KR101186780B1 - 경사운동가능한 백레스트를 가진 의자 - Google Patents

경사운동가능한 백레스트를 가진 의자 Download PDF

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Abstract

본 발명은 시트(14) 및 백레스트(16)를 가진 지지구조체(12)를 포함하고, 백레스트(16)를 지지구조체(12)에 연결하기 위한 연결요소(66) 및 지지부분(62)이 상기 백레스트(16)에 구성되며, 상기 백레스트(16)가 사용자에 의해 가해지는 후방의 추력을 받아 정지위치에 대해 후방으로 경사운동할 수 있고 상기 후방의 추력이 작용하지 않을 때 정지위치로 탄성귀환하는 의자에 관한 것이다.
백레스트(16)의 후방경사운동은 지지부분(62)의 탄성변형운동 및 상기 지지구조체(12)에 대한 적어도 일부분의 연결요소(66)가 변위운동하여 형성된다.

Description

경사운동가능한 백레스트를 가진 의자{Chair with tiltable backrest}
도 1은 본 발명을 따르는 의자의 제 1 실시예를 도시한 사시도.
도 2 도 1의 의자를 도시한 부분측단면도.
도 3은 도 1의 선 Ⅲ-Ⅲ을 따라 본 부분단면도.
도 4는 도 1의 화살표Ⅳ로 표시된 부분을 도시한 분해사시도.
도 5는 본 발명을 따르는 의자의 제 2 실시예를 도시한 사시도.
도 6은 도 5의 의자를 도시한 부분측면도.
도 7은 도 5의 화살표Ⅶ를 따라 부분단면으로 도시한 평면도.
도 8 및 도 9는 도 7의 선 Ⅷ-Ⅷ 및 선 Ⅸ-Ⅸ을 따라 본 부분단면도.
도 10은 도 5의 화살표 Ⅹ로 도시된 부분을 도시한 분해사시도.
*부호설명*
10 : 의자 14 : 시트
12 : 지지구조체 28 : 박스요소
86 : 유연영역 124 : 중심영역
본 발명은 사용자에 의해 가해지는 추력이 작용하여 후방으로 경사운동할 수 있는 백레스트를 가진 의자에 관한 것이다.
공지된 다수의 의자들에 의하면, 사용자에 의해 가해진 후방의 추력이 작용하지 않을 때 상기 백레스트는 후방으로 경사운동하고 탄성에 의해 정지위치로 귀환한다. 대부분의 경우에, 백레스트는 복잡한 귀환기구와 연결되고 상당한 개수의 부품들을 가진다.
본 발명의 목적은 간단하고 편안하며 간단하고 신속하게 조립될 수 있고 개수가 감소된 부품들로 구성되며 경사운동이 가능한 백레스트를 가진 의자를 제공하는 것이다.
본 발명에 의하면, 청구범위 제 1 항의 특징을 가진 의자에 의해 상기 목적이 달성된다.
본 발명을 따르는 의자가 가지는 특징들 및 장점이 첨부된 도면들을 참고하여 설명된 하기 상세한 설명으로부터 이해된다.
도 1을 참고할 때, 본 발명을 따르는 의자(10)의 제 1 실시예가 사시도로서 제공된다. 상기 의자(10)는, 시트(seat)(14) 및 백레스트(backrest)(16)를 가진 지지구조체(12)로 구성된다. 상기 지지구조체(12)는 의자의 각 측부에서 역 U자형상을 가진 금속재질의 지지체(18)를 가지고, 상기 지지체(18)는 상측부분(20), 전방 레그(leg)(22)를 형성하는 전방의 경사부분 및 후방레그(24)를 형성하는 후방의 경사부분을 가진다.
도 4를 참고할 때, 상기 지지구조체(12)는 두 개의 횡방향요소(26)들을 가지고, 예를 들어, 용접에 의해 상기 횡방향요소들의 단부들이 전방레그(22) 및 후방레그(24)를 형성하며 구부러진 지지체(18)에 고정된다.
