KR102574056B1 - 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조 - Google Patents

목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조 Download PDF

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Abstract

본 발명은 목질 섬유를 주성분으로 구성된 베이스판(110);
상기 베이스판(110) 전면 또는 후면 중 어느 하나 이상에 돌출되게 부착되며 목질 섬유를 주성분으로 구성된 프레임(130);
을 포함하여 구성되는 목질 섬유 파티션(100)을 이용한 것을 특징으로 하는 자립형 목질 섬유 파티션 구조를 제공한다.
더불어 상기 자립형 목질 섬유 파티션 구조를 제작하기 위한 것으로,
(1) 한지의 섬유질 패턴을 분석하는 패턴분석단계;
(2) 분석된 패턴을 알고리즘으로 구현하는 알고리즘구현단계;
(3) 상기 알고리즘을 바탕으로 CNC(Computerized Numerical Control) 가공에 의하여 베이스패널(210)을 제작하는 베이스패널제작단계;
(4) 상기 베이스패널(210)에 목질 섬유를 포설하는 목질섬유포설단계;
(5) 포설된 상기 목질 섬유가 경화되어 목질 섬유 파티션(100)이 완성된 경우 경화된 상기 목질 섬유 파티션(100)을 상기 베이스패널(210)로부터 박리하는 베이스패널분리단계;
를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 자립형 목질 섬유 파티션 구조의 제작방법을 제공한다.
그리고 본 발명은 건물의 개구부에 설치되는 목질 섬유 파티션(100);
상기 목질 섬유 파티션(100) 상단에 설치되는 힌지수단(300);
을 포함하여 구성되되,
상기 목질 섬유 파티션(100)은 상기 힌지수단(300)을 중심으로 회전하여 수직 내지 수평의 범위에서 위치하는 것을 특징으로 하는 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조를 제공한다.
더불어 상기 목질 섬유 파티션(100)의 회전은 사용자가 조절수단(400)을 가지고 실행하는 것을 특징으로 하는 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조를 제공한다.

Description

목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조{the opening structure using the wood fiber partition}
본 발명은 전통 한지의 패턴과 질감과 같은 물성에 착안하여 이를 컴퓨터 프로그램을 사용하여 디자인 및 구조적으로 재해석하고 장식재, 수장재 또는 구조재 등으로 이용할 수 있는 친환경적인 자립형 목질 섬유 파티션 구조 및 이의 제작방법에 관한 것이다.
그리고 본 발명은 한지를 블라인드 또는 루버에 적용하여 한지 특유의 질감 및 반투명성을 부여하여 디자인적 효과를 높이고 실내에서 공간을 분할하는 파티션으로 사용이 가능한 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조에 관한 것이다.
통상적으로 장식재, 수장재 또는 구조재 등으로 이용되는 패널은 현대적 공법에 따라 콘크리트, 합성수지 등의 현대적 재료에 따라서 생산되고 제작된다.
이와 같은 현대적 재료에 따라 제작된 패널은 사용자의 감성에 호소력이 떨어지기도 하며 특히 라돈, 화학물질 방출 등과 같은 각종 질환의 원인이 되기도 한다.
이에 본 발명자는 전통 한지의 패턴과 질감과 같은 물성에 착안하여 이를 컴퓨터 프로그램을 사용하여 디자인 및 구조적으로 재해석하고 장식재, 수장재 또는 구조재 등으로 이용할 수 있는 친환경적인 자립형 목질 섬유 파티션 구조 및 이의 제작방법을 개발하기에 이르렀으며,
또한 한지를 블라인드 또는 루버에 적용하여 한지 특유의 질감 및 반투명성을 부여하여 디자인적 효과를 높이고 실내에서 공간을 분할하는 파티션으로 사용이 가능한 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조를 개발하기에 이르렀다.
[문헌 1] 대한민국 등록특허 제10-1893749호 '목질 섬유판 및 그 제조 방법', 2018년08월27일 [문헌 2] 대한민국 등록특허 제10-0522669호 '목질 섬유판', 2005년10월12일
본 발명은 상기한 바와 같은 종래의 제반 문제점을 해소하기 위해서 제시되는 것이다. 그 목적은 전통 한지의 패턴과 질감과 같은 물성에 착안하여 이를 컴퓨터 프로그램을 사용하여 디자인 및 구조적으로 재해석하고 장식재, 수장재 또는 구조재 등으로 이용할 수 있는 친환경적인 자립형 목질 섬유 파티션 구조 및 이의 제작방법을 제공하고자 한다.
