WO2018186569A1 - 냉장고 - Google Patents

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WO2018186569A1
WO2018186569A1 PCT/KR2018/000967 KR2018000967W WO2018186569A1 WO 2018186569 A1 WO2018186569 A1 WO 2018186569A1 KR 2018000967 W KR2018000967 W KR 2018000967W WO 2018186569 A1 WO2018186569 A1 WO 2018186569A1
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rack
guide
door
gear
refrigerator
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PCT/KR2018/000967
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English (en)
French (fr)
Inventor
김현범
김동정
이성훈
Original Assignee
엘지전자 주식회사
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Definitions

  • the present specification relates to a refrigerator.
  • a refrigerator is a home appliance that can store an object such as food at a low temperature in a storage compartment provided in a cabinet. Since the storage compartment is surrounded by a heat insulating wall, the interior of the storage compartment may be maintained at a temperature lower than an external temperature.
  • the storage compartment may be divided into a refrigerating compartment or a freezing compartment according to the temperature band of the storage compartment.
  • the user opens and closes the storage compartment by using the door.
  • the user opens the door to put the object in or out of the storage compartment.
  • the door is rotatably provided in a cabinet, and a gasket is provided between the door and the cabinet.
  • the gasket in the state in which the door is closed, the gasket is in close contact between the door and the cabinet to prevent leakage of cold air in the storage compartment. As the adhesion of the gasket is increased, the cold air leakage prevention effect may be increased.
  • the gasket may be formed of, for example, a rubber magnet, and a magnet may be provided inside the gasket.
  • a large force is required when opening the door.
  • the auto closing function means a function of automatically closing the door of the refrigerator when the door of the refrigerator is slightly opened by using the adhesive force of the gasket, the magnetic force and the elastic force by the spring.
  • the auto closing function means a function of preventing the door of the refrigerator from opening by itself even when the refrigerator is slightly inclined forward.
  • certain refrigerators may require more power to open the door than previous refrigerators. This is because, in order to open the door of the refrigerator, the user must pull the door with a force greater than the adhesive force of the gasket, the magnetic force and the elastic force by the spring.
  • Conventional refrigerators include a door and a door opening device mounted in the door.
  • the door opening device may be embedded in a cap deco portion of the refrigerating compartment door, and thus, the front and rear lengths of the door opening device are difficult to be formed longer than the front and rear lengths (thickness of the door) of the door.
  • the door opening device includes a single rack, the single rack is withdrawn from the door to the door by the drive of the motor.
  • the driving force of the motor is transmitted to the rack through the power train. Therefore, the driving of the motor in one direction causes the rack to be pulled out and the driving in the other direction causes the rack to be pulled in.
  • the power transmission device may include a plurality of gears, and the rotational force of the motor may be transmitted to the rack by the rotation of the plurality of gears.
  • the rack includes a rack body and a rack gear formed on the rack body. The driving force of the motor is transmitted to the rack through the meshing of the plurality of gears and the rack gear.
  • the rack pushes the cabinet, thereby opening the door.
  • the user can open the door automatically without applying force to open the door.
  • the opening angle of the door depends on the draw distance of the rack. For example, when using a curved rack, the door may be automatically opened to an angle of about 25 degrees.
  • the user when an object is held in both hands, the user additionally opens the door using the body or the foot while the door is automatically opened by 25 degrees. Therefore, an unsanitary mode of use may occur and rather the automatic opening of the door may cause inconvenience to the user.
  • An object of the present invention is to provide a refrigerator in which the opening angle of the door can be increased by using a multi-stage rack that is relatively moved.
  • an object of the present invention is to provide a refrigerator capable of overcoming the space constraints in which the multi-stage rack is mounted by minimizing the length of the multi-stage rack when the door is closed.
  • an object of the present invention is to provide a refrigerator in which the door sliding phenomenon due to the incomplete entry of the rack is prevented in the process of the multi-stage rack is retracted.
  • Another object of the present invention is to provide a refrigerator in which wear and noise caused by friction between racks are prevented in a multistage rack moving process.
  • a refrigerator includes: a cabinet defining a storage compartment; A door for opening and closing the storage compartment; And a door opening device operative to open the door, wherein the door opening device includes a drive unit and a push member moving under the power of the drive unit, and the push member transmits power of the drive unit.
  • the door opening device includes a drive unit and a push member moving under the power of the drive unit, and the push member transmits power of the drive unit.
  • a first rack that receives the first rack and moves in the first direction
  • a second rack that is moved in the first direction by receiving the power of the driving unit and is slidably coupled to the first rack to allow relative movement with the first rack.
  • the first rack is drawn out a predetermined distance with respect to the second rack, and the first rack and the second rack is drawn out together with the first rack moved a certain distance with respect to the second rack.
  • the first rack and the second rack move together in a second direction opposite to the first direction
  • the first rack may move to the initial position by moving relative to the second rack in the second direction.
  • the first rack may be drawn out by a predetermined distance with respect to the second rack
  • the door opening device may further include a first transmission member connecting the first rack and the second rack.
  • the transmission member may transmit the moving force of the first rack to the second rack while the first rack is drawn out a predetermined distance.
  • the first transfer member may include a protrusion fixed to the first rack and protruding from the first rack toward the second rack, and the second rack may receive a protrusion of the first transfer member.
  • the horizontal length of the receiving groove may be formed longer than the horizontal length of the protrusion.
  • the refrigerator may be provided to be movable in the second rack, and when the second rack is moved in the first direction, a second transmission transferring the moving force of the second rack to the first rack.
  • the member may further include.
  • the door opening device may include a power transmission unit including a connection gear for transmitting power of the driving unit to the push member
  • the first rack may include a first rack gear that may be engaged with the connection gear
  • the second rack may include a second rack gear that may engage with the connection gear.
  • the first rack gear is provided in the longitudinal direction of the first rack
  • the second rack gear is provided only in the rear side in the longitudinal direction of the second rack
  • the connecting gear and the second rack gear In the engaged state, the second transfer member is in contact with the first rack to transfer the moving force of the second rack to the first rack.
  • the second rack is positioned in the first rack vertically above the second rack, and the second transmission member is disposed to be movable up and down in the second rack.
  • the refrigerator may further include a support frame having an accommodation space in which the push member is accommodated.
  • the support frame includes a frame guide positioned in the accommodation space, wherein the frame guide is inclined at the first portion to elevate the first portion extending in the horizontal direction and the second transfer member. It may include a guide surface and a second portion extending in the horizontal direction from the inclined guide surface and located above the first portion.
  • the second transfer member may include an inclined surface in contact with the guide surface, and the second transfer member may rise above the second portion of the frame guide while the inclined surface slides along the guide surface.
  • the second transmission member may include a pressing surface contacting the first rack at a position where the second transmission member is lifted by the guide surface.
  • the pressing surface may be inclined with respect to the upper surface of the second transfer member, and the second transmission member may be lowered by the first rack while the first rack pushes the pressing surface.
  • the first rack may include a contact surface inclined to contact the pressing surface.
  • it may further include a guide cover which is fixed to the second rack and guides the vertical movement of the second transfer member.
  • the guide cover may contact the first rack while the first rack is positioned above the second rack.
  • the refrigerator may further include a rack guide member coupled to the second rack and guiding the movement of the push member.
  • the rack guide member may guide movement of the first rack when the first rack moves relative to the second rack, and move together with the second rack when the first rack and the second rack move together.
  • the rack guide member may include a guide rib, and the first rack may include a guide groove in which the guide rib is accommodated.
  • the refrigerator is coupled to the first rack and positioned between the first rack and the guide ribs to prevent direct friction between the first rack and the guide ribs, and the first rack and the racks. It may further include a friction member formed of a material different from the guide member.
  • the refrigerator is positioned between the first rack and the second rack to prevent direct friction between the first rack and the second rack, and formed of a material different from the first rack and the second rack.
  • the friction member may be further included.
  • each rack may be formed in a curved shape to have a predetermined radius with respect to the rotation center of the door.
  • a length of a first portion overlapping with the second rack in the vertical direction in the first rack is the first rack from the second rack. It may be longer than the length of the second portion of the first rack protruding in one direction.
  • the length of the multi-stage rack can be increased, there is an advantage that the door opening angle can be increased.
  • a plurality of racks are present in a state in which the door is closed, overlapping, there is an advantage that the length of the multi-stage rack is minimized and compact.
  • the multi-stage rack is connected to each other and can move together, there is an advantage that can use the conventional power transmission structure as it is without changing the structure for power transmission.
  • the door sliding phenomenon due to the incomplete entry of the different rack in the process of the multi-stage rack is retracted can be prevented.
  • the warp of the rack is prevented in the process of the retracted rack is inserted can be prevented the door sliding phenomenon.
  • the direct friction between the racks is prevented during the movement of the multi-stage rack, there is an advantage that the wear and friction noise caused by the friction between the racks is reduced.
  • FIG. 1 is a perspective view of a refrigerator according to one embodiment of the present invention.
  • Figure 2 is a perspective view showing a door opening device provided in the door according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 3 is a perspective view of the door opening device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is an exploded perspective view of the door opening device of FIG.
  • FIG. 5 is a perspective view of a multi-stage rack according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view taken along the line II of FIG. 5;
  • FIG. 7 is a perspective view of a second transmission member according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a perspective view of a guide cover according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a plan view of a support frame according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 shows a frame guide in the support frame of FIG. 9;
  • FIG. 11 is a view showing the arrangement of the multi-stage rack and the connection gear in the initial position of the multi-stage rack according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a view showing the multi-stage rack in the initial position with respect to the cross section of II-II of FIG.
  • FIG. 13 is a view illustrating a state in which the first rack is taken out based on the cross section of II-II of FIG. 11;
  • FIG. 14 is a view showing a multi-stage rack is drawn out to the door opening position based on the cross-section of II-II of FIG.
  • FIG. 15 is a view illustrating a first rack being drawn in based on the cross section of II-II of FIG. 11;
  • FIG. 16 is a view showing a state where the second transfer member is lowered based on the cross section of II-II of FIG. 11.
  • 17 is a view showing a multi-stage rack retracted to the initial position based on the cross-section of II-II of FIG.
  • FIG. 18 is a perspective view of a door opening according to another embodiment of the present invention.
  • 19 is a cross-sectional view of the door opening according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a perspective view of a refrigerator according to an embodiment of the present invention
  • Figure 2 is a perspective view showing a door opening device provided in the door according to an embodiment of the present invention.
  • the refrigerator 10 may include a cabinet 11 defining a storage compartment and a door 12 opening and closing the storage compartment.
  • the storage compartment may include, for example, a refrigerating compartment 20 and a freezing compartment 22.
  • the refrigerating compartment 20 may be located above the freezing compartment 22.
  • the freezing compartment 22 and the refrigerating compartment 20 may be arranged left and right, and the freezing compartment 22 may be located above the refrigerating compartment 20.
  • the door 12 may include a refrigerating compartment door 13 for opening and closing the refrigerating compartment 20 and a freezing compartment door 16 for opening and closing the freezing compartment 22.
  • the refrigerating compartment door 13 may be constituted by a pair of doors 14 and 15 disposed left and right.
  • the freezer compartment door 16 may be configured as a pair of doors 17 and 18 disposed from side to side.
  • the door 12 may be rotatably connected to the cabinet 11 by a hinge 24.
  • the number and arrangement of the refrigerating compartment door 13 and the freezing compartment door 16 are not limited in the present invention.
  • the door 12 may include a door opening device 100 for automatically opening the door 12 without a user applying force.
  • the door opening device 100 may be installed in the door 12 that needs to be opened automatically. 2 shows that the door opening device 100 is provided in the refrigerating compartment door 13 as an example.
  • the door opening device 100 is driven under a predetermined condition or state, and the door is automatically opened by driving the door opening device 100. Thus, the force required for the user to open the door is reduced or no force is required.
  • the door opening device 100 may operate.
  • FIG. 3 is a perspective view of the door opening device according to an embodiment of the present invention
  • Figure 4 is an exploded perspective view of the door opening device of FIG.
  • the door opening device 100 may include a driving unit 200 and a door opening 101 that is operated by receiving power from the driving unit 200.
  • the door opening part 101 is configured to push the cabinet 11 to open the door while moving by receiving the driving force of the driving part 200.
  • the door opening 101 may include a multi-stage rack 110 to increase the opening angle of the door 12.
  • the multi-stage rack 110 may be a push member for pushing the cabinet or door.
  • the driving unit 200 and the multi-stage rack 110 may be installed on the support frames 300 and 310.
  • the support frames 300 and 310 may be installed in the door 12.
  • the support frames 300 and 310 may include a lower frame 300 and an upper frame 310.
  • the driving unit 200 and the multi-stage rack 110 may be seated on the lower frame 300, and the upper frame 310 may cover the driving unit 200 and the multi-stage rack 110.
  • One or more buffer members 320 may be coupled to the support frames 300 and 310.
  • the buffer member 320 may be formed of an elastic material such as rubber or silicon.
  • the shock absorbing member 320 may attenuate vibration generated when the door opening device 100 is driven, thereby preventing noise from being generated.
  • the driving unit 200 may include a motor 210 and a power transmission unit 220 for transmitting the power of the motor 210 to the multi-stage rack 110.
  • the power transmission unit 220 may include a plurality of gears.
  • the plurality of gears are speed reduction gears that transmit a force for driving the multi-stage rack 110 to the multi-stage rack 110 by reducing the rotation speed of the motor 210.
  • the plurality of gears may include a connection gear 230 directly connected to the multi-stage rack 110.
  • the multi-stage rack 110 may be variable in length by the driving force transmitted by the connection gear 230.
  • the multi-stage rack 110 may include a first rack 120 and a second rack 140 that is capable of relative movement with the first rack 120.
  • first rack 120 and the second rack 140 may be disposed in an overlapping state.
  • first rack 120 and the second rack 140 may be arranged to be stacked up and down.
  • the end of the multi-stage rack 110 pushes the cabinet 11, so that the door 12 is rotated with respect to the cabinet 11. .
  • the length of the multi-stage rack 110 is minimum when the door 12 is closed, and maximum when the door 12 is opened at an angle. In this case, as the length of the multi-stage rack 110 is longer, the opening angle of the door 12 may be increased.
  • the multi-stage rack 110 since the length of the multi-stage rack 110 is minimized in the state in which the door 12 is closed, the multi-stage rack 110 can be compact and the spatial constraints in the door 12 can be reduced.
  • the multi-stage rack 110 may be withdrawn from the door 12 during the opening of the door 12, and may be drawn into the door 12 after the opening of the door 12 is completed.
  • the first rack 120 and the first rack 120 and the second rack 140 are separated after a predetermined distance from the door 12 alone. Can be withdrawn.
  • the length of the multi-stage rack 110 is increased in the process of drawing out the first rack 120 alone.
  • the first rack 120 and the second rack 140 are introduced into the door 12 together, and after the entry of the second rack 140 is completed, The first rack 120 may move alone and be drawn into the door 12.
  • the length of the multi-stage rack 110 may be reduced while the first rack 120 is pulled in alone.
  • the first rack 120 is to press the cabinet (11).
  • the rack cover 190 may be coupled to the front end of the first rack 120 so that the first rack 120 is in direct contact with the cabinet 11.
  • the rack cover 190 may be formed of an elastic material such as rubber or silicon. Accordingly, as the rack cover 190 is formed of an elastic material, the cabinet 11 is prevented from being deformed or scratches are generated on the outer surface of the cabinet 11 by the force applied from the first rack 120. Can be.
  • the door opening 101 may further include a plurality of transmission members 130 and 150 for moving the first rack 120 and the second rack 140 together.
  • the plurality of transmission members 130 and 150 may be separated from the first rack 120 and the second rack 140 after the first rack 120 is pulled out alone by a predetermined distance during the opening of the door 12. ) So that the first rack 120 and the second rack 140 are drawn out together.
  • the plurality of transfer members (130, 150) after the opening of the door 12 is completed, the first rack 120 and the second rack 140 is initially drawn in the multi-stage rack (110) together To be pulled in.
  • the plurality of transmission members 130 and 150 may include a first transmission member 130 and a second transmission member 150.
  • the door opening 101 may further include a rack guide member 180 for guiding the movement of the multi-stage rack 110.
  • the rack guide member 180 may guide the single withdrawal and the single withdrawal of the first rack 120.
  • the rack guide member 180 may move together with the second rack 140 at the time of withdrawal and withdrawal of the second rack 140.
  • the door opening 101 may further include a guide cover 160 for guiding the movement of the second transmission member 150.
  • first transfer member 130 may be fixed to the first rack 120, and the guide cover 160 may be fixed to the second rack 140.
