KR102481941B1 - 패널 및 덮개 - Google Patents

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Abstract

상호 연결 가능한 바닥 패널과 같은 상호 연결 가능한 패널은 일반적으로 대향되는 변(가장자리)에 상보적인 커플링 프로파일을 사용하여 패널의 변에서 기계적으로 결합된다. 전통적으로, 직사각형 바닥 패널은 전통적인 앵글링 방법으로 장변에 연결된다. 본 발명은 상호 연결 가능한 패널, 특히 바닥 패널에 관한 것이다.

Description

패널 및 덮개
본 발명은 상호 연결 가능한 패널, 특히 바닥 패널에 관한 것이다. 본 발명은 또한 덮개, 특히 본 발명에 따른 복수의 상호 연결된 패널을 포함하는 바닥 덮개에 관한 것이다.
상호 연결 가능한 바닥 패널과 같은 상호 연결 가능한 패널은, 일반적으로 반대쪽 에지에 상보적인 커플링 프로파일을 사용하여 패널의 에지에서 기계적으로 결합된다. 전통적으로, 직사각형 바닥 패널은 전통적인 앵글링(angling) 방법으로 장변에 연결된다. 단변 쪽에서, 상이한 커플링 메커니즘이 적용될 수 있는데, 단변 커플링 메커니즘은, 예를 들어, 수직 폴딩 (드롭다운(dropdown)이라고도 함)에 기초할 수 있으며, 결합될 패널의 단변에 위치된 하향 텅(tongue)이 하방으로 움직여, 하향 텅이 이미 설치된 패널의 단변에 위치된 상향 홈에 결합된다. 이러한 패널의 예가 US7896571에 개시되어 있는데, 단변 커플링 메커니즘은 인접한 패널의 상호 연결된 단변을 수직으로 잠그도록 구성되는 것으로 도시되어 있다. 단변에서의 이러한 목표로 하는 수직 잠금 효과는 단변에서의 바닥 패널 사이의 커플링을 안정화시키기 위한 것이지만, 실제로는 커플링 에지가 조립 및 실제 사용 중에 모두 장력을 받음으로써, 커플링 에지에서 종종 파손이 발생되고, 이는 이러한 유형의 드롭다운 커플링의 신뢰성과 내구성에 영향을 준다.
본 발명의 첫번째 목적은 개선된 방식으로 인접 패널에 결합될 수 있는 개선된 패널을 제공하는 것이다.
본 발명의 두번째 목적은 개선된, 특히 비교적 신뢰할 수 있는, 드롭다운 커플링 메커니즘을 포함하는 개선된 패널을 제공하는 것이다.
본 발명의 세번째 목적은 개선된 드롭다운 커플링 메커니즘을 포함하는 개선된 패널을 제공하는 것인데, 이는 드롭다운 커플링 메커니즘의 파손 위험, 특히 손상이 감소된다.
상기 목적중 적어도 하나를 달성하기 위해, 본 발명은 청구항 1에 따른 패널을 제공한다.
본 발명에 따른 패널에는 공지된 드롭다운 커플링 메커니즘과 관련하여 개선된 드롭다운 커플링 메커니즘이 제공된다. 보다 구체적으로, 커플링 메커니즘은 상향 플랭크를 향하는 경사진(내부) 측면을 갖는 상향 텅의 존재로 인해, 그리고 하향 플랭크를 향하는 하향 텅의 경사진 측면의 존재로 인해, 수평 및 수직 방향 둘다로 결합된 패널을 잠그도록 여전히 구성되고, 그 결과 하향 텅이 상향 홈 내에 고정될 것이다. 이러한 제 1 잠금 메커니즘은 내부 잠금이라고도 한다. 프로파일의 손상을 방지하고 및/또는 비교적 제어된 (및 예측 가능한) 방식으로 2개의 패널 사이의 커플링을 실현하기 위해, 적어도 하나의 상부 연장 슬롯이 탄성적인 상부 브릿지부에 적용된다. 상부 브릿지부에 제공된 연장 슬롯은 전형적으로 상부 브릿지부의 약화된 영역(area) (약화된 영역 (zone))을 정의하고, 따라서 브릿지부의 (최대) 재료 변형의 위치를 정의한다. (상부) 브릿지부의 복원력으로 인해, 브릿지부를 선택적으로 약화시키는 상부 연장 슬롯과의 결합으로, 브릿지부의 변형이 제어되고 용이한 방식으로 발생하고, 이는 결합부의 (일부) 손상 및 파단 변화를 상당히 감소시키며, 이는 패널들 사이의 연결의 신뢰성 및 내구성, 및 그에 따른 패널의 신뢰성 및 내구성에 유리하다.
슬롯은 길쭉한 슬롯인데 이는 슬롯 길이가 슬롯 폭보다 크다는 의미이다. 전형적으로, 슬롯 폭은 작고, 바람직하게는 5 밀리미터 이하, 보다 바람직하게는 3 밀리미터 이하, 가장 바람직하게는 1.5 밀리미터 이하이다. 일반적으로 슬롯 길이는 1.5 밀리미터보다 크고 일반적으로 2.5mm보다 크다. 패널 두께와 사용된 재료에 따라, 슬롯 길이는 5 밀리미터를 초과할 수도 있다. 브릿지부가 커플링 및 언커플링 중 그대로 유지되도록 충분히 강하게 유지되도록 최대 슬롯 길이가 제한된다.
연장된 슬롯은 슬롯 폭의 2 배 이상, 바람직하게는 슬롯 폭의 3 배 이상인 길이를 가질 수 있다. 연장 슬롯은 긴 슬릿 또는 슬롯으로 간주 될 수 있는데, 이 기능은 패널의 재료를 국부적으로 차단하여 브릿지부에 가장 약하거나 가장 얇은 영역을 생성함으로써 이 가장 약하거나 가장 얇은 영역에서 변형을 촉진하기 위한 것이다. 길이는 3 배 대신 폭의 2 배 이상이 될 수도 있다.