그리고 한지를 블라인드 또는 루버에 적용하여 한지 특유의 질감 및 반투명성을 부여하여 디자인적 효과를 높이고 실내에서 공간을 분할하는 파티션으로 사용이 가능한 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조를 제공하고자 한다.
상기한 기술적 과제를 해결하기 위해 본 발명은 목질 섬유를 주성분으로 구성된 베이스판(110);
상기 베이스판(110) 전면 또는 후면 중 어느 하나 이상에 돌출되게 부착되며 목질 섬유를 주성분으로 구성된 프레임(130);
을 포함하여 구성되는 목질 섬유 파티션(100)을 이용한 것을 특징으로 하는 자립형 목질 섬유 파티션 구조를 제공한다.
더불어 상기 자립형 목질 섬유 파티션 구조를 제작하기 위한 것으로,
(1) 한지의 섬유질 패턴을 분석하는 패턴분석단계;
(2) 분석된 패턴을 알고리즘으로 구현하는 알고리즘구현단계;
(3) 상기 알고리즘을 바탕으로 CNC(Computerized Numerical Control) 가공에 의하여 베이스패널(210)을 제작하는 베이스패널제작단계;
(4) 상기 베이스패널(210)에 목질 섬유를 포설하는 목질섬유포설단계;
(5) 포설된 상기 목질 섬유가 경화되어 목질 섬유 파티션(100)이 완성된 경우 경화된 상기 목질 섬유 파티션(100)을 상기 베이스패널(210)로부터 박리하는 베이스패널분리단계;
를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 자립형 목질 섬유 파티션 구조의 제작방법을 제공한다.
그리고 본 발명은 건물의 개구부에 설치되는 목질 섬유 파티션(100);
상기 목질 섬유 파티션(100) 상단에 설치되는 힌지수단(300);
을 포함하여 구성되되,
상기 목질 섬유 파티션(100)은 상기 힌지수단(300)을 중심으로 회전하여 수직 내지 수평의 범위에서 위치하는 것을 특징으로 하는 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조를 제공한다.
더불어 상기 목질 섬유 파티션(100)의 회전은 사용자가 조절수단(400)을 가지고 실행하는 것을 특징으로 하는 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조를 제공한다.
본 발명에 따르면 전통 한지의 패턴과 질감과 같은 물성에 착안하여 이를 컴퓨터 프로그램을 사용하여 디자인 및 구조적으로 재해석하고 장식재, 수장재 또는 구조재 등으로 이용할 수 있는 친환경적인 자립형 목질 섬유 파티션 구조 및 이의 제작방법을 제공한다.
그리고 한지를 블라인드 또는 루버에 적용하여 한지 특유의 질감 및 반투명성을 부여하여 디자인적 효과를 높이고 실내에서 공간을 분할하는 파티션으로 사용이 가능한 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조를 제공한다.
도 1은 본 발명을 구현하기 위한 컴퓨터 프로그램 상의 작업을 도시한 것으로 구조 분석 및 패턴 그리기 과정을 도시한 것이다.
도 2는 본 발명을 구현하기 위한 컴퓨터 프로그램 상의 작업을 도시한 것으로 패턴에 대응하는 두께를 찾는 과정을 도시한 것이다.
도 3은 본 발명에서 천장에 매달리는 타입에서부터 자립이 가능한 타입으로의 도출과정을 도시한 것이다.
도 4는 본 발명의 자립형 목질 섬유 파티션 구조의 실시예이다.
도 5는 도 4의 실시예에서 제작 방식을 개념적으로 도시한 것이다.
도 6은 도 4의 실시예에서 구조 분석을 개념적으로 도시한 것이다.
도 7은 도 4의 실시예에서 힘의 흐름 분석을 개념적으로 도시한 것이다.
도 8은 도 4의 실시예에서 구조물에 작용하는 힘을 도시한 것이다.
도 9 내지 10은 도 4의 실시예에서 구조 분석을 통한 패턴을 도시한 것이다.
도 11은 본 발명의 자립형 목질 섬유 파티션 구조의 다른 실시예이다.
도 12는 도 11의 실시예에서 제작 방식을 개념적으로 도시한 것이다.
