KR20200067133A - 축소 가능한 크기를 가진 안경 케이스 - Google Patents

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KR20200067133A
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Abstract

안경 케이스는 축소 가능한 크기를 가지며, 내측 프레임(4) 및 케이스 동체(2)를 포함하고, 상기 내측 프레임은 탄성적으로 유연성이 있는 재료로 만들어진 선형 요소(4)를 포함하여, 제 1 의 실질적으로 새들 형상의 구성을 취하고, 상기 케이스 동체(2)는 프레임(4)을 작동 구성에서 유지하도록 제공되며, 상기 케이스 동체(2)는 얇은 유연성 재료로 만들어진다. 안경 케이스는 프레임 부분(5a,5b)들의 제 1 의 상대적인 비틀림 접힘에 의해 소형 크기를 가진 제 2 의 비작동 구성을 취할 수 있고, 이것은 실질적으로 "8 자 형상" 구성을 형성하며, 이후에 케이스의 실질적으로 평탄화된 형상이 얻어질 때까지 프레임 부분들의 하나가 다른 하나의 위에 놓이도록 프레임 부분들이 함께 인접하게 모이는 제 2 접힘이 이어진다.

Description

축소 가능한 크기를 가진 안경 케이스
본 발명은 축소 가능한 크기를 가진 안경에 관한 것이다.
종래 기술에서, 안경 케이스는 전통적으로 단단한 구성으로 설계되었으며, 그것의 크기는 특히 사용이 용이하지 않다.
시간이 지날수록, 안경 케이스의 진화는 "비작동" 구성에서도 현저한 치수를 특징으로 하는 케이스의 디자인 및 분배로 이어지는데, 안경은 케이스가 폐쇄될 때 케이스에 접혀지는 샤프트를 가진다. 끝부분이 굽은 형태(wrap-around style)를 가진 안경에 대하여, 전방 케이스상에 두드러진 만곡(즉, 축소된 곡률 반경)을 특징으로 하는 것이 전형적이며, 이것은 샤프트가 접혀진 폐쇄 구성에서도 현저한 횡방향 치수를 반드시 유지한다.
이러한 유형의 안경에 대하여, 적절한 용량을 가진 박스들을 구비할 필요가 있으며, 이것은 따라서 유사한 케이스의 상당한 크기를 반영한다. 따라서 이러한 크기를 가진 케이스들은 예를 들어 의류 제품의 주머니 안에 저장하거나 또는 그 안에서 가지고 다니기에 특히 편리한 것으로 증명되지 않는다.
본 발명의 제 1 목적은 인용된 종래 기술을 참조하여 강조된 한계를 넘도록 구조적 및 기능적으로 설계된 안경 케이스를 제공하는 것이다.
이후에 언급될 상기 목적 및 다른 목적은 첨부된 청구항들에 따라서 설계된 케이스에 의하여 본 발명에 의해 달성된다.
향상된 발명의 특징들 및 장점들은 디자인된 유닛을 참조하여 하나의 예시로서 제시되지만 제한적이지 않은, 다음의 바람직한 실시예가 개시된 다음의 상세한 설명으로부터 이해될 것이다.
도 1 은 본 발명에 따라서 설계된 케이스의 사시도이다.
도 2 는 도 1 로부터의 케이스의 다른 사시도이다.
도 3 은 안경이 부분적으로 케이스 안에 수용된 것이 도시된 앞선 도면들로부터의 케이스의 사시도이다.
도 4, 도 5 및 도 6 은 이전 도면들로부터의 케이스의 하나의 요소에 대한 도면으로서, 요소의 제 1 의 미리 고정된 구성이 달성되는 접힘 단계들의 시퀀스로 도시한 것이다.
도 6a 는 도 6 에 대응하는 다른 사시도이다.
도 7, 도 8, 도 9 및 도 10 은 도 6 의 하나의 요소에 대한 도면으로서, 요소의 제 2 구성이 달성되는 접힘 단계들의 시퀀스로 도시한 것이다.
도 11, 도 12 및 도 13 은 도 8 내지 도 10 으로부터의 시퀀스에 대응하는 접힘 단계들의 시퀀스에서의 케이스의 사시도이다.
