウレタン等により形成されている。クッション131の上面には、一方向に並ぶ凹凸部、本実施形態では、前後方向に並ぶ複数本の溝145,…が設けられている。張地133は、クッション131及びインナーシェルの周縁部を覆う袋状である。張地133には、クッション131に形成された溝145に関連させて視覚的特徴部分が形成されている。本実施形態において、視覚的特徴部分は、張地133にエンボス加工を施した線条149である。線条149は、本実施形態では、前後方向に並ぶように複数本存在しており、張地133をクッション131に被せたときに平面視でクッション131の溝145に上方から重なり合う位置に存在している。   As shown in FIG. 3, the seat 7 includes an inner shell (not shown) attached to the upper surface of the seat receiver 5, a cushion 131 disposed on the inner shell, and a tension stretched on the outer surface of the cushion 131. The ground 133 is provided. The inner shell is integrally formed of synthetic resin. The cushion 131 is made of foamed urethane or the like. On the upper surface of the cushion 131, there are provided uneven portions arranged in one direction, in this embodiment, a plurality of grooves 145 arranged in the front-rear direction. The upholstery 133 has a bag shape that covers the cushion 131 and the periphery of the inner shell. A visual feature portion is formed in the upholstery 133 in association with the groove 145 formed in the cushion 131. In the present embodiment, the visual feature portion is a line 149 obtained by embossing the tension fabric 133. In the present embodiment, a plurality of the filaments 149 are present so as to be arranged in the front-rear direction, and are present at a position overlapping the groove 145 of the cushion 131 from above when the tension fabric 133 is placed on the cushion 131 from above. ing.

背凭れ支持体9は、図2〜図5に示すように、基部3から後上方に延出させた左右の背支持アーム151,151と、これら左右の背支持アーム151,151の上端部169,169同士を連結する上連結材153と、トルク伝達用ブラケット57の基端から一体に後上方に向けて延設され、背支持アーム151の基端部内側面に添接する左右の背支持ブラケット155,155と、これら左右の背支持ブラケット155,155の後端を連結する下連結材157とを備えている。   2 to 5, the backrest support 9 includes left and right back support arms 151 and 151 extending rearward and upward from the base 3, and upper end portions 169 of the left and right back support arms 151 and 151. , 169 and the left and right back support brackets 155 that are integrally extended from the base end of the torque transmission bracket 57 toward the rear upper side and are attached to the inner side surface of the base end portion of the back support arm 151. , 155 and a lower connecting member 157 for connecting the rear ends of the left and right back support brackets 155, 155.

左右の背支持アーム151,151は、それぞれ基部3に回動可能に支持された樹脂製であり、前後方向に延びる前後方向延出部159と、該前後方向延出部159の後端から連続して上方に伸びる起立部161とを備えている。前後方向延出部159と起立部161とは、側面視略くの字状を有している。各背支持アーム151は、その基端部、すなわち前後方向延出部159の前端部163に、基部3に設けられた支軸37の端部165に外側から嵌め合わせるための軸装部167を備えている。また、各背支持アーム151は、その先端部、すなわち起立部161の上端部169に、上連結材153を取り付けるためのアーム突出部171を備えている。   The left and right back support arms 151 and 151 are made of a resin that is rotatably supported by the base portion 3, and is continuous from the front and rear direction extending portion 159 extending in the front and rear direction and the rear end of the front and rear direction extending portion 159. And an upright portion 161 extending upward. The front-rear direction extending portion 159 and the upright portion 161 have a generally U-shape when viewed from the side. Each back support arm 151 has a shaft mounting portion 167 for fitting from the outside to the base end portion thereof, that is, the front end portion 163 of the longitudinally extending portion 159, to the end portion 165 of the support shaft 37 provided in the base portion 3. I have. Each back support arm 151 is provided with an arm protrusion 171 for attaching the upper connecting member 153 to the tip, that is, the upper end 169 of the standing part 161.

軸装部167は、図4及び図5に示すように、支軸37の端部165を嵌合させるべく内方にのみ開口させた軸穴173を備えている。具体的には、軸穴173にブッシュ175を介して支軸37の端部165が相対回転可能に嵌合されている。ブッシュ175は、支軸37を装着する前に背支持ブラケット155の内側面側から貫装させたものであり、ブッシュ175の内周に支軸37が相対回転可能に嵌入されている。ブッシュ175の鍔部177は、背支持ブラケット155とメインフレーム33との間に位置している。ブッシュ175の外周に軸装部167が外嵌されており、軸装部167によって支軸37の端部165がカバーされている。軸穴173は、開口端部側が大径となるテーパー状であり、支軸37は円柱状である。ブッシュ175は、軸穴173の内周面と軸37の外周面との間を埋める形状を有している。すなわち、ブッシュ175の外周面はテーパー状であり、内周面は各部同一断面形状をなす円柱形状である。   As shown in FIGS. 4 and 5, the shaft mounting portion 167 includes a shaft hole 173 that is opened only inward so as to fit the end portion 165 of the support shaft 37. Specifically, the end 165 of the support shaft 37 is fitted in the shaft hole 173 via the bush 175 so as to be relatively rotatable. The bush 175 is inserted from the inner surface side of the back support bracket 155 before the support shaft 37 is mounted, and the support shaft 37 is fitted on the inner periphery of the bush 175 so as to be relatively rotatable. The flange portion 177 of the bush 175 is located between the back support bracket 155 and the main frame 33. A shaft mounting portion 167 is fitted on the outer periphery of the bush 175, and the end portion 165 of the support shaft 37 is covered by the shaft mounting portion 167. The shaft hole 173 has a tapered shape with a large diameter on the opening end side, and the support shaft 37 has a cylindrical shape. The bush 175 has a shape that fills the space between the inner peripheral surface of the shaft hole 173 and the outer peripheral surface of the shaft 37. That is, the outer peripheral surface of the bush 175 has a tapered shape, and the inner peripheral surface has a cylindrical shape having the same cross-sectional shape in each part.

軸装部167の外周には、後リンク41が一体に設けられている。また、軸装部167の近傍における各背支持アーム151の内側面には、下連結材157の片半部179をカバーするカバー部材181が一体に設けられている。カバー部材181には、ねじ挿通孔183が設けられ、ねじ挿通孔183に挿通されたねじ(図示しない)を下連結材157に設けられたねじ孔185に螺着することにより、左右の背支持アーム151,151が下連結材157に取り付けられる。   A rear link 41 is integrally provided on the outer periphery of the shaft mounting portion 167. A cover member 181 that covers the half half 179 of the lower connecting member 157 is integrally provided on the inner surface of each back support arm 151 in the vicinity of the shaft mounting portion 167. The cover member 181 is provided with a screw insertion hole 183, and screws (not shown) inserted into the screw insertion hole 183 are screwed into screw holes 185 provided in the lower connecting member 157, thereby supporting the left and right back supports. The arms 151 and 151 are attached to the lower connecting member 157.

この状態では、左右の背支持アーム151,151が下連結材157を介して相互に結合されるので、軸装部167が支軸37から抜け出ることがなくなる。すなわち、後端を下連結材157により連結された左右の背支持ブラケット155,155を支軸37を介して基部3に支持させ、支軸37の背支持ブラケット155よりも外側に突出する両端部165に背支持ブラケット155,155と共に回動する左右の背支持アーム151,151を支持させているため、左右の背支持アーム151,151を背支持ブラケット155,155の左右外方から取り付けることで、支軸37、背支持ブラケット155,155及び下連結材157を左右のカバー部材181,181でカバーすることができる。左右のカバー部材181,181の端部189,189同士は組立状態において密に突き合うようになっている。   In this state, the left and right back support arms 151 and 151 are coupled to each other via the lower connecting member 157, so that the shaft mounting portion 167 does not come out of the support shaft 37. That is, the left and right back support brackets 155 and 155 whose rear ends are connected by the lower connecting member 157 are supported by the base 3 via the support shaft 37, and both end portions of the support shaft 37 that protrude outward from the back support bracket 155. Since the left and right back support arms 151 and 151 rotating together with the back support brackets 155 and 155 are supported on the 165, the left and right back support arms 151 and 151 are attached from the left and right outside of the back support brackets 155 and 155. The support shaft 37, the back support brackets 155 and 155, and the lower connecting member 157 can be covered with the left and right cover members 181 and 181. The ends 189 and 189 of the left and right cover members 181 and 181 are in close contact with each other in the assembled state.

