WO2019202910A1 - 引き戸の安全装置 - Google Patents

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WO2019202910A1
WO2019202910A1 PCT/JP2019/012048 JP2019012048W WO2019202910A1 WO 2019202910 A1 WO2019202910 A1 WO 2019202910A1 JP 2019012048 W JP2019012048 W JP 2019012048W WO 2019202910 A1 WO2019202910 A1 WO 2019202910A1
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WO
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groove
sliding door
feed plate
safety device
disk roller
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PCT/JP2019/012048
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English (en)
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Inventor
俊樹 冨澤
Original Assignee
株式会社Tok
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05FDEVICES FOR MOVING WINGS INTO OPEN OR CLOSED POSITION; CHECKS FOR WINGS; WING FITTINGS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, CONCERNED WITH THE FUNCTIONING OF THE WING
    • E05F5/00Braking devices, e.g. checks; Stops; Buffers
    • E05F5/003Braking devices, e.g. checks; Stops; Buffers for sliding wings
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05FDEVICES FOR MOVING WINGS INTO OPEN OR CLOSED POSITION; CHECKS FOR WINGS; WING FITTINGS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, CONCERNED WITH THE FUNCTIONING OF THE WING
    • E05F7/00Accessories for wings not provided for in other groups of this subclass
    • E05F7/04Arrangements affording protection against rattling
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B7/00Special arrangements or measures in connection with doors or windows
    • E06B7/28Other arrangements on doors or windows, e.g. door-plates, windows adapted to carry plants, hooks for window cleaners
    • E06B7/36Finger guards or other measures preventing harmful access between the door and the door frame
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
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    • E05Y2201/00Constructional elements; Accessories therefor
    • E05Y2201/40Motors; Magnets; Springs; Weights; Accessories therefor
    • E05Y2201/404Function thereof
    • E05Y2201/41Function thereof for closing
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    • E05YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES E05D AND E05F, RELATING TO CONSTRUCTION ELEMENTS, ELECTRIC CONTROL, POWER SUPPLY, POWER SIGNAL OR TRANSMISSION, USER INTERFACES, MOUNTING OR COUPLING, DETAILS, ACCESSORIES, AUXILIARY OPERATIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, APPLICATION THEREOF
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    • E05Y2800/00Details, accessories and auxiliary operations not otherwise provided for
    • E05Y2800/40Physical or chemical protection
    • E05Y2800/41Physical or chemical protection against finger injury

Definitions

  • the present invention relates to a sliding door safety device, and in particular, in a sliding door that opens and closes to the left and right, when opening and closing the sliding door, a finger or the like is sandwiched between the opening side frame and the sliding door side frame.
  • the present invention relates to a sliding door safety device.
  • sliding doors and single sliding doors are known as sliding doors that open and close from side to side.
  • sliding doors When these sliding doors are opened and closed, there is a problem that carelessly injured with a finger or the like between the opening side frame and the sliding door side frame.
  • Patent Document 1 Patent Document 2 and the like have been proposed. You can find out at
  • the safety device described in Patent Document 1 is a sliding door that is mounted on a base frame so that it can be raised and lowered with a stopper that protrudes on the running path of the sliding door.
  • the movement of the finger is regulated to prevent the fingertip from being caught between the sliding door and the frame.
  • the safety device described in Patent Document 2 is provided with a main body that can be attached near the upper rear end of the sliding door, and the main body provided with a repulsive force in the closing direction as the sliding door moves in the opening direction.
  • a revolving force of the spiral spring is controlled by rotation of a slave gear that is provided adjacent to the spiral spring and meshed with the spiral gear.
  • JP 2006-2346 A Japanese Patent Laid-Open No. 11-152955
  • Patent Document 2 since the invention described in Patent Document 2 uses an oil damper, there is a problem that when the sliding door is closed, the resistance of the oil damper works, and it cannot be closed unless a large force is applied.
  • a sliding door safety device that automatically prevents finger pinching and the like without having to manually operate the stopper, and that can be smoothly closed without any resistance acting when closing the sliding door. Therefore, a technical problem to be solved arises, and the present invention aims to solve this problem.
  • the present invention has been proposed to achieve the above object, and the invention according to claim 1 is a safety device for a reciprocating sliding door for opening and closing an opening, wherein
  • the guide frame includes a guide frame and a feed plate that are attached to face each other and are opposed to each other, and the guide frame connects and fixes the pair of front and rear side wall plates and the upper end side of the pair of front and rear side wall plates.
  • a guide body having a wall portion and provided with a guide passage through which the feed plate passes between the pair of side wall plate portions, and extending in the left-right direction along the moving direction of the sliding door.
  • a disc roller disposed so as to protrude inward, and when the feed plate collides with the disc portion with a predetermined strength or more, the shaft portion is moved from the low-speed movement groove into the stopper portion of the lock groove.
  • the sliding door safety device is provided with a contact surface that locks the movement of the disk roller in the left-right direction and prevents the feed plate from moving to the closing side together with the sliding door.
  • the disk roller closes the sliding door ( Moved in the substantially horizontal direction (A direction) and the combined vector direction (C direction) of the direction orthogonal to the contact surface of the feed plate (B direction), and the shaft portion is moved from the low speed moving groove into the lock groove. The Then, the disc roller moves along the lock groove of the guide frame, and eventually the disc roller is sandwiched between the stopper portion of the lock groove and the contact surface of the feed plate, and the feed plate is further closed together with the sliding door. Automatically stops moving. As a result, it is possible to prevent a finger or the like from being inadvertently pinched by the opening / closing operation of the sliding door or generating a large noise.
  • the contact surface is formed as an inclined surface that rises from the front side in the movement direction to the rear side in the movement direction of the feed plate.
  • the contact surface of the feed plate and the outer peripheral surface of the disk portion of the disk roller collide with a predetermined strength or more, and the disk roller Smooth movement in the direction of closing (substantially horizontal direction: A direction) and the combined vector direction (C direction) of the direction orthogonal to the inclined contact surface of the feed plate (B direction), and the shaft portion moves slowly Smooth movement from the groove to the stopper.
  • the low-speed movement groove of the restriction groove is formed as a slit-like groove, and the lock groove of the restriction groove is the low-speed movement.
  • a sliding door safety device that is inclined at a predetermined angle from the open side to the close side of a groove.
  • the stopper portion restricts the shaft portion of the disk roller from moving to the closed side of the sliding door.
  • the shaft portion moved toward the lock groove can be reliably stopped at the stopper portion, and can be surely locked at a predetermined position.
  • the lock groove is formed as a long hole connected to the stopper portion, and the long hole is moved at the low speed.
  • a sliding door safety device formed as a curved surface bulging outward from a groove.
  • the long slot of the lock groove is formed as a curved surface that bulges outward from the low-speed movement groove, so that the disc roller is closed in the sliding door closing direction (substantially horizontal direction: A direction) and the feed.
  • a direction substantially horizontal direction
  • the error is absorbed by the curved surface, The disk roller can be smoothly moved into the lock groove and securely locked.
  • a sixth aspect of the present invention provides the sliding door safety device according to the first, second, third, fourth, or fifth aspect, wherein the lock groove is bifurcated with the low-speed movement groove. To do.
  • the stopper portion of the lock groove is formed in a step shape with respect to the low-speed movement groove.
  • the restriction groove is configured such that the feed plate is moved to a predetermined position with respect to the guide frame.
  • a closing end groove that allows the feed plate to move further in the closing direction.
  • the restriction groove retracts and holds the disk roller outside the guide path.
  • a sliding door safety device having a disk roller retracting groove.
  • the safety device when the safety device is not required, the safety device becomes invalid if the disk roller is allowed to escape into the disk roller retracting groove and disposed outside the guide path, and the feed plate passes through the guide path. However, it can be used without colliding with the disk roller.
  • the safety device when a safety device is required, the safety device can be returned to an effective state again and used by returning the disk roller from the disk roller retracting groove to the low speed moving groove.
  • the pair of front and rear side wall plates and the upper wall spring of the guide body Provided is a sliding door safety device that is formed separately.
  • the pair of front and rear side wall plate portions and the upper wall portion of the guide body can be individually formed, so that the manufacture is facilitated.
  • the design is facilitated and the assembly of the guide body and the disk roller is facilitated.
  • the contact surface of the feed plate and the outer peripheral surface of the disk portion of the disk roller vigorously collide with a predetermined strength or more.
  • the shaft is moved from the low-speed moving groove to the locking groove by moving in the combined vector direction (C direction) of the closing direction (substantially horizontal direction: A direction) and the direction orthogonal to the contact surface of the feed plate (B direction).
  • C direction substantially horizontal direction: A direction
  • B direction the direction orthogonal to the contact surface of the feed plate
  • FIG. 5C is a diagram illustrating a state where the feed plate and the disk roller are moved to the fully closed position
  • FIG. 5C is a diagram illustrating a state where the feed plate and the disk roller are locked on the way to the fully closed position. It is the side view which looked at the safety device of the sliding door shown as 2nd Example of this invention from the front side. It is the side view which looked at the safety device of the sliding door shown as 2nd Example same as the above from the BB line direction of FIG.
  • FIG. 4C is a diagram illustrating a state where the feed plate and the disk roller are moved to the fully closed position
  • 5C is a diagram illustrating a state where the feed plate and the disk roller are locked on the way to the fully closed position. It is the side view which looked at the safety device of the sliding door shown as 3rd Example of this invention from the front side. It is the side view which looked at the safety device of the sliding door shown as 3rd Example same as the above from the CC line direction of FIG. It is a figure explaining the detailed structure of the guide frame in the safety device of the sliding door shown as a 3rd Example same as the above. It is a figure explaining the detailed structure of the feed plate in the safety device of the sliding door shown as 3rd Example same as the above.
  • the present invention provides a sliding door safety device that automatically prevents pinching and the like without having to manually operate the stopper, and that can be smoothly closed without the resistance acting when closing the sliding door.
  • a safety device for a reciprocating sliding door for opening and closing an opening the guide frame being separated from the opening and the sliding door, and being attached to face each other A feed plate, wherein the guide frame has a pair of front and rear side wall plate portions and an upper wall portion that connects and fixes the upper end sides of the pair of front and rear side wall plate portions, and is interposed between the pair of side wall plate portions.
  • a guide main body having a U-shaped cross section provided with a guide passage through which the feed plate passes, a low-speed moving groove extending in the left-right direction along the moving direction of the sliding door, and the low-speed moving groove are provided continuously.
  • a locking groove having a stopper portion provided; a pair of front and rear restriction grooves provided in each of the pair of front and rear side wall plate portions; and passing through the center of the disk portion and the disk portion in the front-rear direction.
  • a shaft portion integrated with the disk portion, and the shaft portion is engaged with the pair of front and rear low-speed movement grooves so as to be movable in the left-right direction, and the disk portion is connected to the guide passage.
  • a disc roller disposed so as to protrude inward, and when the feed plate collides with the disc portion of the disc roller with a predetermined strength or more, the shaft portion of the disc roller is moved into the low-speed movement groove.
  • FIG. 1 to 4 show a first embodiment of a sliding door safety device 10 (hereinafter simply referred to as “safety device 10”) according to the present invention
  • FIG. 1 is a side view of the safety device 10 as viewed from the front.
  • 2 is a side view of the safety device 10 as viewed from the direction of line AA in FIG. 1
  • FIG. 3 is an external perspective view of the safety device 10
  • FIG. 4 is an exploded perspective view of the safety device 10.
  • the arrow ab direction in FIG. 3 will be described as the front-rear direction of the safety device 10, the arrow cd direction as the left-right direction of the safety device 10, and the arrow ef direction as the up-down direction of the safety device 10.
  • description will be made assuming that the arrow c direction is the fully closed position side, the arrow d direction is the fully open position side, and the surface shown in FIG.
  • the safety device 10 includes a guide frame 11 that is attached to an appropriate position of an upper frame body that forms an opening such as a fitting (not shown), and an appropriate position of a sliding door that is also not shown for opening and closing the opening. And a feed plate 12 attached to the.
  • the guide frame 11 may be attached to the sliding door side and the feed plate 12 may be attached to the sliding door frame side.
  • the guide frame 11 and the feed plate 12 are attached at appropriate positions so as to face each other and to be slidably engaged with each other.
  • the guide frame 11 includes a guide body 13 and a disk roller 14 incorporated in the guide body 13.
  • the guide body 13 includes a pair of front and rear side wall plate portions 13a and 13b and an upper wall portion 13c connecting the upper end sides of the pair of front and rear side wall plate portions 13a and 13b.
