KR20140094576A - 선회, 회전 또는 접음용 이중 조립체 시스템 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 선회, 회전 또는 폴딩 작동을 위해 사용될 수 있는 이중 조립체 시스템에 관한 것이다. 본 발명은 가구 및 기타 건설 요소 및 구조물의 제작에서 사용하기 위하여, 접음 및 펼침, 개방 및 폐쇄를 목적으로, 그리고 그 공간적 방향에 기초하여, 그 사용 위치에서 부품 고정을 하기에 적합하다. 본 발명은 일반적으로 평편한 부품들을 결합시키기 위하여 사용된다. 본 발명은 다른 요소들과 교차 결합되는 요소(1)들의 그룹에 의해서 형성되고, 연결될 때, 특정하게 사전 정의된 각도를 통한 회전 운동을 허용한다.
Description
본 발명은 가구 및 기타 건설 요소 및 구조물의 제작에서 사용하기 위하여, 접음 및 펼침, 또는 폐쇄 및 개방, 및 그 공간적 방향에 기초한 사용 위치에서 부품의 고정을 가능하게 하기 위한 조립체 시스템에 관한 것이다.
부품들을 조립하기 위한 다른 형태들이 존재하지만, 그것들 중 어느 것도 여기에서 설명하는 것과 유사하지는 않으며, 그 이유는 본 발명은 하나의 요소에 의해서 4개의 지지점을 가지고, 그에 의해서 받게 되는 힘의 안정화가 보다 크게 되기 때문이다.
본 발명의 관련 기술에서, 특허 제ES-2320307호가 공지되어 있는데, 이는 다양한 크기의 맞춤형 테이블 보드의 프레임 구조를 기재하고 있으며, 테이블 상부가 탑재되는 다수의 지지 다리들에 의해서 지지되는 다수의 크로스 빔들로서 형성된 구조물을 구비하고 있다. 제1 및 제2 크로스 빔들은 중간 교차점에서 서로 결합되고, 보드의 표면에 평행한 수평 회전 평면을 따라서, 상기 교차점에 대한 제1 및 제2 볼스터들의 회전을 허용하는 조인트를 포함한다. 상기 언급된 프레임은, 제1 및 제2 크로스 빔들이 나란하게 배치되는 폐쇄 위치와, 제1 및 제2 크로스 빔들이 가로질러서 배열되는 개방 위치 사이에서 선택 가능한 위치를 채택할 수 있다. 상기 특허에 의해서 기재된 죠인트, 또는 조립체는 회전의 물리적인 축 역할을 하는 물리적인 구조적 요소를 필요로 한다. 상기 특허에 기재된 크로스 빔들은 테이블 상부를 지지하는 그것들 사이에서 0 내지 90°의 각도를 형성하는 교차 형태로 배치될 수 있다. 그러나, 그 회전 각도가 90°보다 작은 경우에는, 그것을 회전하도록 허용하는 조인트에 연결된 크로스 빔은, 어떠한 구조적 요소에 의해서도 지지되지 않으며, 이는 회전된 각도가 90°미만일 때, 테이블 상부 평면과 평행한 힘을 견딜 수 없도록 한다. 따라서, 상기 특허에 기재된 조인트는 사용상에 상당한 제한을 가지며, 테이블 상부를 지지하는 경우와 같이, 상기 언급된 크로스 빔들에 의해서 형성된 평면에 수직한 힘을 발휘하는 요소들의 억제용으로 그 사용을 제한하게 된다. 그러므로, 회전 각도의 중간 위치에서 조인트는 안정되지 못하다. 또한, 이러한 종래 기술은, 다수 쌍의 크로스 빔들의 다수의 레벨 또는 평면들의 사용을 허용하는 조인트를 설명하지 못하며, 단지 두 레벨의 크로스 빔들만을 허용하여 그것의 완전 연장된 위치에서 상기 조인트와의 접합 지점들이 양측면으로 한정되도록 한다.
상술한 것과 유사한 제한을 가진 조인트가, 일본 실용 신안 제JP54075201호에서 찾을 수 있다.
