WO2022114525A1 - 가압 모듈 및 이를 포함하는 온열 치료기 - Google Patents

가압 모듈 및 이를 포함하는 온열 치료기 Download PDF

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김용희
김재화
이동명
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Definitions

  • the present invention relates to a pressure module and a thermotherapy device including the same. More particularly, it relates to a pressure module for heat treatment and a heat treatment device including the same.
  • thermotherapy device that moves along the body part and improves blood circulation through stimulation by the heat in the painful part has been widely used.
  • the conventional thermal therapy device used for such thermal treatment performs massage while a thermal ceramic is moved in the longitudinal direction along the user's body, and the thermal ceramic is rotated in the process of repeatedly reciprocating the entire moving section to massage the user's body. designed to massage. This is to configure the heating element to rotate naturally due to the friction of the cover, since when the heating element does not rotate, the friction between the heating element and the cover is maximized and the cover can be quickly worn.
  • a heating element in a non-rotating state connected to a power source is inserted into the heating element in order to heat the rotating heating element, and the heating element is spaced apart from the heating element so that the rotating heating element can be rotated relative to the heating element in a non-rotating state. configured to be placed.
  • the heating element and the heating element are arranged to be spaced apart from each other, the heat generated from the heating element is not smoothly transferred, and thus there is a problem in that the thermal treatment effect is reduced.
  • the technical problem to be solved in the present invention is to solve the problems of the prior art described above, and a heating module capable of receiving current from a power supply in a non-rotating state even in a state in which the heating unit for heating the pressing unit rotates together with the pressing unit. And to provide a heat treatment device comprising the same.
  • a pressurization module includes a pressurizing module for thermal treatment, comprising: a pressurizing unit in which an internal space is formed; a heating unit inserted into the inner space and configured to generate heat so that the pressing unit is heated; and an electromagnetic induction unit generating an induced current so that the heating unit generates heat.
  • a pressurizing module for thermal treatment comprising: a pressurizing unit in which an internal space is formed; a heating unit inserted into the inner space and configured to generate heat so that the pressing unit is heated; and an electromagnetic induction unit generating an induced current so that the heating unit generates heat.
  • the electromagnetic induction unit may be inserted into the heating unit.
  • the electromagnetic induction part may be disposed outside the heating part.
  • the pressing part and the heating part are integrally formed, and the heating part may be made of a metal material.
  • the heating unit may include: a first heating unit spaced apart from the pressing unit; a second heating part extending from one side of the first heating part, surrounding the first heating part, and in contact with the pressing part; and a third heating part extending from the other side of the first heating part, surrounding the first heating part, and in contact with the pressing part, wherein the third heating part may be disposed to be spaced apart from the second heating part.
  • the third heating part may be symmetrically disposed with the second heating part.
  • the heating unit may include: a first heating unit spaced apart from the pressing unit; and a plurality of second heating parts extending from the first heating part and in contact with the pressing part, and having a spiral shape bent in a direction toward the pressing part, wherein the plurality of second heating parts may be disposed to be spaced apart from each other. have.
  • the heating part may be formed in a spring shape.
  • thermotherapy device includes a pressure module for thermotherapy; and a driving unit for moving the pressing module;
  • the pressing module includes: a pressing unit in which an internal space is formed; a heating unit inserted into the inner space and configured to generate heat so that the pressing unit is heated; an electromagnetic induction unit generating an induced current so that the heating unit generates heat; and a support part for supporting the pressing module, wherein the heating part may rotate relative to the electromagnetic induction part in a non-rotating state so that the heating part rotates together with the conductor part.
  • the outer surface of the heating part may be in contact with the inner surface of the pressing part.
  • the electromagnetic induction part may be inserted into the heating part, and a spaced space may be formed between the heating part and the electromagnetic induction part so that heat generated from the heating part is not directly conducted to the electromagnetic induction part.
  • the thermal treatment device may further include a power supply unit for supplying a current to the electromagnetic induction unit, and the electromagnetic induction unit may be provided with a coil for generating an induced current by receiving a current from the power supply unit.
  • the coil may have a spiral shape wound with a plurality of circuits.
  • a heat insulating member may be provided on the outer surface of the electromagnetic induction part to prevent the heat generated from the heating part from moving to the coil.
  • the heating unit the induced current is generated by the electromagnetic induction unit to generate heat, and a plurality of conductive parts arranged to be spaced apart from each other; and a plurality of insulating portions disposed between the plurality of conductive portions.
  • a width of the plurality of conductive parts may be longer than a width of the plurality of insulating parts.
  • the thermal treatment device may further include a lifting module for elevating the pressurizing unit, and the electromagnetic induction unit may be disposed on the upper side of the elevating module while being disposed outside the pressurizing unit.
