KR20010007147A - 동기화되어 경사를 형성하는 씨트 및 등받이를 가진 의자 - Google Patents

동기화되어 경사를 형성하는 씨트 및 등받이를 가진 의자 Download PDF

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KR20010007147A
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Abstract

동기화되어 경사를 형성하는 씨트 및 등받이를 가진 의자가 기저구조체(14). 제 1 횡방향축(22) 주위에서 기저구조체(14)에 대해 피봇회전되는 씨트지지구조체(18), 상기 제 1 횡방향축과 평행한 제 2 축(24)주위에서 기저구조체(14)에 대해 피봇회전되는 등받이지지구조체(20). 씨트 및 등받이의 경사운동을 동기화 시킬 수 있는 관절수단(48). 전방경사위치에 대하여 씨트(12) 및 등받이(16)를 가압하고, 씨트(12) 및 등받이(16)의 후방경사운동을 억제하는 탄성수단(32). 정상 착석위치 및 전방 경사위치내에서 씨트 및 등받이의 전방경사운동을 선택적으로 정지시키기 위한 수단(54,68'). 적어도 한 개의 작동위치내에서 씨트 및 등받이를 고정시키는 수단(56,68)으로 구성된다. 상기 의자는 씨트지지구조체(18) 또는 등받이지지구조체(20)에 고정되고, 기저구조체(14)에 의해 지지되는 해당고정부재(68',68")와 함께 작동하는 한쌍의 경사정지부재(54,56)가 구성되고, 상기 기지구조체는 작동위치 및 작동위치사이에서 상기 정지부재(54,56)의 경사축과 평행한 방향으로 서로에 대해 독립적으로 미끄럼운동가능한 것을 특징으로 한다.

Description

동기화되어 경사를 형성하는 씨트 및 등받이를 가진 의자{Chair with synchronized tilting seat and back}
본 발명은 동기화되어 경사를 형성하는 씨트 및 등받이를 가진 의자에 관련된다.
좀더 구체적으로 말해 주청구항의 전제부에 설명된 형태의 의자에 관련되고, 정상위치 및 전방경사위치에서 씨트 및 등받이의 전방경사운동을 선택적으로 정지시키는 수단이 제공되는 의자에 관련된다.
본 발명의 목적은 상기 정지 및 운동 수단이 특히 간단하고 콤팩트(compact)하며 경제적인 구조를 가진 상기 형태의 경사식 씨트 및 등받이를 가진 의자를 제공하는 것이다.
본 발명에 따르면, 청구범위의 주요부분을 구성하는 특징들의 의자에 의해 상기 목적이 달성된다.
본 발명은 비제한적인 예로서 첨부된 도면들을 참고하여 상세히 설명된다.
도 1 은 본 발명을 따르는 의자의 개략측면도.
도 2 는 본 발명을 따르는 의자의 씨트 및 등받이를 경사형성하기 위한 기구의 사시도.
도 3 은 도 1 의 화살표(Ⅲ)로 표시된 부품의 확대측면도.
도 4 및 도 5 는 서로 다른 두 개의 작동위치들에서 도 2 의 선(Ⅳ-Ⅳ)을 따르는 단면도.
도 6 및 도 7 은 서로 다른 두 개의 작동위치들에서 도 2 의 선(Ⅵ-Ⅵ)을 따르는 단면도.
도 8 은 도 2 의 기구의 일부분에 대한 분해사시도.
도 9 는 도 7 의 선 Ⅸ-Ⅸ을 따르는 단면도.
도 10 은 도 8 의 화살표(Ⅹ)로 표시된 부품의 확대부분단면도.
도 11 및 도 12 는 도 10 의 선(ⅩⅠ-ⅩⅠ) 및 선(ⅩⅡ-ⅩⅡ)을 따르는 단면도.
도 13, 14 및 도 15 는 세 개의 서로 다른 작동위치들내에서 도 2 의 선(ⅩⅢ-ⅩⅢ)을 따르는 단면도.
* 부호설명
10 ... 의자 11 ... 지지체
12 ... 씨트 16 ... 등받이
18 ... 씨트지지구조체 22 ... 경사축
32 ... 비틀림막대 36 ... 횡방향단면
48 ... 연결부재 54,56 ... 정지부재
70',70" ... 제어장치 78 ... 경사몸체
102 ... 단부정지부재
중앙의 지지체(11)가 제공된 의자(10)가 도 1 에 도시되고, 상기 지지체는(자체적으로 공지된 형태로서) 높이조정이 가능하며 상부에서 기저구조체(14)를 포함한다. 해당 횡방향축 주위에서 기저구조체(14)에 대해 피봇연결된 씨트(16) 및 등받이(18)가 의자(10)에 구성된다.
