WO2019235764A1 - 카메라 거치대 - Google Patents

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WO2019235764A1
WO2019235764A1 PCT/KR2019/006235 KR2019006235W WO2019235764A1 WO 2019235764 A1 WO2019235764 A1 WO 2019235764A1 KR 2019006235 W KR2019006235 W KR 2019006235W WO 2019235764 A1 WO2019235764 A1 WO 2019235764A1
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WO
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Prior art keywords
arm
upper arm
lower arm
hinge
horizontal plate
Prior art date
Application number
PCT/KR2019/006235
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
황원선
Original Assignee
Hwang Won Sun
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hwang Won Sun filed Critical Hwang Won Sun
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    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B17/00Details of cameras or camera bodies; Accessories therefor
    • G03B17/56Accessories
    • G03B17/561Support related camera accessories
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16MFRAMES, CASINGS OR BEDS OF ENGINES, MACHINES OR APPARATUS, NOT SPECIFIC TO ENGINES, MACHINES OR APPARATUS PROVIDED FOR ELSEWHERE; STANDS; SUPPORTS
    • F16M11/00Stands or trestles as supports for apparatus or articles placed thereon ; Stands for scientific apparatus such as gravitational force meters
    • F16M11/20Undercarriages with or without wheels
    • F16M11/2007Undercarriages with or without wheels comprising means allowing pivoting adjustment
    • F16M11/2021Undercarriages with or without wheels comprising means allowing pivoting adjustment around a horizontal axis
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16MFRAMES, CASINGS OR BEDS OF ENGINES, MACHINES OR APPARATUS, NOT SPECIFIC TO ENGINES, MACHINES OR APPARATUS PROVIDED FOR ELSEWHERE; STANDS; SUPPORTS
    • F16M13/00Other supports for positioning apparatus or articles; Means for steadying hand-held apparatus or articles
    • F16M13/02Other supports for positioning apparatus or articles; Means for steadying hand-held apparatus or articles for supporting on, or attaching to, an object, e.g. tree, gate, window-frame, cycle

Definitions

  • the present invention relates to a camera cradle for installing the camera on an artificial structure such as a wall or a pillar.
  • a camera holder that can be mounted in the form of a cantilever to mount the camera on the side of the artificial structure.
  • the installation device for installing the camera is a tripod, which is called a tripod, or a cradle in which a camera is mounted on a crane or an artificial structure (eg, a wall, a ceiling, a pillar, etc.) provided with a boom.
  • a tripod which is called a tripod
  • a cradle in which a camera is mounted on a crane or an artificial structure (eg, a wall, a ceiling, a pillar, etc.) provided with a boom.
  • the cradle is composed of a boom installed in a horizontal state on the wall, the camera sheet for mounting the camera at the end of the boom is installed.
  • the boom is usually composed of one rod, the hinge is mounted on both ends is configured so that both ends rotate around the hinge if necessary. That is, the boom can be rotated around the hinge if necessary to incline or level.
  • the boom is manually controlled by loosening and retightening the screw fastened to the hinge, or when the motor is installed in the hinge portion, the rotation is automatically controlled by the driving of the motor.
  • the applicant of the present invention has applied for a patent for a "camera holder” that can solve the above problems with the Korean Intellectual Property Office (registered registration No. 10-1832935) on February 21, 2018.
  • This prior art provides the upper and lower arms with upper and lower arms rotatably fixed at both ends to a fitting bracket fixed to a wall and a camera hanger on which the camera is mounted, and a rotational force necessary for the rotation of the tilting. It consists of a tilting adjuster that adjusts the tilting angle, and the tilting adjuster not only makes it easy to adjust the angle of the upper arm or the lower arm, but also the upper arm and the lower arm are respectively installed on the upper and lower portions of the fitting bracket to vibrate. It is configured to not flow easily during the maximal suppression of the vibration of the artificial structure to be transferred to the upper and lower arms.
  • the applicant of the present invention after applying for the prior art described above, immediately began to develop again an improvement technique that can further alleviate the vibration transmitted from the artificial structure, such as a wall, the present invention as the improvement technology is completed To apply for.
  • finishing plate is installed on the surface of the artificial structure such as a wall or a column, and a space is formed between the artificial structure and the finishing plate, an improved technology capable of damping vibration even when the length of the anchor bolt fixing the fitting bracket is lengthened is completed.
  • the present invention has been filed.
  • the present invention has been made to solve the above problems, to provide a camera bolt provided with an anchor bolt for fixing the fitting bracket to the artificial structure, or a damper for vibration damping on the upper arm or the lower arm to which the camera hanger is connected. This is the purpose.
  • the present invention for achieving the above object is integrally fixed to the artificial structure by a plurality of anchor bolts, the upper and lower upper and lower hinge fitting brackets are provided horizontally;
  • An upper arm having one end rotatably fixed to an upper hinge of the fitting bracket;
  • a lower arm having one end rotatably fixed to the lower hinge of the fitting bracket and tilting together while being parallel to the upper arm;
  • a camera hanger provided with a top hinge and a bottom hinge in which the other ends of the upper arm and the lower arm are rotatably fixed to the upper and lower portions of one side, respectively, and the camera being detachably mounted;
  • a tilting adjuster for providing a rotational force necessary for rotation of the tilting to at least one of the upper arm and the lower arm to adjust the tilting angle of the upper arm and the lower arm;
  • a damper installed on at least one of the anchor bolt, the upper arm, and the lower arm, and damping and damping vibrations transferred from the artificial structure to the fitting bracket, the upper arm, or the lower
  • At least one of the upper arm and the lower arm may include a pair of sticks rotatably fixed at both ends to the fitting bracket and the camera hanger, and configured in pairs to be parallel to each other; And a horizontal plate installed horizontally between the sticks.
  • the upper arm may include a rod-shaped rod rotatably fixed at both ends to an upper hinge of the fitting bracket and a top hinge of the camera hanger to be parallel to the lower arm at an upper portion of the lower arm.
  • a pair of sticks rotatably fixed at both ends to an upper hinge of the fitting bracket and a top hinge of the camera hanger to form a parallel with the lower arm at the top of the lower arm, and parallel to the spaced apart state;
  • a cross pin installed between the sticks in a direction orthogonal to the pair of sticks to integrally connect the pair of sticks.
  • the lower arm is rotatably fixed at both ends to the lower hinge of the fitting bracket and the bottom hinge of the camera hanger, so as to be parallel to the upper arm at the lower portion of the upper arm, unlike the above.
  • a pair of sticks in parallel; And a cross pin installed between the sticks in a direction orthogonal to the pair of sticks to integrally connect the pair of sticks.
  • the camera hanger, the top hinge and the bottom hinge is provided on the side of one side, the cap for supporting the camera through an upper portion.
  • Each of the stick and the horizontal plate is configured to face the horizontal plate.
  • the damper has a block shape for one side is attached to the horizontal plate of the upper arm, the other side is attached to the horizontal plate of the lower arm, and stretched by the vibration of the upper arm or the lower arm to cushion the vibration. It may be composed of a plate-like elastic member.
  • the elastic member is composed of at least one of sponge, rubber or silicone.
  • the damper may be interposed between the horizontal plate of the upper arm and the horizontal plate of the lower arm, and a damping spring configured to buffer and damp the vibration while being stretched by the vibration of the upper arm or the lower arm. It may be.
  • the damper may further include a grooved spring seat formed on the horizontal plate of the upper arm or the lower arm to seat an end of the damping spring.
  • the damper it is necessary to further include a tension regulator for adjusting the tension of the damping spring.
  • the tension regulator is a nut; And a tension adjusting bolt through which a screw shaft passes through the horizontal plate of the upper arm and the lower arm, the nut is fastened to an end of the screw shaft, and a tension of the damping spring is adjusted by a fastening force of the nut. do.
  • the damper may further include a second spring inserted between the screw shaft of the tension adjusting bolt and installed between the horizontal plate and the nut.
  • the damper may be inserted into the screw shaft of the tension adjusting bolt to prevent the tension of the tension adjusting bolt. It may further include a third spring installed between the head and the horizontal plate.
  • the tilting adjuster may include: a spring configured to extend in a longitudinal direction of at least one of the upper arm and the lower arm rotatably connected to both the fitting bracket and the camera hanger; A fixed shaft for fixing both sides of the spring to the fitting bracket or the camera hanger, respectively; And a tensioner for adjusting the elastic force of the spring by moving the spring along the longitudinal direction of the fixed shaft.
  • the tensioner may include a nut installed on at least one of both ends of the spring; And a screw thread provided on an outer circumferential surface of the fixed shaft and screwed to the nut.
  • the tilting adjuster is mounted to the fitting bracket differently from the above, and is provided with the upper hinge or the lower hinge to which the upper arm or the lower arm is connected to provide the upper hinge or the lower hinge to the fitting bracket. It may be composed of; elevating stage for rotating the upper arm or the lower arm by moving the upper hinge or lower hinge fixed to the fitting bracket to provide the rotational force necessary for tilting through the movement of the upper hinge or the lower hinge. .
  • the damper unlike the above-described may be composed of a plurality of rubber sleeve fitted along the screw shaft of the anchor bolts.
  • the damper has a bolt hole through which the anchor bolts are formed in all directions, and the vibrations of the anchor bolts are respectively transferred as the anchor bolts are inserted into the bolt holes, respectively, and are made of a metal plate to be vibrated by its rigidity. It is necessary to further include; vibration suppression plate to suppress.
  • the damper damps and damps the vibration of the artificial structure which is transferred to the fitting bracket or the upper arm or the lower arm, thereby maximally suppressing the flow of the fitting bracket or the upper arm or the lower arm by the vibration. . Therefore, as the overall vibration is attenuated, the camera mounted on the camera hanger can take a very stable image.
  • the damper of the anchor bolt can damp and damp the vibration transferred from the artificial structure such as a wall or a pillar to the fitting bracket, and the damper is installed when the damper is installed on the upper arm or the lower arm. Vibration can be damped by damping the transition from the fitting bracket to the upper arm or the lower arm, and if the damper is installed on the anchor bolt and the upper arm and / or the lower arm, the damper transfers to the fitting bracket and the upper arm and / or the lower arm. It is also possible to damp the vibrations which are sequentially damped.
  • the horizontal plate is integrally installed along the longitudinal direction of the stick between the sticks of the upper arm and the lower arm, which are configured in pairs and spaced in parallel, the pair of spaced sticks is spaced apart as the horizontal plate substantially restrains. It is possible to prevent the sticks from being individually flown by the vibration. That is, when the vibration is transferred, the spaced apart sticks are flowed in almost the same pattern by the restraint of the horizontal plate, so that the sticks may be vibrated violently while being shaken.
  • the damper when the damper is composed of an elastic member, the two sides of the elastic member are attached to the upper arm and the lower arm, respectively, and are disposed between the horizontal plates facing each other, so that the gap between the upper arm and the lower arm is reduced or widened by vibration.
  • the elastic member dampens vibration while cushioning, the upper arm and the lower arm can be further suppressed from flowing by the vibration.
  • the damper when the damper is composed of a damping spring interposed between the horizontal plates of the upper and lower arms, the horizontal plates of the upper and lower arms flowing by vibration support the elasticity of the spring or the elasticity of the spring. Vibration can be damped, thereby further suppressing the flow of the upper and lower arms.
  • the damping spring can be stably fixed between the horizontal plates, and furthermore, when the tensioner is provided, the tension of the damping spring can be adjusted according to the magnitude of the vibration.
  • the adjuster is composed of a nut and a tension adjusting bolt, not only can easily implement the tension regulator, but also by adjusting the tightening force of the nut can be very easily adjusted the tension of the damping spring.
  • the elastic force and the elasticity of the second spring and / or the third spring It is also possible to further dampen vibrations.
  • the tilting adjuster consists of a spring, a fixed shaft, and a tensioner, so that the tensioner adjusts the spring's elasticity to provide the rotational force necessary to rotate the upper and lower arms with the adjusted elastic force, in addition to the tensioner's nut and thread Since the tensioner can be manufactured easily.
  • the tilting adjuster when configured as a lifting stage, as the lifting plate is lifted by the rotation of the knob, the angle of inclination of the upper arm or the lower arm is varied so that the upper arm or the lower arm can be moved through the variable inclination angle of the upper or lower arm. It can rotate, thereby providing the rotational force required for tilting through the movement of the lifting plate. That is, as the upper arm or the lower arm is connected to the upper hinge or the lower hinge and / or the top hinge or the bottom hinge, the vertical linear motion of the elevating plate is converted into the rotary motion by the structural characteristics of the upper arm or the lower arm. It is possible to provide the rotational force necessary for tilting the upper arm or the lower arm.
  • the damper when the damper is composed of a rubber sleeve that is fitted to the anchor bolt, the damper can not only dampen the vibration transmitted from the artificial structure such as a wall to the fitting bracket, but also corresponds to the length of the anchor bolt. Since it is possible to attenuate the vibration transmitted to the anchor bolt by simply fixing the sleeve to the anchor bolt, the damper can be easily applied to the anchor bolt even if the anchor bolt is composed of various lengths.
  • the vibration suppression plate when the vibration suppression plate is installed in the plurality of anchor bolts, the vibration suppression plate supports each anchor bolt. Not only prevent the anchor bolts from shaking, but also As the vibrations are concentrated to the vibration suppression plates, respectively, the vibrations of the anchor bolts can be suppressed and attenuated.
  • FIG. 1 is a side view of the camera holder according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view showing a part of the configuration of the camera holder according to an embodiment of the present invention
  • 3A and 3B are side views illustrating the side of FIG. 2;
  • FIG. 4A and 4B are plan views showing the plane of FIG. 2;
  • 5A and 5B are side views showing a state of use of the camera hanger shown in FIG. 1;
  • FIG. 6A-6C are side and plan views of another embodiment of the tilting adjuster shown in FIG. 1;
  • FIG. 7 is a side view showing another embodiment of the tilting adjuster shown in FIG. 1; FIG.
  • FIG. 8 is a perspective view of the elevating stage shown in FIG. 7;
  • FIG. 9 is a side view illustrating a vibration state of the camera holder shown in FIG. 7;
  • FIG. 10 is a perspective view of the upper arm and the lower arm shown in FIG. 1;
  • FIG. 11 is an exploded perspective view of the rubber sleeve and the vibration suppressing plate shown in FIG. 1; FIG.
  • FIG. 12 is a longitudinal sectional view of the camera holder shown in FIG. 1;
  • FIG. 13 is a longitudinal sectional view showing a damper of a different type from the damper shown in FIG. 1;
  • FIG. 14 is a longitudinal sectional view showing that the camera holder shown in FIG. 13 is installed in an inclined state;
  • FIG. 15 is a longitudinal sectional view showing another type of damper installed in the camera holder of FIG. 1;
  • FIG. 16 is a longitudinal cross-sectional view illustrating that the damper of FIG. 15 is installed on the camera holder of FIG. 13.
  • FIGS. 1 to 16 a camera holder according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 16.
  • Camera cradle according to an embodiment of the present invention, the fitting bracket 10, the upper arm 20, the lower arm 30, the camera hanger 40, the tilting adjuster 50 and the damper as shown in FIG. And 70.
  • the fitting bracket 10 is formed in a plate shape and is fixed integrally to the artificial structure (W) such as a wall or a column by a conventional anchor bolt 12.
  • the upper hinge 10a and the lower hinge 10b are horizontally provided at the upper and lower portions, respectively.
  • the upper and lower hinges 10b and 10b are respectively disposed at the upper and lower portions of the yoke Y having the 'c' shape, which is fixed at both ends of the pins, respectively. It is installed separately.