연장 슬롯의 폐쇄 제 2 단부는 둥글게 될 수 있다. 슬롯의 둥근 단부를 갖는 것은, 예를 들어 슬롯 아래의 재료에 걸쳐서 동등하게 그리고 점차적으로 걸을 때 패널에 가해지는 힘을 분배하는데 사용될 수 있다. 예를 들어 급격한 전환은 급격한 전환 각도에서 최대 힘이 발생할 수 있으므로 찢어 지거나 갈라질 위험이 높아진다. 특히, 슬롯은 전형적으로 브릿지부에서 가장 약하거나 가장 얇은 지점을 정의하기 때문에, 힘의 분포 및 전달, 특히 피크 힘은 브릿지부가 국부적으로 파단되거나 고장나는 것을 방지한다. 브릿지부에 가해지는 힘은 결합부의 나머지 부분을 향해 아래쪽으로 전달되어 슬롯이 확장되는 날카로운 모서리 또는 전이에 피크 힘이 가해지는 것을 방지한다.
본 발명에 따른 제 2 결합부의 브릿지부는 예를 들어 하향 텅을 코어에 연결하고 적어도 하나의 상부 연장 슬롯이 제공되는 브릿지(또한 쇼울더라고도 함)의 일부로 (단순히) 이해될 수 있다. 그러나, 브릿지부는 또한 하향 텅이 코어에 연결된 완전한 브릿지인 것으로 이해될 수 있다. 브릿지부는 하향 플랭크의 상단으로부터 또는 연장 슬롯의 제 2 폐쇄 단부로부터 하향 텅까지 연장되는 결합부의 부분일 수 있다. 슬롯은 연장된 슬롯이므로 슬롯 길이가 슬롯 폭보다 크다. 전형적으로, 슬롯 폭은 작고, 바람직하게는 5 밀리미터 이하, 보다 바람직하게는 3 밀리미터 이하, 가장 바람직하게는 1.5 밀리미터 이하이다. 일반적으로 슬롯 길이는 1.5 밀리미터보다 크고 일반적으로 2.5 밀리미터보다 크다. 패널 두께와 사용된 재료에 따라 슬롯 길이는 5밀리미터를 초과 할 수도 있다. 브릿지부가 커플링 및 언커플링 도중 손상되지 않도록 충분히 강하게 유지되도록 최대 슬롯 길이가 제한된다. 제 1 결합부 및 제 2 결합부는 코어와 일체로 형성하는 것이 바람직하다. 구조, 생산 엔지니어링 및 물류 관점에서 코어와 결합부 사이의 이러한 일체(통합) 연결이 일반적으로 권장된다. 그러나, 제 1 결합부 및/또는 제 2 결합부 (또는 그 일부)는 코어에 대한 별도의 구성 요소로서 예를 들어 접착 및/또는 기계적으로 부착되는 별도의 구성 요소인 것으로 생각할 수 있다.
슬롯은 코어에 의해 정의된 (가상의) 평면에 수직인 방향으로 연장되는 적어도 하나의 구성 요소를 갖는 길이 방향 축을 가질 수 있다. 예를 들어, 패널이 수평으로 연장되는 바닥에 놓인 바닥 패널인 경우, 슬롯은 적어도 하나의 수직 구성 요소를 갖는 길이 방향 축을 가질 수 있다. 수직 성분은 브릿지부의 국부적으로 얇은 영역을 제공함으로써, 연장 슬롯의 (폐쇄된) 단부와 패널의 상면 사이에 형성된 브릿지부의 약화된 영역, 바람직하게는 가장 약한 영역의 형성을 제공한다. 패널의 상면으로부터 하향 홈까지 측정된 제 2 결합부의 가장 얇은 부분은 일반적으로 연장 슬롯의 단부에 위치된다. 패널의 상면으로부터 하향 홈까지 측정된 제 2 결합부의 가장 얇은 부분은 일반적으로 연장 슬롯의 단부에 위치된다. 패널의 상면으로부터 연장 슬롯의 (폐쇄된) 단부까지 (가장 짧은 거리로서) 측정된 제 2 결합부의 가장 얇은 부분은 바람직하게는 패널의 코어 두께의 1/2 (50 %) 미만인 두께, 특히 패널 코어 두께의 1/3 (33 %) 미만의 두께를 갖는다. 한편, 패널의 상면으로부터 연장 슬롯의 (폐쇄된) 단부까지 측정된 제 2 결합부부의 가장 얇은 부분은 바람직하게 코어의 두께의 10 %보다 큰 두께를 갖는다. 브릿지부에 충분한 견고성을 확보하기 위해 패널, 특히 패널 코어 두께의 20 % 이상을 차지한다.
슬롯은 상기 언급된 코어의 평면에 수직인 방향으로 연장되는 구성 요소와 코어의 평면의 방향으로 연장되는 구성 요소를 갖는 길이 방향 축을 가질 수 있는데, 여기서 길이 방향 축 및 코어의 평면에 수직인 방향에 의해 둘러싸인 각도는 0 내지 85도, 특히 25 내지 60도, 특히 약 45도이다. 예를 들어, 패널이 수평으로 연장되는 바닥에 놓인 바닥 패널 인 경우, 연장 슬롯은 적어도 수직 성분 및 수평 성분을 갖는 길이 방향 축을 가질 수 있다. 코어의 (가상) 평면의 방향으로 연장되는 구성 요소는 바람직하게는 패널의 코어를 향하거나, 또는 내측으로 향한다. 이것은 내측으로 연장된 연장 슬롯을 초래할 것이다. 여기서, 수평 구성 요소는 하향 플랭크와 비교하여 연장 슬롯의 (폐쇄된) 단부를 내측으로 위치시키는데 사용되는데, 이는 코어와 하향 텅 사이의 브릿지부를 연장시킨다. 결합하는 동안 텅에 힘이 가해지면, 연장 브릿지부는 힘을 가하기 위해 더 긴 암을 생성하고, 변형의 진폭 (패널의 평면에 수직인 방향으로)을 더 제한한다. 이는 커플링 및 언커플링 도중 재료 응력을 감소시키며, 이는 패널 연결의 신뢰성 및 내구성에 유리할 것이다.