도 4를 참고할 때, 상기 지지구조체(12)는 의자의 양쪽 측부에서 횡방향요소(26)들의 단부들사이에 고정된 박스요소(28)를 추가로 가진다. 도면들에 도시된 실시예들에 의하면, 채널형상의 단면을 가지고 곡선으로 성형된 금속판으로 제조되며 기저구조체(12)에 고정된 기저요소(30)가 상기 박스요소(28)에 구성된다. 예를 들어, 상기 기저요소(30)는 두 개의 횡방향요소(26)들에 용접되어 고정될 수 있다. 박스요소(28)는 기저요소(30)에 고정되고 밀폐된 박스구조체를 형성하도록 기저요소(30)의 개방상측부와 근접한 위치에 배열된 밀폐요소(32)를 가진다.
밀폐요소(32)는 외측의 횡방향벽(34), 하부벽(36) 및 내부의 횡방향벽(38)을 가진다. 수직축을 가진 구멍(42)들이 제공된 곡선형변부(40)가 상기 내부의 횡방향벽(38)에 구성된다. 수평축을 가지고 서로 정렬된 두 개의 구멍(44)들이 상기 두 개의 횡방향벽(34)에 구성된다.
기저요소(30)의 하부벽(36)을 향하는 벽(46)이 상기 밀폐요소(32)에 구성된다. 상기 벽(46)이 두 개의 구멍(48)들을 가지고, 상기 기저요소(30)의 하부벽(36)내에 형성된 두 개의 구멍(50)들에 대해 두 개의 구멍(48)들이 정렬된다. 상기 기저요소(30)의 곡선형변부(40)와 근접한 위치에 배열된 곡선형변부(52)가 상기 벽(46)에 구성된다. 상기 곡선형변부(40,52)들의 정렬된 구멍들을 통해 나사(54)들이 연장되고 각각의 너트(56)들과 결합하고 상기 나사(54)들에 의해 상기 밀폐요소(32)가 기저요소에 고정된다.
상기 시트(14)가 플라스틱재료의 모노리식(monolithic)요소에 의해 형성되고 지지구조체(12)에 인젝션몰딩되고 고정된다. 도 1내지 도 4에 도시된 실시예에 의하면, 예를 들어, 자동체결되는 나사(58)들에 의해 두 개의 박스요소(28)의 곡선형변부(40,52)들에 시트(14)가 고정되고, 상기 나사(58)들은 상기 곡선형변부(40,52)들의 구멍들을 통해 연장되며 시트(14)의 하부면에 일체로 형성된 시트부분(60)들과 연결된다. 선택적으로 예를 들어, 횡방향요소(26)들과 같은 지지구조체(12)의 서로 다른 부품에 상기 시트(14)가 고정될 수 있다. 선택적으로 시트는 기저구조체(12)에 대해 이동할 수 있다. 예를 들어, 횡방향축주위에서 상기 시트가 지저구조체(12)에 대해 진동운동할 수 있다.
백레스트(16)를 형성하는 지지부분(62)이 인젝션몰딩되는 플라스틱재료로 구성되고 평면이 없는 지지표면(64)를 가지며, 사용자의 등이 상기 지지표면에 지지된다. 백레스트(16)의 지지부분(62)을 지지구조체(12)에 연결시키는 두 개의 연결요소(66)들이 상기 백레스트(16)에 구성된다.
예를 들어, 강, 알루미늄 또는 경합금과 같은 금속재료로 제조되는 것이 선호되는 모노리식 몸체에 의해 각각의 연결요소(66)가 구성된다. 관절운동의 피봇핀(72)에 대해 후방으로 연장되고 경미한 간섭상태로 지지부분(62)의 해당 횡방향시트내에 삽입되는 스템(68)이 각각의 연결요소(66)에 구성되어, 백레스트(16)의 지지부분(62)에 대해 두 개의 연결요소(66)들이 고정된다.