  • the door opening device 100 may further include a sensing unit for sensing a position of the multi-stage rack 110.
  • the sensing unit may include a magnet 158 and a plurality of hall sensors for sensing the magnetism of the magnet 158.
  • the magnet 158 may move together with the multi-stage rack 110, and the plurality of hall sensors may be fixed to the support frames 300 and 310.
  • the magnet 158 may be installed in the second rack 140 or installed in the guide cover 160.
  • multi-stage rack 110 and the plurality of transmission members 130 and 150 will be described in more detail.
  • FIG. 5 is a perspective view of a multi-stage rack according to an embodiment of the present invention
  • Figure 6 is a cross-sectional view taken along the line I-I of
  • FIG. 7 is a perspective view of a second transmission member according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a perspective view of a guide cover according to an embodiment of the present invention.
  • the first rack 120 may be disposed above the second rack 1410. That is, the bottom surface of the second rack 140 may be disposed to face the top surface of the second rack 140.
  • the first rack 120 may include a first rack body 121.
  • the first rack body 121 may be formed in a curved shape so that the opening angle of the door 12 is increased.
  • the first rack body 121 is curved.
  • the first rack body 121 may be formed in a curved shape having a predetermined radius at the center of rotation of the door 12.
  • a first rack gear 122 may be formed in the first rack body 121 to engage the connection gear 230.
  • the first rack gear 122 may be continuously formed in the longitudinal direction of the first rack body 121. That is, the first rack gear 122 may be formed to connect both ends of the first rack body 121.
  • a coupling part 126 for coupling the rack cover 190 may be formed at the front end of the first rack body 121.
  • the first rack body 121 may be provided with an accommodating part 124 for accommodating the first transfer member 130.
  • the accommodation part 124 may be formed as the bottom surface of the first rack body 121 is recessed upward.
  • the first transfer member 130 may be fastened by a fastening member 125 such as a screw to the first rack body 121 in a state accommodated in the receiving portion 124.
  • the first transfer member 130 may include a protrusion 132 protruding downward of the first rack body 121 in a state accommodated in the accommodation portion 124.
  • the protrusion 132 connects the first rack 120 and the second rack 140 in a state where the first rack 120 is moved by a predetermined distance alone.
  • a guide groove 127 in which the guide ribs 183 and 184 of the rack guide member 180 are accommodated may be formed on an upper surface of the first rack body 121.
  • first rack body 121 Since the first rack body 121 is curved, a portion of the guide ribs 183 and 184 and the guide grooves are prevented so as to prevent interference between the first rack body 121 and the guide ribs 183 and 184.
  • 127 may be formed in a curved shape.
  • the second rack 140 may include a second rack body 141.
  • the second rack body 141 may be formed in a curved shape so that the opening angle of the door 12 is increased.
  • the second rack body 141 is curved.
  • the second rack body 141 may be formed in a curved shape having a predetermined radius at the center of rotation of the door 12.
  • a second rack gear 142 may be formed in the second rack body 141 to engage the connection gear 230.
  • the second rack gear 142 may be formed only at one portion in the length direction of the second rack body 141.
  • a portion of the second rack body 141 that is first drawn out of the door 12 may be referred to as a front end. Then, the opposite side of the front end of the second rack body 141 may be referred to as the rear end.
  • the second rack gear 142 is not formed to a point spaced a predetermined distance from the front end of the second rack body 141 to the rear end.
  • the second rack gear 142 is formed from a middle portion of the second rack body 141 to a rear end of the second rack body 141.
  • a portion in which the second rack gear 142 is not provided in the second rack body 141 may be referred to as a front side, and a portion in which the second rack gear 142 is provided may be referred to as a rear side. .
  • the position where the multi-stage rack 110 is inserted into the door 12 in the state in which the door 12 is closed may be referred to as an initial position of the multi-stage rack 110.
  • a position where the multi-stage rack 110 is drawn out for opening of the door 12 may be referred to as a door opening position of the multi-stage rack 110.
  • the multi-stage rack 110 may reciprocate in the initial position and the door open position.
  • the connecting gear 230 is engaged with the first rack gear 122 and does not mesh with the second rack gear 142.
  • the front side of the second rack body 141 is disposed in a position facing the connecting gear 230.
  • the rotational force of the connection gear 230 is initially determined when the door 12 is opened. Only delivered to rack 120.
  • An upper surface of the second rack body 141 may be provided with a receiving groove 143 for accommodating the protrusion 132 of the first transfer member 130.
  • the receiving groove 143 may be formed to have a predetermined length in the longitudinal direction of the second rack body 141.
  • the horizontal length of the receiving groove 143 may be longer than the horizontal length of the protrusion 132.
  • the receiving groove 143 may be formed in a curved shape.
  • the protrusion 132 may move in the accommodation groove 143 while the protrusion 132 is accommodated in the accommodation groove 143. have.
  • the receiving groove 143 may include a transmission surface 144 to which the protrusion 132 contacts while the protrusion 132 moves.
  • the moving force of the first rack 120 is transferred to the transfer surface 144 through the protrusion 132 to the second rack. 140 may move together with the first rack 120.
  • the second rack body 141 may be provided with a mounting groove 146 for mounting the guide cover 160.
  • the seating groove 146 may be formed, for example, as a portion of the upper surface of the second rack body 141 is recessed downward.
  • the second rack body 141 may be provided with an opening 147 through which the second transfer member 150 passes.
  • the opening 147 may be formed in the seating groove 146.
  • the second transmission member 150 may penetrate the opening 147 above the second rack body 141.
  • a portion of the second transfer member 150 may be seated in the seating groove 146 while the second transfer member 150 passes through the opening 147.
  • the second transfer member 150 may include a transfer body 151.
  • the front upper portion of the transfer body 151 may be provided with a contact protrusion 153 that may be in contact with the first rack body 121 during the opening of the door 12.
  • the contact protrusion 153 may be seated in the seating groove 146 in a state where the second transfer member 150 passes through the opening 147. In the state where the contact protrusion 153 is seated in the seating groove 146, the second transfer member 150 is spaced apart from the first rack 120.
  • the contact protrusion 153 may include a pressing surface 154.
  • the pressing surface 154 may be inclined outward from the upper surface of the contact protrusion 153 toward the lower side. That is, the horizontal length of the contact protrusion 153 is increased toward the lower side by the pressing surface 154. The effect obtained by the pressing surface 154 will be described later.
  • An inclined surface 155 may be provided at the front lower side of the transfer body 151.
  • the inclined surface 155 may be inclined inward toward the lower side. That is, by the inclined surface 155, the horizontal length of the transfer body 151 is reduced from the top of the inclined surface 155 of the transfer body 151 toward the lower side.
  • the guide cover 160 may include a cover part 161 covering the second transfer member 150.
  • the guide cover 160 may further include a magnet accommodating part 162 for accommodating the magnet 158.
  • the cover part 161 may be seated in a seating groove 146 of the second rack body 141.
  • the cover part 161 may be coupled to the second rack body 141 by a fastening member such as a screw, for example, in a state of being seated in the seating groove 146.
  • a fastening hole 163 for fastening the fastening member 168 may be formed in the cover part 161.
  • a locking rib 148 is formed in the second rack body 141, and a rib seating part in which the locking rib 148 is seated on the cover part 161. 167 is provided.
  • the second rack body 141 is primarily coupled to the cover part 161 in a state where the locking rib 148 is seated on the rib seating part 167 of the cover part 161. In this state, the cover part 161 and the second rack body 141 are secondarily coupled by the fastening member 168.
  • the cover part 161 may guide the vertical movement of the second transmission member 150, and limit the movement in the upper direction when the second transmission member 150 is moved upward to a predetermined position. have.
  • the cover part 161 may be provided with a plurality of holes 164 and 165 through which at least two portions of the second transmission member 150 pass.
  • the plurality of holes 164 and 165 may be spaced apart from each other in the draw-out direction of the multi-stage rack 110.
  • the guide part 166 may be provided between the plurality of holes 164 and 165.
  • a guide lot 152 for inserting the guide portion 166 may be formed in the transfer body 151.
  • the guide slot 152 may be formed as the upper surface of the transfer body 151 is recessed downward.
  • the second transfer member 150 In a state where the contact protrusion 153 of the second transfer member 150 is seated in the seating groove 146, the second transfer member 150 is positioned in the plurality of holes 164 and 165 and the guide. The part 166 is located in the guide slot 152.
  • the upper and lower lengths (or heights) of the guide slot 152 is such that the second transfer member 150 moves upward in the state where the guide part 166 is located in the guide slot 152. It may be formed longer than the vertical length (height) of the guide portion 166.
  • the guide part 166 may be located at an upper side in the guide slot 152. have.
  • the vertical length of the second transmission member 150 may be longer than the vertical length of the second rack body 141.
  • a part of the second transmission member 150 may be partially positioned in the state where the contact protrusion 153 of the second transmission member 150 is seated in the seating groove 146 of the second rack body 141. It protrudes below the rack body 141.
  • the rack guide member 180 may include a curved guide body 181.
  • the guide body 181 contacts the side surface of the first rack body 121 to guide the curved motion of the first rack body 121.
  • Guide ribs 183 and 184 are formed above the guide body 181.
  • the guide ribs 183 and 184 may include a first rib 183 extending in a horizontal direction from an upper end of the guide body 181.
  • the first rib 183 may cover a portion of the upper surface of the first rack body 121. Therefore, the first rack body 121 may be prevented from moving upward in the process of drawing out the first rack body 121.
  • the guide ribs 183 and 184 may further include a second rib 184 extending downward from an end portion of the first rib 183.
  • the second rib 184 is inserted into the guide groove 127 of the first rack body 121.
  • the first rack body 121 may not only stably curve the motion of the first rack body 121 by the second rib 184 but also the first rack body 121 in a curved movement path to which the first rack body 121 should move. ) Can be prevented from falling out.
  • a stop protrusion 128 may be provided at an upper front end of the first rack body 121.
  • the stop protrusion 128 may protrude upward from an upper surface of the first rack body 121.
  • the stop protrusion 128 is in contact with the first rib 183 of the rack guide member 180 while the first rack 120 is retracted. When the stop protrusion 128 comes into contact with the first rib 183, the retraction of the first rack 120 is restricted.
  • the stop protrusion 128 determines the completion position of the first rack 120 when the first rack 120 is retracted.
  • the rack guide member 180 may further include a support rib 185 extending in a horizontal direction from a lower surface of the guide body 181.
  • the second rack body 141 may be seated on an upper surface of the support rib 185.
  • the fastening member 186 fastens the second rack body 141 and the support ribs 185 while the second rack body 141 is seated on the support ribs 185.
  • the rack guide member 180 may move together with the second rack body 141.
  • a plurality of support ribs 185 may be provided to prevent relative movement of the rack guide member 180 and the second rack body 141.
  • the plurality of support ribs 185 may be spaced apart from each other in the longitudinal direction of the second rack body 141.
  • the fastening member 186 may be fastened to each of the plurality of support ribs 185 while the second rack body 141 is seated on the plurality of support ribs 185.
  • a portion of the second rack body 141 may be located between the plurality of support ribs 185 while the second rack body 141 is seated on the plurality of support ribs 185.
  • the second transfer member 150 may be positioned between the plurality of support ribs 185.
  • the first rack body 121 and the second rack body 141 may be formed of a metal material to prevent breakage.
  • the rack bodies 121 and 141 may be formed of aluminum.
  • a member having a material different from each of the rack bodies 121 and 141 is disposed.
  • the guide cover 160 may be located between the first rack body 121 and the second rack body 141.
  • the guide cover 160 may be formed of a plastic material.
  • the guide cover 160 may be formed of polyacetal (POM) material.
  • the upper surface of the guide cover 160 may be positioned higher than the upper surface of the second rack body 141 while the guide cover 160 is fixed to the second rack body 141. That is, part of the guide cover 160 extends upward from the top surface of the second rack body 141.
  • the bottom surface of the first rack body 121 may be seated on the top surface of the guide cover 160.
  • the bottom surface of the first rack body 121 is seated on the top surface of the guide cover 160, at least a portion of the bottom surface of the first rack body 121 is spaced apart from the top surface of the second rack body 141. .
  • the first rack body 121 slides with the guide cover 160 in the process of drawing out the first rack body 121, the first rack body 121 and the second rack body ( Noise due to wear and friction of the 141 can be prevented.
  • the rack bodies 121 and 141 may be formed of a super engineering plastic material such as polyether ether ketone (PEEK) or polyphenylene sulfide (PPS).
  • PEEK polyether ether ketone
  • PPS polyphenylene sulfide
  • the bottom surface of the first rack body 121 may be disposed to slide with the guide cover 160.
  • FIG. 9 is a plan view of a support frame according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a view illustrating a frame guide in the support frame of FIG. 9.
  • the support frame 300 may include a rack receiving part 302 for accommodating the multi-stage rack 110.
  • the rack receiving portion 302 may be formed in a curved shape corresponding to the curved motion of the multi-stage rack 110.
  • the rack receiving portion 302 may be formed as a portion of the upper surface of the support frame 300 is recessed downward to accommodate the multi-stage rack 110.
  • the bottom of the rack receiving portion 302 may be provided with a frame guide 304 for raising the second transfer member 150 during the opening of the door 12.
  • the frame guide 304 may protrude upward from the bottom of the rack receiving portion 302.
  • An end portion of the frame guide 304 may include an inclined guide surface 305 to allow the second transfer member 150 to rise.
  • the guide surface 305 is disposed to face the inclined surface 155 of the second transmission member 150.
  • the guide surface 305 of the frame guide 304 may be in contact with or spaced apart from the inclined surface 155 of the second transmission member 150.
  • the frame guide 304 may include a first portion extending from the bottom of the rack receiving portion 302 and extending in the horizontal direction, the inclined surface 155, and extending in the horizontal direction from the inclined surface 155. It can also be understood to include two parts.
  • a part of the second rack body 141 may be seated on the upper surface of the frame guide 304.
  • the contact protrusion 153 of the second transfer member 150 may be in contact with the first rack body 121 at the rear of the first rack body 121. have.
  • the pressing surface 154 of the contact protrusion 153 may contact the rear surface of the first rack body 121.
  • the first rack body 121 is in contact with the pressing surface 154 so that the contact area between the pressing surface 154 and the first rack body 121 is increased.
  • An inclined contact surface 129 is provided.
  • the rack accommodating part 302 includes a pull-out stopper 306 for stopping the multi-stage rack 110 at the door opening position during the withdrawal of the multi-stage rack 110, and a withdrawal process of the multi-stage rack 110.
  • An inlet stopper 307 may be further provided to stop the multi-stage rack 110 at an initial position.
  • the rack guide member 180 may further include a guide stopper 182 that contacts the withdrawal stopper 306 during the withdrawal of the multi-stage rack 110.
  • the guide stopper 182 may be located opposite the support rib 185 in the guide body 181.
  • the guide stopper 182 may be located at the rear side of the guide body 181 in the longitudinal direction of the guide body 181.
  • the guide stopper 182 may cover a portion of the guide cover 160.
  • the guide stopper 182 may cover the magnet receiving portion 162 of the guide cover 160.
  • the magnet receiving portion 162 may contact the inlet stopper 307 during the inlet process of the multi-stage rack 110.
  • the guide stopper 182 may be configured to contact the inlet stopper 307 during the inlet process of the multi-stage rack 110.
  • the multi-stage rack 110 will be described in the process of drawing out to the outside of the door 12.
  • FIG. 11 is a view showing the arrangement of the multi-stage rack and the connection gear in the initial position of the multi-stage rack according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a view illustrating a multi-stage rack in an initial position based on the cross section of II-II of FIG. 11, and FIG. 13 is a view illustrating a first rack being drawn out based on the cross section of II-II of FIG. 11. 14 is a view showing a multi-stage rack is drawn out to the door opening position based on the cross-section of II-II of FIG.
  • the driving unit 210 may be rotated in the first direction.
  • the connection gear 230 may be rotated in the counterclockwise direction (for example, arrow A direction) with reference to FIG. 11.
  • the connecting gear 230 is engaged with the first rack gear 122 of the first rack 120, while not engaged with the second rack gear 142 of the second rack 140. Do not.
  • the first rack 120 is moved alone in a state in which the second rack 140 is stopped by the rotation of the connection gear 230. That is, only the first rack 120 is drawn out of the door 12 by a predetermined distance.
  • the first rack 120 is moved in the right direction on the drawing.
  • the first transfer member 130 In the process of drawing out the first rack 120, the first transfer member 130 is moved together with the first rack 120. Thus, the protrusion 132 of the first transfer member 130 moves in the receiving groove 143.
  • the protrusion 132 of the first transmission member 130 moves in a direction closer to the transmission surface 144 in a state spaced apart from the transmission surface 144 of the receiving groove 143.