상부 연장 슬롯은 또한 코어의 평면에 수직인 방향으로 연장되는 구성 요소 및 코어의 평면의 방향으로 연장되는 구성 요소 (즉, 코어에 평행한)로 방향을 갖는 길이 방향 축을 가질 수 있는데, 길이 방향 축 및 코어의 상면으로 둘러싸인 각도는 2 내지 90도, 특히 25 내지 60도, 특히 약 45도이다. 예를 들어, 패널이 수평으로 연장되는 바닥에 놓인 바닥 패널인 경우, 슬롯은 적어도 수직 성분 및 수평 성분을 갖는 길이 방향 축을 가질 수 있다. 코어의 평면 방향으로 연장되는 구성 요소는 예를 들어 패널의 코어를 향하거나 내측을 향할 수 있다. 따라서 수평 구성 요소는 연장 슬롯의 (폐쇄된) 단부를 하향 플랭크와 비교하여 내측으로 배치하는데 사용될 수 있다. 이는 코어와 하향 텅 사이의 브릿지부를 연장시킨다. 결합하는 동안 텅에 힘이 가해지면, 연장된 브릿지부가 이 힘을 가하기 위해 더 긴 암(arm)을 생성하고, 변형의 진폭 (패널의 평면에 수직인 방향으로)을 더 제한한다.
슬롯의 길이 방향 축은 코어의 평면에 수직인 방향을 향할 수 있어, 코어에 의해 정의된 평면에 수직인 방향이 길이 방향 축과 교차한다. 이러한 방식으로, 슬롯은 개방 단부에서 폐쇄 단부로 패널의 코어를 향하여 슬롯의 내측 방향을 향한다. 슬롯을 내측으로 향하게 함으로써, 코어 (상부)와 하향 텅 사이의 거리가 증가될 수 있고, 이는 결합력을 가하기 위한 더 긴 암을 제공하고, 변형의 진폭을 제한하며, 따라서 커플링 및/또는 디커플링동안 재료 응력을 제한한다. 슬롯의 개방 제 1 단부는 브릿지부와 코어 사이의 변환 영역 또는 브릿지부와 하향 플랭크 사이의 변환 영역에 배열될 수 있다. 변환 영역에 슬롯을 제공함으로써, 슬롯은 브릿지부를 연장 시키거나 연장시키는 데 사용될 수 있다.
상향 플랭크를 향하는 상향 텅의 측면중 적어도 일부는 제 1 결합부를 인접한 패널의 제 2 결합부에 결합하기 위해 상향 정렬 에지를 형성할 수 있다. 정렬 에지는 (결합될) 2 개의 패널의 상호 정렬을 돕는다. 이러한 정렬 에지는 하향 텅을 상향 홈으로 안내하는데 도움을 줄 수 있는데, 홈은 상부 브릿지부의 변형 전에 하향 텅을 삽입하기에 너무 좁다. 상향 정렬 에지는 바람직하게 편평하고 (비 곡선 및 비 프로파일 링) 그리고/또는 개선 된 슬라이딩 표면을 제공하도록 경사져 있다.
상향 플랭크로부터 멀리 향하는 상향 텅의 측면중 적어도 일부에는 제 1 잠금 요소가 제공될 수 있고, 하향 플랭크에는 제 2 잠금 요소가 제공될 수 있는데, 각각의 잠금 요소는 인접한 패널의 다른 잠금 요소와 함께 상호 작용하도록 구성될 수 있다. 잠금 요소는 두 개의 결합된 바닥 패널의 수직 및/또는 회전 결합 해제(언커플링)에 대한 잠금을 제공하는데 사용될 수 있다. 다른 실시예 변형 예에서, 제 1 잠금 요소는 적어도 하나의 외측 벌지를 포함하고, 제 2 잠금 요소는 적어도 하나의 리세스를 포함하는데, 이러한 외측 벌지는 잠금 결합을 실현하는 목적을 위해 인접한 결합된 바닥 패널의 리세스에 적어도 부분적으로 수용되도록 구성된다. 이 실시예 변형은 일반적으로 생산 엔지니어링 관점에서 유리하다. 제 1 잠금 요소와 제 2 잠금 요소는 바람직하게는 상보적인 형태를 취하며, 이에 의해 인접한 바닥 패널의 잠금 요소의 서로에 대한 형태 맞춤 연결이 실현될 것이며, 이는 잠금의 효과를 향상시킨다.
본 발명에 따른 바닥 패널의 실시예에서, 제 1 잠금 요소는 상향 텅의 상면으로부터 이격되어 위치된다. 제 1 잠금 요소를 상향 텅의 상면으로부터 이격시켜 위치시키는 것은 많은 이점을 갖는다. 제 1 장점은 제 1 잠금 요소의 이러한 위치 설정이 인접한 바닥 패널들 사이의 결합을 용이하게 할 수 있다는 점인데, 이는 제 1 잠금 요소가 상향 텅의 정렬 에지보다 낮게 (하부) 위치될 것이기 때문에, 두개의 결합부 사이의 결합이 단계적으로 수행될 수 있다. 결합 공정 동안, 연관된 플랭크를 향하는 텅 측이 먼저 서로 맞물릴 것이고, 그 후에 잠금 요소가 서로 맞물리는데, 이는 일반적으로 큰 최대 피봇팅 (진폭), 및 이에 따라 인접한 패널의 제 2 결합부의 변형을, 제 1 정렬 에지와 제 1 잠금 요소가 동일한 높이보다 높거나 작게 위치하는 경우보다, 덜 요구한다. 제 1 잠금 요소를 상부 텅의 상면으로부터 이격된 위치에 위치시키는 또 다른 이점은 일반적으로 각 결합부의 탄성 브릿지에 의해 형성되는 각각의 결합부와 코어 사이의 탄성 연결 영역까지의 거리가 증가한다는 점이고, 이에 의해, 결합부에 가해지는 토크는 잠금 요소에 의해 비교적 신속하게 보상될 수 있으며, 이는 잠금의 신뢰성을 더욱 향상시킬 수 있다.
