이하, 본 고안에 따른 오색테잎 발사용 축포의 보다 바람직한 실시 예를 첨부도면에 따라서 보다 상세하게 설명하기로 한다.
제1도는 본 고안에 따른 오색테잎 발사용 축포의 사시도이고, 제2도는 제2도의 I-I선 방향에 따른 부분 단면도를 표시 한 것이다.
본 고안의 따른 오색테잎 발사용 축포(100)은 고압의 압축가스를 충진 할 수 있도록 된 적어도 2개의 가스충진용의 제1 및 제2압축가스실린더(112,114)를 구비하고 있다.
상기 제1압축가스실린더(112)와 제2압축가스실린더(114)의 내부에는 가스를 수용할 수 있는 넓이를 갖는 밀폐된 공간이 형성 되어있고, 그 제1압축가스실린더(112)와 제2압축가스실린더(114)내부의 공간은 제1연결호스(116)으로서 연락 되어있다. 상기 제2압축가스실린더(114)는 제1압축가스실린더(112)보다는 길게 형성되어 어는 일측은 제1압축가스실린더(112)와 일체로 설치되는 반면에, 타반부위는 손잡이부(120)을 갖는 방아쇠부(112)와 일체로 구착되어있다.
상기 제2압축가스실린더(114)의 방아쇠부(122)와 인접되는 부위에는 그 제 2압축가스실린더(114)의 내부에 수용되는 압축가스를 정량씩 외부로 공급되게 하기 위한 밸브조립체(130)이 설치 되어있다. 상기 밸브조립체(130)은 제2압축가스실린더(114)의 일부위에 그 실린더(114)의 내부와 연락되게 형성한 밸브수용실(132)를 구획 형성하고 있다. 상기 밸브수용실(132)에는 밸브통로(136)이 형성되어있고, 그 밸브통로(16)에는 밸브간(134)이 이동되게 설치되어있다. 상기 밸브간(134)의 이동시 상기 밸브통로(136)은 개방되거나 혹은 폐쇄된다.
상기 밸브수용실(132)의 내부에는 밸브간(134)를 밸브통로(136)측으로 밀착되게 함에 필요한 탄성력을 부여하는 스프링(138)이 수용되어있고, 그 스프링(138)의 일단부는 밸브간(134)에 지지되는 반면에, 타단부위는 밸브수용실(132)의 내부에 설치된 지지편(137)에 지지 되어있다.
상기 스프링(138)에 의해서 탄성력을 받게되는 밸브간(134)의 일부위는 밸브통로(136)을 통하여 외부로 연장되게 돌출 되어, 상기 방아쇠부(122)와 연동되는 타격해머(124)측과 인접 되게 위치 되어있다. 상기 밸브간(134)는 타격해머(124)가 타격 할 때마다 이동되므로 밸브수용실(132)의 밸브통로(136)을 개방하여 소정의 가스압을 외부로 방출되게 한다.
상기 제2압축가스실린더(114)의 상부에는 중공형상의 관체로된 소정길이를 이루는 발사관체(140)이 일체로 장착 되어있다. 상기 발사관체(140)은 어느 일단부는 제2연결호스(142)를 통하여 상기한 제2압축가스실린더(114)의 밸브통로(136)과 연락되게 설치 되어있고, 타단부는 외부로 개구되어 있다. 또한 상기 개구(144)부위는 나팔관형상으로 확대된 확관부(146)을 이루고 있다.
상기 발사관체(140)의 내부로는 오색테잎(150)을 장전하기 위한 장전실(148)이 구획 형성 되어있다. 상기 장전실(148)의 구획은 그 발사관체(140)의 내부에 설치된 망체(156)에 의해서 형성된다. 상기 망체(156)의 형성은 오색테잎(150)의 발사관체(140)의 내부 깊숙히 들어가게 되는 것을 방지하기 위함이다. 상기 망체(156)을 설치하여 장전되는 오색테잎(150)이 발사관체(140)의 내부로 너무 깊숙히 못들어 가게하는 이유는 가스 압력이 오색테잎에 강하게 작용되므로 인하여, 그 오색테잎(150)을 파손되는 일이 없도록 하기 위함이다.
상기 오색테잎(150)은 가압력을 받게 되면 풀어지기가 쉽도록 롤상으로 감겨진 상태로 기히 형성되어 공급되며, 발사관체(140)의 확관부(146)의 개구(144)를 통하여 장전실(148)의 내부로 장전된다. 상기 롤상의 오색테잎(150)은 발사관체(140)의 직경에 따라서 크기를 임의 제작 할 수 가 있다.
도면부호(124)는 타격해머 이동용 손잡이를, (160)은 축포(100)의 외관을 장식하기 위한 손잡이용 장식체를, 그리고 (162)는 가스압력 표시기를 표시 한 것이다.
이상과 같이 구성된 본 고안의 작용 효과를 다시 제1도 및 제2도를 참조하여 상세히 설명한다.