도 14 는 이전 도면들로부터의 케이스의 요소를 섹션들에서 부분적으로 확대된 사시도로 도시한 것이다.
도 15 는 도 14 에 대응하는 도면으로서, 요소의 변형예가 도시된 것이다.
도 16 은 도 12 에 대응하는 개략적인 도면으로서, 케이스 유지 시스템의 제 1 예가 축소된 공간 구성으로 도시된 것이다.
도 17 은 도 13 에 대응하는 개략적인 도면으로서, 케이스 유지 시스템의 제 2 예가 감소된 공간 구성으로 도시된 것이다.
도 18 은 케이스 유지 시스템의 제 2 예의 변형예에 대한 도 17 에 대응하는 도면을 축소된 공간 구성으로 도시한 것이다.
도면을 참조하면, 도면 번호 1 은 실질적으로 본 발명에 따른 안경 케이스를 표시한다.
안경 케이스(10)는 케이스 동체(2)를 포함하며, 이것은 감소된 크기를 가진 유연성(또는 접을 수 있는) 재료로 설계되어 내측 케이스 체적을 한정하며, 내측 케이스 체적은 도 3 에 전체적으로 도시된 바와 같이 도면 번호 3 으로 표시된 안경 프레임을 수용하도록 되어 있다.
안경을 케이스에 삽입하고 케이스로부터 제거하도록, 동체(2)에는 개구(2a)가 제공되며, 상기 개구는 예를 들어 지퍼(zipper) 메카니즘(2b)("짚(zip)" 폐쇄부로도 공지됨)에 의해 다시 밀봉될 수 있다.
상기 케이스는, 동체(2)에 연결되고 탄성적인 유연성 재료로 만들어진 선형 요소(filiform element, 5)를 가지고 설계된, 전체적으로 도면 번호 4 로 표시된 내측 프레임을 동체(2) 안에 수용하도록 제조되어, 미리 결정된 제 1 의 작동 구성에서 안경(3)이 동체 내측에 수용될 수 있는 케이스의 최대 크기를 취하고, 다음에 안경이 케이스 안에 저장되지 않을 때 감소된 크기를 가지는 제 2 의 비작동 구성을 취하며, 이것은 다음의 설명으로부터 명백해질 것이다.
프레임(4)의 선형 요소(5)는 탄성적인 유연성(resilient flexibility)을 특징으로 하는 재료로 설계된다. 재료는 하모닉 스틸(harmonic steel)과 같은 금속 재료 또는 폴리아미드 기반의 재료(상세하게는 "나일론"이라는 이름으로 상업적으로 표시됨)와 같은 플라스틱 재료 또는 다른 유형의 폴리머 재료로 만들어질 수 있다.
아래에 도시된 바람직한 실시예에서, 선형 요소(5)의 재료는 금속 재료인 것을 의미한다.
상기 선형 요소(5)는 폐쇄 프로파일을 나타내며, 상기 제 1 의 실질적으로 새들 형상(saddle shape)의 구성을 취하도록 접혀진다.
그러한 새들 형상의 구성을 달성하도록, 바람직스럽게는 직선의 금속 와이어로 시작되어, 링으로 접혀지고, 개별의 자유 단부들이 상호 연결될 것이 예상된다. 접합의 예로서 제공될 수 있는 것은 와이어의 단부들이 금속 슬리브의 내부에서 (예를 들어 크러싱(crushing)에 의하여) 그것의 소성 변형에 의하여 잠기(locking)는 것이다.
도 4 에 도시된 선형 요소(5)의 제 1 변형은 와이어가 놓인 평면에서 이루어지며, 이것은 와이어 자체에서 탄성 텐션(elastic tension)의 제 1 레벨의 개시를 수반한다.
이러한 형상으로부터, 폐쇄 프로파일을 가진 링 형상 와이어는 제 2 변형에 의해 더 접혀져서, 도 5 에 도시된 바와 같이 와이어의 2 개의 직경 방향으로 대향되는 와이어의 신장부들이 함께 모여서, 실질적으로 타원 형상을 달성하며, 여기에서 와이어에는 탄성 강도의 대응하는 증가가 도입된다. 제 3 형상에 의한 이러한 마지막 구성으로부터, 타원형은 링이 놓인 원래 평면에 직각인 접힘 평면상에서 원호형의 구조로 접혀져서, 도 6 에 도시된 새들 형상(원호형 타원) 구성을 달성한다. 이러한 접힘으로써, 탄성 텐션의 마지막 증가가 와이어로 도입된다.