연장 슬롯에는 고무 인서트와 같은 탄성 인서트가 제공될 수 있다. 이러한 탄성 인서트는 결합 상태에서 결합부들 사이에 방수 밀봉을 제공하기 위해 사용될 수 있다. 인서트는 브릿지부의 변형을 통한 연장 슬롯의 폐쇄를 방지하는데 사용될 수 있으며, 인서트는 변형을 통해 연장 슬롯의 개방을 방해하지 않는다. 이러한 방식으로, 의도하지 않은 폐쇄 및 2 개의 패널의 결합의 방해가 방지될 수 있다. 결합된 상태에서, 연장 슬롯에는 다른 패널의 (텅) 재료가 본질적으로 없을 수 있으며, 이는 브릿지부의 변형을 방해하는 것을 방지한다. 인서트는 예를 들어 실리콘, (천연) 고무, EPDM, PU, PVC 또는 열가소성 재료로 형성될 수 있다. 바람직하게는, 탄성 인서트는 (결합된 상태에서) 인접한 패널의 상향 텅과 밀봉 방식으로 공동으로 동작한다.
연장 슬롯의 개방된 제 1 단부는 하향 플랭크 및 하향 텅 둘 모두로부터 이격되어 위치될 수 있다. 보다 구체적으로, 연장 슬롯의 개방 단부는 하향 플랭크의 상부와 하향 플랭크의 상부와 하향 플랭크를 향하는 하향 텅 측면 사이의 중간 위치 사이에 위치될 수 있다. 연장 슬롯의 개방 단부는 따라서 패널의 코어에 가장 가까운 브릿지부의 전반부에 위치될 수 있다. 슬롯의 개방 단부를 패널의 코어에 상대적으로 가깝게 함으로써, 슬롯을 따라 외부를 향하는 결합부의 길이 또한 비교적 길며, 이는 제 2 결합부의 브릿지부의 변형을 용이하게 하는 비교적 긴 암을 제공한다.
하향 홈의 상면 (상부 표면)을 정의하는 제 2 결합부의 브릿지부의 하면 (하부 표면)은 적어도 부분적으로 경사질 수 있고, 바람직하게는 패널의 코어쪽으로 하향 연장된다. 상향 텅의 상면 (상부 표면)은 또한 적어도 부분적으로 경사질 수 있는데, 여기서 상향 텅의 상면 경사와 제 2 결합부의 브릿지부의 경사는 동일할 수 있고, 여기서 예를 들어 두 경사가 서로 0 도와 5도 사이의 각도를 둘러싸는 것으로 상상할 수 있다. 제 2 결합부의 브릿지부의 경사는 브릿지부의 자연적으로 약화된 영역을 생성하는데, 그 영역에 변형이 일어날 가능성이 있다. 이 약화된 영역은 예를 들어 연장 슬롯이 제공되는 위치일 수 있으며, 이는 약화된 영역을 증가시키거나 확대시킨다. 대안으로, 슬롯은 다른 부분에 제공되어 브릿지부 위에 약화된 영역을 분배하고 브릿지부에 변형을 분배할 수 있다. 이는 패널 결합 시 브릿지부가 손상되거나 고장날 가능성을 줄인다.
제 1 결합부는 또한 상향 텅을 패널의 코어에 연결하는 탄성 하부 브릿지부를 포함할 수 있는데, 브릿지부는 패널의 결합동안 변형되어 상향 홈을 일시적으로 넓히고, 넓혀진 상부 홈으로 하향 텅의 도입을 용이하게 하도록 구성될 수 있고, 그리고 하부 브릿지부에는 적어도 하나의 하부 연장 슬롯이 제공될 수 있는데, 상기 연장 슬롯은 상부 홈에 연결되는 개방 제 1 단부 및 폐쇄 제 2 단부를 가질 수 있고, 여기서 제 2 폐쇄 단부는 상기 슬롯의 위치에서 브릿지의 변형이 용이하도록 하부 브릿지부의 약화된 영역, 바람직하게는 가장 약한 영역을 정의할 수 있다. 제 2 결합부의 상부 브릿지부와 유사하게, 제 1 결합부의 하부 연장 슬롯은 유사한 목적을 제공한다. 적어도 결합되지 않은 상태 및 가능하게는 결합된 상태에서, 제 1 결합부의 적어도 일부는 패널의 하부보다 더 높은 레벨 (코어를 향함)에 위치하는 것으로 상상할 수 있다. 여기서, 제 1 결합부의 적어도 일부는 결합되지 않은 상태에서 상향으로 경사지고, 이는 결합되는 동안 굽힘 다운 (하향 변형)을 추가로 용이하게 하고, 결합되는 동안 (제 1 패널의) 제 1 결합부 및 (제 2 패널의) 제 2 결합부의 양쪽에서 재료 응력이 덜 일어나도록 한다. 본 발명에 따른 패널의 실시예에서, (제 1 결합부의) 하부 브릿지부에는 적어도 하부 연장 슬롯이 제공되는 반면, (제 2 결합부의) 상부 브릿지부에는 상부 연장 슬롯이 제공되지 않는 것이 상상될 수 있다.
패널은 길고, 특히 직사각형일 수 있는데, 여기서 제 1 및 제 2 결합부는 패널의 단면에 제공된다. 이 경우 패널의 장면에는 일반적으로 앵글링 프로파일이 존재한다. 패널과 특히 바닥 패널의 결합은 일반적으로 기존에 이미 배치된 기존 패널의 홈에 새 패널을 앵글링(연결)하여 수행된다. 이러한 상황에서의 어려움은 패널의 단면에 비교적 강한 연결을 제공하는데 있으며, 이는 바람직하게는 장면을 따라 동일한 앵글링 운동 동안 얻어진다. 이 경우에, 제 1 및 제 2 결합부는 지핑(zipping) 운동과 결합되도록 구성될 수 있는데, 제 1 및 제 2 결합부는 특히 패널의 장면 중 하나에서 앵글링 운동 동안 결합되도록 구성된다.