アーム突出部171は、図3に示すように、上連結材153の端部を取り付けるためのもので、複数のねじ挿通孔191,191と、各ねじ挿通孔191に連続するねじ孔を有するナット(図示しない)とを備えている。   As shown in FIG. 3, the arm protruding portion 171 is for attaching an end portion of the upper connecting member 153, and includes a plurality of screw insertion holes 191 and 191, and nuts having screw holes continuous to the screw insertion holes 191. (Not shown).

上連結材153は、チャネル状をなす金属製で、左右の背支持アーム151,151のアーム突出部171,171間に架設した上で、各アーム突出部171のナットに螺着されるねじ(図示しない)により各背支持アーム151に取り付けられる。すなわち、上連結材153は、後方に開口する形状を有し、アーム突出部171に前側から嵌め合わせて背支持アーム151,151の上端部169,169間に架設される。   The upper connecting member 153 is made of a metal having a channel shape and is installed between the arm projecting portions 171 and 171 of the left and right back support arms 151 and 151 and then screwed to the nut of each arm projecting portion 171 ( (Not shown) is attached to each back support arm 151. That is, the upper connecting member 153 has a shape that opens to the rear, and is fitted between the upper ends 169 and 169 of the back support arms 151 and 151 by being fitted to the arm projecting portion 171 from the front side.

背支持ブラケット155は、図4及び図5に示すように、金属製で、トルク伝達用ブラケット57と一体に形成され、支軸37を介してメインフレーム33に回動可能に支持されている。   As shown in FIGS. 4 and 5, the back support bracket 155 is made of metal, is integrally formed with the torque transmission bracket 57, and is rotatably supported by the main frame 33 via the support shaft 37.

下連結材157は、図3に示すように、金属製で、その両端部が左右の背支持ブラケット155,155の後端に溶接されている。下連結材157は、左右の背支持ブラケット155,155と協働して合成樹脂製の背支持アーム151,151の骨格的な機能を有している。また、下連結材157は、背凭れ11に作用する後傾方向の荷重を左右の背支持アーム151,151を介して受け止め、その荷重を左右の背支持ブラケット155,155を介して後傾反力発生機構55のトルク伝達用ブラケット57に伝える機能をも有している。   As shown in FIG. 3, the lower connecting member 157 is made of metal, and both ends thereof are welded to the rear ends of the left and right back support brackets 155 and 155. The lower connecting member 157 has a skeletal function of the back support arms 151 and 151 made of synthetic resin in cooperation with the left and right back support brackets 155 and 155. Further, the lower connecting member 157 receives a load in the backward tilt direction acting on the backrest 11 through the left and right back support arms 151 and 151, and tilts the load back through the left and right back support brackets 155 and 155. It also has a function of transmitting to the torque transmission bracket 57 of the force generation mechanism 55.

背凭れ11は、図1〜図3に示すように、頂部201において略水平になるまで湾曲させてほぼ中間部に弾性変形助長用の上下方向に延びるスリット状の開口部203を有した樹脂製の背シェル205と、該背シェル205の頂部201よりも後方に位置する先端縁207を支持する背支持部材209と、背シェル205の表面側に張られた張地206とを備えている。背シェル205は、前下部左右縁部を左右の背支持アーム151の起立部161の前面で支持され、上方に延びて背凭れ面を形成し、該背凭れ面から後方に離間するように略180度折返して頂部201を形成して、頂部201よりも後方および下方に至る位置に後端縁を有し、前記後端縁を背凭れ支持体9に支持された樹脂製であり、上部領域211に上下方向に伸びる複数の帯状部材213,…が左右に並び、これら帯状部材213,213間にスリット状の開口部203が形成されている。背支持部材209は、背シェル205の裏面との間に左右に開放された空間245を形成するように対面配置された板状である。背シェル205は、背凭れ支持体9に支持され、左右に並ぶ帯状部材が各々独立的に作用して着座者の体重による前後方向へのたわみを制御する。背支持部材209には、上下方向に伸びる複数のリブ253,…が左右に並ぶように形成されており、柔軟な背シェル205を剛性的に支持している。張地206は、通気性及び透光性を有した布材を主体に構成され、背シェル205のほぼ全域を覆い隠し得る寸法のほぼ長方形状を有している。   1-3, the backrest 11 is made of a resin having a slit-like opening 203 that is curved at the top 201 until it becomes substantially horizontal and extends in the vertical direction for elastic deformation promotion. A back shell 205, a back support member 209 that supports a tip edge 207 positioned rearward of the top portion 201 of the back shell 205, and a tension fabric 206 stretched on the surface side of the back shell 205. The back shell 205 is supported so that the front left and right edges are supported by the front surfaces of the upright portions 161 of the left and right back support arms 151, extend upward to form a backrest surface, and are separated from the backrest surface rearward. Folded 180 degrees to form a top portion 201, having a rear end edge at a position extending rearward and lower than the top portion 201, the rear end edge being made of a resin supported by a backrest support 9, and an upper region A plurality of belt-like members 213 extending in the vertical direction are arranged on the left and right sides, and a slit-like opening 203 is formed between the belt-like members 213 and 213. The back support member 209 has a plate shape that is disposed so as to face the back surface of the back shell 205 so as to form a left and right space 245. The back shell 205 is supported by the back support 9, and the belt-like members arranged on the left and right act independently to control deflection in the front-rear direction due to the weight of the seated person. A plurality of ribs 253 extending in the vertical direction are formed on the back support member 209 so as to be arranged in the left and right directions, and rigidly support the flexible back shell 205. The upholstery 206 is mainly composed of a cloth material having air permeability and translucency, and has a substantially rectangular shape with a size capable of covering and covering almost the entire area of the back shell 205.

シンクロチルト機構13は、図12に示すように、背凭れ11の後傾動作に伴わせて座7を傾動させつつ上動させるようにした体重感知式である。言い換えれば、シンクロチルト機構13は、背凭れ11の後傾動作に伴わせて着座者の重心位置を上げる(着座者の身体を持ち上げる)ようにした体重感知式である。シンクロチルト機構13は、前側に前リンク軸35を保持し且つ後側に支軸37を保持する基部3と、下端部を前リンク軸35を介して基部(前端部)3に回動可能に支持させた前リンク39と、下端部を支軸37に支持された背支持アーム151の軸装部167に一体化させることによって回動中心を背支持アーム151の回動中心に側面視等しくする後リンク41と、前リンク取付部121を前連結軸111を介して前リンク39の回動端119に連結し且つ後リンク取付部127を後連結軸123を介して後リンク41の回動端125に連結した座受5とを主体に構成されたものである。   As shown in FIG. 12, the synchro tilt mechanism 13 is a weight sensing type in which the seat 7 is moved upward while being tilted in accordance with the backward tilting motion of the backrest 11. In other words, the synchro tilt mechanism 13 is a weight sensing type that raises the position of the center of gravity of the seated person (lifts the body of the seated person) in accordance with the backward tilting action of the backrest 11. The synchro tilt mechanism 13 has a base 3 that holds the front link shaft 35 on the front side and a support shaft 37 on the rear side, and a lower end that can rotate to the base (front end) 3 via the front link shaft 35. By integrating the supported front link 39 and the lower end portion with the shaft mounting portion 167 of the back support arm 151 supported by the support shaft 37, the rotation center is made equal to the rotation center of the back support arm 151 in a side view. The rear link 41 and the front link mounting portion 121 are connected to the rotating end 119 of the front link 39 via the front connecting shaft 111, and the rear link mounting portion 127 is connected to the rotating end of the rear link 41 via the rear connecting shaft 123. The seat receiver 5 connected to the main body 125 is mainly configured.