  • the moving force of the first rack 120 may be transmitted to the second rack 140.
  • the connecting gear 230 is engaged with the first rack gear 122 while the protrusion 132 of the first transmission member 130 is in contact with the transmission surface 144, but the second transmission gear 130 is in contact with the first rack gear 122.
  • the rack gear 142 may not be engaged with the state.
  • connection gear 230 The longer the section where the first rack gear 122 and the second rack gear 142 mesh with the connection gear 230 at the same time increases the amount of wear between the connection gear 230 and the rack gears 122 and 142. do.
  • connection gear 230 and the second rack gear 142 by preventing the connection gear 230 and the second rack gear 142 from engaging with the protrusion 132 of the first transmission member 130 in contact with the transmission surface 144, The amount of wear of the connection gear 230 and the second rack gear 142 was reduced.
  • the second rack together with the first rack 120 may be connected to the second rack 120.
  • the rack 140 is withdrawn. That is, the second rack 140 may also move to the right side with reference to FIG. 13.
  • the length L2 of the portion of the first rack 120 overlapping with the second rack 140 in the vertical direction is It is longer than the length L1 of the portion that does not overlap with the second rack 140.
  • the maximum length of the multi-stage rack 110 as the length (L1) of the portion that does not overlap the second rack 140 in the vertical direction in the entire length of the first rack 120 is longer than the length (L2) of the overlapping portion The length can be increased.
  • the first rack 120 is in an upward direction. Or bent downward.
  • the first rack 120 may not be drawn into the door 12. In this case, the door 12 may not be closed.
  • the length of the rack is increased compared to the case of using a single rack while the first rack 120 is drawn out to the maximum, so that the bending of the first rack 120 is prevented, the first In the first rack 120, the length L2 of the portion overlapping with the second rack 140 in the vertical direction is configured to be longer than the length L1 of the non-overlapping portion.
  • the inclined surface 155 of the second transfer member 150 slides along the guide surface 305 of the frame guide 304.
  • the guide surface 305 is disposed to be inclined upward in the withdrawal direction of the second rack 140, by the guide surface 305 of the frame guide 304 in the process of drawing out the second rack 140.
  • the second transfer member 150 is raised.
  • the connecting gear 230 is connected to the first rack gear 122 and Meshes with the second rack gear 142.
  • the connection gear 230 may be engaged with the second rack gear 142 without being engaged with the first rack gear 122.
  • the first rack 120 and the second rack 140 may be delivered to each.
  • first rack 120 and the second rack 140 may be drawn out together, and the second rack in the process of drawing out the first rack 120 and the second rack 140 together. Only the gear 142 may be connected to the connection gear 230.
  • connection gear 230 When only the second rack gear 142 is connected to the connection gear 230 in the section in which the first rack 120 and the second rack 140 are drawn out together, the rotational force of the connection gear 230 is It is delivered only to the second rack 140.
  • the second transfer member 150 may press the first rack 120 so that the first rack 120 may be taken out together.
  • the connecting gear 230 is engaged with the second rack gear 142 without being engaged with the first rack gear 122 in the position where the second transmission member 150 is raised, the second rack ( In the process of drawing 140, the second delivery member 150 presses the first rack 120 so that the first rack 120 may be taken out together.
  • the driving unit 210 stops.
  • the length of the multi-stage rack is maximized in the state where the multi-stage rack 110 is moved to the door opening position, and the opening angle of the door 12 is increased by increasing the length of the multi-stage rack.
  • the door 12 may be opened by rotating the door 12 by pressing the cabinet 11 by the first rack 120 while the multi-stage rack 110 is drawn out.
  • FIG. 15 is a view illustrating a first rack being drawn alone based on the cross section of II-II of FIG. 11, and FIG. 16 is a view of the second delivery member descending based on the cross section of II-II of FIG. 11.
  • FIG. 17 is a view illustrating a multi-stage rack retracted to an initial position based on the cross section of II-II of FIG. 11.
  • the driving unit 210 When the set time elapses after the driving unit 210 is stopped, the driving unit 210 is rotated in a second direction opposite to the first direction.
  • connection gear 230 may be rotated in a clockwise direction (arrow B direction) with reference to FIG. 11.
  • the connecting gear 230 meshes with the second rack gear 142 while the multi-stage rack 110 is drawn out to the door open position.
  • the transfer surface 144 of the second rack body 141 is in contact with the protrusion 132 of the first transfer member 130.
  • connection gear 230 when the connection gear 230 is rotated, the second rack 140 is retracted.
  • the moving force of the second rack 140 is transmitted to the protrusion 132 of the first transmission member 130 through the transmission surface 144, the first The rack 120 is retracted together with the second rack 140.
  • connection gear 230 is released while the second rack 140 is retracted, and the connection gear 230 is the first rack gear 122. Meshes with In this state, the rotational force of the connection gear 230 is transmitted only to the first rack 120.
  • the second rack 140 may be pulled together in the pulling process of the first rack 120.
  • the second transfer member 150 slides along the upper surface of the frame guide 304.
  • the second transmission member 150 When the second transmission member 150 deviates from the frame guide 304 in a section in which the rotational force of the connection gear 230 is transmitted only to the first rack 120, the second transmission member 150 moves downward. You can move to.
  • the second transmission member 150 may be lowered due to its own weight and a pressing force applied by the first rack 120.
  • the pressing surface 154 of the second transmission member 150 is vertical, if the second transmission member 150 is not lowered due to its own weight or is lowered incompletely, the first rack 120 may be lowered. ) Presses the pressing surface 154 of the second transfer member 150, the second transfer member 150 is not lowered.
  • the second transfer member 150 fails to descend, the second transfer member 150 restricts the entry of the first rack 120, so that the first rack 120 is completely inserted into the door 12. There is a problem in that it is not drawn in, and thus the door is not closed.
  • the pressing surface 154 of the second transmission member 150 is formed to be inclined, the first rack 120 presses the pressing surface 154 of the second transmission member 150.
  • the second transfer member 150 may be lowered to prevent sliding of the door 12.
  • the guide cover 160 may contact the inlet stopper 307, and thus, the inlet of the second rack 140 may be terminated.
  • the moving force of the first rack 120 is not transmitted to the second rack 140. Therefore, the first rack 120 may be pulled out alone.
  • the multi-stage rack 110 In the state where the multi-stage rack 110 is retracted to the initial position, the length of the multi-stage rack 110 is minimum. Therefore, the multi-stage rack 110 can be compacted in a state in which the multi-stage rack 110 is retracted into the door 12.
  • FIG. 18 is a perspective view of a door opening part according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 19 is a cross-sectional view of the door opening part according to another embodiment of the present invention.
  • This embodiment is the same as the previous embodiment in other parts, but there is a difference in the technique for preventing the wear of the first rack and the second rack. Therefore, hereinafter, only characteristic parts of the embodiment will be described.
  • the door opening of the present embodiment may include a multi-stage rack 400.
  • the multi-stage rack 400 may include a first rack 410 and the second rack 420.
  • the functions and operating mechanisms of the first rack 410 and the second rack 420 of the present embodiment are the same as the first rack 120 and the second rack 140 of the previous embodiment.
  • the door opening part may further include a rack guide member 500 for guiding the movement of the multi-stage rack 400.
  • a rack guide member 500 for guiding the movement of the multi-stage rack 400.
  • Shape and function of the rack guide member 500 of the present embodiment is the same as the rack guide member 180 of the previous embodiment.
  • the first rack 410 may include a first rack body 411 and a first rack gear 412.
  • a first friction member 430 may be coupled to the first rack body 411.
  • the first rack 410, the second rack 420, and the rack guide member 500 may be formed of, for example, a metal material. Although not limited, the first and second racks 410 and 420 may be formed of aluminum.
  • the first friction member 430 prevents the rack guide member 180 and the first rack 410 from directly rubbing. To this end, the first friction member 430 may be located between one surface of the rack guide member 500 and the first rack 410.
  • the first friction member 430 may be formed of a plastic material.
  • the first friction member 430 may be formed of polyacetal (POM) material.
  • the rack guide member 500 may include guide ribs 502 and 503.
  • the guide rib 502 may include a first rib 502 extending in a horizontal direction, and a second rib 503 extending downward from an end of the first rib 502.
  • the first friction member 430 may be coupled to an upper surface of the first rack body 411. Thus, the first friction member 430 may contact the guide ribs 502 and 503. The first friction member 430 may contact at least one of the first rib 502 and the second rib 503.
  • the first rack 410 is prevented from directly rubbing with the rack guide member 500, so that the wear and friction noise of the first rack 410 and the rack guide member 500 can be prevented. Can be.
  • the first friction member 430 may be coupled to the first rack body 411 by a fastening member 436 such as a screw.
  • a fastening member 436 such as a screw.
  • one of the first friction member 430 and the first rack body 411 is provided with a fastening protrusion 414, and the other fastening protrusion (
  • a fastening groove 432 may be provided to accommodate the 414. 19, for example, the fastening protrusion 414 is illustrated in the first rack body 411.
  • the first friction member 430 is provided in the first rack such that a space in which the second rib 503 is positioned is secured while the first friction member 430 is coupled to the first rack body 411. It is disposed apart from the gear 412.
  • the vertical length of the first rack body 411 is formed shorter than the vertical length of the first rack gear 412.
  • the upper surface of the first rack body 411 is located high and the upper surface of the first rack gear 412.
  • the first friction member 430 when the first friction member 430 is fastened to the upper surface of the first rack body 411 at a position spaced apart from the first rack gear 412 in the horizontal direction, the first friction member 430 A rib receiving space is formed between the first rack gear 412.
  • the second rib 503 of the guide ribs 502 and 503 may be accommodated in the rib accommodation space.
  • the first rack body 411 forms a receiving groove 413 for receiving the first transfer member 130.
  • the receiving groove 413 may be a slot formed through a portion of the first rack body 411.
  • the first transmission member 130 may be accommodated in the receiving groove 413 under the first rack 410. have. In a state where the first transfer member 130 is accommodated in the receiving groove 413, the first transfer member 130 may contact the lower surface of the first friction member 430. In addition, the first transfer member 130 may be fastened to the first friction member 430. Alternatively, the first delivery member 130 may be fastened to the first rack 410 in a state in which the first transmission member 130 is accommodated in the accommodation groove 413.
  • the second rack 420 may include a second rack body 421 and a second rack gear 422.
  • the second rack body 421 may be seated on the rack guide member 500.
  • the rack guide member 500 may include a support rib 504 for supporting the second rack body 421.
  • the rack guide member 500 may include a plurality of support ribs 504.
  • the second friction member 440 may be seated on the second rack 420.
  • the second friction member 440 prevents the first rack 410 and the second rack 420 from directly rubbing.
  • the second friction member 440 may be formed of the same material as the first friction member 430.
  • the second friction member 440 may be seated on the second rack 420 and the one support rib 504 in a state where the second rack 420 is seated on the plurality of support ribs 504. Can be.
  • the second rack 420 may be provided with a support protrusion 424 for supporting the second friction member 440.
  • the second friction member 440 may be fastened to the one support rib 504 by the fastening member 442.
  • the upper surface of the second friction member 440 is positioned higher than the upper surface of the second rack 420. Therefore, the upper surface of the second friction member 440 rubs against the lower surface of the first rack 410.
  • the door opening of the present embodiment may further include a guide cover 160 and the second transmission member 150 to function the same as the previous embodiment.
  • the guide cover 160 may be coupled to the second rack 420.
  • an upper surface of the guide cover 160 may be positioned higher than an upper surface of the second rack 420.
  • the upper surface of the guide cover 160 is rubbed with the lower surface of the first rack 410.
  • the guide cover 160 may be formed of the same material as the friction members 430 and 440. Therefore, the guide cover 160 serves as a third friction member in this embodiment.
  • the operating mechanism of the multi-stage rack 400 is the same as the operating mechanism of the multi-stage rack 110 of the previous embodiment, a detailed description thereof will be omitted.
  • each of the racks 410, 420 is formed of a metal material
  • each of the racks (410, 420) polyether ether ketone (PEEK) or polyphenylene sulfide ( It is also possible to form a super engineering plastic (PPS) material.
  • PEEK polyether ether ketone
  • PPS super engineering plastic
  • the door opening device is disposed in the door to push the cabinet.
  • the door opening device may be disposed in the cabinet to push the door to open the door.

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Abstract

일 측면에 따른 냉장고는, 저장실을 정의하는 캐비닛; 상기 저장실을 개폐하는 도어; 및 상기 도어를 개방시키기 위하여 작동하는 도어 개방장치를 포함하고, 상기 도어 개방장치는, 구동부와, 상기 구동부의 동력을 전달받아 움직이는 푸시 부재를 포함하고, 상기 푸시 부재는, 상기 구동부의 동력을 전달받아 제1방향으로 이동하는 제 1 랙과, 상기 구동부의 동력을 전달받아 상기 제1방향으로 이동되며, 상기 제 1 랙과 상대 운동 가능하도록 상기 제 1 랙에 슬라이딩 가능하게 결합되는 제2랙을 포함한다.

Description

냉장고
본 명세서는 냉장고에 관한 것이다.
냉장고는 캐비닛에 구비된 저장실에 음식물과 같은 대상물을 저온 저장할 수 있는 가전기기이다. 상기 저장실은 단열벽으로 둘러싸이므로 상기 저장실 내부는 외부 온도보다 낮은 온도가 되도록 유지될 수 있다.
상기 저장실의 온도 대역에 따라 상기 저장실은 냉장실 또는 냉동실로 구분될 수 있다.
사용자는 도어를 이용하여 저장실을 개폐한다. 대상물을 저장실에 넣거나 저장실에서 꺼내기 위해서 사용자는 도어를 개방한다. 일 예로, 상기 도어는 캐비닛에 회전 가능하게 구비되며, 상기 도어와 캐비닛 사이에는 가스켓이 구비된다.
따라서, 도어가 닫힌 상태에서는 가스켓이 도어와 캐비닛 사이에서 밀착되어 저장실의 냉기가 누설되는 것이 방지된다. 이러한 가스켓의 밀착력이 증가될 수록 냉기 누설 방지 효과가 증가될 수 있다.
상기 가스켓의 밀착력을 증가시키기 위하여 상기 가스켓은 일 예로 고무 자석으로 형성될 수 있으며, 상기 가스켓 내부에 자석이 구비될 수 있다. 그러나 이러한 가스켓의 밀착력이 증가하는 경우에는 그만큼 도어의 개방 시 큰 힘이 필요하게 된다.
최근에는 오토 클로징 기능이 구현된 냉장고가 제공되고 있다. 이러한 오토 클로징 기능은 상기 가스켓의 밀착력, 자력 그리고 스프링에 의한 탄성력 등을 사용하여 냉장고의 도어가 조금 열려 있을 때 자동적으로 냉장고의 도어가 닫히도록 하는 기능을 의미한다.
또한, 오토 클로징 기능은 냉장고가 전방으로 조금 기울어진 경우에도 냉장고의 도어가 저절로 열리지 않도록 하는 기능을 의미한다.
따라서, 특정 냉장고는 이전의 냉장고에 비해서 도어를 개방하는 데 많은 힘이 소요될 우 있다. 왜냐하면, 냉장고의 도어를 열기 위해서 가스켓의 밀착력, 자력 그리고 스프링에 의한 탄성력 보다 큰 힘으로 사용자가 도어를 당겨야 하기 때문이다.
따라서, 근래에는 도어를 자동으로 개방하는 도어 개방장치가 제안되고 있다.
종래의 냉장고는, 도어와, 도어 내에 장착되는 도어 개방장치를 포함한다.
상기 도어 개방장치는, 상기 냉장실 도어의 캡 데코 부분에 내장될 수 있으며, 따라서 상기 도어 개방장치의 전후 길이는 상기 도어의 전후 길이(도어의 두께) 보다 길게 형성되는 것이 어렵다.
또한, 상기 도어 개방장치는 단일 랙을 포함하며, 상기 단일 랙은 모터의 구동에 의해서 도어에서 인출 및 도어로 인입된다.
상기 모터의 구동력은 동력전달장치를 통해서 랙에 전달된다. 따라서 모터의 일방향 구동은 랙의 인출 그리고 타방향 구동은 랙의 인입을 발생킨다.
상기 동력전달장치는 복수 개의 기어를 포함할 수 있으며, 상기 복수의 기어의 회전에 의해서 상기 랙으로 모터의 회전력이 전달될 수 있다. 따라서, 상기 랙은 랙 바디와, 상기 랙 바디에 형성된 랙 기어를 포함하게 된다. 상기 복수의 기어와 랙 기어의 맞물림을 통해서 상기 모터의 구동력이 상기 랙으로 전달된다.
