JP4166652B2 - blind - Google Patents

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Description

本発明は、ヘッドボックスから垂下されるラダーコードによって複数のスラットを整列状態に支持し、ラダーコードの前後の垂直コードを相対的に上下動させることによりスラットを回転させるスラット調節装置を備えるブラインドに関する。   The present invention relates to a blind provided with a slat adjusting device that supports a plurality of slats in an aligned state by a ladder cord suspended from a head box and rotates the slats by relatively moving up and down the vertical cords before and after the ladder cord. .

従来、スラット調節装置を駆動してラダーコードの垂直コードを相対的に上下動させて、これによりラダーコードの中段コードに載置されたスラットを回転させるようにしたブラインドが公知となっている。スラット調節装置としては、例えば、ヘッドボックス内で回転可能に軸支したシャフトと一体に回転可能となった回転ドラムを備えており、該回転ドラムに、ラダーコードの前後の垂直コードの上端をそれぞれ固定したものが知られている。シャフトを回転させて、回転ドラムを回転させることにより、ラダーコードの前後の垂直コードを相対的に上下動させて、スラットを回転させるようになっている。さらに、スラット調節装置は、シャフトに一体に回転可能となった昇降ドラムを備えており、昇降ドラムに昇降コードの上端を固定している。そして、シャフトを回転させて、昇降ドラムを回転させることにより、昇降コードを巻取りまたは巻解き、スラットを昇降させることができる。シャフトを回転させる方式としては、シャフトの一端に設けられたプーリに巻掛けられた操作コードを手動で操作する手動式と、シャフトに連結されたモータを駆動する電動式がある。   2. Description of the Related Art Conventionally, a blind is known in which a slat adjusting device is driven to move a vertical code of a ladder cord relatively up and down, thereby rotating a slat placed on a middle cord of the ladder cord. The slat adjusting device includes, for example, a rotating drum that can rotate integrally with a shaft that is rotatably supported in the head box, and the upper ends of the vertical cords before and after the ladder cord are respectively attached to the rotating drums. A fixed one is known. By rotating the shaft and rotating the rotating drum, the vertical cords before and after the ladder cord are relatively moved up and down to rotate the slats. Further, the slat adjusting device includes a lifting drum that can rotate integrally with the shaft, and the upper end of the lifting cord is fixed to the lifting drum. And by rotating a shaft and rotating a raising / lowering drum, a raising / lowering cord can be wound or unwound and a slat can be raised / lowered. As a method of rotating the shaft, there are a manual type in which an operation cord wound around a pulley provided at one end of the shaft is manually operated, and an electric type in which a motor connected to the shaft is driven.

この種の従来のブラインドでは、そのスラット調節装置の回転ドラムの回転速度は、一定であり、従ってスラットもほぼ一定の速度で回転する。即ち、電動式の場合には、モータの回転速度は一定であり、手動式の場合においても、(ラダーコードの移動速度)/(操作コードの操作速度)の速度伝達比は、一定であり、操作速度が一定であれば、ラダーコードは一定の移動速度で移動し、その移動速度は比較的高速に設定される。その理由の一つとして、スラットの昇降を迅速に行うことができるよう、昇降速度に合わせてシャフトの回転速度が決まっているからである。   In this type of conventional blind, the rotational speed of the rotating drum of the slat adjusting device is constant, and therefore the slat also rotates at a substantially constant speed. That is, in the case of the electric type, the rotational speed of the motor is constant. In the case of the manual type, the speed transmission ratio of (ladder code moving speed) / (operation code operating speed) is constant, If the operation speed is constant, the ladder code moves at a constant movement speed, and the movement speed is set to a relatively high speed. One reason for this is that the rotational speed of the shaft is determined in accordance with the lifting speed so that the slats can be lifted and lowered quickly.