詳述すれば、シンクロチルト機構13は、座7を支持する座受5を同一方向である前方向に傾斜する前リンク39と後リンク41とによって基部3に支持させ、該基部3に支持された背支持アーム151の後傾動作に伴わせて、前リンク39及び後リンク41を起立方向に回動させて座受5を上方に持ち上げるように構成した体重感知式のものであり、背凭れ11の後傾時に、座7の前部すなわち座面7aの前部7a1を座面7aの後部7a2に比べてより多く持ち上げるように構成されたものである。通常の背凭れ及び座のシンクロチルト機構では、背凭れの後傾動作に伴わせて座を下方側にのみ傾動させるが、体重感知式のシンクロチルト機構13は、通常のシンクロチルト機構とは異なり、図12に二点鎖線で示すように、背凭れ11の後傾動作に伴わせて座7を傾動させつつ着座者の荷重に抗して座7を持ち上げるように構成している。   Specifically, the synchro tilt mechanism 13 supports the seat receiver 5 that supports the seat 7 on the base portion 3 by the front link 39 and the rear link 41 that are inclined in the same front direction, and is supported by the base portion 3. In accordance with the backward tilting action of the back support arm 151, the front link 39 and the rear link 41 are rotated in the standing direction to lift the seat 5 upward, and the backrest is 11, the front portion of the seat 7, that is, the front portion 7a1 of the seat surface 7a is lifted more than the rear portion 7a2 of the seat surface 7a. In the normal backrest and the seat synchro tilt mechanism, the seat is tilted only in the downward direction in accordance with the backward tilting motion of the backrest, but the weight sensing type synchro tilt mechanism 13 is different from the normal synchro tilt mechanism. As shown by a two-dot chain line in FIG. 12, the seat 7 is lifted against the load of the seated person while tilting the seat 7 in accordance with the backward tilting motion of the backrest 11.

ここで、背凭れ11の後傾動作によって、座面7aの前部7a1が持ち上がる寸法γ1は、座面7aの後部7a2が持ち上がる寸法γ2よりも多くなっている。具体的に説明すれば、背凭れ11を後傾させていない背起立時において、前リンク39の前傾度合いが後リンク41の前傾度合いよりも大きくなっている。換言すれば、背凭れ11を後傾させていない背起立時において、前リンク39の水平線に対する傾斜角度αが後リンク41の水平線に対する傾斜角度βよりも小さくなっている。また、前リンク39の基部3に対する回転中心が後リンク41の基部3に対する回転中心よりも高い位置になっている。換言すれば、前リンク軸35の軸心が支軸37の軸心よりも距離h分高い位置になっている。前リンク39の有効長さ寸法、すなわち前リンク軸35と前連結軸111との軸心間距離L1と、後リンク41の有効長さ寸法、すなわち後リンク軸である支軸37と後連結軸123との軸心間距離L2とが略同じ距離になっている。また、背支持アーム151が基部3における脚支柱19よりも前側の部位に枢支されている。換言すれば、背支持アーム151の軸装部167が側面視において脚支柱19よりも前側に位置する支軸37に支持されている。   Here, the dimension γ1 in which the front part 7a1 of the seat surface 7a is lifted by the backward tilting operation of the backrest 11 is larger than the dimension γ2 in which the rear part 7a2 of the seat surface 7a is lifted. More specifically, when the backrest 11 is not tilted backward, the front link 39 has a greater forward inclination than the rear link 41. In other words, the inclination angle α of the front link 39 with respect to the horizontal line is smaller than the inclination angle β of the rear link 41 with respect to the horizontal line when the backrest 11 is not tilted backward. The center of rotation of the front link 39 relative to the base 3 is higher than the center of rotation of the rear link 41 relative to the base 3. In other words, the axial center of the front link shaft 35 is higher than the axial center of the support shaft 37 by a distance h. The effective length dimension of the front link 39, that is, the distance L1 between the front link shaft 35 and the front connecting shaft 111, and the effective length dimension of the rear link 41, that is, the support shaft 37 and the rear connecting shaft which are the rear link shafts. The distance L2 between the axes with respect to 123 is substantially the same distance. Further, the back support arm 151 is pivotally supported by a portion of the base 3 that is in front of the leg column 19. In other words, the shaft mounting portion 167 of the back support arm 151 is supported by the support shaft 37 positioned in front of the leg column 19 in a side view.

前リンク39の前傾度合いを後リンク41の前傾度合いよりも大きくしている点は、後傾時に座7の前側を後側よりも相対的に大きく持ち上げることを目的としたもので、前リンク39と後リンク41との前傾度合いを相互に大きく異ならせることにより、後傾時の座7の前側の持ち上がりを大きくすることが可能になる。つまり、前リンク39は座7の前部(座面7aの前部7a1)を上方に持ち上げる動作が多く、後リンク41は座7を後方に移動させる動作が中心となる。これにより、座面7aは前部7a1を多く持ち上げながら座面7aの後部7a2は後方移動し、後傾する背凭れ11に追従するように後方に移動していくこととなる。その結果、座面7aを相対的に後傾させることで座7の後端部と背凭れ11の下端部との相対的な位置関係の変化が有効に抑えられたものとなっている。   The point that the forward tilting degree of the front link 39 is larger than the forward tilting degree of the rear link 41 is intended to lift the front side of the seat 7 relatively larger than the rear side during the rearward tilting. By making the degree of forward inclination of the link 39 and the rear link 41 greatly different from each other, it is possible to increase the lift of the seat 7 at the time of the backward inclination. In other words, the front link 39 often has an operation of lifting the front portion of the seat 7 (the front portion 7a1 of the seating surface 7a) upward, and the rear link 41 is centered on the operation of moving the seat 7 rearward. As a result, the seat surface 7a lifts the front portion 7a1 much, while the rear portion 7a2 of the seat surface 7a moves backward, and moves backward so as to follow the backrest 11 tilting backward. As a result, the relative positional relationship between the rear end portion of the seat 7 and the lower end portion of the backrest 11 is effectively suppressed by tilting the seat surface 7a relatively rearward.

前リンク39と後リンク41の回転中心位置を上下方向に異ならせる点は、主に背起立時の座7の水平度合いを調整することを目的としたものであり、上述した前後リンク39,41の前傾度合い差と組み合わせることにより、背凭れ11の起立時の座7の姿勢と背凭れ11の後傾時の座7の姿勢を共に最適な状態に設定している。前リンク39の有効長さ寸法L1と後リンク41の有効長さ寸法L2とを略同寸法とすることにより、前記設定をより適切なものにすることができる。しかし勿論、前リンク39の有効長さ寸法L1は、後リンク41の有効長さ寸法L2と異ならせてもよく、基部3における前リンク39の配置や座受5への接続位置等の設定から、例えば寸法L1を寸法L2よりも若干長くしてもよい。   The point that the rotational center positions of the front link 39 and the rear link 41 are different in the vertical direction is mainly for the purpose of adjusting the level of the seat 7 when standing upright. In combination with the difference in the degree of forward tilt, the posture of the seat 7 when the backrest 11 stands and the posture of the seat 7 when the backrest 11 is tilted backward are both set to an optimum state. By making the effective length dimension L1 of the front link 39 and the effective length dimension L2 of the rear link 41 substantially the same, the setting can be made more appropriate. However, of course, the effective length dimension L1 of the front link 39 may be different from the effective length dimension L2 of the rear link 41. From the setting of the arrangement of the front link 39 in the base 3 and the connection position to the seat 5 and the like. For example, the dimension L1 may be slightly longer than the dimension L2.

なお、一般に、背支持アームが基部における脚支柱よりも前側の部位に枢支されている椅子においては、背凭れの後傾時に背凭れが下方に沈みこむ傾向にあるため、背凭れの後傾時に座全体が平均的に上方に持ち上がるようにした通常の体重感知式のシンクロチルト機構を採用した場合には、大きな違和感、より具体的には、着座者の予想に反して、座の後側部分を含む座全体が上方に持ち上がる結果、着座者の腰部近傍に、背凭れの沈み込み動作とこの沈み込み動作と相反する座の持ち上がり動作とが同時に発生することによって与えられる違和感が発生するが、本実施形態に係る体重感知式のシンクロチルト機構によれば、その違和感が緩和されるものとなる。すなわち、本実施形態の体重感知式のシンクロチルト機構は、体重感知式ではあるが、背凭れ11の後傾時にも座7の後側が大きく持ち上がることがないので、大きな違和感を与えにくいものとなる。   In general, in a chair in which the back support arm is pivotally supported on the front side of the leg column at the base, the backrest tends to sink downward when the backrest is tilted. When using a normal weight-sensing synchro tilt mechanism that sometimes lifts the entire seat up on average, there is a great sense of incongruity, more specifically, against the seated person's expectations, As a result of the entire seat including the part being lifted up, there is a sense of incongruity caused by the simultaneous movement of the backrest sinking motion and the seat lifting motion opposite to the sinking motion in the vicinity of the seated person's waist. According to the weight sensing type synchro tilt mechanism according to the present embodiment, the uncomfortable feeling is alleviated. That is, although the weight sensing type synchro tilt mechanism of the present embodiment is of the weight sensing type, the rear side of the seat 7 does not lift up greatly even when the backrest 11 is tilted backward, so that it is difficult to give a great sense of incongruity. .