  • the upper arm 20 is rotatably fixed at one end (lower end) to the upper hinge 10a of the fitting bracket 10 as shown in FIGS. 2 and 3.
  • the upper arm 20 is rotatably fixed at the other end (top) to the top hinge 40a of the camera hanger 40.
  • the upper arm 20 can be tilted as both ends are rotatably fixed. That is, the upper arm 20 is tilted about at least one of the upper hinge 10a of the fitting bracket 10 or the top hinge 40a of the camera hanger 40.
  • the lower arm 30 is installed parallel to the bottom of the upper arm 20 as shown in FIGS. 2 and 2 and 3.
  • the lower arm 30 is rotatably fixed at one end (lower end) to the lower hinge 10b of the fitting bracket 10 as shown.
  • the lower arm 30 is rotatably fixed to the bottom hinge 40b of the camera hanger 40 which the other end (upper) is mentioned later.
  • the lower arm 30 can be tilted. That is, the lower arm 30 is tilted about at least one of the lower hinge 10b of the fitting bracket 10 or the bottom hinge 40b of the camera hanger 40, like the upper arm 20 described above.
  • the lower arm 30 is in parallel with the upper arm 20 as both ends are rotatably fixed to the fitting bracket 10 and the camera hanger 40 together with the upper arm 20 as shown. Is tilted.
  • the camera hanger 40 has a top hinge 40a and a bottom hinge 40b on which the other ends of the upper arm 20 and the lower arm 30 are rotatably fixed, respectively. It is provided in a horizontal state at the top and bottom of the.
  • the camera hanger 40 has a top hinge 40a and a bottom hinge 40b on the top and bottom of the camera hanger 40 as the yoke (Y) to which both ends of the pin are fixed, such as the above-described fitting bracket 10, is provided at the top and bottom of one side. Each is provided.
  • the camera hanger 40 is detachably mounted to the camera C as shown in FIG. 3.
  • the camera hanger 40 may be mounted at the top as the camera C is shown, but may be configured to be mounted at the bottom.
  • the tilting adjuster 50 provides a rotational force necessary for the rotation of the tilting to at least one of the upper arm 20 and the lower arm 30 to adjust the tilting angle of the upper arm 20 or the lower arm 30. That is, as the upper arm 20 or the lower arm 30 is rotated by the tilting adjuster 50, the tilting angle (tilt angle) is adjusted as shown in FIGS. 3A and 3C.
  • the above-described upper arm 20 may be configured as a rod-shaped rod 21 as shown in Figs.
  • the rod 21 is rotatably fixed at both ends to the upper hinge 10a of the fitting bracket and the top hinge 40a of the camera hanger 40 as shown.
  • the upper arm 20 is parallel to the lower arm 30 at the top of the lower arm 30 as shown.
  • the rod 21 may be provided with a leveler.
  • the leveler varies the length of the rod 21 to adjust the horizontality of the camera hanger 40.
  • the leveler may include, for example, a head 21a, a body 21b, a screw shaft 21c, and a dial 21d as shown in FIGS. 3A to 3C and 4.
  • the head 21a forms part of the upper arm 20 as the rod 21 is divided as shown in FIGS. 3 and 4, with the end rotating to the top hinge 40a of the camera hanger 40. Possibly fixed.
  • the body 21b forms the remaining part of the upper arm 20 by the division of the rod 21 as shown, and the end is rotatably fixed to the bottom hinge 40b of the camera hanger 40. That is, the head 21a and the body 21b are components provided on one side and the other side of the rod 21 as the rod 21 is divided into two.
  • the screw shaft 21c penetrates through the head 21a and is fastened to the core portion of the body 21b as shown in FIGS. 3 and 4. At this time, the screw shaft 21c is screwed into the female screw hole formed in the core portion of the body 21b as shown. Therefore, the screw shaft 21c integrally connects the head 21a and the body 21b as shown. This screw shaft 21c is pivotally rotated by the sleeve-like dial 21d described later.
  • the dial 21d is formed in a cylindrical shape as shown in Figs. 2 and 4 and fixed to the outer circumferential surface of the screw shaft 21c.
  • the dial 21d is integrally fixed to the screw shaft 21c by the stop screw 21e as shown.
  • the dial 21d rotates the screw shaft 21c while being rotated forward or reverse as shown in enlarged view in FIG. 4A to move the screw shaft 21c along the female screw hole of the body 21b. Therefore, the screw shaft 21C substantially varies the length of the rod 21 while bringing the head 21a into proximity or spaced apart from the body 21b.
  • the head 21a pulls the top hinge 40a of the camera hanger 40 toward the body 21b as shown in FIG. 5A, or in the opposite direction of the body 21b as shown in FIG. 5B.
  • While pushing adjust the installation angle of the camera hanger (40). That is, the camera hanger 40 is adjusted horizontally (side-side inclination) by the movement of the head 21a.
  • the aforementioned body 21b may be provided with a scale along the axial direction as shown in FIG. 4 to enlarge the moving distance of the dial 21d.
  • the lower arm 30 described above may be composed of a stick 32 and a cross pin 22a, for example, as shown in FIGS. 2 and 4.
  • the sticks 32 are configured in pairs as shown in parallel to spaced apart.
  • the stick 32 is rotatably fixed at both ends to the lower hinge 10b of the fitting bracket 10 and the bottom hinge 40b of the camera hanger 40 as shown.
  • the stick 32 is parallel to the upper arm 20 at the bottom of the upper arm 20 as shown.
  • the cross pins 22a are horizontally installed between the sticks 32 in a direction orthogonal to the pair of sticks 32 as shown in FIGS. 2 and 4 to integrally connect the sticks 32.
  • the sticks 32 vibrate at the same amplitude by the cross pins 22a when they are vibrated up and down.
  • the sticks 32 since the sticks 32 are connected to the cross pins 22a, they do not easily flow from side to side when the vibration is transferred, that is, the sticks 32 may be rolled from side to side in the absence of the cross pins 22a.
  • the cross pin 22a is provided, the side pins of the cross pins 22a are not easily rolled from side to side.
  • the above-described camera hanger 40 may be composed of a plate or a bar, it is preferable to constitute a cap 41 as shown in Figs.
  • the above-described top hinge 40a and bottom hinge 40b are provided on one side and support the camera C through the top.
  • the cap 41 may be composed of a bent plate consisting of a back surface provided with a top hinge 40a and a top surface for supporting the camera (C), but rather at least three surfaces are bent as shown in the top surface It is preferable to configure the channel member provided with the rear surface and both sides.
  • Cap 41 is preferably a long hole is formed in the upper surface as shown so that the mounting bolt of the camera (C).
  • the camera hanger 40 may be provided with a cover 43 and a fastening member 45 as shown in FIGS. 2 and 5.
  • the cover 43 is formed in a shape similar to that of the cap 41 and is covered with an upper portion of the cap 41 as shown.
  • Fastening member 45 is composed of a bolt as shown, and through the at least one side of the cover 43 is fastened to the cap 41 while fixing the cover 43 to the cap 41 detachably.
  • Fastening member 45 is preferably composed of a plurality as shown in Figure 2 so that the rotation of the cover 43 is fastened to both sides of the cover 43, respectively.
  • the cover 43 is provided with a long rail 43a to which the fastening member 45 is fastened as shown in FIGS. 2 and 5.
  • the long rail 43a is formed as an arc-shaped long hole which is approximately vertical as shown.
  • the cover 43 is formed around the fastening member 45 of the other side (front side of the cover). It can be rotated uniaxially along the arc shape.
  • the cover 43 may be installed on the cap 41 so that the long rail (43a) is located in the opposite side, as shown in (b) of Figure 5, in this manner in the state of the long rail ( It can be rotated uniaxially along the arc shape of 43a). Therefore, the cover 43 may be rotated uniaxially to correct the installation angle (tilt) in a horizontal state as shown in FIGS. 5A and 5B.
  • the cover 43 is provided with a protractor 44 and / or a level gauge 45a, as shown in Figure 5 so that the installation angle can be confirmed.
  • the protractor 44 is provided on the cover 43 as shown in FIG. 5 and is provided on the indicator weight 44a and cover 43 which always point downwardly vertically by gravity to measure the inclination of the indicator weight 44a. It can comprise with the marker 44b shown by.
  • the indicator weight 44a displays the scale of the marker 44b, the inclination of the cover 43 can be precisely displayed.
  • the horizontal system 45a is formed of a normal water level in which water having bubbles is built in so as to be installed on the top or side of the cover 43.
  • the horizontal system 45a displays the inclination of the cover 43 through bubbles.
  • the above-described tilting adjuster 50 may be configured to include, for example, a spring 51a, a fixed shaft 51c, and a tensioner described later as shown in FIGS. 2 and 4.
  • both ends of the spring 51a are connected to the upper hinge 10a of the fitting bracket 10 and the bottom hinge 40b of the camera hanger 40 through the fixed shaft 51c described below.
  • the spring 51a is at least one of the upper arm 20 and the lower arm 30 rotatably connected to both the fitting bracket 10 and the camera hanger 40 while being inclined as shown in FIG. 3. It is arranged long in one longitudinal direction.
  • This spring 51a provides the rotational force necessary for rotation of the upper arm 20 or the lower arm 30 through the elastic force generated by the tensioner as described below.
  • the spring 51a since the spring 51a is installed in an inclined state as shown in FIG. 3, the spring 51a provides rotational force from the rear end of the upper arm 20 toward the front end of the lower arm 30. That is, the spring 51a may provide rotational force to both the upper arm 20 and the lower arm 30 as both ends are connected to the upper arm 20 and the lower arm 30 by the inclined fixing structure. have.
  • the fixed shaft 51c is coupled to both sides of the spring 51a to fix both sides of the spring 51a to the fitting bracket 10 or the camera hanger 40, respectively.
  • one end is fixed to the end of the spring 51a, and the other end is fixed to the fitting bracket 10 or the camera hanger 40.
  • the fixed shaft 51c is composed of a bolt having a head as shown in an enlarged view in FIG. 4B so that one end is fixed to the top hinge 40a or the bottom hinge 40b of the camera hanger 40 in a penetrating state.
  • the fixed shaft 51c is fastened to the nut 51b of the spring 51a to be described later, as shown in the enlarged view, and the head is caught by the through hole of the top hinge 40a or the bottom hinge 40b. Therefore, departure is prevented.
  • the fixed shaft 51c is fixed to the upper hinge 10a or the lower hinge 10b of the fitting bracket 10 in the other end in the manner described above.
  • the fixed shaft 51c is fixed to the bottom hinge 40b of the camera hanger 40 and the other end is fixed to the upper hinge 10a of the fitting bracket 10 as shown in FIG. It is preferred to be configured.
  • the tensioner may be configured, for example, with a nut 51b coupled to an end of a spring 51a and a thread of the fixed shaft 51c described above as enlarged in FIG. 4.
  • the nut 51b is threaded on the inner circumferential surface and the outer circumferential surface as shown in an enlarged view.
  • the nut 51b is screwed on the inner circumferential surface of the spring 51a by a male screw on the outer circumferential surface
  • the fixed shaft 51c is screwed on by the female screw on the inner circumferential surface.
  • the nut 51b relaxes or tensions the spring 51a while moving along the longitudinal direction of the fixed shaft 51c when the fixed shaft 51c pivots. That is, the nut 51b expands and contracts the spring 51a when it moves.
  • the spring 51a provides the rotational force necessary for tilting through the stretching force or the contraction force by stretching.
  • the spring 51a is retracted and pulls the fixed shaft 51c to raise the lower arm 30 as shown in FIG. 5A, and reversely pulls the fixed shaft 51c back to its original position in FIG. 5B.
  • Lower arm 30 is lowered as shown.
  • the lower arm 30 is raised and lowered, as shown in Figure 5 also raises and lowers the camera hanger 40 together.
  • the upper arm 20 has a lower arm 30 as shown in FIGS. 5A and 5B as both ends are rotatably fixed to the camera hanger 40 and the fitting bracket 10 in the same manner as the lower arm 30. It rises and falls automatically in parallel with).
  • the tilting adjuster 50 configured as described above is configured in plural as shown in FIGS. 2 and 4 such that the elastic force of the spring 51a described above is doubled so that the upper arm 20 and the lower arm 30 are formed. It can be installed in the center and both sides of the).
  • the tilting adjuster 50 may be installed singularly or plurally, and may be installed only at the centers of the upper arm 20 and the lower arm 30, and may be installed only at both sides of the upper arm 20 and the lower arm 30. It may be.
  • the tilting adjuster 50 has an elastic force of the spring 51a so as to facilitate rotation of the upper arm 20 and the lower arm 30, as shown in FIG. May be configured to cross each other in an 'X' shape.
  • the above-described fitting bracket 10 can be installed directly on the "semi-permanent artificial structure (W), such as a wall, column or beam by the anchor bolt 12, but as shown in Figure 1 semi-permanent artificial structure If the ⁇ plate-shaped artificial structure (Wa) '' for the finishing of the outer side of the (W) is installed in a spaced apart state, directly on the surface of the artificial structure (W) for the tilting of the upper arm (20) and the lower arm (30) It can't be installed. Instead, the fitting bracket 10 is fixed to the 'plate shaped artificial structure Wa' as shown.
  • the fitting bracket 10 is fixed in close contact with the plate-shaped artificial structure (Wa) as the anchor bolt 12 formed as shown in the figure is fastened to the semi-permanent artificial structure (W).
  • the vibration of the fitting bracket 10 is transferred from the semi-permanent artificial structure (W)
  • the vibration is transferred as it is, or rather amplified a little more.
  • the above-described damper 70 is provided in the anchor bolt 12 to damp the vibration transferred to the anchor bolt 12.
  • the fitting bracket 10 is attenuated by vibrations transmitted from the semi-permanent artificial structure (W).
  • the damper 70 described above may be composed of a rubber sleeve (71a) fitted to the screw shaft of the anchor bolt 12, as shown in FIG.
  • the sleeve 71a is configured in plural as shown in FIGS. 1 and 11 to be fitted along the screw shaft of the anchor bolt 12.
  • Sleeve 71a is continuously fitted to the screw shaft of the anchor bolt 12 to be installed from the surface of the semi-permanent artificial structure (W) to the rear of the fitting bracket 10, as shown enlarged in FIG.
  • Sleeve 71a is compressed by a nut (N) fastened to the anchor bolt 12 as shown enlarged.
  • the sleeve 71a elastically supports the surface of the semi-permanent artificial structure W and the rear surface of the fitting bracket 10 in a compressed state.
  • the sleeve 71a elastically supports the outer peripheral surface of the screw shaft of the anchor bolt 12. Therefore, the sleeve 71a absorbs and damps vibrations of the semi-permanent artificial structure W and the anchor bolt 12 through the elastic force.
  • the damper 70 configured as described above further includes a nut N and / or a washer WS installed in the middle of the screw shaft of the anchor bolt 12 as shown in FIGS. 1 and 11.
  • the nut N and the washer WS support the sleeve 71a in the middle half between the sleeves 71a continuously arranged in a single or plural number. Thus, the sleeves 71a are compressed more firmly.
  • the sleeve 71a may be shaken by the vibration without damping the vibration when not compressed, it is preferable that the sleeve 71a is firmly compressed as described above. Accordingly, the sleeves 71a absorb and cushion the vibrations of the semi-permanent artificial structure W and the vibrations of the fitting bracket 10 as they are installed in a compressed state.
  • the damper 70 may further include a metal vibration suppressing plate 71b as shown in FIGS. 11 and 14.