しかしながら、シャフトを高速に回転させた場合、ラダーコードの垂直コードの上下方向の移動にスラットが追随できず、スラットの一方の縁部がラダーコードの垂直コードの一部分に引っ掛かってしまい、スラットが回転できなくなる場合がある、という問題がある。このような不具合は、スラットの幅がラダーコードの前後の垂直コード同士の前後間隔よりも大きく、スラットの重心がラダーコードの前後の垂直コードの間の中点にない特開2002―38849号公報に記載されたようなブラインドで発生し易い。この現象を図8を用いて説明すると、1がスラット、2がラダーコードであり、(a)に示すスラット1が全閉状態となっている状態から、ラダーコード2の前後の垂直コード2a、2aを相対的に上下動させたときに、スラット1の重心がラダーコードの前後の垂直コード2a、2aの間の中点よりもスラット1がラダーコードよりも突出している前縁側に寄っているために、スラット1の後縁が下方へと回転し難く、(b)に示すように、一部のスラット1の後縁が途中で、ラダーコード2の後側の垂直コード2aの途中に引っ掛かってしまう。そのため、スラット1が所望の回転状態になく、且つ多数のスラット1の回転が揃わない、という問題がある。   However, when the shaft is rotated at a high speed, the slat cannot follow the vertical movement of the ladder cord vertical cord, and one edge of the slat is caught by a part of the ladder cord vertical cord, and the slat rotates. There is a problem that it may not be possible. Such a problem is that the width of the slat is larger than the longitudinal distance between the vertical cords before and after the ladder cord, and the center of gravity of the slat is not at the midpoint between the vertical cords before and after the ladder cord. This is likely to occur with blinds such as those described in. When this phenomenon is described with reference to FIG. 8, 1 is a slat, 2 is a ladder cord, and the slat 1 shown in FIG. When the 2a is moved up and down relatively, the center of gravity of the slat 1 is closer to the front edge side where the slat 1 protrudes from the ladder cord than the midpoint between the vertical cords 2a and 2a before and after the ladder cord. Therefore, it is difficult for the rear edge of the slat 1 to rotate downward, and as shown in (b), the rear edge of some slats 1 is caught in the middle of the vertical cord 2a on the rear side of the ladder cord 2. End up. Therefore, there is a problem that the slats 1 are not in a desired rotational state and the rotations of a large number of slats 1 are not aligned.

特開2002―38849号公報JP 2002-38849 A

本発明が解決しようとする課題は、スラットの回転動作において、多数のスラットを所望の回転状態に揃えることができるブラインドを提供することである。   The problem to be solved by the present invention is to provide a blind capable of aligning a large number of slats in a desired rotational state in the rotational movement of the slats.

前述した目的を達成するために、請求項1記載の発明は、ヘッドボックスから垂下されるラダーコードによって複数のスラットを整列状態に支持し、ラダーコードの前後の垂直コードを相対的に上下動させることによりスラットを回転させるスラット調節装置を備えるブラインドにおいて、スラットの幅はラダーコードの前後の垂直コード同士の前後間隔よりも大きく、スラットの一方の縁部にスリットが形成され、ラダーコードの前後の垂直コードのいずれか一方を該スリット内に挿通させ、スラットの一方の縁部をラダーコードの垂直コードよりも突出させるようにし、前記スラット調節装置は、該ラダーコードの垂直コードよりも突出したスラットの一方の縁部が下側になっている全閉状態から所定角度までの間はラダーコードの前後の垂直コードの相対速度を低速にし該所定角度以降を高速にするスラットの回転中での速度の段階的変化をラダーコードの前後の垂直コードに行わせることを特徴とする。 In order to achieve the above-described object, according to the first aspect of the present invention, a plurality of slats are supported in an aligned state by a ladder cord suspended from a head box, and the vertical cords before and after the ladder cord are moved up and down relatively. In the blind provided with the slat adjusting device for rotating the slat, the width of the slat is larger than the front-to-back distance between the vertical cords before and after the ladder cord, and a slit is formed at one edge of the slat, Either one of the vertical cords is inserted into the slit so that one edge of the slat protrudes more than the vertical cord of the ladder cord , and the slat adjusting device has a slat protruding from the vertical cord of the ladder cord. before and after the period from the fully closed state where one edge of the is in the lower to the predetermined angle of the ladder cord Characterized Rukoto to perform the speed step change in the in the rotation of the slats which were the relative speed of the vertical code to slow the predetermined angle since the high speed around the vertical cord ladder cord.

本発明によれば、スラットの回転中に前後の垂直コードの相対速度を段階的に化させることができるため、スラットがラダーコードに引っ掛かるおそれがある状況で、スラットの回転を低速にすることで、スラットをラダーコードに追随させることができる。これにより、スラットの角度を揃えることができるようになる。 According to the present invention, since it is Rukoto by stepwise varying the relative speeds of the front and rear vertical cord during rotation of the slats, in situations where there is a risk that slats is caught ladder cord, the rotation of the slats in the low speed In this way, the slat can follow the ladder code. As a result, the angles of the slats can be made uniform.

また、スラットを昇降させるために、昇降コードの上下動の開始に際して、スラットの回転の際の回転速度を変えることにより、低速時にはスラットがラダーコードに追随して回転することができる程度に十分に低速にし、高速時には可能な限り高速にすることにより、スラットの昇降等の動作に要する時間を短縮することができる。   In addition, in order to raise and lower the slat, by changing the rotation speed at the time of rotation of the slat at the start of the vertical movement of the raising / lowering cord, the slat can be sufficiently rotated to follow the ladder cord at low speed. By reducing the speed and increasing the speed as much as possible at the time of high speed, the time required for operations such as raising and lowering the slats can be shortened.