독일 특허 문헌 제DE-10014421-A1호는, 세쌍 이상의 수평 크로스 빔들을 갖는 테이블 상부의 조정가능한 지지 프레임을 설명하고 있는데, 이는 그것들의 사용 위치에서 차단시키기 위한 중앙 조인트를 공유하고 있다. 상기 언급된 조인트는 중앙 잠금기구를 필요로 한다. 상기 독일 문서가 테이블 상부를 지지하는 크로스 빔 쌍들의 세 평면을 갖는 조인트 또는 조립체를 기재하지만, 이러한 크로스 빔들은 중간 개방 위치에서 서로 맞닿아 있지 않으며, 따라서 안정성의 요구 사항에 따라서 사용 상에 제한이 있다.
따라서, 조인트들은 90°보다 크거나, 또는 작은 그것의 요소들의 회전 각도에서 높은 효율성과 안정성을 갖고 사용이 가능하도록, 보다 많은 수의 지지점들을 갖는 증가된 안정성을 제공할 필요가 있으며, 이것은 회전 축 역할을 하는 구조적 요소의 사용을 반드시 필요로 하지는 않을 것이다. 이러한 방식으로, 조인트를 수직 및 수평으로 사용할 수 있을 것이며, 다양한 레벨에서 상당한 힘을 견딜 수 있게 될 것이다.
본 발명은 가구 및 기타 건설 요소 및 구조물의 제작에서 사용하기 위하여, 접음 및 펼침, 또는 폐쇄 및 개방, 및 그 공간적 방향에 기초한 사용 위치에서 부품 고정을 위해 사용가능한 조립체 시스템을 제공함에 목적이 있다.
본 발명은 가구 및 기타 건설 요소의 제작에 사용하기 위하여, 접음 및 펼침, 또는 개방 및 폐쇄, 및 그 공간적 방향에 따른 그 사용 위치에서 부품의 고정을 위한 조립체 시스템에 관한 것이다.
다른 것에 대해, 그리고 함께 교차하는 요소들의 그룹으로 이루어진 이중 조립체 시스템은, 다른 각도의 요소들 그룹의 확정적이고 구체적인 각도의 회전 운동을 허용하고, 부품들, 대체적으로 편평한 것들의 조합을 허용하여, 상기 언급된 부품들 중 어느 하나는, 다른 것에 대해 상기 언급된 각도를 따라서 선회, 회전 또는 접힐 수 있으며, 그 최종 위치에서는 상기 언급된 부품을 안정화시킬 수 있다.
조립체는 규정된 회전축, 또는 조립체의 길이방향 축상에서, 다른 것에 대해 이동가능하고, 선택적으로 그것들이 속할 수 있는 구성 성분의 설계 및 정밀한 저항 및 다목적 용도에 따라서, 핀들과 그것들의 해당 수용기구를 수용할 수 있다. 그 축상에 핀 또는 힌지를 수반하지 않을 경우, 다른 것들에 대한 조립체 및 그것에 연결된 부품들의 이동은, 실제적으로는 상기 언급된 축에 관련하여 규정되지는 않는다. 필요한 경우, 상기 언급된 이동을 지시하는 메카니즘이 추가될 수 있다.
대부분의 경우에, 상기 회전 범위는 0 내지 90°이고, 그 이유는 일반적으로, 평각이 임의의 부품 또는 건설 요소들의 제작에서 가장 광범위하게 사용되기 때문이다. 그러나, 다른 것에 대한 하나의 부품의 최종 안정화를 위해서 보다 크거나 작은 각도가 설정될 수 있다.
앵커 시스템이 임의 부품들의 재료, 그것들의 두께, 설계, 및 용도에 따라서 규정될 것이다.
각각의 조립체의 구성 요소들의 수에 관련하여: 기본 시스템은 두 요소의 그룹(다른 조립체로부터)에 연결되는 하나의 요소(하나의 조립체 내)를 포함하며, 각각의 경우에 필요한 상기 요소들을 연속적으로 수용할 수 있다.