  • the vibration suppressing plate 71b is installed between the sleeves 71a continuously installed as shown in FIG. 14 as bolt holes through which the screw shaft of the anchor bolt 12 penetrates are provided everywhere. do.
  • Vibration suppression plate 71b may be composed of a single stage, but is installed in the middle between the plurality of sleeves 71a continuously installed as shown in Figure 14 to suppress the vibration at various positions of the anchor bolt 12 It is preferable to be.
  • vibrations of the respective anchor bolts 12 and vibrations of the sleeve 71a provided on each anchor bolt 12 are transferred in all directions.
  • the vibration suppressing plate 71b supports the sleeve 71a and suppresses vibrations transmitted from all directions through its rigidity. Accordingly, the damper 70 may further suppress the vibration transferred to the fitting bracket 10 to further dampen the vibration.
  • the boom consisting of the upper arm 20 and the lower arm 30 before being installed in the above-mentioned semi-permanent artificial structure (W) or plate-shaped artificial structure (Wa) Tilt angle is adjusted.
  • the fixed shaft 51c of the tilting adjuster 50 moves the nut 51b of the screwed spring 51a while pivoting as shown in FIGS. 4 and 5.
  • the nut 51b expands and contracts the spring 51a by moving or tensioning the spring 51a while moving along the thread of the fixed shaft 51c.
  • the spring 51a is connected to the upper arm 10a of the fitting bracket 10 and the bottom shaft 40b of the camera hanger 40 as shown in FIG. It is connected to the rear end of the 20 and the front end of the lower arm 30 in an inclined state.
  • the spring 51a pulls the tip of the lower arm 30 toward the fitting bracket 10 when tensioned by the nut 51b. Accordingly, the lower arm 30 is rotated about the bottom hinge 40b of the camera hanger 40 and the rear end rotates about the upper hinge 10a of the fitting bracket 10 (b) of FIG. As shown in Fig. 1, it forms a slope in a horizontal state.
  • the spring 51a described above pulls the tip of the lower arm 30 and pulls the rear end of the upper arm 20 toward the camera hanger 40 as described above. Accordingly, the upper arm 20 rotates with the lower arm 30 about the upper arm 20 of the fitting bracket 10 and the top hinge 40a of the camera hanger 40 to form a slope.
  • the spring 51a reinforces the rotational force as the elastic force is doubled when the tilting adjuster 50 is composed of a plurality of two or more.
  • This spring 51a also provides a support force for supporting the load of the camera C installed in the camera hanger 40. Therefore, the quantity of the spring 51a is substantially determined according to the load of the camera C.
  • the spring 51a is provided at the center and both sides of the upper arm 20 and the lower arm 30 when the tilting adjuster 50 is provided at both the center and both sides of the upper arm 20 and the lower arm 30. It can transmit the torque evenly. Thus, the upper arm 20 and the lower arm 30 can be tilted more smoothly as well as more firmly maintain the tilted state.
  • the upper arm 20 pivotally rotates the screw shaft 21c of the rod 21 while the dial 21d is rotated as shown in the rod-shaped rod 21 described above.
  • the head 21a of the rod 21 is moved along the longitudinal direction of the screw shaft 21c. Therefore, the rod 21 is changed in overall length by the movement of the head 21a.
  • the rod 21 lifts the cap 41 of the camera hanger 40 upward by pulling the top hinge 40a of the camera hanger 40 when the overall length is shortened by the movement of the head 21a. Conversely, when the overall length is increased by the movement of the head 21a, the rod 21 pushes the top hinge 40a of the camera hanger 40 to lean the cap 41 of the camera hanger 40 downward. Therefore, although the inclinations of the upper arm 20 and the lower arm 30 are adjusted at the set angle, the rod 21 is formed when the cap 41 of the camera hanger 40 is too inclined upward (free of the cap). When the end is lifted to the top), the cap 41 can be adjusted to a horizontal state by allowing the free end of the cap 41 to be slightly lowered through the above-described method. On the contrary, the rod 21 may adjust the level of the cap 41 by slightly lifting the cap 41 to the upper part through the above-described method when the cap 41 is too leaned downward. Accordingly, the camera C may be installed in the camera hanger 40 in a horizontal state.
  • the cap 41 When the cap 41 is difficult to adjust the inclination angle through the adjustment of the aforementioned dial 21d, as shown in FIG. 5, the cap 41 is operated by operating the long rail 43a and the fastening member 45 provided in the cover 43.
  • the inclination angle of the cover 43 may be adjusted or the cover 43 may be reversely mounted to correct the cover 43 in a horizontal state. Therefore, the camera C may be installed in the camera hanger 40 in a horizontal state.
  • the protractor 44 and the level gauge 45a of the cover 43 indicate the horizontality of the cover 43.
  • the lower arm 30 described above is composed of a pair of sticks 32 connected to the cross pins 22a as shown in FIGS. 2 and 3, and the pair of sticks 32 is the camera hanger 40. Since the bottom hinge 40b is fixed to both sides, rolling in the horizontal direction is prevented.
  • the upper arm 20 is composed of the rod-shaped rod 21 described above, one end (top) of the rod 21 is the top hinge 40a of the camera hanger 40 as shown in FIG. Since it is fixed only at the center, it can be rolled horizontally.
  • the upper arm 20 is fixed to the hinges on both sides, unlike the lower arm 30 having two fixing parts at one end (upper), only one end of the upper end (upper) is hinged and thus can be rolled during vibration. have.
  • the upper arm 20 can be configured identically to the lower arm 30 described above, as shown in FIG.
  • the upper arm 20 may be composed of the same pair of sticks 22 as the lower arm 30, as shown enlarged.
  • the upper arm 20 is provided with fixing parts at two positions (both sides) of one end (upper side) like the lower arm 30 described above, rolling is prevented. That is, the upper arm 20 is fixed to the top hinge 40a and the upper hinge 10a of one end and the other end of the sticks, so rolling is prevented.
  • the tilting adjuster 50 may be composed of a conventional elevating stage 60 as shown in FIGS. 7 and 8, in particular an ordinary cross ball stage.
  • the lifting stage 60 is mounted to the fitting bracket 10 as shown, and is provided with an upper hinge 10a or a lower hinge 10b to which the upper arm 20 or the lower arm 30 is connected to the fitting bracket.
  • An upper hinge 10a or a lower hinge 10b is provided at 10.
  • the lifting stage 60 is tilted through the movement of the upper hinge 10a or the lower hinge 10b by moving the upper hinge 10a or the lower hinge 10b while being fixed to the fitting bracket 10 as shown.
  • the upper arm 20 or the lower arm 30 is rotated by providing a rotation force necessary for the rotation.
  • the elevating stage 60 is slidably overlapped with the fixing plate 61 fixed to the fitting bracket 10 as shown in FIG. 7 and the fixing plate 61, and the aforementioned yoke is mounted to the upper hinge.
  • the moving plate 62 is provided with the 10a or the lower hinge 10b, and the knob 63 with the rod for moving the moving plate 62 is provided.
  • a rod is settled by the operation (rotation) of the knob 63.
  • the lifting plate 60 moves as the moving plate 62 is connected to the rod on which the lifting stage 60 is mounted. Accordingly, the elevating stage 60 moves the upper hinge 10a or the lower hinge 10b as shown in an enlarged manner by the movement of the movable plate 62.
  • the elevating stage 60 moves the upper arm 20 or the lower arm 30 through the movement of the upper hinge 10a or the lower hinge 10b.
  • the upper arm 20 or the lower arm 30 ascends along the original rotation curvature R while forming a slope as shown by a dashed line by the movement of the movable plate 62.
  • the upper arm 20 or the lower arm 30 tilts as the leading end portion substantially moves to generate a moving distance L, as shown.
  • the elevating stage 60 lifts one end of the upper arm 20 or the lower arm 30 to generate the movement distance L, and thereby rotates the upper arm 20 or the lower arm 30 when rotating.
  • the necessary rotational force is provided to tilt the upper arm 20 or the lower arm 30. Since the elevating stage 60 is a device commonly used in various fields as disclosed in the patent of the prior art, a detailed description thereof will be omitted.
  • the camera hanger 40 has one side upper and lower portions of the cap 41 through two hinge points, ie, the top hinge 40a and the bottom hinge 40b, which are arranged vertically on the side as shown in FIG. 3. It is constrained by the upper arm 20 and the lower arm 30 so that shaking up and down during vibration is prevented. That is, when the camera hanger 40 is composed of one hinge point, unlike the illustrated one, since the hinge is one vibration, the camera hanger 40 may vibrate extremely up and down about the hinge. However, when the camera hanger 40 is composed of two hinge points arranged vertically as described above, extreme shaking is prevented.
  • the cap 41 is rotated about the top hinge 40a or the bottom hinge 40b, and is to be lifted up or leaned downward. However, the cap 41 is not lifted due to the restraint of the lower arm 30 connected to the bottom hinge 40b when the free end is about to be lifted upward while being rotated about the top hinge 40a. And, the cap 41 is rotated about the bottom hinge (40b) while the free end is to be leaned down, due to the restraint of the upper arm (20) connected to the top hinge (40a). Thus, the camera hanger 40 does not tremble violently during vibration.
  • the camera hanger 40 is shown as an imaginary line when the upper arm 20 rises along the rotational curvature R to form an upward inclination by vibration as shown in the upper side of FIG. 9.
  • the cover 43 and the cap 41 try to maintain the same inclination angle (upward inclination state) as the upper arm 20.
  • the lower arm 30 does not rotate along the rotation curvature R as shown in the tip. That is, the lower arm 30 should be moved to the upper moving point C1 where the axial direction 30a and the rotational curvature R meet as shown in the upper side of FIG. 9 during vibration, but the other end (the rear end) is fitted. As it is fixed to the lower hinge 10b of the bracket 10, it cannot move to the upper moving point C1.
  • the camera hanger 40 is separated from the top hinge 40a and the upper moving point C1 by the separation distance L3 so that the bottom hinge 40b does not move by the separation distance L3. Therefore, as the bottom hinge 40b is connected to the front end of the lower arm 30, the camera hanger 40 is constrained by the lower end of one side to the lower arm 30 so that the free end side of the upper hanger 20 is inclined. Build and level. That is, the camera hanger 40 is substantially the bottom hinge (40b) to the lower arm 30 by the lower arm 30, which does not move to the upper moving point (C1) when raised by the vibration of the upper arm (20). As it is pulled, the inclination angle is compensated in proportion to the inclination angle of the upper arm 20 which forms an upward inclination, thereby maintaining horizontality.
  • the camera hanger 40 is shown as an imaginary line.
  • the cover 43 and the cap 41 try to maintain the same inclination angle (downhill state) as the lower arm 30.
  • the upper arm 20 does not rotate along the rotation curvature R as shown in the tip. That is, the upper arm 20 should be moved to the lower movement point C2 where the axial direction 20b and the rotational curvature R meet as shown in the lower side of FIG. 8 during vibration, but the other end (the rear end) is fitted.
  • the upper hinge (10a) of the bracket 10 can not move to the lower moving point (C2).
  • the camera hanger 40 is separated from the top hinge 40a and the lower moving point C2 by the separation distance L4 so that the top hinge 40a does not move by the separation distance L4. Therefore, the camera hanger 40 is connected to the top hinge 40a at the front end of the upper arm 20, the upper portion of one side is constrained by the upper arm 20, the free end side when the lower arm 30 is inclined downward Level up while being raised. That is, the top hanger 40a is substantially moved to the upper arm 20 by the upper arm 20 which cannot move to the lower moving point C2 when the camera hanger 40 descends due to the vibration of the lower arm 30. As it is pulled, the inclination angle is compensated in proportion to the inclination angle of the lower arm 30 which forms a downward inclination, thereby maintaining horizontality.
  • the camera hanger 40 is horizontal while the inclination is corrected due to the tip-side separation distance L3 and L4 as described above when the upper arm 20 and the lower arm 30 incline due to vibration. Can be maintained.
  • the camera hanger 40 has the upper arm 20 and the lower arm 30 horizontally so that the tip ends of the upper arm 20 and the lower arm 30 have a rotational curvature R.
  • the above-described separation distances L3 and L4 do not occur, so they are kept horizontal. Therefore, the camera hanger 40 can always be horizontal even when vibrating.
  • the above-described upper arm 20 may be composed of the aforementioned pair of sticks 22 and the horizontal plate HP, as shown in FIG. 10.
  • the upper arm 20 is bolted as shown, the metal horizontal plate (HP) is installed in a horizontal state between the sticks (22). That is, the horizontal plate HP is installed horizontally along the longitudinal direction of the sticks 22 as shown.
  • the upper arm 20 is provided with a horizontal plate HP along the longitudinal direction, the pair of sticks 22 are substantially constrained to the horizontal plate HP. Accordingly, the pair of sticks 22 do not flow individually due to the horizontal plate HP even when vibration is transferred from the fitting bracket 10.
  • the horizontal plate HP suppresses the vibration transferred from the sticks 22 through its own rigidity. Therefore, the upper arm 20 is restrained by vibration as much as possible.
  • the lower arm 30 described above is also preferably composed of a pair of sticks 22 and the horizontal plate (HP) in the same manner as the upper arm 30 configured as described above. Therefore, the lower arm 30 is further restrained by the horizontal plate HP.
  • the damper 70 described above is an elastic member 72 interposed between the horizontal plate HP of the upper arm 20 and the horizontal plate HP of the lower arm 30, as shown in FIG. It may be configured.
  • the elastic member 72 has a block attached to one side to the horizontal plate HP of the upper arm 20 and the other side to the horizontal plate HP of the lower arm 30 as shown in an enlarged view of the upper side of FIG. 13. Consists of a shape or plate-shaped elastic material.
  • the elastic member 72 may be composed of a block or plate-shaped sponge, rubber or silicone pad. Both sides of the elastic member 72 are attached to the horizontal plate HP as both sides of the elastic member 72 are provided with double-sided tapes and the release paper is not shown.
  • the elastic member 72 is preferably attached to the horizontal plate HP after the tilting angle of the upper arm 20 and the lower arm 30 is set.
  • the elastic member 72 is stretched when the upper arm 20 and the lower arm 30 vibrate as both sides are attached to the horizontal plate HP of the upper arm 20 and the horizontal plate HP of the lower arm 30. Damping vibrations. At this time, both sides of the elastic member 72 is attached to the horizontal plate HP of the upper arm 20 and the horizontal plate HP of the lower arm 30 so that the upper arm 20 and the lower arm 30 are vibrated. When they are close to each other by elastically supporting them, and when the upper arm 20 and the lower arm 30 is to be opened to each other by vibration, it restrains them by constraining them through adhesive force. Thus, the elastic member 72 damps vibrations of the upper arm 20 and the lower arm 30.
  • the elastic member 72 described above may be configured in a stacked state by mixing different materials 72b such as a sponge 72a, rubber or silicon, as shown in an enlarged view of FIG.
  • the sponge 72a since the elasticity of the sponge 72a and the dissimilar material 72b are different from each other, the sponge 72a may buffer the weak vibration and the dissimilar material 72b may buffer the severe vibration. Therefore, the elastic member 72 can damp vibration more smoothly.
  • the damper 70 may be composed of a damping spring 73 as shown in FIG.
  • the damping spring 73 is composed of at least one of the first spring 73a, the second spring 73b, and the third spring 73c as shown.
  • the first spring 73a is interposed between the horizontal plate HP of the upper arm 20 and the horizontal plate HP of the lower arm 30 so that the upper arm 20 and the lower arm ( It expands and contracts by vibration of 30). That is, the first spring 73a buffers vibration in the same manner as the elastic member 72 described above.