以下、図面を用いて本発明の実施の形態を説明する。尚、以下の実施形態は本発明を限定するものではない。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. The following embodiments do not limit the present invention.

図1は、本発明の実施形態にかかるブラインドの平面図である。図において、ブラインド10は、ヘッドボックス12を有しており、ヘッドボックス12からは幅方向に間隔をあけて複数のラダーコード14が垂下されており、ラダーコード14によって多数のスラット16が整列状態に支持される。   FIG. 1 is a plan view of a blind according to an embodiment of the present invention. In the figure, the blind 10 has a head box 12, and a plurality of ladder cords 14 are suspended from the head box 12 at intervals in the width direction, and a plurality of slats 16 are aligned by the ladder cords 14. Supported by

ヘッドボックス12から垂下される各ラダーコード14は、図2に示したように、上下方向に伸びる前後の垂直コード14a、14aと、上下方向に離間して複数設けられて、前後の垂直コード14a、14aを連結する中段コード14cとから構成され、中段コード14cにスラット16が載置される。ラダーコード14の一端となる前後の垂直コード14aの上端は、ヘッドボックス12内に配置されるスラット調節装置22に連結され、その他端となる下端は、スラット16の下方に設けられるボトムレール18に連結される。   As shown in FIG. 2, each ladder cord 14 suspended from the head box 12 is provided with a plurality of vertical cords 14a, 14a extending in the vertical direction and spaced apart in the vertical direction so that the vertical cords 14a , 14a, and a slat 16 is placed on the middle cord 14c. The upper ends of the front and rear vertical cords 14 a that serve as one end of the ladder cord 14 are connected to a slat adjustment device 22 disposed in the head box 12, and the lower ends that serve as the other ends are connected to a bottom rail 18 provided below the slat 16. Connected.

この例では、スラット16が全閉時における気密性を高めることができるように、スラット16の幅は、図2及び図3に示すように、ラダーコード14の前後の垂直コード14a、14a同士の前後間隔よりも大きくなっており、スラット16の一方の縁部(前縁部)にスリット16aが形成され、ラダーコード14の前側の垂直コード14aをスリット16aに挿通させ、結果として、スラット16の前側の縁部がラダーコード14の前側の垂直コード14aよりも突出しており、スラット16の重心の位置が、ラダーコード14の前後の垂直コード14a、14aの間の中点よりも前側に偏倚している。但し、このようなスラット16に限らず、スラットの重心が、ラダーコード14の前後の垂直コード14a、14aの間の中心に位置する通常スラットであっても、同様に本発明が適用できることは言うまでもない。   In this example, the width of the slat 16 is set between the vertical cords 14a and 14a before and after the ladder cord 14 so that the airtightness when the slat 16 is fully closed can be enhanced as shown in FIGS. The slit 16a is formed at one edge (front edge) of the slat 16, and the vertical cord 14a on the front side of the ladder cord 14 is inserted into the slit 16a. As a result, the slat 16 The front edge protrudes from the vertical cord 14 a on the front side of the ladder cord 14, and the position of the center of gravity of the slat 16 is biased to the front side from the midpoint between the vertical cords 14 a and 14 a before and after the ladder cord 14. ing. However, the present invention is not limited to such a slat 16, and the present invention can be similarly applied to a normal slat in which the center of gravity of the slat is located at the center between the vertical cords 14a and 14a before and after the ladder cord 14. Yes.

ヘッドボックス12からは、さらに幅方向に間隔をあけて複数の昇降コード20が垂下されており、昇降コード20の上端は、ヘッドボックス12内に配置されるスラット調節装置22に連結され、その下端は、ボトムレール18に連結される。スラット16には、昇降コード挿通孔16b(図3参照)が穿設されており、昇降コード20は、各スラット16の昇降コード挿通孔16bを挿通している。   A plurality of elevating cords 20 are suspended from the head box 12 at intervals in the width direction, and the upper end of the elevating cord 20 is connected to a slat adjusting device 22 disposed in the head box 12 and the lower end thereof. Is coupled to the bottom rail 18. The slat 16 is provided with a lifting / lowering cord insertion hole 16b (see FIG. 3), and the lifting / lowering cord 20 is inserted through the lifting / lowering cord insertion hole 16b of each slat 16.