각각의 요소 또는 요소들의 그룹은, 각각의 단부에, 또는 그들 중 어느 하나에, 연결 부품을 수반할 수 있거나, 또는 수반하지 않을 수 있다.
안정화시키기 위한 위치에서, 즉 최대 각도에서, 접촉할 수 있는 요소들의 면들은, 재료의 강도와, 그것들이 일부를 형성하는 부품들의 용도 또는 유용성에 따라서, 실제적으로 전부 접촉하거나, 또는 접촉하지 않을 수 있다.
상기 시스템의 요소들의 치수 및 비율은, 설계 및 선택된 재료 및 그것들이 일부분을 형성하는 부품들의 용도 또는 유용성에 따른 필요한 저항성에 의존되어 변경될 수도 있다.
일반적으로, 대향 요소들은 대칭적이다. 각각의 요소의 기하학적 부분은 예로서 첨부된 도면에서 도시된 바와 같이, 상기 회전축의 각각의 측방에서 변화할 수 있으며, 어느 경우에도, 그 독자적인 기하학적 형상에 따라서, 또는 그것에 연결하는 부품들의 조합에 의해서 일체화되고, 필요한 강성을 가져야만 한다.
이와 마찬가지로, 대향 부품들은 상이한 두께를 가질 수 있으며, 상기 대향 요소들의 기하학적 부분은 다르고, 비대칭적일 수 있다.
본 발명에 의하면, 가구 및 기타 건설 요소 및 구조물의 제작에서 사용하기 위하여, 접음 및 펼침, 또는 폐쇄 및 개방, 및 그 공간적 방향에 기초한 사용 위치에서 부품 고정이 가능한 조립체 시스템이 제공된다.
도 1은 사시도로서: 하나의 그룹의 요소들에 의해서 형성된 제1 조립체(도 1a), 다른 그룹의 요소들에 의해서 형성된 제2 조립체(도 1b)는, 최소 이동 상태의 이중 각도 조립체(도 1c), 그리고 최대 이동 상태의 이중 각도 조립체(도 1d)를 얻는다.
도 2는 수직 부품에 적용되는 조립체 시스템을 도시한 것으로서, 도 2a에는 폐쇄 위치에 있는 두 개의 결합된 요소들이 도시되어 있고, 도 2b에는 그것들이 개방 위치에 있는 것을 도시한다.
도 3은 수평 위치에 있는 부품들에 적용되는 시스템의 개요도로서, 도 3a에는 폐쇄 위치에 있는 두 개의 결합된 요소들이 도시되어 있고, 도 3b에는 그것들이 개방 위치에 있는 것을 도시한다.
도 4는 다양한 사시도를 도시한 것으로서, 각각의 요소 또는 요소들의 그룹 또는 조립체는, 각각의 단부에(도 4a), 또는 그것들 중 어느 하나에만(도 4b,4c,4d의 1°조립체, 도 4c의 제2 조립체) 연결 부품을 수반하거나, 또는 수반하지 않을 수 있는(도 4d의 2°조립체) 사실에 기초한다.
도 5는 두 요소의 그룹(도 5a)에 연결되고, 그리고 각각의 경우에 필요한 요소(도 5b)들을 연속적으로 수용할 수 있는 요소에 의해서 형성되는 기본 시스템의 사시도이다.
도 6은 그것들의 기하학적 형태에 따른, 시스템의 몇 가지 예의 평면도들이다.
도 6b는 도 6과 동일한 것들을 도시한 외관 사시도들이다.
도 7은 90°보다 크거나 작은 회전 각도 범위를 갖는 조립체 시스템의 몇 가지 예들의 평면도이다.
도 7b는 도 7과 동일한 것들을 도시한 외관 사시도들이다.
도 2는 수직 부품에 적용되는 조립체 시스템을 도시한 것으로서, 도 2a에는 폐쇄 위치에 있는 두 개의 결합된 요소들이 도시되어 있고, 도 2b에는 그것들이 개방 위치에 있는 것을 도시한다.