도 13은 도 11의 실시예에서 구조 분석을 개념적으로 도시한 것이다.
도 14는 도 11의 실시예에서 힘의 흐름 분석을 개념적으로 도시한 것이다.
도 15는 도 11의 실시예에서 구조물에 작용하는 힘을 도시한 것이다.
도 16 내지 17은 도 11의 실시예에서 구조 분석을 통한 패턴을 도시한 것이다.
도 18은 도 11의 실시예를 유닛으로 취급하여 다수개의 유닛을 결합하는 개념을 도시한 것이다.
도 19는 본 발명에서 베이스패널 제작을 위한 도면화 과정을 도시한 것이다.
도 20은 본 발명의 자립형 목질 섬유 파티션 구조의 다른 실시예이다.
도 21은 도 20의 실시예에서 구조 분석을 개념적으로 도시한 것이다.
도 22는 도 20의 실시예에서 힘의 흐름 분석을 개념적으로 도시한 것이다.
도 23은 도 20의 실시예에서 구조물에 작용하는 힘을 도시한 것이다.
도 24 내지 25는 도 20의 실시예에서 구조 분석을 통한 패턴을 도시한 것이다.
도 26은 본 발명의 자립형 목질 섬유 파티션 구조의 다른 실시예이다.
도 27은 도 26의 실시예에서 구조 분석을 개념적으로 도시한 것이다.
도 28은 도 26의 실시예에서 힘의 흐름 분석을 개념적으로 도시한 것이다.
도 29는 도 26의 실시예에서 구조물에 작용하는 힘을 도시한 것이다.
도 30 내지 31은 도 26의 실시예에서 구조 분석을 통한 패턴을 도시한 것이다.
도 32는 도 26의 실시예를 유닛으로 취급하여 다수개의 유닛을 결합하는 개념을 도시한 것이다.
도 33은 본 발명에서 베이스패널 제작을 위한 모델을 도시한 것이다.
도 34는 본 발명에서 베이스패널의 시제품(試製品)을 도시한 것이다.
도 35는 도 34의 베이스패널의 시제품으로 제작한 본 발명의 자립형 목질 섬유 파티션 구조의 시제품(試製品)을 도시한 것이다.
도 36은 본 발명에서 베이스패널의 다른 시제품(試製品)을 도시한 것이다.
도 37 내지 39는 본 발명의 자립형 목질 섬유 파티션 구조의 시제품(試製品)을 제작하는 과정을 순서대로 도시한 것이다.
도 40은 본 발명의 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조에서 목질 섬유 파티션이 닫혔을 때를 도시한 것이다.
도 41은 본 발명의 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조에서 목질 섬유 파티션이 열렸을 때를 도시한 것이다.
도 42는 본 발명의 입면도 및 각종 부재의 분해도이다.
도 43은 도 40 내지 41의 단면도이다.
도 44는 본 발명의 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조의 다른 실시예의 단면도이다.
도 45는 본 발명의 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조의 다른 실시예의 단면도이다.
도 46은 본 발명의 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조의 다른 실시예의 단면도이다.
도 47은 도 40을 간략화하여 프레임만을 도시한 것이다.
도 48은 도 47의 확대도이다.
도 49는 도 48에서 창호수직프레임을 도시한 것이다.
도 50 내지 51은 본 발명의 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조의 다른 실시예로써 하나의 공간을 둘 이상으로 공간분할한 것을 도시한 것이다.
도 52 및 53은 각각 도 50 및 51의 단면도이다.
도 54 내지 58은 본 발명의 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조의 부재 상세도이다.
이하 첨부한 도면과 함께 상기와 같은 본 발명의 개념이 바람직하게 구현된 실시예를 통하여 본 발명을 더욱 상세하게 설명한다.
참고로 먼저 서술하는 본 발명의 자립형 목질 섬유 파티션 구조와 후술하는 본 발명의 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조는 서로 병행 또는 중첩되어 적용되거나 상호 대응하는 부재가 대체되어 사용될 수 있음을 미리 명확히 밝힌다.
Ⅰ. 자립형 목질 섬유 파티션 구조 및 이의 제작방법
본 발명의 자립형 목질 섬유 파티션 구조는,
목질 섬유를 주성분으로 구성된 베이스판(110);
상기 베이스판(110) 전면 또는 후면 중 어느 하나 이상에 돌출되게 부착되며 목질 섬유를 주성분으로 구성된 프레임(130);
을 포함하여 구성되는 목질 섬유 파티션(100)을 이용한 것을 특징으로 한다.