먼저, 축포(100)의 발사관체(140)의 내부에 형성된 오색테잎 장전실(148)의 내부로는 롤상으로 기히 형성된 오색테잎(150)장전은 그 발사관체(140)의 개구(144)를 통하여 오색테잎(150)을 밀어 넣으면 되고, 이때 상기 장전실(148)내부로 삽입되는 오색테잎(150)은 망체(156)에 의해서 더 이상의 진입이 억제되면서 제2도 표시와같은 상태로서 장전을 할 수가 있게 된다.
상기 오색테잎(150)은 발사관체(140)의 내부 깊숙히 까지 장전 할 수가 있겠으나, 상기 망체(156)에 의해서 깊숙한 진입을 방지한 이유는 그 오색테잎(150)이 가스압력을 직접적으로 강하게 받게될시 그 오색테잎(150)이 찢어지게 되거나 하는 등의 파열을 방지하기 위함이다.
상기 망체(156)는 수개의 눈금을 갖고 있으므로 압축가스의 유동에는 전연 지장을 주지 않게 된다. 상기 오색테잎(150)의 장전이 완료되면 제2도 표시의 타격해머(124)를 후측으로 이동시킨다. 상기 타격해머(124)의 이동은 제1도 표시의 이동손장비(125)를 손으로 잡고서 화살표 방향으로 당기면 된다. 상기 타격해머(124)의 이동은 그 타격해머(124)를 밸브조립체(130)의 밸브간(134)로부터 이격된 상태에서 걸려 있게 된다.
상기 타격해머(124)를 이동시킨후 축포(100)의 개구(144)를 상방으로 향하게 한 상태에서 방아쇠부(122)를 당기게 되면, 밸브조립체(130)의 밸브간(134)로부터 후측으로 이격된 위치에서 걸려있던 타격해머(124)는 해제되면서 그 앞쪽에 위치하고 있던 밸브간(134)를 강하게 타격하게 된다. 상기에서 타격해머(124)의 작동은 기존 공기층에서 작동과 동일하므로 별도의 구체적인 설명은 생략한다.
상기에서 타격해머(124)가 밸브간(134)를 강하게 타격하는 순간 그 밸브간9134)는 강한 충격으로 스프링(138)에 저항하면서 제2압축가스실린더(114)의 밸브수용실(132)의 내부로 진입되면서, 그 때까지 폐쇄하고 있던 밸브통로(136)를 순간적으로 개방하게 된다. 상기 밸브통로(136)이 개방되면 상기 제2압축가스실린더(114)의 내부에 수용되어 있던 압축가스는 그 개방된 밸브통로(136)과, 그리고 그 밸브통로(136)과 연락되게 접속된 제2연결호스(142)를 통하여 발사관체(140)측으로 가해지게 된다.
이때 오색테잎(150)은 압축가스의 압력으로 발사관체(140)의 개구(144)를 통하여 외부로 발사되면서 사방으로 퍼지게 됨과 아울러, 압축가스의 가압력은 개구(144)를 통하여 대기중으로 노출되는 순간 폭음을 유발하게 된다.
상기 오색테잎(150)의 길이는 대략 2m정도 되며, 또한 상기 오색테잎(150)을 발사하는데 필요한 압축가스는 먼저 제1압축가스실린더(112)의 내부로 충진된다. 상기 제1압축가스실린더(112)의 내부로 압축가스의 충진은 일반적인 기술이므로 구체적인 설명은 생략한다.
상기 제1압축가스실린더(112)의 내부로 충진되는 압축가스의 충진여부는 그 제1압축가스실린더(112)의 일 측에 설치된 표시기에 의해서 용이하게 확인 할 수가 있다.
또한 상기 제1압축가스실린더(112)의 내부로 충진된 압축가스는 제1연결호스(116)을 통하여 제2압축가스실린더(114)의 내부로 충진된다. 상기 제1 및 제2압축가스실린더(112,114)의 압축가스는 평상시에는 밸브조립체(130)의 스프링(138)에 의하여 탄성압력을 받게되는 밸브간(134)이 밸브통로(136)을 폐쇄하므로 인하여, 압축가스는 제1 및 제2압축가스실린더(112,114)의 내부에 있게 되고, 상기 방아쇠부(122)의 조작에 따른 타격해머(124)에 의한 밸브간(134)의 타격시 마다 압축된 가스가 오색테잎(150)측으로 정량씩 공급되게된다. 상기 밸브간(134)는 타격해머(124)의 타격시마다 그 때에 작용되는 충격력으로 스프링(138)에 저항하면서 내측으로 밀리게 되지만, 타격완료 후에는 상기 밸브간(134)에 미치는 타격력의 해제로 그 밸브간(134)는 스프링(138)의 복원력에 의하여 다시 밸브통로(136)을 페쇄하게 된다.
이러한 작용은 타격해머(124)의 작동시마다 계속하여 발생되면서, 기히 장전된 오색테잎(150)을 가스압으로 발사 하게된다.