상기 랙이 인출되는 과정에서 상기 랙은 캐비닛을 밀게 되며, 이에 따라 도어가 개방된다.
따라서, 사용자는 도어를 여는 힘을 가하지 않고도 도어가 자동으로 개방될 수 있다.
상기 도어의 개방 각도는 랙의 인출 거리에 의존한다. 일례로, 곡선 형태의 랙을 사용하는 경우 대략 25도 각도까지 도어가 자동으로 개방될 수 있다.
도어의 자동 개방은 사용자가 수동으로 도어를 열지 않고도 저장실에 접근하여 음식물을 꺼내거나 저장실에 음식물을 투입하기 위한 것이다. 따라서, 도어는 사용자가 저장실에 접근할 수 있는 충분한 공간을 제공하도록 개방되어야 한다.
그런데, 선행문헌과 같이 25도 각도의 개방만으로는 사용자의 사용 양태를 만족시키지 못하는 문제가 있다.
일례로, 사용자의 양손에 물건이 들려 있는 경우에는, 도어가 25도 만큼 자동 개방된 상태에서 사용자는 몸이나 발을 사용하여 도어를 추가로 개방하게 된다. 그러므로 비위생적인 사용 양태가 발생될 수 있으며 오히려 도어의 자동 개방이 사용자에게 불편을 야기할 수 있다.
한편, 선행문헌의 경우 랙의 인출 거리를 키우는 것이 용이하지 않다. 왜냐하면, 랙의 길이는 도어의 전후 두께에 의해서 제약될 수밖에 없다. 즉, 냉장고 도어의 내부 공간적 제약에 의해서 랙의 길이를 키우는데 한계가 있으며, 이로 인해 랙의 돌출 길이를 키우는데에도 한계가 있다.
본 발명의 과제는, 상대 운동하는 다단 랙을 이용하여 도어의 개방각도가 증가될 수 있는 냉장고를 제공하는 것에 있다.
또한, 본 발명의 과제는, 도어가 닫힌 상태에서는 다단 랙의 길이가 최소화되어 컴팩트해짐으로써, 다단 랙이 장착되는 공간적 제약을 극복할 수 있는 냉장고를 제공하고자 한다.
또한, 본 발명의 과제는, 다단 랙이 서로 연결되어 함께 이동할 수 있도록 하는 냉장고를 제공하는 것에 있다.
또한, 본 발명의 과제는, 다단 랙이 인입되는 과정에서 다란 랙의 불완전 인입으로 인한 도어 미닫힘 현상이 방지되는 냉장고를 제공하는 것에 있다.
또한, 본 발명의 과제는, 다단 랙의 이동 과정에서 랙 간의 마찰에 의한 마모 및 소음이 방지되는 냉장고를 제공하는 것에 있다.
일 측면에 따른 냉장고는, 저장실을 정의하는 캐비닛; 상기 저장실을 개폐하는 도어; 및 상기 도어를 개방시키기 위하여 작동하는 도어 개방장치를 포함하고, 상기 도어 개방장치는, 구동부와, 상기 구동부의 동력을 전달받아 움직이는 푸시 부재를 포함하고, 상기 푸시 부재는, 상기 구동부의 동력을 전달받아 제1방향으로 이동하는 제 1 랙과, 상기 구동부의 동력을 전달받아 상기 제1방향으로 이동되며, 상기 제 1 랙과 상대 운동 가능하도록 상기 제 1 랙에 슬라이딩 가능하게 결합되는 제 2 랙을 포함한다.
일 예로, 상기 제 2 랙에 대해서 상기 제 1 랙이 일정 거리 인출되고, 상기 제 1 랙이 상기 제 2 랙에 대해서 일정 거리 이동한 상태에서 상기 제 1 랙과 상기 제 2 랙이 함께 인출된다.
일 예로, 상기 도어의 개방이 완료된 후, 상기 푸시 부재가 초기 위치로 복귀하기 위하여, 상기 제 1 랙과 상기 제 2 랙은 상기 제1방향과 반대 방향인 제2방향으로 함께 이동하고, 상기 제 1 랙은 상기 제2방향으로 상기 제 2 랙에 대해서 상대 이동하여 상기 초기 위치로 이동할 수 있다.
일 예로, 상기 제 1 랙은 상기 제 2 랙에 대해서 일정 거리만큼 인출되며, 상기 도어 개방장치는, 상기 제 1 랙과 상기 제 2 랙을 연결하는 제 1 전달 부재를 더 포함하고, 상기 제 1 전달 부재는 상기 제 1 랙이 일정 거리 인출된 상태에서 상기 제 1 랙의 이동력을 상기 제 2 랙으로 전달할 수 있다.
일 예로, 상기 제 1 전달 부재는, 상기 제 1 랙에 고정되며 상기 제 1 랙에서 상기 제 2 랙을 향하여 돌출되는 돌출부를 포함하고, 상기 제 2 랙은 상기 제 1 전달 부재의 돌출부가 수용되는 수용홈을 정의하며, 상기 수용홈의 수평 방향 길이는 상기 돌출부의 수평 방향 길이 보다 길게 형성될 수 있다.
일 예로, 상기 냉장고는, 상기 제 2 랙에 이동 가능하게 구비되며, 상기 제 2 랙이 상기 제1방향으로 이동될 때, 상기 제 2 랙의 이동력을 상기 제 1 랙으로 전달하는 제 2 전달 부재를 더 포함할 수 있다.
일 예로, 상기 도어 개방장치는, 상기 구동부의 동력을 상기 푸시 부재로 전달하기 위한 연결 기어를 구비하는 동력 전달부를 포함하고, 상기 제 1 랙은, 상기 연결 기어와 맞물릴 수 있는 제 1 랙 기어를 포함하고, 상기 제 2 랙은, 상기 연결 기어와 맞물릴 수 있는 제 2 랙 기어를 포함할 수 있다.
일 예로, 상기 제 1 랙 기어는 상기 제 1 랙의 길이 방향으로 구비되고, 상기 제 2 랙 기어는 상기 제 2 랙의 길이 방향으로 후측부에만 구비되며, 상기 연결 기어가 상기 제 2 랙 기어와 맞물린 상태에서, 상기 제 2 전달 부재는 상기 제 1 랙과 접촉하여 상기 제 2 랙의 이동력을 상기 제 1 랙으로 전달한다.
일 예로, 상기 제 2 랙의 연직 상측에 상기 제 1 랙에 위치되며, 상기 제 2 전달 부재는 상기 제 2 랙에 상하 이동 가능하게 배치된다.
일 예로, 상기 냉장고는, 상기 푸시 부재가 수용되는 수용 공간을 구비하는 지지 프레임을 더 포함할 수 있다. 상기 지지 프레임은, 수용 공간에 위치되는 프레임 가이드를 포함하고, 상기 프레임 가이드는, 수평 방향으로 연장되는 제1부분과, 상기 제 2 전달 부재를 상승시키기 위하여, 상기 제1부분에서 경사지는 경사진 가이드면과, 상기 경사진 가이드면에서 수평 방향으로 연장되며 상기 제1부분의 상방에 위치되는 제2부분을 포함할 수 있다.
일 예로, 상기 제 2 전달 부재는 상기 가이드면과 접촉하는 경사면을 포함하고, 상기 경사면이 상기 가이드면을 따라 슬라이딩되는 과정에서 상기 제 2 전달 부재가 상기 프레임 가이드의 제2부분 위로 상승할 수 있다.
일 예로, 상기 제 2 전달 부재는, 상기 제 2 전달 부재가 상기 가이드면에 의해서 상승한 위치에서 상기 제 1 랙과 접촉하는 가압면을 포함할 수 있다.
일 예로, 상기 가압면은, 상기 제2전달 부재의 상면에 대해서 경사지며, 상기 제 2 전달 부재는 상기 제 1 랙이 상기 가압면을 푸시하는 과정에서 상기 제 1 랙에 의해서 하강할 수 있다.
일 예로, 상기 제 1 랙은 상기 가압면과 접촉하며 경사지는 접촉면을 포함할 수 있다.
일 예로, 상기 제 2 랙에 고정되며 상기 제 2 전달 부재의 상하 이동을 가이드하는 가이드 커버를 더 포함할 수 있다.
일 예로, 상기 제 1 랙이 상기 제 2 랙의 상측에 위치된 상태에서 상기 가이드 커버는 상기 제 1 랙과 접촉할 수 있다.
일 예로, 상기 냉장고는, 상기 제 2 랙과 결합되며, 상기 푸시 부재의 이동을 가이드하는 랙 가이드 부재를 더 포함할 수 있다. 상기 랙 가이드 부재는 상기 제 1 랙이 상기 제 2 랙에 대해서 상대 이동 시 상기 제 1 랙의 이동을 가이드하고, 상기 제 1 랙과 상기 제 2 랙의 함께 이동 시 상기 제 2 랙과 함께 이동할 수 있다. 상기 랙 가이드 부재는 가이드 리브를 포함하고, 상기 제 1 랙은 상기 가이드 리브가 수용되는 가이드 홈을 포함할 수 있다.
일 예로, 상기 냉장고는, 상기 제 1 랙과 상기 가이드 리브의 직접 마찰을 방지하기 위하여, 상기 제 1 랙에 결합되고 상기 제 1 랙과 상기 가이드 리브 사이에 위치되며, 상기 제 1 랙 및 상기 랙 가이드 부재와 다른 재질로 형성되는 마찰 부재를 더 포함할 수 있다.
일 예로, 상기 냉장고는, 상기 제 1 랙과 상기 제 2 랙의 직접적인 마찰을 방지하기 위하여 상기 제 1 랙과 상기 제 2 랙 사이에 위치되며, 상기 제 1 랙 및 제 2 랙과 다른 재질로 형성되는 마찰 부재를 더 포함할 수 있다.
일 예로, 상기 각 랙은 상기 도어의 회전 중심을 기준으로 소정 반경을 가지도록 곡선 형태로 형성될 수 있다.
일 예로, 상기 제 1 랙과 상기 제 2 랙이 함께 인출된 상태에서, 상기 제 1 랙에서 상기 제 2 랙과 상하 방향으로 중첩(overlap)되는 제1부분의 길이는 상기 제 2 랙으로부터 상기 제1방향으로 돌출되는 상기 제 1 랙의 제2부분의 길이 보다 길 수 있다.
제안되는 발명에 의하면, 다단 랙의 길이가 증가될 수 있으므로, 도어 개방 각도가 증가될 수 있는 장점이 있다.
또한, 본 발명에 의하면, 도어가 닫힌 상태에서 복수의 랙이 겹쳐진 상태로 존재하여, 다단 랙의 길이가 최소화되어 컴팩트해지는 장점이 잇다.
또한, 본 발명에 의하면, 다단 랙이 서로 연결되어 함께 이동할 수 있으므로, 동력전달을 위한 구조를 변경하지 않고 종래의 동력전달 구조를 그대로 사용할 수 있는 장점이 있다.
또한, 본 발명에 의하면, 다단 랙이 인입되는 과정에서 다란 랙의 불완전 인입으로 인한 도어 미닫힘 현상이 방지될 수 있다.
또한, 본 발명에 의하면, 다란 랙이 인입되는 과정에서 다란 랙의 휘어짐이 방지되어 도어 미닫힘 현상이 방지될 수 있다.
또한, 본 발명에 의하면, 다단 랙의 이동 과정에서 랙 간의 직접적인 마찰이 방지되어, 랙 들간의 마찰에 의한 마모 및 마찰 소음이 줄어드는 장점이 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 냉장고의 사시도.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 도어에 구비되는 도어 개방장치를 보여주는 사시도.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 도어 개방장치의 사시도.
도 4는 도 3의 도어 개방장치의 분해 사시도.
도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 다단 랙의 사시도.
도 6은 도 5의 I-I를 따라 절개한 단면도.
도 7은 본 발명의 일 실시 예에 따른 제 2 전달 부재의 사시도.
도 8은 본 발명의 일 실시 예에 따른 가이드 커버의 사시도.
도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따른 지지 프레임의 평면도.
도 10은 도 9의 지지 프레임에서 프레임 가이드를 보여주는 도면.
도 11은 본 발명의 일 실시 예에 따른 다단 랙의 초기 위치에서 다단 랙과 연결 기어의 배치를 보여주는 도면.
도 12는 도 11의 II-II의 단면을 기준으로 초기 위치의 다단 랙을 보여주는 도면.
도 13은 도 11의 II-II의 단면을 기준으로 제 1 랙이 인출 완료된 모습을 보여주는 도면.
도 14는 도 11의 II-II의 단면을 기준으로 다단 랙이 도어 개방 위치로 인출된 모습을 보여주는 도면.
도 15는 도 11의 II-II의 단면을 기준으로 제 1 랙이 인입되는 모습을 보여주는 도면.
도 16은 도 11의 II-II의 단면을 기준으로 제 2 전달 부재가 하강한 모습을 보여주는 도면.
도 17은 도 11의 II-II의 단면을 기준으로 다단 랙이 초기 위치로 인입된 모습을 보여주는 도면.
도 18은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 도어 개방부의 사시도.
도 19는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 도어 개방부의 단면도.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명의 실시 예에 대해서 상세하게 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 냉장고의 사시도이고, 도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 도어에 구비되는 도어 개방장치를 보여주는 사시도이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 일 실시 예에 따른 냉장고(10)는, 저장실을 정의하는 캐비닛(11)과, 상기 저장실을 개폐하는 도어(12)를 포함할 수 있다.
상기 저장실은 일 예로 냉장실(20)과 냉동실(22)을 포함할 수 있다. 제한적이지는 않으나, 상기 냉장실(20)은 상기 냉동실(22)의 상방에 위치될 수 있다. 일 예로, 냉장고의 형태에 따라서, 상기 냉동실(22)과 상기 냉장실(20)이 좌우로 배치되는 것도 가능하고, 상기 냉동실(22)이 상기 냉장실(20)의 상방에 위치되는 것도 가능하다.
상기 도어(12)는, 상기 냉장실(20)을 개폐하기 위한 냉장실 도어(13)와, 상기 냉동실(22)을 개폐하기 위한 냉동실 도어(16)를 포함할 수 있다.
상기 냉장실 도어(13)는, 좌우로 배치되는 한 쌍의 도어(14, 15)로 구성될 수 있다. 상기 냉동실 도어(16)는 좌우로 배치되는 한 쌍의 도어(17, 18)로 구성될 수 있다.
그리고, 상기 도어(12)는 힌지(24)에 의해서 상기 캐비닛(11)에 회전 가능하게 연결될 수 있다.
그러나, 본 발명에서 상기 냉장실 도어(13)와 상기 냉동실 도어(16)의 개수, 배치에는 제한이 없음을 밝혀둔다.
상기 도어(12)는, 사용자가 힘을 가하지 않고 상기 도어(12)가 자동으로 개방되도록 하기 위한 도어 개방장치(100)를 포함할 수 있다.
상기 도어 개방장치(100)는 자동으로 개방이 필요한 도어(12)에 설치될 수 있다. 도 2에는 일 예로 냉장실 도어(13)에 도어 개방장치(100)가 구비되는 것이 도시된다.
상기 도어 개방장치(100)는 기설정된 조건이나 상태에서 구동하게 되며, 상기 도어 개방장치(100)의 구동에 의해서 도어는 자동적으로 개방된다. 따라서, 사용자가 도어를 개방하는 데 필요한 힘이 줄어들거나 힘이 요구되지 않게 된다.
일 예로 센서가 사용자의 접근을 인식하거나, 사용자가 특정 버튼을 누르거나, 터치 방식의 입력부를 통해서 개방 명령을 입력하는 경우, 상기 도어 개방장치(100)가 작동할 수 있다.
이하에서는 도어 개방장치(100)에 대해서 상세하게 설명하기로 한다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 도어 개방장치의 사시도이고, 도 4는 도 3의 도어 개방장치의 분해 사시도이다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 상기 도어 개방장치(100)는, 구동부(200)와, 상기 구동부(200)의 동력을 전달받아 작동하는 도어 개방부(101)를 포함할 수 있다.
상기 도어 개방부(101)는, 상기 구동부(200)의 구동력을 전달받아 이동하면서 도어 개방을 위하여 상기 캐비닛(11)을 미는 구성이다.
상기 도어 개방부(101)는 상기 도어(12)의 개방 각도 증가를 위하여 다단 랙(110)을 포함할 수 있다. 상기 다단 랙(110)은 상기 캐비닛 또는 도어를 푸시하기 위한 푸시 부재일 수 있다.
상기 구동부(200)와 상기 다단 랙(110)은 지지 프레임(300, 310)에 설치될 수 있다.