  • a guide passage 20 through which the feed plate 12 passes is provided between 13b, and is formed in a U-shaped cross section in a side view.
  • the upper wall portion 13c integrally includes a horizontal mounting plate portion 113c and a vertical plate portion 213c suspended from the center of the horizontal mounting plate portion 113c. It is formed in a T shape in a side view.
  • a plate-shaped mounting seat portion 313c formed by extending further in the left-right direction (arrow cd direction in FIG. 3) than the vertical plate portion 213c, 313c is provided.
  • the mounting seats 313c and 313c are formed with mounting holes 22 penetrating vertically.
  • three cutout portions 24 are formed in the horizontal mounting plate portion 113c at substantially equal intervals at positions on both sides of the vertical plate portion 213c so as to sandwich the vertical plate portion 213c.
  • the width in the left-right direction of the notch 24 is L1.
  • the cut amount from both the front and rear sides of the cutout portion 24 is substantially equal to the plate thickness t (see FIG. 4) of the side wall plate portions 13a and 13b, and therefore the cutout portion 24 is cut and formed to a position in contact with the vertical plate portion 213c. Yes.
  • the vertical plate portion 213c In the vertical plate portion 213c, mounting holes 26 penetrating in the front-rear direction are formed at substantially equal intervals.
  • the vertical plate portion 213c has a notch 28 formed from the lower end side toward the upper end side (upper wall portion 13c side).
  • the position of the cutout portion 28 substantially corresponds to the lock position (stopper portion 38b2) of the lock groove 38b in the restriction groove 38 to be described later, and the cutout portion 28 is moved upward (in the direction of arrow e) by the lock groove 38b.
  • a space for allowing the roller 14 to escape to the upper wall portion 13c side without colliding with the vertical plate portion 213c is formed.
  • the pair of front and rear side wall plate portions 13a and 13b are formed in a substantially symmetrical shape.
  • convex portions 30 are provided corresponding to the cutout portions 24 of the upper wall portion 13c.
  • the width of the convex portion 30 in the left-right direction is the same L1 as the width L1 in the left-right direction of the notch portion 24 of the upper wall portion 13c, and the upward protrusion amount is substantially equal to the plate thickness t of the upper wall portion 13c.
  • the convex part 30 of a pair of side wall board part 13a, 13b can each fit closely in the notch part 24 of the upper wall part 13c, and each inner surface of a pair of side wall board part 13a, 13b is a vertical board part. It adheres to both surfaces of 213c. Therefore, when the pair of front and rear side wall plate portions 13a and 13b and the upper wall portion 13c are combined, as shown in FIGS. 2 and 3, the lower surface side and the left and right side surfaces are disposed between the pair of front and rear side wall plate portions 13a and 13b. Guide passages 20 are formed that are open on each side.
  • the front side wall plate portion 13a is provided with mounting holes 32 corresponding to the mounting holes 26 of the vertical plate portion 213c in the upper wall portion 13c, respectively.
  • the side wall plate portion 13b is provided with mounting holes 34 corresponding to the mounting holes 26 of the vertical plate portion 213c in the upper wall portion 13c.
  • the pair of front and rear side wall plate portions 13a and 13b are respectively formed with a regulation groove 38 in a substantially symmetrical shape and hollowed out in the front and rear direction.
  • the restriction groove 38 includes a low-speed movement groove 38a that extends in the left-right direction (the direction of arrow cd in FIG. 3) along the sliding door movement direction, and is formed as an elongated groove. 38a, and is formed by a lock groove 38b that is formed in a long hole in a bifurcated state from the root of the low-speed movement groove 38a.
  • the low-speed moving groove 38 a is formed from the fully open side (arrow d side in FIG. 3) to the fully closed side (arrow c side in FIG. 3) with respect to the lower side 40 of the pair of front and rear side wall plate portions 13 a and 13 b.
  • Incline so as to rise toward the angle, and is formed at an angle ⁇ 1.
  • the angle ⁇ 1 is approximately 2.19 degrees.
  • the lock groove 38b is formed as a curved surface R having an arc continuously from the opening direction end 38a1 of the low speed moving groove 38a.
  • the curved surface R of the arc has a distance S1 from the lower side 40a to the lower side of the pair of front and rear side wall plate portions 13a and 13b, a distance S2 from the right side 40b to the left side 40c of the pair of front and rear side wall plate portions 13a and 13b,
  • a curved surface R is formed that is substantially the same as the curvature of a circle drawn with a radius R1 with a point O1 as the center.
  • S1 is 50 mm
  • S2 is 35.1 mm
  • R is 65 mm.
  • the disc roller 14 is integrated with the disc portion 14a, passing through the center of the disc portion 14a in the front-rear direction, and a disc portion 14a formed in a disc shape disposed in the guide passage 20 of the guide body 13. Both ends of the guide body 13 have shaft portions 14b that are engaged and arranged in the restriction grooves 38 on the front and rear sides of the guide body 13, respectively.
  • the diameter of the shaft portion 14 b is formed so as to be able to move in the regulation groove 38 in a state of being engaged in the regulation groove 38, that is, approximately the same as the groove width of the regulation groove 38.
  • the diameter of the disc portion 14a is formed so as not to contact the lower surface of the vertical plate portion 213c of the upper wall portion 13c when the shaft portion 14b moves in the regulation groove 38.
  • the front and rear ends of the shaft portion 14 b of the disk roller 14 are engaged with the restriction grooves 38 formed in the pair of front and rear side wall plate portions 13 a and 13 b, respectively. Further, the convex portions 30 of the pair of front and rear side wall plate portions 13a and 13b are closely fitted into the cutout portions 24 of the upper wall portion 13c, respectively, and the pair of front and rear side wall plate portions 13a and 13b are provided on both front and rear sides of the upper wall portion 13c. Is placed.
  • the mounting screw 36 is screwed into the mounting hole 34 through the mounting hole 32 and the mounting hole 26 and fixed from the side wall plate portion 13a side.
  • the pair of front and rear side wall plate portions 13 a and 13 b and the upper wall portion 13 c are integrally fixed, and a guide passage 20 extending in the left-right direction is formed in the guide body 13.
  • the disk roller 14 is also assembled in the guide body 13.
  • the disk roller 14 assembled in the guide main body 13 is disposed so that the disk portion 14a protrudes into the guide passage 20 and the shaft portion 14b is movably held in the regulation groove 38.
  • the feed plate 12 is formed with a thickness that is slightly thinner than the front and rear widths of the guide passage 20 of the guide body 13 and travels in the left-right direction (the direction of arrow cd in FIG. 3) in the guide passage 20.
  • the part 12a and the mounting part 12b which are provided in the one end side (lower end side) of the control board part 12a, and are arrange
  • the control plate portion 12a is provided with a contact surface 12c in contact with the outer peripheral surface of the disc portion 14a of the disc roller 14 in the guide passage 20 so as to face the disc portion 14a.
  • the contact surface 12c of the feed plate 12 is formed as an inclined surface that rises from the fully closed side toward the fully open side so that the angle formed with the upper end surface 112b of the mounting portion 12b is ⁇ 2. .
  • the angle ⁇ 2 is 71.5 degrees.
  • the safety device 10 configured in this manner is attached to an appropriate position of the upper frame body in which the guide frame 11 forms an opening such as a fitting, and the feed plate 12 is attached to an appropriate position of the sliding door that opens and closes the opening.
  • the positional relationship between the guide frame 11 and the feed plate 12 is such that when the guide frame 11 is opened / closed together with the sliding door in the opening / closing direction (arrow cd direction in FIG. 3), the control plate portion 12a of the feed plate 12 is guided.
  • the frame 11 is disposed so as to pass through the guide passage 20.
  • FIG. 7 is an operation explanatory diagram of the safety device 10 of the first embodiment.
  • the feed plate 12 is also moved to the fully opened side together with the sliding door.
  • the disc roller 14 of the guide frame 11 is opened at the end in the opening direction of the regulating groove 38 by the inclination (angle ⁇ 1) of the low speed moving groove 38a rising from the fully open side (arrow d side) to the fully closed side (arrow c side). It rolls to the 38a1 side and stops at the opening direction end 38a1.
  • the feed plate 12 When the sliding door is moved from the fully open side to the fully closed side, the feed plate 12 is also moved together with the sliding door to the fully closed side. When the feed plate 12 is moved to a position in the middle of the fully closed side, the contact surface 12c of the feed plate 12 comes into contact with the outer peripheral surface of the disk portion 14a in the disk roller 14, as shown in FIG. .
  • the contact at this time is the direction in which the disk roller 14 is closed by the feed plate 12 (horizontal direction). It is pushed slowly. Then, the shaft portion 14b moves together with the feed plate 12 to the fully closed side while rolling in the low speed moving groove 38a. Further, as shown in FIG. 7B, when the shaft portion 14b of the disk roller 14 reaches the closing direction end 38a2 of the low speed moving groove 38a, the sliding door is in a fully closed state in which all the openings are closed.
  • the contact surface 12c of the feed plate 12 vigorously collides with the outer peripheral surface of the disc portion 14a of the disc roller 14 with a strength higher than a predetermined level.
  • the disc roller 14 is orthogonal to the sliding door closing direction (substantially horizontal direction: A direction) shown in FIG. 7A and the inclined contact surface 12c of the feed plate 12 by the force on the feed plate 12 side. This is a combined vector with the direction (B direction) and is moved in the vector direction (C direction). As shown in FIG. 7C, the shaft portion 14b extends along the curved surface R from the low speed movement groove 38a. Is moved into the lock groove 38b.
  • the disk roller 14 is pushed by the feed plate 12 and moved from the fully open side end 38b1 of the lock groove 38b to the stopper portion 38b2.
  • the shaft portion 14b of the disk roller 14 is moved to the stopper portion 38b2
  • the movement of the disk roller 14 stops due to the contact between the stopper portion 38b2 and the shaft portion 14b, and the feed plate 12 also stops at that position together with the sliding door. .
  • this stop prevents fingers and the like from being caught between the sliding door and the pillar or the crosspiece, and at the same time, the sliding door collides with the opening pillar and generates a large noise. To prevent.
  • the feed plate 12 is returned to the fully opened side together with the sliding door by a distance S3 shown in FIG. Then, the disk roller 14 also returns to the fully open side by a distance S3 due to the inclined shape of the lock groove 38b, and eventually falls from the lock groove 38b into the low speed movement groove 38a and returns into the low speed movement groove 38a.
  • the disc roller 14 is pushed again in the closing direction (horizontal direction) by the feed plate 12, and the shaft portion 14b rolls in the low speed moving groove 38a to the fully closed side. It moves with the feed plate 12.
  • the shaft portion 14b of the disk roller 14 eventually reaches the closing direction end 38a2 of the low speed moving groove 38a, and when it reaches, the sliding door is fully closed with all the openings closed.
  • the disk roller 14 when opening the sliding door again, move the sliding door to the fully open side. Then, following the movement of the feed plate 12 to the fully open side, the disk roller 14 also rolls due to the inclination of the low speed movement groove 38a and returns to the opening direction end 38a1 of the low speed movement groove 38a. After that, it waits for the sliding door to be closed again. And when it is closed, the same operation is repeated.
  • the safety device 10 of the first embodiment when the sliding door is normally closed slowly, it can be closed as it is to the fully closed position.
  • the shaft portion 14b is automatically moved from the low-speed movement groove 38a into the lock groove 38b by the inclination of the contact surface 12c of the feed plate 12, and the disk roller 14 is eventually locked.
  • the stopper portion 38b2 of the groove 38b and the contact surface 12c of the feed plate 12 a locked state is established.
  • the feed plate 12 is prevented from moving further with the sliding door to the closing side, it is possible to prevent a finger or the like from being inadvertently pinched by the opening / closing operation of the sliding door or generating a large noise.
  • the shape of the lock groove 38b is the same curved surface R as the curvature of the circle drawn with the radius R1, when the disk roller 14 escapes to the lock groove 38b side, the shaft portion 14b follows the curved surface R. To move into the lock groove 38b. Thereby, smooth movement becomes possible.
  • the operation area of the lock operation can be easily changed.
  • the direction of each vector can be freely changed by adjusting the inclination angle of the guide frame 11 or the feed plate 12. Then, by changing the direction of the vector, it becomes possible to variably adjust the operating speed of the sliding door at which the locking starts.
  • the adjustment of the tilt angle of the guide frame 11 or the feed plate 12 can be easily performed by adjusting with an adjustment mechanism using a screw or the like.