도 3은 수평 위치에 있는 부품들에 적용되는 시스템의 개요도로서, 도 3a에는 폐쇄 위치에 있는 두 개의 결합된 요소들이 도시되어 있고, 도 3b에는 그것들이 개방 위치에 있는 것을 도시한다.
도 4는 다양한 사시도를 도시한 것으로서, 각각의 요소 또는 요소들의 그룹 또는 조립체는, 각각의 단부에(도 4a), 또는 그것들 중 어느 하나에만(도 4b,4c,4d의 1°조립체, 도 4c의 제2 조립체) 연결 부품을 수반하거나, 또는 수반하지 않을 수 있는(도 4d의 2°조립체) 사실에 기초한다.
도 5는 두 요소의 그룹(도 5a)에 연결되고, 그리고 각각의 경우에 필요한 요소(도 5b)들을 연속적으로 수용할 수 있는 요소에 의해서 형성되는 기본 시스템의 사시도이다.
도 6은 그것들의 기하학적 형태에 따른, 시스템의 몇 가지 예의 평면도들이다.
도 6b는 도 6과 동일한 것들을 도시한 외관 사시도들이다.
도 7은 90°보다 크거나 작은 회전 각도 범위를 갖는 조립체 시스템의 몇 가지 예들의 평면도이다.
도 7b는 도 7과 동일한 것들을 도시한 외관 사시도들이다.
기재된 내용의 읽기와 이해를 용이하게 하기 위해서, 도면 또는 그림상에서 표시되는 구성 성분 및 조립체들의 기준이 아래에 나열되어 있다:
- 회전 각도 또는 회전 간격(β).
- 제1 조립체는 도 1a에 도시, 제2 조립체는 도 1b에 도시.
- 제1 조립체의 요소(1) 및 제2 조립체의 요소(2).
- 부품들(1f, 1g, 2f, 2g).
- 회전 각도 또는 회전 간격(3).
- 요소(1, 2)들의 외부면(1a, 2a).
- 요소(1, 2)들의 연결 부품(1b, 2b).
- 연결 부품(1b, 2b)들의 내부면(1c, 2c).
- 요소(1, 2)들의 내부면(1d, 2d).
- 앵커 부품들(1e, 2e).
도 1에서, 이중 조립체 시스템은 요소(1, 2)들의 그룹으로 이루어지고, 제1 조립체의 요소(1)의 제1 그룹은 도 1a에 도시되어 있으며, 제2 조립체의 요소(2)의 제2 그룹은 도 1b에 도시되어 있고, 이것들은 교차하며(도 1 및 2 참조), 그리고 결합되고(도 1c 참조), 그것들은 요소들의 그룹(도 1a 참조)이 다른 것(도 1b 참조)들에 대해 규정된 특정 각도(β)의 회전 운동(도 1d 참조)을 허용하여 부품(1f, 1g, 2f, 2g)들, 일반적으로 평편한 것들의 결합을 허용(도 2 참조)함으로써, 상기 언급된 부품들 중의 어느 하나는, 상기 언급된 각도에 따라서 다른 것에 대해서 선회, 회전 또는 접혀질 수 있고, 최종 위치에서 상기 언급된 부품들을 안정화시킬 수 있다(도 2 및 3 참조).
따라서, 각각의 조립체(도 1a 및 도 1b)는 기본적으로, 일부 요소(1, 2)들과, 상기 언급된 요소(1, 2)들의 내부적 연결 부품(1b, 2b)들과, 상기에서 정의된 바와 같이, 일부 부품(1f, 1g, 2f, 2g)들을 포함한다(도 2 참조). 적어도 하나의 조립체의 상기 요소(1, 2)들의 이러한 연결 부품(1b, 2b)들은, 상기 조립체 또는 회전축의 길이방향 축(3)의 양측 각각에 있다. 도 1d, 2b 및 3b에 도시된 바와 같이, 최대 이동 각도(ß)가 달성되며, 이는 하나의 그룹의 각각의 요소(1)가 상기 회전축(3)의 각각의 측면에서 하나씩, 두개의 면(1a)을 갖고, 그 내부면(2c) 상에서 다른 그룹(도 1d 참조)의 연결 부품(2b)들에 접촉하며; 그리고, 차례로, 이러한 그룹의 각각의 요소(2)는 상기 회전축의 각각의 측면에서 하나씩, 두개의 외부면(2a)을 갖고, 상기 내부면(1c) 내에서 이전 그룹의 연결 부품(1b)들과 접촉하기 때문이다. 따라서, 그러한 위치에서(도 1d, 도 2b 및 도 3b), 상기 시스템은 그것이 연결하는 부품(1f, 1g, 2f, 2g)들을 안정화시킨다.