대안으로, 패널은 연장될 수 있고, 제 1 및 제 2 결합부는 패널의 장면에 제공되고, 그리고 제 1 및 제 2 결합부는 지핑 운동으로 결합되도록 구성되며, 제 1 및 제 2 결합부는 특히 패널의 단면 중 하나에서 앵글링 운동 동안 결합되도록 구성된다.
일 실시예에서, 바닥 패널의 복수의 측면은 제 1 결합부를 포함하고, 바닥 패널의 복수의 다른 측면은 제 2 결합부를 포함한다. 각각의 제 1 결합부 및 각각의 제 2 결합부는 바람직하게는 바닥 패널의 대향 측면에 위치된다. 제 1 결합부 및 제 2 결합부를 대향 측면에 위치시킴으로써, 각각의 바닥 패널이 동일한 방식으로 형성할 수 있기 때문에 사용자가 본 발명에 따른 바닥 패널에 의해 형성된 바닥을 놓는 것이 비교적 간단할 것이다. 그러나, 제 1 결합부가 패널의 측면에 위치하고, 제 2 결합부가 상기 패널의 인접한 측면에 위치하는 것도 고려될 수 있다. 이러한 방식으로, 바닥 패널의 각 측면에는 (제 1 또는 제 2의) 결합부가 제공될 수 있으며, 이는 바닥 패널의 결합 옵션을 증가시킨다. 각 패널은 정확히 동일한 구성을 가질 수 있다. 그러나, 본 발명에 따른 상이한 유형의 패널, 예를 들어 제 1 유형 A 및 제 2 유형 B가 사용되는 것으로 또한 상상할 수 있다. 이 실시예에서, 결합부의 위치가 거울 반전되는 것(mirror-inverted)을 제외하고는 두 유형이 동일하다. 여러 변형이 사용될 수 있다. 두 유형의 패널은 동일한 형식일 필요는 없으며 결합부는 결합될 수 있는 경우 다른 모양일 수도 있다. 따라서, 이것은 2 종 이상의 상이한 유형의 마루판 (각각 A 및 B)을 포함하는 본 발명에 따른 마루로 이어질 수 있는데, 한 쌍의 대향 에지 부분을 따라 한 유형의 바닥판 (A)의 결합부는 다른 유형의 바닥판 (B)의 동일한 쌍의 대향 에지 부분을 따른 결합부에 대해 거울 반전 방식으로 배열된다.
본 발명에 따른 (바닥) 패널은 주로 소위 라미네이트 바닥을 위한 것이지만, 일반적으로 베니어 마루, 조립식 마루 또는 적층 바닥과 비교할 수 있는 기타 바닥 패널과 같은 단단한 바닥 패널로 구성된 다른 종류의 덮개에도 적용될 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 바닥 패널은 바람직하게는 적층 바닥 패널이다. 적층 바닥 패널은 다중 재료층을 포함하는 바닥 패널로 간주된다. 전형적인 적층 바닥 패널은 하나 이상의 중심 코어층, 및 상기 코어층의 바닥 표면 및/또는 상부 표면에 부착된 하나 이상의 추가층을 포함한다. 바닥면의 적어도 일부에 부착된 백킹층은 밸런싱층이라고도 한다. 이 백킹층은 일반적으로 패널의 코어, 및 선택적으로는, 필요한 것은 아니지만, 패널의 하나 이상의 에지를 덮는다. 코어의 상부에, 바람직하게는 실질적으로 투명한 보호층으로 덮인 적어도 하나의 디자인층 (장식층)을 포함하여, 일반적으로 하나 이상의 추가층이 적용된다. 장식층은 장식 패턴이 인쇄되는 종이층에 의해 형성될 수 있지만, 장식 디자인이 코어 또는 코어 코팅 상에 직접 인쇄되는 것으로 생각될 수도 있다. 보호층은 개선된 느낌 및 터치를 제공하기 위해 보호층 아래에 시각화된 장식 패턴 (디자인)에 대응하는 엠보싱을 포함할 수 있는 프로파일링된 상부 표면을 가질 수 있다. 층들에 대해 다른 재료들이 사용될 수 있다. 코어는 예를 들어 보호층이 제공된 MDF 또는 HDF 제품으로 형성될 수 있다. 코어는 또한 폴리비닐클로라이드 (PVC)와 같은 열가소성 물질 및/또는 하나 이상의 첨가제가 풍부한 열가소성 물질과 같은 합성 물질로 형성될 수 있다. 열가소성 재료는 섬유 강화 및/또는 분진 강화 일 수 있고, 코어 재료로서 사용될 복합 재료의 일부일 수 있다. 이를 위해, 분진-(열) 플라스틱-복합재가 코어 재료로 사용될 수 있다. "분진(dust)"라는 표현은 목재 분진, 코르크 분진 또는 비-목재 분진, 광물 분진, 석재 가루, 특히 시멘트와 같은 작은 분진 같은 입자 (분말)로 이해된다. 예를 들어 고밀도 폴리에틸렌 (HDPE) 또는 폴리염화비닐 (처녀, 재생 또는 이들의 혼합물)과 함께, 대나무 분진, 목재 분진 또는 코르크 분진 또는 이들의 조합에 의해, 수분을 흡수하지 않고 팽창하거나 수축하지 않는 강성 및 불활성 코어가 제공되며, 이로 인해 피크와 갭이 생긴다. 본 발명에 따른 바닥 패널의 적어도 일부, 특히 코어 층을 제조하는데 사용될 수 있는 대안적인 재료는 하나 이상의 광물, 세라믹 및/또는 시멘트이다. 적층된 바닥 패널 대신에, 본 발명에 따른 바닥 패널은 또한 예를 들어 목재로 만들어 질 수 있는 단일 층 바닥 패널에 의해 형성될 수 있다.
본 발명에 따른 패널은 또한 대안적인 덮개, 예를 들어 벽 덮개 또는 천장 덮개를 형성하도록 적용될 수 있다.
