WO2010101364A2 - 나사지지수단을 구비하는 나사드라이버 비트 및 나사드라이버 - Google Patents

나사지지수단을 구비하는 나사드라이버 비트 및 나사드라이버 Download PDF

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WO2010101364A2
WO2010101364A2 PCT/KR2010/001100 KR2010001100W WO2010101364A2 WO 2010101364 A2 WO2010101364 A2 WO 2010101364A2 KR 2010001100 W KR2010001100 W KR 2010001100W WO 2010101364 A2 WO2010101364 A2 WO 2010101364A2
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body portion
support cylinder
screw support
cylinder
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최상호
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Choi Sang Ho
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25BTOOLS OR BENCH DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, FOR FASTENING, CONNECTING, DISENGAGING OR HOLDING
    • B25B23/00Details of, or accessories for, spanners, wrenches, screwdrivers
    • B25B23/02Arrangements for handling screws or nuts
    • B25B23/08Arrangements for handling screws or nuts for holding or positioning screw or nut prior to or during its rotation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25BTOOLS OR BENCH DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, FOR FASTENING, CONNECTING, DISENGAGING OR HOLDING
    • B25B15/00Screwdrivers
    • B25B15/02Screwdrivers operated by rotating the handle

Definitions

  • the present invention relates to a screwdriver bit and a screwdriver comprising the same. More specifically, the present invention relates to a screwdriver bit and a screw driver including the same, which prevents the detachment of the screw by fixing the screw using a screw support cylinder and fixes the screw exactly where desired.
  • the screwdriver bit means a portion of the conventional screwdriver except for the handle portion.
  • Screws are used in countless places throughout the industry. In particular, various types of screws are produced and used for fastening and fixing various machinery, furniture, walls, instruments, and home appliances. In order to fasten or loosen such screws, a screwdriver or a bit changeable screwdriver having a "+" or "-" screw grip is usually used.
  • An object of the present invention is to provide a screw driver bit and a screw driver including the same, which can be fastened to a desired position precisely, and which is suitable for both hands to be operated when a large rotation force is required when fastening the screw with the screw driver. have.
  • the present invention for achieving the above object is a screw gripping portion for applying a rotational force to the screw, a coupling portion inserted into the bit inserting portion of the driver handle or the electric driver, and a rod connecting the screw holding portion and the coupling portion ( ⁇ )
  • a screwdriver bit comprising a body portion having a shape, comprising: elastic means for adding an elastic force in a longitudinal direction of the body portion; A screw support cylinder surrounding the outer surface of the body portion and receiving an elastic force returned by the elastic means in the direction of the coupling portion, and being slidable to protrude further than the screw holding portion in the longitudinal direction of the body portion; And a fixed cylinder having one end fixed to the body portion between the screw support cylinder and the coupling portion.
  • the fixed cylinder is preferably configured such that the screw support cylinder is inserted therein.
  • the end of the coupling portion side of the screw support cylinder is formed with a blocking portion, a through hole into which the body portion is inserted in the center of the blocking portion is formed, further comprising a stopper protruding from the body portion, the elastic means is It is preferable that both ends are supported and compressed by the stopper and the blockage.
  • the present invention in another aspect, the screw gripping portion for applying a rotational force to the screw, the coupling portion inserted into the bit inserting portion of the driver handle or electric driver, and the rod-shaped body portion connecting the screw holding portion and the coupling portion
  • the elastic means for adding an elastic force in the longitudinal direction of the body portion, and receives an elastic force to surround the outer surface of the body portion and to return to the coupling portion by the elastic means in the longitudinal direction of the body portion
  • It further comprises a screw support cylinder which can be slid to protrude further forward than the screw holding portion;
  • the screw support cylinder and the body portion when the screw support cylinder is rotated about the body portion, the screw support member is provided with a bite for rotating the body together with the screw driver bit, characterized in that each provided with a screwdriver bit do.
  • the bite means is the screw support cylinder having a cross-sectional shape of the polygon formed in the body portion and the cross-sectional shape of the polygonal cross section of the body portion having a polygonal cross-sectional shape to transmit the rotation of the screw support cylinder to the body portion. It is preferable that it is an inner space of.
  • a screw gripping portion for applying a rotational force to the screw, a coupling portion inserted into the bit inserting portion of the driver handle or electric driver, and a rod connecting the screw holding portion and the coupling portion
  • a screwdriver bit comprising a body portion having a shape, comprising: elastic means for adding an elastic force in the longitudinal direction of the body portion, receiving an elastic force surrounding the outer surface of the body portion and returning to the coupling portion direction by the elastic means; It further comprises a screw support cylinder which can be slid to protrude further forward than said screw holding portion along the longitudinal direction; The coupling end side end of the screw support cylinder is formed with a blockage portion, and forms a through hole into which the body portion is inserted in the center of the blockage portion, and the body portion has a circular cross section on the screw grip side and a polygon on the coupling side.
  • the through-hole is freely rotated with respect to the body portion in the circular cross section, and provides a screwdriver bit, characterized in that for transmitting the rotational force of the screw support cylinder in the polygonal cross section to the body portion. do.
  • a spring is located between the screw support cylinder and the engaging portion.
  • the screw gripping portion is detachable from the body portion of the screwdriver bit having the above-described configuration.
  • the holder portion for inserting the bit blade formed with the screw gripping portion, the coupling portion inserted into the bit insertion portion of the driver handle or the electric driver, and connecting the screw holding portion and the coupling portion A screwdriver bit comprising a rod-shaped body portion, comprising: elastic means for adding an elastic force in the longitudinal direction of the body portion; A screw support cylinder surrounding the outer surface of the body portion and receiving an elastic force returned by the elastic means in the direction of the coupling portion, and being slidable to protrude further forward than the screw holding portion in the longitudinal direction of the body portion; And a fixed cylinder having one end fixed to the body portion between the screw support cylinder and the coupling portion.
  • the present invention preferably rotates the fixing cylinder together when the screw support cylinder is rotated about the body portion inside the fixed cylinder.
  • the screw support cylinder has a cross-sectional shape in which the front side is rotated to the fixed cylinder when the front side is rotated in the interior of the fixed cylinder, the rear side is free to rotate in the interior of the fixed cylinder It may be configured in a shape.
  • the screw support cylinder is formed in a polygonal cross section
  • the fixed cylinder may be configured in the cross-sectional shape of the same shape as the polygonal cross section.
  • the present invention is a screw driver comprising a handle and a screwdriver bit coupled to the handle, the screwdriver bit is a screw gripping portion for applying a rotational force to the screw, the coupling portion inserted into the handle, A rod-shaped body portion connecting the screw gripping portion and the coupling portion, elastic means for applying an elastic force in the longitudinal direction of the body portion, and surrounding the outer surface of the body portion and returning to the coupling portion direction by the elastic means.
  • a screw support cylinder capable of receiving an elastic force and being slid to protrude further forward than the screw gripping portion along the longitudinal direction of the body portion; It provides a screw driver further comprising; a fixed cylinder fixed to the handle to surround a portion of the screw support cylinder.
  • the present invention is a screw driver comprising a handle and a screwdriver bit coupled to the handle;
  • the screw driver bit and the screw holding portion for applying a rotational force to the screw;
  • a coupling part inserted into the handle;
  • a rod-shaped body portion connecting the screw gripping portion and the coupling portion;
  • Elastic means for adding an elastic force in the longitudinal direction of the body portion;
  • a screw support cylinder surrounding the outer surface of the body portion, receiving an elastic force returned by the elastic means in the direction of the coupling portion, and being slidable to protrude further forward than the screw holding portion along the longitudinal direction of the body portion;
  • the screw support cylinder and the handle when the screw support cylinder is rotated about the body portion, a screw driver is provided for each of the bite means for rotating the body together with the screw support cylinder.
  • the driver bit according to the present invention supports the screw in the state surrounding the screw fastened to the wall by having a screw support cylinder. Therefore, even if the screw is pressed with a strong pressure to tighten the screw, the screw does not fall off the central axis of the screw driver, so that the screw can be easily performed.
  • the present invention was configured to be able to operate the screw holding the screwdriver with both hands. Therefore, when the screw is embedded more than a certain depth, when the greater rotational force is required, it has a structure suitable for turning the screwdriver with both hands, so that the screw fastening operation becomes easier.
  • the present invention is configured such that the screw support cylinder and the fixed cylinder can rotate integrally. Therefore, in the operation of applying torque to the screwdriver with both hands, the hand holding the fixed cylinder can be held out of the fixed cylinder to the screw support cylinder together. That is, the range of gripping the fixed cylinder by hand extends beyond the fixed cylinder to the screw support cylinder. Therefore, it is easy to hold the fixed cylinder by hand, and the operation of holding and rotating the fixed cylinder can be more comfortable.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating the structure and operating state of a screwdriver bit according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is an explanatory view of the structure and operating state of a screwdriver bit according to a modification of the first embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is an explanatory view showing the structure and operating state of a screwdriver bit according to another modification of the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is an explanatory view of the structure and operating state of a screwdriver bit according to a second embodiment of the present invention.
  • FIGS. 8 to 9 are diagrams illustrating the structure and operating state of a screwdriver bit according to a modification of the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a configuration diagram of a screwdriver bit according to a third embodiment of the present invention.
  • 11 and 12 are explanatory views of the structure and operating state of a screwdriver bit according to a modification of the third embodiment of the present invention.
  • Figure 13 is an explanatory view of the configuration and operating state of the pressing means of the present invention.
  • Figure 14 is a block diagram of a transparent tube added to the front end of the screw support cylinder according to the present invention
  • 15 is a block diagram showing an observation hole and a transparent protector formed in the front end of the screw support cylinder according to the present invention.
  • Figure 16 is a block diagram configured so that the bit blade of the screwdriver bit according to the invention
  • Figure 17 is a state diagram showing the state in which the screwdriver bit is mounted on the electric driver according to the present invention
  • FIG. 1 is a view showing the structure and operation of the screwdriver bit according to the first embodiment of the present invention, the coupling portion 130 of the screwdriver bit is inserted into the driver handle 500 to help understand the operation process It is shown.
  • the present invention can be used for all the fastening of the screw-like parts, like a conventional screwdriver tool, but will be described below by taking the operation of fastening the screw to the wall, for example.
  • the screw driver bit is inserted into a groove formed in the head of the screw 600 to apply a rotational force to the screw holding part 110, and a coupling part coupled to the handle 500 or the bit insertion groove of the electric driver. 130 and a rod-shaped body portion 100 connecting the screw holding portion 110 and the coupling portion 130, and a stopper at a predetermined position of the body portion 100. 120 is protruding.
  • An elastic means for example, a spring 310 that is supported and fixed to the stopper 120 is installed around the body portion 100, and the spring 310 is configured to apply an elastic force to the screw support cylinder 200 to be described later. It is installed.
  • the outer side of the spring 310 and the body portion 100 is wrapped with a screw support cylinder 200, the screw support cylinder 200 is receiving the elastic force of the spring 310 in the blockage portion 220 formed at the rear end. .
  • the screw support cylinder 200 is configured to compress the spring 310 when the sliding to advance toward the screw holding portion (110).
  • the blocking portion 220 of the screw support cylinder 200 has a through hole 210 through which the body portion 100 of the bit passes.
  • the screw support cylinder 200 may be configured as a screw support cylinder having a polygonal cross-sectional shape.
  • the fixed cylindrical body 400 is further installed on the rear of the screw supporting body 200 installed in the body portion 100.
  • the fixed cylinder 400 is welded to the body portion 100 in a state where the handle 500 is installed, that is, the end portion of the coupling portion 130 is blocked, unlike the screw support cylinder 200. ) And so on.
  • the fixed cylindrical body 400 is not necessarily to be fixed integrally with the body portion 100, it is enough to rotate integrally with the body portion 100.
