KR102182993B1 - 가구용 뚜껑 멈춤쇠 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 가구(2)용 뚜껑 멈춤쇠(1)에 관한 것으로, 가구용 뚜껑 멈춤쇠는,
개방 위치와 폐쇄 위치 사이에서 제1 설정 축(S1)을 중심으로 베이스 요소(13) 상에 피봇 가능하게 부착된 설정 아암(12); 및
설정 아암(12)이 개방 위치 및/또는 폐쇄 위치를 향한 방향으로 설정 아암(12)의 피봇 경로의 적어도 일부를 따라 힘을 받는 상태로 작용되도록 설정 아암(12)에 결합되는 에너지 축적기(14)를 포함하며,
에너지 축적기(14)는 판형의 판재로 이루어지는 평판 스프링을 포함하고,
평판 스프링은 판재의 판 평면에서 베이스 요소(13) 및 설정 아암(12)에 대하여 탄성적으로 작용된다.
개방 위치와 폐쇄 위치 사이에서 제1 설정 축(S1)을 중심으로 베이스 요소(13) 상에 피봇 가능하게 부착된 설정 아암(12); 및
설정 아암(12)이 개방 위치 및/또는 폐쇄 위치를 향한 방향으로 설정 아암(12)의 피봇 경로의 적어도 일부를 따라 힘을 받는 상태로 작용되도록 설정 아암(12)에 결합되는 에너지 축적기(14)를 포함하며,
에너지 축적기(14)는 판형의 판재로 이루어지는 평판 스프링을 포함하고,
평판 스프링은 판재의 판 평면에서 베이스 요소(13) 및 설정 아암(12)에 대하여 탄성적으로 작용된다.
Description
본 개시내용은 개방 위치와 폐쇄 위치 사이에서 제1 설정 축을 중심으로 베이스 요소 상에 피봇 가능하게 부착되는 설정 아암 및 에너지 축적기를 갖는 가구용 뚜껑 멈춤쇠에 관한 것으로서, 에너지 축적기는 설정 아암이 설정 아암의 피봇 경로의 적어도 일부를 따라 개방 위치 또는 폐쇄 위치를 향하는 방향으로 힘을 받는 방식으로 설정 아암에 결합된다.
DE 102 23 026 B3은 하우징 내에서 선형적으로 변위 가능하게 안내되는 설정 슬라이더를 갖는 뚜껑 멈춤쇠를 설명한다. 설정 슬라이더는 설정 슬라이더에 회전 가능하게 장착된 롤러를 갖는다. 롤러는 힘에 의해 작용되어 설정 아암의 설정 윤곽에 접촉하게 된다. 이를 위해 헬리컬 스프링이 사용되어 설정 슬라이더, 그리고, 이에 따라 롤러를 설정 윤곽에 대해 압박한다. 비교 가능한 뚜껑 멈춤쇠가 또한 EP 1 296 011 A1에 나타나있다.
특정 용례에서는 이러한 뚜껑 멈춤쇠가 헬리컬 스프링을 사용하는 것이 불리할 수 있다. 뚜껑을 보유 또는 이동시키기 위해 필요한 힘을 제공하기 위해 헬리컬 스프링은 비례적으로 큰 직경을 갖는다. 이는 전체 뚜껑 멈춤쇠가 제1 피봇 축의 방향으로 상대적으로 두껍게 형성된다는 사실을 초래한다. 이는 뚜껑 멈춤쇠가 가구 본체 내부로 비교적 멀리 돌출한다는 것을 의미한다.
가능한 날씬하게 형성된 뚜껑 멈춤쇠를 제공하기 위해, 가구용 뚜껑 멈춤쇠는 개방 위치와 폐쇄 위치 사이에서 제1 설정 축을 중심으로 베이스 요소 상에 피봇 가능하게 부착되는 설정 아암과, 설정 아암이 설정 아암의 피봇 경로의 적어도 일부를 따라 개방 위치 또는 폐쇄 위치를 향한 방향으로 힘을 받는 방식으로 설정 아암에 결합되는 에너지 축적기를 갖는다. 에너지 축적기는 판형의 판재로 이루어진 평판 스프링을 포함하며, 평판 스프링은 판재의 판 평면에서 베이스 요소 및 설정 아암에 탄성적으로 지지된다.