また、後リンク41は背支持アーム151の回動中心である支軸37を中心に、背支持アーム151及びトルク伝達用ブラケット57とともに一体的に回動するようになっている。これにより、背凭れ11の後傾動作に伴う座7の連動動作のみならず、後リンク41を介した基部3による座7の正確な位置決めを併せて実現している。さらに、背凭れ11の回動範囲を20度に設定しているとともに、背凭れ11を最大限後傾させた状態における座面7aのなす角度は、背凭れ11の起立時に比べて4度後傾するようになっている。すなわち、主に後リンク41による背凭れ11の後傾時の座受5の略中央部の持ち上げによって起こる座面7aの後部7a2が持ち上がる寸法γ2よりも、前リンク39による背凭れ11の後傾時の座面7aの前部7a1が持ち上がる寸法γ1をより大きくした結果、背凭れ11の最大後傾時の座面7aの角度を背凭れ11の起立時よりも4度後傾するようにしている。加えて、後リンク41を座受5の前後方向における略中央部に接続しているため、背凭れ11の後傾時に前後リンク39,41とともに座受5を持ち上げるような構成にしても、前リンク39が後リンク41よりも多く座受5を持ち上げるので、相対的に座受5の後端部は前端部よりも下がるようにすることができ、座受5の前端部が上昇した際に座受5の後端部の高さ位置を背凭れ11の起立時と後傾時で殆ど変わらないようにしている。   The rear link 41 rotates together with the back support arm 151 and the torque transmission bracket 57 around the support shaft 37 that is the rotation center of the back support arm 151. Thereby, not only the interlocking operation of the seat 7 accompanying the back tilting operation of the backrest 11 but also the accurate positioning of the seat 7 by the base 3 via the rear link 41 is realized. Further, the rotation range of the backrest 11 is set to 20 degrees, and the angle formed by the seat surface 7a in the state where the backrest 11 is tilted back to the maximum is 4 degrees later than when the backrest 11 stands. It comes to tilt. That is, the back tilt of the backrest 11 by the front link 39 is larger than the dimension γ2 in which the rear portion 7a2 of the seat surface 7a is lifted mainly due to the lifting of the substantially central portion of the seat 5 when the backrest 11 is tilted backward by the rear link 41. As a result of increasing the lifting dimension γ1 of the front portion 7a1 of the seating surface 7a at the time, the angle of the seating surface 7a when the backrest 11 is maximum tilted backward is tilted 4 degrees from when the backrest 11 stands. Yes. In addition, since the rear link 41 is connected to the substantially central portion in the front-rear direction of the seat receiver 5, the front receiver 5 can be lifted together with the front and rear links 39, 41 when the backrest 11 is tilted backward. Since the link 39 lifts the seat receiver 5 more than the rear link 41, the rear end portion of the seat receiver 5 can be relatively lowered from the front end portion, and when the front end portion of the seat receiver 5 rises. The height position of the rear end portion of the seat 5 is hardly changed between when the backrest 11 stands and when it tilts backward.

肘掛け15は、図1〜図3に示すように、背凭れ支持体9の背支持アーム151の上端部前面から一体に前方に突出させた肘支持部287と、該肘支持部287上に配された肘当て289とを備えている。   As shown in FIGS. 1 to 3, the armrest 15 is arranged on the elbow support portion 287 and an elbow support portion 287 that integrally protrudes forward from the front surface of the upper end of the back support arm 151 of the backrest support 9. The elbow rest 289 is provided.

肘支持部287は、上方に開放した有底舟形を有している。一方の肘支持部287、本実施形態では着座者から見て右側の肘支持部287の前端部位の底部には、貫通した窓(図示しない)が形成されており、その窓を介して下方に操作レバー295を突出させている。操作レバー295は、脚支柱19のロック解除用の操作ボタン31を操作するためのものである。操作レバー295と操作ボタン31との間はワイヤ297で接続されており、操作レバー295に加えられた操作力をワイヤ297によって操作ボタン31に伝達することで、操作ボタン31の操作、ひいては脚支柱19のロック/ロック解除の切換えを行うことができる。操作レバー295の基端部及び操作レバー295に接続するワイヤ297の一端部は、肘支持部287の内部に収まっている。   The elbow support part 287 has a bottomed boat shape opened upward. A penetrating window (not shown) is formed in the bottom of the front end portion of the right elbow support portion 287 as viewed from the seated person in the one elbow support portion 287, and downward through the window. The operation lever 295 is protruded. The operation lever 295 is for operating the operation button 31 for unlocking the leg support 19. The operation lever 295 and the operation button 31 are connected by a wire 297, and the operation force applied to the operation lever 295 is transmitted to the operation button 31 by the wire 297, so that the operation of the operation button 31, and consequently the leg column 19 can be switched between lock / unlock. The proximal end portion of the operation lever 295 and one end portion of the wire 297 connected to the operation lever 295 are accommodated in the elbow support portion 287.

肘当て289は、肘支持部287に対して着脱可能である。これにより、共通の肘支持部287に取付可能な複数種類の肘当て289,…の中から任意のものを選んで使用することができる。   The elbow rest 289 is detachable from the elbow support 287. Thereby, arbitrary things can be selected and used out of several types of elbow pads 289, ... which can be attached to the common elbow support part 287. FIG.

以上、本実施形態に係る椅子は、背凭れ11を後傾させたときに座面7aの前部7a1が多く持ち上がるので、座7を相対的に後傾させることで、従来の体重感知式のシンクロチルト機構に比べて、背凭れ11の下端部との相対的な位置関係の変化を抑えている。これにより、着座者は背凭れ11の後傾によって起こる姿勢の変化を有効に抑えることができる。また、かかる構成により、座面7aにおける背凭れ11へ向かう面方向が常に背凭れ11の下端部の一定部位方向に側面視で交差するように座7を設けることができる。これにより、背凭れ11の起立時と後傾時で座面7aの後方延長線上に位置する背凭れ11における仮想の部分が上下方向に位置ズレを起こすことが小さく抑えられることになる。しかも、本実施形態に係る体重感知式のシンクロチルト機構は、体重感知式ではあっても、従来のように、特に背凭れの下端部の降下と座の後端部の上昇という二つの近接した箇所が人体の骨格にとって反対方向と感じるような、なじまないような動きをする態様ではなく、座7の後端部は後傾させて背凭れ11の下端部との相対的な位置関係をなるべく変化させないように、座7の中間部より前部(座面7aの前部7a1)を相対的に上昇させる構成を適用している。これにより、背凭れ11が後傾する際に着座者の体重で上昇する部分を作り出し、背凭れ11が後傾することによる上半身の重心の下降を、座7が上昇することによる下半身の重心位置の上昇と連動させたものとしている。その結果、着座者の体重の違いによる、背凭れ11に必要な後傾反力の違いを着座者自身の体重を利用して違和感無く補うことを実現している。すなわち、本実施形態に係る椅子は、背凭れ11の起立時及び後傾時での作業を頻繁に切り換えたとしても、違和感を生ずることなくスムーズにデスクワークを快適に継続し得るものとなっている。   As described above, in the chair according to the present embodiment, when the backrest 11 is tilted backward, the front part 7a1 of the seating surface 7a is lifted up a lot. Compared with the synchro tilt mechanism, a change in relative positional relationship with the lower end of the backrest 11 is suppressed. Thereby, the seated person can effectively suppress the change in posture caused by the back tilt of the backrest 11. Further, with this configuration, the seat 7 can be provided such that the surface direction toward the backrest 11 in the seating surface 7a always intersects with a certain portion of the lower end portion of the backrest 11 in a side view. As a result, when the backrest 11 stands and tilts backward, it is possible to suppress the occurrence of a positional shift in the vertical direction in the virtual portion of the backrest 11 located on the rearward extension line of the seating surface 7a. In addition, the weight sensing type synchro tilt mechanism according to the present embodiment, even if it is a weight sensing type, as in the prior art, in particular, two close proximity of lowering the lower end of the backrest and raising the rear end of the seat. It is not an aspect in which the part feels the opposite direction for the skeleton of the human body, and the rear end portion of the seat 7 is tilted backward so that the relative positional relationship with the lower end portion of the backrest 11 is as much as possible. The structure which raises a front part (front part 7a1 of the seat surface 7a) relatively rather than the intermediate part of the seat 7 is applied so that it may not be changed. As a result, when the backrest 11 tilts backward, a portion that rises with the weight of the seated person is created, and the center of gravity of the upper body when the backrest 11 tilts backward is lowered, and the center of gravity of the lower body when the seat 7 rises It is linked to the rise of As a result, it is possible to compensate for the difference in the backward tilting force necessary for the backrest 11 due to the difference in the weight of the seated person using the weight of the seated person without a sense of incongruity. That is, the chair according to the present embodiment can smoothly continue the desk work smoothly without causing a sense of incongruity even if the work at the time of standing and backward tilting of the backrest 11 is frequently switched. .