최종적인 새들 형상 구성에서, 선형 요소(5)에는 2 개의 대향하는 원호형 부분(5a,5b)들이 식별되며, 이들은 새들의 상부 영역(5c)에 대하여 대향하는 측들로부터 측방향으로 연장된다.
새들 형상을 그 위치에 유지될 때만 유지하는 프레임(4)은, 접힘부에 도입된 탄성적인 회수 강도(elastic reall strength)에 대조적으로, 케이스 동체(2) 안에 수용되어 유지되는데, 케이스 동체는 외측 가장자리(6)가 대응하는 새들 형상을 나타낸다. 즉, 케이스 동체(2)는 새들 형상 프레임(4)에 연결되어, 특정 방향으로 변형되는 것이 허용되고 제한된 방식으로 변형되는 것이 허용되거나 또는 나머지 방향으로는 전혀 변형되는 것이 허용되지 않는다.
프레임이 케이스 내부에 배치될 때, 만약 예를 들어 (도 6a 에 도시된) 하나의 원호형 부분 또는 다른 원호형 부분의 지점(A) 및 지점(B)을 접촉시켜서 타원형의 긴 측부를 함께 가져오도록 선형 요소를 (도 6a에서 화살표 C 의 방향으로) 압축하는 시도가 이루어진다면, 그러한 움직임은 실제로 가능하지 않다.
성공적으로 프레임의 2 개의 대향하는 단부들을 함께 모이게 하도록, 사실상, 탄성적인 반동 (elastic recoil)의 힘의 효과로서, 타원형이 길이 방향으로(화살표 D 의 방향으로) 팽창하는 것을 허용할 필요가 있다.그러나, 만약 케이스 동체가 유연하고 접을 수 있지만 연장될 수 없는 재료로 설계된다면, 길이 방향에서 프레임의 연장은 사실상 허용되지 않는다.
만약 케이스 동체가 유연하고 접을 수 있으며 연장 가능한 재료로 설계된다면, 예를 들어 탄성 직물로 설계된다면, 길이 방향에서의 케이스의 연장은 그럼에도 불구하고 매우 제한된다. 탄성 직물은 적절한 변형에 해당하지 않는다면 프레임에 필요한 팽창에 부합되지 않도록 적당한 범위로 탄성적으로 연장될 수 있다. 더욱이, 일단 신장(stretching)을 겪게 되면, 탄성 직물은 외부 스트레스가 정지되자마자 프레임이 그것의 원래 형태로 복귀하기에 충분한 탄성의 반동력을 가지고, 탄성 반동하려는 경향을 나타낸다.
따라서 프레임(및 케이스)은 타원형의 2 개 측부들이 함께 모인다는 점에서 변형가능하지 않거나 또는 압축 가능하지 않거나 또는 접힘 가능하지 않다. 기껏해야, 2 개의 중간 지점(도 6a 에서 지점(M1, M2)들을 함께 모이게 할 수 있다.
재료와 관련하여, 케이스 동체(2)는 직물 또는 천연 가죽 또는 인조 가죽 또는 플라스틱 필름 또는 시트로 만들어질 수 있다.
이들중에서, 탄성적이고 따라서 탄성적으로 신장 가능한 직물 또는 비탄성적인 직물, 즉, 신장 불가능한 직물을 선택할 수 있다.
마찬가지로, 플라스틱 필름 또는 시트를 선택할 경우에, 탄성적으로 신장 가능한 플라스틱 재료 또는 신장 불가능한 플라스틱 재료를 선택할 수 있다.