  • an impact sound generated when the disk roller 14 and the feed plate collide vigorously is provided with an impact buffering mechanism (rubber, shock absorber, etc.) between the guide frame 11 or the feed plate 12 and the window frame or window. It can absorb by providing, and can also be silenced by absorbing.
  • an impact buffering mechanism rubber, shock absorber, etc.
  • FIG. 8 and 9 show a second embodiment of the safety device 10 according to the present invention.
  • FIG. 8 is a side view of the safety device 10 as viewed from the front, and
  • FIG. 9 is from the direction of line BB in FIG. It is the side view of the safety device 10 seen.
  • the configuration of the second embodiment is obtained by changing the structure of the regulation groove 38 of the guide frame 11 and the shape of the inclination of the contact surface 12c (the angle ⁇ 2) of the feed plate 12, and other configurations are shown in FIGS. Therefore, the same components are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.
  • the regulation grooves 38 provided in the pair of front and rear side wall plate portions 13a and 13b are substantially symmetrical in the same manner as in the first embodiment, and are cut out in the front and rear directions. Is formed.
  • the restriction groove 38 is connected to the low-speed movement groove 138a extending in the moving direction of the sliding door, that is, in the left-right direction (arrow cd direction) and the low-speed movement groove 138a, and the root of the low-speed movement groove 138a.
  • the lock groove 138b is formed so as to expand from the closing direction end 138a1 toward the closing side of the sliding door.
  • the low-speed moving groove 138a rises from the fully open side (arrow d side) toward the fully closed side (arrow c side) with respect to the lower side 40 of the pair of front and rear side wall plate portions 13a and 13b.
  • the angle ⁇ 1 is inclined.
  • the angle ⁇ 1 is approximately 2.5 degrees.
  • the low-speed movement groove 138a is provided with an opening direction end groove 138c that is inclined in a curved surface from the end of the low-speed movement groove 138a further downward at the opening direction end.
  • the curved surface of the opening direction end groove 138c has a distance S1 from the lower side 40a of the pair of front and rear side wall plate portions 13a and 13b to the lower side, and from the right side 40b to the left side 40c of the pair of front and rear side wall plate portions 13a and 13b. It is formed with a curved surface that is substantially the same as the curvature of the circle drawn with the radius R2, with the point separated by the distance S2 as the center O2.
  • S1 is 50.7 mm
  • S2 is 31.4 mm
  • R2 is 61 mm.
  • the lock groove 138 b is formed as a curved surface continuously drawing an arc from the opening direction end groove 138 c.
  • the curved surface is formed by a curved surface that is substantially the same as the curvature of a circle drawn with a radius R3 centered on O2. In this embodiment, the radius R3 is 65 mm.
  • the feed plate 12 includes a control plate portion 12a and a mounting portion 12b.
  • a contact surface 12c that contacts the outer peripheral surface of the disk portion 14a of the disk roller 14 in the guide passage 20 is provided on the control plate portion 12a. It is provided so as to face.
  • the contact surface 12c of the feed plate 12 is formed as an inclined surface that rises from the fully closed side toward the fully open side so as to have an angle ⁇ 2 formed with the upper end surface 112b of the mounting portion 12b.
  • the angle ⁇ 2 is 60 degrees.
  • FIG. 12 is an operation explanatory diagram of the safety device 10 of the second embodiment.
  • the feed plate 12 is also moved to the fully opened side together with the sliding door.
  • the disc roller 14 of the guide frame 11 has an inclination (angle ⁇ 1) of the low speed moving groove 38a rising from the fully open side (arrow d side shown in FIG. 3) toward the fully closed side (arrow c side shown in FIG. 3). ) To the opening direction end groove 138c side of the restriction groove 38, and stops in the opening direction end groove 138c.
  • the feed plate 12 When the sliding door is moved from the fully open side to the fully closed side, the feed plate 12 is also moved together with the sliding door to the fully closed side. When the feed plate 12 is moved to a position in the middle of the fully closed side, the contact surface 12c of the feed plate 12 comes into contact with the outer peripheral surface of the disk portion 14a of the disk roller 14 as shown in FIG. .
  • the contact at this time is the direction in which the disk roller 14 is closed by the feed plate 12 (horizontal direction). It is pushed slowly. Then, the shaft part 14b enters while rolling from the opening direction end groove 138c into the low speed movement groove 138a, and moves in the low speed movement groove 138a together with the feed plate 12 to the fully closed side. Further, as shown in FIG. 12B, when the shaft portion 14b of the disk roller 14 reaches the closing direction end 138a2 of the low speed moving groove 138a, the sliding door is fully closed with all the openings closed.
  • the contact surface 12c of the feed plate 12 vigorously collides with the outer peripheral surface of the disc portion 14a of the disc roller 14 with a strength higher than a predetermined level.
  • the disc roller 14 is inclined by the force on the feed plate 12 side and the direction in which the sliding door closes (substantially horizontal direction: A direction) and the feed plate 12 are inclined.
  • a direction substantially horizontal direction
  • This is a combined vector of the direction orthogonal to the contact surface 12c (B direction) and is moved in the vector direction (C direction), and as shown in FIG.
  • the groove 138c is moved along the curved surface into the lock groove 138b.
  • the disk roller 14 is pushed by the feed plate 12 and moved from the fully open side end 138b1 of the lock groove 138b to the stopper portion 138b2.
  • the shaft portion 14b of the disk roller 14 is moved to the stopper portion 138b2
  • the contact of the stopper portion 138b2 and the shaft portion 14b stops the movement of the disk roller 14, and the feed plate 12 also stops at that position together with the sliding door. .
  • this stop prevents fingers and the like from being caught between the sliding door and the pillar or the crosspiece, and at the same time, the sliding door collides with the opening pillar and generates a large noise. To prevent.
  • the feed plate 12 is slightly returned to the fully opened side together with the sliding door. Then, the disc roller 14 loses the clamping force between the stopper portion 138b2 and the feed plate 12, falls from the lock groove 138b into the low speed movement groove 138a, and returns to the low speed movement groove 138a.
  • the disc roller 14 is pushed again in the closing direction (horizontal direction) by the feed plate 12, and the shaft portion 14b rolls in the low speed moving groove 138a to the fully closed side. It moves with the feed plate 12. Then, as shown in FIG. 12B, the shaft portion 14b of the disk roller 14 eventually reaches the closing direction end 138a2 of the low speed moving groove 138a. When reaching, the sliding door is fully closed with all the openings closed.
  • the disk roller 14 when opening the sliding door again, move the sliding door to the fully open side. Then, following the movement of the feed plate 12 to the fully open side, the disk roller 14 also rolls due to the inclination of the low speed moving groove 138a and returns to the inside of the opening direction end groove 138c. After that, it waits for the sliding door to be closed again. And when it is closed, the same operation is repeated.
  • the sliding door when the sliding door is normally closed slowly, it can be closed as it is to the fully closed position.
  • the shaft portion 14b is automatically moved from the opening direction end groove 138c into the lock groove 138b by the inclination of the contact surface 12c of the feed plate 12, and the disc roller 14 is eventually moved.
  • the stopper portion 138b2 of the lock groove 138b and the contact surface 12c of the feed plate 12 When it is sandwiched between the stopper portion 138b2 of the lock groove 138b and the contact surface 12c of the feed plate 12, a locked state is established. Further, since the feed plate 12 is prevented from moving further with the sliding door to the closing side, it is possible to prevent a finger or the like from being inadvertently pinched by the opening / closing operation of the sliding door or generating a large noise.
  • the shape of the lock groove 138b is formed with the same curved surface as the curvature of the circle drawn with the radius R3, when the disk roller 14 escapes to the lock groove 138b side, the shaft portion 14b is locked along the curved surface. It moves into the groove 138b. Thereby, smooth movement becomes possible.
  • the operation region of the lock operation can be easily changed.
  • FIG. 13 and 14 show a third embodiment of the safety device 10 according to the present invention.
  • FIG. 13 is a side view of the safety device 10 as viewed from the front side
  • FIG. 14 is a view taken along the line CC in FIG. It is the side view of the safety device 10 seen.
  • the configuration of the third embodiment is obtained by changing the structure of the regulation groove 38 of the guide frame 11, the structure of the contact surfaces 12c1 and 12c2 in the feed plate 12, and the shape of inclination (angle ⁇ 2, angle ⁇ 4). Since the configuration is the same as that shown in FIGS. 1 to 7, the same components are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.
  • the regulation grooves 38 provided in the pair of front and rear side wall plate portions 13a and 13b are substantially symmetrical in the same manner as in the first embodiment and the second embodiment, and also in the front and rear. It is formed in a hollowed out state.
  • the restriction groove 38 includes a low speed movement groove 238a extending in the moving direction of the sliding door, that is, in the left-right direction (arrow cd direction), a lock groove 238b connected to the low speed movement groove 238a, and a neutral position.
  • the position groove 238c, the closing direction end groove 238d, and the opening direction end groove 238e are configured.
  • the low-speed moving groove 238a is formed from the fully open side (the arrow d side shown in FIG. 3) to the fully closed side (shown in FIG. 3) with respect to the lower side 40a of the pair of front and rear side wall plate portions 13a and 13b.
  • the angle ⁇ 1 is inclined so as to rise toward the arrow c side). In this embodiment, the angle ⁇ 1 is approximately 2 degrees.
  • the low-speed movement groove 238a is formed with a closed-direction end groove 238d that is inclined in a concave curved surface further upward from the end of the low-speed movement groove 238a at the closing direction end, and the low-speed movement groove 238a is formed at the closing direction end.
  • a neutral position groove 238c inclined downward with a convex curved surface from the end and an open direction end groove 238e inclined with a concave curved surface upward from the neutral position groove 238c are formed continuously.
  • the end groove 238d in the closing direction and the end groove 238e in the opening direction allow the disk roller 14 to escape upward (on the upper wall 13c side) so that the feed plate 12 can pass through the lower side of the disk roller 14. It is. Therefore, on the lower end side of the vertical plate portion 213c of the upper wall portion 13c, although not shown, a notch for releasing the disk roller 14 corresponding to the lock groove 38b, the closing direction end groove 238d and the opening direction end groove 238e, respectively.
  • a portion 28 is formed.
  • the lock groove 238b rises from the fully open side (arrow d side) toward the fully closed side (arrow c side) with respect to the lower side 40a of the pair of front and rear side wall plate portions 13a and 13b. Thus, it is formed continuously from the neutral position groove 238c at an angle ⁇ 3.
  • the angle ⁇ 3 of the lock groove 238b is about 25.15 degrees in this embodiment.
  • the feed plate 12 includes a control plate portion 12a and an attachment portion 12b as in the first and second embodiments.
  • the feed plate 12 has contact surfaces 12c1 and 12c2 that are in contact with the outer peripheral surface of the disk portion 14a of the disk roller 14 in the guide passage 20 on both the left and right sides of the control plate portion 12a, respectively, so as to face the disk portion 14a. Is provided.
  • the inclination (angle ⁇ 2) of the contact surface 12c1 is 45 degrees
  • the inclination (angle ⁇ 4) of the contact surface 12c2 is 80 degrees.
  • FIGS. 17 and 18 are operation explanatory views of the safety device 10 of the third embodiment.
  • the operation of the safety device 10 shown in FIGS. 13 and 14 will be described with reference to FIGS. 17 and 18.
  • the disc roller 14 of the guide frame 11 has an inclination (angle ⁇ 1) of the low speed moving groove 238a rising from the fully open side (arrow d side shown in FIG. 3) toward the fully closed side (arrow c side shown in FIG. 3). ) To the opening direction end groove 238e side of the restriction groove 38, and stops in the neutral position groove 238c.
  • the feed plate 12 When the sliding door is moved from the fully open side to the fully closed side, the feed plate 12 is also moved together with the sliding door to the fully closed side. When the feed plate 12 is moved to a position in the middle of the fully closed side, the contact surface 12c1 of the feed plate 12 comes into contact with the outer peripheral surface of the disk portion 14a of the disk roller 14 as shown in FIG. .
  • the contact at this time is a direction in which the disk roller 14 is closed by the feed plate 12 (horizontal direction). It is pushed slowly. Then, the shaft portion 14b rolls into the low speed movement groove 238a from the neutral position groove 238c, and moves in the low speed movement groove 238a together with the feed plate 12 to the fully closed side. Further, when the shaft portion 14b of the disk roller 14 reaches the closing direction end of the low speed moving groove 238a, it rises in the closing direction end groove 238d and escapes from the upper end of the feed plate 12 as shown in FIG.