  • the thermal treatment device further comprising a power supply for supplying a current to the electromagnetic induction unit
  • the electromagnetic induction unit may be provided with a coil for generating an induced current by receiving power from the power supply.
  • the heating unit for heating the pressing unit is configured to rotate together with the pressing unit, the heat generated from the heating unit is smoothly transferred to the pressing unit as the pressing unit and the heating unit are placed in contact with each other. Accordingly, the thermal treatment effect is improved.
  • the current is stably supplied even in a state in which the heating unit rotating together with the pressurizing unit rotates relative to the power supply unit in a non-rotating state, it is possible to secure the operation stability of the thermal treatment device.
  • thermotherapy device including a heating module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a view schematically showing a state in which the heating module is lifted according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 3 is a cross-sectional view illustrating a pressing unit, a heating unit, and an electromagnetic induction unit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view illustrating a state in which a pressing unit and a heat generating unit are separated according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a perspective view illustrating a state in which a heating unit and an electromagnetic induction unit are separated according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a perspective view illustrating a heat generating unit according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view illustrating a pressing unit, a heating unit, and an electromagnetic induction unit according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a plan view of a coil according to another embodiment of the present invention as viewed from above.
  • FIG. 9 is a plan view of a coil according to another embodiment of the present invention as viewed from above.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a process of coupling the heating unit and the electromagnetic induction unit to the pressing unit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view illustrating a heat generating unit according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view illustrating a heat generating unit according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view illustrating a heat generating unit according to another embodiment of the present invention.
  • Heat therapy device 10 Pressurization module
  • a “module” or “unit” for a component used in an embodiment of the present invention performs at least one function or operation.
  • a “module” or “unit” may perform a function or operation by hardware, software, or a combination of hardware and software.
  • a plurality of “modules” or a plurality of “units” other than a “module” or “unit” to be performed in specific hardware or to be executed in at least one processor may be integrated into at least one module.
  • the singular expression includes the plural expression unless the context clearly dictates otherwise.
  • the direction of the arrow on the Z-axis is referred to as the upper side of the thermotherapy device.
  • the lower side means the opposite direction to the upper side.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing a heat treatment device according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a view schematically showing a lifting state of a heating module according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a perspective view showing a state in which the pressing unit and the heating unit are separated according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a heat generation according to an embodiment of the present invention. It is a perspective view showing a state in which the part and the electromagnetic induction part are separated.
  • the thermal treatment device 1 includes a pressurization module 10 , a driving unit 20 for moving the pressurization module 10 , and the driving unit 20 ) includes a control unit 30 for controlling the operation and an input unit 40 for inputting a desired thermal treatment pattern by the user.
  • the thermal treatment device 1 includes a main mat 11 used for the user's upper body and his spine, and an auxiliary mat 12 used for the user's lower body.
  • the thermal treatment device 1 may include a mounting unit 13 for placing and supporting the main mat 11 and the auxiliary mat 12 as needed.
  • the pressing module 10 massages the spine while moving in the longitudinal direction (X-axis) along the user's spine.
  • the pressurization module 10 provides a warm compress and massage effect to the user by using the high-temperature heat generated by using the current supplied from the power supply, which will be described later.
  • the pressurization module 10 may be configured to provide a warm compress and massage effect to the user by using not only high-temperature heat but also far-infrared rays.
  • the pressing unit 100 provided in the pressing module 10 has a roller shape.
  • the pressing unit 100 is not limited to being formed in a roller shape, and various shapes and structures are possible as long as the pressing unit 100 is rotated while the pressing module 10 is moved.
  • the pressing module 10 includes a lifting module 15 that the pressing unit 100 lifts.
  • One side 15a of the elevating module 15 is hinge-coupled to the pressing module 10 .
  • the other side of the elevating module 15 is coupled to the pinion 16 formed with the pinion gear 16a.
  • the pinion 16 is formed to protrude downward of the elevating module 15 .
  • the pressing module 10 is provided with a rack 17 in which a rack gear 17a meshing with the pinion gear 16a is formed. As the rack gear 17 rotates, the pinion 16 moves upward or downward. As the pinion 16 moves in an upward or downward direction, the pressing unit 100 in the lifting module 15 is raised or lowered.
  • the pressing unit 100 presses the user's spine with a certain force in response to the protruding shape of the user's spine. For example, when the pressing unit 100 presses the user's spine with a force greater than a predetermined force, the lifting module 15 moves the pressing unit 100 downward. Conversely, when the pressing unit 100 presses the user's spine with a force smaller than a predetermined force, the lifting module 15 moves the pressing unit 100 upward. That is, the elevating module 15 elevates the pressing unit 100 in response to the protruding shape of the user's spine.