판형 재료로부터의 평판 스프링은 판재의 판 평면에서 탄성적으로 로딩된다. 이와 관련하여 "판형" 및 "판재"라는 용어는 평판 스프링이 판 평면에 대해 횡방향인 두께 방향보다 폭 방향 및 길이방향으로 더 큰 연장을 갖는 것을 의미한다. 평판 스프링의 적어도 본질적인 부분이 판 평면에 배열되고 그에 더해, 잠재적으로 일부 영역이 굴곡되면, 평판 스프링은 여전히 본 개시내용의 의미에서 판형으로 간주되어야 한다. 평판 스프링은 판재의 판 평면에서 탄성적으로 변형되고 리프 스프링(leaf spring)과 같이 판재의 판 평면에 대해 횡방향으로 변형되지 않는다. 따라서, 뚜껑 멈춤쇠의 매우 얇은 구조가 보장된다.
이 경우, 평판 스프링은 평판 스프링이 그 판 두께를 따라(두께 방향) 어떠한 설치 공간도 점유하지 않도록 판 평면에 대해 판 평면 내에서(평행하게) 탄성적으로 형성된다. 판 평면은 판형 재료에 의해 형성된 평면이다. 판 두께는 판형 재료의 두께를 의미한다.
평판 스프링은 금속 시트로 제조될 수 있다. 따라서 강철 재료와 같은 표준 재료, 특히 스프링 강철이 사용되며, 이는 그 유연성과 내구성으로 인해 스프링 요소의 제조시 시험되고 테스트된 것들이다. 그러나, 일반적으로 평판 스프링은 또한 예를 들어 섬유 보강 플라스틱 또는 금속 및 섬유 보강 플라스틱의 복합 구성요소와 같은 상이한 재료로 제조될 수 있다.
일 예에서, 평판 스프링은 판재의 판 평면에서 U 형상으로 형성될 수 있고 제1 스프링 아암 및 제2 스프링 아암을 형성하며, 제1 스프링 아암은 베이스 요소에 연결되고 제2 스프링 아암은 힘 적용을 위해 설정 아암에 결합된다.
U형 평판 스프링은 2개의 스프링 아암이 전향 섹션을 통해 서로 연결되도록 형성될 수 있다.
제1 스프링 아암은 제1 자유 단부를 가지며, 제1 자유 단부에 의해 평판 스프링이 바람직하게는 회전 가능하게 베이스 요소에 연결된다. 또한, 제2 스프링 아암은 제2 자유 단부를 가질 수 있으며, 제2 자유 단부에 의해 평판 스프링이 설정 아암에 결합된다. 따라서, 가능한 큰 길이의 평판 스프링이 제1 자유 단부로부터 제2 자유 단부까지 사용될 수 있다.
스프링 아암은 자유 단부들까지 테이퍼지게 형성될 수 있다. 여기서, 판 두께는 변하지 않는다. 또한, 평판 스프링은 전향 섹션의 정점에서 판 평면의 자유 단부까지 테이퍼지게 형성될 수 있다.
일 예에서, 제2 스프링 아암은 커플링 장치를 통해 설정 아암에 결합된다.
커플링 장치는 제1 설정 축에 대해 변화하는 거리에서 연장되는 설정 아암상의 설정 윤곽을 가질 수 있다. 이 경우, 커플링 장치는 설정 윤곽에 대해 평판 스프링의 힘에 의해 작용되는 가압 요소를 더 가질 수 있다.
가압 요소는 예를 들어 베이스 요소에 피봇 가능하게 연결된 피봇 아암 상에 배열될 수 있으며, 제2 스프링 아암은 피봇 아암에 대해 작용한다. 따라서, 평판 스프링 및 커플링 장치의 이동에 대한 자유도가 정의된다.
여기서, 제2 스프링 아암은 예를 들어 회전 가능하게 피봇 아암에 연결될 수 있다.