도 4를 참고할 때, 관절운동의 피봇핀(72)에 대해 전방으로 연장되고 해당 박스요소(28)내에 수용되는 운동부분(70)이 각각의 연결요소(66)에 구성된다. 횡방향벽(34,38)들의 구멍(44)들과 연결되는 상기 피봇핀(72) 및 운동부분(70)의 구멍(74)에 의해 상기 운동부분(70)이 횡방향축주위에서 기저요소(30)에 관절연결된다.
각각의 연결요소(66)에 탄성수단(76)이 작용하여 백레스트(16)에 추력이 작용하지 않는 작동중지(resting)위치에 상기 탄성수단이 백레스트(16)를 유지한다. 사용자에 의해 백레스트(16)의 지지표면(64)에 가해지는 후방의 추력이 상기 탄성수단에 의해 조절된다. 도면들에 도시된 실시예에 있어서, 운동부분(70) 및 밀폐요소(32)사이에 삽입된 나선형 압축스프링에 의해 탄성수단(76)이 구성된다. 상기 압축스프링이 운동부분(70)의 각 시트(78)들내에 수용되고 상기 시트들의 하부벽에서 지지된다. 밀폐요소(32)의 벽(46) 및 기저요소(30)의 하부벽(36)사이에 고정된 피봇핀요소(78a)가 상기 스프링(76)내에서 연장되는 것이 선호된다. 상기 피봇핀요소(78a)가 벽(46)의 구멍(48)들을 통해 연장되고 나사(80)들과 연결된다. 상기 나사(80)들은 하부벽(36)의 구멍(50)을 통해 연장된다. 도 3을 참고할 때, 운동부분(70)의 시트(78)들에 구성된 하부벽들내에 구멍(82)들이 형성되고 상기 구멍(82)들을 통해 상기 피봇핀(78a)이 움직일 수 있게 연장된다.
도 4를 참고할 때, 각각의 연결요소(66)가 연결요소의 하부표면위에 노치(notch)(84)를 가지고, 연결요소(66)가 후방으로 진동운동하기 위한 단부정지요소를 형성하기 위하여 상기 노치가 후방의 횡방향요소(26)에 지지된다.
도 1내지 도 3을 참고할 때, 백레스트(16)의 지지표면(64)은, 수직방향의 모선을 가진 아치(arch)모양의 곡면이다. 상기 아치모양의 곡면을 가진 백레스트는 횡방향축에 대해 전혀 변형되지 않는다. 백레스트(16)의 지지부분(62)이 탄성변형하기 위하여 한 개이상의 유연부분(86)들이 상기 지지표면(64)에 형성된다. 도시된 실시예에 의하면, 상기 유연부분(86)이 횡방향으로 지지표면(64)을 통해 연장된다. 상기 유연부분은, 횡방향과 다른 방향으로 형성될 수 있다.
상기 유연부분(86)은, 지지부분(62)의 나머지부분보다 작은 두께를 가진 요홈 또는 관통노치에 의해 형성된다. 도면들에 도시된 실시예에 의하면, 서로 평행하게 배열된 세 개의 유연부분(86)들이 상기 백레스트(16)의 지지부분(62)에 형성된다. 각각의 유연부분(86)들은, 백레스트(16)의 횡방향 변부들을 제외하고 지지표면(64)의 전체 폭에 걸쳐 연장되는 횡방향 직선으로 형성된다. 적용예에 따라 상기 유연부분(86)의 개수는 변화할 수 있다.
백레스트(16)의 지지부분(62)은, 세 개의 유연부분(86)들에 의해 네 개의 구성부들로 구분된다. 즉, 한 개의 하측 구성부(88), 두 개의 중간 구성부(90) 및 상측 구성부(92)들로 구분된다. 유연부분들과 근접하게 위치한 백레스트의 구성부들사이에서 상대 경사운동을 허용하는 힌지가 상기 유연부분(86)들에 의해 형성된다. 사용자에 의해 후방으로 추력이 가해지면, 상기 유연부분들에 의해 지지부분(62)이 탄성변형되어, 도 2에서 실선으로 도시된 비 변형구조에 대해 도 2에서 일점쇄선으로 도시된 구조로 상기 지지부분(62)이 전체적으로 변형된다. 지지부분(62)에 작용하는 후방의 추력이 중지될 때, 백레스트 구성부들(88, 90, 92)들은 재료의 탄성귀환특성에 의해 비 변형위치로 돌아간다.