  • the driving unit 20 moves the pressing module 10 in the longitudinal direction (X-axis) of the user's spine.
  • the driving unit 20 includes a driving motor 21 providing a driving force to reciprocate the pressing module 10 and a transfer member receiving driving force from the driving motor 21 to move the pressing module 10 ( 22).
  • the driving motor 21 receives a current to generate a driving force.
  • the transfer member 22 is connected to the driving motor 21 to move the pressing module 10 according to the rotation of the driving motor 21 .
  • the conveying member 22 may be selectively implemented among a conveying belt, a conveying chain, and a conveying rope, and in addition, the pressing module ( 10) can be transported in various structures and methods.
  • the driving motor 21 may be spaced apart from the pressing module 10 to provide a driving force to the pressing module 10 , or may be mounted inside the pressing module 10 .
  • the control unit 30 controls the operation of the driving unit 20 according to a user input value or a preset value.
  • the control unit 30 is electrically connected to the elevating module 15 to control the force by which the pressing unit 100 presses the user's body by the elevating module 15 .
  • control unit 30 may include a communication module (not shown) for transmitting and receiving electrical signals to and from the input unit 40 to be described later by wire or wirelessly.
  • the control unit 30 having the communication module may receive an electrical signal to control the operation of the driving unit 20 .
  • the input unit 40 generates an electrical signal for providing a desired thermal treatment pattern by a user's manipulation.
  • the input unit 40 is electrically connected to the control unit 30 to transmit the electrical signal to the control unit 30 .
  • the input unit 40 may be an electronic device such as a smart phone, and the thermal treatment device 1 may be provided with a cradle for mounting an electronic device such as a smart phone.
  • the pressing module 10 includes a pressing part 100 having an internal space 110 formed therein, a heating part 200 inserted into the internal space 110 , and the heating part ( 200) includes an electromagnetic induction unit 300 for generating an induced current so that heat is generated, a power supply 400 for supplying current to the electromagnetic induction unit 300, and a support unit 500 for supporting the pressing unit 100. .
  • the heat generating unit 200 has an approximately cylindrical shape.
  • the heating part 200 is made of a metal material.
  • the heating part 200 is not limited to a metal material, and may be made of various materials having good conductivity and good thermal conductivity, such as graphite, conductive plastic, or conductive silicon.
  • the heating part 200 is integrally formed with the pressing part 100 .
  • the outer surface 201 of the heating part 200 is in surface contact with the inner surface 101 of the pressing part 100 .
  • the heating unit 200 is configured to rotate together with the pressing unit 100 . Accordingly, the heat generated from the heat generating unit 200 is smoothly transferred to the pressing unit 100 , thereby improving the efficiency of power energy for the heat generating unit 200 to generate heat.
  • the entire outer surface of the heating unit 200 may contact the entire inner surface of the pressing unit 100, but is not limited thereto, and heat generated from the heating unit 200 may be applied to the pressing unit ( 100), it is also possible to be configured to partially contact each other if it can be smoothly transferred.
  • the electromagnetic induction unit 300 is inserted into the interior 202 of the heating unit 200 .
  • the outer appearance of the electromagnetic induction unit 300 is approximately formed in a cylindrical shape.
  • the electromagnetic induction unit 300 is provided with a coil 310 that receives a current to generate an induced current.
  • the coil 310 has a spiral shape wound with a plurality of circuits.
  • the coil 310 is not limited to being formed in a spiral shape, and may be formed in various shapes and structures for generating an induced current.
  • the coil 310 generates an induced current, and the induced current generated by the coil 310 generates a current in the heating unit 200 . At this time, the current flowing through the heating unit 200 is directly converted to thermal energy, and the heating unit 200 generates heat.
  • the electromagnetic induction unit 300 is fixed in a non-rotating state.
  • the heating unit 200 generates an induced current by the electromagnetic induction unit 300 while rotating relative to the electromagnetic induction unit 300 , so as not to interfere with the electromagnetic induction unit 300 and stable operation of the thermal treatment device 1 . This becomes possible.
  • a spaced space 210 is formed between the heating part 200 and the electromagnetic induction part 300 so that heat generated from the heating part 200 is not directly conducted to the electromagnetic induction part 300 . That is, the separation space 210 reduces the reverse inflow of the heat generated from the heat generating unit 200 into the electromagnetic induction unit 300 , so that the heat of the heat generating unit 200 is transferred to the pressurizing unit 100 . transmitted efficiently.
  • the electromagnetic induction unit 300 is disposed in the center of the inside of the heating unit 200 . Accordingly, since the electromagnetic induction part 300 is disposed to be spaced apart from the heating part 200 at the same interval and the heating part 200 heats uniformly as a whole, the temperature deviation of the heating part 200 is not generated. is prevented
  • the heating part 200 made of a metal material is provided in a shape to surround the electromagnetic induction part 300 , the heating part 200 made of a metal material is the electric branch induction part 300 . ) to block the electromagnetic wave generated by the pressurizing part 100 from flowing out to the outside.