  • the shape of the fixed cylinder 400 may also be configured as a cylinder having a polygonal cross section so as to easily hold by hand.
  • the screw support cylinder 200 when supporting the screw 600, the screw support cylinder 200 is protruded forward than the screw holding portion 110 by sliding toward the screw holding portion 110 from the fixed cylinder 400 do. Screw supporting cylinder 200 should not be completely immersed in the fixed cylinder 400 so as to hold and slide by hand.
  • a buffer spring 320 may be installed inside the fixed cylinder.
  • the screw support cylinder 200 is wrapped around the screw 600 in the above process, the screw 600 is supported from the side so as not to tilt. Therefore, even if the direction of the force applied to the screwdriver bit and the center line of the screw 600 slightly misaligned, the screw can be pinched at the fastening point without falling down.
  • the end portion of the screw support cylinder 200 and the circumference of the screw fastening point is in contact with the operation. Therefore, if the hand is forced to maintain such a contact state, the screwdriver bit can also be kept in a stable posture without being inclined sideways.
  • the spring 310 has been described as being supported by the stopper 120 and the blocking portion 220 in the screw support cylinder 200, that is, the back of the screw support cylinder 200, that is, the screw support.
  • the spring 310 may be installed at a position between the cylinder 200 and the coupling portion 130.
  • the spring 310 is elongated as the screw support cylinder 200 slides forward, and adds an elastic force in the longitudinal direction of the body portion 100 so that the screw support cylinder 200 can be returned. do.
  • the stopper 120 formed in the body portion 100 is unnecessary. Such a configuration can be applied to any of the following embodiments even if not separately described.
  • FIG. 2 is a modified example of the first embodiment, in which the fixing position or the forming position of the fixing cylinder 400, which is a configuration added to the screwdriver bit in order to apply force with both hands, is changed.
  • the fixed cylindrical body 400a protrudes at the front end of the handle 500 and is integrally formed with the handle 500. Since the driver handle 500 is usually made of synthetic resin, the fixed cylindrical body 400a may be manufactured by injection molding integrally with the handle 500.
  • the fixed cylinder 400b is formed integrally with the bit support 501.
  • the bit support 501 is a metal body that is held around the engaging portion 130 of the screwdriver bit in the insertion groove of the screwdriver bit, which is usually formed in the driver handle 500.
  • the configuration in which the fixed cylindrical bodies 400a and 400b described above are installed is different from the configuration in which the handle 500 is simply formed long without the fixed cylindrical bodies 400a and 400b.
  • the screw support cylinder 200 must protrude forward more than a predetermined length in order to support the screw 600, the total length of the screw support cylinder 200 also requires a fairly long length to secure such a protruding length.
  • the overall length of the screw driver including the handle 500 is not too long.
  • the handle 500 is responsible for the function of the fixed cylinder (400a, 400b) by forming the handle 500 to hold it with both hands, the total length of the screwdriver is excessively increased, resulting in material loss However, inconvenience in handling is inevitable.
  • FIG 3 shows another example of a modification of the first embodiment.
  • the screw support cylinder 200 and the fixed cylinder 400 in the present modification is characterized in that it has a polygonal cross-sectional shape.
  • the cross-sectional shape is preferably the same as the screw support cylinder 200 and the fixed cylinder 400.
  • the shape of the polygon can be configured as a square, a hexagon, an octagon, and the like, and the shape is not limited.
  • the rotation of the screw support cylinder 200 is prevented by the fixed cylinder 400 so that the screw support cylinder 200 does not freely rotate about the body portion 100 within the fixed cylinder 400. Consists of shapes and dimensions.
  • the fixed cylinder 400 is formed in a hexagon and a screw support cylinder 200 which is settled therein is also formed in a hexagonal cross section. Accordingly, when the screw support cylinder 200 is rotated about the body portion 100 is caught by the fixed cylinder 400 to rotate the fixed cylinder 400 at the same time. Since the fixing cylinder 400 is fixed to the body portion 100, when the screw support cylinder 200 rotates, the body portion 100 rotates together.
  • the screw support cylinder 200 can rotate integrally with the fixed cylinder 400, the range within which the other hand that is not holding the handle 500 can grip the fixed cylinder 400. It is not limited, but becomes the extended range to the fixed cylinder 400 and the screw support cylinder 200. Therefore, even if the length of the fixed cylinder 400 is formed to be short together with the screw support cylinder 200, the gripping operation is comfortable, the operation of applying force can be made more easily. In addition, since the fixed cylinder 400 and the screw support cylinder 200 have a polygonal cross-sectional shape, sliding of the palm is prevented.
  • the screw support cylinder 200 is composed of a polygonal cross section 201 formed on the front side and a cylindrical cross section 202 formed on the rear side.
  • the polygonal cross-section 201 is formed to a position that can be rotated integrally with the polygonal cross section of the fixed cylinder 400 when the screw support cylinder 200 returns to the inside of the fixed cylinder 400.
  • the cylindrical cross section 202 formed at the rear side of the polygonal cross section 201 is a cross section which can be freely rotated about the body portion 100 without being caught by the fixed cylinder 400 inside the fixed cylinder 400. Structure.
  • the screw support cylinder 200 in the state in which the screw support cylinder 200 protrudes forward by the present modification, the screw support cylinder 200 must be retracted into the fixed cylinder 400 without rotating together with the fixed cylinder 400. Rotate with the fixed cylinder (400). Accordingly, the fastening operation of the screw can be made more easily.
  • the screw support cylinder 200 and the fixed cylinder 400 is formed in a cylindrical shape. However, the rear of the screw support cylinder 200 and the rear of the fixed cylinder 400 so that the screw support cylinder 200 can rotate together with the fixed cylinder 400 in a retracted state inside the fixed cylinder 400.
  • the bite protrusions 220 and 420 are formed at the inner side, respectively.
  • a plurality of bite protrusions 420 are formed around the body portion 100 on the inner side of the fixed cylinder 400, and the space between the bite protrusions 420 is provided.
  • a bite protrusion 220 is also formed at the rear end of the screw support cylinder 200 to be inserted into it.
  • the hand holding the screw support cylinder 200 is released to retreat the screw support cylinder 200.
  • the bite protrusion 220 protruding from the rear end of the screw support cylinder 200 is bitten between the bite protrusion 420 of the fixed cylinder 400, the screw support body 200 )
  • the fixed cylinder 400 is in a state capable of rotating integrally.
  • a larger torque to the screw 600 together with the hand holding the handle 500 T1 shown in Fig. 1 (b)
  • T2 the rotational force of T2].
  • the gripping range of the hand is not limited to the fixed cylinder 400 but extends to the screw support cylinder 200, so that the hand is easily gripped and the length of the fixed cylinder 400 need not be excessively increased.
  • the coupling groove 450 and the coupling protrusion 250 are formed to rotate the fixed cylinder 400c and the screw support cylinder 200c integrally.
  • the holding gripping range of the hand is not limited to the fixed cylinder 400c in the state where the screw support cylinder 200c is retracted, and is widened to the screw support cylinder 200c. Thereby, it is not necessary to increase the length of the fixed cylinder 400c unnecessarily.
  • Unexplained reference numeral 452 is an inclined guide portion 452 for guiding the coupling protrusion 250 to be easily coupled to the coupling groove 450.
  • Fig. 7 shows a second embodiment of the present invention.
  • This embodiment has a structure in which the springs 310d and 310e are inserted between the threaded support cylinders 200d and 200e and the stationary cylinders 400d and 400e '.
  • the spring 310d is supported between the engaging portion 440 formed at the front end of the fixed cylinder 400d and the protruding portion 240 formed at the rear end of the thread supporting cylinder 200d. It is becoming. Therefore, when the screw support cylinder 200d slides forward, both ends of the spring 310d are supported and compressed by the locking portion 440 and the protrusion 240.
  • Reference numeral 207 denotes an anti-shake projection to serve as a supporting member to prevent shaking when the threaded support cylinder 200d is slid.
  • the cylindrical cylinder 400e has a small diameter cylindrical portion 400e 'surrounding the body portion 100, and the spring 310e has a small diameter cylinder. It is supported between the locking portion 403 formed at the tip of the portion 400e 'and the blocking portion 220e formed at the rear end of the thread supporting cylinder 200d.
  • both ends of the spring 310e are supported and compressed by the locking portion 403 and the blocking portion 220e.
  • the locking portion 403 serves as the stopper 120 of FIG.
  • the fixed cylinder 400e is formed at the same surface height as the threaded support cylinder 200e so as to be easily grasped by hand.
  • This embodiment has a technical feature in that the stopper 120 which is a means for supporting the spring 310e is not installed in the body portion 100.
  • FIG. 8 shows the structure and operating state of the screwdriver bit which is modified from the structure of FIG.
  • the present modification is a spring 310d is supported between the engaging portion 440 formed on the front end of the fixed cylinder (400d) and the protrusion 240 formed on the rear end of the screw supporting cylinder (200d) It is becoming.
  • both ends of the spring 310d are supported and compressed by the locking portion 440 and the protrusion 240.
  • the screw support cylinder 200b receives the return force by the compressed spring 310d.
  • the shape of the protrusion 240 of the screw support cylinder 200d is configured as a polygon.
  • it consists of hexagons.
  • the cross-sectional shape of the fixed cylinder 400d is different from a front side and a back side. That is, as shown in the enlarged view of Fig. 8 (a), the front of the fixed cylinder (400d) has a cylindrical space inside, the polygon projection 240 is free to rotate.
  • the cross section of the inner space of the fixed cylinder 400d has a polygonal cross-sectional shape corresponding to the protrusion 240 at the rear side of the fixed cylinder 400b.
  • the support cylinder 200d and the fixed cylinder 400d are configured to bite together.
  • the operation of fastening the screw 600 to the wall advances the screw support cylinder 200d and rotates the handle 500 while the hand holding the handle 500 exerts a force.
  • the polygonal protrusions 240 formed at the ends of the screw support cylinder 200d can freely rotate inside the fixed cylinder 400b, so that the screw support cylinder 200d is stopped.
  • the handle 500 can be turned in a state.
  • the fixed cylinder 400d is formed to have a short length, it is possible to hold the fixed cylinder 400d and the screw support cylinder 200d together and add rotational force to the screw driver. Thereby, the holding range of a hand becomes wider and it is not necessary to lengthen the length of the fixed cylinder 400d unnecessarily.
  • Fig. 9 shows a configuration and an operating state in which the screwdriver bits of Fig. 7 (b) are modified.
  • the fixed cylinder 400e has a small diameter cylindrical portion 400e 'surrounding the body portion 100 extends forward, the spring 310e is a small diameter cylindrical portion 400e It is supported between the locking portion 430 formed at the front end of the '' and the blocking portion 230 formed at the rear end of the screw support cylinder 200e.
  • both ends of the spring 310e are supported and compressed by the locking portion 430 and the blocking portion 230.
  • the screw support cylinder 200e is configured to receive a return force by the compressed spring 310e.
  • the shape of the locking portion 430 of the fixed cylinder 400e is configured as a polygon.
  • it is composed of a hexagon as shown in FIG.
  • the cross-sectional shape of the screw support cylinder 200e is comprised differently in a front side and a back side. That is, as shown in the enlarged view of FIG. 9 (a), the rear side of the screw support cylinder 200e is formed to have a cylindrical space so as to freely rotate the engaging portions 430 of the polygon.
  • the cross section of the inner space of the screw support cylinder 200e has a polygonal cross-sectional shape corresponding to the locking portion 430 on the front side of the screw support cylinder 200e.
  • the operation of fastening the screw 600 to the wall is made by advancing the screw support cylinder 200a and holding the handle 500 by rotating the handle 500.
  • the engaging portion 430 of the polygon formed at the end of the fixed cylinder (400e) can be freely rotated inside the screw support cylinder (200e). Therefore, the handle 500 can be turned in the state in which the screw support cylinder 200e was stopped.