유연부분들과 근접하게 배열된 백레스트의 구성부들사이에서 상대경사운동의 최대각도를 제한하는 제한장치가 각 유연부분(86)에 제공된다. 도 2를 참고할 때, 각 유연부분(86)의 후방변부들이 서로 접촉하는 상태에 의해 상대경사운동의 최대각도가 형성된다. 상대경사운동의 최대각도가 각 유연부분(86)의 높이에 의해 형성된다.
이용시, 사용자에 의해 가해지는 추력에 의해 상기 백레스트(16)가 후방으로 기울어질 수 있다. 피봇핀(72)의 축주위에서 지지구조체(12)에 대한 연결요소(66)의 진동운동에 의해 상기 백레스트(16)는 후방으로 기울어지는 운동의 일부분을 형성한다. 백레스트(16)의 지지부분(62)이 변형되어 백레스트(16)의 나머지 기울어지는 운동이 형성된다. 탄성수단(76)의 작용에 의해 연결요소(66)의 진동운동이 조절되고, 재료의 탄성에 의해 지지부분(62)의 변형이 조정된다. 실시예에 있어서, 백레스트(16)가 기울어지는 운동의 두 운동성분들이 동일한 크기를 가지고, 예를 들어, 연결요소(66)가 후방으로 기울어지는 운동에 의해 백레스트(16)가 약 9°만큼 기울어져 운동하고, 구성부들(88,90,92)들은 상기 기울어지는 운동에 기인한 변형에 의해 추가로 약 9°만큼 기울어진다. (백레스트(16)가 기울어지는 운동 및 백레스트(16)에 구성된 지지부분(62)의 변형운동에 의한) 상기 두 운동성분들에 의해 사용자의 편의를 위한 이상적 상태가 형성된다.
도 5 내지 도 10에서 본 발명의 의자에 관한 제 2 실시예가 도시된다. 상기 구성요소들과 동일한 구성요소들이 동일한 도면부호로서 설명된다.
본 발명의 변형예에 의하면, 백레스트(16)의 연결요소(66)가 백레스트(16)의 나머지부분과 일체로 구성되고 상기 변형예에서와 같이 지지구조체에 대해 진동운동하는 대신에 지지구조체(12)에 고정된다. 상기 연결요소(66)가 탄성항복되고 연결요소의 일부분이 탄성변형되어 백레스트(16)가 기울어져 운동할 수 있다.
도 10을 참고할 때, 의자의 지지구조체(12)가 두 개의 횡방향요소(26)들을 가지고, 횡방향요소들의 단부들에서 상기 횡방향요소들이 해당 지지체(18)의 상측부분(20)에 고정된다. 도시된 실시예에서, 횡방향요소(26)들이 횡방향나사(100)에 의해 지지체(18)에 고정되고, 상기 나사들은 지지체(18)의 상측부분(20)의 구멍(102)을 통해 연장되며 횡방향요소(26)들의 단부들에 형성된 나사구멍(104)들과 연결된다.
도 10을 참고할 때, 지지구조체(12)가 의자의 각 측부에서 예를 들어 용접에 의해 횡방향요소(26)들에 고정된 지지요소(106)을 가진다. 나사(108)에 의해 시트(14)가 지지요소(106)에 고정된다.
백레스트(16)는 지지표면(64)의 두 측부들에서 상대적으로 강성을 가지는 두 개의 직립구조체(110)들을 가지고, 직립구조체(110)들은 플라스틱재료를 몰딩하여 지지표면(64)의 나머지부분과 모노리식 형태로 형성된다. 상기 직립구조체(110)는 L자형상으로 전방을 향해 구부러지는 하부의 일체부분을 형성하고 백레스트(16)를 지지구조체(12)에 연결시키기 위한 연결요소(66)를 형성한다.