  • a heat insulating member 350 for preventing the heat generated from the heating unit 200 from moving to the coil 310 may be provided on the outer surface of the electromagnetic induction unit 300 .
  • the heat insulating member 350 is formed to surround the outer surface of the electromagnetic induction unit 300 .
  • the heat insulating member 350 is made of a polymer resin having heat resistance.
  • the heat insulating member 350 is not limited to a heat-resistant polymer resin, and may be made of various materials having heat resistance, such as glass or quartz. In this way, the heat insulating member 350 prevents the heat generated from the heat generating unit 200 from flowing back into the electromagnetic induction unit 300 , so that the heat of the heat generating unit 200 is transferred to the pressing unit 100 . transmitted efficiently.
  • the power supply 400 is electrically connected to the coil 310 .
  • the power supply unit 400 supplies current to the coil 310 .
  • the power supply unit 400 includes a first electrode 410 connected to one end of the coil 310 and a second electrode 420 connected to the other end of the coil 310 . Accordingly, the first electrode 410 and the second electrode 420 electrically connect the power supply unit 400 and the coil 310 .
  • the support part 500 supports the pressing part 100 to be rotatable.
  • the support part 500 is provided with a first bushing 510 provided on one side of the pressing part 100 and a second bushing 520 provided on the other side of the pressing part 100 .
  • the second bushing 520 is provided to face the first bushing 510 with the heating part 200 interposed therebetween.
  • the heating part 200 is inserted into the internal space 110 of the pressing part 100 . Then, after the electromagnetic induction part 300 is inserted into the interior 202 of the heating part 200 , the second bushing 520 is coupled to the other side of the pressing part 100 .
  • the first bushing 510 and the second bushing 520 are provided such that the pressing part 100 and the heat generating part 200 are rotatably supported by the support part 500 .
  • FIG. 6 is a perspective view illustrating a heat generating unit according to another embodiment of the present invention.
  • the heating part 200 ′ includes a plurality of conductive parts 210 ′ that generate heat by generating an induced current by the electromagnetic induction part 300 (see FIG. 3 ). ) and a plurality of insulating portions 220 ′ disposed between the plurality of conductive portions 210 ′.
  • the above description will be substituted for the same or similar components as those of the above-described embodiment.
  • the plurality of conductive parts 210' are disposed to be spaced apart from each other.
  • the plurality of conductive parts 210 ′ are formed in a ring shape.
  • the plurality of conductive parts 210 ′ are not limited to being formed in a ring shape, and may be formed in various shapes forming a closed loop.
  • the width W1 of the plurality of conductive parts 210 ′ may be constant. Also, according to various embodiments of the present disclosure, the width W1 of the plurality of conductive parts 210 ′ may decrease toward the center of the heating part 200 ′.
  • the plurality of insulating parts 220 ′ electrically insulate the plurality of conductive parts 210 ′.
  • the plurality of insulating portions 220 ′ are formed in a ring shape when the plurality of conductive portions 210 ′ are formed in a ring shape.
  • the plurality of insulating parts 220 ′ are made of quartz or glass. However, the plurality of insulating parts 220 ′ are not limited to those made of quartz or glass, and may be made of various materials that block the flow of electricity.
  • the plurality of insulating parts 220' electrically insulate the plurality of conductive parts 210', the plurality of conductive parts 210' individually generate an induced current. That is, the plurality of conductive parts 210' individually generate an induced current by the electromagnetic induction part 300 (refer to FIG. 3), so that the heating performance of the heating part 300' may be improved.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view illustrating a pressing unit, a heating unit, and an electromagnetic induction unit according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a plan view of a coil according to another embodiment of the present invention viewed from above.
  • the heat treatment device (1'') is a pressurizing unit 100'', a heating unit 200'', an electromagnetic induction unit 300'', It includes a power supply 400 ′′ and a support 500 ′′.
  • the same or similar components to the components of the above-described embodiment will be replaced with the above description, and the electromagnetic induction unit 300'' will be mainly described.
  • the heating part 200'' is filled in the inner space of the pressing part 100''. Accordingly, the heating part 200'' rotates stably together with the pressing part 100''.
  • a first support groove 210'' is formed on one side of the heating part 200'', and a first support groove 210'' is disposed opposite to the first support groove 210'' on the other side of the heating part 200''. 2 support grooves 220'' are formed.
  • the support part 500'' has a first support protrusion 510'' inserted into the first support groove 210'' and a second support protrusion inserted into the second support groove 220''. (520'') is provided.