  • the screw support cylinder 200e is placed and retracted.
  • One hand holding the screw support cylinder 200e holds the fixed cylinder 400e and the screw support cylinder 200e together, and rotates the screwdriver together with the other hand holding the handle.
  • the engaging portion 430 is caught by the screw support cylinder 200e and rotates integrally.
  • Fig. 10 shows the structure of a screwdriver bit according to the third embodiment of the present invention.
  • the body portion 100 'of the bit is composed of a rod of polygonal cross section, for example, hexagonal cross section.
  • the through hole (210 ') formed in the rear end of the thread supporting body 200 is configured in a shape for transmitting the rotational force of the thread supporting body 200 to the body portion (100').
  • the configuration is a cross-sectional view of a portion so that a portion of the inner space of the screw support cylinder 200 facing the body portion 100 'transmits the rotational force of the screw support cylinder 200 to the body portion 100'. It means that it is formed in a shape.
  • a part of the inner space of the through hole 210 ', that is, the threaded support cylinder 200, and the cross-sectional shape of the body portion 100' are all hexagonal.
  • the screw support cylinder 200 serves to support the screw to be fastened by sliding forward, and at the same time can apply a torque to the screw. That is, when the screw is embedded in a predetermined depth or more, when a larger torque is required, the screw support cylinder 200 is turned by the hand holding the screw support cylinder 200, together with the hand holding the handle 500. Torque can be applied to the screw.
  • the rotary cylinder 270 is installed by coupling the annular groove 272 and the projection 271 at the front end of the screw support cylinder 200.
  • the rotary cylinder 270 can freely rotate at the front end of the threaded support cylinder 200.
  • the screw support cylinder 200 rotates it can be fixed to the rotating cylinder 270 in a stationary state it can prevent the scratches generated on the periphery of the seat to be screwed.
  • Fig. 11 shows the structure of a screwdriver bit modified from the third embodiment of the present invention.
  • the body portion 100 is composed of a circular cross section 100'a on the side of the screw gripping portion 110 and a polygonal cross section 100'b on the coupling portion 130 side.
  • the screw support cylinder 200 can freely rotate around the body portion 100'a in a state of supporting the screw.
  • the shape of the through hole 210 ' is formed into a polygon so as to be integrally rotated with the body portion 100'b, as in the X3-X3 enlarged view.
  • the through hole 210 ' is formed in a hexagon, and the circular cross section 100'a of the body part 100 is slightly smaller than the hexagon through hole 210'.
  • the polygonal cross section 100'b is formed in a hexagonal cross section of a size close to the size of the hexagonal through hole 210 'so that the torque of the thread supporting cylinder 200 can be transmitted to the body portion 100'b. do.
  • a buffer spring 330 may be installed between the screw support cylinder 200 and the coupling part (handle).
  • the hand holding the handle 500 is turned while pressing the screwdriver bit toward the screw to rotate the body portion 100 while transmitting the pressure and torque to the screw 600. Accordingly, the supported screw 600 is dug into the surface of the wall. At this time, the screw support cylinder 200 is in a state of being supported by the other hand, the screw support cylinder 200 is free to rotate relative to the body portion (100 'a). Therefore, the screw support cylinder 200 is made in the stopped state while supporting the screw 600.
  • the support of the screw 600 is no longer necessary, and the resistance to the rotation of the screw is increased, thereby increasing the force of the screw 600. This is necessary.
  • Fig. 12 shows the structure of another screwdriver bit modified from the third embodiment of the present invention.
  • the screw support cylinder 200 in the present modification, includes a polygonal cross section 200d on the side of the screw holding part 110, a circular cross section 200c on the coupling part 130, and a stopper 120' on a polygonal cross section. ).
  • the inner side of the screw support cylinder 200 ' consists of a polygonal cross section 200d formed on the front side and a circular cross section 200c formed on the rear side.
  • the hand holding the handle 500, while turning the screwdriver bit while pressing the screw toward the screw to rotate the body portion 100 transmits pressure and torque to the screw 600.
  • the screw support cylinder 200 ' is in a state of being held and supported by the other hand, and the screw support cylinder 200' is freely rotated with respect to the body portion 100. Therefore, the screw support cylinder 200 'is made in the stopped state while supporting the screw 600.
  • the body portion 100 is turned with the other hand holding the handle 500. Accordingly, the polygonal cross section 200d of the screw support cylinder 200 'rotates the stopper 120' of the polygonal cross section about the body 100. In this case, since the stopper 120 'is fixed to the body portion 100, torque can be added to the screw 600 with both hands.
  • the above-described configuration has multiple cross sections such that the inner space of the screw support cylinder 200 'in which the stopper 120' is located transmits the rotational force of the screw support cylinder 200 'to the body portion 100'. It means to be in shape.
  • the screw support cylinder 200 ' is a medium for rotating the body portion 100, and the polygonal cross section 200d of the screw support cylinder 200' and the stopper 120 'of polygonal cross section. Is using.
  • the means for transmitting the rotation to the body portion 100 may be variously modified.
  • An example of such a modification may be a configuration in which a protrusion formed in the groove and the body portion 100 formed at the rear end of the screw support cylinder 200 is snapped after the screw support cylinder 200 returns to the rear.
  • another example of the modification when the screw support cylinder 200 is returned to the rear may be a configuration such that the projection of the rear end of the screw support cylinder 200 is coupled to the groove formed in the handle 500.
  • FIG. 13 shows a configuration in which the pressing means 900 is further added to press the head of the screw 600 when the screw 600 is fastened.
  • the pressing means 900 is guided by the groove portion 170 formed in the body portion 100 is receiving an elastic force forward by the spring 310.
  • the pressing means 900 is made to fasten the screw 600 is made while pressing the head of the screw 600. Accordingly, the fastening operation may be performed in a state where the screw 600 is more firmly supported. That is, when only the screw gripping portion 110 presses the screw 600, the screw is liable to fall because it is a state of applying a force to the center of the head of the screw 600. However, since the pressing means 900 is pressed together with the screw holding part 110, the screw can be supported more stably.
  • the 14 is configured to add a transparent pipe 700 to the front end of the screw support cylinder 200 to visually check the progress of the work.
  • the transparent tube 700 is formed with a groove 250 at the front end of the screw support cylinder 200, and formed by forming a projection on the inner surface of the transparent tube 700 is fastened.
  • the transparent tube 700 is preferably made of a synthetic resin that is durable and excellent in impact resistance, such as polycarbonate. Such a transparent tube 700 can easily check the working status of the screw with the support of the screw.
  • Figure 15 is to form the observation hole 270 in the front end of the screw supporting cylinder 200 to check the state of the screw.
  • the observation hole 270 is formed so narrow that the screw does not come out, it is formed in a length that can confirm the head of the screw 600.
  • transparent protectors 800 and 820 are installed around the threaded support cylinder 200 in which the observation hole 270 is located, and thus the observation hole 270 is provided. Block foreign material from entering.
  • the transparent protector 800 of FIG. 15 (b) has a cylindrical shape and is fastened as a projection to a groove 275 formed on the outer circumferential surface of the threaded support cylinder 200.
  • the transparent protective member 820 of Figure 15 (c) is formed to a size large enough to cover the observation hole 270, it is combined with a projection 821 and the groove 276 formed on the edge.
  • FIG. 16 is a modified example of the screwdriver bit according to the present invention, and shows a configuration capable of replacing the bit blade 160 in which the screw gripping portion is formed. That is, the screw gripping portion is detachable from the body portion.
  • the configuration is configured to replace the bit blade 160 by forming the holder portion 150 in the body portion 100 of the screwdriver bit. Accordingly, when a new bit blade 160 needs to be replaced due to abrasion of the screw gripping part 110, or when a bit blade 160 having a suitable standard is required to be replaced, it may be used interchangeably.
  • Figure 17 shows a state in which the screwdriver bit 10 according to the present invention is fastened to the electric driver.
  • the present invention is manufactured in the form of a screwdriver bit can be used by inserting the coupling portion 130 to the handle 500 or the bit insertion portion of the electric driver.
  • the present invention can be widely applied to increase the convenience of the user in the related art screwdriver for fastening the screw to the wall.

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Abstract

본 발명은, 나사못을 원하는 위치에 정확히 체결할 수 있고, 나사드라이버로 나사못의 체결 시 큰 회전력이 필요한 시점에 양손으로 조작하기에 적합한 구조의 나사드라이버 비트와 그것을 포함하는 나사드라이버를 제공하는 것이다. 따라서, 본 발명은, 나사못에 회전력을 가하는 나사파지부(110)와, 드라이버 핸들(500) 또는 전동드라이버의 비트삽입부에 삽입되는 결합부(130)와, 상기 나사파지부(110)와 상기 결합부(130)를 연결하는 봉(棒)형상의 몸체부(100)를 포함하는 나사드라이버 비트에 있어서, 상기 몸체부(100)의 길이방향으로 탄성력을 부가하는 탄성수단(310); 상기 몸체부(100)의 외면을 감싸고 상기 탄성수단(310)에 의해 상기 결합부(130) 방향으로 복귀하는 탄성력을 받으며, 상기 몸체부(100)의 길이방향으로 상기 나사파지부(110)보다 더 전방으로 돌출되도록 슬라이딩될 수 있는 나사지지통체(200); 및 상기 나사지지통체(200)와 상기 결합부(130) 사이의 상기 몸체부(100)에 일단부가 고정되고 상기 나사지지통체(200)가 내부에 삽입되는 고정통체(400)를 더 포함하는 나사드라이버 비트를 제공한다.

Description

나사지지수단을 구비하는 나사드라이버 비트 및 나사드라이버
본 발명은 나사드라이버 비트와 그것을 포함하는 나사드라이버에 관한 것이다. 더욱 상세하게는 나사지지통체를 사용하여 나사못을 지지함으로써 나사못의 이탈을 방지하고 나사못을 원하는 곳에 정확히 고정시키는 나사드라이버 비트 및 그것을 포함하는 나사드라이버에 관한 것이다. 여기에서, 나사드라이버 비트는 통상의 나사드라이버에서 핸들부분을 제외한 부분을 의미한다.
산업전반에 걸쳐 나사는 무수히 많은 곳에서 사용되고 있다. 특히 각종 기계류를 비롯해 가구, 벽체, 계기, 가전제품 등의 체결 및 고정을 위해 다양한 종류의 나사가 생산, 사용되고 있다. 그러한 나사를 체결하거나 풀기 위해서는 통상 "+"자 또는 "-"자 나사파지부를 가진 나사드라이버 또는 비트 교환식 나사드라이버를 사용하게 된다.
상기와 같은 나사류의 부품 중, 나사못과 같은 부품을 벽체나 가구 등에 나사드라이버로 체결하는 경우, 강한 압력으로 나사드라이버를 누르면서 돌려야 체결이 가능하다. 그러나, 그 체결작업 시 나사못을 지지할 수 있는 별도의 수단이 없으므로 나사못과 나사드라이버의 중심축을 정확히 일치시키거나 손가락으로 나사못을 잡고 나사못을 단단히 고정해야 나사못을 원하는 위치에 체결할 수 있다. 그러나, 나사못이 나사드라이버의 중심축에서 조금이라도 벗어나 기울어지면 나사못이 이탈하거나 쓰러지게 되어 체결이 어려워지는 문제가 있었다.
또한, 나사드라이버로 상기와 같은 체결작업을 수행할 때, 나사못이 소정깊이로 박혀 들어간 후에는 나사못의 회전저항이 더 크게 발생하게 되므로 양손으로 나사드라이버를 돌릴 필요가 있었다. 그러나, 종래의 나사드라이버는 드라이버 핸들 이외에는 별도의 손잡이가 구비되어 있지 않아 나사의 체결작업에 어려움이 있었다.