  • the feed plate 12 can further move together with the sliding door in the fully closed direction, as shown in FIG. Then, the disk roller 14 rolls toward the opening direction end groove 238e side of the restriction groove 38 by the inclination (angle ⁇ 1) of the low speed movement groove 238a, and returns to the neutral position groove 238c and stops.
  • the contact surface 12c1 of the feed plate 12 vigorously collides with the outer peripheral surface of the disk portion 14a of the disc roller 14 with a strength of a predetermined level or more.
  • the disc roller 14 is inclined by the force on the feed plate 12 side and the direction in which the sliding door closes (substantially horizontal direction: A direction) and the feed plate 12 are inclined. 17 is a combined vector of the direction orthogonal to the contact surface 12c1 (B direction) and is moved in the vector direction (C direction).
  • the shaft portion 14b is in the neutral position groove. It is moved from the inside of 238c into the lock groove 238b.
  • the disk roller 14 is pushed by the feed plate 12 and moved to the stopper portion 238b2 of the lock groove 238b.
  • the shaft portion 14b of the disk roller 14 is moved to the stopper portion 238b2
  • the movement of the disk roller 14 stops due to the contact between the stopper portion 238b2 and the shaft portion 14b, and the feed plate 12 also stops at that position together with the sliding door. .
  • this stop prevents fingers and the like from being caught between the sliding door and the pillar or the crosspiece, and at the same time, the sliding door collides with the opening pillar and generates a large noise. To prevent.
  • the feed plate 12 is slightly returned to the fully opened side together with the sliding door. Then, the disc roller 14 loses the clamping force between the stopper portion 238b2 and the feed plate 12, falls from the lock groove 238b into the low speed movement groove 238a, and returns to the low speed movement groove 238a.
  • the disk roller 14 is pushed again in the closing direction (horizontal direction) by the feed plate 12, and the shaft portion 14b rolls in the low speed moving groove 238a to the fully closed side. It moves with the feed plate 12.
  • the shaft portion 14b of the disk roller 14 eventually reaches the end of the low speed moving groove 238a in the closing direction. Then, through the operation of FIG. 17B, the feed plate 12 and the sliding door are allowed to move to the fully closed side.
  • the feed plate 12 when opening the sliding door again, move the sliding door to the fully open side. Then, the feed plate 12 also moves to the fully open side together with the sliding door.
  • the contact surface 12c2 of the feed plate 12 comes into contact with the outer peripheral surface of the disc portion 14a in the disk roller 14, as shown in FIG. Further, the shaft portion 14b of the disk roller 14 reaches the end of the low speed movement groove 238a in the closing direction. Then, the disk roller 14 is a combined vector of the sliding door opening direction (substantially horizontal direction) and the direction orthogonal to the inclined contact surface 12c2 of the feed plate 12 by the force on the feed plate 12 side.
  • the feed plate 12 can move to the fully closed side and the fully open side, respectively, beyond the position of the guide frame 11. Thereby, the safety device 10 can be installed at a free position through which the sliding door passes.
  • the sliding door when the sliding door is normally closed slowly, it can be closed as it is to the fully closed position.
  • the shaft portion 14b is automatically moved from the neutral position groove 238c into the lock groove 238b by the inclination of the contact surface 12c1 of the feed plate 12, and the disc roller 14 is eventually moved to the lock groove.
  • the stopper portion 238b2 of 238b and the contact surface 12c1 of the feed plate 12 When it is sandwiched between the stopper portion 238b2 of 238b and the contact surface 12c1 of the feed plate 12, a locked state is established.
  • the feed plate 12 since the feed plate 12 is prevented from moving further with the sliding door to the closing side, it is possible to prevent a finger or the like from being inadvertently pinched by the opening / closing operation of the sliding door or generating a large noise.
  • the shape of the lock groove 238b is formed with an inclined surface, when the disk roller 14 escapes to the lock groove 238b side, the shaft portion 14b moves along the inclined surface into the lock groove 238b. Thereby, smooth movement becomes possible.
  • the operation region of the lock operation can be easily changed.
  • this sliding door includes all similar items such as shoji, bran, and window.
  • lock grooves 38b, 138b, 238b and the disk roller 14 disclosed a structure that locks when the sliding door is moved violently to the fully closed side. It is also possible to lock when moved violently.
  • the safety device 10 has disclosed a structure that constantly monitors whether or not the sliding door has been opened and closed vigorously, but when the safety device 10 does not require monitoring, It is also possible to cancel monitoring by the safety device 10 and perform monitoring again when monitoring becomes necessary.
  • the monitoring switching mechanism includes a low-speed moving groove 38a extending in the restricting groove 38 along the moving direction of the sliding door, that is, in the left-right direction (arrow cd direction), and a low-speed moving groove 38a.
  • a lock groove 38b, a neutral position groove 38c, an opening direction end groove 38e, a disk roller retracting groove 38f, and a locking groove 38g are provided, which are connected to the moving groove 38a.
  • the contact surfaces 12c1 and 12c2 that contact the outer peripheral surface of the disk portion 14a of the disk roller 14 can be provided so as to face the disk portion 14a.
  • the disposed disk roller 14 feeds through the guide passage 20 when the disk roller 14 is disposed in the disk roller retracting groove 38f or the locking groove 38g. It arrange
  • the engaging groove 38g is recessed below the disc roller retracting groove 38f, and the disc roller 14 is inserted into the recessed disc roller retracting groove 38f.
  • the shaft portion 14b can be dropped and locked at that position. As a result, the state in which the monitoring by the safety device 10 is disabled can be reliably locked.