특히, 탄성적으로 신장 가능한 플라스틱 재료가 사용될 경우에, 예를 들어 슬롯 또는 개구로서 구성된 개구(2a)의 폐쇄 메카니즘을 가지지 않도록 케이스 동체(2)를 설계할 수 있다. 개구(2a)의 2 개의 대향하는 단부들이 "휴지(resting)"위치에서 오직 약간 겹치도록 상기 개구(2a)의 단부들을 적절하게 치수 선정함으로써, 케이스 동체가 제작되는 재료의 탄성을 사실상 이용할 수 있고 일종의 자동 폐쇄를 얻을 수 있다. 프레임을 개구를 통하여 케이스 안으로 넣기 위하여, 프레임이 개구의 가장자리들 사이를 통과할 수 있기에 충분한 정도로 개구 가장자리들중 하나를 다른 하나로부터 약간 움직이는 것으로 사실상 충분하다. 일단 프레임이 케이스 안으로 삽입되고 개구의 2 개 가장자리들이 해제되었다면, 이들은 자발적으로 그들의 원래 위치로 복귀함으로써, 가장자리들이 만들어진 재료의 탄성 복원의 경향성에 기인하여 케이스에 있는 개구를 폐쇄시킨다.
대안의 예에서, 슬롯 또는 개구의 관련 영역에 대응하는 케이스 동체의 일부만을 탄성 재료로 설계할 수 있고 케이스 동체의 나머지를 비탄성 재료로 설계할 수 있다.
주목될 바로서, 상기에 설명된 유형의 자동 폐쇄부를 가진 슬롯을 설계하는 것은 우발적인 접촉 또는 미끄러짐의 경우에 프레임을 손상시킬 수 있는 구성 요소들이 합쳐지는 것을 회피하는 장점을 제공한다. 예를 들어, 지퍼 메카니즘은 통상적으로 모서리(corners)들을 특징으로 하는 일련의 딱딱한 요소들로 이루어지며, 이들은 잠재적인 우발적 문지름에 의하여 안경의 렌즈 또는 프레임에 외피적으로 손상시키기에 충분할 정도로 돌출된다. 그러한 문지름은 프레임을 케이스에 삽입하거나 또는 케이스로부터 꺼내는 동작 동안에 발생될 수 있거나 또는 케이스 안에서 프레임을 단순히 움직이는 것을 통해서 발생될 수 있다.
프레임(4)을 케이스 동체(2) 안에 유지하도록, 일 실시예에서 선형 요소(5)는 외측 경계부(6)를 따라서 케이스 동체에 함께 꿰메어질 수 있다. 예를 들어 (그러나 오직 그러한 것은 아니지만) 케이스 동체가 직물 또는 가죽으로 설계된다면, 그러한 해법은 효율적이다.
추가적인 실시예는 외측 가장자리(6)를 가지는 케이스 동체를 예상하며, 외측 가장자리는 상기 프레임의 선형 요소(5)를 수용하고 유지하기 위한 튜브형 테두리(7)를 가지면서, 상기 케이스 동체 내부상에 제공된다 (도 14). 상기 튜브형 테두리(7)들은 편리하게는 접혀지고 꿰메인 직물로 만들어지고 외측 경계부의 내측 부분을 따라서 연속으로 연장될 수 있거나 또는 대안으로서 다양한 튜브형 형상부로서 디자인될 수 있으며, 튜브형 형상부들 각각은 (대응하는 외측 경계부를 따라서) 단축된 길이를 나타내며, 상기 튜브형 형상부들은 각각의 외측 경계부를 따라서 위치하고 미리 결정된 거리 간격으로 서로 이격된다. 또는 상기 튜브형 테두리(7)는 케이스 동체(2)의 외측 가장자리들을 따라서 꿰메어진 유연성 케이싱(8)을 포함하고(도 15), 그 사이에 내측 프레임의 와이어가 쓰레딩(threading)된다.
만약, 도 8 에 도시된 바와 같이, "8 자 형상"의 구성을 얻도록 2 개의 대향하는 측부들의 2 개 중심 섹션들을 함께 모이게 하고 중첩시키는 방식으로 타원형의 부분들을 회전시키는 비틀림 움직임을 프레임이 겪는다면, 프레임에 의해 부여되는 탄성 저항은 작고 작동은 용이하다.
이러한 경우에, 사실상, 작동이 허용되도록, 케이스의 동체는 공간의 그 어떤 방향으로도 연장될 필요 없이 간단하게 접혀져야만 한다.
따라서 프레임(그리고 케이스)은 "8 자 형상" 구성으로 직접 비틀린다는 점에서 변형 가능/접힘 가능하다.