また、本実施形態に係る椅子は、体重感知式のシンクロチルト機構13を採用することにより、着座者が後傾姿勢から起立姿勢に転換する際、座7が着座者の体重により下動し、座7の下動に伴って背凭れ11が起立しようとするので、着座者の体重自体を背凭れ11の起立反力に転換させることができる。そのため、着座者の体重の重軽や着座者の好みの全てをカバーしなければならなかった従来の後傾反力発生機構とは異なり、後傾反力を発生させる作用をシンクロチルト機構13にも分担させることができる。そのため、後傾反力発生機構55の負担は軽減され、従来の後傾反力発生機構に比べて小型のバネ63で済むようになり、後傾反力発生機構55自体も小型化することができる。しかも、後傾反力発生機構55は、主に「着座者の好み」の部分を調整できればよいこととなり、調整にかなりの労力を要する従来の後傾反力発生機構に比べて調整レンジ(バネ63の圧縮量の変化量)は小さくて済み、そのため、反力調整作業を容易に行うことができる。   In addition, the chair according to the present embodiment employs the weight sensing type synchro tilt mechanism 13 so that when the seat occupant switches from the tilted posture to the standing posture, the seat 7 moves down due to the weight of the seat occupant, Since the backrest 11 tends to stand as the seat 7 moves downward, the weight of the seated person can be converted into the standing reaction force of the backrest 11. Therefore, unlike the conventional backward tilt force generation mechanism that must cover all of the weight of the seated person and the preference of the seated person, the synchro tilt mechanism 13 has an action of generating the backward tilt force. Can also be shared. Therefore, the burden on the rearward reaction force generation mechanism 55 is reduced, and a smaller spring 63 is required compared to the conventional rearward reaction force generation mechanism, and the rearward reaction force generation mechanism 55 itself can be reduced in size. it can. In addition, the backward tilting force generation mechanism 55 only needs to be able to adjust mainly the “seater preference”, and the adjustment range (spring) is larger than that of the conventional backward tilting force generation mechanism that requires considerable labor for adjustment. 63), the reaction force adjustment work can be easily performed.

なお、従来の後傾反力発生機構は、着座者の体重の重軽や着座者の好みの全てをカバーしなければならないという理由から、上述のとおり、大きなバネ(バネ定数が大きなバネ)を使用しており、そのため、調整レンジ(バネの圧縮量の変化量)が大きくなり、その調整レンジに対応するバネの必要圧縮力が大きかったが、本実施形態に係る椅子は、主に「着座者の好み」の部分を調整できればよいということで、上述のとおり、小さなバネ(バネ定数が小さなバネ)63を使用しており、そのため、調整レンジ(バネ63の圧縮量の変化量)が小さくなり、その調整レンジに対応するバネ63の必要圧縮力が小さくなる。したがって、そういった観点からも、後傾反力発生機構55を小型化することができるとともに、反力調整機構79を小型化することができる。   In addition, since the conventional backward reaction force generation mechanism must cover all of the weight of the seated person and the preference of the seated person, as described above, a large spring (a spring having a large spring constant) is used. Therefore, the adjustment range (amount of change in the compression amount of the spring) is large, and the required compression force of the spring corresponding to the adjustment range is large. However, the chair according to this embodiment is mainly “sitting As described above, a small spring (a spring having a small spring constant) 63 is used, so that the adjustment range (the amount of change in the compression amount of the spring 63) is small. Thus, the necessary compression force of the spring 63 corresponding to the adjustment range becomes small. Therefore, also from such a viewpoint, the backward tilting force generating mechanism 55 can be reduced in size, and the reaction force adjusting mechanism 79 can be reduced in size.

また、本実施形態に係る椅子は、反力調整機構79の主たる構成として、回転中心からの距離が異なる周面95を有してバネ63の圧縮量を変更可能な回転カム81を備えている。これにより、回転カム81の回転角度変位が生じると、回転カム81の回転中心から周面95までの距離が変化し、バネ63の圧縮量が変化する。上述のとおり、後傾反力発生機構55の調整レンジ(バネ63の圧縮量の変化量)は小さいため、回転カム81の周面95を回転中心からの距離が異なるものとする程度の変化量で後傾反力発生機構55における反力の強さを適切に調整することができる。   In addition, the chair according to the present embodiment includes a rotary cam 81 having a peripheral surface 95 with a different distance from the rotation center and capable of changing the compression amount of the spring 63 as a main component of the reaction force adjusting mechanism 79. . As a result, when the rotational angular displacement of the rotary cam 81 occurs, the distance from the rotation center of the rotary cam 81 to the peripheral surface 95 changes, and the compression amount of the spring 63 changes. As described above, since the adjustment range (the amount of change in the compression amount of the spring 63) of the backward tilting force generation mechanism 55 is small, the amount of change that makes the circumferential surface 95 of the rotating cam 81 different in distance from the rotation center. Thus, the strength of the reaction force in the backward tilt reaction force generating mechanism 55 can be adjusted appropriately.

しかも、回転カム81の軸線W(回転中心)は、バネ63の軸線上に配置され、回転カム81の周面95に形成されたカム面100〜102のそれぞれは、軸線W(回転中心)から延びる径方向に直交する面あるいはこれに等しい面となっている。そのため、カム面100〜102のそれぞれは、バネ63の軸線、すなわち、バネ63の弾性付勢力の中心線と直交乃至略直交した状態となる。したがって、バネ63の弾性付勢力によって回転カム81が不用意に回転することはなく、回転カム81を回転操作するまで、回転カム81の静止状態を好適に維持することができる。したがって、回転カム81がバネ63から押されて不用意に回転することを防止するための例えば回転防止ラッチ機構を設ける必要がなく、部品点数が少なく単純な構造で構成することができて、反力調整機構79をさらに小型化することができる。   Moreover, the axis W (rotation center) of the rotating cam 81 is disposed on the axis of the spring 63, and each of the cam surfaces 100 to 102 formed on the peripheral surface 95 of the rotating cam 81 is separated from the axis W (rotation center). It is a surface orthogonal to the extending radial direction or a surface equal thereto. Therefore, each of the cam surfaces 100 to 102 is in a state orthogonal to or substantially orthogonal to the axis of the spring 63, that is, the center line of the elastic biasing force of the spring 63. Therefore, the rotating cam 81 is not inadvertently rotated by the elastic biasing force of the spring 63, and the stationary state of the rotating cam 81 can be suitably maintained until the rotating cam 81 is rotated. Therefore, there is no need to provide, for example, an anti-rotation latch mechanism for preventing the rotating cam 81 from being inadvertently rotated by being pushed from the spring 63, and it can be configured with a simple structure with a small number of parts. The force adjusting mechanism 79 can be further reduced in size.

なお、本発明に係る椅子は、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。   In addition, the chair which concerns on this invention is not limited to the said embodiment, A various change is possible in the range which does not deviate from the summary of this invention.

例えば、上記実施形態において、反力調整機構79は、後傾反力発生機構55の前方に設けられ、バネ63の軸線方向における前端の位置をバネ63の軸線方向に変位させることで、バネ63の反力の強さを調整する。しかしながら、これに限定されるものではない。反力調整機構79は、バネ63の軸線方向における後端の位置をバネ63の軸線方向に変位させることで、バネ63の反力の強さを調整するようにしてもよい。   For example, in the above-described embodiment, the reaction force adjusting mechanism 79 is provided in front of the rearward tilt reaction force generating mechanism 55, and the position of the front end in the axial direction of the spring 63 is displaced in the axial direction of the spring 63. Adjust the strength of the reaction force. However, the present invention is not limited to this. The reaction force adjusting mechanism 79 may adjust the strength of the reaction force of the spring 63 by displacing the position of the rear end in the axial direction of the spring 63 in the axial direction of the spring 63.