시스템의 제작, 및 그것의 일부를 형성하는 연결 재료들의 응용, 또는 적용에서 사용되는 재료의 저항성에 따라서, 접촉을 이룰 수 있는 모든 외부면(1a, 2a)은 실제적으로 효과적인 접촉을 이루거나, 또는 그것들 중 몇몇에 가해지는 작용 또는 활동을 분배시킨다.
조립체는, 그 일부분을 형성하는 부품들의 설계 및 정밀한 저항성 및 용도 또는 적용에 따라서, 핀들(미 도시) 및 이것들의 수용 기구를 포함할 수 있거나, 포함하지 않을 수 있는 확정적인 회전축(3) 상에서, 다른 것들에 대하여 이동한다. 따라서, 상기 시스템은 함께 가교(cross-linked) 조립체들을 설정함으로써, 물리적 축을 사용하지 않을 수 있다. 도 6은, 몇몇의 설계에서(도 6), 상기 축(3) 상에 핀 또는 볼트를 포함하지 않는 경우에, 조립체 및 그것에 연결된 부품들(1f, 1g, 2f, 2g)의 서로에 대한 이동은, 실제적으로는, 상기 축(3)에 관련하여 규정되지 않는 다는 것을 도시한다. 이것은 도 6b의 설계 또는 건설 구조로서 실린더 형태, 또는 도 7 및 도 7b에 도시된 것, 또는 나타내어진 것과 같은 것을 제공함으로써 해결되고, 상기 이동(미도시)을 지시하는 메카니즘이 부가될 수 있다.
도 2 내지 도 4에서, 상기 시스템은, 다른 힘과 부하를 생성시키는 어떠한 공간적 위치에서도 사용하기가 유효하다는 것을 알 수 있다. 수직 방향으로(도 2 참조), 보다 큰 부하가 상기 요소(1, 2)의 내부면(1d, 2d) 내에서; 그리고 수평 위치에서(도 3), 상기 조립체들의 요소(1, 2)들의 외부면(1a, 2a)과, 그 연결 부품(1b, 2b)들의 내부면(1c, 2c) 상에서 발생할 것이다.
동일한 도 2 내지 도 4에서, 상기 시스템은 연결 재료 또는 부품(1f, 1g, 2f, 2g)들의 앵커(1e, 2e) 부품들이 보충되어 있음이 도시되어 있고, 그 설계는 그 두께와 용도에 의존될 것이다.
대부분의 경우, 회전(β)의 간격은 0 ~ 90°이고(도 4 참조), 그 이유는 일반적으로 평각이 임의의 부품 또는 건설 요소의 제작에서 가장 널리 사용되기 때문이다. 그러나, 도 7 및 도 7b에 도시된 바와 같이, 더 작거나 더 큰 각도들이 다른 그룹들에 대한 하나의 부품의 최종적인 안정화를 위해서 규정될 수 있으며, 이는 어느 한 그룹에서 다른 그룹의 것들과 마주하는 접촉 각도를 변경할 수 있고, 또는 두 그룹 모두에서, 또는 앵커 부품들 중의 하나의 설계내에서 변경할 수 있다.
도 4는 각각의 요소(1, 2) 또는 요소들의 그룹 또는 조립체들이 그 각각의 단부 상에서(도 4a 참조), 그것들 중의 단지 하나상에서(도 4c 참조), 부품(1f, 1g, 2f, 2g)들에 함께 결합되거나, 결합되지 않음을 도시한다.