  • the shaft portion 14b of the disk roller 14 is moved from the locking groove 38g to the disk roller retracting groove 38f, and further from the disk roller retracting groove 38f through the opening direction end groove 38e.
  • the safety device 10 is returned to the neutral position groove 38c, the safety device 10 can be returned to the effective state and used again.

Landscapes

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Abstract

【課題】ストッパーを手作業で操作しなくても自動的に指挟みなどを未然に防止し、また、引き戸を閉める際に作用する抵抗をなくしてスムーズに閉めることができる引き戸の安全装置を提供する。 【解決手段】開口部側と引き戸側に別れて、互いに対向して取り付けられるガイドフレーム11とフィードプレート12を備えると共に、ガイドフレーム11側に低速移動溝38aとロック溝38bを設け、フィードプレート12側にディスクローラと当接する傾斜しているコンタクト面12cを設ける。そして、フィードプレート12が、ディスクローラ14に所定以上の強さで衝突すると、ディスクローラ14の軸部14bを低速移動溝38a内からロック溝38b内に移動させてディスクローラ14の左右方向への移動をロックするようにした。

Description

引き戸の安全装置
 本発明は引き戸の安全装置に関するものであり、特に、左右に開閉する引き戸において、引き戸を開閉する際に開口部側の枠と引き戸側の枠との間に指などを挟んで負傷するのを防止する、引き戸の安全装置に関するものである。
 一般に、左右に開閉する引き戸として、引き違い戸や片引き戸などが知られている。これらの引き戸では、開閉する際、不注意により開口部側の枠と引き戸側の枠の間に、指などを挟んで負傷することが問題となっている。
 そこで、開閉する際に開口部側の枠と引き戸側の枠との間に指などを挟んで負傷するのを防止する安全装置は色々と提案されており、例えば特許文献1、特許文献2などで知ることができる。
 特許文献1に記載される安全装置は、引き戸の走行路上に倒伏して先端が突出するストッパーを、基盤側の枠に起伏可能に組み付けたもので、ストッパーを必要に応じて倒伏させて、引き戸の移動を規制し、引き戸と枠との間に指先が挟まれるのを未然に防止するようにしている。
 特許文献2に記載される安全装置は、引き戸の上方部後端近くに取り付け可能に形成した本体と、その本体に設けられ、引き戸の開放方向への移動に伴って閉止方向への反発力を蓄積する渦巻バネと、その渦巻バネに連繋された回転自在の主歯車と、前記渦巻バネに隣接して設けられ、主歯車に噛合された従歯車の回転で前記渦巻バネの反発力を制御するオイルダンパーと、前記主歯車に噛合させ、後端若しくは前後両端を開口部Aの枠体Bの取付具に取り付けて引き戸の走行方向に架け渡したラックと、を備え、オイルダンパーにより閉止方向への移動を制御し、引き戸が急激にしまらないようにして指先が挟まれるのを未然に防止するようにしている。
特開2006-2346号公報 特開平11-152955号公報
 上述したように、特許文献1に記載の発明は、ストッパーを、その都度、手作業で起立又は倒伏をさせねばならない。そのため、作業が面倒であり、また切り替え作業を忘れて安全装置が効かない危険な状態で作業をしてしまう問題点があった。
 一方、特許文献2に記載の発明は、オイルダンパーを使用しているため、引き戸を閉める際に、オイルダンパーの抵抗が働き、大きな力を入れないと閉めることができない問題点があった。
 そこで、ストッパーを手作業で操作しなくても自動的に指挟みなどを未然に防止し、また、引き戸を閉める際に作用する抵抗をなくしてスムーズに閉めることができる引き戸の安全装置を提供するために解決すべき技術的課題が生じてくるのであり、本発明はこの課題を解決することを目的とする。
 本発明は上記目的を達成するために提案されたものであり、請求項1に記載の発明は、開口部を開閉するための往復移動可能な引き戸の安全装置であって、前記開口部側と前記引き戸側に別れて、互いに対向して取り付けられるガイドフレームとフィードプレートを備え、前記ガイドフレームが、前後一対の側壁板部と前記前後一対の側壁板部の上端側を連結固定している上壁部を有して、前記一対の側壁板部の間に前記フィードプレートが通るガイド通路を設けて断面コ字状に形成されたガイド本体と、前記引き戸の移動方向に沿って左右方向に延設された低速移動溝と前記低速移動溝と連設して設けられたストッパー部を有するロック溝を有して、前記前後一対の側壁板部に各々設けられた規制溝と、円板部と前記円板部の中心を前後に貫通して前記円板部と一体化されている軸部とを有し、前記軸部を前記規制溝内にそれぞれ左右方向移動自在に係合されているとともに、前記円板部を前記ガイド通路内に突出して配置されたディスクローラと、を備え、前記フィードプレートが、前記円板部と所定以上の強さで衝突すると、前記軸部を前記低速移動溝内から前記ロック溝の前記ストッパー部に移動させて前記ディスクローラの前記左右方向への移動をロックし、前記フィードプレートが前記引き戸と共に閉側に移動するのを阻止するコンタクト面を備える、引き戸の安全装置を提供する。
 この構成によれば、引き戸をゆっくりと普通に閉めて、フィードプレートのコンタクト面とディスクローラにおける円板部の外周面が当接すると、ディスクローラは低速移動溝に案内されて引き戸の閉まる方向(略水平方向:A方向)に転がって移動する。これにより、フィードプレートもディスクローラと共に引き戸の閉まる方向に移動されて、引き戸を完全に閉めることができる。反対に、引き戸に勢いをつけて閉め始めると、フィードプレートのコンタクト面とディスクローラにおける円板部の外周面が勢いよく、所定以上の強さで衝突し、ディスクローラは、引き戸の閉まる方向(略水平方向:A方向)と、フィードプレートのコンタクト面と直交する方向(B方向)の合成されたベクトル方向(C方向)に動かされ、軸部が低速移動溝内からロック溝内に移動される。そして、ディスクローラは、ガイドフレームのロック溝に沿って移動し、やがてディスクローラがロック溝のストッパー部とフィードプレートのコンタクト面に挟まれてロック状態となり、フィードプレートが引き戸と共にそれ以上閉側に移動するのを自動的に阻止する。これにより、引き戸の開閉操作で不用意に指等を挟むことや、大きな騒音を発生するのを防ぐことができる。
 請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の構成において、前記コンタクト面は、前記フィードプレートの移動方向前側から移動方向後側に向かって昇る傾斜面として形成されている、引き戸の安全装置を提供する。
 この構成によれば、引き戸に勢いをつけて閉め始めると、フィードプレートのコンタクト面とディスクローラにおける円板部の外周面が勢いよく、所定以上の強さで衝突し、ディスクローラは、引き戸の閉まる方向(略水平方向:A方向)と、フィードプレートの傾斜しているコンタクト面と直交する方向(B方向)の合成されたベクトル方向(C方向)にスムーズに動かされ、軸部が低速移動溝内からストッパー部へとスムーズに移動される。
 請求項3に記載の発明は、請求項1又は2に記載の構成において、前記規制溝の前記低速移動溝は、スリット状の溝で形成され、前記規制溝の前記ロック溝は、前記低速移動溝の開側から閉側に向かって所定の角度で傾斜している、引き戸の安全装置を提供する。
 この構成によれば、ロック溝を、低速移動溝に対し傾斜させて設けることにより、フィードプレートのコンタクト面とディスクローラにおける円板部の外周面が勢いよく、所定以上の強さで衝突し、ディスクローラが、引き戸の閉まる方向(略水平方向:A方向)と、フィードプレートの傾斜しているコンタクト面と直交する方向(B方向)の合成されたベクトル方向(C方向)へ逃げるとき、ロック溝に設けられた傾斜している面により軸部をストッパー部へ向けて案内し、確実にロックすることができる。
 請求項4に記載の発明は、請求項1、2又は3に記載の構成において、前記ストッパー部は、前記ディスクローラの前記軸部が前記引き戸の前記閉側へ移動するのを規制する、引き戸の安全装置を提供する。
 この構成によれば、ロック溝内に向かって移動された軸部を、ストッパー部で確実に停止させ、常に決められた位置で確実にロックすることができる。
 請求項5に記載の発明は、請求項1、2、3又は4に記載の構成において、前記ロック溝は、前記ストッパー部に繋がる長孔で形成されているとともに、前記長孔は前記低速移動溝と離れる外側に膨出した曲面として形成されている、引き戸の安全装置を提供する。
 この構成によれば、ロック溝の長孔が低速移動溝と離れる外側に膨出した曲面として形成されていることにより、ディスクローラが、引き戸の閉まる方向(略水平方向:A方向)と、フィードプレートの傾斜しているコンタクト面と直交する方向(B方向)の合成されたベクトル方向(C方向)と、ロック溝の向きとの間に設計誤差があるとき、その曲面によって誤差を吸収し、ディスクローラをスムーズにロック溝内へ移動させて確実にロックすることができる。
 請求項6に記載の発明は、請求項1、2、3、4又は5に記載の構成において、前記ロック溝は、前記低速移動溝と二股状に形成されている、引き戸の安全装置を提供する。
 この構成によれば、ディスクローラが、閉方向に移動されて軸部がロック溝内のストッパー部に一度ロックされると、ロックを解除するには、フィードプレートをディスクローラと共にロック溝から外れるまで開方向に戻さないと外れないようにすることができ、ロックを確実にすることができる。
 請求項7に記載の発明は、請求項1、2、3、4、5又は6に記載の構成において、前記ロック溝の前記ストッパー部は、前記低速移動溝に対して段状に形成されている、引き戸の安全装置を提供する。
 この構成によれば、ディスクローラが閉方向に移動されて、ディスクローラの軸部がロック溝内にロックされている状態を解除するには、フィードプレートのコンタクト面とディスクローラにおける円板部との当接力を解くと、軸部がロック溝のストッパー部から外れて低速移動溝内に戻り、ロックを簡単に解除させて閉方向へ再び移動させることができる。
 請求項8に記載の発明は、請求項1、2、3、4、5又は6に記載の構成において、前記規制溝は、前記ガイドフレームに対して前記フィードプレートが所定位置まで移動されると前記ディスクローラを前記フィードプレートから離れる方向へ逃がし、前記フィードプレートの更に閉方向への移動を許容する閉方向端溝と、前記ガイドフレームに対して前記フィードプレートが所定の位置まで戻されると前記ディスクローラを前記フィードプレートから離れる方向へ逃がし、前記フィードプレートの更に開方向へ移動を許容する開方向端溝と、を備える引き戸の安全装置を提供する。
 この構成によれば、引き戸を、フィードプレートがガイドフレーム内から外れた閉位置まで移動させた後、再びフィードプレートがガイドフレーム内を通って開位置に戻るのを許容する。
 請求項9に記載の発明は、請求項1、2、3、4、5、6、7又は8に記載の構成において、前記規制溝は、前記ガイド通路外に前記ディスクローラを退避し保持しておくディスクローラ退避溝を備える、引き戸の安全装置を提供する。
 この構成によれば、安全装置を必要としないときには、ディスクローラをディスクローラ退避溝内に逃がして、ガイド通路外に配置させておくと安全装置が無効となり、フィードプレートがガイド通路内を通過してもディスクローラとぶつからないようにして使用することができる。一方、安全装置を必要とするときには、ディスクローラをディスクローラ退避溝内から低速移動溝内に戻すと、安全装置を再び有効な状態に復帰させて使用することができる。
 請求項10に記載の発明は、請求項1、2、3、4、5、6、7、8又は9に記載の構成において、前記ガイド本体の前後一対の側壁板部と上壁部はね各々別体に形成されている、引き戸の安全装置を提供する。
 この構成によれば、ガイド本体の前後一対の側壁板部と上壁部を個々に形成できるので、製造が容易になる。また、別部材で形成することができるので設計が容易になるとともに、ガイド本体とディスクローラとの組み付けも容易になる。
 本発明によれば、引き戸に勢いをつけて閉め始めると、フィードプレートのコンタクト面とディスクローラにおける円板部の外周面が勢いよく、所定以上の強さで衝突し、ディスクローラは、引き戸の閉まる方向(略水平方向:A方向)と、フィードプレートのコンタクト面と直交する方向(B方向)の合成されたベクトル方向(C方向)に動かされて、軸部が低速移動溝内からロック溝のストッパー部内に移動され、やがてディスクローラがロック溝のストッパー部とフィードプレートのコンタクト面との間に挟まれて自動的にロック状態となり、フィードプレートが引き戸と共にそれ以上閉側に移動するのを阻止するので、引き戸の開閉操作で不用意に指などを挟むことや、大きな騒音を発生するのを防ぐことができる。