본 발명의 목적은, 나사못을 원하는 위치에 정확히 체결할 수 있고, 나사드라이버로 나사못을 체결 시 큰 회전력이 필요한 시점에 양손으로 조작하기에 적합한 구조의 나사드라이버 비트와 그것을 포함하는 나사드라이버를 제공함에 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 나사못에 회전력을 가하는 나사파지부와, 드라이버 핸들 또는 전동드라이버의 비트삽입부에 삽입되는 결합부와, 상기 나사파지부와 상기 결합부를 연결하는 봉(棒)형상의 몸체부를 포함하는 나사드라이버 비트에 있어서, 상기 몸체부의 길이방향으로 탄성력을 부가하는 탄성수단; 상기 몸체부의 외면을 감싸고 상기 탄성수단에 의해 상기 결합부 방향으로 복귀하는 탄성력을 받으며, 상기 몸체부의 길이방향으로 상기 나사파지부보다 더 전방으로 돌출되도록 슬라이딩될 수 있는 나사지지통체; 및 상기 나사지지통체와 상기 결합부 사이의 상기 몸체부에 일단부가 고정되는 고정통체를 더 포함하는 나사드라이버 비트를 제공한다.
상기 고정통체는 상기 나사지지통체가 내부에 삽입되도록 구성되는 것이 바람직하다.
또한, 상기 나사지지통체의 상기 결합부 쪽 단부는 막힘부가 형성되고, 상기 막힘부의 중심부에 상기 몸체부가 삽입되는 관통공이 형성되며, 상기 몸체부에 돌출형성된 스토퍼를 더 포함하고, 상기 탄성수단은 상기 스토퍼와 상기 막힘부에 의해 양단이 지지되어 압축되는 것이 바람직하다.
한편, 다른 관점에서 본 발명은, 나사못에 회전력을 가하는 나사파지부와, 드라이버 핸들 또는 전동드라이버의 비트삽입부에 삽입되는 결합부와, 상기 나사파지부와 상기 결합부를 연결하는 봉형상의 몸체부를 포함하는 나사드라이버 비트에 있어서, 상기 몸체부의 길이방향으로 탄성력을 부가하는 탄성수단과, 상기 몸체부의 외면을 감싸고 상기 탄성수단에 의해 상기 결합부 방향으로 복귀하는 탄성력을 받으며 상기 몸체부의 길이방향을 따라 상기 나사파지부보다 더 전방으로 돌출되도록 슬라이딩될 수 있는 나사지지통체를 더 포함하고; 상기 나사지지통체와 상기 몸체부에는, 상기 나사지지통체가 상기 몸체부를 중심으로 회전 시, 상기 나사지지통체가 상기 몸체부를 함께 회전시키기 위한 물림수단이 각각 설치되는 것을 특징으로 하는 나사드라이버 비트를 제공한다.
상기 물림수단은, 상기 몸체부에 형성되는 다각의 단면형상과, 상기 몸체부의 다각의 단면형상에 물려 상기 나사지지통체의 상기 회전을 상기 몸체부에 전달하도록 다각의 단면형상을 가지는 상기 나사지지통체의 내측공간인 것이 바람직하다.
한편, 또 다른 관점에서 본 발명은, 나사못에 회전력을 가하는 나사파지부와, 드라이버 핸들 또는 전동드라이버의 비트삽입부에 삽입되는 결합부와, 상기 나사파지부와 상기 결합부를 연결하는 봉(棒)형상의 몸체부를 포함하는 나사드라이버 비트에 있어서, 상기 몸체부의 길이방향으로 탄성력을 부가하는 탄성수단과, 상기 몸체부의 외면을 감싸고 상기 탄성수단에 의해 상기 결합부 방향으로 복귀하는 탄성력을 받으며 상기 몸체부의 길이방향을 따라 상기 나사파지부보다 더 전방으로 돌출되도록 슬라이딩될 수 있는 나사지지통체를 더 포함하고; 상기 나사지지통체의 상기 결합부 쪽 단부는 막힘부가 형성되고, 상기 막힘부의 중심부에 상기 몸체부가 삽입되는 관통공을 형성하며, 상기 몸체부는 상기 나사파지부 쪽의 원형단면과 상기 결합부 쪽의 다각형단면을 포함하고, 상기 관통공은 상기 원형단면에서 상기 몸체부에 대하여 자유롭게 회전되고, 상기 다각형단면에서 상기 나사지지통체의 회전력을 상기 몸체부에 전달하는 형상인 것을 특징으로 하는 나사드라이버 비트를 제공한다.
그와 같은 구성의 나사드라이버 비트는, 상기 나사지지통체와 상기 결합부 사이에 스프링이 위치하는 것이 바람직하다.
또한, 전술하고 있는 구성의 나사드라이버 비트는, 상기 나사파지부가 상기 몸체부에 착탈 가능한 것이 바람직하다.
한편, 또 다른 관점에서 본 발명은, 나사파지부가 형성된 비트날을 삽입하기 위한 홀더부와, 드라이버 핸들 또는 전동드라이버의 비트삽입부에 삽입되는 결합부와, 상기 나사파지부와 상기 결합부를 연결하는 봉(棒)형상의 몸체부를 포함하는 나사드라이버 비트에 있어서, 상기 몸체부의 길이방향으로 탄성력을 부가하는 탄성수단; 상기 몸체부의 외면을 감싸고 상기 탄성수단에 의해 상기 결합부 방향으로 복귀하는 탄성력을 받으며 상기 몸체부의 길이방향으로 상기 나사파지부보다 더 전방으로 돌출되도록 슬라이딩될 수 있는 나사지지통체; 및 상기 나사지지통체와 상기 결합부 사이의 상기 몸체부에 일단부가 고정되는 고정통체를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 나사드라이버 비트를 제공한다.
또한, 본 발명은 상기 나사지지통체가 기 고정통체의 내부에서 상기 몸체부를 중심으로 회전 시 상기 고정통체를 함께 회전시키는 것이 바람직하다.
또한, 상기 나사지지통체는 그 전방측이 상기 몸체부를 중심으로 상기 고정통체의 내부에서 회전 시 그 회전이 상기 고정통체에 전달되는 단면형상이고, 그 후방측은 상기 고정통체의 내부에서 자유롭게 회전하는 단면형상으로 구성될 수 있다.
또한, 상기 나사지지통체가 다각형 단면으로 형성되고, 상기 고정통체는 상기 다각형 단면과 같은 모양의 단면형상으로 구성될 수 있다.
한편, 또 다른 관점에서 본 발명은, 핸들과 상기 핸들에 결합되는 나사드라이버 비트로 이루어지는 나사드라이버에 있어서, 상기 나사드라이버 비트는 나사못에 회전력을 가하는 나사파지부와, 상기 핸들에 삽입되는 결합부와, 상기 나사파지부와 상기 결합부를 연결하는 봉(棒)상의 몸체부와, 상기 몸체부의 길이방향으로 탄성력을 부가하는 탄성수단과, 상기 몸체부의 외면을 감싸고 상기 탄성수단에 의해 상기 결합부 방향으로 복귀하는 탄성력을 받으며 상기 몸체부의 길이방향을 따라 상기 나사파지부보다 더 전방으로 돌출되도록 슬라이딩될 수 있는 나사지지통체와; 상기 나사지지통체의 일부를 감싸도록 상기 핸들에 고정되는 고정통체;를 더 포함하는 나사 드라이버를 제공한다.
한편, 또 다른 관점에서 본 발명은 핸들과 상기 핸들에 결합되는 나사드라이버 비트로 이루어지는 나사드라이버에 있어서; 상기 나사드라이버 비트는 나사못에 회전력을 가하는 나사파지부와; 상기 핸들에 삽입되는 결합부와; 상기 나사파지부와 상기 결합부를 연결하는 봉형상의 몸체부와; 상기 몸체부의 길이방향으로 탄성력을 부가하는 탄성수단과; 상기 몸체부의 외면을 감싸고 상기 탄성수단에 의해 상기 결합부 방향으로 복귀하는 탄성력을 받으며 상기 몸체부의 길이방향을 따라 상기 나사파지부보다 더 전방으로 돌출되도록 슬라이딩될 수 있는 나사지지통체를 포함하고; 상기 나사지지통체와 상기 핸들에는, 상기 나사지지통체가 상기 몸체부를 중심으로 회전 시, 상기 나사지지통체가 상기 몸체부를 함께 회전시키기 위한 물림수단이 각각 설치되는 나사드라이버를 제공한다.
본 발명에 따른 드라이버 비트는 나사지지통체를 구비함으로써 벽체에 체결되는 나사못의 주변을 포위한 상태에서 나사못을 지지하게 된다. 따라서 나사못의 체결을 위해 강한 압력으로 나사못을 누른다고 하더라도 나사못이 나사드라이버의 중심축을 이탈하여 쓰러지는 일이 없게 되므로 나사의 체결작업을 용이하게 수행할 수 있다.
또한, 본 발명은 양손으로 나사드라이버를 잡고 나사못을 조작할 수 있도록 구성하였다. 따라서, 나사못이 일정깊이 이상 박혀 들어간 후, 보다 큰 회전력이 필요하게 되는 시점에서, 양 손으로 나사드라이버를 돌리기에 적합한 구조를 가지고 있으므로 나사못의 체결작업이 한층 용이해진다.
또한, 본 발명은 나사지지통체와 고정통체가 일체로 회전할 수 있도록 구성되어 있다. 따라서, 양손으로 나사드라이버에 토크를 가하는 동작을 함에 있어서, 고정통체를 잡은 손이 고정통체를 벗어나 나사지지통체까지 함께 잡을 수 있다. 즉, 손으로 고정통체를 파지하는 범위가 고정통체를 넘어 나사지지통체까지 확장된다. 따라서, 손으로 고정통체를 파지하기가 쉽고, 고정통체를 잡고 회전시키는 동작이 보다 편안해질 수 있다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 나사드라이버 비트의 구조 및 작동상태의 설명도
도 2는 본 발명의 제1 실시예를 변형한 변형례에 따른 나사드라이버 비트의 구조 및 작동상태의 설명도
도 3은 본 발명의 제1 실시예를 변형한 다른 변형례에 따른 나사드라이버 비트의 구조 및 작동상태의 설명도
도 4 내지 도 6은 본 발명의 제1 실시예를 변형한 또 다른 변형례에 따른 나사드라이버 비트의 구조 및 작동상태의 설명도
도 7은 본 발명의 제2실시예에 따른 나사드라이버 비트의 구조 및 작동상태의 설명도
도 8 내지 도 9는 본 발명의 제2 실시예를 변형한 변형례에 따른 나사드라이버 비트의 구조 및 작동상태의 설명도
도 10은 본 발명의 제3실시예에 따른 나사드라이버 비트의 구성도
도 11 및 도 12는 본 발명의 제3 실시예를 변형한 변형례에 따른 나사드라이버 비트의 구조 및 작동상태의 설명도
도 13은 본 발명의 가압수단의 구성 및 작동상태의 설명도
도 14는 본 발명에 따른 나사지지통체의 전단부에 부가된 투명관체의 구성도
도 15는 본 발명에 따른 나사지지통체 전단부에 형성된 관찰공 및 투명보호체를 도시하는 구성도
도 16은 본 발명에 따른 나사드라이버 비트의 비트날이 장착가능하도록 구성한 구성도
도 17은 본 발명에 따른 나사드라이버 비트가 전동드라이버에 장착된 모습을 나타내는 상태도
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세하게 설명한다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 나사드라이버 비트의 구조 및 작동과정을 나타내는 것으로, 작동과정의 이해를 돕기 위해 나사드라이버 비트의 결합부(130)가 드라이버 핸들(500)에 삽입된 형태를 도시하고 있다. 본 발명은 통상의 나사드라이버 공구와 같이 나사형태 부품의 체결작업에는 모두 이용할 수 있으나, 이하에서는 나사못을 벽체 등에 체결하는 작업을 예로 들어 설명한다.