그리고 상기 프레임(130)은 다수개로 구성되는 것을 특징으로 한다.
또한 다수개로 구성된 상기 프레임(130)은 상호간에 교차하여 구조적 성능이 증대되는 것을 특징으로 한다.
더불어 상기 프레임(130)의 구조적 강성으로 인하여 자립할 수 있는 것을 특징으로 하며,
다수개로 구성된 상기 프레임(130)은 폭 또는 두께가 다른 것을 특징으로 하고,
상기 폭 또는 두께의 치수는 인공지능(AI) 등의 컴퓨터 프로그램 연산에 의하여 산정하는 것을 특징으로 한다.
이하, 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명을 구현하기 위한 컴퓨터 프로그램 상의 작업을 도시한 것으로 구조 분석 및 패턴 그리기 과정을 도시한 것이고,
도 2는 본 발명을 구현하기 위한 컴퓨터 프로그램 상의 작업을 도시한 것으로 패턴에 대응하는 두께를 찾는 과정을 도시한 것이다.
도 1 및 2에 도시된 바와 같이, 본 발명에서 프레임(130)의 폭 또는 두께는 구조해석을 통하여 컴퓨터 프로그램 연산에 의하여 산정한다.
도 3은 본 발명에서 천장에 매달리는 타입부터 자립이 가능한 비정형 타입으로의 도출과정을 도시한 것이다.
본 발명은 비정형 곡선이 사용된 목질 섬유 파티션(100)이 이용될 수 있는데, 이때 벽체로 자립할 때 작용 하중의 분포와 지지점 등을 고려하여, 컴퓨터 프로그램 연산에 의하여 가장 효율적으로 프레임(130)이 다수의 교차하는 비정형 곡선의 형태로 설계될 수 있다.
도 4는 본 발명의 자립형 목질 섬유 파티션 구조의 실시예이다.
도 5는 도 4의 실시예에서 제작 방식을 개념적으로 도시한 것이다.
도 6은 도 4의 실시예에서 구조 분석을 개념적으로 도시한 것이다.
도 7은 도 4의 실시예에서 힘의 흐름 분석을 개념적으로 도시한 것이다.
도 8은 도 4의 실시예에서 구조물에 작용하는 힘을 도시한 것이다.
도 9 내지 10은 도 4의 실시예에서 구조 분석을 통한 패턴을 도시한 것이다.
도 4 내지 10의 실시예는 아치(arch)와 같이 2곳의 지지점을 가지는 구조로써, 지붕과 같은 기능을 하며, 실내 및 실외에서 돔(dome) 내지 아치(arch)와 같은 효과를 줄 때 사용된다.
도시된 바와 같이, 컴퓨터 프로그램 연산을 통하여 힘의 작용 분포와 지지점의 하중분포 및 균형상태 등을 시뮬레이션을 통한 구조해석하여,
프레임(130)의 분포, 형상, 폭, 깊이 등을 산정하고, 베이스판(110)에서 반투명 상태의 성긴 부분을 산정한다.
이때 프레임(130)은 한지를 확대했을 때 현미경을 보이는 미시적인 섬유질의 형상을 거시적으로 표현한 것이 된다.
도 11은 본 발명의 자립형 목질 섬유 파티션 구조의 다른 실시예이다.
도 12는 도 11의 실시예에서 제작 방식을 개념적으로 도시한 것이다.
도 13은 도 11의 실시예에서 구조 분석을 개념적으로 도시한 것이다.
도 14는 도 11의 실시예에서 힘의 흐름 분석을 개념적으로 도시한 것이다.
도 15는 도 11의 실시예에서 구조물에 작용하는 힘을 도시한 것이다.
도 16 내지 17은 도 11의 실시예에서 구조 분석을 통한 패턴을 도시한 것이다.
도 18은 도 11의 실시예를 유닛으로 취급하여 다수개의 유닛을 결합하는 개념을 도시한 것이다.
도 11 내지 17의 실시예는 벽체와 같은 파티션과 같이 하부에서 1곳의 지지점을 가지는 구조이다.
본 실시예의 기본 개념은 도 4 내지 10의 실시예와 동일하므로 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
본 실시예는 도시된 바와 같이 물결과 같은 비정형 곡선의 단면으로 이루어지며 별도의 지지수단이 필요 없도록 자립할 수 있는 구조이다.