  • Damper 70 may be further provided with a tension regulator as shown in FIG.
  • the tension controller is composed of a nut (73d) and the tension adjusting bolt (73f) as shown.
  • the tension adjusting bolt 73f sequentially penetrates the horizontal plate HP of the upper arm 20, the first spring 73a and the horizontal plate HP of the lower arm 30, as shown, and then the nut 73d. ) Is fastened.
  • the tension adjusting bolt 73f preferably has a head H in the form of a handle as shown for easy rotation (manipulation), and the head H is shown to support the first spring 73a.
  • a cap washer 73e is preferably provided on the head H.
  • the washer 73e may be configured as a flat washer WS as shown in an enlarged manner in FIG. 16.
  • the nut 73d has a diameter corresponding to the diameter of the first spring 73a as shown, and may be configured as a cap member having a female screw hole to which the tension adjusting bolt 73f is fastened.
  • the nut 73d may be composed of a conventional hexagon nut as shown in enlarged view in FIG.
  • the tension adjusting bolt (73f) is equipped with a washer (WS) at the end to which the nut (73d) is fastened as shown enlarged to prevent the separation of the first spring (73a).
  • the tension controller configured as described above may adjust the tension of the first spring 73a by adjusting the tightening force of the tension adjusting bolt 73f fastened to the nut 73d. Therefore, the tension controller can adjust the tension of the first spring (73a) to suit the vibration of the artificial structure (W, Wa) that is repeatedly applied.
  • the first spring 73a may damp vibration more smoothly as the tension is adjusted. For example, the first spring 73a may be shaken by vibration when the tension is weak, but the vibration may be smoothly damped as the vibration is prevented when the tension is increased by the method described above. .
  • the damping spring 73 may include a second spring 73b and / or a third spring 73c as shown in FIG. 15.
  • the second spring 73b is fitted to the screw shaft of the tension adjusting bolt 73f as described above, and is installed between the horizontal plate HP of the upper arm 20 and the nut 73d described above.
  • the third spring 73c is fitted to the screw shaft of the tension adjusting bolt 73f as shown, and is installed between the head H of the tension adjusting bolt 73f and the horizontal plate HP of the lower arm 30. .
  • the second spring 73b and the third spring 73c elastically support the horizontal plates HP of the upper arm 20 and the lower arm 30, respectively, to suppress the horizontal plate HP from shaking by vibration. do. That is, the second spring 73b and the third spring 73c damp vibrations transferred to the horizontal plate HP.
  • the upper arm 20 and the lower arm 30 are attenuated by vibrations.
  • the horizontal plate (HP) installed on the upper arm 20 and the lower arm 30 is provided with a spring sheet (ST) of the groove shape as shown in enlarged in FIG.
  • a through hole through which the tension adjusting bolt 73f penetrates is formed in the center, and is formed on at least one side of both sides of the horizontal plate HP.
  • Spring seat ST is seated is inserted into the end of the damping spring 73 as shown. Therefore, the damping spring 73 is stably fixed to the horizontal plate HP. That is, the first spring 73a, the second spring 73b, or the third spring 73c does not flow from side to side in the horizontal plate HP as the end is seated in the inserted state in the spring sheet ST.
  • At least one of the above-described horizontal plate (HP), sleeve (71a), vibration suppression plate (71b), nut (N), washer (WS), elastic member (72), damping spring (73) and tension regulator Either two may be mixed and configured as shown in FIG. 16 to damp respective vibrations at various locations. Therefore, the embodiment of the present invention can further improve the damping efficiency.

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Abstract

본 발명은 카메라 거치대에 관한 것이다. 본 발명은, 인공구조물에 고정되고, 상부 힌지 및 하부 힌지가 마련되는 피팅 브래킷; 상기 피팅 브래킷의 상부 힌지에 일단부가 회전가능하게 고정되는 상부 아암; 상기 피팅 브래킷의 하부 힌지에 일단부가 회전가능하게 고정되는 하부 아암; 상기 상부 아암 및 하부 아암의 타단부가 제각기 회전가능하게 고정되는 탑 힌지 및 바텀 힌지가 상부 및 하부에 수평상태로 마련되고, 카메라가 착탈가능하게 장착되어 달리는 카메라 행거; 상기 상부 아암이나 하부 아암에 회전력을 제공하여 틸팅각도를 조절하는 틸팅 어저스터; 및 진동을 댐핑하는 댐퍼;를 포함한다. 본 발명은 틸팅 어저스터를 통해 상부 및 하부 아암의 틸팅이 가능하고, 댐퍼에 의해 진동이 감쇠된다.

Description

카메라 거치대
본 발명은 카메라를 벽면이나 기둥과 같은 인공구조물에 설치하는 카메라 거치대에 관한 것이다. 특히, 캔틸레버 형태로 구성되어 인공구조물의 측방에 카메라를 거치할 수 있는 카메라 거치대에 관한 것이다.
일반적으로 카메라를 설치하는 설치장치는 삼각대로 불리우는 트라이포드나, 카메라가 장착되는 붐이 마련된 크레인 또는 인공구조물(예: 벽체, 천장, 기둥 등)에 외팔보 형태로 설치되는 거치대가 있다.
여기서, 전술한 거치대의 경우 벽체에 수평상태로 설치되는 붐으로 구성되며, 이러한 붐의 단부에 카메라를 장착하는 카메라 시트가 설치된다. 그리고, 붐은 통상 하나의 봉으로 구성되고, 양단에 힌지가 장착되어 필요시 양단이 힌지를 중심으로 회전되도록 구성된다. 즉, 붐은 필요시 힌지를 중심으로 회전되어 경사를 이루거나 수평을 이룰 수 있다. 이때, 붐은 힌지에 체결된 나사를 풀었다 다시 조이는 방식을 통해 수동으로 회전이 제어되거나, 힌지부분에 모터가 설치된 경우 모터의 구동에 의해 자동으로 회전이 제어된다.
하지만, 이러한 통상의 거치대는 붐의 양단에 설치된 나사를 각각 조작해야 하는 불편함이 있고, 모터의 고장시 사용이 불가능하다는 문제가 있다. 그리고, 붐이 하나의 봉으로 구성되므로 외부의 진동이 인공구조물에 전달될 경우, 봉의 길이에 의해 진동이 증폭되어 카메라가 심하게 흔들리는 문제가 발생된다.
이를 해결하고자, 본 발명의 출원인은 대한민국 특허청에 위와 같은 문제를 해결할 수 있는 "카메라 거치대"를 특허 출원하여 2018년 2월 21일자로 등록(등록 제10-1832935호)받은 바가 있다. 이러한 종래기술은 벽체에 고정되는 피팅 브래킷 및 카메라가 장착되는 카메라 행거에 양단이 각기 회전가능하게 고정되는 상부 아암 및 하부 아암, 그리고 틸팅의 회전에 필요한 회전력을 상부 아암 및 하부 아암에 제공하여 이들의 틸팅각도를 조절하는 틸팅 어저스터로 구성되며, 틸팅 어저스터를 통해 상부 아암이나 하부 아암의 각도를 용이하게 조절할 수 있을 뿐만 아니라, 상부 아암 및 하부 아암이 피팅 브래킷의 상부 및 하부에 각각 설치되어 진동시 쉽게 유동되지 않도록 구성됨에 따라 상부 아암 및 하부 아암으로 전이되는 인공구조물의 진동을 최대한 억제할 수 있다.
한편, 본 발명의 출원인은 전술한 종래기술을 출원한 후, 벽체와 같은 인공구조물에서 전이되는 진동을 추가적으로 완화시킬 수 있는 개량기술을 곧바로 다시 개발하기 시작하였으며, 이러한 개량기술이 완성됨에 따라 본 발명을 출원하게 되었다.
특히, 벽체나 기둥과 같은 인공구조물의 표면에 마감판이 설치되어 인공구조물과 마감판 사이에 공간이 형성됨에 따라 피팅 브래킷을 고정하는 앵커볼트의 길이가 길어져도 진동을 감쇠시킬 수 있는 개량기술을 완성함에 따라 본 발명을 출원하게 되었다.
본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위하여 창출된 것으로, 피팅 브래킷을 인공구조물에 고정하는 앵커볼트이나, 카메라 행거가 연결된 상부 아암 또는 하부 아암에 진동댐핑을 위한 댐퍼가 구비된 카메라 거치대를 제공하기 위함이 그 목적이다.
특히, 피팅 브래킷이나 상부 아암 및/또는 하부 아암으로 전이되는 인공구조물의 진동을 최대한 억제하여 완화시킬 수 있는 구조의 카메라 거치대를 제공하기 위함이 그 목적이다.
전술한 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 복수의 앵커볼트에 의해 인공구조물에 일체적으로 고정되고, 상부 및 하부에 상부 힌지 및 하부 힌지가 수평으로 마련되는 피팅 브래킷; 상기 피팅 브래킷의 상부 힌지에 일단부가 회전가능하게 고정되어 틸팅하는 상부 아암; 상기 피팅 브래킷의 하부 힌지에 일단부가 회전가능하게 고정되어 상기 상부 아암과 평행을 이루면서 함께 틸팅하는 하부 아암; 상기 상부 아암 및 하부 아암의 타단부가 제각기 회전가능하게 고정되는 탑 힌지 및 바텀 힌지가 일측의 상부 및 하부에 수평상태로 마련되고, 카메라가 착탈가능하게 장착되어 달리는 카메라 행거; 상기 상부 아암이나 하부 아암 중 적어도 어느 하나에 틸팅의 회전에 필요한 회전력을 제공하여 상기 상부 아암이나 하부 아암의 틸팅각도를 조절하는 틸팅 어저스터; 및 상기 앵커볼트, 상기 상부 아암 및 상기 하부 아암 중 적어도 어느 하나에 설치되고, 상기 인공구조물로부터 상기 피팅 브래킷이나 상기 상부 아암 또는 상기 하부 아암으로 전이되는 진동을 댐핑하여 감쇠시키는 댐퍼;를 포함한다.
상기 상부 아암 및 상기 하부 아암 중 적어도 어느 하나는, 상기 피팅 브래킷 및 상기 카메라 행거에 양단이 제각기 회전가능하게 고정되고, 한 쌍으로 구성되어 이격상태로 병렬을 이루는 한쌍의 스틱; 및 상기 스틱들 사이에 수평으로 설치되는 수평판;으로 구성될 수 있다.
이와 달리, 상기 상부 아암은, 상기 피팅 브래킷의 상부 힌지 및 상기 카메라 행거의 탑 힌지에 양단이 회전가능하게 고정되어 상기 하부 아암의 상부에서 상기 하부 아암과 평행을 이루는 봉형태의 로드;로 구성될 수도 있고, 상기 피팅 브래킷의 상부 힌지 및 상기 카메라 행거의 탑 힌지에 양단이 회전가능하게 고정되어 상기 하부 아암의 상부에서 상기 하부 아암과 평행을 형성하고, 이격상태로 병렬을 이루는 한 쌍의 스틱; 및 상기 한 쌍의 스틱과 직교하는 방향으로 상기 스틱들 사이에 설치되어 상기 한 쌍의 스틱들을 일체적으로 연결하는 크로스 핀;을 포함하여 구성될 수도 있다.
그리고, 상기 하부 아암은, 전술한 바와 달리 상기 피팅 브래킷의 하부 힌지 및 상기 카메라 행거의 바텀 힌지에 양단이 회전가능하게 고정되어 상기 상부 아암의 하부에서 상기 상부 아암과 평행을 형성하고, 이격상태로 병렬을 이루는 한 쌍의 스틱; 및 상기 한 쌍의 스틱과 직교하는 방향으로 상기 스틱들 사이에 설치되어 상기 한 쌍의 스틱들을 일체적으로 연결하는 크로스 핀;으로 구성될 수도 있다.
상기 카메라 행거는, 상기 탑 힌지 및 바텀 힌지가 일측의 측방에 마련되고, 상부를 통해 상기 카메라를 지지하는 캡;으로 구성된다.
상기 상부 아암 및 상기 하부 아암은,
상기 스틱 및 상기 수평판으로 제각기 구성되어 상기 수평판이 서로 대향하는 것을 특징으로 한다.
상기 댐퍼는, 상기 상부 아암의 상기 수평판에 일측이 부착되고, 상기 하부 아암의 상기 수평판에 타측이 부착되며, 상기 상부 아암이나 상기 하부 아암의 진동에 의해 신축되면서 진동을 완충하는 블럭형태나 판상의 탄성부재;로 구성될 수 있다. 상기 탄성부재는, 스펀지나 고무 또는 실리콘 중 적어도 어느 하나로 구성된다.
이와 달리, 상기 댐퍼는, 상기 상부 아암의 수평판 및 상기 하부 아암의 수평판 사이에 개재되고, 상기 상부 아암이나 상기 하부 아암의 진동에 의해 신축되면서 진동을 완충하여 댐핑하는 댐핑 스프링;으로 구성될 수도 있다.
상기 댐퍼는, 상기 상부 아암이나 상기 하부 아암의 상기 수평판에 형성되어 상기 댐핑 스프링의 단부가 안착되는 홈형태의 스프링시트;를 더 포함한다.
상기 댐퍼는, 상기 댐핑 스프링의 장력을 조절하는 장력조절기;를 더 포함할 필요가 있다.
상기 장력조절기는, 너트; 및 상기 상부 아암 및 상기 하부 아암의 상기 수평판을 나사축이 관통하고, 상기 나사축의 단부에 상기 너트가 체결되며, 상기 너트의 체결력에 의해 상기 댐핑 스프링의 장력을 조절하는 장력조절볼트;를 포함한다.
상기 댐퍼는, 상기 장력조절볼트의 나사축에 끼워져서 상기 수평판 및 상기 너트 사이에 설치되는 제2 스프링;을 더 포함할 수 있으며, 상기 장력조절볼트의 나사축에 끼워져서 상기 장력조절볼트의 헤드 및 상기 수평판 사이에 설치되는 제3 스프링;을 더 포함할 수도 있다.
상기 틸팅 어저스터는, 상기 피팅 브래킷 및 상기 카메라 행거에 양단부가 회전가능하게 연결된 상기 상부 아암이나 하부 아암 중 적어도 어느 하나의 길이방향을 향해 신축되는 스프링; 상기 스프링의 양측을 상기 피팅 브래킷이나 상기 카메라 행거에 제각기 고정하는 고정축; 및 상기 스프링을 상기 고정축의 길이방향을 따라 이동시켜서 상기 스프링의 탄성력을 조절하는 텐셔너;를 포함한다.
상기 텐셔너는, 상기 스프링의 양단 중 적어도 어느 하나에 설치되는 너트; 및 상기 고정축의 외주면에 구비되어 상기 너트에 나사결합되는 나사산;을 포함한다.
상기 틸팅 어저스터는, 전술한 바와 달리 상기 피팅 브래킷에 장착되고, 상기 상부 아암이나 하부 아암이 연결되는 상기 상부 힌지나 하부 힌지가 구비되어 상기 피팅 브래킷에 상기 상부 힌지나 하부 힌지를 제공하며, 상기 피팅 브래킷에 고정된 상태로 상기 상부 힌지나 하부 힌지를 이동시켜서 상기 상부 힌지나 하부 힌지의 이동을 통해 틸팅에 필요한 회전력을 제공하여 상기 상부 아암이나 하부 아암을 회전시키는 승강 스테이지;로 구성될 수도 있다.
한편, 상기 댐퍼는, 전술한 바와 달리 상기 앵커볼트들의 나사축을 따라 끼워지는 복수의 고무재 슬리브;로 구성될 수 있다.