  • the first support protrusion 510 ′′ and the second support protrusion 520 ′′ are formed on the rotation shaft A of the heat generating part 200 ′′.
  • the first support protrusion 510 ′′ and the second support protrusion 520 ′′ stably support the heating part 200 ′′ to rotate. Accordingly, the pressing part 100' is also rotated while being supported by the support part 500'' together with the heating part 200''.
  • the electromagnetic induction part 300'' is disposed outside the pressing part 100''.
  • the electromagnetic induction unit 300 ′′ is disposed above the lifting module 15 (refer to FIG. 1 ).
  • the electromagnetic induction unit 300'' is provided with a coil 310'' having a flat plate shape wound with a plurality of circuits.
  • the coil 310 ′′ has a circular shape as a whole when viewed from above.
  • One end 311'' of the coil 310'' and the other end 312'' of the coil 310'' are electrically connected to the power supply unit 400''.
  • the coil 310'' receives current from the power supply unit 400'' to generate an induced current in the heating element 200''. And, the heating part 200'' is heated by the induced current, and the heat generated from the heating part 200'' is transferred to the pressing part 100''.
  • the electromagnetic induction part 300'' is disposed outside the pressing part 100'', by heating the heating part 200'', the pressing part (100'') is rotated stably together with the heating part (200'').
  • FIG. 9 is a plan view of a coil according to another embodiment of the present invention as viewed from above.
  • the coil 310 ′′′′ according to another embodiment of the present invention has a substantially rectangular shape when viewed from above, unlike the coil of the above-described embodiment.
  • the coil 310''' having a rectangular shape is provided to correspond to the lower side of the heating part 200'' (refer to FIG. 7).
  • the lower side of the heating part 200 ′′ (refer to FIG. 7 ) may have a substantially rectangular shape when viewed from the lower side. Accordingly, since the heating part 200'' (refer to FIG. 7) generates an induced current by the coil 310''' having a rectangular shape, the heating part 200'' (refer to FIG. 7) generates heat. Performance can be improved.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a method of coupling a heating unit and an electromagnetic induction unit to a pressing unit according to an embodiment of the present invention.
  • the method of combining the heating part and the electromagnetic induction part in the pressing part includes the steps of preparing the pressing part ( S110 ), inserting the heating part ( S120 ) and electromagnetic induction It includes the step of inserting (S130).
  • the pressing unit having an internal space is prepared.
  • the inner space is formed in a cylindrical shape.
  • a heating part having an outer surface corresponding to the inner surface of the pressing part is first prepared.
  • the heating part has a cylindrical shape.
  • the heating part is inserted into the inner space of the pressing part.
  • the outer surface of the heating part is in contact with the inner surface of the pressing part.
  • an adhesive is applied to the outer surface of the heat generating unit, and the outer surface of the heat generating unit is coupled to the inner surface of the pressing unit by an adhesive.
  • the electromagnetic induction part to be inserted into the heating part is prepared.
  • the electromagnetic induction part also has a cylindrical shape. An outer diameter of the electromagnetic induction portion is smaller than an outer diameter of the heating portion. That is, the electromagnetic induction part is inserted into the heating part to be spaced apart from the inner surface of the heating part.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view showing a heat generating unit according to another embodiment of the present invention.
  • the heat generating unit 600 is different from the aforementioned exemplary embodiment, the first heat generating unit 610 , the second heat generating unit 620 , and the third heat generating unit. (630).
  • the first heating part 610 is disposed to be spaced apart from the pressing part 100 .
  • the first heating part 610 may have a cylindrical shape. Accordingly, since the first heating part 610 is disposed to be spaced apart from the pressing part 100 , it is prevented that the pressing part 100 is damaged by thermal expansion of the first heating part 610 .
  • the second heating part 620 is provided with a first extension part 612 extending from one side of the first heating part 610 . Accordingly, the second heating part 620 is connected to the first heating part 610 by the first extension part 612 . In addition, the second heating part 620 is provided such that a first separation space 612a is formed between the first heating part 610 and the first heating part 610 while surrounding the first heating part 610, and the pressing part 100 ) is in contact with
  • the third heating part 630 is provided with a second extension part 613 extending from the other side of the first heating part 610 . Accordingly, the third heating part 630 is connected to the first heating part 610 by the second extension part 613 . In addition, the third heating part 630 is provided to form a second separation space 613a between the first heating part 610 and the first heating part 610 while surrounding the first heating part 610, and the pressing part 100 ) is in contact with In this case, the third heating part 630 is disposed to be spaced apart from the second heating part 620 .
  • one end 621 of the second heating part 620 and one end 631 of the third heating part 630 are spaced apart from each other, and the other end 622 of the second heating part 620 and The other end 632 of the third heating part 633 is spaced apart from each other.