각각의 조립체의 모든 부품들, 즉 요소(1, 2), 상기 요소(1, 2)들의 연결 부품(1b, 2b), 앵커 부품(1e, 2e)들은 독립적일 수 있고(도 2 및 3 참조), 서로의 일부를 형성하거나 단일 부품을 형성한다. 차례로, 각각의 부품은 다른 부품들 및/또는 재료들로 나눠질 수 있다. 또한, 결합될 수 있는 재료들은 상기 조립체의 일체형 부품으로 될 수 있다.
상기 시스템을 형성하기 위해 하나의 조립체를 다른 것과 결합시키기 위해서는, 적어도 상기 조립체(1, 2)들의 요소들의 연결 부품(1b, 2b)들이 조립 도중에, 탈착가능한 것이 필요할 것이다.
이전 단락에서 설명되었음에도 불구하고, 본 발명의 이중 조립체 시스템은 하나의 단일 부품을 형성하는 구성 성분들으로서 구성될 수 있다.
기본적인 조립체 시스템은, 단일 요소(2)로 이루어진 조립체에 연결되는 제1 조립체의 두 가지 요소(1)들의 세트에 의해서 형성되고(도 5a), 각각의 조립체는 각각의 경우에 필요한 것보다도 많은 요소들을 수용할 수도 있다(도 5b 또는 도 1-4 참조).
특히, 도 5a에서, 제2 조립체는 단일 요소(2)를 포함하고, 제2 조립체의 요소(2)의 각각의 연결 부품(2b)들은 2개의 내부면(2c)을 포함하며, 제1 조립체의 외부면(1a) 쌍은 제2 조립체의 연결 부품(2b)의 내부면(2c)들과 접촉하고 있다. 이러한 구성에서는, 상기 요소(2)의 두개의 연결 부품(2b)들은 두개의 요소(2)들을 연결하지는 않으며, 단지 그 자신의 내부면(2c)을 통해서 제1 조립체의 두개의 요소(1)와 접촉 요소로서 작용한다.
상기 시스템의 요소들의 치수 및 비율은, 그것들의 설계 및 재료 선택, 그리고 그 일부를 구성하는 부품들의 용도 또는 적용에 따라서 요구되는 저항성에 의해서 변경될 수도 있다.
일반적으로, 대향 조립체들의 요소(1, 2)는 대칭적이지만(도 1 내지 5 참조), 반드시 필수적인 것은 아니다. 상기 조립체의 각각의 요소(1, 2)의 기하학적 형상은 회전축(3)의 양측으로 각각 변화될 수 있으며, 이는 도 6에서 비-제한적인 그리고 개략적인 예로서 도시되어 있다. 상기 조립체의 각각의 요소(1, 2)들은 임의의 기하학적 모양, 규칙적이거나 불규칙적인 형상, 또는 그것들의 조합에 의해서 형성될 수 있다. 어떤 경우에도, 그것들은 자신의 기하학적 형상에 의해서, 또는 연결되는 부품들의 결합에 의해서 지지될 수 있고, 필요한 강성을 가져야만 한다.
따라서, 상기 조립체의 요소(1, 2)들과 접촉하는 외부면(1a, 2a)은 평평하고 평각이거나(도 6a, b, c, f, g, h), 경사지거나(도 6d, e), 곡선 및/또는 불규칙한 구조일 수 있고; 내부면(수직으로 표시됨)(1c, 2c)들은 완벽한 접촉을 위해서 기하학적으로 맞춤 조정되어 있다.
결합될 재료들은, 상기 시스템의 그룹 또는 조립체가 다른 것에 관련하여 상이한 두께를 가질 수 있으며(도 6e, f, g), 단지 앵커 부품들만이 변화하거나(도 6e), 또는 조립체(1, 2)의 요소들의 형상도 변화하거나(도 6f, g 참조); 동일한 조립체에 의해서 연결된 재료들의 두께도 다를 수 있다(도 6h). 따라서, 상기 요소들의 기하학적 부분은 상이하고, 비대칭적일 수 있다.