상기 댐퍼는, 상기 앵커볼트들이 관통되는 볼트공이 사방에 형성되고, 상기 볼트공에 상기 앵커볼트들이 제각각으로 끼워짐에 따라 상기 앵커볼트들의 진동이 제각기 전이되며, 금속판으로 제조되어 자체 강성에 의해 진동을 억제하는 진동억제판;을 더 포함할 필요가 있다.
전술한 바와 같은 본 발명은, 피팅 브래킷이나 상부 아암 또는 하부 아암으로 전이되는 인공구조물의 진동을 댐퍼가 댐핑하여 감쇠시키므로 피팅 브래킷이나 상부 아암 또는 하부 아암이 진동에 의해 유동하는 것을 최대한 억제할 수 있다. 따라서, 전체적인 진동이 감쇠됨에 따라 카메라 행거에 장착된 카메라가 매우 안정적으로 영상을 촬영할 수 있다.
특히, 댐퍼가 앵커볼트에 설치될 경우 앵커볼트의 댐퍼가 벽체나 기둥과 같은 인공구조물로부터 피팅 브래킷으로 전이되는 진동을 댐핑하여 감쇠시킬 수 있고, 댐퍼가 상부 아암이나 하부 아암에 설치될 경우 댐퍼가 피팅 브래킷에서 상부 아암이나 하부 아암으로 전이되는 진동을 댐핑하여 감쇠시킬 수 있으며, 댐퍼가 앵커볼트와 상부 아암 및/또는 하부 아암에 설치될 경우 댐퍼가 피팅 브래킷과 상부 아암 및/또는 하부 아암으로 전이되는 진동을 순차적으로 댐핑하여 감쇠시킬 수도 있다.
또한, 한 쌍으로 구성되어 평행하게 이격되는 상부 아암 및 하부 아암의 스틱들 사이에 스틱의 길이방향을 따라 수평판이 일체로 설치되므로 이격된 한 쌍의 스틱들을 수평판이 실질적으로 구속함에 따라 이격된 스틱들이 진동에 의해 제각기 유동되는 것을 최대한 억제할 수 있다. 즉, 진동이 전이될 경우 이격된 스틱들이 수평판의 구속에 의해 거의 동일한 패턴으로 유동되므로 스틱들이 진동으로 심하게 유동하면서 떨리는 것을 방지할 수 있다.
그리고, 댐퍼가 탄성부재로 구성될 경우, 상부 아암 및 하부 아암에 각기 설치되어 서로 대향하는 수평판들 사이에 탄성부재의 양측이 부착되므로 상부 아암 및 하부 아암의 간격이 진동에 의해 감소되거나 벌어지는 것을 탄성부재가 완충하면서 진동을 댐핑함에 따라 상부 아암 및 하부 아암이 진동에 의해 유동하는 것을 더욱더 억제할 수 있다.
이와 달리, 댐퍼가 상부 아암 및 하부 아암의 수평판들 사이에 개재되는 댐핑 스프링으로 구성될 경우, 진동에 의해 유동하는 상부 아암 및 하부 아암의 수평판들을 스프링의 탄성력을 통해 지지하거나 스프링의 신축성을 통해 진동을 댐핑할 수 있으며, 이에 따라 상부 아암 및 하부 아암의 유동을 더욱더 억제할 수 있다.
이에 더하여, 수평판에 스프링시트가 구성되므로 댐핑 스프링을 수평판들 사이에 안정적으로 고정할 수 있고, 더 나아가 장력조절기가 구비될 경우 진동의 크기에 따라 댐핑 스프링의 장력을 조절할 수 있으며, 더욱이 장력조절기가 너트 및 장력조절볼트로 구성될 경우 장력조절기를 용이하게 구현할 수 있을 뿐만 아니라 너트의 체결력을 조정하여 댐핑 스프링의 장력을 매우 용이하게 조절할 수 있다.
덧붙여, 수평판 및 너트 사이, 그리고 장력조절볼트의 헤드 및 수평판 사이에 댐핑 스프링의 제2 스프링 및/또는 제3 스프링이 설치될 경우 제2 스프링 및/또는 제3 스프링의 탄성력 및 신축성을 통해 진동을 추가적으로 감쇠시킬 수도 있다.
게다가, 틸팅 어저스터가 스프링, 고정축 및 텐셔너로 구성되므로 텐셔너를 통해 스프링의 탄성력을 조절하여 조절된 탄성력으로 상부 및 하부 아암의 회전에 필요한 회전력을 제공할 수 있고, 이에 더하여 텐셔너가 너트 및 나사산으로 구성되므로 텐셔너를 용이하게 제조할 수 있다.
이와 달리, 틸팅 어저스터가 승강 스테이지로 구성될 경우, 노브의 회전에 의해 승강판이 승강되면서 상부 아암이나 하부 아암의 경사각을 가변시키므로 상부 아암이나 하부 아암의 가변되는 경사각을 통해 상부 아암이나 하부 아암을 회전시킬 수 있으며, 이에 따라 승강판의 이동을 통해 틸팅에 필요한 회전력을 제공할 수 있다. 즉, 상부 아암이나 하부 아암이 상부 힌지나 하부 힌지 및/또는 탑 힌지나 바텀 힌지에 연결됨에 따라 승강판의 수직방향 직선운동이 상부 아암이나 하부 아암의 구조적 특성에 의해 회전운동으로 변환되므로 승강 스테이지를 통해 상부 아암이나 하부 아암의 틸팅에 필요한 회전력을 제공할 수 있다.
아울러, 댐퍼가 앵커볼트에 끼워지는 고무재 슬리브로 구성될 경우, 슬리브를 통해 벽체와 같은 인공구조물에서 피팅 브래킷으로 전이되는 진동을 감쇠시킬 수 있을 뿐만 아니라, 슬리브의 수량을 앵커볼트의 길이에 대응하도록 준비한 후 슬리브를 앵커볼트에 끼워서 고정하는 것만으로도 앵커볼트로 전이되는 진동을 감쇠시킬 수 있으므로 앵커볼트가 다양한 길이로 구성되어도 용이하게 댐퍼를 앵커볼트에 적용시킬 수 있고, 이에 더하여 슬리브들 사이에 와셔나 너트가 끼워질 경우 와셔나 너트가 고무재 슬리브를 견고하게 지지하므로 슬리브의 진동을 억제할 수 있으며, 더 나아가 복수의 앵커볼트에 진동억제판이 설치될 경우 진동억제판이 각 앵커볼트를 지지하여 앵커볼트가 제각기 떨리는 것을 방지할 수 있을 뿐만 아니라, 각 앵커볼트들의 진동이 진동억제판으로 제각기 집중되면서 서로 상쇄됨에 따라 앵커볼트들의 진동을 억제 및 감쇠시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 의한 카메라 거치대의 측면도;
도 2는 본 발명의 실시예에 의한 카메라 거치대의 일부 구성을 도시한 사시도;
도 3a 및 도 3b는 도 2의 측면을 도시한 측면도;
도 4a 및 도 4b는 도 2의 평면을 도시한 평면도;
도 5a 및 도 5b는 도 1에 도시된 카메라 행거의 사용상태를 도시한 측면도;
도 6a 내지 도 6c는 도 1에 도시된 틸팅 어저스터의 다른 실시예를 도시한 측면도 및 평면도;
도 7은 도 1에 도시된 틸팅 어저스터의 또 다른 실시예를 도시한 측면도;
도 8은 도 7에 도시된 승강 스테이지의 사시도;
도 9는 도 7에 도시된 카메라 거치대의 진동상태를 도시한 측면도;
도 10은 도 1에 도시된 상부 아암 및 하부 아암의 사시도;
도 11은 도 1에 도시된 고무재 슬리브 및 진동억제판의 분해 사시도;
도 12는 도 1에 도시된 카메라 거치대의 종단면도;
도 13은 도 1에 도시된 댐퍼와 다른 종류의 댐퍼를 도시한 종단면도;
도 14는 도 13에 도시된 카메라 거치대가 경사상태로 설치된 것을 도시한 종단면도;
도 15는 도 1의 카메라 거치대에 또 다른 종류의 댐퍼가 설치된 것을 도시한 종단면도; 및
도 16은 도 13에 도시된 카메라 거치대에 도 15의 댐퍼가 설치된 것을 도시한 종단면도이다.
이하, 첨부된 도 1 내지 도 16를 참조하여 본 발명의 실시예에 의한 카메라 거치대를 설명하면 다음과 같다.
본 발명의 실시예에 의한 카메라 거치대는, 도 1에 도시된 바와 같이 피팅 브래킷(10), 상부 아암(20), 하부 아암(30), 카메라 행거(40), 틸팅 어저스터(50) 및 댐퍼(70)를 포함한다.
피팅 브래킷(10)은 도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 판재형으로 형성되어 통상의 앵커볼트(12)에 의해 벽체나 기둥 등과 같은 인공구조물(W)에 일체적으로 고정된다. 피팅 브래킷(10)은 도시된 바와 같이 상부 및 하부에 각각 상부 힌지(10a) 및 하부 힌지(10b)가 수평으로 마련된다. 피팅 브래킷(10)은 도시된 바와 같이 핀의 양단부가 고정되는 'ㄷ' 형태의 요크(Y)가 상부 및 하부에 각각 설치됨에 따라 상부 힌지(10a) 및 하부 힌지(10b)가 상부 및 하부에 제각기 설치된다.
상부 아암(20)은 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이 피팅 브래킷(10)의 상부 힌지(10a)에 일단부(하단)가 회전가능하게 고정된다. 그리고, 상부 아암(20)은 타단부(상단)가 카메라 행거(40)의 탑 힌지(40a)에 회전가능하게 고정된다. 따라서, 상부 아암(20)은 양단부가 회전가능하게 고정됨에 따라 틸팅될 수 있다. 즉, 상부 아암(20)은 피팅 브래킷(10)의 상부 힌지(10a) 또는 카메라 행거(40)의 탑 힌지(40a) 중 적어도 어느 하나를 중심으로 틸팅된다.
하부 아암(30)은 도 2 및 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이 상부 아암(20)의 하부에 평행하게 설치된다. 하부 아암(30)은 도시된 바와 같이 피팅 브래킷(10)의 하부 힌지(10b)에 일단부(하단)가 회전가능하게 고정된다. 그리고, 하부 아암(30)은 타단부(상단)가 후술되는 카메라 행거(40)의 바텀 힌지(40b)에 회전가능하게 고정된다. 따라서, 하부 아암(30)은 틸팅될 수 있다. 즉, 하부 아암(30)은 전술한 상부 아암(20)과 같이 피팅 브래킷(10)의 하부 힌지(10b) 또는 카메라 행거(40)의 바텀 힌지(40b) 중 적어도 어느 하나를 중심으로 틸팅된다. 이때, 하부 아암(30)은 도시된 바와 같이 상부 아암(20)과 함께 피팅 브래킷(10) 및 카메라 행거(40)에 양단이 회전가능하게 고정됨에 따라 상부 아암(20)과 평행을 이루는 상태로 틸팅된다.
카메라 행거(40)는 도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이 상부 아암(20) 및 하부 아암(30)의 타단부가 제각기 회전가능하게 고정되는 탑 힌지(40a) 및 바텀 힌지(40b)가 일측의 상부 및 하부에 수평상태로 마련된다. 카메라 행거(40)는 전술한 피팅 브래킷(10)과 같이 핀의 양단부가 고정되는 요크(Y)가 일측의 상부 및 하부에 구비됨에 따라 상부 및 하부에 탑 힌지(40a) 및 바텀 힌지(40b)가 제각기 구비된다.
카메라 행거(40)는 도 3에 도시된 바와 같이 카메라(C)가 착탈가능하게 장착된다. 카메라 행거(40)는 카메라(C)가 도시된 바와 같이 상부에 장착될 수 있으나, 이와 달리 하부에 장착되도록 구성될 수도 있다.
틸팅 어저스터(50)는 틸팅의 회전에 필요한 회전력을 상부 아암(20)이나 하부 아암(30) 중 적어도 어느 하나에 제공하여 상부 아암(20)이나 하부 아암(30)의 틸팅각도를 조절한다. 즉, 상부 아암(20)이나 하부 아암(30)은 틸팅 어저스터(50)에 의해 회전되면서 도 3a 및 도3c에 도시된 바와 같이 틸팅각도(경사각)가 조절된다.
여기서, 전술한 상부 아암(20)은 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이 봉형태의 로드(21)로 구성할 수 있다. 이러한 로드(21)는 도시된 바와 같이 피팅 브래킷의 상부 힌지(10a) 및 카메라 행거(40)의 탑 힌지(40a)에 양단이 회전가능하게 고정된다. 따라서, 상부 아암(20)은 도시된 바와 같이 하부 아암(30)의 상부에서 하부 아암(30)과 평행을 이룬다.
로드(21)는 레벨러가 구비될 수 있다. 레벨러는 로드(21)의 길이를 가변시켜서 카메라 행거(40)의 수평을 조절한다. 레벨러는 예컨대, 도 3a 내지 도3c 및 도 4에 도시된 바와 같이 헤드(21a), 바디(21b), 나사축(21c) 및 다이얼(21d)를 포함하여 구성할 수 있다.
헤드(21a)는 도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이 로드(21)가 분할되어 구성됨에 따라 상부 아암(20)의 일부분을 이루고, 단부가 카메라 행거(40)의 탑 힌지(40a)에 회전가능하게 고정된다. 바디(21b)는 도시된 바와 같이 로드(21)의 분할에 의해 상부 아암(20)의 나머지 일부분을 이루고, 카메라 행거(40)의 바텀 힌지(40b)에 단부가 회전가능하게 고정된다. 즉, 헤드(21a) 및 바디(21b)는 로드(21)가 2개로 분할됨에 따라 로드(21)의 일측 및 타측에 각각 구비되는 구성요소이다.
나사축(21c)은 도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이 헤드(21a)를 관통하여 바디(21b)의 심부에 체결된다. 이때, 나사축(21c)은 도시된 바와 같이 바디(21b)의 심부에 형성된 암나사공에 나사결합된다. 따라서, 나사축(21c)은 도시된 바와 같이 헤드(21a) 및 바디(21b)를 일체적으로 연결한다. 이러한 나사축(21c)은 후술되는 슬리브형 다이얼(21d)에 의해 피벗 회전된다.
다이얼(21d)은 도 2 및 도 4에 도시된 바와 같이 원통형으로 형성되어 나사축(21c)의 외주면에 고정된다. 다이얼(21d)은 도시된 바와 같이 정지나사(21e)에 의해 나사축(21c)에 일체적으로 고정된다. 다이얼(21d)은 도 4a에 확대 도시된 바와 같이 정회전 또는 역회전되면서 나사축(21c)을 회전시켜 바디(21b)의 암나사공을 따라 나사축(21c)을 이동시킨다. 따라서, 나사축(21C)은 헤드(21a)를 바디(21b)와 근접시키거나 이격시키면서 로드(21)의 길이를 실질적으로 가변시킨다. 이때, 헤드(21a)는 카메라 행거(40)의 탑 힌지(40a)를 도 5a에 도시된 바와 같이 바디(21b)를 향해 당기거나, 도 5b에 도시된 바와 같이 바디(21b)의 반대방향으로 밀면서 카메라 행거(40)의 설치각도를 조절한다. 즉, 카메라 행거(40)는 헤드(21a)의 이동에 의해 수평도(측면상 경사도)가 조절된다.