  • the third heating part 630 is formed symmetrically with the second heating part 620 with the first heating part 610 interposed therebetween.
  • the heating part 610 is in contact with the pressing part 100 . , is stably disposed inside the pressing unit 100 .
  • the heat generating unit 600 heats up, even if the second heat generating unit 620 and the third heat generating unit 630 are thermally expanded, the first heat generating unit 610, the second heat generating unit 620 and the Since the third heating part 630 is disposed to be spaced apart from each other, damage to the pressing part 100 due to thermal expansion of the second heating part 620 and the third heating part 630 is prevented.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view illustrating a heat generating unit according to another embodiment of the present invention.
  • the heating unit 700 includes a first heating unit 710 and a plurality of second heating units 720 , unlike the above-described embodiment. .
  • the first heating part 710 is disposed to be spaced apart from the pressing part 100 .
  • the first heating part 710 may have a cylindrical shape. Accordingly, since the first heating part 710 is disposed to be spaced apart from the pressing part 100 , it is prevented that the pressing part 100 is damaged by thermal expansion of the first heating part 710 .
  • the plurality of second heating units 720 extend from the first heating units 710 .
  • the plurality of second heating units 720 are in contact with the pressing unit 100 .
  • the plurality of second heating units 720 have a spiral shape bent in a direction toward the pressing unit 100 .
  • the plurality of second heating units 720 has a spiral shape bent in a direction surrounding the first heating unit 710 .
  • the plurality of second heating units 720 are disposed to be spaced apart from each other. Accordingly, as the heat generating unit 700 is heated, even if the plurality of second heat generating units 720 are thermally expanded, the plurality of second heat generating units 720 are disposed to be spaced apart from each other, so that the plurality of second heat generating units are disposed apart from each other. Damage to the pressing part 100 due to thermal expansion of the part 720 is prevented.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view illustrating a heat generating unit according to another embodiment of the present invention.
  • the heat generating unit 800 has a spring shape, unlike the above-described embodiment.

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Abstract

본 발명의 실시예에 따른 가압 모듈은, 온열 치료를 위한 가압 모듈에 있어서, 내부 공간이 형성되는 가압부; 상기 내부 공간에 삽입되며, 상기 가압부가 가열되도록 발열하는 발열부; 및 상기 발열부가 발열되도록 유도 전류를 발생시키는 전자기 유도부; 를 포함할 수 있다.

Description

가압 모듈 및 이를 포함하는 온열 치료기
본 발명은 가압 모듈 및 이를 포함하는 온열 치료기에 관한 것이다. 더욱 상세하게는 온열 치료를 위한 가압 모듈 및 이를 포함하는 온열 치료기에 관한 것이다.
종래에는 부적절한 자세로 오랫동안 작업을 계속하거나 장기간 이러한 자세가 습관화됨으로써 생기는 척추부위의 근육 및 신경조직에서 발생되는 급성 또는 만성적인 통증을 완화시키며, 신체의 혈액순환을 개선하거나 순간적인 근육의 결림 등을 해소하기 위하여 신체부위를 따라 이동하며 통증발생부위의 온열에 의한 자극을 통한 혈행을 개선시키는 온열 치료기가 널리 사용되고 있었다.
이러한 온열 치료에 사용되는 종래 온열 치료기는 사용자의 신체를 따라 길이 방향으로 온열 도자가 이동하면서 마사지를 수행하게 되는데, 이러한 온열 도자는 전체 이동 구간을 반복적으로 왕복 이동하는 과정에서 회전하면서 사용자의 신체를 마사지하도록 구성된다. 이는 온열 도자가 회전하지 않게 되면 온열 도자와 커버의 마찰이 극대화되면서 커버가 빠르게 마모될 수 있으므로 온열 도자가 커버의 마찰로 인해 자연스럽게 회전할 수 있도록 구성하기 위함이다.
종래의 경우 회전하는 온열 도자를 가열하기 위해서 온열 도자의 내부에 전원과 연결된 비 회전 상태의 발열체를 삽입하되, 회전하는 온열 도자가 비 회전 상태의 발열체와 상대 회전 가능하도록 온열 도자는 발열체로부터 상호 이격 배치되도록 구성된다.
다만, 온열 도자와 발열체가 상호 이격 배치됨에 따라 발열체에서 발생된 열이 원활하게 전달되지 않고, 이로 인해 온열 치료 효과가 감소하게 되는 문제가 있었다.
따라서 이러한 부분에 대한 개선이 필요한 실정이다.