가압 요소는 피봇 아암 상에 회전 가능하게 부착된 롤러일 수 있다.
대안적으로, 평판 스프링은 판재의 판 평면에서 S형 또는 W형으로 형성될 수 있다. 예를 들어 몇몇 파상형 부분이 차례로 배열되고 서로 마주보는 파봉부(wave crest)에서 연결되는 것 또는 임의의 그리드 구조 같은 다른 형태도 가능하다.
예시적인 실시예가 도면을 사용하여 다음에 더 상세히 설명된다.
도 1은 평판 스프링의 제1 실시예에 따른 뚜껑 멈춤쇠가 개방 위치에 있는 가구의 사시도.
도 2는 가구 본체 및 도 1의 뚜껑 멈춤쇠의 부분 측면도로서, 뚜껑 멈춤쇠는 그 폐쇄 위치에 있다.
도 3은 그 개방 위치에 있는 도 1의 뚜껑 멈춤쇠의 사시도.
도 4는 U 형상 평판 스프링의 제2 실시예의 평면도.
도 5는 S 형상의 평판 스프링의 제3 실시예의 평면도.
도 6은 W 형상의 평판 스프링의 제4 실시예의 평면도.
도 7은 파상형 형상의 평판 스프링의 제5 실시예의 평면도.
도 8은 그리드 형상의 평판 스프링의 제6 실시예의 평면도.
도 2는 가구 본체 및 도 1의 뚜껑 멈춤쇠의 부분 측면도로서, 뚜껑 멈춤쇠는 그 폐쇄 위치에 있다.
도 3은 그 개방 위치에 있는 도 1의 뚜껑 멈춤쇠의 사시도.
도 4는 U 형상 평판 스프링의 제2 실시예의 평면도.
도 5는 S 형상의 평판 스프링의 제3 실시예의 평면도.
도 6은 W 형상의 평판 스프링의 제4 실시예의 평면도.
도 7은 파상형 형상의 평판 스프링의 제5 실시예의 평면도.
도 8은 그리드 형상의 평판 스프링의 제6 실시예의 평면도.
도 1 내지 도 3은 가구의 본체에 부분적으로 조립되어 도시된 뚜껑 멈춤쇠를 도시하며, 이 도면들은 아래에서 함께 설명된다.
도 1은 가구(2)에 장착된 뚜껑 멈춤쇠(1)를 도시한다. 가구(2)는 2개의 측벽(4, 5), 하부 선반(6) 및 상부 선반(7)을 갖는 본체(3)를 포함한다. 측벽(4, 5), 하부 선반(6) 및 상부 선반(7)은 절첩 뚜껑(9)에 의해 폐쇄되는 개구(8)를 함께 형성한다. 도 1에서 절첩 뚜껑은 개방 위치에 도시되어 있다. 절첩 뚜껑은 상부 선반(6)의 영역에서 본체(3)에 대해 수평으로 배열된 축을 중심으로 피봇 가능하게 연결된 상부 뚜껑 절반부(10)를 갖는다. 상부 뚜껑 절반부(10)는 하부 뚜껑 절반부(11)에 피봇 가능하게 연결된다.
뚜껑 멈춤쇠(1)는 측벽(4) 중 하나에 장착되고, 뚜껑 멈춤쇠(1)의 설정 아암(12)은 뚜껑 멈춤쇠(1)의 베이스 요소(13)에 대해 제1 피봇 축(S1)을 중심으로 개방 위치(도 1 및 도 3)와 폐쇄 위치(도 2) 사이에서 피봇 가능하게 연결된다. 제1 피봇 축(S1)은 수평으로 배열된다. 또한, 설정 아암(12)은 제1 피봇 축(S1)에 평행하게 배열된 제2 피봇 축(S2)을 중심으로 절첩 뚜껑(9)의 하부 뚜껑 절반부(11)에 피봇 가능하게 연결된다.
일반적으로, 뚜껑 멈춤쇠(1)는 단순한 뚜껑, 즉 절첩 불가한 뚜껑에도 연결될 수 있다. 또한, 뚜껑 멈춤쇠(1)는 뚜껑이 본체에 추가 힌지를 통해 연결될 필요가 없도록 뚜껑을 위한 힌지 역할을 동시에 수행하는 피팅으로서 제공될 수 있다.