타원형의 2 개 가지들의 중간 지점들(지점 M1 및 지점 M2)에 대응하는 2 개 섹션들이 어떻게 "8 자 형상" 구성에서 중첩되지 않지만, 동등한 거리에 위치되는지 주목되어야 한다. 그러나, 실제에 있어서, 프레임은 단일 평면상에 놓인다.
그렇지만, "8 자 형상" 구성은 금속 프레임의 안정된 형태를 나타내지 않으며, 즉, 확고하고 불변적으로 유지되는 경향은 없다.
사실상, 탄성 에너지의 특정 값에 의해 특징지워지는 구성이 유지된다. 만약 그것을 확고하게 유지하는 연결의 강도 또는 설정(set)이 결여된다면, "8 자 형상"으로 접혀진 케이스는 자발적으로 그리고 신속하게 그것의 원래 형상으로 복귀한다.
이러한 구성으로 시작되어, 더 접는 움직임으로써, 평탄화된 구성에 도달할 때까지 부분(5a,5b)들이 실질적인 상호 겹침을 이룬다. 도 9 에서, 프레임은 거의 완전하게 접혀지는 동안에 도시되고, 도 10 은 프레임이 완전히 접혀진 것을 도시한다.
프레임의 최소 크기에 대응하는 최소 크기를 가진 이러한 평탄화된 구성도, 프레임의 안정된 형태를 나타내지 않으며, 즉, 확고하고 불변적으로 유지되는 경향을 가지지 않는다. 사실상, 이것도 탄성 에너지의 특정한 값을 특징으로 하는 구성이다. 만약 그것을 확고하게 유지하는 연결의 강도 또는 설정이 결여되면 (예를 들어, 포켓, 백, 단단한 콘테이너), 도 9 또는 도 10 으로부터의 접혀진 케이스는 자발적으로 그리고 신속하게 그것의 원래 형상으로 복원된다.
케이스 동체가 설계되는 재료는 위에서 설명된 바와 같이 프레임의 접는 움직임에 실질적으로 저항하지 않기 때문에, 최대 크기를 가진 연장된 구성으로써 시작되는 케이스는, 프레임의 선형 요소만을 참조하여 위에서 설명된 것에 대응하는 접는 움직임의 시퀀스에 의하여, 축소된 크기를 가진 제 2 의 비작동 구성을 취할 수 있다.
케이스를 접는 것은 도 11 에 도시된 바와 같이 케이스가 8 자 형상의 구성으로써 평면상에 거의 평탄해지는 "8 자 형상" 구성을 달성하기 위하여, 프레임의 부분(5a,5b)들 사이의 상대적인 텐션이 있는 제 1 의 접음이 시작되는 조건에서만 발생될 수 있다. 이것은 제 2 의 반전된 접음으로 이어져서 (프레임 부분(5a,5b)에 대응하는) "8 자" 형상의 2 개의 물방울 형상 프로파일을 서로 겹치는 위치로 가져감으로써, 도 13 에 도시된 평탄한 케이스 형태에 도달하며, 여기에서 물방울 형상 프로파일들은 상호 접촉되게 놓이고, 최소 크기를 가진 구성으로 되어서 그에 의하여 극히 콤팩트한 치수를 가진 케이스는 예를 들어 포켓 안에 쉽고 편안하게 넣어질 수 있다.
만약 케이스가 포켓으로부터 제거되거나 또는 그것을 가장 축소된 치수로 제한하는 그 어떤 콘테이너로부터도 제거되면 (따라서 그 어떤 제한으로부터도 자유롭게 된다면), 케이스는 자동적으로 "다시 개방"된다. 만약 잠재적인 제한으로부터 해제된다면, 사실상 케이스는 (프레임을 접는 국면에 축적된 탄성 텐션 상태에 의하여 발생된) 탄성 반동 작용의 효과를 통해 자발적으로 그것의 원래 형태("새들 형상(saddle shaped)" 구성)로 짧은 순간에 복구되며, 이것은 내측 금속 프레임으로써 명백해진다.