도 1을 참조하면, 상기 나사드라이버 비트는 나사못(600)의 머리부에 형성된 홈에 끼워 회전력을 가하는 나사파지부(110)와, 핸들(500) 또는 전동드라이버의 비트삽입홈에 결합되는 결합부(130)와, 상기 나사파지부(110)와 상기 결합부(130)를 연결하는 봉(棒)형상의 몸체부(100)로 구성되고, 상기 몸체부(100)의 소정의 위치에는 스토퍼(120)가 돌출형성된다.
상기 몸체부(100)의 둘레에는 스토퍼(120)에 지지되어 고정되는 탄성수단, 예컨대 스프링(310)이 설치되어 있고, 그 스프링(310)은 후술하는 나사지지원통체(200)에 탄성력을 가하도록 설치되어 있다.
상기 스프링(310)과 몸체부(100)의 외측에는 나사지지원통체(200)가 감싸고 있으며, 상기 나사지지원통체(200)는 후단에 형성된 막힘부(220)에서 스프링(310)의 탄성력을 받고 있다. 또한, 상기 나사지지원통체(200)가 슬라이딩되어 나사파지부(110) 쪽으로 전진하는 경우 스프링(310)을 압축하도록 구성된다. 상기 나사지지원통체(200)의 막힘부(220)에는 비트의 몸체부(100)가 통과하는 관통공(210)이 형성되어 있다. 상기 나사지지원통체(200)는 다각의 단면형상을 가지는 나사지지통체로 구성할 수 있다.
한편, 상기 몸체부(100)에 설치된 나사지지원통체(200)의 후방에 고정원통체(400)가 더 설치된다.
상기 고정원통체(400)는 상기 나사지지원통체(200)와 달리 핸들(500)이 설치되어 있는 부분 즉, 결합부(130) 쪽의 단부가 막혀 있는 상태로 몸체부(100)에 용접(410) 등으로 고정된다. 그러나, 상기 고정원통체(400)는 반드시 몸체부(100)와 일체로 고정되어야 하는 것은 아니고 몸체부(100)와 일체로 회전할 정도이면 충분하다. 또한, 상기 고정원통체(400)의 모양도 손으로 잡기 용이하도록 그 단면이 다각인 통체로 구성할 수 있다.
상기와 같은 구성에 따라, 나사못(600)을 지지할 때, 나사지지원통체(200)는 고정원통체(400)로부터 나사파지부(110) 쪽으로 슬라이딩됨으로써 나사파지부(110)보다 더 전방으로 돌출된다. 나사지지원통체(200)는 손으로 잡고 슬라이딩시킬 수 있도록 고정원통체(400) 내부에 완전히 몰입되지 않아야 한다.
상기 고정원통체의 내부에는 완충용 스프링(320)이 설치될 수 있다.
상기와 같이 구성된 제1실시예의 작용을 설명한다.
먼저, 한손으로 나사드라이버의 핸들(500)을 잡고, 도1의 (a)와 같이 나사못(600)을 체결할 지점에 위치시키며 나사드라이버 비트의 나사파지부(110)로 나사못(600)의 머리부를 파지한다. 이때, 나사드라이버의 나사파지부(110)는 공지된 바와 같이 자석으로 형성하면 보다 용이하게 나사못(600)을 파지할 수 있을 것이다.
나사못(600)을 파지한 후에는 다른 한손으로 나사지지원통체(200)를 잡고, 도1(a)와 같이 전방으로 슬라이딩시켜 나사못(600)을 완전히 감싸도록 한다. 그 상태에서 핸들(500)에 힘을 주어 나사못(600)을 누르면서 회전시키면 전방으로 압력을 받은 나사못(600)은 체결지점에 박혀 들어가게 된다.
상기 과정에서 나사못(600)의 주위에는 나사지지원통체(200)가 감싸고 있으므로 나사못(600)은 기울어지지 않도록 측면에서 지지받게 된다. 따라서, 나사드라이버 비트에 가해지는 힘의 방향과 나사못(600)의 중심선이 약간 어긋난다고 하더라도 나사못이 쓰러지지 않고 체결지점에서 정확히 박힐 수 있다.
또한, 상기 작업 중에는 나사지지원통체(200)의 선단부와 나사체결지점의 둘레가 접촉되고 있다. 따라서, 그러한 접촉상태를 유지하도록 손에 힘을 주고 있으면, 나사드라이버 비트도 옆으로 기울어지지 않고 안정된 자세를 유지할 수 있다.
상기와 같이 나사못(600)의 체결작업이 진행되어, 나사못(600)이 벽체에 박혀 들어감에 따라 점점 체결저항이 증가되고 나사못(600)을 돌리기 위해 보다 큰 회전력이 요구된다. 이때, 나사못(600)은 체결지점에 이미 소정깊이로 박혀있으므로 더 이상 나사지지원통체(200)가 불필요한 상태이다. 따라서, 상기 나사지지원통체(200)를 잡고 있던 손을 놓아 상기 나사지지원통체(200)를 후방으로 후퇴시킨다. 그리고, 그 손으로 고정원통체(400)을 잡고, 핸들(500)을 잡고 있는 손과 함께 나사드라이버 비트를 돌리면 나사못(600)에 더 큰 토크(T1+T2)를 가하게 되어 보다 큰 힘으로 나사못(600)을 돌리 수 있는 것이다.
한편, 상기 작동과정 중에 상기 나사지지원통체(200)를 잡고 있던 손을 놓아 그것을 견인하던 힘을 제거하면, 압축되어 있던 스프링(310)의 탄성력이 작용하여 후방으로 갑자기 복귀함으로써 충격력과 소음을 발생시키게 된다. 그러한 문제점을 해결하기 위하여 고정원통체(400)의 내부에는 완충스프링(320)을 설치하여 복귀하는 나사지지원통체(200)의 충격을 완화시킨다.
상기 제1실시예에서는 스프링(310)이 나사지지원통체(200) 내에서 스토퍼(120)와 막힘부(220)에 의해 지지되는 것으로 설명하였으나, 상기 나사지지원통체(200)의 후방, 즉 나사지지원통체(200)와 결합부(130) 사이의 위치에 상기 스프링(310)이 설치될 수 있음은 물론이다. 이 경우, 상기 스프링(310)은 상기 나사지지원통체(200)가 전방으로 슬라이딩됨에 따라 신장되고, 상기 나사지지원통체(200)가 복귀할 수 있도록 몸체부(100)의 길이방향으로 탄성력을 부가하게 된다. 또한, 이 경우, 상기 몸체부(100)에 형성되는 스토퍼(120)는 불필요하다. 이와 같은 구성은 이하의 실시예에서 별도로 설명하지 않더라도 모두 적용가능하다.
도2는 제1실시예를 변형한 예로서, 양손으로 힘을 가하기 위해 나사드라이버 비트에 부가한 구성인 고정원통체(400)의 고정위치 또는 형성위치를 변경한 것이다.
도2의 (a)에서는 고정원통체(400a)가 핸들(500)의 전단부에 돌출되어 핸들(500)과 일체로 형성된 것을 도시하고 있다. 통상 드라이버 핸들(500)은 합성수지제로 제작되고 있으므로 상기 고정원통체(400a)는 상기 핸들(500)과 일체로 사출성형되어 제작되는 것이 바람직할 것이다.
도2의 (b)에서는 고정원통체(400b)가 비트지지체(501)에 일체로 형성되어 있는 구성을 도시하고 있다. 상기 비트지지체(501)는 통상 드라이버 핸들(500)에 형성된 나사드라이버 비트의 삽입홈 내에서 나사드라이버 비트의 결합부(130) 주위를 잡아 지지하고 있는 금속체이다.
한편, 상기에서 설명된 고정원통체(400a,400b)가 설치되는 구성은, 고정원통체(400a,400b)가 없이 핸들(500)을 단순히 길게 형성한 구성과는 그 작용이 상이한 것이다. 이는, 나사지지원통체(200)가 나사못(600)을 지지하기 위해 일정길이 이상 전방으로 돌출되어야 하므로 그러한 돌출길이를 확보하기 위해 나사지지원통체(200)의 전체길이도 상당히 긴 길이를 요구하게 된다. 그와 같은 나사지지원통체(200)가 고정원통체(400a,400b) 내부에 일부가 몰입될 수 있도록 구성됨에 따라 핸들(500)을 포함한 나사드라이버의 전체적인 길이가 지나치게 길어지지 않는 것이다.
만일 핸들(500)을 길게 형성하여 양손으로 잡을 수 있도록 구성함으로써 고정원통체(400a,400b)의 기능을 핸들(500)이 담당하려면, 나사드라이버의 전체 길이가 과도하게 늘어나게 되고, 그에 따른 재료손실이나 취급상 불편이 불가피하게 초래된다.
도 3은 제1실시예를 변형한 다른 예를 도시하고 있다.
도 3 참조하면, 본 변형례에서 상기 나사지지통체(200)와 고정통체(400)는 다각형의 단면형상을 가지는 것을 특징으로 한다. 상기 단면형상은 상기 나사지지통체(200)와 고정통체(400)가 동일한 형상인 것이 바람직하다. 또한, 그 다각형의 모양은 사각형, 육각형, 팔각형 등으로 구성할 수 있고, 그 형상에 제한을 받지 않는다. 다만, 상기 나사지지통체(200)가 상기 고정통체(400)의 내부에서 몸체부(100)를 중심으로 자유롭게 회전되지 않도록, 고정통체(400)에 의해 나사지지통체(200)의 회전이 저지되는 형상과 치수로 구성된다.
도3에서는 고정통체(400)를 육각형으로 형성하고 그 내부에서 출몰하는 나사지지통체(200)를 또한 육각형 단면으로 형성하였다. 이에 따라, 나사지지통체(200)가 몸체부(100)를 중심으로 회전 시 고정통체(400)에 걸려 고정통체(400)를 동시에 회전시키게 된다. 상기 고정통체(400)가 몸체부(100)에 고정되어 있으므로 결국, 나사지지통체(200)가 회전하면 몸체부(100)를 함께 회전시킨다.
상기와 같이 구성된 변형예의 작용을 설명한다.
나사못(600)이 벽체의 체결지점에 소정의 깊이로 박힌 후, 나사지지통체(200)를 후방으로 후퇴시킨다. 그리고, 나사지지통체(200)를 잡았던 손으로 고정통체(400)를 잡고, 핸들(500)을 잡은 손과 함께 나사드라이버 비트를 돌리면, 나사못(600)에 더 큰 토크[도1(b)에서 도시하는 T1과 T2의 회전력]를 가하게 된다.
이때, 본 변형예에서는 나사지지통체(200)가 고정통체(400)와 일체로 회전할 수 있으므로, 핸들(500)을 잡고 있지 않은 다른 한 손이 파지할 수 있는 범위가 고정통체(400)에 한정되지 않고, 고정통체(400)와 나사지지통체(200)에 이르는 확장된 범위가 된다. 따라서, 고정통체(400)의 길이가 짧게 형성되어 있더라도 나사지지통체(200)까지 함께 잡을 수 있으므로 파지작업이 편안하고, 힘을 가하는 동작도 보다 용이하게 이루어 질 수 있다. 또한, 고정통체(400)와 나사지지통체(200)가 다각의 단면형상을 가짐으로써 손바닥의 미끄럼이 방지된다.
도4는 본 발명의 제1실시예를 변형한 또 다른 변형례를 도시하고 있다.
도4(a)를 참고하면, 본 변형례에서는 나사지지통체(200)가 전방측에 형성되는 다각단면부(201)와 후방측에 형성되는 원통단면부(202)로 이루어지는 것이다.