도 10을 참고할 때, 탄성항복영역(114)에 의해 해당 직립구조체(110)에 연결되는 수평구조의 고정부분(112)이 각 연결요소(66)에 구성된다. 연결요소(66)의 상기 고정부분(112)이 해당 지지체(18)의 상측부분(20)에 고정된다. 수평의 피봇핀(116)쌍에 의해 상기 고정상태가 형성되고, 수평의 고정부분(112)의 구멍(118) 및 지지체(18)의 상측부분(20)의 구멍(120)이 각 피봇핀(116)들과 연결된다.(도 9를 참고).
도 6을 참고할 때, 각 연결요소(66)에 구성되고 탄성항복특성을 가지는 탄성항복영역(114)에 의해, 사용자에 의해 백레스트(16)위에 가해지는 후방의 추력을 받아 각 직립구조체(110)가 후방으로 기울어져 운동할 수 있다. 탄성변형될 수 있는 상기 탄성항복영역(114)가 하부표면(122)을 가지고, 백레스트(16)가 후방으로 기울어져 운동하는 경로를 제한하기 위하여 상기 하부표면(122)은 횡방향요소(26)와 고정상태로 접촉한다.
도 6에서 일점쇄선으로 도시된 것과 같이 지지표면(64)의 탄성변형을 허용하는 유연부분(86)이 백레스트(16)의 지지부분(62)에 제공된다. 도 5에 도시된 것과 같이, 도 6의 실시예에서 유연부분(86)은 가로질러 구성되지 않는 지지표면(64)의 중심영역(124)을 형성하기 위하여, 백레스트(16)의 중심부에서 구성이 중단되는 복수개의 횡방향선들에 의해 상기 유연영역(86)들이 형성된다. 사용자에 의해 가해지는 후방의 추력을 받아 백레스트(16)의 지지부분(62)이 변형되는 방법은 상기 설명과 동일하다. 중심영역(124)이 유연영역을 가지지 않으면 지지부분(62)은 더욱 강해진다.
도 1내지 도 5를 참고할 때, 의자의 구조에 의해 동일한 형태의 여러 의자들이 수직으로 중첩되어 배열될 수 있다. 백레스트(16)가 후방으로 기울어져 운동하는 것을 허용하는 수단은 수직방향으로 매우 제한된 체적을 가지고 의자들이 수직으로 중첩되어 배열되는 것을 제한하지 않는다.

Claims (12)

  1. 역 U자 형상을 가지고 측부에 배열된 두 개의 지지체(18)들로 형성된 지지구조체(12)를 포함하고, 각각의 지지체는 상측부분(20), 전방레그(22)를 형성하는 전방의 경사부분, 후방레그(24)를 형성하는 후방의 경사부분 및 두 개의 횡방향요소(26)들로 구성되며, 상기 횡방향요소의 단부들은 상기 지지체(18)에 고정되고,
    상기 지지구조체(12)상에 배열된 시트(14)를 포함하며, 백레스트(16)를 포함하는 의자에 있어서,
    상기 횡방향요소(26)들의 단부들사이에서 각각의 지지체(18)에 고정되는 기저요소(30) 및 밀폐된 박스구조를 형성하기 위하여 상기 기저요소(30)의 개방 상측부를 밀폐하고 상기 기저요소(30)에 고정되는 밀폐요소(32)에 의해 두 개의 박스요소(28)들이 구성되고, 상기 기저요소(30)는 곡선으로 형성된 금속판으로 제조되며 채널형상의 단면을 가지고,
    상기 백레스트(16)는, 두 개의 측면 연결요소(66)들에 고정되며 평면없는 지지표면(64)을 가지고 탄성변형될 수 있는 지지부분(62)을 포함하고, 상기 연결요소(66)에 의해 상기 지지부분(62)이 상기 지지구조체(12)에 연결되며,
    각각의 연결요소(66)는, 상기 박스요소(28)내에 수용되고 피봇핀(72)에 대해 전방으로 연장되는 운동부분(70)을 가지고, 상기 운동부분(70)은 상기 피봇핀(72)에 의해 횡방축 주위에서 상기 기저요소(30)와 관절연결되며, 상기 백레스트(16)를 작동중지위치에 유지시키는 탄성수단(76)이 상기 운동부분에 대해 작용하고, 상기 탄성수단은 사용자에 의해 상기 백레스트(16)의 지지표면(64)에 가해지는 후방의 추력을 조절하는 것을 특징으로 하는 의자.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 백레스트(16)의 지지부분(62)은 유연부분(86)들에 의해 하측 구성부(88), 두 개의 중간 구성부(90)들 및 상측 구성부(92)로 구분되고, 각각의 유연부분(86)은 유연부분들과 근접한 백레스트의 상기 구성부(88,90,92)들사이에서 기울어질 수 있는 힌지를 형성하며, 사용자에 의해 후방 추력이 가해질 때 상기 힌지는 지지부분(62)의 탄성변형을 허용하는 것을 특징으로 하는 의자.