본 발명은 다음의 도면에 도시된 비 제한적인 예시적인 실시예에 기초하여 설명될 것이다. 여기서:
도 1은 본 발명에 따른 패널을 개략적으로 도시한 도면;
도 2는 본 발명에 따른 패널을 개략적으로 도시한 도면;
도 3은 본 발명에 따른 결합된 상태의 두 패널의 결합부를 개략적으로 도시한 도면;
도 4A-4C는 본 발명에 따른 2개의 결합부의 커플링을 개략적으로 도시한 도면; 및
도 5A-5C는 본 발명에 따른 패널에서 연장된 슬롯의 상이한 위치를 개략적으로 도시한 것이다.
도 1은 상면 (2a) 및 하면 (2b)이 제공된 중심에 위치한 코어 (2)를 포함하는 패널 (1)을 개략적으로 도시하는데, 코어는 평면을 정의한다. 패널 (1)에는 코어 (2)의 대향 에지에 각각 연결된 제 1 결합부 (3) 및 제 2 탄성 결합부 (4)가 추가로 제공된다. 제 1 결합부 (3)는 상향 텅 (5), 상향 텅 (5)으로부터 이격되어 있는 상향 플랭크 (6) 및 상향 텅 (5)과 상향 플랭크 (6)의 사이에 형성된 상향 홈 (7)을 포함하는데, 여기서 상향 홈(7)은 인접한 패널 (1)의 하향 텅 (9)의 적어도 일부를 수용하도록 구성된다. 상향 플랭크 (6)를 향하는 상향 텅 (5)의 측면 (8)중 일부는 패널 (1)의 코어 (2)를 향해 연장된다. 한편으로 상향 텅 (5)의 측면 (8)이 연장되는 방향 그리고 다른 한편으로 코어 (2)의 평면에 수직인 방향 (N1, N2)으로 둘러싸인 각도 (α)는 1도 내지 5도 사이이다. 코어 (2)의 평면에 수직인 방향은 코어 (2)의 상부 법선 (N1) 및 하부 법선 (N2)에 의해 정의된다.
제 2 결합부 (4)는 하향 텅 (9), 하향 텅 (9)으로부터 이격된 하향 플랭크 (10), 및 하향 텅 (9)과 하향 플랭크 (10)의 사이에 형성된 하향 홈 (11)을 포함하는데, 하향 홈 (11)은 인접한 패널 (1)의 상향 텅 (5)의 적어도 일부를 수용하도록 구성된다. 하향 플랭크 (10)를 향하는 하향 텅 (9)의 측면 (12)중 일부는 코어 (2)를 향해 연장된다. 한편으로 하향 텅 (9)의 측면 (12)이 연장되는 방향 그리고 다른 한편으로 코어 (2)의 평면에 수직인 방향 (N1, N2)으로 둘러싸인 각도 (β)는 1도 내지 5도 사이이다. 코어 (2)의 평면에 수직인 방향은 코어 (2)의 상부 법선 (N1)과 하부 법선 (N2)에 의해 정의된다.
제 2 결합부 (4)는 하향 텅 (9)을 패널 (1)의 코어 (2)에 연결하는 탄성 브릿지부 (13)를 포함하는데, 브릿지부 (13)는 인접한 패널(1)의 결합 중에 변형되도록 구성되어, 하향 홈 (11)을 넓히고, 넓어진 하향 홈 (11)에 상향 텅 (5)의 도입을 용이하게 한다. 브릿지부 (13)에는 연장 슬롯 (14)이 제공되는데, 연장 슬롯 (14)은 하향 홈 (11)에 연결되는 개방 제 1 단부 (15)와 폐쇄 제 2 단부 (16)를 가지며, 상기 폐쇄된 제 2 단부 (16)는 상기 브릿지부 (13)의 가장 약한 영역 (17)을 정의하며, 여기서 브릿지부 (13)는 가장 작은 (재료) 두께를 가지며, 따라서 브릿지부 (13)의 변형이 슬롯 (14)의 위치에서, 특히 슬롯 (14)의 폐쇄된 제 2 단부 (16)의 위치에서 용이해진다.
도 1의 슬롯 (14)은 코어 (2)의 평면에 수직인 방향 (N1)의 구성 요소를 갖는 방향과 코어 (2)의 평면 방향의 구성 요소를 갖는 길이 방향 축 (L)을 갖는데, 길이 방향 축 (L) 그리고 코어 (2)의 평면에 수직 인 방향 (N1)에 의해 둘러싸인 각도 (γ1)은 대략 45도이다. 도 1에서, 코어 (2)의 상면 (2a)은 평평하므로, 코어의 길이 방향 축 (L) 및 상면 (2a)으로 둘러싸인 각도 (γ1)도 대략 45도이다.
도 2는 도 1의 패널을 개략적으로 도시하는데, 여기서 결합부 (3, 4)가 약간 다르게 구현된다. 상향 플랭크 (6)를 향하는 상향 텅 (5)의 다른 측면 (17)은 인접 패널 (1)에 대한 커플링의 실현을 용이하게 하는 정렬 에지 (17)를 형성한다. 도시된 바와 같이, 정렬 에지 (17)로서 기능하는 이러한 측면 (17)은 코어 (2)의 상부 측면 (2a)의 법선 (N1)으로부터 멀어진 다. 상향 텅 (18)의 상면 (18)은 코어 (2)의 상면 (2a)의 법선 (N1)의 방향으로 연장되고, 상향 플랭크 (6)로부터 멀어지는 방향으로 향하는 상향 텅 (5)의 측면 (19)의 방향으로 하향 경사진다. 이러한 모따기는 상보적인 제 2 결합부 (4)에 보다 견고하고 강한 형태를 제공하는 옵션을 제공한다. 상향 플랭크 (6)로부터 멀어지는 상향 텅 (5)의 측면 (19)은 실질적으로 수직으로 배향되고 또한 외측 벌지 (20)로서 도시된 잠금 요소 (20)가 제공된다. 상향 플랭크 (6)의 하부 영역(21)은 대각선으로 배향되고, 상향 플랭크 (6)의 상부 영역(22)은 실질적으로 수직인 것으로 도시되고 제 2 결합부 (4)를 위한 정지면을 형성한다. 이 예시적인 실시 예에서 상향 홈 (7)의 하부 벽 부분 (23)은 실질적으로 수평하게 배향된다. 상향 홈 (7)의 하부 벽 부분 (23)과 하부 면(2b) 사이에 놓인 브릿지부(24)는 상향 텅 (5)과 코어 (2)를 연결한다.