여기서, 전술한 바디(21b)는 다이얼(21d)의 이동거리를 확인할 수 있도록 도 4에 확대 도시된 바와 같이 축방향을 따라 눈금이 구비될 수 있다.
한편, 전술한 하부 아암(30)은 예컨대, 도 2 및 도 4에 도시된 바와 같이 스틱(32) 및 크로스 핀(22a)으로 구성할 수 있다. 스틱(32)은 도시된 바와 같이 한 쌍으로 구성되어 이격상태로 병렬을 이룬다. 스틱(32)은 도시된 바와 같이 피팅 브래킷(10)의 하부 힌지(10b) 및 카메라 행거(40)의 바텀 힌지(40b)에 양단이 회전가능하게 고정된다. 따라서, 스틱(32)은 도시된 바와 같이 상부 아암(20)의 하부에서 상부 아암(20)과 평행을 형성한다.
크로스 핀(22a)은 도 2 및 도 4에 도시된 바와 같이 한 쌍의 스틱(32)과 직교하는 방향으로 스틱(32)들 사이에 수평 설치되어 스틱(32)들을 일체적으로 연결한다. 따라서, 스틱(32)들은 상하로 진동될 경우 크로스 핀(22a)에 의해 동일한 진폭으로 진동한다. 그리고, 스틱(32)들은 크로스 핀(22a)으로 연결됨에 따라 진동이 전이될 경우 좌우로 쉽게 유동하지 않는다, 즉, 스틱(32)들은 크로스 핀(22a)이 없을 경우 좌우로 롤링될 수 있으나, 크로스 핀(22a)이 구비될 경우 크로스 핀(22a)에 측방이 구속됨에 따라 좌우로 쉽게 롤링되지 않는다.
다른 한편, 전술한 카메라 행거(40)는 판재나 막대로 구성할 수 있으나, 도 2 및 도 5에 도시된 바와 같이 캡(41)으로 구성하는 것이 바람직하다. 이러한 캡(41)은 도시된 바와 같이 전술한 탑 힌지(40a) 및 바텀 힌지(40b)가 일측의 측방에 마련되고, 상부를 통해 카메라(C)를 지지한다. 이러한 캡(41)은 카메라(C)를 지지하는 상부면 및 탑 힌지(40a)가 구비되는 후면으로 이루어진 절곡된 판재로 구성될 수 있으나, 이보다는 도시된 바와 같이 적어도 3면이 절곡되어 상부면, 후면 및 양측면이 구비된 찬넬식 부재로 구성하는 것이 바람직하다. 캡(41)은 카메라(C)의 장착용 볼트가 고정되도록 도시된 바와 같이 상부면에 장공이 형성되는 것이 바람직하다.
카메라 행거(40)는 도 2 및 도 5에 도시된 바와 같이 커버(43) 및 체결부재(45)가 구비될 수 있다. 커버(43)는 도시된 바와 같이 캡(41)과 유사한 형태로 형성되어 캡(41)의 상부에 씌워진다. 체결부재(45)는 도시된 바와 같이 볼트로 구성되며, 커버(43)의 적어도 일측을 관통하여 캡(41)에 체결되면서 커버(43)를 캡(41)에 착탈가능하게 고정한다. 체결부재(45)는 커버(43)의 회전이 방지되도록 도 2에 도시된 바와 같이 복수로 구성되어 커버(43)의 양측에 각각 체결되는 것이 바람직하다.
커버(43)는 도 2 및 도 5에 도시된 바와 같이 체결부재(45)가 체결되는 장공 레일(43a)이 측방에 구비된다. 장공 레일(43a)은 도시된 바와 같이 대략 수직을 이루는 호형의 장공으로 형성된다. 커버(43)는 도 5a에 도시된 바와 같이 장공 레일(43a)에 체결된 체결부재(45)가 살짝 풀릴 경우, 타측(커버의 전방측)의 체결부재(45)를 중심으로 장공 레일(43a)의 호형태를 따라 편축회전될 수 있다. 이와 달리, 커버(43)는 도 5의 (b)에 도시된 바와 같이 장공 레일(43a)이 반대편으로 위치되도록 캡(41)에 설치될 수도 있으며, 이렇게 설치된 상태에서 전술한 방식으로 장공 레일(43a)의 호형태를 따라 편축회전될 수 있다. 따라서, 커버(43)는 편축회전되면서 도 5a 및 도 5b에 도시된 바와 같이 설치각도(경사도)를 수평상태로 보정할 수 있다.
커버(43)는 설치각도를 확인할 수 있도록 도 5에 도시된 바와 같이 분도기(44) 및/또는 수평계(45a)가 구비된다. 분도기(44)는 도 5에 도시된 바와 같이 커버(43)에 설치되어 중력에 의해 하방을 수직으로 항상 지시하는 지시추(44a) 및 커버(43)에 마련되어 지시추(44a)의 경사를 눈금으로 표시하는 마커(44b)로 구성할 수 있다. 이러한 분도기(44)는 마커(44b)의 눈금을 지시추(44a)가 표시하므로 커버(43)의 경사도를 정밀하게 표시할 수 있다. 그리고, 수평계(45a)는 도 5에 도시된 바와 같이 기포를 갖는 물이 투시가능하게 내장된 통상의 물수평으로 구성되어 커버(43)의 상부나 측방에 설치된다. 수평계(45a)는 기포를 통해 커버(43)의 경사도를 표시한다.
한편, 전술한 틸팅 어저스터(50)는 예컨대, 도 2 및 도 4에 도시된 바와 같이 스프링(51a), 고정축(51c) 및 후술되는 텐셔너를 포함하여 구성할 수 있다. 스프링(51a)은 도시된 바와 같이 후술되는 고정축(51c)을 통해 피팅 브래킷(10)의 상부 힌지(10a) 및 카메라 행거(40)의 바텀 힌지(40b)에 양단부가 연결된다. 따라서, 스프링(51a)은 도 3에 도시된 바와 같이 경사를 형성하면서 피팅 브래킷(10) 및 카메라 행거(40)에 양단부가 회전가능하게 연결된 상부 아암(20)이나 하부 아암(30) 중 적어도 어느 하나의 길이방향을 향해 길게 배열된다. 이러한 스프링(51a)은 후술되는 바와 같이 텐셔너에 의해 신축되면서 발생되는 탄성력을 통해 상부 아암(20)이나 하부 아암(30)의 회전에 필요한 회전력을 제공한다. 그리고, 스프링(51a)은 도 3에 도시된 바와 같이 경사상태로 설치되므로 상부 아암(20)의 후단부에서 하부 아암(30)의 선단부를 향해 회전력을 제공한다. 즉, 스프링(51a)은 경사를 이루는 고정구조에 의해 상부 아암(20) 및 하부 아암(30)에 양단이 모두 연결됨에 따라 상부 아암(20) 및 하부 아암(30)에게 모두 회전력을 제공할 수 있다.
고정축(51c)은 도 2 및 도 4에 도시된 바와 같이 스프링(51a)의 양측에 결합되어 스프링(51a)의 양측을 피팅 브래킷(10)이나 카메라 행거(40)에 제각기 고정한다. 고정축(51c)은 도시된 바와 같이 일측이 스프링(51a)의 단부에 고정되고, 타측이 피팅 브래킷(10)이나 카메라 행거(40)에 고정된다. 고정축(51c)은 도 4b에 확대 도시된 바와 같이 헤드를 갖는 볼트로 구성되어 일단이 카메라 행거(40)의 탑 힌지(40a)나 바텀 힌지(40b)에 관통상태로 고정된다. 이때, 고정축(51c)은 확대 도시된 바와 같이 나사산 부위가 후술되는 스프링(51a)의 너트(51b)에 체결되고, 헤드가 탑 힌지(40a)나 바텀 힌지(40b)의 관통공에 걸림에 따라 이탈이 방지된다. 이러한 고정축(51c)은 전술한 방식으로 타단이 피팅 브래킷(10)의 상부 힌지(10a)나 하부 힌지(10b)에 고정된다. 고정축(51c)은 전술한 방식으로 도 3에 도시된 바와 같이 일단이 카메라 행거(40)의 바텀 힌지(40b)에 고정되고, 타단이 피팅 브래킷(10)의 상부 힌지(10a)에 고정되도록 구성되는 것이 바람직하다.
텐셔너는 예컨대, 도 4에 확대 도시된 바와 같이 전술한 고정축(51c)의 나사산 및 스프링(51a)의 단부에 결합된 너트(51b)로 구성할 수 있다. 너트(51b)는 확대 도시된 바와 같이 내주면 및 외주면에 나사산이 형성된다. 너트(51b)는 외주면의 수나사에 의해 스프링(51a)의 내주면에 나사결합식으로 고정되고, 내주면의 암나사에 의해 고정축(51c)이 나사결합된다. 너트(51b)는 고정축(51c)이 피벗 회전할 경우 고정축(51c)의 길이방향을 따라 이동하면서 스프링(51a)을 이완시키거나 긴장시킨다. 즉, 너트(51b)는 이동시 스프링(51a)을 신축시킨다. 따라서, 스프링(51a)은 신축에 의한 인장력이나 수축력을 통해 틸팅에 필요한 회전력을 제공한다. 결론적으로, 스프링(51a)은 수축되면서 고정축(51c)을 당겨서 도 5a에 도시된 바와 같이 하부 아암(30)을 상승시키고, 반대로 인장되면서 당겨진 고정축(51c)을 원위치로 복귀시켜서 도 5b에 도시된 바와 같이 하부 아암(30)을 하강시킨다. 이때, 하부 아암(30)은 상승 및 하강시, 도 5에 도시된 바와 같이 카메라 행거(40)도 함께 상승 및 하강시킨다. 그리고, 상부 아암(20)은 양단이 하부 아암(30)과 동일하게 카메라 행거(40) 및 피팅 브래킷(10)에 회전가능하게 고정됨에 따라 도 5a 및 도 5b에 도시된 바와 같이 하부 아암(30)과 평행을 이루면서 자동으로 상승 및 하강한다.
여기서, 전술한 바와 같이 구성된 틸팅 어저스터(50)는, 전술한 스프링(51a)의 탄성력이 배가되도록 도 2 및 도 4에 도시된 바와 같이 복수로 구성되어 상부 아암(20) 및 하부 아암(30)의 중앙 및 양측에 제각기 설치될 수 있다. 하지만, 틸팅 어저스터(50)는 단수 또는 복수로 구성되어 상부 아암(20) 및 하부 아암(30)의 중앙에만 설치될 수도 있고, 상부 아암(20) 및 하부 아암(30)의 양측에만 설치될 수도 있다. 그리고, 틸팅 어저스터(50)는 상부 아암(20) 및 하부 아암(30)의 양측에 설치될 경우, 스프링(51a)의 탄성력이 배가되어 강화되도록 도 6b에 도시된 바와 같이 한 쌍이 한조를 이루는 상태로 상부 아암(20) 및 하부 아암(30)의 양측에 각각 설치될 수도 있다.
또한, 틸팅 어저스터(50)는 스프링(51a)의 탄성력이 강화되어 상부 아암(20) 및 하부 아암(30)의 회전이 용이하도록, 도 6에 도시된 바와 같이 중앙 및 양측의 스프링(51a)들이 서로 'X'형태로 교차되도록 구성될 수도 있다.
한편, 상부 아암(20)을 구성하는 전술한 봉형태의 로드(21)는, 도 2 및 도 4에 도시된 바와 같이 전술한 구성의 틸팅 어저스터(50)가 중앙에 설치되도록 도 4의 (a)에 도시된 바와 같이 장공형의 설치공(20a)이 형성될 수 있으며, 이에 따라 단부가 양갈래로 갈라져서 구성될 수 있다. 따라서, 틸팅 어저스터(50)는 도시된 바와 같이 설치공(20a)에 일부분이 삽입된 상태로 피팅 브래킷(10)의 상부 힌지(10a)나 하부 힌지(10b)에 고정된다.
다른 한편, 전술한 피팅 브래킷(10)은 앵커볼트(12)에 의해 벽이나 기둥 또는 보와 같은 『반영구적 인공구조물(W)』에 직접 설치될 수 있으나, 도 1에 도시된 바와 같이 반영구적 인공구조물(W)의 외측에 마감을 위한 『판재형 인공구조물(Wa)』이 이격상태로 설치될 경우, 상부 아암(20) 및 하부 아암(30)의 틸팅을 위해 인공구조물(W)의 표면에 직접 설치되지 못한다. 대신, 피팅 브래킷(10)은 도시된 바와 같이 '판재형 인공구조물(Wa)'에 고정된다. 이때, 피팅 브래킷(10)은 도시된 바와 같이 길게 형성된 앵커볼트(12)가 반영구적 인공구조물(W)에 체결됨에 따라 판재형 인공구조물(Wa)에 밀착상태로 고정된다. 이러한 피팅 브래킷(10)은 반영구적 인공구조물(W)로부터 진동이 전이될 경우, 앵커볼트(12)의 길이로 인하여 진동이 그대로 전이되거나 오히려 조금더 증폭되어 전이된다. 이를 방지하고자, 전술한 댐퍼(70)는 앵커볼트(12)에 구비되어 앵커볼트(12)로 전이되는 진동을 댐핑한다. 따라서, 피팅 브래킷(10)은 반영구적 인공구조물(W)로부터 전이되는 진동이 감쇠된다.
여기서, 전술한 댐퍼(70)는 도 11에 도시된 바와 같이 앵커볼트(12)의 나사축에 끼워지는 고무재 슬리브(71a)로 구성할 수 있다. 슬리브(71a)는 도 1 및 도 11에 도시된 바와 같이 복수로 구성되어 앵커볼트(12)의 나사축을 따라 끼워진다. 슬리브(71a)는 도 1에 확대 도시된 바와 같이 반영구적 인공구조물(W)의 표면에서부터 피팅 브래킷(10)의 후면까지 설치되도록 앵커볼트(12)의 나사축에 연속적으로 끼워진다. 슬리브(71a)는 확대 도시된 바와 같이 앵커볼트(12)에 체결되는 너트(N)에 의해 압축된다. 슬리브(71a)는 압축상태로 반영구적 인공구조물(W)의 표면 및 피팅 브래킷(10)의 후면을 탄력적으로 지지한다. 또한, 슬리브(71a)는 앵커볼트(12)의 나사축 외주면을 탄력적으로 지지한다. 따라서, 슬리브(71a)는 탄성력을 통해 반영구적 인공구조물(W) 및 앵커볼트(12)의 진동을 흡수하여 댐핑한다.
전술한 바와 같이 구성된 댐퍼(70)는, 도 1 및 도 11에 도시된 바와 같이 앵커볼트(12)의 나사축 중간에 설치되는 너트(N) 및/또는 와셔(WS)를 더 포함한다. 이러한 너트(N) 및 와셔(WS)는 단수 또는 복수로 구성되어 연속적으로 설치된 슬리브(71a)들 사이 중간 중간에서 슬리브(71a)를 지지한다. 따라서, 슬리브(71a)들은 좀더 견고하게 압축된다.
슬리브(71a)는 미압축시 진동을 댐핑하지 못하고 진동에 의해 떨릴 수 있으므로 전술한 바와 같이 견고하게 압축되는 것이 바람직하다. 따라서, 슬리브(71a)들은 압축상태로 설치됨에 따라 반영구적 인공구조물(W)의 진동 및 피팅 브래킷(10)의 진동을 흡수하여 완충한다.