상기 지지 프레임(300, 310)은, 상기 도어(12)에 설치될 수 있다. 상기 지지 프레임(300, 310)은, 하부 프레임(300)과, 상부 프레임(310)을 포함할 수 있다.
상기 하부 프레임(300)에는 상기 구동부(200)와 상기 다단 랙(110)이 안착될 수 있고, 상기 상부 프레임(310)은 상기 구동부(200) 및 상기 다단 랙(110)을 커버할 수 있다.
상기 지지 프레임(300, 310)에는 하나 이상의 완충 부재(320)가 결합될 수 있다. 상기 완충 부재(320)는 고무 재질이나 실리콘과 같이 탄성 재질로 형성될 수 있다. 상기 완충 부재(320)는 상기 도어 개방장치(100)의 구동시 발생되는 진동을 감쇄시킬 수 있으며 이로 인한 소음이 발생되는 것이 방지할 수 있다.
상기 구동부(200)는, 모터(210)와, 상기 모터(210)의 동력을 상기 다단 랙(110)으로 전달하기 위한 동력 전달부(220)를 포함할 수 있다. 상기 동력 전달부(220)는 복수의 기어를 포함할 수 있다.
상기 복수의 기어는 상기 모터(210)의 회전속도를 감속시켜 상기 다단 랙(110)의 구동을 위한 힘을 상기 다단 랙(110)으로 전달하는 감속 기어이다.
상기 복수의 기어는 상기 다단 랙(110)과 직접 연결되는 연결 기어(230)를 포함할 수 있다.
상기 다단 랙(110)은 상기 연결 기어(230)에 의해서 전달되는 구동력에 의해서 길이가 가변될 수 있다.
일 예로, 상기 다단 랙(110)은, 제 1 랙(120)과, 상기 제 1 랙(120)과 상대 운동 가능한 제 2 랙(140)을 포함할 수 있다.
그리고, 상기 제 1 랙(120)과 상기 제 2 랙(140)은 겹쳐진 상태로 배치될 수 있다. 제한적이지는 않으나, 상기 제 1 랙(120)과 상기 제 2 랙(140)은 상하로 적층되도록 배치될 수 있다.
상기 다단 랙(110)이 상기 도어(12)에서 인출되는 과정에서 상기 다단 랙(110)의 단부가 상기 캐비닛(11)을 밀게 됨으로써, 상기 도어(12)가 상기 캐비닛(11)에 대해서 회전된다.
상기 다단 랙(110)의 길이는 상기 도어(12)가 닫힌 상태에서 최소이고, 도어(12)가 일정 각도로 개방된 상태에서 최대가 된다. 이때, 상기 다단 랙(110)의 길이가 길수록 상기 도어(12)의 개방 각도가 증가될 수 있다.
본 발명의 경우, 상기 도어(12)가 닫힌 상태에서는 상기 다단 랙(110)의 길이가 최소가 되므로, 상기 다단 랙(110)이 컴팩트해져 상기 도어(12) 내에서 공간적 제약이 줄어들 수 있다.
반면, 상기 도어(12)가 개방되는 과정에서는 상기 다단 랙(110)의 길이가 최대가 되므로, 상기 도어(12)의 개방 각도가 증가되는 장점이 있다.
상기 다단 랙(110)은, 상기 도어(12)의 개방 과정에서는 상기 도어(12)에서 인출되고, 상기 도어(12)의 개방이 완료된 후에는 상기 도어(12) 내로 인입될 수 있다.
일례로, 상기 도어(12)의 개방 과정에서는, 상기 제 1 랙(120)이 단독으로 상기 도어(12)에서 일정 거리 인출된 후 상기 제 1 랙(120)과 상기 제 2 랙(140)이 함께 인출될 수 있다.
이와 같이 상기 제 1 랙(120)이 단독으로 인출되는 과정에서 상기 다단 랙(110)의 길이가 증가된다.
상기 도어(12)의 개방이 완료된 후에는, 상기 제 1 랙(120)과 상기 제 2 랙(140)이 함께 상기 도어(12) 내로 인입되다가 상기 제 2 랙(140)의 인입이 완료된 후에 상기 제 1 랙(120)이 단독으로 움직여 상기 도어(12) 내로 인입될 수 있다.
이와 같이 상기 제 1 랙(120)이 단독으로 인입되는 과정에서 상기 다단 랙(110)의 길이가 감소될 수 있다.
본 발명에서 상기 제 1 랙(120)이 상기 캐비닛(11)을 가압하게 된다. 이때, 상기 제 1 랙(120)이 상기 캐비닛(11)과 직접 접촉하는 것이 방지되도록 상기 제 1 랙(120)의 전단에는 랙 커버(190)가 결합될 수 있다.
상기 랙 커버(190)는 일 예로 고무재질이나 실리콘과 같이 탄성 재질로 형성될 수 있다. 따라서, 상기 랙 커버(190)가 탄성 재질로 형성됨에 따라서 상기 제 1 랙(120)으로부터 가해지는 힘에 의해서 상기 캐비닛(11)이 변형되거나 상기 캐비닛(11)의 외면에 스크래치가 발생하는 것이 방지될 수 있다.
상기 도어 개방부(101)는, 상기 제 1 랙(120)과 상기 제 2 랙(140)이 함께 이동되도록 하기 위한 복수의 전달 부재(130, 150)를 더 포함할 수 있다.
상기 복수의 전달 부재(130, 150)는, 상기 도어(12)의 개방 과정에서 상기 제 1 랙(120)이 단독으로 일정 거리 인출된 후에 상기 제 1 랙(120)과 상기 제 2 랙(140)을 연결시켜 상기 제 1 랙(120)과 상기 제 2 랙(140)이 함께 인출되도록 한다.
반면, 상기 복수의 전달 부재(130, 150)는, 상기 도어(12)의 개방 완료된 후에는 상기 다단 랙(110)의 인입 초기 상기 제 1 랙(120)과 상기 제 2 랙(140)이 함께 인입되도록 한다.
상기 복수의 전달 부재(130, 150)는, 제 1 전달 부재(130)와, 제 2 전달 부재(150)를 포함할 수 있다.
상기 도어 개방부(101)는, 상기 다단 랙(110)의 이동을 가이드하는 랙 가이드 부재(180)를 더 포함할 수 있다.
상기 랙 가이드 부재(180)는 상기 제 1 랙(120)의 단독 인출 및 단독 인입을 가이드할 수 있다. 일 예로, 상기 랙 가이드 부재(180)는 상기 제 2 랙(140)의 인출 및 인입 시에는 상기 제 2 랙(140)과 함께 이동할 수 있다.
상기 도어 개방부(101)는, 상기 제 2 전달 부재(150)의 이동을 가이드하는 가이드 커버(160)를 더 포함할 수 있다.
제한적이지는 않으나, 상기 제 1 전달 부재(130)는 상기 제 1 랙(120)에 고정될 수 있고, 상기 가이드 커버(160)는 상기 제 2 랙(140)에 고정될 수 있다.
상기 도어 개방장치(100)는, 상기 다단 랙(110)의 위치를 감지하기 위한 감지부를 더 포함할 수 있다. 상기 감지부는 일 예로, 자석(158)과, 상기 자석(158)의 자기를 감지하기 위한 복수의 홀 센서를 포함할 수 있다.
상기 자석(158)은 상기 다단 랙(110)과 함께 이동할 수 있고, 상기 복수의 홀 센서는 상기 지지 프레임(300, 310)에 고정될 수 있다.
상기 자석(158)은 일 예로 상기 제 2 랙(140)에 설치되거나 상기 가이드 커버(160)에 설치될 수 있다.
이하에서는 상기 다단 랙(110)과 상기 복수의 전달 부재(130, 150)에 대해서 보다 상세하게 설명하기로 한다.
도 5는 본 발명의 일 실시 예에 따른 다단 랙의 사시도이고, 도 6은 도 5의 I-I를 따라 절개한 단면도이다. 도 7 본 발명의 일 실시 예에 따른 제 2 전달 부재의 사시도이고, 도 8 본 발명의 일 실시 예에 따른 가이드 커버의 사시도이다.
도 4 내지 도 8을 참조하면, 상기 제 2 랙(14O)의 상측에 상기 제 1 랙(120)이 배치될 수 있다. 즉, 상기 제 2 랙(140)의 하면은 상기 제 2 랙(140)의 상면과 마주보도록 배치될 수 있다.
상기 제 1 랙(120)은, 제 1 랙 바디(121)를 포함할 수 있다. 상기 제 1 랙 바디(121)는, 상기 도어(12)의 개방 각도가 증가되도록 곡선 형태로 형성될 수 있다. 따라서, 상기 제 1 랙 바디(121)는 곡선 운동한다. 일 예로 상기 제 1 랙 바디(121)는 상기 도어(12)의 회전 중심에서 소정 반경을 가지는 곡선 형태로 형성될 수 있다.
상기 제 1 랙 바디(121)에는 상기 연결 기어(230)와 맞물리기 위한 제 1 랙기어(122)가 형성될 수 있다. 상기 제 1 랙 기어(122)는 상기 제 1 랙 바디(121)의 길이 방향으로 연속적으로 형성될 수 있다. 즉, 상기 제 1 랙 기어(122)는 상기 제 1 랙 바디(121)의 양단부를 연결하도록 형성될 수 있다.
상기 제 1 랙 바디(121)의 전단에는 상기 랙 커버(190)가 결합되기 위한 결합부(126)가 형성될 수 있다.
상기 제 1 랙 바디(121)에는 상기 제 1 전달 부재(130)가 수용되기 위한 수용부(124)가 구비될 수 있다. 상기 수용부(124)는 일 예로 상기 제 1 랙 바디(121)의 하면이 상방으로 함몰됨에 따라 형성될 수 있다.
상기 제 1 전달 부재(130)는 상기 수용부(124)에 수용된 상태에서 상기 제 1 랙 바디(121)에 스크류와 같은 체결부재(125)에 의해서 체결될 수 있다.
상기 제 1 전달 부재(130)는 상기 수용부(124)에 수용된 상태에서 상기 제 1 랙 바디(121)의 하방으로 돌출되는 돌출부(132)를 포함할 수 있다.
상기 돌출부(132)는 상기 제 1 랙(120)이 단독으로 일정 거리 이동된 상태에서 상기 제 1 랙(120)과 상기 제 2 랙(140)을 연결하는 역할을 한다.
상기 제 1 랙 바디(121)의 상면에는 상기 랙 가이드 부재(180)의 가이드 리브(183, 184)가 수용되는 가이드 홈(127)이 형성될 수 있다.
상기 제 1 랙 바디(121)가 곡선 운동하므로, 상기 제 1 랙 바디(121)와 상기 가이드 리브(183, 184)의 간섭이 방지되도록 상기 가이드 리브(183, 184)의 일부와 상기 가이드 홈(127)은 곡선 형태로 형성될 수 있다.
상기 제 2 랙(140)은 제 2 랙 바디(141)를 포함할 수 있다. 상기 제 2 랙 바디(141)는, 상기 도어(12)의 개방 각도가 증가되도록 곡선 형태로 형성될 수 있다. 따라서, 상기 제 2 랙 바디(141)는 곡선 운동한다. 일 예로 상기 제 2 랙 바디(141)는 상기 도어(12)의 회전 중심에서 소정 반경을 가지는 곡선 형태로 형성될 수 있다.
상기 제 2 랙 바디(141)에는 상기 연결 기어(230)와 맞물리기 위한 제 2 랙기어(142)가 형성될 수 있다. 상기 제 2 랙 기어(142)는 상기 제 2 랙 바디(141)의 길이 방향으로 일 부분에만 형성될 수 있다.
구체적으로, 상기 제 2 랙 바디(141)에서 상기 도어(12)에서 먼저 인출되는 부분을 전단이라 할 수 있다. 그러면, 상기 제 2 랙 바디(141)의 전단의 반대편을 후단이라 할 수 있다.
상기 제 2 랙 바디(141) 중에서, 상기 제 2 랙 바디(141)의 전단에서 후단으로 소정 거리 이격된 지점까지는 제 2 랙 기어(142)가 형성되지 않는다. 그리고, 상기 제 2 랙 바디(141)의 중간 부분에서 상기 제 2 랙 바디(141)의 후단까지 상기제 2 랙 기어(142)가 형성된다.
본 명세서에서 상기 제 2 랙 바디(141)에서 상기 제 2 랙 기어(142)가 구비되지 않는 부분을 전측부라 하고, 제 2 랙 기어(142)가 구비되는 부분을 후측부라 이름할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 상기 도어(12)가 닫힌 상태에서 상기 다단 랙(110)이 상기 도어(12) 내로 인입된 위치를 상기 다단 랙(110)의 초기 위치라 할 수 있다. 또한, 상기 도어(12)의 개방을 위하여 상기 다단 랙(110)이 인출 완료된 위치를 상기 다단 랙(110)의 도어 개방 위치라 할 수 있다. 상기 다단 랙(110)은 초기 위치와 도어 개방 위치에서 왕복 운동할 수 있다.
이때, 상기 다단 랙(110)의 초기 위치에서 상기 연결 기어(230)는 상기 제 1 랙 기어(122)와는 맞물리고 상기 제 2 랙 기어(142)와는 맞물리지 않는다.
상기 다단 랙(110)의 초기 위치에서, 상기 제 2 랙 바디(141)의 전측부는 상기 연결 기어(230)와 마주보는 위치에 배치된다.
일 실시 예에서 상기 제 2 랙 바디(141)의 전측부에 제 2 랙 기어(142)가 형성되지 않게 되면, 상기 도어(12)의 개방 초기에 상기 연결 기어(230)의 회전력은 상기 제 1 랙(120)으로만 전달된다.
따라서, 상기 제 2 랙(140)이 정지된 상태에서 상기 제 1 랙(120) 만이 단독으로 이동 가능하게 된다.
상기 제 2 랙 바디(141)의 상면에는 상기 제 1 전달 부재(130)의 돌출부(132)가 수용되기 위한 수용홈(143)이 구비될 수 있다. 상기 수용홈(143)은 상기 제 2 랙 바디(141)의 길이 방향으로 소정 길이로 형성될 수 있다.
이때, 상기 수용홈(143)의 수평 방향 길이는 상기 돌출부(132)의 수평 방향 길이 보다 길게 형성될 수 있다. 그리고, 상기 수용홈(143)는 곡선 형태로 형성될 수 있다.
이러한 상기 수용홈(143)과 상기 돌출부(132)의 길이 차이에 의해서 상기 돌출부(132)가 상기 수용홈(143)에 수용된 상태에서 상기 돌출부(132)가 상기 수용홈(143) 내에서 이동할 수 있다.
상기 수용홈(143)은, 상기 돌출부(132)가 이동하는 과정에서 상기 돌출부(132)가 접촉되는 전달면(144)을 포함할 수 있다.
상기 돌출부(132)가 상기 전달면(144)에 접촉하게 되면, 상기 제 2 랙 바디(141)에 대한 상기 제 1 랙 바디(121)의 상대 이동이 제한된다.
상기 돌출부(132)가 상기 전달면(144)에 접촉하게 되면, 상기 제 1 랙(120)과 상기 제 2 랙(140)이 연결된 상태가 된다. 이 상태에서 상기 연결 기어(230)의 회전력이 상기 제 1 랙(120)으로 전달되면 상기 제 1 랙(120)이 이동하면서 상기 제 2 랙(140)을 당겨 상기 제 2 랙(140)이 함께 이동하게 된다.
즉, 상기 돌출부(132)가 상기 전달면(144)에 접촉된 상태에서 상기 제 1 랙(120)의 이동력이 상기 돌출부(132)를 통해 상기 전달면(144)으로 전달되어 상기 제 2 랙(140)이 상기 제 1 랙(120)과 함께 이동할 수 있다.
상기 제 2 랙 바디(141)에는 상기 가이드 커버(160)가 안착되기 위한 안착홈(146)이 구비될 수 있다. 상기 안착홈(146)은 일 예로 상기 제 2 랙 바디(141)의 상면 일부가 하방으로 함몰됨에 따라 형성될 수 있다.
또한, 상기 제 2 랙 바디(141)에는 상기 제 2 전달 부재(150)가 관통하기 위한 개구(147)가 구비될 수 있다.
상기 개구(147)는 일 예로 상기 안착홈(146)에 형성될 수 있다. 상기 제 2 전달 부재(150)는 상기 제 2 랙 바디(141)의 상방에서 상기 개구(147)를 관통할 수 있다. 상기 제 2 전달 부재(150)가 상기 개구(147)를 관통한 상태에서 상기 제 2 전달 부재(150)의 일부는 상기 안착홈(146)에 안착될 수 있다.