前記スラット調節装置22は、ヘッドボックス12内において回転可能に軸支されるシャフト24と、シャフト24を回転駆動するモータ26と、シャフト24に設けられる複数の回転ドラム28及び昇降ドラム30と、制御回路32とを備える。各回転ドラム28には、各ラダーコード14の前後の垂直コード14aの上端が固定されている。昇降ドラム30には昇降コード20の上端が固定されており、昇降コード20が昇降ドラム30に巻取り・巻解き可能となっている。昇降ドラム30はシャフト24と一体回転するようになっているか、または、シャフト24の回転開始から所定角度までは空転し、それ以降はシャフト24と一体回転するようになっている。一方、回転ドラム28は、シャフト24と所定角度まで一体回転するが、それ以上シャフト24が回転すると、シャフト24に対して空転するようになっている。つまり、昇降コード20の上下動の開始に際して、シャフト24が回転すると、シャフト24の所定の角度範囲において、ラダーコード14の前後の垂直コード14aが相対的に上下動するようになっている。   The slat adjustment device 22 includes a shaft 24 that is rotatably supported in the head box 12, a motor 26 that rotationally drives the shaft 24, a plurality of rotary drums 28 and a lifting drum 30 that are provided on the shaft 24, and control. Circuit 32. The upper ends of the vertical cords 14 a before and after each ladder cord 14 are fixed to each rotary drum 28. An upper end of the lifting / lowering cord 20 is fixed to the lifting / lowering drum 30, and the lifting / lowering cord 20 can be wound and unwound on the lifting / lowering drum 30. The elevating drum 30 is configured to rotate integrally with the shaft 24, or idles from a rotation start of the shaft 24 to a predetermined angle, and thereafter rotates integrally with the shaft 24. On the other hand, the rotating drum 28 rotates integrally with the shaft 24 up to a predetermined angle. However, when the shaft 24 further rotates, the rotating drum 28 rotates idly with respect to the shaft 24. That is, when the shaft 24 rotates at the start of the vertical movement of the lifting / lowering cord 20, the vertical cords 14 a before and after the ladder cord 14 relatively move up and down within a predetermined angular range of the shaft 24.

また、ヘッドボックス12内に配置される制御回路32は、図4に示すように、操作部34からの昇降指令信号によって動作する。操作部34からの昇降指令信号は、有線または無線によって制御回路32へと供給される。また、回転ドラム28の回転角度を検出する回転角度センサ36が設けられており、回転角度センサ36からの検出角度信号が制御回路32へと供給される。   Further, as shown in FIG. 4, the control circuit 32 disposed in the head box 12 operates in accordance with an elevation command signal from the operation unit 34. The elevation command signal from the operation unit 34 is supplied to the control circuit 32 by wire or wirelessly. A rotation angle sensor 36 for detecting the rotation angle of the rotary drum 28 is provided, and a detection angle signal from the rotation angle sensor 36 is supplied to the control circuit 32.

以上のように構成されるブラインドにおいて、スラット16を昇降させるために操作部34が操作されると、モータ26が作動する。制御回路32からのモータ駆動信号によって、モータ26は、始めは低速に回転し、その後、高速に回転するように制御される。これによって、動作開始時に、ラダーコード14の前後の垂直コード14a、14aが低速で相対移動するために、スラット16がラダーコード14の動作に確実に追随することができ、スラット16がラダーコード14に引っ掛からずに、回転することができる。スラット16は、図5(a)に示した全閉状態にある場合、図5(b)、(c)及び(d)の状態を経た後、上昇する。   In the blind configured as described above, when the operation unit 34 is operated to move the slat 16 up and down, the motor 26 is activated. By the motor drive signal from the control circuit 32, the motor 26 is controlled to rotate at a low speed at first and then at a high speed. Accordingly, when the operation starts, the vertical cords 14a and 14a before and after the ladder cord 14 relatively move at a low speed, so that the slat 16 can reliably follow the operation of the ladder cord 14 and the slat 16 can follow the ladder cord 14. It is possible to rotate without being caught on. When the slat 16 is in the fully closed state shown in FIG. 5 (a), the slat 16 goes up after passing through the states of FIGS. 5 (b), (c) and (d).

制御回路32によるモータ26の回転速度の選択及び低速から高速への回転速度の切り替えとしては、次のような態様をとることができる。   The selection of the rotational speed of the motor 26 by the control circuit 32 and the switching of the rotational speed from the low speed to the high speed can take the following modes.

1) 制御回路32において、モータ26の回転開始からの時間を計時し、モータ26を低速で回転させて、予め決められた時間が経過すると、モータ26を高速で回転させる。   1) The control circuit 32 measures the time from the start of rotation of the motor 26, rotates the motor 26 at a low speed, and rotates the motor 26 at a high speed when a predetermined time has elapsed.