한편, 댐퍼(70)는 도 11 및 도 14에 도시된 바와 같은 금속재 진동억제판(71b)이 추가로 구비될 수 있다. 진동억제판(71b)은 도 11에 도시된 바와 같이 앵커볼트(12)의 나사축이 관통되는 볼트공이 사방에 구비됨에 따라 도 14에 도시된 바와 같이 연속적으로 설치된 슬리브(71a)들 사이에 설치된다. 진동억제판(71b)은 단수로 구성될 수 있으나, 앵커볼트(12)의 다양한 위치에서 진동을 억제하도록 도 14에 도시된 바와 같이 복수로 구성되어 연속적으로 설치된 슬리브(71a)들 사이 중간 중간에 설치되는 것이 바람직하다. 진동억제판(71b)은 각 앵커볼트(12)의 진동이나, 각 앵커볼트(12)에 설치되는 슬리브(71a)의 진동이 사방에서 전이된다. 진동억제판(71b)은 슬리브(71a)를 지지하고, 사방에서 전이되는 진동을 자체 강성을 통해 억제한다. 따라서, 댐퍼(70)는 피팅 브래킷(10)으로 전이되는 진동을 좀더 억제하여 좀더 감쇠시킬 수 있다.
이상과 같이 구성된 본 발명의 실시예에 의한 카메라 거치대는, 전술한 반영구적 인공구조물(W) 또는 판재형 인공구조물(Wa)에 설치되기 전에 상부 아암(20) 및 하부 아암(30)으로 구성된 붐의 경사각이 조절된다. 이때, 틸팅 어저스터(50)의 고정축(51c)은 도 4 및 도 5에 도시된 바와 같이 피벗 회전하면서 나사결합된 스프링(51a)의 너트(51b)를 이동시킨다. 너트(51b)는 고정축(51c)의 나사산을 따라 이동하면서 스프링(51a)을 긴장시키거나 이완시켜서 스프링(51a)을 신축시킨다.
스프링(51a)은 도 3에 도시된 바와 같이 피팅 브래킷(10)의 상부 힌지(10a) 및 카메라 행거(40)의 바텀 힌지(40b)에 양단이 고정된 고정축(51c)을 통해, 상부 아암(20)의 후단부 및 하부 아암(30)의 선단부에 경사상태로 연결된다. 스프링(51a)은 너트(51b)에 의해 긴장될 경우 하부 아암(30)의 선단을 피팅 브래킷(10)을 향해 당긴다. 따라서, 하부 아암(30)은 선단이 카메라 행거(40)의 바텀 힌지(40b)를 중심으로 회전하고, 후단이 피팅 브래킷(10)의 상부 힌지(10a)를 중심으로 회전하면서 도 3의 (b)에 도시된 바와 같이 수평상태에서 경사를 형성한다.
여기서, 전술한 스프링(51a)은 긴장시, 전술한 바와 같이 하부 아암(30)의 선단을 당기는 동시에 상부 아암(20)의 후단부를 카메라 행거(40)를 향해 당긴다. 따라서, 상부 아암(20)은 피팅 브래킷(10)의 상부 아암(20) 및 카메라 행거(40)의 탑 힌지(40a)를 중심으로 하부 아암(30)과 함께 회전되면서 경사를 형성한다.
스프링(51a)은 틸팅 어저스터(50)가 복수로 구성되어 2개 이상으로 구성될 경우 탄성력이 배가됨에 따라 회전력을 강화시킨다. 이러한 스프링(51a)은 카메라 행거(40)에 설치되는 카메라(C)의 하중을 지지하는 지지력도 제공한다. 따라서, 스프링(51a)은 카메라(C)의 하중에 따라 실질적으로 수량이 결정된다.
특히, 스프링(51a)은 틸팅 어저스터(50)가 상부 아암(20) 및 하부 아암(30)의 중앙 및 양측에 모두 구비될 경우 상부 아암(20) 및 하부 아암(30)의 중앙 및 양측에 골고루 회전력을 전달할 수 있다. 따라서, 상부 아암(20) 및 하부 아암(30)은 더욱 원활하게 틸팅될 수 있을 뿐만 아니라 틸팅된 상태를 더욱 견고하게 유지할 수 있다.
상부 아암(20)은 도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이 전술한 봉형태의 로드(21)로 구성될 경우, 다이얼(21d)이 회전되면서 로드(21)의 나사축(21c)을 피벗 회전시켜서 로드(21)의 헤드(21a)를 나사축(21c)의 길이방향을 따라 이동시킨다. 따라서, 로드(21)는 헤드(21a)의 이동에 의해 전체적인 길이가 가변된다.
로드(21)는 헤드(21a)의 이동에 의해 전체적인 길이가 짧아질 경우 카메라 행거(40)의 탑 힌지(40a)를 당겨서 카메라 행거(40)의 캡(41)을 상부로 들어올린다. 반대로, 로드(21)는 헤드(21a)의 이동에 의해 전체적인 길이가 길어질 경우, 카메라 행거(40)의 탑 힌지(40a)를 밀어서 카메라 행거(40)의 캡(41)을 하부로 숙이게 한다. 따라서, 로드(21)는 상부 아암(20) 및 하부 아암(30)의 경사도가 설정된 각도로 조절되었으나, 카메라 행거(40)의 캡(41)이 상부로 너무 경사를 형성할 경우(캡의 자유단이 상부로 들어올려질 경우), 전술한 방법을 통해 캡(41)의 자유단이 하부로 조금 숙여지도록 하여 캡(41)을 수평상태로 조절할 수 있다. 이와 반대로, 로드(21)는 캡(41)이 하부로 너무 숙여져 있을 경우 전술한 방법을 통해 캡(41)을 상부로 조금 들어올려서 캡(41)의 수평을 조절할 수 있다. 이에 따라, 카메라(C)는 수평상태로 카메라 행거(40)에 설치될 수 있다.
캡(41)은 전술한 다이얼(21d)의 조정을 통해 경사각을 조절하기 힘들 경우, 도 5에 도시된 바와 같이 커버(43)에 마련된 장공 레일(43a) 및 체결부재(45)의 조작을 통해 커버(43)의 경사각을 조절하거나, 커버(43)를 반대로 장착하여 커버(43)를 수평상태로 보정할 수 있다. 따라서, 카메라(C)는 수평상태로 카메라 행거(40)에 설치될 수 있다. 이때, 커버(43)의 분도기(44)나 수평계(45a)는 커버(43)의 수평을 표시한다.
한편, 전술한 하부 아암(30)은 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이 크로스 핀(22a)으로 연결된 한 쌍의 스틱(32)으로 구성되고, 한 쌍의 스틱(32)이 카메라 행거(40)의 바텀 힌지(40b) 양측에 각각 고정되므로 수평방향의 롤링이 방지된다. 하지만, 상부 아암(20)은 전술한 봉형태의 로드(21)로 구성될 경우, 도 2에 도시된 바와 같이 로드(21)의 일단(상단)이 카메라 행거(40)의 탑 힌지(40a) 중앙에만 고정되므로 수평방향으로 롤링될 수 있다. 즉, 상부 아암(20)은 양쪽이 힌지에 고정되어 일단부(상단)에 2개의 고정부를 갖는 하부 아암(30)과 달리 일단부(상단)의 한곳만 힌지로 고정되므로 진동시 롤링될 수 있다.
이를 방지하고자, 상부 아암(20)은 도 7에 도시된 바와 같이 전술한 하부 아암(30)과 동일하게 구성될 수 있다. 좀더 자세히 설명하면, 상부 아암(20)은 확대 도시된 바와 같이 하부 아암(30)과 동일한 한 쌍의 스틱(22)으로 구성될 수 있다. 이러한 경우, 상부 아암(20)은 전술한 하부 아암(30)과 같이 일단부(상단)의 2곳(양측)에 고정부가 구비되므로 롤링이 방지된다. 즉, 상부 아암(20)은 스틱들의 일단부 및 타단부 양측이 탑 힌지(40a) 및 상부 힌지(10a)에 고정되므로 롤링이 방지된다.
다른 한편, 틸팅 어저스터(50)는 도 7 및 도 8에 도시된 바와 같은 통상의 승강 스테이지(60)로 구성될 수 있으며, 특히 통상의 크로스 볼 스테이지로 구성될 수 있다. 이러한 승강 스테이지(60)는 도시된 바와 같이 피팅 브래킷(10)에 장착되고, 상부 아암(20)이나 하부 아암(30)이 연결되는 상부 힌지(10a)나 하부 힌지(10b)가 구비되어 피팅 브래킷(10)에 상부 힌지(10a)나 하부 힌지(10b)를 제공한다. 승강 스테이지(60)는 도시된 바와 같이 피팅 브래킷(10)에 고정된 상태로 상부 힌지(10a)나 하부 힌지(10b)를 이동시켜서 상부 힌지(10a)나 하부 힌지(10b)의 이동을 통해 틸팅에 필요한 회전력을 제공하여 상부 아암(20)이나 하부 아암(30)을 회전시킨다.
승강 스테이지(60)는 도 7에 확대 도시된 바와 같이 피팅 브래킷(10)에 고정되는 고정판(61)과, 이러한 고정판(61)에 슬라이딩가능하게 중첩되고, 전술한 요크가 장착되어 전술한 상부 힌지(10a)나 하부 힌지(10b)가 구비된 이동판(62) 및 이러한 이동판(62)을 이동시키는 로드가 구비된 노브(63)로 구성된다. 승강 스테이지(60)는 노브(63)의 조작(회전)에 의해 로드가 출몰한다. 승강 스테이지(60)는 출몰하는 로드에 이동판(62)이 연결됨에 따라 이동판(62)이 이동한다. 이에 따라, 승강 스테이지(60)는 이동판(62)의 이동에 의해 상부 힌지(10a)나 하부 힌지(10b)를 확대 도시된 바와 같이 이동시킨다. 따라서, 승강 스테이지(60)는 상부 힌지(10a)나 하부 힌지(10b)의 이동을 통해 상부 아암(20)이나 하부 아암(30)을 이동시킨다. 이때, 상부 아암(20)이나 하부 아암(30)은 이동판(62)의 이동에 의해 일점쇄선으로 도시된 바와 같이 경사를 형성하면서 선단부가 원래의 회전곡률(R)을 따라 승강한다. 이로 인하여, 상부 아암(20)이나 하부 아암(30)은 도시된 바와 같이 선단부가 실질적으로 이동하여 이동거리(L)가 발생됨에 따라 틸팅한다.
결론적으로, 승강 스테이지(60)는 상부 아암(20)이나 하부 아암(30)의 일단부를 승강시켜서 이동거리(L)를 발생시키고, 이를 통해 상부 아암(20)이나 하부 아암(30)에 회전시 필요한 회전력을 제공하여 상부 아암(20)이나 하부 아암(30)을 틸팅시킨다. 이러한 승강 스테이지(60)는 종래기술의 등록특허에 개시된 바와 같이 다양한 분야에서 통상적으로 사용되는 기기이므로 그 자세한 설명은 생략한다.
한편, 카메라 행거(40)는 도 3에 도시된 바와 같이 측면상 수직으로 배열된 2개의 힌지점, 즉 탑 힌지(40a) 및 바텀 힌지(40b)를 통해 캡(41)의 일측 상부 및 하부가 상부 아암(20) 및 하부 아암(30)에 구속되므로 진동시 상하로 떨림이 방지된다. 즉, 카메라 행거(40)는 도시된 바와 달리 1개의 힌지점으로 구성될 경우 진동시 힌지가 1개이므로 힌지를 중심으로 극심하게 상하로 떨릴 수 있다. 하지만, 카메라 행거(40)는 위와 같이 수직으로 배열된 2개의 힌지점으로 구성될 경우 극심한 떨림이 방지된다. 왜냐하면, 카메라 행거(40)는 진동이 전이될 경우, 탑 힌지(40a)나 바텀 힌지(40b)를 중심으로 캡(41)이 회전되면서 상부로 들리거나 하부로 숙여지려고 한다. 하지만, 캡(41)은 탑 힌지(40a)를 중심으로 회전되면서 자유단이 상부로 들리려고 할 경우, 바텀 힌지(40b)에 연결된 하부 아암(30)의 구속으로 인하여 들리지 않는다. 그리고, 캡(41)은 바텀 힌지(40b)를 중심으로 회전되면서 자유단이 하부로 숙여지려고 할 경우, 탑 힌지(40a)에 연결된 상부 아암(20)의 구속으로 인하여 숙여지지 않는다. 따라서, 카메라 행거(40)는 진동시 심하게 떨리지 않는다.
이를 좀더 자세히 설명하면, 카메라 행거(40)는 도 9의 상측에 도시된 바와 같이 진동에 의해 상부 아암(20)이 회전곡률(R)을 따라 상승하여 상향경사를 형성할 경우, 가상선으로 도시된 바와 같이 커버(43) 및 캡(41)이 상부 아암(20)과 동일한 경사각(상향경사 상태)을 유지하려고 한다. 이때, 하부 아암(30)은 선단부가 도시된 바와 같이 회전곡률(R)을 따라 회전하지 못한다. 즉, 하부 아암(30)은 진동시 도 9의 상측에 도시된 바와 같이 축방향(30a) 및 회전곡률(R)이 만나는 상부 이동점(C1)으로 이동되어야 하지만 타단부(후단부)가 피팅 브래킷(10)의 하부 힌지(10b)에 고정됨에 따라 상부 이동점(C1)으로 이동하지 못한다. 이에 따라, 카메라 행거(40)는 탑 힌지(40a) 및 상부 이동점(C1)과 이격거리(L3)가 발생하여 이격거리(L3)만큼 바텀 힌지(40b)가 이동하지 못한다. 따라서, 카메라 행거(40)는 하부 아암(30)의 선단에 바텀 힌지(40b)가 연결됨에 따라 일측의 하부가 하부 아암(30)에 구속되어 상부 아암(20)의 상향경사시 자유단측이 숙여지면서 수평을 유지한다. 즉, 카메라 행거(40)는 상부 아암(20)의 진동에 의한 상승시 상부 이동점(C1)으로 이동하지 못하는 하부 아암(30)에 의해 실질적으로 바텀 힌지(40b)가 하부 아암(30)으로 당겨짐에 따라 상향경사를 이루는 상부 아암(20)의 경사각에 비례하여 경사각이 보상되면서 수평을 유지한다.
이와 반대로, 카메라 행거(40)는 도 9의 하측에 도시된 바와 같이 진동에 의해 하부 아암(30)이 회전곡률(R)을 따라 하강하여 하향경사를 형성할 경우, 가상선으로 도시된 바와 같이 커버(43) 및 캡(41)이 하부 아암(30)과 동일한 경사각(하향경사 상태)을 유지하려고 한다. 이때, 상부 아암(20)은 선단부가 도시된 바와 같이 회전곡률(R)을 따라 회전하지 못한다. 즉, 상부 아암(20)은 진동시 도 8의 하측에 도시된 바와 같이 축방향(20b) 및 회전곡률(R)이 만나는 하부 이동점(C2)으로 이동되어야 하지만 타단부(후단부)가 피팅 브래킷(10)의 상부 힌지(10a)에 고정됨에 따라 하부 이동점(C2)으로 이동하지 못한다. 이에 따라, 카메라 행거(40)는 탑 힌지(40a) 및 하부 이동점(C2)과 이격거리(L4)가 발생하여 이격거리(L4)만큼 탑 힌지(40a)가 이동하지 못한다. 따라서, 카메라 행거(40)는 상부 아암(20)의 선단에 탑 힌지(40a)가 연결됨에 따라 일측의 상부가 상부 아암(20)에 구속되어 하부 아암(30)의 하향경사시 자유단측이 들어올려지면서 수평을 유지한다. 즉, 카메라 행거(40)는 하부 아암(30)의 진동에 의한 하강시 하부 이동점(C2)으로 이동하지 못하는 상부 아암(20)에 의해 실질적으로 탑 힌지(40a)가 상부 아암(20)으로 당겨짐에 따라 하향경사를 이루는 하부 아암(30)의 경사각에 비례하여 경사각이 보상되면서 수평을 유지한다.