상기 다각단면부(201)는 나사지지통체(200)가 고정통체(400)의 내부로 복귀한 경우, 고정통체(400)의 다각형 단면과 일체로 회전할 수 있는 위치까지 형성되어 있다. 상기 다각단면부(201)의 후방측에서 형성되는 원통단면부(202)는 고정통체(400)의 내부에서 고정통체(400)에 걸리지 않고 몸체부(100)를 중심으로 자유롭게 회전할 수 있는 단면구조이다.
도4(b)에서 도시하는 상태와 같이, 나사못(600)을 지지하는 나사지지통체(200)가 전방으로 소정길이 이상 돌출되었을 때, 고정통체(400)의 내부에 남아 있는 원통단면부(202)가 고정통체(400)에 걸리지 않고 자유롭게 회전한다. 이에 따라, 나사못(600)을 벽체에 체결하기 위해 한 손으로 나사지지통체(200)를 잡아 전방으로 돌출시킨 상태에서 나머지 한 손이 핸들(500)을 돌리면, 고정통체(400)만 몸체부(100)와 함께 회전하고, 나사지지통체(200)는 정지상태를 유지할 수 있다.
따라서, 본 변형례에 의해 나사지지통체(200)가 전방으로 돌출된 상태에서는 고정통체(400)와 함께 회전하지 않고, 나사지지통체(200)가 고정통체(400) 내부로 후퇴한 상태가 되어야만 고정통체(400)와 함께 회전한다. 이에 따라, 나사못의 체결작업이 보다 용이하게 이루어질 수 있다.
도 5는 제1실시예의 또 다른 변형례를 도시하고 있다.
도5를 참고하면, 나사지지통체(200)와 고정통체(400)가 원통형으로 형성되어 있다. 다만, 나사지지통체(200)가 고정통체(400)의 내부로 후퇴한 상태에서 고정통체(400)와 함께 회전할 수 있도록, 나사지지통체(200)의 후미와, 고정통체(400) 후방의 내측부에 각각 물림돌기(220,420)가 형성되어 있다.
도5의 확대도를 참고하면, 고정통체(400)의 후방의 내측에는 다수의 물림돌기(420)가 몸체부(100)의 둘레에 형성되어 있고, 상기 물림돌기(420)의 사이사이의 공간에 삽입될 수 있도록 나사지지통체(200)의 후단에도 물림돌기(220)가 형성되어 있다.
본 변형예의 작용을 설명한다.
먼저, 초기에 나사못(600)을 벽체에 지지하여 소정의 깊이까지 체결하는 작업은 전술한 제1실시예의 경우와 동일하다.
나사못(600)이 소정의 깊이까지 체결되고 나면, 나사지지통체(200)를 잡고 있던 손을 놓아 나사지지통체(200)를 후퇴시킨다. 나사지지통체(200)가 후퇴하면, 나사지지통체(200)의 후단에 돌출되어 있는 물림돌기(220)가 고정통체(400)의 물림돌기(420) 사이사이에 물려 들어가게 되어 나사지지통체(200)와 고정통체(400)가 일체로 회전할 수 있는 상태가 된다. 이 상태에서 한 손으로 고정통체(400)와 나사지지통체(200)를 동시에 잡아서 돌리면 핸들(500)을 잡고 있는 손과 함께 나사못(600)에 더 큰 토크[도1(b)에서 도시하는 T1과 T2의 회전력]를 가하게 된다. 이에 따라, 손의 파지범위가 고정통체(400)에 한정되지 않고 나사지지통체(200)까지 확장되므로, 손의 파지가 용이하고, 고정통체(400)의 길이를 과도하게 늘릴 필요가 없다.
도6은 제1실시예의 또 다른 변형례를 도시하고 있다.
도6을 참조하면, 본 변형례는 고정통체(400c)와 나사지지통체(200c)가 일체로 회전하기 위해, 결합홈(450)과 결합돌기(250)가 각각 형성되어 있다.
본 변형례에서 나사지지통체(200c)가 후퇴하면, 상기 결합돌기(250)가 고정통체(400c)의 결합홈(450)에 삽입된다. 이에 따라, 나사지지통체(200c)가 고정통체(400c)와 일체로 회전할 수 있다.
따라서, 전술한 경우와 같이, 나사지지통체(200c)가 후퇴한 상태에서 손의 파지범위가 고정통체(400c)에 한정되지 않고 나사지지통체(200c)까지 넓어진다. 이에 따라, 고정통체(400c)의 길이를 불필요하게 늘릴 필요가 없다.
미설명된 도면부호 452는 결합돌기(250)가 결합홈(450)에 용이하게 결합될 수 있도록 안내하는 경사안내부(452)이다.
도7은 본 발명의 제2실시예를 도시하고 있다.
본 실시예는 스프링(310d,310e)이 나사지지원통체(200d,200e)와 고정원통체(400d,400e′) 사이에 삽입되어 있는 구조이다.
도7 (a)에서 도시하는 구조는, 스프링(310d)이 고정원통체(400d)의 선단에 형성된 걸림부(440)와, 나사지지원통체(200d)의 후단에 형성된 돌출부(240) 사이에서 지지되고 있는 것이다. 따라서, 나사지지원통체(200d)가 슬라이딩되어 전진하면, 상기 걸림부(440)와 돌출부(240)에 의해 스프링(310d)의 양단이 지지되어 압축된다. 도면부호 207은 흔들림 방지돌기로서 나사지지원통체(200d)가 슬라이딩될 때 흔들리는 것을 방지하는 지지부재의 역할을 하게 된다.
도7 (b)에서 도시하는 구조는, 고정원통체(400e)는 몸체부(100)를 감싸는 작은 직경의 원통부(400e′)가 전방으로 뻗어 있고, 스프링(310e)이 상기 작은 직경의 원통부(400e′)의 선단에 형성된 걸림부(403)와, 나사지지원통체(200d)의 후단에 형성된 막힘부(220e) 사이에서 지지되고 있는 것이다.
따라서, 나사지지원통체(200e)가 슬라이딩되어 전진하면, 상기 걸림부(403)와 막힘부(220e)에 의해 스프링(310e)의 양단이 지지되어 압축된다. 여기에서, 상기 걸림부(403)가 도1의 스토퍼(120)의 역할을 하고 있다. 상기 고정원통체(400e)는 손으로 쉽게 잡을 수 있도록 나사지지원통체(200e)와 동일한 표면높이로 형성된다.
본 실시예는 스프링(310e)을 지지하기 위한 수단인 스토퍼(120)를 몸체부(100)에 설치하지 않는 점에서 기술적 특징이 있다.
도8은 도7 (a)의 구성을 변형한 나사드라이버 비트의 구성 및 작동상태를 도시하고 있다.
도8 (a)를 참조하면, 본 변형례는 스프링(310d)이 고정통체(400d)의 선단부에 형성된 걸림부(440)와 나사지지원통체(200d)의 후단에 형성된 돌출부(240) 사이에서 지지되고 있는 것이다.
따라서, 본 변형례에서 나사지지통체(200d)가 슬라이딩되어 전진하면, 상기 걸림부(440)와 돌출부(240)에 의해 스프링(310d)의 양단이 지지되어 압축된다. 상기 압축된 스프링(310d)에 의해 나사지지통체(200b)가 복귀력을 받는다.
본 변형례에서 나사지지통체(200d)의 돌출부(240)의 형상이 다각형으로 구성된다. 예컨대 육각형으로 구성된다.
또한, 본 변형례에서는 고정통체(400d)의 단면형상이 전방측과 후방측에서 다르게 구성된다. 즉, 도8 (a)의 확대된 도면과 같이, 고정통체(400d)의 전방측에는 내부가 원통형 공간을 가짐으로써 상기 다각형의 돌출부(240)가 자유롭게 회전한다.
또한, 도8 (b)의 확대된 도면과 같이, 고정통체(400b)의 후방측에는 고정통체(400d)의 내부공간의 단면이 상기 돌출부(240)와 대응하는 다각의 단면형상으로 구성되어, 나사지지통체(200d)와 고정통체(400d)가 함께 물리도록 구성된다.
상기 변형예에 따른 작용을 설명한다.
먼저, 나사못(600)을 벽체에 체결하는 작업은 나사지지통체(200d)를 전진시키고 핸들(500)을 잡은 손이 힘을 가하면서 핸들(500)을 회전시킨다. 이 경우, 도8 (a)와 같이, 나사지지통체(200d)의 단부에 형성된 다각의 돌출부(240)는 고정통체(400b)의 내부에서 자유롭게 회전할 수 있으므로 나사지지통체(200d)가 정지된 상태에서 핸들(500)을 돌릴 수 있다.
상기 나사못(600)이 소정의 깊이로 벽체에 체결된 후에는, 도8 (b)와 같이 나사지지통체(200d)를 놓아 후퇴시킨다. 그리고, 나사드라이버에 보다 큰 회전력을 가하기 위해, 나사지지통체(200d)를 잡고 있었던 한 손은 고정통체(400d)와 나사지지통체(200d)를 함께 잡고, 핸들(500)을 잡고 있는 다른 손과 함께 나사드라이버를 회전시킨다. 이때, 도8 (b)의 확대된 도면과 같이 돌출부(240)가 고정통체(400d)에 걸려 일체로 회전한다.
따라서, 고정통체(400d)가 짧은 길이로 형성되더라도, 고정통체(400d)와 나사지지통체(200d)를 함께 잡고 나사드라이버에 회전력을 부가할 수 있다. 이에 따라, 손의 파지범위가 넓어지고, 불필요하게 고정통체(400d)의 길이를 늘릴 필요가 없다.
도9는 도7 (b)의 나사드라이버 비트를 변형한 구성 및 작동상태를 도시하고 있다.
도9 (a)를 참조하면, 고정통체(400e)는 몸체부(100)를 감싸는 작은 직경의 원통부(400e′)가 전방으로 뻗어 있고, 스프링(310e)이 상기 작은 직경의 원통부(400e′)의 선단에 형성된 걸림부(430)와 나사지지통체(200e)의 후단에 형성된 막힘부(230) 사이에서 지지되고 있는 것이다.
따라서, 본 실시예에서는 나사지지통체(200e)가 슬라이딩되어 전진하면, 상기 걸림부(430)와 막힘부(230)에 의해 스프링(310e)의 양단이 지지되어 압축된다.
압축된 스프링(310e)에 의해 나사지지통체(200e)가 복귀력을 받도록 구성되어 있다.
본 변형례에서 고정통체(400e)의 걸림부(430)의 형상이 다각형으로 구성된다. 예컨대 도 9과 같이 육각형으로 구성된다.
또한, 본 변형례에서 나사지지통체(200e)의 단면형상이 전방측과 후방측에서 다르게 구성된다. 즉, 도9 (a)의 확대된 도면과 같이, 나사지지통체(200e)의 후방측에는 내부가 원통형 공간을 가지도록 형성되어 상기 다각의 걸림부(430)가 자유롭게 회전하도록 형성한다.
또한, 도9 (b)의 확대된 도면과 같이, 나사지지통체(200e)의 전방측에는 나사지지통체(200e)의 내부공간의 단면이 상기 걸림부(430)와 대응하는 다각의 단면형상으로 구성하여, 나사지지통체(200e)와 고정통체(400e)가 함께 물려 돌아가도록 구성한다.
본 변형례의 작용을 설명한다.
먼저, 나사못(600)을 벽체에 체결하는 작업은 나사지지통체(200a)를 전진시키고 핸들(500)을 잡은 손이 핸들(500)을 회전시킴으로써 이루어진다. 이 경우, 도9 (a)와 같이, 고정통체(400e)의 단부에 형성된 다각의 걸림부(430)는 나사지지통체(200e)의 내부에서 자유롭게 회전할 수 있다. 따라서, 나사지지통체(200e)가 정지한 상태에서 핸들(500)을 돌릴 수 있다.