本発明の第1実施例として示す引き戸の安全装置を前面側から見た側面図である。 同上第1実施例として示す引き戸の安全装置を図1のA-A線方向より見た側面図である。 同上第1実施例として示す引き戸の安全装置の外観斜視図である。 同上第1実施例として示す引き戸の安全装置の分解斜視図である。 同上第1実施例として示す引き戸の安全装置におけるガイドフレームの細部構造を説明する図である。 同上第1実施例として示す引き戸の安全装置におけるフィードプレートの細部構造を説明する図である。 同上第1実施例として示す引き戸の安全装置の動作説明図であり、(a)は閉側に向かってスタートを開始し、フィードプレートとディスクローラが当接した状態を示す図、(b)はフィードプレートとディスクローラが全閉位置に移動された状態を示す図で、(c)はフィードプレートとディスクローラが全閉位置へ向かう途中でロックされている状態を示す図ある。 本発明の第2実施例として示す引き戸の安全装置を前面側から見た側面図である。 同上第2実施例として示す引き戸の安全装置を図8のB-B線方向より見た側面図である。 同上第2実施例として示す引き戸の安全装置におけるガイドフレームの細部構造を説明する図である。 同上第2実施例として示す引き戸の安全装置におけるフィードプレートの細部構造を説明する図である。 同上第2実施例として示す引き戸の安全装置の動作説明図であり、(a)は閉側に向かってスタートを開始し、フィードプレートとディスクローラが当接した状態を示す図、(b)はフィードプレートとディスクローラが全閉位置に移動された状態を示す図、(c)はフィードプレートとディスクローラが全閉位置へ向かう途中でロックされている状態を示す図である。 本発明の第3実施例として示す引き戸の安全装置を前面側から見た側面図である。 同上第3実施例として示す引き戸の安全装置を図13のC-C線方向より見た側面図である。 同上第3実施例として示す引き戸の安全装置におけるガイドフレームの細部構造を説明する図である。 同上第3実施例として示す引き戸の安全装置におけるフィードプレートの細部構造を説明する図である。 同上第3実施例として示す引き戸の安全装置の動作説明図であり、(a)は閉側に向かってスタートを開始し、フィードプレートとディスクローラが当接した状態を示す図、(b)はディスクローラが終端位置に移動され、フィードプレートが更に全閉位置へ向かう途中の状態を示す図、(c)はフィードプレートが全閉位置に移動された後にディスクローラが配置される状態を示す図、(d)はフィードプレートとディスクローラが全閉位置へ向かう途中でロックされている状態を示す図である。 同上第3実施例として示す引き戸の安全装置の動作説明図であり、(a)は閉側から開側に向かって移動し、フィードプレートとディスクローラが当接した状態を示す図、(b)はフィードプレートがディスクローラの下側を通って開側に向かう途中の状態を示す図、(c)はフィードプレートがディスクローラの下側を通って開側に移動された後の状態を示す図である。 本発明の引き戸の安全装置を有効及び無効に切り替える機構の一例を説明するもので、安全装置を前面側から見た側面図である。
 本発明は、ストッパーを手作業で操作しなくても自動的に指挟みなどを未然に防止し、また、引き戸を閉める際に作用する抵抗をなくしてスムーズに閉めることができる引き戸の安全装置を提供するという目的を達成するために、開口部を開閉するための往復移動可能な引き戸の安全装置であって、前記開口部側と前記引き戸側に別れて、互いに対向して取り付けられるガイドフレームとフィードプレートを備え、前記ガイドフレームが、前後一対の側壁板部と前記前後一対の側壁板部の上端側を連結固定している上壁部を有して、前記一対の側壁板部の間に前記フィードプレートが通るガイド通路を設けて断面コ字状に形成されたガイド本体と、前記引き戸の移動方向に沿って左右方向に延設された低速移動溝と前記低速移動溝と連設して設けられたストッパー部を有するロック溝を有して、前記前後一対の側壁板部に各々設けられた前後一対の規制溝と、円板部と前記円板部の中心を前後に貫通して前記円板部と一体化されている軸部とを有し、前記軸部を前記前後一対の低速移動溝内にそれぞれ左右方向移動自在に係合されているとともに、前記円板部を前記ガイド通路内に突出して配置されたディスクローラと、を備え、前記フィードプレートが、前記ディスクローラの前記円板部と所定以上の強さで衝突すると、前記ディスクローラの前記軸部を前記低速移動溝内から前記ロック溝の前記ストッパー部に移動させて前記ディスクローラの前記左右方向への移動をロックし、前記フィードプレートが前記引き戸と共に閉側に移動するのを阻止するコンタクト面を備える、構成にしたことにより実現した。
 以下、本発明を実施するための形態を添付図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の説明では、実施形態の説明の全体を通じて同じ要素には同じ符号を付している。また、前後、上下、左右などの方向を示す表現は、絶対的なものではなく、本発明の引き戸の安全装置の各部が描かれている姿勢である場合に適切であるが、その姿勢が変化した場合には姿勢の変化に応じて変更して解釈されるべきものである。
 図1から図4は本発明に係る引き戸の安全装置10(以下、単に「安全装置10」という)の第1実施例を示すものであり、図1は前面から見た安全装置10の側面図、図2は図1のA-A線方向より見た安全装置10の側面図、図3は安全装置10の外観斜視図、図4は安全装置10の分解斜視図である。以下の説明において、図3の矢印a-b方向を安全装置10の前後方向、矢印c-d方向を安全装置10の左右方向、矢印e-f方向を安全装置10の上下方向として説明する。また、矢印c方向を全閉位置側、矢印d方向を全開位置側とし、さらに図1に示す面を前面側として説明する。
 図1から図4において、安全装置10は、図示しない建具などの開口部を形成している上側枠体の適所に取り付けられるガイドフレーム11と、開口部を開閉するための同じく図示しない引き戸の適所に取り付けられるフィードプレート12とで構成されている。なお、使用形態によっては、ガイドフレーム11が引き戸側に取り付けられ、フィードプレート12が引き戸の枠体側に取り付けられる場合もある。何れにしても、ガイドフレーム11とフィードプレート12は、適所の位置に互いに対向して、また互いにスライド係合可能に取り付けられる。
 ガイドフレーム11は、ガイド本体13と、ガイド本体13内に組み込まれたディスクローラ14を備えている。
 ガイド本体13は、前後一対の側壁板部13a、13bと、前後一対の側壁板部13a、13bの上端側を連結している上壁部13cと、を有し、一対の側壁板部13a、13bの間にフィードプレート12が通るガイド通路20を設けて、側面視断面コ字状に形成されている。
 上壁部13cは、図4(及び図2、図3)に示すように、水平取付板部113cと水平取付板部113cの中央から垂下された垂直板部213cとを一体に有して、側面視T字状に形成されている。
 上壁部13cにおける水平取付板部113cの左右両端側には、垂直板部213cよりも更に左右方向(図3の矢印c-d方向)に伸延させて形成した板状の取付座部313c、313cが設けられている。取付座部313c、313cには、上下に貫通している取付孔22が各々形成されている。
 さらに、水平取付板部113cには、垂直板部213cを挟んだ前後両側の位置に、それぞれ3箇所の切欠部24が、左右方向に離間して、略等間隔で形成されている。なお、切欠部24の左右方向の幅はL1である。また、切欠部24の前後両側からの切り込み量は、側壁板部13a、13bの板厚t(図4参照)と略等しく、したがって切欠部24は垂直板部213cと接する位置まで切り込み形成されている。
 垂直板部213cには、前後に貫通している取付孔26が、略等間隔で形成されている。また、垂直板部213cには、下端側から上端側(上壁部13c側)に向かって切欠部28が形成されている。切欠部28の位置は、後述する規制溝38におけるロック溝38bのロック位置(ストッパー部38b2)と略対応しており、切欠部28はロック溝38bで上方(矢印e方向)に移動されたディスクローラ14を垂直板部213cとぶつからずに上壁部13c側へ逃がすための空間を形成する。
 前後一対の側壁板部13a、13bは、概略対称な形状で形成されている。その前後一対の側壁板部13a、13bの上端側には、上壁部13cの切欠部24に各々対応して、凸部30が設けられている。凸部30の左右方向の幅は、上壁部13cの切欠部24の左右方向の幅L1と同じL1で形成され、上方への突き出し量は、上壁部13cの板厚tと略等しく形成されている。これにより、一対の側壁板部13a、13bの凸部30は、上壁部13cの切欠部24内にそれぞれ密に嵌合でき、また一対の側壁板部13a、13bの各内面が垂直板部213cの両面に密着する。したがって、前後一対の側壁板部13a、13bと上壁部13cとが組み合わされると、図2及び図3に示すように、前後一対の側壁板部13a、13bの間に、下面側と左右両面側が各々開放されたガイド通路20が形成される。
 また、前後一対の側壁板部13a、13bのうち、前側の側壁板部13aには、上壁部13cにおける垂直板部213cの取付孔26に各々対応して取付孔32が設けられ、後側の側壁板部13bには、上壁部13cにおける垂直板部213cの取付孔26に各々対応して取付孔34が設けられている。そして、前後一対の側壁板部13a、13bと上壁部13cとが組み合わされた状態で、側壁板部13a側から取付ビス36を、取付孔32と取付孔26を順に通って取付孔34に螺合させて締め付け固定すると、前後一対の側壁板部13a、13bと上壁部13cとを一体に固定できる。
 さらに、前後一対の側壁板部13a、13bには、それぞれ規制溝38が概略対称な形状で、また前後にくり抜かれた状態で形成されている。
 規制溝38は、引き戸の移動方向に沿って、すなわち左右方向(図3の矢印c-d方向)に延設されて長孔をした溝として形成している低速移動溝38aと、低速移動溝38aと連設され、その低速移動溝38aの根元から二股状に分岐された状態で、かつ長孔で形成しているロック溝38bと、で構成されている。
 低速移動溝38aは、図5に示すように、前後一対の側壁板部13a、13bの下辺40に対して、全開側(図3の矢印d側)から全閉側(図3の矢印c側)に向かって昇るようにして傾き、角度θ1で形成されている。なお、本実施例での角度θ1は略2.19度である。
 ロック溝38bは、同じく図5に示すように、低速移動溝38aの開方向端38a1から連続して弧を描いた曲面Rとして形成されている。なお、弧の曲面Rは、前後一対の側壁板部13a、13bの下辺40aから下側に向かって距離S1、前後一対の側壁板部13a、13bの右辺40bから左辺40cに向かって距離S2、それぞれ離れた点を中心O1として半径R1で描かれる円の曲率と略同じ曲面Rで形成されている。本実施例では、S1が50ミリ、S2が35.1ミリ、Rが65ミリである。
 ディスクローラ14は、ガイド本体13のガイド通路20内に配置される円板状に形成された円板部14aと、円板部14aの中心を前後に貫通して円板部14aと一体化され、両端がガイド本体13の前後の規制溝38内に各々係合配置される軸部14bとを有している。軸部14bの直径は、規制溝38内に係合された状態で、規制溝38内を移動可能な大きさ、すなわち規制溝38の溝幅と略同じ大きさで形成されている。一方、円板部14aの直径は、軸部14bが規制溝38内を移動するときに、上壁部13cの垂直板部213cの下面と当接しない大きさで形成されている。
 次に、このように構成されたガイドフレーム11の組立手順の一例を説明する。まず、ガイド本体13を組み立てる前に、前後一対の側壁板部13a、13bに各々形成されている規制溝38内に、ディスクローラ14における軸部14bの前後両端をそれぞれ係合させる。また、前後一対の側壁板部13a、13bの凸部30を上壁部13cの切欠部24内にそれぞれ密に嵌合させ、上壁部13cの前後両側に前後一対の側壁板部13a、13bを配置した状態にする。
 次いで、側壁板部13a側から取付ビス36を、取付孔32と取付孔26を通って取付孔34に螺合して固定する。これにより、前後一対の側壁板部13a、13bと上壁部13cとが一体に固定され、また、ガイド本体13内に左右方向に延びるガイド通路20が形成される。同時に、ディスクローラ14もガイド本体13内に組み付けられる。ガイド本体13内に組み付けられたディスクローラ14は、円板部14aがガイド通路20内に突き出して配置されるとともに、軸部14bが規制溝38内に移動可能に保持される。
 フィードプレート12は、ガイド本体13のガイド通路20における前後の幅よりも若干薄い板厚で形成され、かつ、ガイド通路20内を左右方向(図3の矢印c-d方向)に走行する制御板部12aと、制御板部12aの一端側(下端側)に設けられてガイド通路20の外側に配置される取付部12bと、を一体に有している。また、制御板部12aには、ガイド通路20内で、ディスクローラ14における円板部14aの外周面と当接するコンタクト面12cが、円板部14aと対向するようにして設けられている。
 フィードプレート12のコンタクト面12cは、図6に示すように、取付部12bの上端面112bと成す角度がθ2となるように、全閉側から全開側に向かって昇る傾斜面として形成されている。なお、実施例での角度θ2は71.5度である。
 このように構成された安全装置10は、ガイドフレーム11が建具などの開口部を形成している上側枠体の適所に取り付けられるとともに、フィードプレート12が開口部を開閉する引き戸の適所に取り付けられる。この場合、ガイドフレーム11とフィードプレート12の位置関係は、ガイドフレーム11が引き戸と共に開閉方向(図3の矢印c-d方向)に開閉移動されると、フィードプレート12の制御板部12aがガイドフレーム11のガイド通路20内を通るように配置される。
 図7は、同上第1実施例の安全装置10における動作説明図である。次に、図7を使用して図1から図6に示した安全装置10の作用を説明する。この実施例の安全装置10では、引き戸が全開側に移動されているとき、フィードプレート12も引き戸と共に全開側に移動されている。また、ガイドフレーム11のディスクローラ14は、全開側(矢印d側)から全閉側(矢印c側)に向かって昇る低速移動溝38aの傾き(角度θ1)によって、規制溝38の開方向端38a1側に転動し、開方向端38a1で停止している。
 そして、引き戸が全開側から全閉側に移動されると、フィードプレート12も引き戸と共に全閉側に移動される。フィードプレート12が全閉側の途中の位置まで移動されると、図7の(a)に示すように、フィードプレート12のコンタクト面12cがディスクローラ14における円板部14aの外周面と当接する。
 このときの当接が、ディスクローラ14の円板部14aにフィードプレート12のコンタクト面12cが低速でゆっくりと普通に当接した場合では、ディスクローラ14はフィードプレート12によって閉まる方向(水平方向)にゆっくりと押される。そして、軸部14bが低速移動溝38a内を転動しながら、全閉側にフィードプレート12と共に移動する。また、図7の(b)に示すように、ディスクローラ14の軸部14bが低速移動溝38aの閉方向端38a2に到達すると、引き戸は開口を全て閉じた全閉状態となる。
 これに対して、引き戸が勢いよく閉め始められると、フィードプレート12のコンタクト面12cがディスクローラ14における円板部14aの外周面に勢いよく、所定以上の強さで衝突する。そして、ディスクローラ14は、フィードプレート12側の力によって、図7(a)中に示す引き戸の閉まる方向(略水平方向:A方向)とフィードプレート12の傾斜しているコンタクト面12cと直交する方向(B方向)との、合成されたベクトルで、そのベクトル方向(C方向)に動かされ、図7の(c)に示すように、軸部14bが低速移動溝38a内から曲面Rに沿ってロック溝38b内へ移動される。また、ディスクローラ14はフィードプレート12で押され、ロック溝38bの全開側端38b1からストッパー部38b2まで動かされる。ディスクローラ14の軸部14bがストッパー部38b2まで移動されると、ストッパー部38b2と軸部14bとの当接により、ディスクローラ14の移動が停止し、フィードプレート12も引き戸と共にその位置で停止する。すなわち、引き戸が全閉状態になるのを一旦阻止し、この停止で引き戸と柱又は桟との間に指などが挟まれる防止すると同時に、引き戸が開口の柱に衝突して大きな騒音が発生するのを防ぐ。