본 발명에서 해결하고자 하는 기술적 과제는 전술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 가압부를 가열하는 발열부가 가압부와 함께 회전하는 상태에서도 비 회전 상태의 전원 공급부로부터 전류를 공급받을 수 있는 가열 모듈 및 이를 포함하는 온열 치료기를 제공하는 것이다.
본 발명의 과제는 이상에서 언급한 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않는 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명의 실시예에 따른 가압 모듈은, 온열 치료를 위한 가압 모듈에 있어서, 내부 공간이 형성되는 가압부; 상기 내부 공간에 삽입되며, 상기 가압부가 가열되도록 발열하는 발열부; 및 상기 발열부가 발열되도록 유도 전류를 발생시키는 전자기 유도부; 를 포함할 수 있다.
이 때, 상기 전자기 유도부는 상기 발열부의 내부에 삽입될 수 있다.
이 때, 상기 전자기 유도부는 상기 발열부의 외부에 배치될 수 있다.
이 때, 상기 가압부와 상기 발열부가 일체로 형성되되, 상기 발열부는 금속 재질로 이루어질 수 있다.
이 때, 상기 발열부는, 상기 가압부와 이격되는 제1 발열부; 상기 제1 발열부의 일측으로부터 연장되고, 상기 제1 발열부를 둘러싸고, 상기 가압부와 접촉하는 제2 발열부; 및 상기 제1 발열부의 타측으로부터 연장되고, 상기 제1 발열부를 둘러싸고, 상기 가압부와 접촉하는 제3 발열부를 포함하고, 상기 제3 발열부는 상기 제2 발열부와 이격되어 배치될 수 있다.
이 때, 상기 제3 발열부는 상기 제2 발열부와 대칭적으로 배치될 수 있다.
이 때, 상기 발열부는, 상기 가압부와 이격되는 제1 발열부; 및 상기 제1 발열부로부터 연장되어 상기 가압부에 접촉되고, 상기 가압부를 향하는 방향으로 굽어진 나선 형상으로 이루어지는 복수의 제2 발열부를 포함하고, 상기 복수의 제2 발열부는 서로 이격되어 배치될 수 있다.
이 때, 상기 발열부는 스프링 형상으로 이루어질 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 온열 치료기는, 온열 치료를 위한 가압 모듈; 및 상기 가압 모듈을 이동시키는 구동부; 를 포함하되, 상기 가압 모듈은, 내부 공간이 형성되는 가압부; 상기 내부 공간에 삽입되며, 상기 가압부가 가열되도록 발열하는 발열부; 상기 발열부가 발열되도록 유도 전류를 발생시키는 전자기 유도부; 및 상기 가압 모듈을 지지하는 지지부를 포함하고, 상기 발열부가 상기 도자부와 함께 회전하도록 상기 발열부는 비 회전 상태의 상기 전자기 유도부와 상대 회전할 수 있다.
이 때, 상기 발열부의 외측면은 상기 가압부의 내측면과 접촉할 수 있다.
이 때, 상기 전자기 유도부는 상기 발열부의 내부에 삽입되고, 상기 발열부와 상기 전자기 유도부 사이에는 상기 발열부로부터 발생되는 열이 상기 전자기 유도부로 직접 열전도되지 않도록 이격 공간이 형성될 수 있다.
이 때, 상기 온열 치료기는, 상기 전자기 유도부에 전류를 공급하는 전원 공급부를 더 포함하고, 상기 전자기 유도부에는 상기 전원 공급부로부터 전류를 공급받아 유도 전류를 발생시키는 코일이 구비될 수 있다.
이 때, 상기 코일은 복수 회로 감긴 나선 형상으로 이루어질 수 있다.
이 때, 상기 전자기 유도부의 외측면에는 상기 발열부로부터 발생된 열이 상기 코일로 이동되는 것을 방지하는 단열 부재가 구비될 수 있다.
이 때, 상기 발열부는, 상기 전자기 유도부에 의해 유도 전류가 발생되어 발열되고, 서로 이격되어 배치되는 복수의 전도부; 및 상기 복수의 전도부 사이에 배치되는 복수의 절연부를 포함할 수 있다.
이 때, 상기 복수의 전도부의 폭은 상기 복수의 절연부의 폭보다 길 수 있다.
이 때, 상기 온열 치료기는, 상기 가압부를 승강시키는 승강 모듈을 더 포함하고, 상기 전자기 유도부는 상기 가압부의 외부에 배치되면서 상기 승강 모듈의 상측에 배치될 수 있다.
이 때, 상기 온열 치료기는, 상기 전자기 유도부에 전류를 공급하는 전원 공급부를 더 포함하고, 상기 전자기 유도부에는 상기 전원 공급부로부터 전원을 공급받아 유도 전류를 발생시키는 코일이 구비될 수 있다.