  3. 제 2 항에 있어서, 횡방향의 직선으로 형성된 유연부분(86)이 상기 백레스트(16)의 지지부분(62)에 구성되는 것을 특징으로 하는 의자.
  4. 제 2 항에 있어서, 상기 유연부분(86)들은 지지표면(64)에 형성되는 횡방향의 노치들인 것을 특징으로 하는 의자.
  5. 제 4 항에 있어서, 상기 노치들은 지지부분(62)의 나머지부분보다 작은 두께를 가지는 것을 특징으로 하는 의자.
  6. 제 3 항에 있어서, 상기 유연부분(86)들은 백레스트(16)의 측면변부들을 제외한 지지표면의 전체 폭에 걸쳐 연장되는 것을 특징으로 하는 의자.
  7. 제 3 항에 있어서, 복수 개의 횡방향 직선들로 형성되는 유연부분(86)은, 중심영역(124)을 제외한 전체 지지표면(64)에 형성되는 것을 특징으로 하는 의자.
  8. 제 3 항에 있어서, 복수 개의 유연부분(86)들이 서로 평행하게 상기 백레스트(16)의 지지부분(62)에 형성되는 것을 특징으로 하는 의자.
  9. 제 1 항에 있어서, 상기 백레스트(16)의 지지부분(62)은 아치(arch)모양의 지지표면(64)을 가지는 것을 특징으로 하는 의자.
  10. 역 U자 형상을 가지고 측부에 배열된 두 개의 지지체(18)들로 형성된 지지구조체(12)를 포함하고, 각각의 지지체는 상측부분(20), 전방레그(22)를 형성하는 전방의 경사부분, 후방레그(24)를 형성하는 후방의 경사부분 및 두 개의 횡방향요소(26)들로 구성되며, 상기 횡방향요소의 단부들은 상기 지지체(18)에 고정되고,
    상기 지지구조체(12)상에 배열된 시트(14)를 포함하며, 백레스트(16)를 포함하는 의자에 있어서,
    상기 백레스트(16)는, 평면없는 지지표면(64)을 가지고 탄성변형될 수 있는 지지부분(62), 상기 지지표면(64)의 측면부들에 일체구성되고 상대적으로 강성을 가진 두 개의 직립구조체(110) 및 상기 직립구조체의 하부에 일체구성되는 두 개의 측면 연결요소(66)들로 구성되고, 상기 연결요소(66)는 지지부분(62)을 지지구조체(12)에 연결시키며, 각각의 연결요소(66)는 수평 고정부분(112)과 탄성항복영역(114)에 의해 L자 구조를 형성하고,
    각 연결요소(66)의 수평 고정부분(112)은 해당 측면 지지체(18)의 상측부분(20)에 고정되며,
    사용자에 의해 백레스트(16)에 후방의 추력이 가해질 때 각 연결요소(66)의 탄성항복영역(114)은 각 직립구조체(110)의 후방경사운동을 허용하는 것을 특징으로 하는 의자.
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