2) 制御回路32において、回転角度センサ36からの検出角度信号を受けて、モータ26を低速で回転させて、予め決められた角度の回転を検出すると、モータ26を高速で回転させる。   2) When the control circuit 32 receives the detection angle signal from the rotation angle sensor 36 and rotates the motor 26 at a low speed and detects the rotation of a predetermined angle, the motor 26 is rotated at a high speed.

3) 制御回路32において、回転開始時において、回転角度センサ36からの検出角度信号を受けて、その検出角度が所定の角度範囲にある場合には、モータ26を低速で回転させて、予め決められた時間または予め決められた角度だけ回転がなされると、モータ26を高速で回転させる。回転開始時において、回転角度センサ36からの検出角度信号により、検出角度が所定の角度範囲にない場合には、モータ26を低速ではなく、高速で回転させる。   3) The control circuit 32 receives a detection angle signal from the rotation angle sensor 36 at the start of rotation, and if the detection angle is within a predetermined angle range, the motor 26 is rotated at a low speed and determined in advance. When the rotation is made for a predetermined time or a predetermined angle, the motor 26 is rotated at a high speed. At the start of rotation, if the detected angle is not within a predetermined angle range based on the detected angle signal from the rotation angle sensor 36, the motor 26 is rotated at a high speed instead of a low speed.

4) 制御回路32において、回転開始時において、回転角度センサ36からの検出角度信号を受けて、その検出角度が所定の角度範囲にある場合には、モータ26を低速で回転させて、その所定の角度範囲を脱すると、モータ26を高速で回転させる。回転開始時において、回転角度センサ36からの検出角度信号により、検出角度が所定の角度範囲にない場合には、モータ26を低速ではなく、高速で回転させる。   4) When the control circuit 32 receives the detected angle signal from the rotation angle sensor 36 at the start of rotation and the detected angle is within a predetermined angle range, the motor 26 is rotated at a low speed to obtain the predetermined value. When the angle range is removed, the motor 26 is rotated at a high speed. At the start of rotation, if the detected angle is not within a predetermined angle range based on the detected angle signal from the rotation angle sensor 36, the motor 26 is rotated at a high speed instead of a low speed.

上記1)、2)における、予め決められた時間または予め決められた角度の目安、または上記3)、4)における所定の角度範囲としては、スラット16が図5(a)に示す、特に、スラット16の重心から遠い方の垂直コードの方が上方にある全閉状態から(c)に示すスラット16が水平状態になるまでの最大90度の間の角度範囲とすれば、十分である。または、図5(a)に示す全閉状態から(b)に示すスラット16のスリット16aにラダーコード14の垂直コード14aが完全に挿通する状態になるまでの角度範囲とすることでも十分である。(c)に示す水平状態において、全スラット16がラダーコード14の中段14c上に完全に載置されて全スラット16の角度が揃った状態が確保されれば、高速で回転しても、スラット16がラダーコード14の移動に追随することができる。 As the reference of the predetermined time or the predetermined angle in the above 1) and 2), or the predetermined angle range in the above 3) and 4), the slat 16 is shown in FIG. if the angle range of between up to 90 degrees to the slat 16 shown towards the heavy heart farther vertical codes of the slat 16 from the fully closed state lying above in (c) is in a horizontal position, is sufficient. Alternatively, the angle range from the fully closed state shown in FIG. 5A to the state in which the vertical cord 14a of the ladder cord 14 is completely inserted into the slit 16a of the slat 16 shown in FIG. 5B is sufficient. . In the horizontal state shown in (c), if all the slats 16 are completely placed on the middle stage 14c of the ladder cord 14 and the state in which the angles of all the slats 16 are aligned is secured, even if the slats rotate at high speed, 16 can follow the movement of the ladder code 14.

次に、図6は、第2の実施形態に係るスラット調節装置のドラムの例である。この例は、モータによってシャフトを回転させる電動式は勿論のこと、シャフトの一端に設けられたプーリに巻掛けられた操作コードを手動で操作する手動式においても適用することができる。   Next, FIG. 6 is an example of the drum of the slat adjusting device according to the second embodiment. This example can be applied not only to an electric type in which a shaft is rotated by a motor but also to a manual type in which an operation cord wound around a pulley provided at one end of the shaft is manually operated.