상기 제 2 전달 부재(150)는, 전달 바디(151)를 포함할 수 있다. 상기 전달 바디(151)의 전단 상측부에는, 상기 도어(12)의 개방 과정에서 상기 제 1 랙 바디(121)와 접촉될 수 있는 접촉 돌기(153)가 구비될 수 있다.
본 발명에서, 상기 제 2 전달 부재(150)가 상기 개구(147)를 관통한 상태에서 상기 접촉 돌기(153)는 상기 안착홈(146)에 안착될 수 있다. 상기 접촉 돌기(153)가 상기 안착홈(146)에 안착된 상태에서는 상기 제 2 전달 부재(150)가 상기 제 1 랙(120)과 이격된다.
그리고, 상기 접촉 돌기(153)가 상기 안착홈(146)에 안착된 상태에서는 상기 제 2 전달 부재(150)의 하방 이동은 제한된다.
상기 접촉 돌기(153)는 가압면(154)을 포함할 수 있다. 상기 가압면(154)은 상기 접촉 돌기(153)의 상면에서 하측으로 갈수록 외측으로 경사질 수 있다. 즉, 상기 가압면(154)에 의해서 상기 접촉 돌기(153)의 수평 길이는 하측으로 갈수록 증가된다. 상기 가압면(154)으로 인하여 얻을 수 있는 효과는 후술하기로 한다.
상기 전달 바디(151)의 전단 하측부에는 경사면(155)이 구비될 수 있다. 상기 경사면(155)는 하측으로 갈수록 내측으로 경사질 수 있다. 즉, 상기 경사면(155)에 의해서, 상기 전달 바디(151)의 경사면(155)의 최상단에서 하측으로 갈수록 상기 전달 바디(151)의 수평 길이는 감소하게 된다.
상기 가이드 커버(160)는, 상기 제 2 전달 부재(150)를 커버하는 커버부(161)를 포함할 수 있다. 또한, 상기 가이드 커버(160)는, 상기 자석(158)을 수용하기 위한 자석 수용부(162)를 더 포함할 수 있다.
상기 커버부(161)는 상기 제 2 랙 바디(141)의 안착홈(146)에 안착될 수 있다. 상기 커버부(161)는 상기 안착홈(146)에 안착된 상태에서, 일 예로 스크류와 같은 체결부재에 의해서 상기 제 2 랙 바디(141)에 결합될 수 있다.
상기 커버부(161)에는 상기 체결부재(168)가 체결되기 위한 체결홀(163)이 형성될 수 있다.
상기 체결부재(168)에 의한 체결이 용이하도록, 상기 제 2 랙 바디(141)에는 걸림 리브(148)가 형성되고, 상기 커버부(161)에는 상기 걸림 리브(148)가 안착되는 리브 안착부(167)가 구비된다.
따라서, 상기 커버부(161)의 리브 안착부(167)에 상기 걸림 리브(148)가 안착된 상태에서 상기 커버부(161)가 상기 제 2 랙 바디(141)가 일차적으로 결합된다. 이 상태에서 체결부재(168)에 의해서 상기 커버부(161)와 상기 제 2 랙 바디(141)가 이차적으로 결합된다.
상기 커버부(161)는 상기 제 2 전달 부재(150)의 상하 이동을 가이드할 수 있고, 상기 제 2 전달 부재(150)가 상방으로 소정 위치로 이동된 상태에서는 상측 방향의 이동을 제한할 수 있다.
이를 위하여, 상기 커버부(161)에는 상기 제 2 전달 부재(150)의 적어도 두 부분이 관통하기 위한 복수의 홀(164, 165)이 구비될 수 있다. 상기 복수의 홀(164, 165)은 일 예로 상기 다단 랙(110)의 인출입 방향으로 이격되어 배치될 수 있다.
이때, 상기 복수의 홀(164, 165)이 이격되어 배치되므로, 상기 복수의 홀(164, 165) 사이에 가이드부(166)가 구비될 수 있다.
상기 전달 바디(151)에는 상기 가이드부(166)가 삽입되기 위한 가이드 롯(152)이 형성될 수 있다. 상기 가이드 슬롯(152)은 상기 전달 바디(151)의 상면이 하방으로 함몰됨에 따라 형성될 수 있다.
상기 제 2 전달 부재(150)의 접촉 돌기(153)가 상기 안착홈(146)에 안착된 상태에서 상기 제 2 전달 부재(150)는 상기 복수의 홀(164, 165) 내에 위치되고, 상기 가이드부(166)는 상기 가이드 슬롯(152) 내에 위치된다.
이때, 상기 가이드부(166)가 상기 가이드 슬롯(152)에 위치된 상태에서 상기 제 2 전달 부재(150)가 상측으로 이동할 수 있도록, 상기 가이드 슬롯(152)의 상하 길이(또는 높이)는 상기 가이드부(166)의 상하 길이(높이) 보다 길게 형성될 수 있다.
또한, 상기 제 2 전달 부재(150)의 접촉 돌기(153)가 상기 안착홈(146)에 안착된 상태에서, 상기 가이드부(166)는 상기 가이드 슬롯(152) 내에서 상측부에 위치될 수 있다.
상기 제 2 전달 부재(150)의 상하 길이는 상기 제 2 랙 바디(141)의 상하 길이 보다 길게 형성될 수 있다.
따라서, 상기 제 2 전달 부재(150)의 접촉 돌기(153)가 상기 제 2 랙 바디(141)의 안착홈(146)에 안착된 상태에서 상기 제 2 전달 부재(150)의 일부는 상기 제 2 랙 바디(141)의 하방으로 돌출된다.
또한, 상기 제 2 전달 부재(150)가 후술할 프레임 가이드(304)에 의해서 상승하면, 상기 제 2 전달 부재(150)의 일부는 상기 제 2 랙 바디(141)의 상방으로 돌출될 수 있다.
상기 랙 가이드 부재(180)는, 곡선 형태의 가이드 바디(181)를 포함할 수 있다. 상기 가이드 바디(181)는 상기 제 1 랙 바디(121)의 측면에 접촉되어 상기 제 1 랙 바디(121)의 곡선 운동을 가이드한다.
상기 가이드 바디(181)의 상측에는 가이드 리브(183, 184)가 형성된다. 상기 가이드 리브(183, 184)는 상기 가이드 바디(181)의 상단에서 수평 방향으로 연장되는 제 1 리브(183)를 포함할 수 있다.
상기 제 1 리브(183)는 상기 제 1 랙 바디(121)의 상면 일부를 커버할 수 있다. 따라서, 상기 제 1 랙 바디(121)가 인출입되는 과정에서 상기 제 1 랙 바디(121)가 상측 방향으로 움직이는 것이 방지될 수 있다.
상기 가이드 리브(183, 184)는, 상기 제 1 리브(183)의 단부에서 하방으로 연장되는 제 2 리브(184)를 더 포함할 수 있다. 상기 제 2 리브(184)는 상기 제 1 랙 바디(121)의 가이드 홈(127)에 삽입된다.
상기 제 2 리브(184)에 의해서 상기 제 1 랙 바디(121)가 안정적으로 곡선 운동할 수 있을 뿐만 아니라 상기 제 1 랙 바디(121)가 이동하여야 할 곡선 이동 경로에서 상기 제 1 랙 바디(121)가 벗어나는 것이 방지될 수 있다.
상기 제 1 랙 바디(121)의 상면 전단부에는 멈춤 돌기(128)가 구비될 수 있다. 상기 멈춤 돌기(128)는 상기 제 1 랙 바디(121)의 상면에서 상방으로 돌출될 수 있다. 그리고, 상기 멈춤 돌기(128)는 상기 제 1 랙(120)이 인입되는 과정에서 상기 랙 가이드 부재(180)의 제 1 리브(183)에 접촉하게 된다. 상기 멈춤 돌기(128)가 상기 제 1 리브(183)에 접촉하게 되면, 상기 제 1 랙(120)의 인입은 제한된다.
즉, 상기 멈춤 돌기(128)는 상기 제 1 랙(120)의 인입 시 상기 제 1 랙(120)의 인입 완료 위치를 결정하는 역할을 한다.
상기 랙 가이드 부재(180)는 상기 가이드 바디(181)의 하면에서 수평 방향으로 연장되는 지지 리브(185)를 더 포함할 수 있다.
상기 지지 리브(185)의 상면에 상기 제 2 랙 바디(141)가 안착될 수 있다. 상기 제 2 랙 바디(141)가 상기 지지 리브(185)에 안착된 상태에서 체결부재(186)가 상기 제 2 랙 바디(141)와 상기 지지 리브(185)를 체결한다.
따라서, 상기 랙 가이드 부재(180)는 상기 제 2 랙 바디(141)와 함께 이동할 수 있다.
상기 랙 가이드 부재(180)와 상기 제 2 랙 바디(141)가 상대 운동하는 것이 방지되도록, 상기 지지 리브(185)가 복수 개로 구비될 수 있다.
일 예로 복수의 지지 리브(185)가 상기 제 2 랙 바디(141)의 길이 방향으로 이격되어 배치될 수 있다. 그리고, 상기 제 2 랙 바디(141)가 상기 복수의 지지 리브(185)의 안착된 상태에서 복수의 지지 리브(185) 각각에 체결부재(186)가 체결될 수 있다.
상기 제 2 랙 바디(141)가 상기 복수의 지지 리브(185)에 안착된 상태에서 상기 제 2 랙 바디(141)의 일부는 상기 복수의 지지 리브(185) 사이에 위치될 수 있다. 또한, 상기 복수의 지지 리브(185) 사이에 상기 제 2 전달 부재(150)가 위치될 수 있다.
한편, 도 6을 참조하면, 상기 제 1 랙 바디(121)와 상기 제 2 랙 바디(141)는 파손이 방지되기 위하여 금속 재질로 형성될 수 있다. 제한적이지는 않으나, 상기 각 랙 바디(121, 141)는 알루미늄 재질로 형성될 수 있다.
이 경우, 상기 제 1 랙 바디(121)와 상기 제 2 랙 바디(141)가 직접 접촉한 상태에서 슬라이딩되면, 상기 제 1 랙 바디(121)와 제 2 랙 바디(141)의 마찰에 의해 마모가 발생하게 되어, 마찰 소음이 발생하게 된다.
따라서, 본 발명에서는 상기 제 1 랙 바디(121)와 상기 제 2 랙 바디(141)의 마모 및 마찰 소음이 줄어들도록, 상기 제 1 랙 바디(121)와 제 2 랙 바디(141)의 사이에 상기 각 랙 바디(121, 141)와 다른 재질을 가지는 부재가 배치되도록 한다.
일 예로 상기 제 1 랙 바디(121)와 상기 제 2 랙 바디(141) 사이에 상기 가이드 커버(160)의 적어도 일부가 위치될 수 있다.
상기 가이드 커버(160)는 플라스틱 재질로 형성될 수 있다. 일 예로 상기 가이드 커버(160)는 폴리아세탈(POM) 재질로 형성될 수 있다.
구체적으로 상기 가이드 커버(160)가 상기 제 2 랙 바디(141)에 고정된 상태에서 상기 가이드 커버(160)의 상면은 상기 제 2 랙 바디(141)의 상면 보다 높게 위치될 수 있다. 즉, 상기 가이드 커버(160)의 일부는 상기 제 2 랙 바디(141)의 상면에서 상방으로 연장된다.
따라서, 상기 제 1 랙 바디(121)의 하면은 상기 가이드 커버(160)의 상면에 안착될 수 있다. 상기 제 1 랙 바디(121)의 하면이 상기 가이드 커버(160)의 상면에 안착되면, 상기 제 1 랙 바디(121)의 하면의 적어도 일부는 상기 제 2 랙 바디(141)의 상면과 이격된다.
따라서, 상기 제 1 랙 바디(121)가 인출입되는 과정에서 상기 제 1 랙 바디(121)는 상기 가이드 커버(160)와 슬라이딩되므로, 상기 제 1 랙 바디(121)와 상기 제 2 랙 바디(141)의 마모 및 마찰에 의한 소음이 방지될 수 있다.
또는, 상기 각 랙 바디(121, 141)는, 폴리에테르에테르 케톤(PEEK) 또는 폴리페닐린 설파이드(PPS) 등과 같은 슈퍼 엔지니어링 플라스틱(super engineering plastic) 재질로 형성될 수 있다.
이 경우에도, 상기 제 1 랙 바디(121)의 하면이 상기 가이드 커버(160)와 슬라이딩되도록 배치될 수 있다.
도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따른 지지 프레임의 평면도이고, 도 10은 도 9의 지지 프레임에서 프레임 가이드를 보여주는 도면이다.
도 6, 도 9 및 도 10을 참조하면, 상기 지지 프레임(300)은, 상기 다단 랙(110)이 수용되기 위한 랙 수용부(302)를 포함할 수 있다. 상기 랙 수용부(302)는 상기 다단 랙(110)의 곡선 운동에 대응하여 곡선 형태로 형성될 수 있다.
상기 랙 수용부(302)는 상기 다단 랙(110)을 수용하기 위하여 상기 지지 프레임(300)의 상면 일부가 하방으로 함몰됨에 따라 형성될 수 있다.
상기 랙 수용부(302)의 바닥에는 도어(12)의 개방 과정에서 상기 제 2 전달 부재(150)의 상승을 위한 프레임 가이드(304)가 구비될 수 있다.
상기 프레임 가이드(304)는 상기 랙 수용부(302)의 바닥에서 상방으로 돌출될 수 있다. 상기 프레임 가이드(304)의 단부에는 상기 제 2 전달 부재(150)가 상승할 수 있도록 경사진 가이드면(305)을 포함할 수 있다.
상기 도어(12)가 닫힌 상태 또는 상기 다단 랙(110)의 초기 위치에서 상기 상기 가이드면(305)은 상기 제 2 전달 부재(150)의 경사면(155)과 마주보도록 배치된다. 이때, 상기 프레임 가이드(304)의 가이드면(305)은 상기 제 2 전달 부재(150)의 경사면(155)과 접촉하거나 이격될 수 있다.
또는, 상기 프레임 가이드(304)는, 상기 랙 수용부(302)의 바닥부분이며 수평 방향으로 연장되는 제1부분과, 상기 경사면(155)과, 상기 경사면(155)에서 수평 방향으로 연장되는 제2부분을 포함하는 것으로도 이해될 수 있다.
그리고, 상기 도어(12)가 닫힌 상태 또는 상기 다단 랙(110)의 초기 위치에서, 상기 제 2 랙 바디(141)의 일부는 상기 프레임 가이드(304)의 상면에 안착될 수 있다.
상기 제 2 랙 바디(141)가 상기 제 1 랙 바디(121)와 함께 이동하는 과정에서 상기 제 2 전달 부재(150)의 경사면(155)이 상기 가이드면(305)을 따라 슬라이딩하는 과정에서 상기 제 2 전달 부재(150)가 상승하게 된다.
상기 제 2 전달 부재(150)가 상승한 상태에서 상기 제 2 전달 부재(150)의 접촉 돌기(153)는 상기 제 1 랙 바디(121)의 후방에서 상기 제 1 랙 바디(121)와 접촉될 수 있다. 일 예로 상기 접촉 돌기(153)의 가압면(154)이 상기 제 1 랙 바디(121)의 후면과 접촉할 수 있다. 이때, 상기 가압면(154)은 경사지므로, 상기 가압면(154)과 상기 제 1 랙 바디(121)의 접촉 면적이 증가되도록 상기 제 1 랙 바디(121)에는 상기 가압면(154)과 접촉하는 경사진 접촉면(129)이 구비된다.
상기 랙 수용부(302)에는 상기 다단 랙(110)의 인출 과정에서 상기 다단 랙(110)이 도어 개방 위치에서 정지하도록 하기 위한 인출 스토퍼(306)와, 상기 다단 랙(110)의 인입 과정에서 상기 다단 랙(110)이 초기 위치에서 정지되도록 하기 위한 인입 스토퍼(307)가 추가로 구비될 수 있다.
상기 랙 가이드 부재(180)는 상기 다단 랙(110)의 인출 과정에서 상기 인출 스토퍼(306)에 접촉하는 가이드 스토퍼(182)를 더 포함할 수 있다. 상기 가이드 스토퍼(182)는 상기 가이드 바디(181)에서 상기 지지 리브(185)의 반대편에 위치될 수 있다.
그리고 상기 가이드 스토퍼(182)는 상기 가이드 바디(181)의 길이 방향으로 상기 가이드 바디(181)의 후측부에 위치될 수 있다.
상기 가이드 스토퍼(182)는 상기 가이드 커버(160)의 일부를 커버할 수 있다. 일 예로 상기 가이드 스토퍼(182)는 상기 가이드 커버(160)의 자석 수용부(162)를 커버할 수 있다.