베이스 요소는 도 1에 도시된 덮개 판을 갖는다. 도 2 및 도 3에서 덮개 판은 도시되지 않으며, 그래서, 뚜껑 멈춤쇠(1)의 내부는 가시적이다.
베이스 요소(13)에는, 설정 아암(12)이 개방 위치 및/또는 폐쇄 위치로의 방향으로 그 피봇 경로의 적어도 일부를 따라 힘을 받게 되는 방식으로, 설정 아암(12)에 결합되는 에너지 축적기(14)가 제공된다. 이를 위해, 에너지 축적기(14)는 판형 탄성 재료, 예를 들어 금속 재료로 이루어진 시트로 제조된 평판 스프링(15)을 갖는다. 이와 관련하여 판형은 평판 스프링이 두께 방향에 횡방향인 방향에서보다 그 두께 방향으로 수 배 더 얇다는 것을 의미한다. 평판 스프링(15)은 제1 스프링 아암(16) 및 제2 스프링 아암(17)을 가지며, 이들은 전향 섹션(18)을 통해 서로 연결된다. 제1 스프링 아암(16)은 제1 자유 단부(21)를 가지고, 제2 스프링 아암(17)은 제2 자유 단부(22)를 갖는다. 2개의 자유 단부(21, 22)는 적어도 대략 동일한 방향을 향한다.
제1 스프링 아암의 제1 자유 단부(21)는 베이스 요소(13)에 피봇 가능하게 연결된다. 이를 위해, 제1 자유 단부(21)는 리벳(19)을 통해 베이스 요소(13)에 연결되어, 제1 스프링 아암(16)이 리벳(19)을 중심으로 피봇할 수 있다.
제2 스프링 아암(17)의 제2 자유 단부(22)는 커플링 장치(20)를 통해 설정 아암(12)에 결합된다. 이 경우, 평판 스프링(15)은 제2 스프링 아암(19)의 힘이 설정 아암(12)에 작용하도록 바이어스된다. 이 경우, 2개의 스프링 아암(16, 17)은 서로 멀어지게 바이어스되고, 그래서, 이들은 서로를 향한 힘을 받는 상태로 작용한다.
이는, 평판 스프링(15)이 판형 재료의 판 평면에서 바이어스되어 있는 것을 의미한다. 판 평면은 도 2 및 도 4 내지 도 8의 도면 지면 평면에 대응한다.
커플링 장치(20)는 조립체 유닛(24)을 포함하고, 조립체 유닛 상에 제2 스프링 아암(17)의 제2 자유 단부(22)가 볼트(23)를 통해 피봇 가능하게 연결된다. 조립체 유닛(24)은 베이스 요소(13)에 대해 제3 피봇 축(S3)을 중심으로 피봇 가능하게 연결된 피봇 아암(25)에 고정된다. 제3 피봇 축(S3)은 제1 피봇 축(S1) 및 제2 피봇 축(S2)에 평행하게 배열된다.
롤러(27)는 조립체 유닛(24) 상에 볼트(26)를 통해 회전 가능하게 지지된다. 롤러(27)는 캠 디스크(29)의 설정 윤곽(28)에 맞닿게 힘을 받는 상태로 작용하며, 캠 디스크(29)는 설정 아암(12)에 고정된다. 캠 디스크(29)는 도시된 실시예에서 예를 들어 리벳에 의해 설정 아암(12)에 연결된다. 그러나, 캠 디스크가 설정 아암(12)의 일체형 부분인 것도 일반적으로 가능하다.
대안적으로, 제2 스프링 아암(17)은 조립체 유닛을 경유하지 않고 직접 피봇 아암(25)에 결합될 수 있다. 또한, 롤러(27)는 피봇 아암(25) 상에 직접 회전 가능하게 배열될 수 있다. 롤러(27)에 대한 대안으로서, 또한 가압편이 설정 윤곽(28)에 활주 접촉하여 유지될 수 있다.