만약 탄성 재료, 즉, 탄성적으로 팽창 가능한 재료가 케이스 동체를 위하여 사용된다면, 자발적인 탄성 반동을 향한 케이스 동체의 경향은 내측 금속 프레임에서 명백해지는 탄성 반동 작용에 추가될 수 있으며, 따라서 이벤트의 속도 및 경쾌함과 관련하여 케이스의 "자동 재개방"에서의 증가를 어느 정도 결정한다. 일 실시예에서, 케이스 자체에 통합된 하나 이상의 후크 요소 또는 유지 요소(holding elements)에 의하여 축소된 크기를 가진 작동 구성으로 케이스가 유지될 수 있도록 하는 것이 기대된다.
특히, 케이스에 예를 들어 "스냅 버튼(snap button)"과 같은 제거 가능한 고정 시스템을 제공할 수 있으며, 이러한 경우에 내측 프레임이 구성되는 링이 놓이는 원래의 평면에 직각이고 새들의 상부 영역(5c)을 통과하는 대칭 평면에 대하여 대칭적인 위치들에서, 케이스 자체의 상부 표면 및 하부 표면상에 각각, 케이스의 동체상에 하나 이상의 프레스 버튼(9)들의 "수컷 요소(9a)" 및 "암컷 요소(9b)"를 적용하며, 상기 위치들은 바람직스럽게는 2 개의 대향하는 원호 부분(5a,5b)들의 각각에 인접하게 위치된다. 그러한 위치에서, 일단 케이스가 축소된 크기를 가진 작동 구성으로 접혀지면, 프레스 버튼 또는 버튼들의 "암컷" 요소 및 "수컷" 요소들은 각각 서로 바른 방향에 배치되는 것으로 보이며, 해제 가능한 고정구로서의 기능을 수행할 수 있다.
그렇지 않으면, 탄성적이거나 또는 비탄성적인 스트립(10)을 일체화시킬 수 있으며, 이것은 케이스 동체용으로 사용된 것과 동일한 재료로 만들어지거나 또는, 별개로서 부드럽고 접을 수 있거나 또는 유연성이 있다면 상이한 재료로 만들어지며, 그러한 스트립들은 케이스의 외측 가장자리의 미리 고정된 영역에 양쪽 단부들이 고정됨으로써(예를 들어, 꿰메어짐으로써), 축소된 크기를 가진 위치로 접혀진 케이스의 치수들에 대응하는 치수를 가진 버튼 구멍을 얻는다 (도 17). 따라서, 접혀진 케이스를 스트립의 아래에 놓인 개구 안으로 삽입할 수 있고, 다음에 사용 여부에 독립적으로 또는 백, 포켓등과 같은 다른 가능한 결속 수단 없이, 케이스를 접혀진 구성으로 일시 연결하는 수단으로서 스트립을 사용한다.
대안으로서, 스트립은 케이스에 대하여 부분적으로 만들어져서 공급될 수 있고, 예를 들어, 2 개의 단부들의 상호 고정을 위하여, 예를 들어 "벨크로(Velcro)" 유형의 해제 가능 고정 시스템이 제공되고 개방 프로파일을 가진 스트립의 형태이거나, 또는 타원형 또는 링 형상으로 구성된다 (따라서 폐쇄 프로파일을 얻기 위하여 2 개의 단부들이 서로 고정된다). (도 18).
본 발명은 제안된 목적을 완수함으로써 인용된 모든 해법들에 관한 상기의 장점을 달성한다.
가장 큰 장점은 본 발명에 따른 케이스가 (사용되지 않을 때) 편안하게 접혀질 수 있어서, (현저한 크기 및 치수를 가진 안경을 담기에 적절한) 확장된 용량을 가진 체적으로부터 극히 축소된 크기로 변화되며, 이것은 예를 들어 의복의 포켓 안에 저장될 수 있다는 점이다.