하향 플랭크 (10)로부터 멀어지는 쪽으로 향하는 측면 (25)은 대각선으로 배향되지만, 상향 플랭크 (6)의 상보적인 측면 (21)보다 더 평탄한 배향을 가질 수 있으며, 이에 의해 결합 부 내에 갭 (공기 공간)이 형성 될 수있다 위치. 하향 텅 (9)의 경사면 (25)은 또한 두 패널 (1) 사이의 커플 링을 더욱 용이하게하기 위해 정렬 에지 (25)로서 기능한다. 하향 측면 (10)으로부터 멀어지는 다른 측면 (26)은 실질적으로 수직 형태를 취하고 인접한 패널 (1)의 상향 측면 (6)의 정지 표면 (22)에 상보적인 정지 표면 (26)을 형성한다. 하향 텅 (9)에는 하향 플랭크 (10)를 향하고 인접 패널 (1)의 제 1 결합 부 (3)를위한 정렬 에지 (27)로서 기능하는 측면 (27)이 추가로 제공된다. 상향 텅 (5)의 상면 (18)은 경사 방향을 갖기 때문에, 하향 홈 (11)의 상면 (28)은 유사한 경사 배향을 가지므로, 하향 홈의 상면 (28) 사이의 (평균) 거리 제 2 결합 부 (4)의 상면 (18)은 제 2 결합 부 (4)에 충분한 강도를 부여하기에 충분히 크다. 하향 플랭크 (10)는 실질적으로 수직으로 배향되고 인접한 패널 (1)의 상향 텅 (5)의 외측 벌지 (20)를 수용하도록 구성된 리 세스 (29)로서 구현되는 잠금 요소 (29)를 구비한다. .
도 3은 결합된 상태에서, 예를 들어 도 1에 도시 된 바와 같이, 2개의 패널의 결합부 (3, 4)를 개략적으로 도시한다. 결합된 상태에서, 연장된 슬롯 (14)은 텅 (5, 9)중 임의의 재료를 갖지 않는다.
도 4A-4C는, 예를 들어 도 1 또는 3에 도시된 바와 같이, 2개의 결합부의 결합(커플링)을 개략적으로 도시한다. 도 4A에서, 2개의 인접한 패널 (1)은 서로 가깝지만 결합되지는 않는다. 한 패널 (1)의 하향 텅 (9)은 다른 패널 (1)의 상향 홈 (7) 위에 위치한다. 상향 플랭크 (6)를 향하는 상향 텅 (5)의 측면 (8)이 코어 (2)를 향하여 또는 내측으로 향하기 때문에, 결합부는 커플링을 위한 변형을 필요로 한다.
도 4b에는 패널 (1) 중 하나의 제 2 결합부의 브릿지부 (13)의 변형이 도시되어있다. 연장된 슬롯 (14)의 폐쇄 단부 (16)의 위치에서 브릿지부 (13)는 가장 얇고 따라서 가장 약하다. 그 위치에서, 브릿지부 (13)는 회전하되(pivots), 하향 텅 (9)은 약간 상방으로 회전된다. 이는 하향 텅 (9)이 상향 홈 (7)에 배치될 수 있도록 하향 텅 (9)을 약간 회전시킨다. 변형은 연장된 슬롯 (14)을 적어도 일시적으로 넓힌다.
도 4c에서, 패널 (1)이 결합된다. 연장된 슬롯 (14)은 원래의 형상 및 치수로 되돌아 오는 반면, 텅 (5, 9)의 측면 (8, 12)은 서로 뒤를 붙잡고, 패널 (1)의 수직 잠금으로서 수평을 형성한다.
도 5A-5C는 패널 (1)에서 연장된 슬롯 (14)의 상이한 위치를 개략적으로 도시한다. 모든 실시 예에서, 슬롯 (14)은 패널 (1)의 제 2 결합부의 브릿지부 (13)에 위치된다.
본 발명은 본 명세서에 도시되고 기술된 실시 예로 제한되지 않으며, 첨부된 청구 범위 내에서 당업자에게 명백한 많은 변형이 가능하다는 것이 명백 할 것이다.
상술한 본 발명의 개념은 몇몇 예시적인 실시 예에 의해 예시된다. 상술한 예의 다른 세부 사항을 적용하지 않고 개별 발명 개념이 적용될 수 있음이 고려될 수 있다. 당업자는 특정 응용에 도달하기 위해 다수의 발명 개념이 (재) 결합될 수 있음을 이해할 것이기 때문에, 상술한 본 발명 개념의 모든 가능한 조합의 예를 상세히 설명할 필요는 없다.
본 특허 공보에 사용된 동사 "포함한다(comprise)" 및 그 활용은 "포함한다(comprise)"를 의미하는 것으로 이해될 뿐만 아니라 "포함한다(contain)", "실질적으로 구성되어 있다(substantially consist of)", "형성된(formed by)" 및 그 활용 어구를 의미하는 것으로 이해된다.