도 3 을 참고할 때, 해당 지지구조체(18,20)에 의해 씨트(12) 및 등받이(16)가 지지되고, 상기 지지구조체는 해당축(22,24)주위에서 기저구조체(14)에 대해 피봇연결되며, 상기 축들은 도 3 에 도시된 평면에 대해 직각을 이루며 서로에 대해 평행하다.
도 2 를 참고할 때, 구성을 고려하면, 씨트지지구조체(18)는 한 쌍의 종방향측면부재(26)들로 구성되고, 상기 종방향측면부재들은 서로 평행하고 후방판(28)에 의해 서로 연결된다. 두 개의 관형부재(30)들이 종방향부재(26)들에 고정되고, 경사축(22)과 동심을 이루며 연장구성된다. 동일 출원인에 의한 동시 특허출원에 상세히 설명된 것과 같이, 도 4 내지 도 7 의 비틀림 막대(32)는 씨트지지구조체(18) 및 기저구조체(14) 사이에서 경사축(22)으로 구성된다. 비틀림막대(32)의 횡방향단부들이 씨트지지구조체에 고정되는 동안, (도면에 도시되지 않고) 기저구조체(14)에 의해 포함되는 조절장치와 함께 비틀림막대(32)의 중심부가 작동한다. 상기 동시 특허출원에서 상세히 설명된 것과 같이, 비틀림막대(32)에 의해 씨트지지구조체(18)의 후방경사운동이 억제되고, 조절장치에 의해 사용자가 탄성력을 변화시킬 수 있으며, 상기 탄성력에 의해 씨트의 후방경사운동이 억제된다.
도 2 및 도 8 을 참고할 때, 횡방향 단면(36) 및 두 개의 종방향 단면(38)들을 형성하는 한 개 또는 두 개 이상의 성형금속막대들에 의해 형성되는 프레임(34)이 후방지지구조체(20)에 구성된다. 프레임(34)의 후방단부에 L 자형 지지체(42)가 고정된 판(40)이 고정되고, 등받이가 상기 지지체에 고정된다. 도 8 을 참고할 때, 프레임(34)의 횡방향단면(36)이 피봇운동되게 장착되는 한 쌍의 지지체(44)들이 기저구조체(14)에 구성된다. 따라서 횡방향단면(36)에 의해 등받이 지지구조체(20)를 위한 피봇축(24)이 형성된다. 부쉬(bush)(46)들에 의해, 기저구조체(14)의 지지부재(44)들 위에 횡방향단면(36)이 회전가능하게 장착된다.
도 8 을 참고할 때, 두 쌍의 연결부재(48)들에 의해 프레임(34)의 종방향단면(38)들이 씨트지지구조체에 연결된다. 도 9 를 참고할 때, 각 쌍의 연결부재(48)들이 핀(50)에 고정되고, 상기 핀이 프레임(34)의 해당 종방향단면(38)에 용접된다. 핀(52)에 의해 해당 종방향측면부재(26)상에서 연결부재(48)들의 상측단부들이 피봇연결된다. 씨트 및 등받이의 경사운동을 동기화하는 관절수단이 연결부재(48)들에 구성된다. 사실상, 씨트지지구조체(18) 및 등받이지지구조체(20)는 해당 축(22,24) 주위에서 독립적으로 경사구조를 형성하지 못한다. 연결부재(48)들은 링크(link)를 구성하고, 서로 연관된 경사운동들을 수행하기 위하여 상기 링크는 씨트 및 등받이를 구속한다.
도 8 을 참고할 때, 등받이지지구조체의 횡방향단면(36)에 한 쌍의 정지부재(54,56)들이 고정된다. 따라서 씨트 및 등받이의 동기화된 경사운동들에 의하여, 정지부재(54,56)들은 횡방향축(24)주위에서 회전운동한다. 선택적인 정지부로서 부재(54,56)들이 씨트지지구조체에 고정될 수 있다. 사실상 제 1 정지부재(54)는 레버(lever)형태이고, 자유단부에서 변형가능재료의 플러그(58)를 지지한다. 제 2 정지부재(56)는 판으로 구성되고, 상기 판은 복수개의 구멍(60)들을 구비한 원호형태를 가지며, 상기 구멍들은 모두 피봇축(24)으로부터 동일거리에 위치하고 각을 이루며 이격된다.