1. 케이스 2. 케이스 동체
3. 안경 프레임 5. 선형 요소

Claims (11)

  1. 축소 가능한 크기를 가진 안경 케이스로서, 상기 안경 케이스는:
    탄성적으로 유연성이 있는 재료로 만들어진 선형 요소(filiform element, 5)를 구비한 내측 프레임(4)으로서, 상기 선형 요소는 폐쇄 프로파일을 가지고 제 1 의 실질적으로 새들 형상(saddle shaped) 구성을 취하도록 접혀지고, 새들 형상 구성에서 선형 요소의 상부 영역(5c)에 대하여 대향하는 측으로부터 측방향으로 연장되는 상기 선형 요소의 2 개 부분(5a,5b)들이 형성되는, 내측 프레임(4); 및,
    내측 프레임(4)을 작동 구성으로 유지하도록 제공된 케이스 동체(2)로서, 상기 케이스 동체(2)는 얇고 유연성이 있는 재료로 만들어지고, 케이스 동체의 프로파일을 따라서 내측 프레임(4)에 연결되고 케이스의 내측 체적을 형성하도록 연장되는, 케이스 동체(2);를 포함하고,
    상기 케이스는 프레임 부분(5a, 5b)들의 제 1 의 상대적인 비틀림 접음에 의하여 소형 크기를 가진 제 2 의 비작동 구성(non-operative configuration)을 취할 수 있어서, 실질적으로 "8 자 형상" 구성을 형성하며, 상기 프레임 부분들을 서로 인접하게 가져오도록 의도된 제 2 접음이 이어짐으로써, 케이스의 실질적으로 평탄화된 형상이 달성될 때까지 프레임 부분들은 하나가 다른 하나의 위에 놓이는 것을 특징으로 하는, 안경 케이스.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 내측 프레임(4)은 금속 또는 플라스틱 재료로 만들어진 와이어인, 안경 케이스.
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 선형 프레임 요소(5)는 폐쇄 프로파일을 가지는 링을 형성하기 위하여 제 1 변형에 의해 서로 연결된 대향하는 자유 단부들을 가지고, 상기 새들 형상은, 링이 타원형 형상을 취하도록 상기 링이 놓이는 평면상에서의 상기 링의 제 2 변형 및, 링이 놓이는 평면에 직각인 평면에서, 제 2 변형이 발생된 방향에 횡단하는 방향으로 타원형을 원호 형상(arcuate shape)으로 접는 이후의 제3 변형에 의해 달성되는, 안경 케이스.
  4. 전기한 항들중 어느 한 항에 있어서, 상기 케이스 동체(2)는 직물 또는 천연 가죽 또는 인조 가죽 또는 플라스틱 필름 또는 플라스틱 시트로 만들어지는 안경 케이스.
  5. 전기한 항들중 어느 한 항에 있어서, 선형 프레임 요소(5)는 케이스의 외측 가장자리를 따라서 선형 요소(5)를 연결하도록 제공된 꿰멤(stitching)에 의하여 케이스 동체(2)상에 유지되는, 안경 케이스.
  6. 전기한 항들중 어느 한 항에 있어서, 선형 프레임 요소(5)는 안경 케이스의 외측 가장자리(6)를 따라서 선형 프레임 요소(5)를 연결하도록 제공된 꿰멤(stitching)에 의하여 케이스 동체(2)상에 유지되는, 안경 케이스.
  7. 전기한 항들중 어느 한 항에 있어서, 상기 케이스 동체(2)는, 상기 프레임의 선형 프레임 요소(5)를 수용 및 유지하는 튜브형 테두리(rim, 7)를 구비한, 상기 케이스 동체의 내부에 제공된 외측 가장자리(6)를 가지는, 안경 케이스.
  8. 제 6 항에 있어서, 상기 튜브형 테두리(7)는 접혀지고 꿰메지는 직물로 만들어지는, 안경 케이스.
  9. 제 6 항에 있어서, 상기 튜브형 테두리(7)는 케이스 동체(2)의 외측 가장자리(6)를 따라서 꿰메지는 유연성 케이싱(8)을 포함하는, 안경 케이스.
  10. 전기한 항들중 어느 한 항에 있어서, 상기 선형 프레임 요소(5)는 스프링 스틸(spring steel)로 만들어지는, 안경 케이스.
  11. 전기한 항들중 어느 한 항에 있어서, 안경 케이스는 제 2 구성으로부터 제 1 구성으로 자발적으로 복원될 수 있어서, 소형 크기를 가진 제 2 구성을 형성하는 접는 단계 동안 축적된 탄성 텐션 상태(resilient tensional state)의 결과로서 내측 프레임(4)에 다시 새들 형상 형태(saddle-shaped form)를 부여하는, 안경 케이스.

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