서로 다른 부품들은, 그것들의 재료에 의존하여 제작될 것이고, 어떠한 경우에도, 조인트중 어느 하나는 그 조립체로부터 탈착가능하여야만 한다.
Claims (9)
- 제1 조립체 및 제2 조립체를 적어도 포함하고, 이것들은 길이방향 축(3)을 중심으로 하여 상기 제1 조립체에 대한 제2 조립체의 규정된 회전 각도(β)의 회전 운동으로서 교차 결합되어 선회, 회전 또는 접음 작동을 이루는 이중 조립체 시스템으로서,
상기 제1 조립체는:
적어도 두 개의 요소(1)들을 포함하고, 상기 요소(1)들 각각은 상기 길이방향 축(3) 사이에 있는 두개의 외부면(1a)들을 구비하며,
상기 요소(1)들의 두개의 연결 부품(1b)들을 포함하고, 각각의 연결 부품(1b)들은 상기 길이방향 축(3)의 다른 측면에 배치되며, 상기 각각의 연결 부품(1b)들은 두 개의 연속적인 요소(1) 열 사이에서 적어도 내부면(1c)을 포함하고, 그리고 각각의 상기 연결 부품(1b)들은 그 외부면상에서 부품(1f, 1g)에 연결되며;
그리고, 상기 제2 조립체는:
적어도 하나의 요소(2)를 포함하고, 상기 요소(2)들 각각은 상기 조립체의 길이방향 축(3) 사이에 있는 두개의 외부면(2a)들을 구비하며, 그리고
상기 요소(2)들의 두개의 연결 부품(2b)들을 포함하고, 그것들 각각은 상기 길이방향 축(3)의 다른 측면에 배치되며, 그리고 상기 각각의 연결 부품(2b)들은 부품(2f, 2g)에 연결되고;
그리고, 최대 회전 각도(β)의 위치에서, 상기 제2 조립체의 적어도 한 쌍의 외부면(2a)들은 상기 제1 조립체의 연결부(1b)의 내부면(1c)들과 접촉하는 것임을 특징으로 하는 이중 조립체 시스템. - 제1항에 있어서, 상기 제2 조립체는 단지 하나의 요소(2)만을 포함하고, 그리고 상기 제2 조립체의 요소(2)의 연결부(2b)들 각각은 적어도 하나의 내부면(2c)을 포함하며, 최대 회전 각도(β)의 위치에서, 상기 제1 조립체의 적어도 한 쌍의 외부면(1a)들은 상기 제2 조립체의 연결부(2b)의 내부면(2c)들과 접촉하는 것임을 특징으로 하는 이중 조립체 시스템.
- 제1항에 있어서, 상기 제2 조립체는 적어도 두개의 요소(2)들을 포함하고, 상기 연결부(2b)들 각각은 상기 제2 조립체의 연속한 두개의 요소(2)들 사이에서 적어도 하나의 내부면(2c)을 포함하며, 그리고 최대 회전 각도(β)의 위치에서, 상기 제1 조립체의 적어도 한 쌍의 외부면(1a)들은 상기 제2 조립체의 연결부(2b)의 내부면(2c)들과 접촉하는 것임을 특징으로 하는 이중 조립체 시스템.
- 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 길이방향 축(3)은 핀으로서 형성된 것임을 특징으로 하는 이중 조립체 시스템.
- 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 부품(1f, 1g, 2f, 2g)들은 앵커 부품(1e, 2e)들을 통해서 상기 조립체들에 연결된 것임을 특징으로 하는 이중 조립체 시스템.
- 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 부품(1F, 1g, 2f, 2g)들은 길게 신장된 구조임을 특징으로 하는 이중 조립체 시스템.
- 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 부품(1f, 1g, 2f, 2g)들은 편평한 구조임을 특징으로 하는 이중 조립체 시스템.
- 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 각각의 조립체의 구성 성분들은 독립적으로 구성된 것임을 특징으로 하는 이중 조립체 시스템.
- 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 각각의 조립체의 구성 성분들 전부 또는 일부는 단일 부품을 형성하는 것임을 특징으로 하는 이중 조립체 시스템.
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