평판 스프링(15) 또는 제2 스프링 아암(17)의 스프링 힘에 의해, 롤러(27)는 설정 윤곽 요소(29)에 대해 가압된다.
설정 윤곽(28)은 제1 피봇 축(S1)에 대한 그 연장부를 따라 변화하는 거리를 가지므로, 따라서 롤러(27)의 힘이 설정 아암(12)에 작용하며, 이는 당김 방향으로 및/또는 개방 위치로의 방향으로 토크를 야기한다.
예를 들어, 설정 윤곽(28)은 롤러(27)와 설정 윤곽(28) 사이의 접촉 영역에서 제1 피봇 축(S1)에 대한 설정 윤곽(28)의 반경방향 거리가 설정 아암(12)의 각도 경로를 통해 개방 위치를 향한 방향으로 개방 위치와 폐쇄 위치 사이에서 설정 아암(12)의 중간 위치로부터 시작하는 피봇 경로를 통해 감소하도록 형성될 수 있다. 따라서, 예를 들어, 설정 아암(12)이 가장 큰 각도 경로를 가로질러 힘을 받는 상태로 작용되는 것이 보장될 수 있으며 이는 개방 위치로의 방향으로 토크를 생성한다. 각도 경로를 가로질러, 중간 위치에서 시작하여 폐쇄 위치까지, 설정 윤곽(28)은 그 연장부를 가로질러 반경방향 거리가 제1 설정 축(S1)까지 감소하는 형상을 가질 수 있다. 따라서, 이 피봇 경로를 가로질러 토크가 발생되어, 설정 아암(12)을 폐쇄 위치로 압박한다. 이 경우, 설정 윤곽(28)은, 생성된 토크가 설정 아암(12)의 각각의 피봇 위치에서 뚜껑(9)의 중력에 의해 총합으로서 생성된 카운터-토크에 대응하여 뚜껑(9)이 개방 위치와 중간 위치 사이의 임의의 위치에 유지되게 하도록 형성될 수 있다.
도 4 내지 도 8은 제1 실시예의 것들에 대응하는 구성요소 또는 요소에 동일한 참조 번호가 제공되고 제1 실시예를 사용하여 설명되는 평판 스프링의 예시적인 다른 실시예를 도시한다.
도 4는 U 형상의 평판 스프링의 평면도를 도시하며, 여기서, U 형상 부분 내의 평판 스프링의 연장부를 따라 슬롯(30)이 제공되고, 이는 판 평면에서의 평판 스프링의 증가된 탄성을 보장한다. 도 5는 S 형상의 평판 스프링을 도시한다. 도 6은 W 형상의 평판 스프링을 도시한다. 도 7은 몇몇 파상형 요소(31)가 서로 앞뒤로 배열되는 파형 형상의 평판 스프링을 도시하고, 파상형 요소(31)는 그 이웃하는 파봉부(32)에서 서로 연결된다. 개별 요소는 함께 결합될 수 있거나 또는 서로에 대해 일체로 연결될 수 있다. 도 8은 그리드 구조를 갖는 평판 스프링을 도시한다.