また、上記実施形態において、カム面100〜102のそれぞれは、バネ63の軸線に対して直交する面あるいはこれに等しい面とされている。しかしながら、これに限定されるものではない。バネ受け61のカム面100〜102との接触部分が平面であるのに対し、カム面100〜102が凸状の円弧面であってもよく、あるいは、バネ受け61のカム面100〜102との接触部分が凹状の円弧面であるのに対し、カム面100〜102が凸状の円弧面であってもよい。いずれにしても、カム面100〜102のそれぞれは、バネ63の軸線、すなわち、バネ63の弾性付勢力の中心線と直交乃至略直交した状態となる。したがって、バネ63の弾性付勢力によって回転カム81が不用意に回転することはなく、回転カム81を回転操作するまで、回転カム81の静止状態を好適に維持することができる。   In the above embodiment, each of the cam surfaces 100 to 102 is a surface orthogonal to or equal to the axis of the spring 63. However, the present invention is not limited to this. Whereas the contact portions of the spring receiver 61 with the cam surfaces 100 to 102 are flat, the cam surfaces 100 to 102 may be convex arcuate surfaces, or alternatively, the cam surfaces 100 to 102 of the spring receiver 61 However, the cam surfaces 100 to 102 may be convex arcuate surfaces. In any case, each of the cam surfaces 100 to 102 is in a state orthogonal to or substantially orthogonal to the axis of the spring 63, that is, the center line of the elastic biasing force of the spring 63. Therefore, the rotating cam 81 is not inadvertently rotated by the elastic biasing force of the spring 63, and the stationary state of the rotating cam 81 can be suitably maintained until the rotating cam 81 is rotated.

あるいは、図13に示すように、カム面100〜102のいずれか又は全てに凹部98が設けられると共に、バネ受け61のカム面100〜102との接触部分に凸部61aが設けられ、凹部98と凸部61aとが凹凸係合することで、回転カム81が不用意に回転するのを積極的に規制するようにしてもよい。因みに、バネ受け61は、バネ63が圧縮することで回転カム81から離間する方向に変位可能である。そのため、操作レバー83を回せば、凹部98と凸部61aとの係合が解除され、回転カム81の回転操作が可能となる。なお、凹部と凸部とが逆に設けられる、すなわち、バネ受け61のカム面100〜102との接触部分に凹部が形成されると共に、カム面100〜102のいずれか又は全てに凸部が設けられるようにしてもよい。   Alternatively, as shown in FIG. 13, a concave portion 98 is provided on any or all of the cam surfaces 100 to 102, and a convex portion 61 a is provided at a contact portion of the spring receiver 61 with the cam surfaces 100 to 102. And the convex portion 61a may engage with the concave and convex portions to positively restrict the rotating cam 81 from rotating carelessly. Incidentally, the spring receiver 61 can be displaced in a direction away from the rotary cam 81 when the spring 63 is compressed. Therefore, when the operation lever 83 is turned, the engagement between the concave portion 98 and the convex portion 61a is released, and the rotary cam 81 can be rotated. In addition, while a recessed part and a convex part are provided in reverse, a recessed part is formed in the contact part with the cam surfaces 100-102 of the spring receiver 61, and a convex part is formed in any or all of the cam surfaces 100-102. It may be provided.

また、上記実施形態において、三つのカム面100〜102が設けられることで、反力調整を三段階で行うことができるようになっている。しかしながら、これに限定されるものではない。カム面は二つであってもよいし、あるいは四つ以上であってもよい。   Moreover, in the said embodiment, reaction force adjustment can be performed in three steps by providing the three cam surfaces 100-102. However, the present invention is not limited to this. There may be two cam surfaces, or four or more cam surfaces.

また、上記実施形態において、カム面100〜102は、回転カム81の本体部91の周面95のカム面形成領域97において、互いに周方向で離間した位置に形成されている。しかしながら、これに限定されるものではない。各カム面100〜102は、互いに繋がって形成されてもよい。   Further, in the above embodiment, the cam surfaces 100 to 102 are formed at positions separated from each other in the circumferential direction in the cam surface forming region 97 of the peripheral surface 95 of the main body 91 of the rotating cam 81. However, the present invention is not limited to this. The cam surfaces 100 to 102 may be formed to be connected to each other.

また、上記実施形態において、複数のカム面100〜102が設けられることで、反力調整を段階的に行うことができるようになっている。しかしながら、これに限定されるものではない。例えば、回転カム81の本体部91の周面95のカム面形成領域97を回転中心からの距離が漸次変化するように形成して、回転中心からの距離が漸次変化する連続的なカム面が設けられるならば、反力調整を無段階で行うことができる。なお、この場合、カム面は、バネ63の軸線、すなわち、バネ63の弾性付勢力の中心線と直交乃至略直交した状態とならず、バネ63の弾性付勢力によって回転カム81が不用意に回転してしまうことがあり得る。したがって、回転カム81がバネ63から押されて不用意に回転することを防止するための例えば回転防止ラッチ機構を設けるのが好ましい。   Moreover, in the said embodiment, reaction force adjustment can be performed in steps by providing the some cam surfaces 100-102. However, the present invention is not limited to this. For example, the cam surface forming region 97 of the peripheral surface 95 of the main body 91 of the rotating cam 81 is formed so that the distance from the rotation center gradually changes, and a continuous cam surface in which the distance from the rotation center gradually changes can be obtained. If provided, the reaction force can be adjusted steplessly. In this case, the cam surface is not orthogonal to or substantially orthogonal to the axis of the spring 63, that is, the center line of the elastic biasing force of the spring 63, and the rotating cam 81 is inadvertently caused by the elastic biasing force of the spring 63. It can rotate. Accordingly, it is preferable to provide, for example, an anti-rotation latch mechanism for preventing the rotating cam 81 from being pushed by the spring 63 and rotating carelessly.

また、上記実施形態において、回転カム81の本体部91の周面95のカム面非形成領域99を除くカム面形成領域97の範囲で回転カム81が回転操作されるようになっている。しかしながら、これに限定されるものではない。例えば、これよりも小さい角度範囲で回転カム81が回転操作されるようにしてもよいし、あるいは、逆にカム面非形成領域99を狭めて、すなわち、回転カム81の周方向における凸部93の幅を狭めて、カム面形成領域97よりも大きい角度範囲で回転カム81が回転操作されるようにしてもよい。   In the above-described embodiment, the rotating cam 81 is rotated in the cam surface forming region 97 excluding the cam surface non-forming region 99 on the peripheral surface 95 of the main body 91 of the rotating cam 81. However, the present invention is not limited to this. For example, the rotary cam 81 may be rotated in an angle range smaller than this, or conversely, the cam surface non-formation region 99 is narrowed, that is, the convex portion 93 in the circumferential direction of the rotary cam 81. The rotation cam 81 may be rotated in an angle range larger than the cam surface formation region 97.

また、上記実施形態において、基部3(のメインフレーム33(の前フレームメンバ49))に当接して回転カム81の回転を規制するストッパー部としての凸部93は、回転カム81の本体部91の周面95上のカム面100,102に隣接する位置で軸線Wから離れる方向に突出している。しかしながら、これに限定されるものではない。ストッパー部としての凸部93は、図14に示すように、軸線Wに沿った方向に突出するようにしてもよい。この場合、凸部93がメインフレーム33の一部(例えば前フレームメンバ49)に当接することで回転カム81の回転が規制される構造とすることができる。   Further, in the above-described embodiment, the convex portion 93 as a stopper portion that contacts the base portion 3 (the main frame 33 (the front frame member 49) thereof) and restricts the rotation of the rotary cam 81 is the main body portion 91 of the rotary cam 81. It protrudes in a direction away from the axis W at a position adjacent to the cam surfaces 100, 102 on the peripheral surface 95. However, the present invention is not limited to this. The convex part 93 as the stopper part may protrude in the direction along the axis W as shown in FIG. In this case, a structure in which the rotation of the rotary cam 81 is restricted by the protrusion 93 coming into contact with a part of the main frame 33 (for example, the front frame member 49) can be adopted.

また、上記実施形態において、円盤状の回転カム81が用いられている。しかしながら、これに限定されるものではない。回転カムには、円筒カム(回転カムの回転軸が延びる方向に押すようにカム面が形成されている)や、偏芯板状回転カム(板状の周面がカム面で、回転カムの回転軸が延びる方向とカム面で押す方向とが直交している)などが採用可能であり、特に回転カムの形態は限定されない。   In the above embodiment, the disk-shaped rotating cam 81 is used. However, the present invention is not limited to this. The rotating cam includes a cylindrical cam (a cam surface is formed so as to be pushed in the direction in which the rotating shaft of the rotating cam extends) and an eccentric plate-shaped rotating cam (the plate-shaped peripheral surface is the cam surface, The direction in which the rotating shaft extends and the direction of pushing on the cam surface are orthogonal to each other), and the form of the rotating cam is not particularly limited.