그리고 본 실시예는 일단 위와 같이 상부와 하부가 대응하는 형상이 되고 좌우가 대응하는 형상이 되도록 유닛 설계가 완성되면,
다수의 유닛을 상하좌우로 적층하고 연결하여 하나의 큰 파티션 구축이 가능한 특징이 있다.
상술한 것은 오프라인상 제작과정에서의 단계를 설명한 것으로,
이와는 별도로 설계과정에서 상술한 단계를 컴퓨터 프로그램으로 수행하여 오프라인상 제작과정에서 연결부가 없도록 바로 하나의 큰 파티션을 구축할 수 있다.
도 20은 본 발명의 자립형 목질 섬유 파티션 구조의 다른 실시예이다.
도 21은 도 20의 실시예에서 구조 분석을 개념적으로 도시한 것이다.
도 22는 도 20의 실시예에서 힘의 흐름 분석을 개념적으로 도시한 것이다.
도 23은 도 20의 실시예에서 구조물에 작용하는 힘을 도시한 것이다.
도 24 내지 25는 도 20의 실시예에서 구조 분석을 통한 패턴을 도시한 것이다.
본 실시예의 기본 개념은 도 4 내지 10의 실시예와 동일하므로 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 26은 본 발명의 자립형 목질 섬유 파티션 구조의 다른 실시예이다.
도 27은 도 26의 실시예에서 구조 분석을 개념적으로 도시한 것이다.
도 28은 도 26의 실시예에서 힘의 흐름 분석을 개념적으로 도시한 것이다.
도 29는 도 26의 실시예에서 구조물에 작용하는 힘을 도시한 것이다.
도 30 내지 31은 도 26의 실시예에서 구조 분석을 통한 패턴을 도시한 것이다.
본 실시예의 기본 개념은 도 4 내지 10의 실시예와 동일하므로 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 32는 도 26의 실시예를 유닛으로 취급하여 다수개의 유닛을 결합하는 개념을 도시한 것이다.
도 32의 경우 도 18의 실시예의 설명으로 갈음하기로 한다.
도 33은 본 발명에서 베이스패널 제작을 위한 모델을 도시한 것이고,
도 34는 본 발명에서 베이스패널의 시제품(試製品)을 도시한 것이다.
도 35는 도 34의 베이스패널의 시제품으로 제작한 본 발명의 자립형 목질 섬유 파티션 구조의 시제품(試製品)을 도시한 것이고,
도 36은 본 발명에서 베이스패널의 다른 시제품(試製品)을 도시한 것이다.
도 37 내지 39는 본 발명의 자립형 목질 섬유 파티션 구조의 시제품(試製品)을 제작하는 과정을 순서대로 도시한 것이다.
도 33 이하에 도시된 바와 같이,
원하는 형상과 치수의 목질 섬유 파티션(100)을 먼저 설계한 후,
상기 목질 섬유 파티션(100)에 대응하는 형상으로 CNC(Computerized Numerical Control) 가공에 의하여 베이스패널(210)을 제작한다.
그리고 상기 목질 섬유 파티션(100)의 하부면에 대응하는 형상으로 제작된 비정형적 형상의 베이스프레임(230) 상부에 상기 베이스패널(210)을 거치하고 고정한다.
이때 상기 베이스패널(210)은 탄성과 복원력을 가진 소재로 제작된 것으로 상기 베이스프레임(230) 상부에 밀착한다.
그리고 상기 베이스패널(210)에 형성된 골(211)에 목질 섬유를 강하게 삽입하여 포설하여 상기 프레임(130)을 형성하고,
상기 베이스패널(210)에 형성된 면(213)에 목질 섬유를 포설하여 상기 베이스판(110)을 형성한다.
상기 목직 섬유에는 접착제 성분이 함유되어 있어 상기 프레임(130)과 상기 베이스판(110)은 일체로 결합하게 되고 최종적으로 목질 섬유 파티션(100)이 완성된다.
도 19는 본 발명에서 베이스패널 제작을 위한 도면화 과정을 도시한 것이다.
구체적으로 도 19는 CNC(Computerized Numerical Control) 가공을 위하여 컴퓨터 프로그램 연산에 의하여 산정된 도면을 도시한 것이다.