상기 나사못(600)이 소정의 깊이로 체결된 후, 도9 (b)와 같이 나사지지통체(200e)를 놓아 후퇴시킨다. 그리고, 나사지지통체(200e)를 잡고 있었던 한 손은 고정통체(400e)와 나사지지통체(200e)를 함께 잡고, 핸들을 잡고 있는 다른 손과 함께 나사드라이버를 회전시킨다. 이때, 도9 (b)의 확대된 도면과 같이 걸림부(430)가 나사지지통체(200e)에 걸려 일체로 회전한다.
따라서, 고정통체(400e)가 짧은 길이로 형성되더라도, 고정통체(400e)와 나사지지통체(200e)를 함께 잡을 수 있다. 이에 따라, 손의 파지범위가 넓어지고, 불필요하게 고정통체의 길이를 늘릴 필요가 없다.
도10은 본 발명의 제3실시예에 따른 나사드라이버 비트의 구조를 도시하고 있다.
본 실시예에 있어서, 나사못을 나사지지원통체(200)로써 지지하는 구조와 작용에는 전술한 실시예들과 차이가 없다. 그러나, 본 실시예는 비트의 몸체부(100′)를 다각형 단면, 예를 들면 육각단면의 봉체로 구성하였다. 또한, 나사지지원통체(200)의 후단부에 형성된 관통공(210′)이 상기 나사지지원통체(200)의 회전력을 상기 몸체부(100′)에 전달하는 형상으로 구성한다. 또 다른 관점에서 상기 구성은 몸체부(100′)와 대향하는 나사지지원통체(200)의 내측공간 중 일부가 나사지지원통체(200)의 회전력을 상기 몸체부(100′)에 전달하도록 다각의 단면형상으로 형성됨을 의미한다. 도10에서는 상기 관통공(210′) 즉 나사지지원통체(200)의 내측공간 중 일부와, 몸체부(100′)의 단면형상이 모두 육각으로 구성되어 있다.
상기와 같은 구성에 따라, 나사지지원통체(200)는 전방으로 슬라이딩되어 체결할 나사못을 지지하는 역할을 함과 동시에, 나사못에 토크를 가할 수 있다. 즉, 나사못이 소정깊이 이상 박혀 들어간 후, 보다 큰 토크가 필요한 경우에는, 나사지지원통체(200)를 잡고 있던 손으로 나사지지원통체(200)를 돌림으로써, 핸들(500)을 잡고 있는 손과 함께 나사못에 토크를 가할 수 있다.
한편, 상기와 같은 구성은, 나사지지원통체(200)가 나사못이 박힐 자리의 주변부를 회전하면서 긁어버리는 문제점이 있다. 이 문제점을 해결하기 위하여 나사지지원통체(200)의 전단부에 환형홈(272)과 돌기(271)의 결합으로써 회전원통체(270)가 설치된다. 그러한 구성에 의해 상기 회전원통체(270)는 나사지지원통체(200)의 전단부에서 자유롭게 회전할 수 있다. 그리고, 나사지지원통체(200)가 회전하더라도 회전원통체(270)를 정지 상태로 고정할 수 있으므로 나사못이 박힐 자리의 주변부에 긁힘 자국이 발생하는 것을 방지할 수 있다.
도11은 본 발명의 제3실시예를 변형한 나사드라이버 비트의 구조를 나타내고 있다.
본 변형례에 있어서도 나사못을 나사지지원통체(200)로써 지지하는 구조와 작용에는 전술한 실시예들과 차이가 없다.
그러나, 본 변형례에서는 몸체부(100)가 나사파지부(110) 쪽의 원형단면부(100′a)와 결합부(130) 쪽의 다각단면부(100′b)로 이루어진다.
또한, 도11 (a)의 X2-X2 확대도와 같이, 나사지지원통체(200)는 나사못을 지지하는 상태에서 몸체부(100′a) 주위를 자유롭게 회전할 수 있다.
그리고, 나사지지원통체(200)가 후방으로 복귀한 상태에서는, X3-X3 확대도와 같이, 몸체부(100′b)와 일체로 회전되도록 관통공(210′)의 모양이 다각형으로 형성된다.
본 변형례에서는 구체적으로 관통공(210′)을 육각형으로 형성하고, 몸체부(100)의 원형단면부(100′a)는 상기 육각형 관통공(210′)보다 약간 작게 형성한다. 그리고, 다각단면부(100′b)는 육각형 관통공(210′)의 크기에 근접한 크기의 육각단면으로 형성하여 나사지지원통체(200)의 토크가 몸체부(100′b)에 전달될 수 있도록 한다.
나사지지원통체(200)와 결합부(핸들) 사이에는 완충스프링(330)을 설치할 수 있다.
상기와 같이 구성된 변형례의 작용을 설명한다.
먼저, 나사못(600)을 체결위치에 위치시키고 나사파지부(110)로 나사못을 파지한 후, 나사지지원통체(200)를 슬라이딩시켜 나사못(600)을 지지하는 과정은 전술한 바와 같다.
도11(a)를 참고하면, 핸들(500)을 잡은 손으로 나사드라이버 비트를 나사못 쪽으로 누르면서 돌리면 몸체부(100)가 회전하면서 나사못(600)에 압력과 토크를 전달한다. 이에 따라, 지지된 나사못(600)은 벽체의 표면을 파고 들어가게 된다. 이때, 나사지지원통체(200)는 다른 한 손으로 잡아 지지하고 있는 상태이고, 나사지지원통체(200)는 몸체부(100′a)에 대하여 자유롭게 회전하는 상태이다. 따라서, 나사지지원통체(200)는 나사못(600)을 지지하면서 정지된 상태로 작업이 이루어진다.
상기 체결작업이 진행되어 나사못(600)이 소정길이 이상 벽체에 체결된 경우에는 더 이상 나사못(600)의 지지가 불필요하고, 나사못의 회전에 대한 저항력이 커져 나사못(600)의 체결에 보다 큰 힘이 필요하다.
이때, 나사지지원통체(200)를 잡고 있던 손을 놓아, 도11(b)와 같이, 나사지지원통체(200)를 후퇴시켜 몸체부(100)의 다각단면부(100′b)에 위치시킨다. 그 후, 상기 나사지지원통체(200)를 다시 잡고, 핸들(500)을 잡고 있는 손과 함께 몸체부(100)를 돌리면, 양손으로 나사못(600)에 토크를 가하게 되어 나사못(600)에 더 큰 힘을 부가할 수 있다.
도12는 본 발명의 제3실시예를 변형한 또 다른 나사드라이버 비트의 구조를 나타내고 있다.
본 변형례에 있어서도 나사를 나사지지원통체(200′)로써 지지하는 구조와 작용은 전술한 제3실시예와 차이가 없다.
그러나, 본 변형례에서는 나사지지통체(200′)가 나사파지부(110) 쪽의 다각단면부(200d)와 결합부(130) 쪽의 원형단면부(200c) 및 다각형 단면의 스토퍼(120′)를 포함한다.
즉, 상기 나사지지통체(200′)의 내측부는 전방측에 형성되는 다각단면부(200d)와 후방측에 형성되는 원형단면부(200c)로 이루어져 있음을 의미한다.
상기와 같이 구성된 변형례의 작용을 설명한다.
나사못(600)을 체결위치에 위치시키고 나사파지부(110)로 나사못을 파지한 후, 나사지지통체(200′)를 슬라이딩시켜 나사못(600)을 지지하는 과정은 전술한 바와 같다.
도12(a)를 참고하면, 핸들(500)을 잡은 손으로 나사드라이버 비트를 나사못 쪽으로 누르면서 돌리면 몸체부(100)가 회전하면서 나사못(600)에 압력과 토크를 전달한다. 이때, 나사지지통체(200′)는 다른 한 손으로 잡아 지지하고 있는 상태이고, 나사지지통체(200′)는 몸체부(100)에 대하여 자유롭게 회전하는 상태이다. 따라서, 나사지지통체(200′)는 나사못(600)을 지지하면서 정지된 상태로 작업이 이루어진다.
상기 체결작업이 진행되어 나사못(600)이 소정길이 이상 벽체에 체결된 경우, 나사지지통체(200′)를 잡고 있던 손을 놓아, 도12(b)와 같이, 나사지지통체(200)를 후퇴시킨다.
그 후, 상기 나사지지통체(200′)를 다시 잡고, 핸들(500)을 잡고 있는 다른 손과 함께 몸체부(100)를 돌린다. 이에 따라, 나사지지통체(200′)의 다각단면부(200d)가 다각형 단면의 스토퍼(120′)를 몸체부(100)를 중심으로 회전시키게 된다. 이 경우, 스토퍼(120′)는 몸체부(100)에 고정되어 있으므로, 양손으로 나사못(600)에 토크를 부가할 수 있다.
상기에서 설명하는 구성은, 스토퍼(120′)가 위치하는 나사지지통체(200′)의 내측공간이, 나사지지통체(200′)의 회전력을 상기 몸체부(100′)에 전달하도록 다각의 단면형상이 됨을 의미한다.
한편, 본 변형례에서 나사지지통체(200′)가 몸체부(100)을 회전시키기 위한 매개수단으로써, 나사지지통체(200′)의 다각단면부(200d)와 다각형 단면의 스토퍼(120′)를 이용하고 있다.
그러나, 나사지지통체(200)를 손으로 잡아 몸체부(100)를 중심으로 회전시키는 경우, 그 회전이 몸체부(100)에 전달되도록 하는 수단은 다양하게 변형될 수 있다.
그러한 변형의 예는, 나사지지통체(200)가 후방으로 복귀한 후에 나사지지통체(200)의 후단에 형성된 홈과 몸체부(100)에 돌출형성된 돌기가 물리게 하는 구성이 될 수 있다. 또한, 다른 변형의 예는, 나사지지통체(200)가 후방으로 복귀하는 경우에 나사지지통체(200) 후단의 돌기가 핸들(500)에 형성된 홈에 결합되도록 하는 구성이 될 수 있다.
그러한 예들은 모두 나사지지통체(200)를 몸체부(100)를 중심으로 회전시킬 경우, 몸체부(100)가 함께 회전하는 작용이 발생하고 있다.
도13은 나사못(600)의 체결작업 시, 나사못(600)의 머리부를 누를 수 있도록 가압수단(900)이 더 부가되어 있는 구성을 도시하고 있다.
상기 가압수단(900)은 몸체부(100)에 형성된 홈부(170)에 의해 안내되면서 스프링(310)에 의해 전방으로 탄성력을 받고 있다. 상기 가압수단(900)이 나사못(600)의 머리부를 누른 상태에서 나사못(600)의 체결작업이 이루어지도록 한다. 이에 따라, 나사못(600)이 보다 견고히 지지된 상태에서 체결작업이 이루어질 수 있다. 즉, 나사파지부(110)만이 나사못(600)을 누르는 경우는 나사못(600)의 머리부의 중심에 힘을 가하는 상태이므로 나사못이 쓰러지기 쉬운 상태이다. 그러나, 가압수단(900)이 나사파지부(110)와 함께 누르게 됨으로써 나사못이 보다 안정적으로 지지될 수 있다.
도14는 투명관체(700)를 나사지지원통체(200)의 전단부에 부가하여 작업의 진행을 눈으로 확인 가능하도록 구성한 것이다. 상기 투명관체(700)는 상기 나사지지원통체(200)의 전단부에 홈(250)을 형성하고, 투명관체(700)의 내부면에 돌기를 형성하여 체결한다. 투명관체(700)는 폴리카보네이트(polycarbonate)와 같이 견고하면서도 내충격성이 우수한 합성수지로 제작되는 것이 바람직하다. 이와 같은 투명관체(700)는 나사못의 지지와 함께 나사의 작업상황을 쉽게 확인할 수 있다.