 また、引き戸が一旦停止された状態を解いて、再び全閉状態へ移行させるには、フィードプレート12を、図7の(c)に示す距離S3だけ全開側に、引き戸と共に戻す。すると、ディスクローラ14もロック溝38bの傾斜形状によって全開側に距離S3だけ戻り、やがてロック溝38b内から低速移動溝38a内に落下して、低速移動溝38a内に戻る。そして、再び引き戸を全閉側に移動させると、ディスクローラ14はフィードプレート12により閉まる方向(水平方向)に再び押され、低速移動溝38a内を軸部14bが転動しながら全閉側にフィードプレート12と共に移動する。そして、図7の(b)に示すように、ディスクローラ14の軸部14bが低速移動溝38aの閉方向端38a2にやがて到達し、到達すると引き戸が開口を全て閉じた全閉状態となる。
 また、再び引き戸を開ける場合は、引き戸を全開側に移動させる。すると、フィードプレート12の全開側への移動に追従して、ディスクローラ14も低速移動溝38aの傾きによって転動し、低速移動溝38aの開方向端38a1まで戻る。その後は、再び引き戸が閉じられるのを待つ。そして、閉じられる場合は、同じ動作を繰り返す。
 したがって、この第1実施例の安全装置10によれば、引き戸を普通にゆっくりと閉めた場合は、そのまま全閉位置まで閉めることができる。一方、引き戸に勢いをつけて閉めた場合は、フィードプレート12のコンタクト面12cの傾きによって軸部14bが低速移動溝38a内からロック溝38b内へ自動的に移動され、やがてディスクローラ14がロック溝38bのストッパー部38b2とフィードプレート12のコンタクト面12cに挟まれるとロック状態となる。そして、フィードプレート12が閉側にそれ以上引き戸と共に移動するのを阻止するので、引き戸の開閉操作で不用意に指などを挟むことや、大きな騒音を発生するのを防ぐことができる。
 また、一度、ロックされた後は、引き戸を距離S3だけ戻すとロックが自動的に解除され、再度、全閉状態まで操作することができるので、操作の簡略化が図れる。
 また、ロック溝38bの形状を半径R1で描かれる円の曲率と同じ曲面Rで形成しているので、ディスクローラ14がロック溝38b側に逃げる際には、軸部14bがその曲面Rに沿ってロック溝38b内に移動する。これにより、スムーズな移動が可能になる。
 また、ロック溝38bの曲面Rの形状及びフィードプレート12のコンタクト面12cの傾きの形状、すなわち角度θ2を変えることにより、ロック操作の操作領域などを簡単に変えることができる。
 なお、上記各ベクトルの方向は、ガイドフレーム11又はフィードプレート12の傾き角を調整すると自由に変えることができる。そして、ベクトルの方向を変えることにより、ロックが開始する引き戸の動作速度を可変調整することも可能になる。
 また、ガイドフレーム11又はフィードプレート12の傾き角の調整は、ねじなどを用いた調整機構で調整すると、容易に調整できる。
 さらに、ディスクローラ14とフィードプレートが勢いよく衝突した時に発生する衝撃音などは、ガイドフレーム11又はフィードプレート12と、窓枠または窓との間に、衝撃緩衝機構(ゴム、ショックアブソーバなど)を設けることにより吸収することができ、吸収させることで静音化を図ることもできる。
 図8及び図9は本発明に係る安全装置10の第2実施例を示すものであり、図8は前面から見た安全装置10の側面図、図9は図8のB-B線方向より見た安全装置10の側面図である。この第2実施例の構成は、ガイドフレーム11の規制溝38の構造と、フィードプレート12におけるコンタクト面12cの傾きの形状(角度θ2)を変えたもので、他の構成は図1から図7と同一であるから、同一の構成部分は同一符号を付して重複説明を省略する。
 図8及び図9において、前後一対の側壁板部13a、13bにそれぞれ設けられている規制溝38は、第1実施例の場合と同様に概略対称な形状で、また前後にくり抜かれた状態で形成されている。
 規制溝38は、引き戸の移動方向に沿って、すなわち左右方向(矢印c-d方向)に延設された低速移動溝138aと、低速移動溝138aと連設され、その低速移動溝138aの根元、すなわち閉方向端138a1から引き戸の閉じ側に向かって昇るように拡開された状態で形成されているロック溝138bと、で構成されている。
 低速移動溝138aは、図10に示すように、前後一対の側壁板部13a、13bの下辺40に対して、全開側(矢印d側)から全閉側(矢印c側)に向かって昇るようにして、角度θ1傾いて形成されている。なお、本実施例での角度θ1は略2.5度である。また、低速移動溝138aには、開方向端に低速移動溝138aの終端から更に下方に向かって曲面で傾斜する開方向端溝138cが設けられている。なお、開方向端溝138cの曲面は、前後一対の側壁板部13a、13bの下辺40aから下側に向かって距離S1、前後一対の側壁板部13a、13bの右辺40bから左辺40cに向かって距離S2離れた点を中心O2として、半径R2で描かれる円の曲率と略同じ曲面で形成されている。本実施例では、S1が50.7ミリ、S2が31.4ミリ、R2が61ミリである。
 ロック溝138bは、同じく図10に示すように、開方向端溝138cから連続して弧を描いた曲面として形成されている。なお、その曲面は、O2を中心として半径R3描かれる円の曲率と略同じ曲面で形成されている。本実施例では、半径R3は65ミリである。
 フィードプレート12は、制御板部12aと取付部12bを備え、制御板部12aに、ガイド通路20内でディスクローラ14における円板部14aの外周面と当接するコンタクト面12cが、円板部14aと対向するようにして設けられている。
 フィードプレート12のコンタクト面12cは、図11に示すように、取付部12bの上端面112bと成す角度θ2となるように、全閉側から全開側に向かって昇る傾斜面として形成されている。なお、実施例での角度θ2は60度である。
 図12は、同上第2実施例の安全装置10における動作説明図である。次に、図12を使用して図8及び図9に示した安全装置10の作用を説明する。この第2実施例2の安全装置10も、引き戸が全開側に移動されているとき、フィードプレート12も引き戸と共に全開側に移動されている。また、ガイドフレーム11のディスクローラ14は、全開側(図3に示した矢印d側)から全閉側(図3に示した矢印c側)に向かって昇る低速移動溝38aの傾き(角度θ1)によって、規制溝38の開方向端溝138c側に転動し、開方向端溝138c内で停止している。
 そして、引き戸が全開側から全閉側に移動されると、フィードプレート12も引き戸と共に全閉側に移動される。フィードプレート12が全閉側の途中の位置まで移動されると、図12の(a)に示すように、フィードプレート12のコンタクト面12cがディスクローラ14における円板部14aの外周面と当接する。
 このときの当接が、ディスクローラ14の円板部14aにフィードプレート12のコンタクト面12cが低速でゆっくりと普通に当接した場合では、ディスクローラ14はフィードプレート12によって閉まる方向(水平方向)にゆっくりと押される。そして、軸部14bが開方向端溝138c内から低速移動溝138a内へ転動しながら入り、低速移動溝138a内を全閉側にフィードプレート12と共に移動する。また、図12の(b)に示すように、ディスクローラ14の軸部14bが低速移動溝138aの閉方向端138a2に到達すると、引き戸は開口を全て閉じた全閉状態となる。
 これに対して、引き戸が勢いよく閉め始められると、フィードプレート12のコンタクト面12cがディスクローラ14における円板部14aの外周面に勢いよく、所定以上の強さで衝突する。そして、ディスクローラ14は、図7(a)中に示すベクトルの場合と同様に、フィードプレート12側の力によって、引き戸の閉まる方向(略水平方向:A方向)とフィードプレート12の傾斜しているコンタクト面12cと直交する方向(B方向)との、合成されたベクトルで、そのベクトル方向(C方向)に動かされ、図12の(c)に示すように、軸部14bが開方向端溝138c内から曲面に沿ってロック溝138b内へ移動される。また、ディスクローラ14はフィードプレート12で押され、ロック溝138bの全開側端138b1からストッパー部138b2まで動かされる。ディスクローラ14の軸部14bがストッパー部138b2まで移動されると、ストッパー部138b2と軸部14bとの当接により、ディスクローラ14の移動が停止し、フィードプレート12も引き戸と共にその位置で停止する。すなわち、引き戸が全閉状態になるのを一旦阻止し、この停止で引き戸と柱又は桟との間に指などが挟まれる防止すると同時に、引き戸が開口の柱に衝突して大きな騒音が発生するのを防ぐ。
 また、引き戸が一旦停止された状態を解いて、再び全閉状態へ移行させるには、フィードプレート12を、全開側に引き戸と共に僅かに戻す。すると、ディスクローラ14はストッパー部138b2とフィードプレート12による挟持力が無くなり、ロック溝138b内から低速移動溝138a内に落下して、低速移動溝138a内に戻る。そして、再び引き戸を全閉側に移動させると、ディスクローラ14はフィードプレート12により閉まる方向(水平方向)に再び押され、低速移動溝138a内を軸部14bが転動しながら全閉側にフィードプレート12と共に移動する。そして、図12の(b)に示すように、ディスクローラ14の軸部14bが低速移動溝138aの閉方向端138a2にやがて到達する。到達すると引き戸が開口を全て閉じた全閉状態となる。
 また、再び引き戸を開ける場合は、引き戸を全開側に移動させる。すると、フィードプレート12の全開側への移動に追従して、ディスクローラ14も低速移動溝138aの傾きによって転動し、開方向端溝138c内まで戻る。その後は、再び引き戸が閉じられるのを待つ。そして、閉じられる場合は、同じ動作を繰り返す。
 したがって、この第2実施例の安全装置10の場合も、引き戸を普通にゆっくりと閉めた場合は、そのまま全閉位置まで閉めることができる。一方、引き戸に勢いをつけて閉めた場合は、フィードプレート12のコンタクト面12cの傾きによって軸部14bが開方向端溝138c内からロック溝138b内へ自動的に移動され、やがてディスクローラ14がロック溝138bのストッパー部138b2とフィードプレート12のコンタクト面12cに挟まれるとロック状態となる。そして、フィードプレート12が閉側にそれ以上引き戸と共に移動するのを阻止するので、引き戸の開閉操作で不用意に指などを挟むことや、大きな騒音を発生するのを防ぐことができる。
 また、一度、ロックされた後は、引き戸を僅かに戻すとロックが自動的に解除され、再度、全閉状態まで操作することができるので、操作の簡略化が図れる。
 また、ロック溝138bの形状を半径R3で描かれる円の曲率と同じ曲面で形成しているので、ディスクローラ14がロック溝138b側に逃げる際には、軸部14bがその曲面に沿ってロック溝138b内に移動する。これにより、スムーズな移動が可能になる。
 また、ロック溝138bの曲面の形状及びフィードプレート12のコンタクト面12cの傾きの形状、すなわち角度θ2を変えることにより、ロック操作の操作領域などを簡単に変えることができる。
 図13及び図14は本発明に係る安全装置10の第3実施例を示すものであり、図13は前側から見た安全装置10の側面図、図14は図13のC-C線方向より見た安全装置10の側面図である。この第3実施例の構成は、ガイドフレーム11の規制溝38の構造と、フィードプレート12におけるコンタクト面12c1、12c2の構造及び傾きの形状(角度θ2、角度θ4)を変えたもので、他の構成は図1から図7と同一であるから、同一の構成部分は同一符号を付して重複説明を省略する。
 図13及び図14において、前後一対の側壁板部13a、13bにそれぞれ設けられている規制溝38は、第1実施例及び第2実施例の場合と同様に概略対称な形状で、また前後にくり抜かれた状態で形成されている。
 規制溝38は、引き戸の移動方向に沿って、すなわち左右方向(矢印c-d方向)に延設された低速移動溝238aと、低速移動溝238aと連設されているロック溝238bと、中立位置溝238cと、閉方向端溝238dと、開方向端溝238eとで構成されている。
 低速移動溝238aは、図15に示すように、前後一対の側壁板部13a、13bの下辺40aに対して、全開側(図3に示した矢印d側)から全閉側(図3に示した矢印c側)に向かって昇るようにして、角度θ1傾いて形成されている。なお、本実施例での角度θ1は略2度である。また、低速移動溝238aには、閉方向端に低速移動溝238aの終端から更に上方に向かって凹曲面で傾斜する閉方向端溝238dが連設形成され、閉方向端に低速移動溝238aの終端から更に下方に向かって凸曲面で傾斜する中立位置溝238cと、中立位置溝238cから上方に向かって凹曲面で傾斜する開方向端溝238eが連設形成されている。なお、閉方向端溝238d及び開方向端溝238eは、ディスクローラ14の下側をフィードプレート12がくぐり抜けて通過できるように、ディスクローラ14を上方(上壁部13c側)へ逃がすためのものである。したがって、上壁部13cの垂直板部213cの下端側には、図示しないが、ロック溝38bと閉方向端溝238d及び開方向端溝238eにそれぞれ対応して、ディスクローラ14を逃がすための切欠部28(図4参照)が形成されている。
 ロック溝238bは、同じく図15に示すように、前後一対の側壁板部13a、13bの下辺40aに対して、全開側(矢印d側)から全閉側(矢印c側)に向かって昇るようにして、角度θ3傾いて中立位置溝238cから連続して形成されている。なお、ロック溝238bの角度θ3は、本実施例では約25.15度である。
 フィードプレート12は、第1実施例、第2実施例と同様に、制御板部12aと取付部12bを備えている。フィードプレート12は、制御板部12aの左右両側に、それぞれガイド通路20内でディスクローラ14における円板部14aの外周面と当接するコンタクト面12c1、12c2が、円板部14aと対向するようにして設けられている。なお、本実施例ではコンタクト面12c1の傾き(角度θ2)は45度、コンタクト面12c2に傾き(角度θ4)は80度である。