도 8 을 참고할 때, 종방향채널(64)을 형성하는 일부분(62)이 기저구조체(14)에 구성되고, 상기 채널을 통해 두 개의 고정부재(54,56)들이 이동할 수 있다. 횡방향 단면으로 뒤집어진 U 자 형상을 가진 한 쌍의 부재(66)들에 의해 채널(64)이 횡방향으로 결합된다. 두 개의 고정핀(68',68")들이 정지부재(54,56)의 경사축(24)과 평행한 방향으로 미끄럼운동가능하도록, 상기 고정핀들이 U 자형 부재(66)들에 의해 지지된다. 뒤집힌 U 자형 단면의 부재(66)들 내에 삽입된 해당 제어장치(70',70")들이 고정핀(68',68")들과 연결된다.
도 10, 11 및 12 를 참고할 때, 각각의 고정핀이 원통형 안내부(74)내에서 종방향축의 방향으로 미끄럼운동가능하고, 상기 안내부가 뒤집힌 U 자형 단면의 부재(66)에 고정되도록 상기 고정핀(68',68")들이 장착된다. 각각의 고정핀(68',68")이 크기가 작은 방경방향 아암(74)을 가지고, 상기 아암(74)은 슬롯(slot)을 통해 원통형안내부(72)너머로 연장구성되며, 상기 슬롯은 핀이 미끄럼운동하는 방향으로 연장구성된다. 플라스틱 재료의 덮개(76)가 각각의 제어장치(70',70")에 구성되고, 고정핀(68',68")의 근접영역에서 뒤집힌 U 자 형상의 해당부재 내부에 상기 덮개가 고정된다. 장치(70)는 경사몸체(78)로 구성되고, 고정핀(68)이 미끄럼운동하는 방향과 평행한 축(80) 주위에서 상기 경사몸체가 덮개(76 )내에서 회전가능하게 장착된다. 경사몸체(78)는 구멍(82)을 가지고, 상기 구멍내에서 (도 3 및 도 8 을 참고할 때) 작동레버(84)의 단부가 삽입되고 고정되며, 상기 작동레버는 사용자에 의해 수동으로 작동될 수 있다. 경사몸체(78)는 아암(86)을 가지고, 덮개(76)에 의해 지지되는 탄성블레이드(88)와 함께 아암(86)의 단부가 작동한다. 경사몸체(78)의 두 개의 안정위치들을 형성하는 형상이 블레이드(88)에 구성된다. 레버(84)를 작동시키면, 두 개의 안정위치들 중 한 개로부터 블레이드(88)에 의해 제공된 경미한 탄성저항을 극복하는 다른 하나의 위치까지 경사몸체(78)가 이동될 수 있다. 핀(92) 주위에서 회전가능하게 장착된 브로치스프링(90)이 각각의 제어장치(70)에 제공되고, 상기 핀이 덮개(76)에 구성되며, 경사몸체의 회전축(80)에 의해 직각으로 연장구성된다. 브로치스프링(90)은 제 1 아암(94)을 가지고, 상기 아암(94)은 아암(86)의 단부내에 제공된 구멍(96)과 결합되며, U 자 형상 내부로 구부러진 단부(100)를 가진 제 2 아암(98)을 가지고, 고정핀(68)의 아암(74)이 상기 제 2 아암 내부에 결합된다. 제어장치(70)의 제 1 작동위치 내에서 작동 없이 들어간 위치를 향해 브로치스프링(90)이 핀(68)을 가압하고, 상기 위치 내에서 뒤집힌 U 자 형상의 부재(76) 외측으로 핀은 돌출하지 못한다. 작동레버(84)의 회전에 의해 경사몸체(78)가 제 2 작동위치로 이동될 때, 브로치스프링(90)에 의해 고정핀(68)이 고정위치로 탄성가압되고, 상기 고정위치 내에서 핀(68)은 (도 8 의) 채널(64) 내부로 돌출하고 해당 고정부재(54,56)과 간섭한다. 의자는 두 개의 작동레버들을 가지고, 각각 고정부재(54,56)와 연결된 제어장치(70',70")들 중 한 개 또는 다른 한 개의 독립적인 제어를 위해 우측에 한 개 좌측에 한 개가 위치한다.