1 뚜껑 멈춤쇠
2 가구
3 본체
4 측벽
5 측벽
6 하부 선반
7 상부 선반
8 개구
9 절첩 뚜껑
10 상부 뚜껑 절반부
11 하부 뚜껑 절반부
12 설정 아암
13 베이스 요소
14 에너지 축적기
15 평판 스프링
16 제1 스프링 아암
17 제2 스프링 아암
18 전향 섹션
19 리벳
20 커플링 장치
21 제1 자유 단부
22 제2 자유 단부
23 볼트
24 조립체 유닛
25 피봇 아암
26 볼트
27 롤러
28 설정 윤곽
29 설정 윤곽 요소
30 슬롯
31 파상형 요소
32 파봉부
S1 제1 피봇 축
S2 제2 피봇 축
S3 제3 피봇 축
2 가구
3 본체
4 측벽
5 측벽
6 하부 선반
7 상부 선반
8 개구
9 절첩 뚜껑
10 상부 뚜껑 절반부
11 하부 뚜껑 절반부
12 설정 아암
13 베이스 요소
14 에너지 축적기
15 평판 스프링
16 제1 스프링 아암
17 제2 스프링 아암
18 전향 섹션
19 리벳
20 커플링 장치
21 제1 자유 단부
22 제2 자유 단부
23 볼트
24 조립체 유닛
25 피봇 아암
26 볼트
27 롤러
28 설정 윤곽
29 설정 윤곽 요소
30 슬롯
31 파상형 요소
32 파봉부
S1 제1 피봇 축
S2 제2 피봇 축
S3 제3 피봇 축
Claims (11)
- 가구(2)용 뚜껑 멈춤쇠(1)이며,
개방 위치와 폐쇄 위치 사이에서 제1 설정 축(S1)을 중심으로 뚜껑 멈춤쇠의 베이스 요소(13) 상에 피봇 가능하게 부착되는 설정 아암(12); 및
설정 아암(12)이 설정 아암(12)의 피봇 경로의 적어도 일부에 걸쳐 개방 위치 및/또는 폐쇄 위치를 향한 방향으로 힘을 받는 방식으로 커플링 장치를 통해 제2 자유 단부(22)에서 설정 아암(12)에 결합되고, 제1 자유 단부(21)에서 베이스 요소(13)에 연결되는 에너지 축적기(14)를 포함하며,
에너지 축적기(14)는 판형의 판재로 이루어지는 평판 스프링을 포함하고,
평판 스프링은 판재의 판 평면에서 베이스 요소(13) 및 설정 아암(12)에 대해 탄성적으로 지지되는 뚜껑 멈춤쇠(1). - 제1항에 있어서, 평판 스프링(15)은 시트 금속으로 제조되는 뚜껑 멈춤쇠(1).
- 제1항에 있어서, 평판 스프링은 판재의 판 평면에서 U형으로 형성되고, 제1 스프링 아암(16) 및 제2 스프링 아암(17)을 형성하고, 제1 스프링 아암(16)은 베이스 요소(13)에 연결되며, 제2 스프링 아암(17)은 힘 적용을 위해 설정 아암(12)에 결합되는 뚜껑 멈춤쇠(1).
- 제3항에 있어서, 2개의 스프링 아암(16, 17)은 전향 섹션(18)을 통해 서로 연결되는 뚜껑 멈춤쇠(1).
- 제3항에 있어서, 제1 스프링 아암(16)은 평판 스프링(15)이 베이스 요소(13)에 연결되는 제1 자유 단부(21)를 가지며,
제2 스프링 아암(17)은 평판 스프링(15)이 설정 아암(12)에 결합되는 제2 자유 단부(22)를 갖는 뚜껑 멈춤쇠(1). - 제5항에 있어서, 제2 스프링 아암(17)은 커플링 장치(20)를 통해 설정 아암(12)에 결합되는 뚜껑 멈춤쇠(1).
- 제6항에 있어서, 커플링 장치(20)는 제1 설정 축(S1)에 대한 변화하는 거리에서 연장되는 설정 아암(12) 상의 설정 윤곽(28)을 가지며,
커플링 장치(20)는 설정 윤곽(28)에 대해 평판 스프링(15)의 힘에 의해 작용되는 가압 요소(27)를 더 갖는 뚜껑 멈춤쇠(1). - 제7항에 있어서, 가압 요소(27)는 피봇 아암(25) 상에 배열되고, 피봇 아암(25)은 베이스 요소(13)에 피봇 가능하게 연결되고,
제2 스프링 아암(17)이 피봇 아암(25)에 대해 작용하는 뚜껑 멈춤쇠(1). - 제8항에 있어서, 가압 요소는 피봇 아암(25) 상에 회전 가능하게 부착된 롤러(27)인 뚜껑 멈춤쇠(1).
- 제8항에 있어서, 제2 스프링 아암(17)은 피봇 아암(25)에 연결되는 뚜껑 멈춤쇠(1).
- 제1항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서, 평판 스프링(15)은 판재의 판 평면에 S형, W형, 파상형 또는 그리드형으로 형성되는 뚜껑 멈춤쇠(1).
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