 図17及び図18は、同上第3実施例の安全装置10における動作説明図である。次に、図17及び図18を使用して図13及び図14に示した安全装置10の作用を説明する。この第3実施例の安全装置10も、引き戸が全開側に移動されているとき、フィードプレート12も引き戸と共に全開側に移動されている。また、ガイドフレーム11のディスクローラ14は、全開側(図3に示した矢印d側)から全閉側(図3に示した矢印c側)に向かって昇る低速移動溝238aの傾き(角度θ1)によって、規制溝38の開方向端溝238e側に転動し、中立位置溝238c内で停止している。
 そして、引き戸が全開側から全閉側に移動されると、フィードプレート12も引き戸と共に全閉側に移動される。フィードプレート12が全閉側の途中の位置まで移動されると、図17の(a)に示すように、フィードプレート12のコンタクト面12c1がディスクローラ14における円板部14aの外周面と当接する。
 このときの当接が、ディスクローラ14の円板部14aにフィードプレート12のコンタクト面12c1が低速でゆっくりと普通に当接した場合では、ディスクローラ14はフィードプレート12によって閉まる方向(水平方向)にゆっくりと押される。そして、軸部14bが中立位置溝238c内から低速移動溝238a内に転動しながら入り、低速移動溝238a内を全閉側にフィードプレート12と共に移動する。また、ディスクローラ14の軸部14bが低速移動溝238aの閉方向端に到達すると、図17の(b)に示すように、閉方向端溝238d内を昇り、フィードプレート12の上端から逃げる。これによりフィードプレート12は図17の(c)に示すように、更に全閉方向に引き戸と共に移動することができる。そして、ディスクローラ14は、低速移動溝238aの傾き(角度θ1)によって、規制溝38の開方向端溝238e側に転動し、中立位置溝238c内に戻って停止する。
 これに対して、引き戸が勢いよく閉め始められると、フィードプレート12のコンタクト面12c1がディスクローラ14における円板部14aの外周面に勢いよく、所定以上の強さで衝突する。そして、ディスクローラ14は、図7(a)中に示すベクトルの場合と同様に、フィードプレート12側の力によって、引き戸の閉まる方向(略水平方向:A方向)とフィードプレート12の傾斜しているコンタクト面12c1と直交する方向(B方向)との、合成されたベクトルで、そのベクトル方向(C方向)に動かされ、図17の(d)に示すように、軸部14bが中立位置溝238c内からロック溝238b内へ移動される。また、ディスクローラ14はフィードプレート12で押され、ロック溝238bのストッパー部238b2まで動かされる。ディスクローラ14の軸部14bがストッパー部238b2まで移動されると、ストッパー部238b2と軸部14bとの当接により、ディスクローラ14の移動が停止し、フィードプレート12も引き戸と共にその位置で停止する。すなわち、引き戸が全閉状態になるのを一旦阻止し、この停止で引き戸と柱又は桟との間に指などが挟まれる防止すると同時に、引き戸が開口の柱に衝突して大きな騒音が発生するのを防ぐ。
 また、引き戸が一旦停止された状態を解いて、再び全閉状態へ移行させるには、フィードプレート12を、全開側に引き戸と共に僅かに戻す。すると、ディスクローラ14はストッパー部238b2とフィードプレート12による挟持力が無くなり、ロック溝238b内から低速移動溝238a内に落下して、低速移動溝238a内に戻る。そして、再び引き戸を全閉側に移動させると、ディスクローラ14はフィードプレート12により閉まる方向(水平方向)に再び押され、低速移動溝238a内を軸部14bが転動しながら全閉側にフィードプレート12と共に移動する。そして、図17の(b)に示すように、ディスクローラ14の軸部14bが低速移動溝238aの閉方向端にやがて到達する。そして、図17の(b)の動作を経て、フィードプレート12と引き戸が全閉側に移動するのを許容する。
 また、再び引き戸を開ける場合は、引き戸を全開側に移動させる。すると、フィードプレート12も引き戸と共に全開側に移動する。フィードプレート12が全開側の途中の位置まで移動されると、図18の(a)に示すように、フィードプレート12のコンタクト面12c2がディスクローラ14における円板部14aの外周面と当接する。また、ディスクローラ14の軸部14bが低速移動溝238aの閉方向端に到達する。すると、ディスクローラ14は、フィードプレート12側の力によって、引き戸の開く方向(略水平方向)とフィードプレート12の傾斜しているコンタクト面12c2と直交する方向との、合成されたベクトルで、そのベクトル方向に動かされ、図18の(b)に示すように、開方向端溝238e内を昇り、フィードプレート12から逃げる。これによりフィードプレート12は図18の(c)に示すように、更に全開方向に引き戸と共に移動することができる。そして、ディスクローラ14は、開方向端溝238eの傾きによって、閉方向端側に転動し、中立位置溝238c内に戻って停止する。
 したがって、この第3実施例の安全装置10の場合は、フィードプレート12がガイドフレーム11の位置を超えて、全閉側と全開側に各々移動することができる。これにより、安全装置10を引き戸が通る自由な位置に設置することができる。
 また、第3実施例の安全装置10の場合でも、引き戸を普通にゆっくりと閉めた場合は、そのまま全閉位置まで閉めることができる。一方、引き戸に勢いをつけて閉めた場合は、フィードプレート12のコンタクト面12c1の傾きによって軸部14bが中立位置溝238cからロック溝238b内へ自動的に移動され、やがてディスクローラ14がロック溝238bのストッパー部238b2とフィードプレート12のコンタクト面12c1に挟まれるとロック状態となる。そして、フィードプレート12が閉側にそれ以上引き戸と共に移動するのを阻止するので、引き戸の開閉操作で不用意に指などを挟むことや、大きな騒音を発生するのを防ぐことができる。
 また、一度、ロックされた後は、引き戸を僅かに戻すとロックが自動的に解除され、再度、全閉状態まで操作することができるので、操作の簡略化が図れる。
 また、ロック溝238bの形状を傾斜面で形成しているので、ディスクローラ14がロック溝238b側に逃げる際には、軸部14bがその傾斜面に沿ってロック溝238b内に移動する。これにより、スムーズな移動が可能になる。
 また、ロック溝238bの傾斜面形状及びフィードプレート12のコンタクト面12c1の傾きの形状、すなわち角度θ3、角度θ2の形状を変えることにより、ロック操作の操作領域などを簡単に変えることができる。
 なお、上記各実施例では、引き戸の場合について説明したが、この引き戸は障子、ふすま、窓など、これらに類するもの全てを含むものである。
 また、ロック溝38b、138b、238bとディスクローラ14は、引き戸を全閉側に激しく動かした時にロックがかかる構造を開示したが、安全装置10の向きを反対にして取り付け、引き戸を全開側に激しく動かした時にロックがかかるようすることも可能である。
 また、上記各実施例では、安全装置10は、引き戸の開閉の際、勢いよく開閉されたかどうかの動作を常に監視している構造を開示したが、安全装置10による監視を必要としないときには、安全装置10による監視を解除し、監視が必要となったときに再び監視を行うようにすることも可能である。その監視の切り替え機構は、例えば図19に示すように、規制溝38に、引き戸の移動方向に沿って、すなわち左右方向(矢印c-d方向)に延設された低速移動溝38aと、低速移動溝38aと連設されているロック溝38bと、中立位置溝38cと、開方向端溝38eと、ディスクローラ退避溝38f、及び係止溝38gを設けるとともに、フィードプレート12に、ガイド通路20内でディスクローラ14における円板部14aの外周面と当接するコンタクト面12c1、12c2を、円板部14aと対向するようにして設けることにより構成できる。
 ディスクローラ退避溝38f及び係止溝38gは、このディスクローラ退避溝38f又は係止溝38g内にディスクローラ14が配置されると、その配置されたディスクローラ14はガイド通路20内を通過するフィードプレート12の上面よりも高い位置に退避された状態に配置される。そして、フィードプレート12がガイド通路20内を通過しても、フィードプレート12はディスクローラ14と当接しない。したがって、安全装置10による監視を必要としない場合は、ディスクローラ14をディスクローラ退避溝38f内に配置しておけば、安全装置10による監視を無効にすることができる。さらに、ディスクローラ退避溝38fから係止溝38g内に移動させると、係止溝38gはディスクローラ退避溝38fよりも下側に凹んでおり、この凹んだディスクローラ退避溝38f内にディスクローラ14の軸部14bを落とし込んで、その位置で係止しておくことができる。これにより、安全装置10による監視を無効にした状態を確実にロックしておくことができる。
 一方、安全装置10を必要とするときには、ディスクローラ14の軸部14bを係止溝38g内からディスクローラ退避溝38fに移動させ、さらにディスクローラ退避溝38f内から開方向端溝38eを通って中立位置溝38c内に戻すと、安全装置10を再び有効な状態に復帰させて使用することができる。
 さらに、本発明は、上記以外にも本発明の精神を逸脱しない限り種々の改変を成すことができ、そして、本発明が該改変されたものに及ぶことは当然である。
10   引き戸の安全装置
11   ガイドフレーム
12   フィードプレート
12a  制御板部
12b  取付部
12c  コンタクト面
12c1、12c2 コンタクト面
13   ガイド本体
13a、13b 側壁板部
13c  上壁部
113c 水平取付板部
213c 垂直板部
313c 取付座部
14   ディスクローラ
14a  円板部
14b  軸部
20   ガイド通路
22   取付孔
24   切欠部
26   取付孔
28   切欠部
30   凸部
32   取付孔
34   取付孔
36   取付ビス
38   規制溝
38a  低速移動溝
38a1 開方向端
38a2 閉方向端
38b  ロック溝
38b1 全開側端
38b2 ストッパー部
38c  中立位置溝
38d 閉方向端溝
38e 開方向端溝
38f ディスクローラ退避溝
38g  係止溝
40a  下辺
138a 低速移動溝
138a1 開方向端
138c  中立位置溝
138a2 閉方向端
138b ロック溝
138b1 全開側端
138b2 ストッパー部
238a 低速移動溝
238b ロック溝
238b2 ストッパー部
238c 中立位置溝
238d 閉方向端溝
238e 開方向端溝
S1   距離
S2   距離
S3   フィードプレートを戻す距離
O1、O2 中心
R    曲面
R1、R2、R3 曲面の半径
L1   切欠部の左右方向の幅
t    側壁板部の板厚
θ1   低速移動溝の傾き
θ2、θ4 コンタクト面の傾き
θ3   ロック溝の傾き

Claims (10)

  1.  開口部を開閉するための往復移動可能な引き戸の安全装置であって、
     前記開口部側と前記引き戸側に別れて、互いに対向して取り付けられるガイドフレームとフィードプレートを備え、
     前記ガイドフレームが、
     前後一対の側壁板部と前記前後一対の側壁板部の上端側を連結固定している上壁部を有して、前記一対の側壁板部の間に前記フィードプレートが通るガイド通路を設けて断面コ字状に形成されたガイド本体と、
     前記引き戸の移動方向に沿って左右方向に延設された低速移動溝と前記低速移動溝と連設して設けられたストッパー部を有するロック溝を有して、前記前後一対の側壁板部に各々設けられた規制溝と、
     円板部と前記円板部の中心を前後に貫通して前記円板部と一体化されている軸部とを有し、前記軸部を前記規制溝内にそれぞれ左右方向移動自在に係合されているとともに、前記円板部を前記ガイド通路内に突出して配置されたディスクローラと、を備え、
     前記フィードプレートが、
     前記円板部と所定以上の強さで衝突すると、前記軸部を前記低速移動溝内から前記ロック溝の前記ストッパー部に移動させて前記ディスクローラの前記左右方向への移動をロックし、前記フィードプレートが前記引き戸と共に閉側に移動するのを阻止するコンタクト面を備える、
     ことを特徴とする引き戸の安全装置。
  2.  前記コンタクト面は、前記フィードプレートの移動方向前側から移動方向後側に向かって昇る傾斜面として形成されている、ことを特徴とする請求項1に記載の引き戸の安全装置。
  3.  前記規制溝の前記低速移動溝は、スリット状の溝で形成され、
     前記規制溝の前記ロック溝は、前記低速移動溝の開側から閉側に向かって所定の角度で傾斜している、ことを特徴とする請求項1又は2に記載の引き戸の安全装置。
  4.  前記ストッパー部は、前記ディスクローラの前記軸部が前記引き戸の前記閉側へ移動するのを規制する、ことを特徴とする請求項1、2又は3に記載の引き戸の安全装置。
  5.  前記ロック溝は、前記ストッパー部に繋がる長孔で形成されているとともに、前記長孔は前記低速移動溝と離れる外側に膨出した曲面として形成されている、ことを特徴とする請求項1、2、3又は4に記載の引き戸の安全装置。
  6.  前記ロック溝は、前記低速移動溝と二股状に形成されている、ことを特徴とする請求項1、2、3、4又は5に記載の引き戸の安全装置。
  7.  前記ロック溝の前記ストッパー部は、前記低速移動溝に対して段状に形成されている、ことを特徴とする請求項1、2、3、4、5又は6に記載の引き戸の安全装置。
  8.  前記規制溝は、
     前記ガイドフレームに対して前記フィードプレートが所定位置まで移動されると前記ディスクローラを前記フィードプレートから離れる方向へ逃がし、前記フィードプレートの更に閉方向への移動を許容する閉方向端溝と、
     前記ガイドフレームに対して前記フィードプレートが所定の位置まで戻されると前記ディスクローラを前記フィードプレートから離れる方向へ逃がし、前記フィードプレートの更に開方向へ移動を許容する開方向端溝と、
     を備えることを特徴とする請求項1、2、3、4、5、6又は7に記載の引き戸の安全装置。
  9.  前記規制溝は、前記ガイド通路外に前記ディスクローラを退避し保持しておくディスクローラ退避溝を備える、ことを特徴とする請求項1、2、3、4、5、6、7又は8に記載の引き戸の安全装置。
  10.  前記ガイド本体の前後一対の側壁板部と上壁部は、各々別体に形成されている、ことを特徴とする請求項1、2、3、4、5、6、7、8又は9に記載の引き戸の安全装置。
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