このスラット調節装置42は、シャフト24と、シャフト24に設けられるドラム48と、を備える。ドラム48は、ドラム台50と、シャフト24に一体回転するべく嵌合した太陽ギヤ52と、太陽ギヤ52の回りで回転する遊星ギヤ54と、遊星ギヤ54が内接するギヤリング56と、ドラム台50に軸支され且つギヤリング56に噛合したドラム本体58と、ドラム本体58の外側に外嵌されたラダーリング60と、遊星ギヤ54を軸支すると共にドラム本体58の外側でラダーリング60と当接可能となった伝達プレート59と、シャフト24に一体回転するべく嵌合した第1空転ドラム62と、第1空転ドラム62に軸支された第2空転ドラム64と、第2空転ドラム64の外周に設けられたクラッチバネ66と、を備える。ドラム本体58には昇降コード20の上端が固定されており、昇降コード20がドラム本体58に巻取り・巻解き可能となっている。また、ラダーリング60にはラダーコード14の垂直コード14aの上端が固定されている。   The slat adjusting device 42 includes a shaft 24 and a drum 48 provided on the shaft 24. The drum 48 includes a drum base 50, a sun gear 52 fitted to rotate integrally with the shaft 24, a planetary gear 54 rotating around the sun gear 52, a gear ring 56 in which the planetary gear 54 is inscribed, and the drum base 50. A drum body 58 that is pivotally supported by the gear ring 56 and engaged with the gear ring 56, a ladder ring 60 that is externally fitted to the outside of the drum body 58, and a planetary gear 54 that is pivotally supported and abuts against the ladder ring 60 outside the drum body 58. The transmission plate 59 that has become possible, the first idling drum 62 fitted to rotate integrally with the shaft 24, the second idling drum 64 pivotally supported by the first idling drum 62, and the outer periphery of the second idling drum 64 And a clutch spring 66 provided on the front side. An upper end of the lifting / lowering cord 20 is fixed to the drum main body 58, and the lifting / lowering cord 20 can be wound and unwound on the drum main body 58. Further, the upper end of the vertical cord 14 a of the ladder cord 14 is fixed to the ladder ring 60.

太陽ギヤ52と、遊星ギヤ54と、ギヤリング56と、伝達プレート59と、からなる遊星ギヤ機構によって減速機構が構成される。また、第1空転ドラム62と第2空転ドラム64とによって空転機構が構成され、第1空転ドラム62及び第2空転ドラム64の外周面には他の部分に比較して外径方向に突出し互いに当接可能となった突起62a、64aが形成されている。また、ドラム本体58の端部には軸方向に突出した突起58aが形成されており、この突起58aは第2空転ドラム64に形成された溝64bに挿入されている。   A planetary gear mechanism including the sun gear 52, the planetary gear 54, the gear ring 56, and the transmission plate 59 constitutes a speed reduction mechanism. Further, the first idling drum 62 and the second idling drum 64 constitute an idling mechanism, and the outer peripheral surfaces of the first idling drum 62 and the second idling drum 64 protrude in the outer diameter direction as compared with other portions and are mutually connected. Protrusions 62a and 64a that can come into contact with each other are formed. A protrusion 58 a protruding in the axial direction is formed at the end of the drum body 58, and this protrusion 58 a is inserted into a groove 64 b formed in the second idling drum 64.

また、伝達プレート59には軸方向に突出した突起59aが形成されており、この突起59aがラダーリング60と干渉可能となっており、伝達プレート59と共にラダーリング60が回転可能である。但し、ラダーリング60は、図示しないストッパーによって一定以上回転するとそれ以上の回転は阻止されて拡開されるため、突起59aは、ラダーリング60に対して空転するようになっている。   Further, the transmission plate 59 is formed with a projection 59 a protruding in the axial direction. The projection 59 a can interfere with the ladder ring 60, and the ladder ring 60 can rotate together with the transmission plate 59. However, if the ladder ring 60 is rotated more than a certain amount by a stopper (not shown), further rotation is prevented and the spread is expanded, so that the protrusion 59 a is idled with respect to the ladder ring 60.

以上のように構成されるスラット調節装置42において、その動作を説明する。まず、スラット16を昇降させるために、操作部が操作されて、シャフト24が回転すると、その回転は、太陽ギヤ52と第1空転ドラム62とに伝達して、両者は回転を開始する。尚、ここで、スラット16の状態は、図5(a)の状態にあるものとする。ここから、シャフト24が回転を継続していくと、第1空転ドラム62の突起62aは、まだ第2空転ドラム64の突起64aに当接しておらず、第1空転ドラム62から第2空転ドラム64へはすぐには回転は伝達しない。 The operation of the slat adjustment device 42 configured as described above will be described. First, in order to raise and lower the slat 16, when the operating portion is operated and the shaft 24 rotates, the rotation is transmitted to the sun gear 52 and the first idling drum 62, and both start to rotate. Here, it is assumed that the state of the slat 16 is in the state of FIG. From here, as the shaft 24 continues to rotate, the protrusion 62a of the first idling drum 62 is not yet in contact with the projection 64a of the second idling drum 64, and the first idling drum 62 to the second idling drum. No rotation is transmitted to 64 immediately.