Claims (15)

  1. - 상면 및 하면이 제공되고 평면을 정의하는 중심에 위치된 코어;
    - 코어의 대향되는 에지에 각각 연결된 적어도 하나의 제 1 결합부 및 적어도 하나의 제 2 탄성 결합부;
    ○ 제 1 결합부는 상향 텅, 상향 텅으로부터 이격된 적어도 하나의 상향 플랭크 및 상향 텅과 상향 플랭크 사이에 형성된 상향 홈을 포함하되, 상향 홈은 인접한 패널의 제 2 결합부의 하향 텅의 적어도 일부를 수용하도록 구성되고,
    ■ 상향 플랭크를 향하는 상향 텅의 측면의 적어도 일부가 상향 플랭크를 향하여 경사지고
    ○ 제 2 결합부는 하향 텅, 하향 텅으로부터 이격된 적어도 하나의 하향 플랭크 및 하향 텅과 하향 플랭크 사이에 형성된 하향 홈을 포함하되, 하향 홈은 인접한 패널의 제 1 결합부의 상향 텅의 적어도 일부를 수용하도록 구성되고,
    ■ 하향 플랭크를 향하는 하향 텅의 측면의 적어도 일부가 하향 플랭크를 향하여 경사지고,
    상기 제 2 결합부는 하향 텅을 패널의 코어에 연결하는 탄성 상부 브릿지부를 포함하되, 브릿지부는 인접한 패널의 결합 동안 변형되도록 구성되어 하향 홈을 넓히고, 넓혀진 하향 홈으로 상향 텅의 진입을 용이하게 하고; 그리고
    브릿지부에는 적어도 하나의 상부 연장 슬롯이 제공되되, 연장 슬롯은 하향 홈과 연결되는 개방 제 1 단부 및 폐쇄 제 2 단부를 가져, 연장 슬롯의 폐쇄 제 2 단부와 상부 브릿지부의 상면 사이의 상부 브릿지부에 약화된 영역이 형성되고;
    제 1 결합부는 상향 텅을 패널의 코어에 연결하는 탄성 하부 브릿지부를 포함하고, 브릿지부는 패널의 결합 동안 변형되어, 상향 홈을 일시적으로 넓히고, 넓혀진 상향 홈에서 하향 텅의 도입을 용이하게 하며, 그리고 하부 브릿지부에는 적어도 하나의 하부 연장 슬롯이 제공되고, 연장 슬롯은 상향 홈에 연결되는 개방 제 1 단부 및 폐쇄 제 2 단부를 가져, 하부 연장 슬롯의 폐쇄 제 2 단부와 하부 브릿지부의 하면 사이의 하부 브릿지부에 약화된 영역이 형성되어, 하부 브릿지부의 변형을 용이하게 하고,
    연장 슬롯은 슬롯의 폭의 적어도 3 배인 길이를 갖고; 그리고
    연장 슬롯의 폐쇄 제 2 단부는 둥근 형상을 갖는, 패널.
  2. 제1항에 있어서,
    슬롯의 길이방향 축이 코어에 의해 정의된 평면에 수직인 방향을 향함으로써, 코어에 의해 정의된 평면에 수직인 방향이 길이방향 축과 교차하는, 패널.
  3. 제1항에 있어서,
    슬롯의 개방 제 1 단부는 브릿지부와 코어 사이의 변환 영역(transition) 또는 브릿지부와 하향 플랭크 사이의 변환 영역(transition)에 배치되는, 패널.
  4. 제1항에 있어서,
    상향 플랭크를 향하는 상향 텅의 측면중 일부는, 제 1 결합부를 인접한 패널의 제 2 결합부에 결합하기 위해, 상향 정렬 에지를 형성하는, 패널.
  5. 제1항에 있어서,
    상향 플랭크로부터 멀어지는 상향 텅의 측면중 적어도 일부에는 제 1 잠금 요소가 제공되고, 그리고 하향 플랭크에는 인접한 패널의 제 1 잠금 요소와 함께 작동하도록 구성된 제 2 잠금 요소가 제공되는, 패널.
  6. 제1항에 있어서,
    연장 슬롯에는 고무 인서트와 같은 탄성 인서트가 제공되며, 인접한 패널의 상향 텅과 밀봉 방식으로 함께 작동하도록 구성된, 패널.
  7. 제1항에 있어서,
    연장 슬롯의 폐쇄 제 2 단부와 브릿지부의 상면 사이에 형성된 브릿지부의 약화된 영역은 브릿지부의 가장 약한 영역을 형성하는, 패널.
  8. 제1항에 있어서,
    연장 슬롯의 폐쇄 제 2 단부와 브릿지부의 상면 사이의 거리는 패널의 코어의 두께의 1/2보다 작은, 패널.
  9. 제1항에 있어서,
    연장 슬롯의 개방 제 1 단부는 하향 플랭크 및 하향 텅의 둘다로부터 이격되어 위치된, 패널.
  10. 제1항에 있어서,
    제 2 결합부의 브릿지부의 하면은 하향 홈의 상면을 정의하고, 브릿지부의 하면은 적어도 부분적으로 경사지고, 그리고 패널의 하부 방향으로 연장되되, 상향 텅의 상면은 적어도 부분적으로 경사지되, 상향 텅의 상면의 경사와 제 2 결합부의 브릿지부의 경사는 0도와 5도 사이의 각도로 서로 둘러싸는, 패널.
  11. 삭제
  12. 제1항에 있어서,
    패널은 신장되고, 그리고 제 1 및 제 2 결합부는 패널의 단변에 제공되며, 그리고 패널의 대향하는 장변에는 실질적으로 텅 및 홈의 형태로 결합부가 제공되고, 홈은 상부 립(lip) 및 하부 립(lip)에 의해 한정되며, 이에 의해 이들 결합부는 두개의 이러한 패널이 회전 운동에 의해 서로 결합될 수 있게 하여, 각각의 후속 패널이 이전 패널에 측 방향으로 결합될 수 있게 하는, 패널.
  13. 제 12 항에 있어서,
    제 1 및 제 2 패널의 제 1 및 제 2 결합부는 지핑 운동(zipping motion)으로 결합되도록 구성되고, 제 1 및 제 2 결합부는 특히 회전 운동에 의해 장변에서 제 2 및 제 3 패널의 결합동안 결합되도록 구성된, 패널.
  14. 제1항에 있어서,
    패널은 신장되고, 그리고 제 1 및 제 2 결합부는 패널의 장변에 제공되며, 그리고 패널의 대향하는 장변에는 실질적으로 텅 및 홈의 형태로 결합부가 제공되고, 홈은 상부 립 및 하부 립에 의해 한정되며, 이에 의해 이들 결합부는 제 1 패널과 제 2 패널이 회전 운동에 의해 서로 결합될 수 있게 하고, 회전 운동 동안 제 2 패널의 제 1 결합부 및 제 3 패널의 제 2 결합부는 지핑 운동으로 결합되도록 구성된, 패널.
  15. 제1항 내지 제10항 및 제12항 내지 제14항 중 하나에 따른 복수의 상호 연결된 패널을 포함하는 덮개.
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