도15는 나사못의 상태를 확인하기 위하여 나사지지원통체(200)의 전단부에 관찰공(270)을 형성한 것이다. 상기 관찰공(270)은 나사못이 빠져나오지 않을 정도로 좁게 형성하고, 나사못(600)의 머리부를 확인할 수 있는 길이로 형성한다.
한편, 상기 관찰공(270)에 이물질이 들어가거나 끼이게 되면 작업을 방해할 수 있다. 따라서, 관찰공(270)이 위치하는 나사지지원통체(200)의 둘레에는 도15 (b) 및 (c)에서 도시하는 바와 같이 투명보호체(800, 820)를 설치하여 관찰공(270)으로 이물질이 유입되는 것을 차단한다. 도15 (b)의 투명보호체(800)는 원통형상으로 구성하여 나사지지원통체(200)의 외주면에 형성된 홈(275)에 돌기로서 체결된다. 또한, 도15 (c)의 투명보호체(820)는 관찰공(270)을 덮을 정도의 크기로 형성하여, 그 가장자리에 형성된 돌기(821)와 홈(276)으로 결합한 것이다.
도16은 본 발명에 따른 나사드라이버 비트를 변형한 예로서, 나사파지부가 형성된 비트날(160)을 교체할 수 있는 구성을 도시하고 있다. 즉, 나사파지부가 몸체부에 착탈 가능한 것이다.
상기 구성은 나사드라이버 비트의 몸체부(100)에 홀더부(150)를 형성하여 비트날(160)을 교체하도록 구성한 것이다. 이에 따라 나사파지부(110)의 마모로 인하여 새로운 비트날(160)로 교체가 필요한 경우나, 적합한 규격의 비트날(160)로 변경이 필요한 경우에 교환하여 사용할 수 있다.
도17은 본 발명에 따른 나사드라이버 비트(10)가 전동드라이버에 체결된 상태를 도시하는 것이다. 본 발명은 나사드라이버 비트의 형태로 제작되어 결합부(130)를 핸들(500)이나 전동드라이버의 비트삽입부에 끼워 사용할 수 있다.
이상에서 본 발명의 바람직한 실시예 및 응용예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예 및 응용예에 한정되지 않는다. 또한, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형실시가 가능할 것이다.
본 발명은 나사못을 벽체에 체결하기 위한 나사드라이버 관련 기술분야에서 사용자의 편의성을 증대시키기 위해 널리 응용될 수 있다.

Claims (15)

  1. 나사못에 회전력을 가하는 나사파지부(110)와, 드라이버 핸들(500) 또는 전동드라이버의 비트삽입부에 삽입되는 결합부(130)와, 상기 나사파지부(110)와 상기 결합부(130)를 연결하는 봉(棒)형상의 몸체부(100)를 포함하는 나사드라이버 비트에 있어서,
    상기 몸체부(100)의 길이방향으로 탄성력을 부가하는 탄성수단(310);
    상기 몸체부(100)의 외면을 감싸고 상기 탄성수단(310)에 의해 상기 결합부(130) 방향으로 복귀하는 탄성력을 받으며, 상기 몸체부(100)의 길이방향으로 상기 나사파지부(110)보다 더 전방으로 돌출되도록 슬라이딩될 수 있는 나사지지통체(200); 및,
    상기 나사지지통체(200)와 상기 결합부(130) 사이의 상기 몸체부(100)에 일단부가 고정되는 고정통체(400)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 나사드라이버 비트
  2. 제1항에 있어서,
    상기 고정통체(400)는 상기 나사지지통체(200)가 내부에 삽입되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 나사드라이버 비트
  3. 제2항에 있어서,
    상기 나사지지통체(200)의 상기 결합부(130) 쪽 단부는 막힘부(220)가 형성되고, 상기 막힘부(220)의 중심부에 상기 몸체부가 삽입되는 관통공(210)이 형성되며,
    상기 몸체부(100)에 돌출형성된 스토퍼(120)를 더 포함하고,
    상기 탄성수단(310)은 상기 스토퍼(120)와 상기 막힘부(220)에 의해 양단이 지지되는 것을 특징으로 하는 나사드라이버 비트
  4. 나사못에 회전력을 가하는 나사파지부(110)와, 드라이버 핸들(500) 또는 전동드라이버의 비트삽입부에 삽입되는 결합부(130)와, 상기 나사파지부(110)와 상기 결합부(130)를 연결하는 봉형상의 몸체부(100)를 포함하는 나사드라이버 비트에 있어서,
    상기 몸체부(100)의 길이방향으로 탄성력을 부가하는 탄성수단(310)과,
    상기 몸체부(100)의 외면을 감싸고 상기 탄성수단(310)에 의해 상기 결합부(130) 방향으로 복귀하는 탄성력을 받으며 상기 몸체부(100)의 길이방향을 따라 상기 나사파지부(110)보다 더 전방으로 돌출되도록 슬라이딩될 수 있는 나사지지통체(200)를 더 포함하고;
    상기 나사지지통체(200)와 상기 몸체부(100)에는,
    상기 나사지지통체(200)가 상기 몸체부(100)를 중심으로 회전 시, 상기 나사지지통체(200)가 상기 몸체부(100)를 함께 회전시키기 위한 물림수단이 각각 설치되는 것을 특징으로 하는 나사드라이버 비트
  5. 제4항에 있어서,
    상기 물림수단은,
    상기 몸체부(100)에 형성되는 다각의 단면형상과,
    상기 몸체부(100)의 다각의 단면형상에 물려 상기 나사지지통체(200)의 상기 회전을 상기 몸체부(100)에 전달하도록 다각의 단면형상을 가지는 상기 나사지지통체(200)의 내측공간인 것을 특징으로 하는 나사드라이버 비트
  6. 나사못에 회전력을 가하는 나사파지부(110)와, 드라이버 핸들(500) 또는 전동드라이버의 비트삽입부에 삽입되는 결합부(130)와, 상기 나사파지부(110)와 상기 결합부(130)를 연결하는 봉(棒)형상의 몸체부(100)를 포함하는 나사드라이버 비트에 있어서,
    상기 몸체부(100)의 길이방향으로 탄성력을 부가하는 탄성수단(310)과,
    상기 몸체부(100)의 외면을 감싸고 상기 탄성수단(310)에 의해 상기 결합부(130) 방향으로 복귀하는 탄성력을 받으며 상기 몸체부(100)의 길이방향을 따라 상기 나사파지부(110)보다 더 전방으로 돌출되도록 슬라이딩될 수 있는 나사지지통체(200)를 더 포함하고;
    상기 나사지지통체(200)의 상기 결합부(130) 쪽 단부는 막힘부(220)가 형성되고, 상기 막힘부(220)의 중심부에 상기 몸체부가 삽입되는 관통공(210)을 형성하며,
    상기 몸체부는 상기 나사파지부(110) 쪽의 원형단면(100′a)과 상기 결합부 쪽의 다각형단면(100′b)을 포함하고,
    상기 관통공은
    상기 원형단면(100′a)에서 상기 몸체부에 대하여 자유롭게 회전되고,
    상기 다각형단면(100′b)에서 상기 나사지지통체의 회전력을 상기 몸체부에 전달하는 형상인 것을 특징으로 하는 나사드라이버 비트
  7. 제4항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 나사지지통체와 상기 결합부 사이에 스프링(330)이 위치하는 것을 특징으로 하는 나사드라이버 비트
  8. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 나사파지부(110)는 상기 몸체부(100)에 착탈 가능한 것을 특징으로 하는 나사드라이버 비트
  9. 나사파지부(110)가 형성된 비트날을 삽입하기 위한 홀더부(150)와, 드라이버 핸들(500) 또는 전동드라이버의 비트삽입부에 삽입되는 결합부(130)와, 상기 나사파지부(110)와 상기 결합부(130)를 연결하는 봉(棒)형상의 몸체부(100)를 포함하는 나사드라이버 비트에 있어서,
    상기 몸체부(100)의 길이방향으로 탄성력을 부가하는 탄성수단(310);
    상기 몸체부(100)의 외면을 감싸고 상기 탄성수단(310)에 의해 상기 결합부(130) 방향으로 복귀하는 탄성력을 받으며 상기 몸체부(100)의 길이방향으로 상기 나사파지부(110)보다 더 전방으로 돌출되도록 슬라이딩될 수 있는 나사지지통체(200); 및
    상기 나사지지통체(200)와 상기 결합부(130) 사이의 상기 몸체부(100)에 일단부가 고정되는 고정통체(400)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 나사드라이버 비트
  10. 제1항 또는 제9항에 있어서,
    상기 나사지지통체(200)는 상기 고정통체(400)의 내부에서 상기 몸체부(100)를 중심으로 회전 시 상기 고정통체(400)를 함께 회전시키는 것을 특징으로 하는 나사드라이버 비트
  11. 제10항에 있어서,
    상기 나사지지통체(200)는
    그 전방측이 상기 몸체부(100)를 중심으로 상기 고정통체(400)의 내부에서 회전 시 그 회전이 상기 고정통체(400)에 전달되는 단면형상이고,
    그 후방측은 상기 고정통체(400)의 내부에서 자유롭게 회전하는 단면형상인 것을 특징으로 하는 나사드라이버 비트
  12. 제10항에 있어서,
    상기 나사지지통체(200)가 다각형 단면으로 형성되고,
    상기 고정통체(400)는 상기 다각형 단면과 같은 모양의 단면형상인 것을 특징으로 하는 나사드라이버 비트
  13. 제1항 내지 제6항, 제9항 중 어느 한 항의 나사드라이버 비트가 설치된 나사 드라이버
  14. 핸들(500)과 상기 핸들(500)에 결합되는 나사드라이버 비트로 이루어지는 나사드라이버에 있어서;
    상기 나사드라이버 비트는
    나사못에 회전력을 가하는 나사파지부(110)와,
    상기 핸들(500)에 삽입되는 결합부(130)와,
    상기 나사파지부(110)와 상기 결합부(130)를 연결하는 봉형상의 몸체부(100)와,
    상기 몸체부(100)의 길이방향으로 탄성력을 부가하는 탄성수단(310)과,
    상기 몸체부(100)의 외면을 감싸고 상기 탄성수단(310)에 의해 상기 결합부(130) 방향으로 복귀하는 탄성력을 받으며 상기 몸체부(100)의 길이방향을 따라 상기 나사파지부(110)보다 더 전방으로 돌출되도록 슬라이딩될 수 있는 나사지지통체(200)와,
    상기 나사지지통체(200)의 일부를 감싸도록 상기 핸들(500)에 고정되는 고정통체(400)를 포함하는 것을 특징으로 하는 나사 드라이버
  15. 핸들(500)과 상기 핸들(500)에 결합되는 나사드라이버 비트로 이루어지는 나사드라이버에 있어서;
    상기 나사드라이버 비트는
    나사못에 회전력을 가하는 나사파지부(110)와,
    상기 핸들(500)에 삽입되는 결합부(130)와,
    상기 나사파지부(110)와 상기 결합부(130)를 연결하는 봉형상의 몸체부(100)와,
    상기 몸체부(100)의 길이방향으로 탄성력을 부가하는 탄성수단(310)과,
    상기 몸체부(100)의 외면을 감싸고 상기 탄성수단(310)에 의해 상기 결합부(130) 방향으로 복귀하는 탄성력을 받으며 상기 몸체부(100)의 길이방향을 따라 상기 나사파지부(110)보다 더 전방으로 돌출되도록 슬라이딩될 수 있는 나사지지통체(200)를 포함하고;
    상기 나사지지통체(200)와 상기 핸들(500)에는,
    상기 나사지지통체(200)가 상기 몸체부(100)를 중심으로 회전 시, 상기 나사지지통체(200)가 상기 몸체부(100)를 함께 회전시키기 위한 물림수단이 각각 설치되는 것을 특징으로 하는 나사드라이버
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