이상과 같이, 카메라 행거(40)는 진동에 의한 상부 아암(20) 및 하부 아암(30)의 상향 또는 하향경사시 전술한 바와 같은 선단측 이격거리(L3, L4)로 인하여 경사도가 보정되면서 수평을 유지할 수 있다. 그리고, 카메라 행거(40)는 도 9의 중간에 도시된 바와 같이 상부 아암(20) 및 하부 아암(30)의 수평에 의해 상부 아암(20) 및 하부 아암(30)의 선단이 회전곡률(R)의 궤적에 위치할 경우 전술한 이격거리(L3, L4)가 발생하지 않으므로 수평을 유지한다. 따라서, 카메라 행거(40)는 진동시에도 항상 수평을 유지할 수 있다.
한편, 전술한 상부 아암(20)은 전술한 바와 달리, 도 10에 도시된 바와 같은 전술한 한 쌍의 스틱(22) 및 수평판(HP)으로 구성될 수 있다. 이러한 상부 아암(20)은 도시된 바와 같이 볼팅으로 금속재 수평판(HP)이 스틱(22)들 사이에 수평상태로 설치된다. 즉, 수평판(HP)은 도시된 바와 같이 스틱(22)들의 길이방향을 따라 수평으로 설치된다. 이러한 상부 아암(20)은 길이방향을 따라 수평판(HP)이 설치되므로 한 쌍의 스틱(22)들이 수평판(HP)에 실질적으로 구속된다. 이에 따라, 한 쌍의 스틱(22)들은 피팅 브래킷(10)으로부터 진동이 전이되어도 수평판(HP)으로 인해 제각기 유동하지 않는다. 이때, 수평판(HP)은 스틱(22)들로부터 전이되는 진동을 자체 강성을 통해 억제한다. 따라서, 상부 아암(20)은 진동에 의한 떨림이 최대한 억지된다.
또 한편, 전술한 하부 아암(30)도 위와 같이 구성된 상부 아암(30)과 동일하게 한 쌍의 스틱(22) 및 수평판(HP)으로 구성되는 것이 바람직하다. 따라서, 하부 아암(30)은 수평판(HP)에 의해 떨림이 더욱더 억지된다.
다른 한편, 전술한 댐퍼(70)는 도 13에 도시된 바와 같이 상부 아암(20)의 수평판(HP) 및 하부 아암(30)의 수평판(HP) 사이에 개재되는 탄성부재(72)로 구성될 수도 있다. 탄성부재(72)는 도 13의 상측에 확대 도시된 바와 같이 상부 아암(20)의 수평판(HP)에 일측이 부착되고, 하부 아암(30)의 수평판(HP)에 타측이 부착되는 블럭형태나 판상의 탄성재로 구성된다. 탄성부재(72)는 블럭이나 판상의 스펀지, 고무 또는 실리콘 패드로 구성될 수 있다. 이러한 탄성부재(72)는 양측면에 양면테이프가 구비되어 미도시된 이형지가 제거됨에 따라 수평판(HP)에 양측면이 각각 부착된다. 탄성부재(72)는 상부 아암(20) 및 하부 아암(30)의 틸팅각도가 설정된 후 수평판(HP)에 부착되는 것이 바람직하다.
탄성부재(72)는 상부 아암(20)의 수평판(HP) 및 하부 아암(30)의 수평판(HP)에 양측이 부착됨에 따라 상부 아암(20) 및 하부 아암(30)의 진동시 신축되면서 진동을 댐핑한다. 이때, 탄성부재(72)는 상부 아암(20)의 수평판(HP) 및 하부 아암(30)의 수평판(HP)에 양측이 부착되므로 상부 아암(20) 및 하부 아암(30)이 진동에 의해 서로 근접될 경우 이들을 탄력적으로 지지하고, 상부 아암(20) 및 하부 아암(30)이 진동에 의해 서로 벌어지려고 할 경우 접착력을 통해 이들을 구속하여 벌어짐을 억제한다. 따라서, 탄성부재(72)는 상부 아암(20) 및 하부 아암(30)의 진동을 감쇠시킨다.
여기서, 전술한 탄성부재(72)는 도 13에 확대 도시된 바와 같이, 스펀지(72a), 고무 또는 실리콘 등의 이종재(72b)가 혼합되어 적층상태로 구성될 수도 있다. 이러한 경우, 탄성부재(72)는 스펀지(72a) 및 이종재(72b)의 탄성도가 서로 상이하므로 약한 진동을 스펀지(72a)가 완충하고, 심한 진동을 이종재(72b)가 완충할 수 있다. 따라서, 탄성부재(72)는 좀더 원활하게 진동을 댐핑할 수 있다.
또 다른 한편, 댐퍼(70)는 도 15에 도시된 바와 같은 댐핑 스프링(73)으로 구성할 수도 있다. 이러한 댐핑 스프링(73)은 도시된 바와 같이 제1 스프링(73a), 제2 스프링(73b) 및 제3 스프링(73c) 중 적어도 어느 하나로 구성된다.
제1 스프링(73a)은 도 15에 도시된 바와 같이 상부 아암(20)의 수평판(HP) 및 하부 아암(30)의 수평판(HP) 사이에 개재되어 상부 아암(20) 및 하부 아암(30)의 진동에 의해 신축되면서 진동을 완충한다. 즉, 제1 스프링(73a)은 전술한 탄성부재(72)와 같은 방식으로 진동을 완충한다.
댐퍼(70)는 도 15에 도시된 바와 같이 장력조절기가 추가로 구비될 수 있다. 장력조절기는 도시된 바와 같이 너트(73d) 및 장력조절볼트(73f)로 구성된다. 장력조절볼트(73f)는 도시된 바와 같이 상부 아암(20)의 수평판(HP), 제1 스프링(73a) 및 하부 아암(30)의 수평판(HP)을 순차적으로 관통한 후 너트(73d)와 체결된다. 장력조절볼트(73f)는 용이한 회전(조작)을 위해 도시된 바와 같이 헤드(H)가 손잡이 형태로 형성되는 것이 바람직하며, 헤드(H)가 제1 스프링(73a)을 지지하도록 도시된 바와 같이 헤드(H)에 캡형태의 와셔(73e)가 설치되는 것이 바람직하다. 이러한 와셔(73e)는 도 16에 확대 도시된 바와 같은 평판형 와셔(WS)로 구성할 수도 있다.
너트(73d)는 도시된 바와 같이 제1 스프링(73a)의 지름에 대응하는 지름을 가지며, 장력조절볼트(73f)가 체결되는 암나사공이 구비된 캡형태의 부재로 구성할 수 있다. 하지만, 너트(73d)는 도 16에 확대 도시된 바와 같은 통상의 육각너트로 구성될 수 있다. 이렇게 구성될 경우, 장력조절볼트(73f)는 제1 스프링(73a)의 이탈이 방지되도록 확대 도시된 바와 같이 너트(73d)가 체결되는 단부에 와셔(WS)가 장착된다.
전술한 바와 같이 구성된 장력조절기는 너트(73d)에 체결되는 장력조절볼트(73f)의 체결력을 조정하여 제1 스프링(73a)의 장력을 조절할 수 있다. 따라서, 장력조절기는 반복적으로 인가되는 인공구조물(W, Wa)의 진동에 적합하게 제1 스프링(73a)의 장력을 조절할 수 있다. 그리고, 제1 스프링(73a)은 장력이 조절됨에 따라 좀더 원활하게 진동을 댐핑할 수 있다. 예를 들어, 제1 스프링(73a)은 장력이 약할 경우 진동에 의해 떨릴 수 있으나, 앞서 설명한 바와 같은 방법으로 장력이 조절되어 장력이 강화될 경우 떨림이 방지됨에 따라 진동을 원활하게 댐핑할 수 있다.
한편, 댐핑 스프링(73)은 도 15에 도시된 바와 같이 제2 스프링(73b) 및/또는 제3 스프링(73c)을 포함할 수 있다. 제2 스프링(73b)은 도시된 바와 같이 전술한 장력조절볼트(73f)의 나사축에 끼워져서 상부 아암(20)의 수평판(HP) 및 전술한 너트(73d) 사이에 설치된다. 제3 스프링(73c)은 도시된 바와 같이 장력조절볼트(73f)의 나사축에 끼워져서 장력조절볼트(73f)의 헤드(H) 및 하부 아암(30)의 수평판(HP) 사이에 설치된다. 이러한 제2 스프링(73b) 및 제3 스프링(73c)은 상부 아암(20) 및 하부 아암(30)의 수평판(HP)들을 각각 탄력적으로 지지하여 수평판(HP)이 진동에 의해 떨리는 것을 억제한다. 즉, 제2 스프링(73b) 및 제3 스프링(73c)은 수평판(HP)으로 전이되는 진동을 댐핑한다. 따라서, 상부 아암(20) 및 하부 아암(30)은 진동이 감쇠된다.
다른 한편, 상부 아암(20) 및 하부 아암(30)에 설치되는 수평판(HP)은 도 15에 확대 도시된 바와 같이 홈형태의 스프링시트(ST)가 구비된다. 스프링시트(ST)는 도시된 바와 같이 장력조절볼트(73f)가 관통하는 관통공이 중앙에 형성되며, 수평판(HP)의 양측면 중 적어도 어느 일측면에 형성된다. 스프링시트(ST)는 도시된 바와 같이 댐핑 스프링(73)의 단부가 삽입되어 안착된다. 따라서, 댐핑 스프링(73)은 수평판(HP)에 안정적으로 고정된다. 즉, 제1 스프링(73a)이나 제2 스프링(73b) 또는 제3 스프링(73c)은 단부가 스프링시트(ST)에 삽입상태로 안착됨에 따라 수평판(HP)에서 좌우로 유동되지 않는다.
또 다른 한편, 전술한 수평판(HP), 슬리브(71a), 진동억제판(71b), 너트(N), 와셔(WS), 탄성부재(72), 댐핑 스프링(73) 및 장력조절기 중 적어도 어느 2개는 다양한 위치에서 제각기 진동을 댐핑하도록 도 16에 도시된 바와 같이 혼합되어 구성될 수 있다. 따라서, 본 발명의 실시예는 댐핑효율을 좀더 향상시킬 수 있다.
전술한 실시예는 본 발명의 바람직한 실시예를 설명한 것에 불과하므로 본 발명의 적용 범위는 이와 같은 것에 한정되지 않으며, 본질적 특징이 충족될 수 있을 경우 동일 사상의 범주내에서 적절한 변형(구조나 구성의 변경이나 부분적 생략 또는 보완)이 가능하다. 또한, 전술한 실시예들은 특징의 일부 또는 다수가 상호 간에 조합될 수도 있다. 따라서, 본 발명의 실시예에 나타난 각 구성 요소의 구조 및 구성은 변형이나 조합에 의해 실시할 수 있으므로 이러한 구조 및 구성의 변형이나 조합이 첨부된 본 발명의 특허청구범위에 속함은 당연한 것이다.

Claims (8)

  1. 복수의 앵커볼트에 의해 인공구조물에 일체적으로 고정되고, 상부 및 하부에 상부 힌지 및 하부 힌지가 수평으로 마련되는 피팅 브래킷;
    상기 피팅 브래킷의 상부 힌지에 일단부가 회전가능하게 고정되어 틸팅하는 상부 아암;
    상기 피팅 브래킷의 하부 힌지에 일단부가 회전가능하게 고정되어 상기 상부 아암과 평행을 이루면서 함께 틸팅하는 하부 아암;
    상기 상부 아암 및 하부 아암의 타단부가 제각기 회전가능하게 고정되는 탑 힌지 및 바텀 힌지가 일측의 상부 및 하부에 수평상태로 마련되고, 카메라가 착탈가능하게 장착되어 달리는 카메라 행거;
    상기 상부 아암이나 하부 아암 중 적어도 어느 하나에 틸팅의 회전에 필요한 회전력을 제공하여 상기 상부 아암이나 하부 아암의 틸팅각도를 조절하는 틸팅 어저스터; 및
    상기 앵커볼트, 상기 상부 아암 및 상기 하부 아암 중 적어도 어느 하나에 설치되고, 상기 인공구조물로부터 상기 피팅 브래킷이나 상기 상부 아암 또는 상기 하부 아암으로 전이되는 진동을 댐핑하여 감쇠시키는 댐퍼;를 포함하는 카메라 거치대.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 상부 아암 및 상기 하부 아암 중 적어도 어느 하나는,
    상기 피팅 브래킷 및 상기 카메라 행거에 양단이 제각기 회전가능하게 고정되고, 한 쌍으로 구성되어 이격상태로 병렬을 이루는 한쌍의 스틱; 및
    상기 스틱들 사이에 수평으로 설치되는 수평판;을 포함하는 카메라 거치대.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 상부 아암 및 상기 하부 아암은,
    상기 스틱 및 상기 수평판으로 제각기 구성되어 상기 수평판이 서로 대향하는 것을 특징으로 하고,
    상기 댐퍼는,
    상기 상부 아암의 상기 수평판에 일측이 부착되고, 상기 하부 아암의 상기 수평판에 타측이 부착되며, 상기 상부 아암이나 상기 하부 아암의 진동에 의해 신축되면서 진동을 완충하는 블럭형태나 판상의 탄성부재;로 구성된 것을 특징으로 하는 카메라 거치대.
  4. 제 2 항에 있어서, 상기 댐퍼는,
    상기 상부 아암의 수평판 및 상기 하부 아암의 수평판 사이에 개재되고, 상기 상부 아암이나 상기 하부 아암의 진동에 의해 신축되면서 진동을 완충하여 댐핑하는 댐핑 스프링;으로 구성된 것을 특징으로 하는 카메라 거치대.
  5. 제 2 항에 있어서,
    상기 댐퍼는,
    상기 상부 아암의 수평판 및 상기 하부 아암의 수평판 사이에 개재되고, 상기 상부 아암이나 상기 하부 아암의 진동에 의해 신축되면서 진동을 완충하여 댐핑하는 댐핑 스프링;
    상기 상부 아암이나 상기 하부 아암의 상기 수평판에 형성되어 상기 댐핑 스프링의 단부가 안착되는 홈형태의 스프링시트; 및
    상기 댐핑 스프링의 장력을 조절하는 장력조절기;를 포함하는 것을 특징으로 하는 카메라 거치대.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 장력조절기는,
    너트; 및 상기 상부 아암 및 상기 하부 아암의 상기 수평판을 나사축이 관통하고, 상기 나사축의 단부에 상기 너트가 체결되며, 상기 너트의 체결력에 의해 상기 댐핑 스프링의 장력을 조절하는 장력조절볼트;를 포함하는 것을 특징으로 하는 카메라 거치대.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 댐퍼는, 상기 장력조절볼트의 나사축에 끼워져서 상기 수평판 및 상기 너트 사이에 설치되는 제2 스프링; 및
    상기 장력조절볼트의 나사축에 끼워져서 상기 장력조절볼트의 헤드 및 상기 수평판 사이에 설치되는 제3 스프링;을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 카메라 거치대.
  8. 제 1 항에 있어서, 상기 댐퍼는,
    상기 앵커볼트들의 나사축을 따라 끼워지는 복수의 고무재 슬리브;로 구성된 것을 특징으로 하는 카메라 거치대.
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