상기 자석 수용부(162)는 상기 다단 랙(110)의 인입 과정에서 상기 인입 스토퍼(307)에 접촉할 수 있다. 다른 예로서, 상기 다단 랙(110)의 인입 과정에서 상기 가이드 스토퍼(182)가 상기 인입 스토퍼(307)에 접촉하도록 구성하는 것도 가능하다.
이하에서는 상기 다단 랙(110)의 작동에 대해서 설명하기로 한다.
먼저, 상기 도어(12)의 개방을 위하여, 상기 다단 랙(110)이 상기 도어(12)의 외부로 인출되는 과정에서 대해서 설명하기로 한다.
도 11은 본 발명의 일 실시 예에 따른 다단 랙의 초기 위치에서 다단 랙과 연결 기어의 배치를 보여주는 도면이다.
또한, 도 12는 도 11의 II-II의 단면을 기준으로 초기 위치의 다단 랙을 보여주는 도면이고, 도 13은 도 11의 II-II의 단면을 기준으로 제 1 랙이 인출 완료된 모습을 보여주는 도면이고, 도 14는 도 11의 II-II의 단면을 기준으로 다단 랙이 도어 개방 위치로 인출된 모습을 보여주는 도면이다.
도 4, 도 11 내지 도 14를 참조하면, 상기 도어(12)의 개방을 위하여, 상기 구동부(210)가 제 1 방향으로 회전될 수 있다. 상기 구동부(210)가 제 1 방향으로 회전되면, 상기 연결 기어(230)는 도 11을 기준으로 반시계 방향(일 예로 화살표 A 방향)으로 회전될 수 있다.
도 11과 같은 상태에서 상기 연결 기어(230)는 상기 제 1 랙(120)의 제 1 랙 기어(122)와 맞물리는 반면, 상기 제 2 랙(140)의 제 2 랙 기어(142)와는 맞물리지 않는다.
따라서, 상기 다단 랙(110)의 초기 위치에서, 상기 연결 기어(230)의 회전에 의해서 상기 제 2 랙(140)이 정지된 상태에서 상기 제 1 랙(120)이 단독으로 이동하게 된다. 즉, 상기 제 1 랙(120) 만이 일정 거리 만큼 상기 도어(12)에서 인출된다.
일 예로 도 13과 같이 상기 제 1 랙(120)은 도면 상 우측 방향으로 이동하게 된다.
상기 제 1 랙(120)이 인출되는 과정에서 상기 제 1 전달 부재(130)는 상기 제 1 랙(120)과 함께 이동된다. 따라서, 상기 제 1 전달 부재(130)의 돌출부(132)가 상기 수용홈(143) 내에서 이동한다.
이때, 상기 제 1 전달 부재(130)의 돌출부(132)는 상기 수용홈(143)의 전달면(144)과 이격된 상태에서 상기 전달면(144)과 가까워지는 방향으로 이동하게 된다.
그리고, 상기 제 1 랙(120)이 일정 거리 인출되면, 도 13과 같이 상기 제 1 전달 부재(130)의 돌출부(132)가 상기 전달면(144)과 접촉하게 된다.
상기 제 1 전달 부재(130)의 돌출부(132)가 상기 전달면(144)과 접촉된 상태에서는 상기 제 1 랙(120)의 이동력이 상기 제 2 랙(140)으로 전달될 수 있다.
이때, 상기 제 1 전달 부재(130)의 돌출부(132)가 상기 전달면(144)과 접촉된 상태에서 상기 연결 기어(230)는 상기 제 1 랙 기어(122)와 맞물린 상태이나, 상기 제 2 랙 기어(142)와는 맞물리지 않는 상태일 수 있다.
상기 제 1 랙 기어(122)와 상기 제 2 랙 기어(142)가 동시에 상기 연결 기어(230)와 맞물리는 구간이 길수록 상기 연결 기어(230)와 랙 기어(122, 142) 들 간의 마모량이 증가된다.
따라서, 본 발명에서는 상기 제 1 전달 부재(130)의 돌출부(132)가 상기 전달면(144)과 접촉된 상태에서 상기 연결 기어(230)와 상기 제 2 랙 기어(142)가 맞물리지 않도록 함으로써, 상기 연결 기어(230)와 상기 제 2 랙 기어(142)의 마모량이 줄어들도록 하였다.
상기 제 1 전달 부재(130)의 돌출부(132)가 상기 전달면(144)과 접촉된 상태에서 상기 제 1 랙(120)이 지속적으로 인출되면, 상기 제 1 랙(120)과 함께 상기 제 2 랙(140)이 인출된다. 즉, 상기 제 2 랙(140)도 도 13를 기준으로 우측으로 이동할 수 있다.
도 13에서, 상기 제 1 랙(120)이 최대로 인출된 상태에서, 상기 제 1 랙(120)에서 상기 제 2 랙(140)과 상하 방향으로 중첩(overlap)되는 부분의 길이(L2)는 상기 제 2 랙(140)과 중첩되지 않는 부분의 길이(L1) 보다 길다.
상기 제 1 랙(120)의 전체 길이에서 상기 제 2 랙(140)과 상하 방향으로 중첩되지 않는 부분의 길이(L1)가 중첩되는 부분의 길이(L2) 보다 길수록 상기 다단 랙(110)의 최대 길이가 증가될 수 있다. 반면, 상기 제 1 랙(120)이 단독으로 인출되는 과정에서 도 13을 기준으로 상기 제 1 랙(120)으로 상방 또는 하방으로 힘이 가해지는 경우에는, 상기 제 1 랙(120)이 상측 방향 또는 하측 방향으로 휘어진다.
만약, 상기 제 1 랙(120)이 휘어지는 경우에는 상기 제 1 랙(120)이 상기 도어(12) 내로 인입되지 않는 문제가 발생하고, 이 경우 도어(12)가 닫히지 않는 문제가 발생한다.
따라서, 본 발명에서는 단일의 랙을 사용하는 경우에 비하여 랙의 길이가 증가되도록 하면서도 제 1 랙(120)의 휘어짐이 방지되도록, 상기 제 1 랙(120)이 최대로 인출된 상태에서, 상기 제 1 랙(120)에서 상기 제 2 랙(140)과 상하 방향으로 중첩(overlap)되는 부분의 길이(L2)가 중첩되지 않는 부분의 길이(L1) 보다 길도록 구성하였다.
상기 제 2 랙(140)이 우측으로 이동하는 과정에서 상기 제 2 전달 부재(150)의 경사면(155)이 상기 프레임 가이드(304)의 가이드면(305)을 따라 슬라이딩된다.
상기 가이드면(305)은 상기 제 2 랙(140)의 인출 방향으로 상향 경사지도록 배치되므로, 상기 제 2 랙(140)이 인출되는 과정에서 상기 프레임 가이드(304)의 가이드면(305)에 의해서 상기 제 2 전달 부재(150)가 상승하게 된다.
상기 제 2 전달 부재(150)가 상승하게 되면, 상기 제 2 전달 부재(150)의 가압면(154)이 상기 제 1 랙 바디(121)의 접촉면(129)에 접촉하게 된다.
상기 제 2 전달 부재(150)의 가압면(154)이 상기 제 1 랙 바디(121)의 접촉면(129)에 접촉한 상태에서, 상기 연결 기어(230)는 상기 제 1 랙 기어(122) 및 상기 제 2 랙 기어(142)에 맞물릴 수 있다. 또는, 상기 연결 기어(230)는 제 1 랙 기어(122)와 맞물리지 않고 상기 제 2 랙 기어(142)에 맞물릴 수 있다.
상기 제 2 전달 부재(150)가 상승한 위치에서, 상기 연결 기어(230)가 상기 제 1 랙 기어(122) 및 상기 제 2 랙 기어(142)에 맞물리는 경우에는 상기 연결 기어(230)의 회전력이 상기 제 1 랙(120) 및 상기 제 2 랙(140) 각각으로 전달될 수 있다.
이 상태에서는 상기 제 1 랙(120)과 상기 제 2 랙(140)이 함께 인출될 수 있으며, 상기 제 1 랙(120)과 상기 제 2 랙(140)이 함께 인출되는 과정에서 상기 제 2 랙 기어(142) 만이 상기 연결 기어(230)와 연결될 수 있다.
상기 제 1 랙(120)과 상기 제 2 랙(140)이 함께 인출되는 구간에서 상기 제 2 랙 기어(142) 만이 상기 연결 기어(230)와 연결되는 경우, 상기 연결 기어(230)의 회전력이 상기 제 2 랙(140)으로만 전달된다.
본 발명의 경우, 상기 제 2 전달 부재(150)가 상승한 위치에서, 상기 제 2 전달 부재(150)의 가압면(154)이 상기 제 1 랙 바디(121)의 접촉면(129)에 접촉하므로, 상기 제 2 랙(140)이 인출되는 과정에서 상기 제 2 전달 부재(150)가 상기 제 1 랙(120)을 가압하여 상기 제 1 랙(120)이 함께 인출될 수 있다.
또한, 상기 제 2 전달 부재(150)가 상승한 위치에서, 상기 연결 기어(230)가 제 1 랙 기어(122)와 맞물리지 않고 상기 제 2 랙 기어(142)에 맞물리더라도, 상기 제 2 랙(140)이 인출되는 과정에서 상기 제 2 전달 부재(150)가 상기 제 1 랙(120)을 가압하여 상기 제 1 랙(120)이 함께 인출될 수 있다.
상기 제 2 전달 부재(150)가 상승한 위치에서 상기 제 2 랙(140)이 인출되면, 상기 제 2 전달 부재(150)는 상기 프레임 가이드(304)의 상면에 안착된 상태에서 상기 프레임 가이드(304)를 따라 슬라이딩된다.
그리고, 도 14와 같이 상기 다단 랙(110)이 도어 개방 위치로 이동하게 되면, 상기 구동부(210)는 정지하게 된다.
본 발명에서 상기 다단 랙(110)이 도어 개방 위치로 이동한 상태에서 상기 다단 랙의 길이는 최대가 되며, 이러한 다단 랙의 길이 증가에 의해서 상기 도어(12)의 개방 각도가 증가된다.
상기 다단 랙(110)이 인출되는 과정에서 상기 제 1 랙(120)이 상기 캐비닛(11)을 가압하여 상기 도어(12)가 회전됨으로써, 상기 도어(12)가 개방될 수 있다.
다음으로, 도어의 개방이 완료된 상태에서, 상기 다단 랙(110)이 도어(12)로 인입되는 과정에 대해서 설명하기로 한다.
도 15는 도 11의 II-II의 단면을 기준으로 제 1 랙이 단독으로 인입되는 모습을 보여주는 도면이고, 도 16은 도 11의 II-II의 단면을 기준으로 제 2 전달 부재가 하강한 모습을 보여주는 도면이고, 도 17은 도 11의 II-II의 단면을 기준으로 다단 랙이 초기 위치로 인입된 모습을 보여주는 도면이다.
도 11, 도 14 내지 도 17을 참조하면, 상기 다단 랙(110)이 도어 개방 위치로 인출 완료된 후, 상기 구동부(210)가 정지된다.
상기 구동부(210)가 정지된 후 설정된 시간이 경과되면, 상기 구동부(210)는 상기 제 1 방향과 반대 방향인 제 2 방향으로 회전된다.
상기 구동부(210)가 상기 제 2 방향으로 회전되면, 상기 연결 기어(230)는 도 11을 기준으로 시계 방향(화살표 B 방향)으로 회전될 수 있다.
상기 다단 랙(110)이 도어 개방 위치로 인출된 상태에서 상기 연결 기어(230)는 상기 제 2 랙 기어(142)와 맞물린다.
또한, 상기 다단 랙(110)이 도어 개방 위치로 인출된 상태에서는, 상기 제 2 랙 바디(141)의 전달면(144)이 상기 제 1 전달 부재(130)의 돌출부(132)와 접촉된다.
따라서, 상기 연결 기어(230)가 회전되면 상기 제 2 랙(140)이 인입된다. 상기 제 2 랙(140)이 인입되는 과정에서 상기 제 2 랙(140)의 이동력이 상기 전달면(144)을 통해 상기 제 1 전달 부재(130)의 돌출부(132)로 전달되어 상기 제 1 랙(120)이 상기 제 2 랙(140)과 함께 인입된다.
그리고, 상기 제 2 랙(140)이 인입되는 과정에서 상기 연결 기어(230)와 상기 제 2 랙 기어(142)의 맞물림이 해제되고, 상기 연결 기어(230)가 상기 제 1 랙 기어(122)와 맞물린다. 이 상태에서는 상기 연결 기어(230)의 회전력이 상기 제 1 랙(120)으로만 전달된다.
상기 제 1 랙(120)으로만 상기 연결 기어(230)의 회전력이 전달되더라도 상기 제 1 랙(120)의 접촉면(129)이 상기 제 2 전달 부재(150)의 가압면(154)과 접촉한 상태이므로, 상기 제 1 랙(120)의 이동력이 상기 접촉면(129) 및 상기 가압면(154)을 통해 상기 제 2 전달 부재(150)로 전달된다.
따라서, 상기 제 1 랙(120)의 인입 과정에서 상기 제 2 랙(140)이 함께 인입될 수 있다.
상기 제 2 랙(140)이 인입되는 과정에서는 상기 제 2 전달 부재(150)가 상기 프레임 가이드(304)의 상면을 따라 슬라이딩된다.
상기 제 1 랙(120)으로만 상기 연결 기어(230)의 회전력이 전달되는 구간에서 상기 제 2 전달 부재(150)가 상기 프레임 가이드(304)에서 벗어나면 상기 제 2 전달 부재(150)가 하방으로 이동 가능한 상태가 된다.
이 상태에서 상기 제 2 전달 부재(150)는 자중 및 상기 제 1 랙(120)에서 가해지는 가압력에 의해서 하강할 수 있다.
이때, 상기 제 2 전달 부재(150)의 가압면(154)이 경사지므로, 상기 제 1 랙(120)의 가압력이 상기 제 2 전달 부재(150)로 전달되는 과정에서 상기 제 2 전달 부재(150)가 안정적으로 하강할 수 있다.
만약, 상기 제 2 전달 부재(150)의 가압면(154)이 수직한 경우, 상기 제 2 전달 부재(150)가 자중에 의해서 하강하지 못하거나 또는 불완전하게 하강하게 되면, 상기 제 1 랙(120)이 상기 제 2 전달 부재(150)의 가압면(154)을 가압하여도 상기 제 2 전달 부재(150)가 하강하지 못하게 된다.
상기 제 2 전달 부재(150)가 하강하지 못하는 경우 상기 제 2 전달 부재(150)가 상기 제 1 랙(120)의 인입을 제한하므로, 상기 제 1 랙(120)이 상기 도어(12) 내로 완전히 인입되지 못하고, 이에 따라 도어가 닫히지 않는 문제가 발생하게 된다.
그러나, 본 발명에 의하면, 상기 제 2 전달 부재(150)의 가압면(154)이 경사지게 형성되므로, 상기 제 1 랙(120)이 상기 제 2 전달 부재(150)의 가압면(154)을 가압하게 되면 상기 제 2 전달 부재(150)가 하강하게 되어 상기 도어(12)의 미닫힘 현상이 방지될 수 있다.
상기 제 2 전달 부재(150)가 하강하는 지점에서 상기 가이드 커버(160)가 상기 인입 스토퍼(307)에 접촉할 수 있고, 이에 따라 상기 제 2 랙(140)의 인입은 종료될 수 있다.
상기 제 2 전달 부재(150)가 하강한 후에는 상기 제 1 랙(120)의 이동력이 상기 제 2 랙(140)으로 전달되지 않게 된다. 따라서, 상기 제 1 랙(120)이 단독으로 인입될 수 있다.
상기 다단 랙(110)이 초기 위치로 인입된 상태에서 상기 다단 랙(110)의 길이는 최소가 된다. 따라서, 상기 다단 랙(110)이 상기 도어(12) 내에 인입된 상태에서 상기 다단 랙(110)이 컴팩트화될 수 있다.
도 18은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 도어 개방부의 사시도이고, 도 19는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 도어 개방부의 단면도이다.
본 실시 예는 다른 부분에 있어서는 이전 실시 예와 동일하고, 다만, 제 1 랙과 제 2 랙의 마모를 방지하기 위한 기술에 있어서 차이가 있다. 따라서, 이하에서는 본 실시 예의 특징적인 부분에 대해서만 설명하기로 한다.
도 18 및 도 19를 참조하면, 본 실시 예의 도어 개방부는, 다단 랙(400)을 포함할 수 있다.