본 발명의 자립형 목질 섬유 파티션 구조의 제작방법은,
상기 자립형 목질 섬유 파티션 구조를 제작하기 위한 것으로,
(1) 한지의 섬유질 패턴을 분석하는 패턴분석단계;
(2) 분석된 패턴을 알고리즘으로 구현하는 알고리즘구현단계;
(3) 상기 알고리즘을 바탕으로 CNC(Computerized Numerical Control) 가공에 의하여 베이스패널(210)을 제작하는 베이스패널제작단계;
(4) 상기 베이스패널(210)에 목질 섬유를 포설하는 목질섬유포설단계;
(5) 포설된 상기 목질 섬유가 경화되어 목질 섬유 파티션(100)이 완성된 경우 경화된 상기 목질 섬유 파티션(100)을 상기 베이스패널(210)로부터 박리하는 베이스패널분리단계;
를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
Ⅱ. 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조
도 40은 본 발명의 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조에서 목질 섬유 파티션이 닫혔을 때를 도시한 것이고,
도 41은 본 발명의 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조에서 목질 섬유 파티션이 열렸을 때를 도시한 것이다.
그리고 도 42는 본 발명의 입면도 및 각종 부재의 분해도이며,
도 43은 도 40 내지 41의 단면도이다.
본 발명의 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조는,
건물의 개구부에 설치되는 목질 섬유 파티션(100);
상기 목질 섬유 파티션(100) 상단에 설치되는 힌지수단(300);
을 포함하여 구성되되,
상기 목질 섬유 파티션(100)은 상기 힌지수단(300)을 중심으로 회전하여 수직 내지 수평의 범위에서 위치하는 것을 특징으로 한다. 부연하면 상기 목질 섬유 파티션(100)은 상기 힌지수단(300)을 중심으로 수직에서 수평으로 또는 수평에서 수직으로 회전할 수 있다.
도 44는 본 발명의 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조의 다른 실시예의 단면도이다.
도시된 바와 같이,
본 발명은 상기 목질 섬유 파티션(100)이 수평으로 위치할 때,
천장재 또는 천장슬래브에 부착된 걸쇠(550)로 상기 목질 섬유 파티션(100)의 하단을 고정하는 것을 특징으로 한다.
도 45는 본 발명의 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조의 다른 실시예의 단면도이다.
도시된 바와 같이,
본 발명은 상기 목질 섬유 파티션(100)이 수평으로 위치할 때,
천장재(500)의 레벨업된 레벨업부(510)로 상기 목질 섬유 파티션(100)이 수납되는 것을 특징으로 한다.
도 46은 본 발명의 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조의 다른 실시예의 단면도이다.
도시된 바와 같이,
본 발명은 상기 목질 섬유 파티션(100)이 수평으로 위치할 때,
천장재(500)의 슬라이딩부(530)가 슬라이딩되어 상기 목질 섬유 파티션(100)을 수납하는 것을 특징으로 한다.
도 47은 도 40을 간략화하여 프레임만을 도시한 것이고,
도 48은 도 47의 확대도이며,
도 49는 도 48에서 창호수직프레임을 도시한 것이다.
본 발명에서 상기 목질 섬유 파티션(100)의 회전은 사용자가 조절수단(400)을 가지고 실행하는 것을 특징으로 하며,
상기 조절수단(400)은 자동 또는 수동인 것을 특징으로 한다.
도 47 이하에 도시된 바와 같이,
상기 목질 섬유 파티션(100)에는 창호수직프레임(600)이 수직으로 설치된다.
상기 창호수직프레임(600)은 상단에 직각삼각형 형상의 프레임브래킷(610)이 설치되며, 상기 프레임브래킷(610) 끝단에는 롤러(612)가 설치된다.
상기 창호수직프레임(600)이 수직으로 위치할 때,
상기 롤러(612)의 수직선상의 천장재 또는 천장슬래브에는 하단에 롤러를 구비한 제2고정브래킷(720)이 설치되고,
상기 제2고정브래킷(720)에서 상기 창호수직프레임(600) 방향으로 소정거리 이격되어 천장재 또는 천장슬래브에는 제1고정브래킷(710)이 설치된다.
그리고 로프(L)가 구비되어,
상기 로프(L)는 일단이 상기 제1고정브래킷(710)에 고정된 상태에서 상기 롤러(612)와 상기 제2고정브래킷(720)의 롤러를 차례로 경유하여 끝단이 회전레버(730)에 연결된다.