一方、シャフト24と共に回転する太陽ギヤ52から遊星ギヤ54へと回転が伝達する。このとき、ギヤリング56はドラム本体58に嵌合しており、ドラム本体58の回転は、クラッチバネ66によって禁止されるために、ギヤリング56は回転できない。このため、遊星ギヤ54の回転によって伝達プレート59が公転して、伝達プレート59と共にラダーリング60が回転する。   On the other hand, rotation is transmitted from the sun gear 52 that rotates with the shaft 24 to the planetary gear 54. At this time, the gear ring 56 is fitted to the drum main body 58, and the rotation of the drum main body 58 is prohibited by the clutch spring 66, so the gear ring 56 cannot rotate. For this reason, the transmission plate 59 revolves by the rotation of the planetary gear 54, and the ladder ring 60 rotates together with the transmission plate 59.

伝達プレート59は、減速機構によって減速された回転をラダーリング60に伝達するので、スラット16は低速に回転する。   Since the transmission plate 59 transmits the rotation decelerated by the reduction mechanism to the ladder ring 60, the slat 16 rotates at a low speed.

シャフト24の回転がさらに継続して所定角度回転すると、第1空転ドラム62の突起62aが第2空転ドラム64の突起64aに当接し、さらには第2空転ドラム64がドラム本体58の突起58aに当接するために、第1空転ドラム62から第2空転ドラム64を介してドラム本体58へと回転が伝達し、ドラム本体58が回転する。このとき、第2空転ドラム64は、一方向クラッチバネ66を弛緩させるために、ドラム本体58の回転が許容される。   When the rotation of the shaft 24 continues and rotates by a predetermined angle, the protrusion 62a of the first idling drum 62 comes into contact with the protrusion 64a of the second idling drum 64, and further, the second idling drum 64 contacts the protrusion 58a of the drum body 58. In order to make contact, rotation is transmitted from the first idling drum 62 to the drum main body 58 via the second idling drum 64, and the drum main body 58 rotates. At this time, the second idling drum 64 is allowed to rotate the drum body 58 in order to relax the one-way clutch spring 66.

ドラム本体58が回転すると、ギヤリング56も一緒に回転する。このとき、ギヤリング56によって、太陽ギヤ52、遊星ギヤ54及びギヤリング56は共回りし、ラダーリング60には、シャフト24からの回転が1:1の速度伝達比で回転が伝達するので、スラット16は高速に回転する。   When the drum body 58 rotates, the gear ring 56 also rotates together. At this time, the sun gear 52, the planetary gear 54, and the gear ring 56 are rotated together by the gear ring 56, and the rotation from the shaft 24 is transmitted to the ladder ring 60 at a speed transmission ratio of 1: 1. Rotates at high speed.

このように、シャフト24を同じ速度で回転させるべく操作していても、スラット16の回転中に速度伝達比(=ラダーコード14の移動速度/操作コードの操作速度)を変えることで、スラット16の回転速度を切り替えることができる。この例の場合には、第1空転ドラム62の回転がドラム本体58に伝わるときの第1空転ドラム62の角度と、スラット16の回転速度を切り替えるべきときのスラット16の角度とを対応させることによって、スラット16が所定の角度になるまで(例えば、図5(b)の状態になるまで)低速、それ以降は高速に切り替えることができる。   Thus, even if the shaft 24 is operated to rotate at the same speed, the slat 16 can be changed by changing the speed transmission ratio (= the moving speed of the ladder cord 14 / the operating speed of the operating cord) while the slat 16 is rotating. The rotation speed can be switched. In the case of this example, the angle of the first idling drum 62 when the rotation of the first idling drum 62 is transmitted to the drum body 58 and the angle of the slat 16 when the rotation speed of the slat 16 should be switched are made to correspond. Thus, the speed can be switched to a low speed until the slat 16 reaches a predetermined angle (for example, until the state shown in FIG.