상기 다단 랙(400)은, 제 1 랙(410)과 상기 제 2 랙(420)을 포함할 수 있다. 본 실시 예의 상기 제 1 랙(410)과 상기 제 2 랙(420)의 기능 및 동작 메커니즘은 이전 실시 예의 제 1 랙(120) 및 제 2 랙(140)과 동일하다.
상기 도어 개방부는, 상기 다단 랙(400)의 이동을 가이드하는 랙 가이드 부재(500)를 더 포함할 수 있다. 본 실시 예의 랙 가이드 부재(500)의 형상 및 기능은 이전 실시 예의 랙 가이드 부재(180)와 동일하다.
상기 제 1 랙(410)는, 제 1 랙 바디(411)와, 제 1 랙 기어(412)를 포함할 수 있다. 상기 제 1 랙 바디(411)에는 제 1 마찰 부재(430)가 결합될 수 있다.
상기 제 1 랙(410), 상기 제 2 랙(420) 및 랙 가이드 부재(500)는 일 예로 금속 재질로 형성될 수 있다. 제한적이지는 않으나, 상기 제 1 및 제 2 랙(410, 420)은 알루미늄 재질로 형성될 수 있다.
상기 제 1 마찰 부재(430)는, 상기 랙 가이드 부재(180)와 상기 제 1 랙(410)이 직접 마찰하는 것을 방지한다. 이를 위하여, 상기 제 1 마찰 부재(430)는 상기 랙 가이드 부재(500)의 일면과 상기 제 1 랙(410) 사이에 위치될 수 있다.
상기 제 1 마찰 부재(430)는 플라스틱 재질로 형성될 수 있다. 일 예로 상기 제 1 마찰 부재(430)는 폴리아세탈(POM) 재질로 형성될 수 있다.
상기 랙 가이드 부재(500)는 가이드 리브(502, 503)를 포함할 수 있다. 상기 가이드 리브(502)는 수평 방향으로 연장되는 제 1 리브(502)와, 상기 제 1 리브(502)의 단부에서 하방으로 연장되는 제 2 리브(503)를 포함할 수 있다.
상기 제 1 마찰 부재(430)는 상기 제 1 랙 바디(411)의 상면에 결합될 수 있다. 따라서, 상기 제 1 마찰 부재(430)는 상기 가이드 리브(502, 503)와 접촉할 수 있다. 상기 제 1 마찰 부재(430)는 상기 제 1 리브(502) 및 상기 제 2 리브(503) 중 하나 이상과 접촉할 수 있다.
본 발명에 의하면, 상기 제 1 랙(410)이 상기 랙 가이드 부재(500)와 직접 마찰하는 것이 방지되어 상기 제 1 랙(410)와 상기 랙 가이드 부재(500)의 마모 및 마찰 소음이 방지될 수 있다.
상기 제 1 마찰 부재(430)는 일 예로 스크류와 같은 체결부재(436)에 의해서 상기 제 1 랙 바디(411)에 결합될 수 있다. 상기 체결부재(436)의 체결 위치가 가이드되도록, 상기 제 1 마찰 부재(430)와 상기 제 1 랙 바디(411) 중 어느 하나에는 체결 돌기(414)가 구비되고, 다른 하나에는 상기 체결 돌기(414)가 수용되는 체결 홈(432)이 구비될 수 있다. 도 19에는 일 예로 상기 체결 돌기(414)가 상기 제 1 랙 바디(411)에 구비되는 것이 도시된다.
상기 제 1 랙 바디(411)에 상기 제 1 마찰 부재(430)가 결합된 상태에서 상기 제 2 리브(503)가 위치하는 공간이 확보되도록, 상기 제 1 마찰 부재(430)는 상기 제 1 랙 기어(412)와 이격되어 배치된다.
구체적으로, 상기 제 1 랙 바디(411)의 상하 길이는 상기 제 1 랙 기어(412)의 상하 길이 보다 짧게 형성된다. 그리고, 상기 제 1 랙 바디(411)의 상면은 상기 제 1 랙 기어(412)의 상면 높다 낮게 위치된다.
따라서, 상기 제 1 랙 기어(412)와 수평 방향으로 이격된 위치에서 상기 제 1 마찰 부재(430)를 상기 제 1 랙 바디(411)의 상면에 체결시키면, 상기 제 1 마찰 부재(430)와 상기 제 1 랙 기어(412) 사이에 리브 수용 공간이 형성된다.
그리고, 상기 리브 수용 공간에 상기 가이드 리브(502, 503)의 제 2 리브(503)가 수용될 수 있다.
상기 제 1 랙 바디(411)는 제 1 전달 부재(130)를 수용하기 위한 수용홈(413)을 형성한다. 상기 수용홈(413)은 상기 제 1 랙 바디(411)의 일부를 관통하여 형성되는 슬롯일 수 있다.
상기 제 1 마찰 부재(430)가 상기 제 1 랙(410)에 결합된 상태에서 상기 제 1 전달 부재(130)는 상기 제 1 랙(410)의 하측에서 상기 수용홈(413)에 수용될 수 있다. 상기 제 1 전달 부재(130)가 상기 수용홈(413)에 수용된 상태에서 상기 제 1 전달 부재(130)는 상기 제 1 마찰 부재(430)의 하면과 접촉할 수 있다. 그리고, 상기 제 1 전달 부재(130)는 상기 제 1 마찰 부재(430)에 체결될 수 있다. 또는, 상기 제 1 전달 부재(130)가 상기 수용홈(413)에 수용된 상태에서 상기 제 1 랙(410)에 체결되는 것도 가능하다.
상기 제 2 랙(420)은, 제 2 랙 바디(421)와, 제 2 랙 기어(422)를 포함할 수 있다. 그리고, 상기 제 2 랙 바디(421)는 상기 랙 가이드 부재(500)에 안착될 수 있다.
이를 위하여, 상기 랙 가이드 부재(500)는 상기 제 2 랙 바디(421)를 지지하기 위한 지지 리브(504)를 포함할 수 있다. 상기 제 2 랙 바디(421)의 안정적인 지지를 위하여 상기 랙 가이드 부재(500)는 복수의 지지 리브(504)를 포함할 수 있다.
상기 제 2 랙(420)에는 제 2 마찰 부재(440)가 안착될 수 있다. 상기 제 2 마찰 부재(440)는 상기 제 1 랙(410)과 상기 제 2 랙(420)이 직접 마찰하는 것을 방지한다.
상기 제 2 마찰 부재(440)는 제 1 마찰 부재(430)와 동일한 재질로 형성될 수 있다.
상기 제 2 마찰 부재(440)는, 일 예로 상기 제 2 랙(420)이 상기 복수의 지지 리브(504)에 안착된 상태에서 상기 제 2 랙(420) 및 일 지지 리브(504)에 안착될 수 있다.
이를 위하여, 상기 제 2 랙(420)에는 상기 제 2 마찰 부재(440)를 지지하기 위한 지지 돌기(424)가 구비될 수 있다.
상기 제 2 마찰 부재(440)가 상기 지지 돌기(424)에 안착된 상태에서 상기 제 2 마찰 부재(440)는 상기 일 지지 리브(504)에 체결부재(442)에 의해서 체결될 수 있다.
상기 제 2 마찰 부재(440)가 상기 지지 돌기(424)에 안착된 상태에서 상기 제 2 마찰 부재(440)의 상면은 상기 제 2 랙(420)의 상면 보다 높게 위치된다. 따라서, 상기 제 2 마찰 부재(440)의 상면이 상기 제 1 랙(410)의 하면과 마찰하게 된다.
한편, 본 실시 예의 도어 개방부는 이전 실시 예와 동일한 기능을 하는 가이드 커버(160) 및 제 2 전달 부재(150)를 더 포함할 수 있다.
상기 가이드 커버(160)는 상기 제 2 랙(420)에 결합될 수 있다. 상기 가이드 커버(160)가 상기 제 2 랙(420)에 결합된 상태에서 상기 가이드 커버(160)의 상면은 상기 제 2 랙(420)의 상면 보다 높게 위치될 수 있다.
따라서, 상기 가이드 커버(160)의 상면이 상기 제 1 랙(410)의 하면과 마찰하게 된다.
본 실시 예에서 상기 가이드 커버(160)는 상기 마찰 부재(430, 440) 들과 동일한 재질로 형성될 수 있다. 따라서, 상기 가이드 커버(160)는 본 실시 예에서 제 3 마찰 부재 역할을 한다.
본 실시 예서, 상기 다단 랙(400)의 작동 메커니즘은 이전 실시 예의 다단 랙(110)의 작동 메커니즘과 동일하므로, 자세한 설명은 생략하기로 한다.
한편, 위의 실시 예에서는 상기 각 랙(410, 420)이 금속 재질로 형성되는 것으로 설명하였으나, 이와 달리 상기 각 랙(410, 420)이, 폴리에테르에테르 케톤(PEEK) 또는 폴리페닐린 설파이드(PPS) 등과 같은 슈퍼 엔지니어링 플라스틱(super engineering plastic) 재질로 형성되는 것도 가능하다.
위의 실시 예 들에서는 상기 도어 개방장치가 상기 도어에 배치되어 상기 캐비닛을 미는 것으로 설명하였으나, 이와 달리 상기 도어 개방장치가 상기 캐비닛에 배치되어 상기 도어를 밀어 도어를 개방시키는 것도 가능하다.

Claims (22)

  1. 저장실을 정의하는 캐비닛;
    상기 저장실을 개폐하는 도어; 및
    상기 도어를 개방시키기 위하여 작동하는 도어 개방장치를 포함하고,
    상기 도어 개방장치는, 구동부와, 상기 구동부의 동력을 전달받아 움직이는 푸시 부재를 포함하고,
    상기 푸시 부재는,
    상기 구동부의 동력을 전달받아 제1방향으로 이동하는 제 1 랙과,
    상기 구동부의 동력을 전달받아 상기 제1방향으로 이동되며, 상기 제 1 랙과 상대 운동 가능하도록 상기 제 1 랙에 슬라이딩 가능하게 결합되는 제 2 랙을 포함하는 냉장고.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 2 랙에 대해서 상기 제 1 랙이 일정 거리 인출되고,
    상기 제 1 랙이 상기 제 2 랙에 대해서 일정 거리 이동한 상태에서 상기 제 1 랙과 상기 제 2 랙이 함께 인출되는 냉장고.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 도어의 개방이 완료된 후, 상기 푸시 부재가 초기 위치로 복귀하기 위하여,
    상기 제 1 랙과 상기 제 2 랙은 상기 제1방향과 반대 방향인 제2방향으로 함께 이동하고, 상기 제 1 랙은 상기 제2방향으로 상기 제 2 랙에 대해서 상대 이동하여 상기 초기 위치로 이동하는 냉장고.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 랙은 상기 제 2 랙에 대해서 일정 거리만큼 인출되며,
    상기 도어 개방장치는, 상기 제 1 랙과 상기 제 2 랙을 연결하는 제 1 전달 부재를 더 포함하고,
    상기 제 1 전달 부재는 상기 제 1 랙이 일정 거리 인출된 상태에서 상기 제 1 랙의 이동력을 상기 제 2 랙으로 전달하는 냉장고.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 제 1 전달 부재는, 상기 제 1 랙에 고정되며 상기 제 1 랙에서 상기 제 2 랙을 향하여 돌출되는 돌출부를 포함하고,
    상기 제 2 랙은 상기 제 1 전달 부재의 돌출부가 수용되는 수용홈을 정의하며,
    상기 수용홈의 수평 방향 길이는 상기 돌출부의 수평 방향 길이 보다 길게 형성되는 냉장고.
  6. 제 4 항에 있어서,
    상기 제 2 랙에 이동 가능하게 구비되며, 상기 제 2 랙이 상기 제1방향으로 이동될 때, 상기 제 2 랙의 이동력을 상기 제 1 랙으로 전달하는 제 2 전달 부재를 더 포함하는 냉장고.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 도어 개방장치는, 상기 구동부의 동력을 상기 푸시 부재로 전달하기 위한 연결 기어를 구비하는 동력 전달부를 포함하고,
    상기 제 1 랙은, 상기 연결 기어와 맞물릴 수 있는 제 1 랙 기어를 포함하고,
    상기 제 2 랙은, 상기 연결 기어와 맞물릴 수 있는 제 2 랙 기어를 포함하는 냉장고.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 제 1 랙 기어는 상기 제 1 랙의 길이 방향으로 구비되고,
    상기 제 2 랙 기어는 상기 제 2 랙의 길이 방향으로 후측부에만 구비되며,
    상기 연결 기어가 상기 제 2 랙 기어와 맞물린 상태에서, 상기 제 2 전달 부재는 상기 제 1 랙과 접촉하여 상기 제 2 랙의 이동력을 상기 제 1 랙으로 전달하는 냉장고.
  9. 제 4 항에 있어서,
    상기 제 2 랙의 연직 상측에 상기 제 1 랙에 위치되며,
    상기 제 2 전달 부재는 상기 제 2 랙에 상하 이동 가능하게 배치되는 냉장고.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 푸시 부재가 수용되는 수용 공간을 구비하는 지지 프레임을 더 포함하고,
    상기 지지 프레임은, 수용 공간에 위치되는 프레임 가이드를 포함하고,
    상기 프레임 가이드는, 수평 방향으로 연장되는 제1부분과,
    상기 제 2 전달 부재를 상승시키기 위하여, 상기 제1부분에서 경사지는 경사진 가이드면과,
    상기 경사진 가이드면에서 수평 방향으로 연장되며 상기 제1부분의 연직 상방에 위치되는 제2부분을 포함하는 냉장고.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 제 2 전달 부재는 상기 가이드면과 접촉하는 경사면을 포함하고,
    상기 경사면이 상기 가이드면을 따라 슬라이딩되는 과정에서 상기 제 2 전달 부재가 상기 프레임 가이드의 제2부분 위로 상승하는 냉장고.
  12. 제 9 항에 있어서,
    상기 제 2 전달 부재는, 상기 제 2 전달 부재가 상기 가이드면에 의해서 상승한 위치에서 상기 제 1 랙과 접촉하는 가압면을 포함하는 냉장고.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 가압면은, 상기 제2전달 부재의 상면에 대해서 경사지며,
    상기 제 2 전달 부재는 상기 제 1 랙이 상기 가압면을 푸시하는 과정에서 상기 제 1 랙에 의해서 하강하는 냉장고.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 제 1 랙은 상기 가압면과 접촉하며 경사지는 접촉면을 포함하는 냉장고.
  15. 제 9 항에 있어서,
    상기 제 2 랙에 고정되며 상기 제 2 전달 부재의 상하 이동을 가이드하는 가이드 커버를 더 포함하는 냉장고.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 제 1 랙이 상기 제 2 랙의 상측에 위치된 상태에서 상기 가이드 커버는 상기 제 1 랙과 접촉하는 냉장고.
  17. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 2 랙과 결합되며, 상기 푸시 부재의 이동을 가이드하는 랙 가이드 부재를 더 포함하고,
    상기 랙 가이드 부재는 상기 제 1 랙이 상기 제 2 랙에 대해서 상대 이동 시 상기 제 1 랙의 이동을 가이드하고, 상기 제 1 랙과 상기 제 2 랙의 함께 이동 시 상기 제 2 랙과 함께 이동하는 냉장고.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 랙 가이드 부재는 가이드 리브를 포함하고,
    상기 제 1 랙은 상기 가이드 리브가 수용되는 가이드 홈을 포함하는 냉장고.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 제 1 랙과 상기 가이드 리브의 직접 마찰을 방지하기 위하여,
    상기 제 1 랙에 결합되고 상기 제 1 랙과 상기 가이드 리브 사이에 위치되며, 상기 제 1 랙 및 상기 랙 가이드 부재와 다른 재질로 형성되는 마찰 부재를 더 포함하는 냉장고.
  20. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 랙과 상기 제 2 랙의 직접적인 마찰을 방지하기 위하여 상기 제 1 랙과 상기 제 2 랙 사이에 위치되며, 상기 제 1 랙 및 제 2 랙과 다른 재질로 형성되는 마찰 부재를 더 포함하는 냉장고.
  21. 제 1 항에 있어서,
    상기 각 랙은 상기 도어의 회전 중심을 기준으로 소정 반경을 가지도록 곡선 형태로 형성되는 냉장고.
  22. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 랙과 상기 제 2 랙이 함께 인출된 상태에서,
    상기 제 1 랙에서 상기 제 2 랙과 상하 방향으로 중첩(overlap)되는 제1부분의 길이는 상기 제 2 랙으로부터 상기 제1방향으로 돌출되는 상기 제 1 랙의 제2부분의 길이 보다 긴 것을 특징으로 하는 냉장고.
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