따라서 조절수단(400)인 상기 회전레버(730)에 따라 상기 창호수직프레임(600)을 움직여 상기 목질 섬유 파티션(100)을 회전시킬 수 있다.
그리고 상기 로프(L)는 노출할 수도 있으나, 슬리브관(740)을 관통하도록 하여 감출 수도 있다.
도 50 내지 51은 본 발명의 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조의 다른 실시예로써 하나의 공간을 둘 이상으로 공간분할한 것을 도시한 것이고,
도 52 및 53은 각각 도 50 및 51의 단면도이다.
상술한 본 발명의 실시예는 주로 창문과 같은 곳에 사용되는 사례를 설명한 것이나,
도 50 내지 53의 실시예는,
하나의 공간을 둘 이상으로 공간분할하는 사례를 나타낸 것이다.
도시된 바와 같이,
상술한 실시예를 마주하여 바라보도록 설치하고 목질 섬유 파티션(100)을 회전시키면 공간을 통합하고 분할하는 것이 가능하다.
이 경우 힌지수단(300)은 보와 같이 아래로 돌출된 구조체 하부에 설치하는 것이 부재간 간섭방지 등을 고려할 때 바람직하다.
도 54 내지 58은 본 발명의 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조의 부재 상세도이다.
결론으로 본 발명은 전통 한지의 패턴과 질감과 같은 물성에 착안하여 이를 컴퓨터 프로그램을 사용하여 디자인 및 구조적으로 재해석하고 장식재, 수장재 또는 구조재 등으로 이용할 수 있는 친환경적인 자립형 목질 섬유 파티션 구조 및 이의 제작방법을 제공하며,
한지를 블라인드 또는 루버에 적용하여 한지 특유의 질감 및 반투명성을 부여하여 디자인적 효과를 높이고 실내에서 공간을 분할하는 파티션으로 사용이 가능한 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조를 제공하는 특징이 있다.
본 발명은 상기에서 언급한 바와 같이 바람직한 실시예와 관련하여 설명되었으나, 본 발명의 요지를 벗어남이 없는 범위 내에서 다양한 수정 및 변형이 가능하며, 다양한 분야에서 사용 가능하다.
따라서 본 발명의 청구범위는 이건 발명의 진정한 범위 내에 속하는 수정 및 변형을 포함한다.
L: 로프
100: 목질 섬유 파티션
110: 베이스판
130: 프레임
210: 베이스패널
211: 골
213: 면
230: 베이스프레임
300: 힌지수단
400: 조절수단
500: 천장재
510: 레벨업부
530: 슬라이딩부
550: 걸쇠
600: 창호수직프레임
610: 프레임브래킷
612: 롤러
710: 제1고정브래킷
720: 제2고정브래킷
730: 회전레버

Claims (6)

  1. 건물의 개구부에 설치되는 목질 섬유 파티션(100);
    상기 목질 섬유 파티션(100) 상단에 설치되는 힌지수단(300);
    을 포함하여 구성되되,
    상기 목질 섬유 파티션(100)은 상기 힌지수단(300)을 중심으로 수직에서 수평으로 또는 수평에서 수직으로 회전할 수 있는 것을 특징으로 하고,
    상기 목질 섬유 파티션(100)이 수평으로 위치할 때,
    천장재(500)의 슬라이딩부(530)가 슬라이딩되어 상기 목질 섬유 파티션(100)을 수납하는 것을 특징으로 하는 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조.
  2. 제1항에서,
    상기 목질 섬유 파티션(100)의 회전은 사용자가 조절수단(400)을 가지고 실행하는 것을 특징으로 하는 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조.
  3. 제2항에서,
    상기 조절수단(400)은 자동 또는 수동인 것을 특징으로 하는 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조.
  4. 제1항에서,
    상기 목질 섬유 파티션(100)이 수평으로 위치할 때,
    천장재 또는 천장슬래브에 부착된 걸쇠(550)로 상기 목질 섬유 파티션(100)의 하단을 고정하는 것을 특징으로 하는 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조.
  5. 제1항에서,
    상기 목질 섬유 파티션(100)이 수평으로 위치할 때,
    천장재(500)의 레벨업된 레벨업부(510)로 상기 목질 섬유 파티션(100)이 수납되는 것을 특징으로 하는 목질 섬유 파티션을 이용한 창호 구조.
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