図15に示すものは、円筒カムの一形態である。該円筒カムは、回転操作によって軸方向長さが可変となるカムである。具体的には、円筒カムは、軸回りに回転可能な第一カム部81Aと、該第一カム部81Aと同軸に配置される第二カム部81Bとを備えている。第一カム部81Aは、有底筒状体であり、底部からその中心軸に沿って軸体89Aが突出し、該軸体89Aの端部にハンドル90Aが取り付けられている。第一カム部81Aの第二カム部81B側の環状端部は、軸方向における位置が周方向に沿って漸次変化する傾斜状のカム面81Aaとなっている。なお、このカム面81Aaは、第二カム部81Bに最も接近した位置と第二カム部81Bから最も離間した位置とが周方向において隣り合う変移点(段差部)を有している。第二カム部81Bも、有底筒状体であり、底部からその中心軸に沿ってガイド軸71Aが突出し、該ガイド軸71Aが後マウント67の挿通孔77に挿入されている。ガイド軸71Aの先端部の外周面には、軸方向に沿って長尺な突条71Aaが周方向に複数並んで形成され(いわゆる縦ローレット)、一方、後マウント67の挿通孔77がガイド軸71Aの先端部の断面形状に対応した形状に形成され、これにより、ガイド軸71Aは、挿通孔77に対して軸方向に摺動可能及び回転不能になっている。第二カム部81Bの第一カム部81A側の環状端部は、軸方向における位置が周方向に沿って漸次変化する傾斜状のカム面81Baとなっている。なお、このカム面81Baも、第一カム部81Aに最も接近した位置と第一カム部81Aから最も離間した位置とが周方向において隣り合う変移点(段差部)を有している。第一カム部81Aの中空部と第二カム部81Bの中空部とに跨って同径乃至略同径のガイド軸81Cが挿入されることで、第一カム部81Aと第二カム部81Bとは、軸線方向に相対変位を許容しつつ一体化されている。そして、第一カム部81Aは、基部3(のメインフレーム33(の前フレームメンバ49))からハンドル90Aが前方に突出するようにして例えばブラケット81Dを介して回転自在に取り付けられている。したがって、ハンドル90Aを回せば、第一カム部81Aのカム面81Aaの第二カム部81Bから最も離間した位置と第二カム部81Bのカム面81Baの第一カム部81Aに最も接近した位置とが一致して円筒カムの軸方向長さが最小となる状態(図15(b)参照)と、第一カム部81Aのカム面81Aaの第二カム部81Bに最も接近した位置と第二カム部81Bのカム面81Baの第一カム部81Aに最も接近した位置とが一致して円筒カムの軸方向長さが最大となる状態(図15(c)参照)との間で、円筒カムの軸方向長さが可変となる。上記実施形態のように、操作レバー83が座7の左右外方にあると、椅子を動かした際、障害物に当たって操作レバー83が不用意に回ってしまうおそれがあるが、上述のように、メインフレーム33の前方にハンドル90Aが設けられる構成にすれば、ハンドル90Aは座7の前部の下方に隠れた状態となるため、かかるおそれはない。なお、挿通孔77に対して回転不能とするためのガイド軸71Aの先端部の断面形状は、上記実施形態のガイド軸71についても同様に言えることであるが、角形状や楕円形状でもよく、要は、ガイド軸71A,71が回転不能となるために非円形状になっていればよい。   What is shown in FIG. 15 is one form of a cylindrical cam. The cylindrical cam is a cam whose axial length can be changed by a rotating operation. Specifically, the cylindrical cam includes a first cam portion 81A that can rotate around an axis, and a second cam portion 81B that is disposed coaxially with the first cam portion 81A. The first cam portion 81A is a bottomed cylindrical body, and a shaft body 89A protrudes from the bottom along the central axis, and a handle 90A is attached to an end portion of the shaft body 89A. An annular end of the first cam portion 81A on the second cam portion 81B side is an inclined cam surface 81Aa whose position in the axial direction gradually changes along the circumferential direction. The cam surface 81Aa has a transition point (step) where the position closest to the second cam portion 81B and the position farthest from the second cam portion 81B are adjacent in the circumferential direction. The second cam portion 81 </ b> B is also a bottomed cylindrical body, and a guide shaft 71 </ b> A protrudes from the bottom along the central axis, and the guide shaft 71 </ b> A is inserted into the insertion hole 77 of the rear mount 67. On the outer peripheral surface of the distal end portion of the guide shaft 71A, a plurality of elongated ridges 71Aa are formed side by side in the circumferential direction (so-called vertical knurls), while an insertion hole 77 of the rear mount 67 is formed on the guide shaft. The guide shaft 71A is slidable and non-rotatable in the axial direction with respect to the insertion hole 77. The annular end portion of the second cam portion 81B on the first cam portion 81A side is an inclined cam surface 81Ba whose position in the axial direction gradually changes along the circumferential direction. The cam surface 81Ba also has a transition point (step portion) where a position closest to the first cam portion 81A and a position farthest from the first cam portion 81A are adjacent in the circumferential direction. By inserting a guide shaft 81C having the same diameter or substantially the same diameter across the hollow portion of the first cam portion 81A and the hollow portion of the second cam portion 81B, the first cam portion 81A and the second cam portion 81B Are integrated while allowing relative displacement in the axial direction. The first cam portion 81A is rotatably mounted, for example, via a bracket 81D so that the handle 90A projects forward from the base portion 3 (the main frame 33 (the front frame member 49)). Therefore, if the handle 90A is turned, the position of the cam surface 81Aa of the first cam portion 81A that is farthest from the second cam portion 81B and the position of the cam surface 81Ba of the second cam portion 81B that is closest to the first cam portion 81A And the position where the axial length of the cylindrical cam is minimized (see FIG. 15B), the position closest to the second cam portion 81B of the cam surface 81Aa of the first cam portion 81A, and the second cam Between the position of the cam surface 81Ba of the portion 81B that is closest to the first cam portion 81A and the axial length of the cylindrical cam is maximized (see FIG. 15C). The axial length is variable. If the operation lever 83 is located on the left and right outside of the seat 7 as in the above embodiment, the operation lever 83 may accidentally turn when hitting an obstacle when the chair is moved. If the handle 90 </ b> A is provided in front of the main frame 33, the handle 90 </ b> A is hidden under the front portion of the seat 7, so there is no possibility of such a case. In addition, the cross-sectional shape of the tip portion of the guide shaft 71A for making the rotation impossible with respect to the insertion hole 77 is the same for the guide shaft 71 of the above embodiment, but it may be a square shape or an elliptical shape, In short, the guide shafts 71A and 71 need only be non-circular because they cannot rotate.

また、上記実施形態において、後傾反力発生機構における反力を発生する手段としての弾性体がバネ63である。しかしながら、反力を発生する手段としての弾性体は、バネ以外のものであってもよい。   In the above embodiment, the spring 63 is an elastic body as a means for generating a reaction force in the backward tilt reaction force generation mechanism. However, the elastic body as means for generating the reaction force may be other than the spring.

また、上記実施形態において、バネ受け61の移動方向を規定しつつバネ受け61を支持するためにブラケット86が設けられている。しかしながら、これに限定されるものではない。基部3のメインフレーム33(の前フレームメンバ49)にバネ受け61をスライド可能に支持する構造を設けるようにしてもよい。   In the above embodiment, the bracket 86 is provided to support the spring receiver 61 while defining the moving direction of the spring receiver 61. However, the present invention is not limited to this. A structure may be provided in which the spring receiver 61 is slidably supported on the main frame 33 (the front frame member 49) of the base 3.

また、上記実施形態において、背凭れ11の後傾動作に伴わせて座7を連動させるシンクロチルト機構13として、背凭れ11の起立状態では前方に倒れており、背凭れ11の後傾動作によって起立しようとする前リンク39及び後リンク41を用いた、いわゆる前後リンク方式(基部3、前リンク39、後リンク41及び座受5の四節リンク方式)が採用されている。しかしながら、これに限定されるものではない。背凭れの後傾動作に伴わせて着座者の重心位置を上げるようにした体重感知式のシンクロチルト機構としては、例えば、特開2008−212622号に記載された前スライド方式であってもよい。   In the above embodiment, the synchro tilt mechanism 13 that interlocks the seat 7 with the back tilting motion of the backrest 11 is tilted forward in the standing state of the backrest 11, and the back tilting motion of the backrest 11 is performed. A so-called front / rear link system (a four-link system of the base 3, the front link 39, the rear link 41, and the seat 5) using the front link 39 and the rear link 41 to be erected is employed. However, the present invention is not limited to this. As a weight-sensing synchro tilt mechanism that raises the center of gravity position of the seat occupant in accordance with the back tilting operation of the backrest, for example, a front slide system described in JP-A-2008-212622 may be used. .