도 6 및 도 7 을 참고할 때, 구조체(14)에 대해 고정된 두 개의 단부정지부재(102,104)들과 함께 고정부재(54)가 작동한다. 도 6 을 참고할 때, 고정핀(68')이 작동 없는 위치에 있을 때 정지상태(즉 아무도 의자 위에 착석하지 않을 때)에 있는 의자에 의해 선택되는 위치가 도시된다. 화살표(106)방향으로 비틀림스프링(32)이 씨트지지구조체(18)를 연속적으로 가압한다. 비틀림막대(32)에 대한 예비하중에 의해 정지부재(54)는 단부정지부재(102)에 대해 접촉상태로 고정된다. 정지부재(54)가 단부정지부재(102)와 접촉하는 상태에 의해, 씨트 및 등받이의 전방경사위치가 형성된다. 키보드(keyboard)에서 작업을 용이하게 만드는 인간공학적인 위치를 제공하기 위하여 상기 위치가 구체적으로 지정된다. 사용자의 중량이 후방으로 놓여질 때, 정지부재(54)가 단부정지부재(104)와 접촉할 때까지, 정지부재는 축(24) 주위에서 회전운동한다. 씨트 및 등받이의 최대 후방경사상태가 상기 위치에 의해 형성된다. 도 7 을 참고할 때, 고정핀(68")이 작업위치에 있는 상태가 도시된다. 상기 설명과 같이, 정지부재(54)를 위한 운동종료위치가 고정핀(68')에 의해 형성되고, 정지부재(54) 및 운동부재(102)의 단부 사이의 접촉에 의해 형성된 전방경사위치에 대하여 상기 정지부재가 이동된다. 도 7 의 위치에 있어서, 의자는 정상 착석위치에 있다. 도 6 의 작동상태에서, 씨트 및 등받이가 전방경사위치 및 최대후방경사위치사이에서 자유롭게 경사가능한 반면에, 도 7 의 상태에서, 씨트 및 등받이는 정상착석위치 및 최대후방경사위치 사이에서 경사를 형성할 수 있다. 작동레버의 한계위치들 사이에서 예를 들어 의자의 좌측상에 위치한 작동레버(84)를 회전시키면, 사용자는 하나의 작동위치로부터 다른 작동위치까지 이동될 수 있다.
씨트 및 등받이가 해당축(22,24)들 주위에서 자유롭게 경사를 형성하도록, 고정핀(68")(정지부재(56)와 연결된 것)은 작동 없는 위치내에 있어야만 한다. 예를 들어 의자의 우측부상에 위치한 작동레버에 의하면, 씨트 및 등받이가 자유롭게 경사를 형성하는 작동상태 및 씨트 및 등받이가 정해진 위치에 고정되는 작동상태로 사용자가 세팅될 수 있다. 고정핀(68")이 작동위치 내에 있을 때 고정핀은 정지부재(56)에 대해 탄성 가압된다.
고정핀(68)이 구멍(60)들의 경로상에 위치한다. 따라서 고정핀(68")이 고정핀의 작동위치 내에 위치할 때, 구멍(60)들 중 한 개가 고정핀(68")과 정확하게 일렬로 정렬되도록 씨트 및 등받이가 하나의 위치에 있다면, 고정핀은 구멍과 결합하고, 상기 위치에서 고정된 씨트 및 등받이를 고정시킨다. 대신에 고정핀(68")이 고정핀의 작동위치 내에 놓일 때 구멍(60)들 중 아무것도 핀(68")과 정렬되지 못한다면, 핀(68")은 정지부재(56)에 대해 탄성 가압된다. 씨트 및 등받이의 전방경사 또는 후방경사운동을 통해 구멍(60)들 중 한 개가 정렬되는 순간에, 해당 스프링의 추력에 의해 핀(68)은 구멍과 결합한다. 가능한 고정위치들 중 두 개가 도 4 및 도 5에 도시된다. 고정위치들의 개수가 정지부재 내에 제공된 구멍들의 개수와 동일하다. 도 4 의 실시예에 있어서, 정상적인 전방경사위치와 근접한 위치에 씨트 및 등받이가 고정되는 반면에, 도 5 의 위치에서, 최대후방경사위치에 씨트 및 등받이가 고정된다.
본 발명을 따르는 의자의 여러 가지 작동위치들이 도 13, 14, 15 에 도시된다. 도 13 의 상태에서 고정핀(68')이 작동위치에 위치하고, 고정핀(68")이 불작동위치에 위치한다. 상기 상태에 있어서, 정상적인 착석위치 및 최대후방경사위치 사이에서 씨트 및 등받이가 자유롭게 경사를 형성한다.