以上の各実施形態によれば、スラットを昇降させる際などに、スラットがラダーコードに追随して回転するので、スラットのラダーコードに引っ掛かることが防止でき、スラットの回転を揃えることができる。また、このようにスラットの回転の際の回転速度を切り替えることにより、低速時にはスラットがラダーコードに追随して回転することができる程度に十分に低速にし、高速時には可能な限り高速にすることにより、スラットの昇降等の動作に要する時間を短縮することができる。   According to each of the above embodiments, when the slat is moved up and down, the slat rotates following the ladder cord. Therefore, the slat can be prevented from being caught by the ladder cord and the rotation of the slat can be made uniform. In addition, by switching the rotation speed of the slats in this way, the slats are slow enough to follow the ladder code at low speeds, and as fast as possible at high speeds. In addition, the time required for operations such as raising and lowering the slats can be shortened.

また、低速とするスラットの回転範囲を広くすれば、スラットの角度の微調節をすることができて、採光量を微調節することもできる。   Further, if the rotation range of the slat that is set to a low speed is widened, the angle of the slat can be finely adjusted, and the amount of light collected can also be finely adjusted.

本発明の実施形態にかかるブラインドの正面図である。It is a front view of the blind concerning embodiment of this invention. 本発明の実施形態にかかるスラットとラダーコードを表すブラインドの部分断面図である。It is a fragmentary sectional view of the blind showing the slat and ladder code concerning an embodiment of the present invention. 本発明の実施形態にかかるスラットとラダーコードを表すブラインドのスラットの部分平面図である。It is a fragmentary top view of the slat of the blind showing the slat and ladder code concerning an embodiment of the present invention. 本発明の実施形態のスラット調節装置のブロック図である。It is a block diagram of the slat adjustment device of an embodiment of the present invention. スラットとラダーコードの動作を表すブラインドの部分断面図及びスラットの部分平面図である。It is the fragmentary sectional view of the blind showing operation | movement of a slat and a ladder cord, and the fragmentary top view of a slat. 本発明の第2実施形態のスラット調節装置の断面図である。It is sectional drawing of the slat adjustment apparatus of 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第2実施形態のスラット調節装置の分解斜視図である。It is a disassembled perspective view of the slat adjustment apparatus of 2nd Embodiment of this invention. 従来のスラットとラダーコードを表すブラインドの部分側面図である。It is a partial side view of the blind showing the conventional slat and ladder code.

符号の説明Explanation of symbols

12 ヘッドボックス
14 ラダーコード
16 スラット
20 昇降コード
22、42 スラット調節装置
12 Head box 14 Ladder cord 16 Slat 20 Lifting cord 22, 42 Slat adjustment device

Claims (1)

ヘッドボックス(12)から垂下されるラダーコード(14)によって複数のスラット(16)を整列状態に支持し、ラダーコード(14)の前後の垂直コード(14a、14a)を相対的に上下動させることによりスラット(16)を回転させるスラット調節装置(22、42)を備えるブラインドにおいて、
スラット(16)の幅はラダーコード(14)の前後の垂直コード(14a、14a)同士の前後間隔よりも大きく、スラット(16)の一方の縁部にスリット(16a)が形成され、ラダーコード(14)の前後の垂直コード(14a、14a)のいずれか一方を該スリット(16a)内に挿通させ、スラット(16)の一方の縁部をラダーコード(14)の垂直コード(14a)よりも突出させるようにし、
前記スラット調節装置(22、42)は、該ラダーコード(14)の垂直コード(14a)よりも突出したスラット(16)の一方の縁部が下側になっている全閉状態から所定角度までの間はラダーコード(14)の前後の垂直コード(14a、14a)の相対速度を低速にし該所定角度以降を高速にするスラット(16)の回転中での速度の段階的変化をラダーコード(14)の前後の垂直コード(14a、14a)に行わせることを特徴とするブラインド。
The ladder cord (14) suspended from the head box (12) supports the plurality of slats (16) in an aligned state, and the vertical cords (14a, 14a) before and after the ladder cord (14) are relatively moved up and down. In a blind comprising a slat adjustment device (22, 42) for rotating the slat (16) by
The width of the slat (16) is larger than the distance between the front and rear vertical cords (14a, 14a) of the ladder cord (14), and a slit (16a) is formed at one edge of the slat (16). Either one of the front and rear vertical cords (14a, 14a) of (14) is inserted into the slit (16a), and one edge of the slat (16) is connected to the vertical cord (14a) of the ladder cord (14). Make it protrude,
The slat adjusting device (22, 42) is configured from a fully closed state in which one edge portion of the slat (16) protruding from the vertical cord (14a) of the ladder cord (14) is on a lower side to a predetermined angle. during the ladder cord (14) around the vertical code (14a, 14a) of the rate of gradual change of the ladder cord of the relative speed to slow the predetermined angle since in the rotation of the slats to a high speed (16) ( front and rear vertical cord 14) (14a, blind, characterized in Rukoto was performed 14a).
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