前スライド方式は、具体的には、図16及び図17に示すように、座受5の後部に対して後リンク41を用いる点は前後リンク方式と同じであるが、前リンク39は用いずに、座受5の前部が基部3に対して上方あるいは後ろ斜め上方にスライド可能に係合する構造である。すなわち、前スライド方式は、基部3に対して背凭れ支持体9を後傾可能に連結する第一回転軸Xと、該第一回転軸Xよりも前方且つ第一回転軸Xと同じ高さから上方あるいは第一回転軸Xよりも上方で変位し、基部3に対して座受5を上下方向に揺動可能に連結する第二回転軸Yと、第一回転軸Xと第二回転軸Yとの間であって第一回転軸Xと第二回転軸Yとを結ぶ線Lよりも上方で変位し、背凭れ支持体9と座受5とを上下方向に揺動可能に連結し、背凭れ支持体9の後傾に連動して上昇する第三回転軸Zと、該第三回転軸Zの上昇に連動して第二回転軸Yを後ろ斜め上方に案内するスライド機構39Aを備えたシンクロチルト機構である。   Specifically, as shown in FIGS. 16 and 17, the front slide method is the same as the front and rear link method in that the rear link 41 is used for the rear portion of the seat 5, but the front link 39 is not used. Further, the front portion of the seat receiver 5 is engaged with the base portion 3 so as to be slidable upward or rearward and obliquely upward. In other words, the front slide system includes a first rotation axis X for connecting the backrest support 9 to the base 3 so as to be able to tilt backward, a front side of the first rotation axis X and the same height as the first rotation axis X. A second rotational axis Y that is displaced from above or above the first rotational axis X and that connects the seat 5 to the base 3 so as to be swingable in the vertical direction, and the first rotational axis X and the second rotational axis. Y is displaced above the line L connecting the first rotation axis X and the second rotation axis Y, and the backrest support 9 and the seat 5 are connected so as to be swingable in the vertical direction. A third rotating shaft Z that rises in conjunction with the backward tilt of the back support 9 and a slide mechanism 39A that guides the second rotating shaft Y obliquely upward and rearward in conjunction with the rising of the third rotating shaft Z. This is a synchro tilt mechanism provided.

また、体重感知式のシンクロチルト機構は、座の前部が上昇し、座の後部が下降する回動方式、より詳しくは、座の前部の上昇量が座の後部の下降量よりも大きくなる回動方式であってもよい。   In addition, the weight sensing type synchro tilt mechanism is a pivoting method in which the front part of the seat is raised and the rear part of the seat is lowered. It may be a rotating method.

1…脚、3…基部、5…座受、7…座、9…背凭れ支持体、11…背凭れ、13…シンクロチルト機構、15…肘掛け、33…メインフレーム、35…前リンク軸、37…支軸、39…前リンク、41…後リンク、45…後フレームメンバ、47…側フレームメンバ、49…前フレームメンバ、51…軸受部、53…軸受部、55…後傾反力発生機構、57…トルク伝達用ブラケット、59…可動軸、61…バネ受け、62…ガイド片、63…バネ(弾性体)、65…前マウント、66…溝、67…後マウント、69…インサート部、71…ガイド軸、73…インサート部、75…ヘッダ部、77…挿通孔、79…反力調整機構、81…回転カム、83…操作レバー、85…回転カム収容部、86…ブラケット、87…縦壁部、88…スライド溝、89…レバー軸、90…ハンドル、91…本体部、93…凸部、95…周面、97…カム面形成領域、99…カム面非形成領域、100…第一カム面、T1…距離、101…第二カム面、T2…距離、102…第三カム面、T3…距離、111…前連結軸、W…軸線、121…前リンク取付部、123…後連結軸、127…後リンク取付部   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Leg, 3 ... Base, 5 ... Seat rest, 7 ... Seat, 9 ... Backrest support, 11 ... Backrest, 13 ... Synchro tilt mechanism, 15 ... Armrest, 33 ... Main frame, 35 ... Front link shaft, 37 ... Support shaft, 39 ... Front link, 41 ... Rear link, 45 ... Rear frame member, 47 ... Side frame member, 49 ... Front frame member, 51 ... Bearing portion, 53 ... Bearing portion, 55 ... Rear tilting force generation Mechanism: 57 ... Bracket for torque transmission, 59 ... Movable shaft, 61 ... Spring receiver, 62 ... Guide piece, 63 ... Spring (elastic body), 65 ... Front mount, 66 ... Groove, 67 ... Rear mount, 69 ... Insert part , 71 ... Guide shaft, 73 ... Insert part, 75 ... Header part, 77 ... Insertion hole, 79 ... Reaction force adjusting mechanism, 81 ... Rotating cam, 83 ... Operation lever, 85 ... Rotating cam housing part, 86 ... Bracket, 87 ... Vertical wall, 88 ... Sly Groove, 89 ... lever shaft, 90 ... handle, 91 ... main body, 93 ... convex part, 95 ... circumferential surface, 97 ... cam surface forming region, 99 ... cam surface non-forming region, 100 ... first cam surface, T1 ... Distance: 101 ... Second cam surface, T2: Distance, 102 ... Third cam surface, T3 ... Distance, 111 ... Front connecting shaft, W ... Axis, 121 ... Front link mounting portion, 123 ... Rear connecting shaft, 127 ... Back Link mounting part

Claims (6)

背凭れの後傾動作に伴わせて座を連動させるシンクロチルト機構と、後傾した背凭れを起立状態に戻すための反力を発生する後傾反力発生機構とを備える椅子であって、前記シンクロチルト機構は、背凭れが後傾するのに連動して座が上昇する機構であり、前記後傾反力発生機構は、前記反力の強さを調整可能な反力調整機構を備えることを特徴とする椅子。   A chair provided with a synchro tilt mechanism that interlocks the seat with the back tilting action of the backrest, and a back tilt force generation mechanism that generates a reaction force for returning the backrest tilted back to the standing state, The synchro tilt mechanism is a mechanism that raises the seat in conjunction with the backrest tilting backward, and the backward tilt reaction force generation mechanism includes a reaction force adjustment mechanism that can adjust the strength of the reaction force. A chair characterized by that. 前記シンクロチルト機構は、背凭れの後傾に連動して座の少なくとも一部を上昇させることで、着座者の身体を持ち上げる機構である請求項1に記載の椅子。   The chair according to claim 1, wherein the synchro tilt mechanism is a mechanism that raises at least a part of the seat in conjunction with the backward tilt of the backrest, thereby lifting the body of the seated person. 前記後傾反力発生機構は、前記反力を発生する手段として弾性体を備え、前記反力調整機構は、前記弾性体の圧縮量を変更可能な回転カムを備える請求項1又は請求項2に記載の椅子。   3. The backward tilting force generation mechanism includes an elastic body as means for generating the reaction force, and the reaction force adjustment mechanism includes a rotating cam capable of changing a compression amount of the elastic body. The chair described in. 前記回転カムは、回転中心からの距離が異なる周面を有して前記弾性体の圧縮量を変更可能なものである請求項3に記載の椅子。   The chair according to claim 3, wherein the rotating cam has peripheral surfaces with different distances from the rotation center and is capable of changing a compression amount of the elastic body. 前記回転カムは、それぞれ回転中心からの距離が異なる複数のカム面を前記周面に有し、該カム面の形状は、前記弾性体の端部に配置された押圧部材における当接面と対応した形状を有する請求項3又は請求項4に記載の椅子。   The rotating cam has a plurality of cam surfaces at different distances from the center of rotation on the peripheral surface, and the shape of the cam surface corresponds to a contact surface of a pressing member disposed at an end of the elastic body. The chair of Claim 3 or Claim 4 which has the shape which was made. 前記回転カムを回転操作するための操作部が回転カムから座の左右外方に向かって延びている請求項1乃至請求項5のいずれか1項に記載の椅子。   The chair according to any one of claims 1 to 5, wherein an operating portion for rotating the rotating cam extends from the rotating cam toward the left and right outer sides of the seat.
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