도 14 의 위치에서, 고정핀(68")이 작동위치 내에 있을 때, 고정핀(68')이 비작동위치 내에 있다. 상기 경우에 있어서, 여러 가지 가능한 고정위치들 중 한 개의 위치에 씨트 및 등받이가 고정된다. 마지막으로, 도 15 의 상태에서 핀(68') 및 핀(68")이 비작동위치 내에 있다. 상기 상태에 있어서, 전방 경사위치 및 최대후방경사위치사이에서 자유롭게 경사를 형성한다.

Claims (7)

  1. - 기저구조체(14),
    - 제 1 횡방향축(22) 주위에서 기저구조체(14)에 대해 피봇회전되는 씨트지지구조체(18),
    - 상기 제 1 횡방향축과 평행한 제 2 축(24)주위에서 기저구조체(14)에 대해 피봇회전되는 등받이지지구조체(20).
    - 씨트 및 등받이의 경사운동을 동기화 시킬 수 있는 관절수단(48).
    - 전방경사위치에 대하여 씨트(12) 및 등받이(16)를 가압하고, 씨트(12) 및 등받이(16)의 후방경사운동을 억제하는 탄성수단(32).
    - 정상 착석위치 및 전방경사위치 내에서 씨트 및 등받이의 전방경사운동을 선택적으로 정지시키기 위한 수단(54,68').
    - 적어도 한 개의 작동위치 내에서 씨트 및 등받이를 고정시키는 수단(56,68")으로 구성된다. 동기화되어 경사를 형성하는 씨트 및 등받이를 가진 의자에 있어서,
    씨트지지구조체(18) 또는 등받이지지구조체(20)에 고정되고, 기저구조체(14)에 의해 지지되는 해당고정부재(68',68")와 함께 작동하는 한 쌍의 경사정지부재(54,56)가 구성되고, 상기 기지구조체는 작동위치 및 작동위치사이에서 상기 정지부재(54,56)의 경사축과 평행한 방향으로 서로에 대해 독립적으로 미끄럼운동가능한 것을 특징으로 하는 의자.
  2. 제 1 항에 있어서, 기저구조체(14)에 고정되고 각각 씨트 및 등받이의 전방경사위치와 최대후방경사위치를 형성하는 한 쌍의 단부정지부재(102,104)와 함께 상기 제 1 경사정지부재(54)들이 작동하고, 씨트 및 등받이의 정상적인 착석위치에 해당하는 운동종료위치를 형성하기 위해 제 1 고정부재(68')가 상기 제 1 정지부재(54)와 함께 작동하는 것을 특징으로 하는 의자.
  3. 제 1항에 있어서, 제 2 정지부재(56)의 경사축(24)으로부터 동일거리에 위치한 복수개의 구멍(60)들이 제 2 경사정지부재(56)에 구성되고, 상기 구멍(60)들이 원형경로를 따라 이동하도록 위치하며, 제 2 고정부재(68")가 상기 구멍(60)들 중 한 개와 결합하도록 배열되는 것을 특징으로 하는 의자.
  4. 제 1 항에 있어서, 한 쌍의 제어장치(70',70")가 구성되어 수동으로 작동가능하고, 고정부재(68',68")들이 해당 경사정지부재(54,56)들과 상호작용하지 않는 작동위치 및 고정부재(68',68")들이 해당 경사정지부재(54,56)들과 결합하는 위치에 고정부재(68',68")들이 탄성가압되는 작동위치 사이에서 상기 제어장치들이 해당 고정부재(68',68")들을 이동시킬 수 있는 것을 특징으로 하는 의자.
  5. 제 1항에 있어서, 횡방향단면(36) 및 두 개의 종방향단면(38)들을 포함한 프레임(34)이 등받이지지구조체(20)에 구성되고, 횡방향단면(36)이 상기 피봇축(24) 주위에서 기저구조체(14)에 대해 피봇회전되며, 상기 경사정지부재(54,56)들이 상기 횡방향단면(36)에 대해 고정되는 것을 특징으로 하는 의자.
  6. 제 4항에 있어서, 각각의 제어장치(70',70")가 두 개의 작동위치들 사이에서 이동가능한 경사몸체(68)로 구성되고, 상기 경사몸체(78)의 각위치에 따라 작동위치 및 불작동위치 사이에서 연결상태의 고정부재(68',68")를 이동 가능한 탄성수단(90)으로 구성되는 것을 특징으로 하는 의자.
  7. 제 1 항에 있어서, 상기 씨트지지구조체(18)의 피봇축(22)과 평행하게 연장구성되는 비틀림막대(32)가 상기 탄성수단에 구성되는 것을 특징으로 하는 의자.
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