상기한 구성을 갖는 본 발명의 실시예에 따르면, 가압부를 가열하는 발열부가 가압부와 함께 회전하도록 구성되므로 가압부와 발열부가 상호 접촉 배치됨에 따라 발열부에서 발생된 열이 가압부로 원활하게 전달됨에 따라 온열 치료 효과가 향상되게 된다.
또한, 발열부에서 가압부로 열이 원활하게 전달됨에 따라 열손실이 최소화되어 온열 치료기의 전력 소비 효율이 향상되게 된다.
아울러 가압부와 함께 회전하는 발열부가 비 회전 상태의 전원 공급부와 상대 회전하는 상태에서도 안정적으로 전류가 공급되므로 온열 치료기의 동작 안정성을 확보할 수 있게 된다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 가열 모듈을 포함하는 온열 치료기를 나타내는 단면도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 가열 모듈이 리프팅된 모습을 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 가압부, 발열부와 전자기 유도부를 나타내는 단면도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 가압부와 발열부가 분리된 상태를 나타내는 단면도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 발열부와 전자기 유도부가 분리된 상태를 나타내는 사시도이다.
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 발열부를 나타내는 사시도이다.
도 7은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 가압부, 발열부와 전자기 유도부를 나타내는 단면도이다.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 코일을 상측에서 바라본 평면도이다.
도 9는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 코일을 상측에서 바라본 평면도이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 가압부에 발열부와 전자기 유도부를 결합하는 과정을 나타내는 흐름도이다.
도 11은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 발열부를 나타내는 단면도이다.
도 12는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 발열부를 나타내는 단면도이다.
도 13은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 발열부를 나타내는 단면도이다.
1: 온열 치료기 10: 가압 모듈
100: 가압부 200: 발열부
300: 전자기 유도부 500: 지지부
이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 다양한 실시예를 보다 상세하게 설명한다. 본 발명에 따른 실시예는 다양하게 변형될 수 있다. 특정한 실시예가 도면에서 묘사되고 상세한 설명에서 자세하게 설명될 수 있다. 그러나, 첨부된 도면에 개시된 특정한 실시예는 다양한 실시예를 쉽게 이해하도록 하기 위한 것일 뿐이다. 따라서, 첨부된 도면에 개시된 특정 실시예에 의해 기술적 사상이 제한되는 것은 아니며, 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 균등물 또는 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 이러한 구성요소들은 상술한 용어에 의해 한정되지는 않는다. 상술한 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
본 발명의 실시예에서, "포함한다" 또는 "가지다" 등의 용어는 본 발명의 실시예에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다. 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
한편, 본 발명의 실시예에서 사용되는 구성요소에 대한 "모듈" 또는 "부"는 적어도 하나의 기능 또는 동작을 수행한다. 그리고, "모듈" 또는 "부"는 하드웨어, 소프트웨어 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합에 의해 기능 또는 동작을 수행할 수 있다. 또한, 특정 하드웨어에서 수행되어야 하거나 적어도 하나의 프로세서에서 수행되는 "모듈" 또는 "부"를 제외한 복수의 "모듈들" 또는 복수의 "부들"은 적어도 하나의 모듈로 통합될 수도 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
본 발명의 실시예를 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우, 그에 대한 상세한 설명은 축약하거나 생략한다.
본 발명의 실시예에서, Z축의 화살표 방향은 온열 치료기의 상측이라 지칭한다. 하측은 상기 상측과 반대 방향을 의미한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 온열 치료기를 나타내는 단면도이고, 도 2는 본 발명의 실시예에 따른 가열 모듈이 리프팅된 모습을 개략적으로 나타내는 도면이고, 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 가압부, 발열부와 전자기 유도부를 나타내는 단면도이고, 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 가압부와 발열부가 분리된 상태를 나타내는 사시도이고, 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 발열부와 전자기 유도부가 분리된 상태를 나타내는 사시도이다.
도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 온열 치료기(1)는 가압 모듈(10)과, 상기 가압 모듈(10)을 이동시키는 구동부(20)와, 상기 구동부(20)의 동작을 제어하는 제어부(30) 및 사용자가 원하는 온열 치료 패턴을 입력하는 입력부(40)를 포함한다.
이 때, 상기 온열 치료기(1)에는 사용자의 상체 부위 및 그의 척추 부분을 대상으로 하여 사용되는 주매트(11)와 사용자의 하체 부위를 대상으로 하여 사용되는 보조매트(12)를 포함한다. 또한, 상기 온열 치료기(1)에는 필요에 따라 주매트(11)와 보조매트(12)를 올려 놓고 지지하는 탑재부(13)를 포함할 수 있다.
상기 가압 모듈(10)은 사용자의 척추를 따라 길이 방향(X축)으로 이동하면서 척추를 마사지한다. 그리고, 상기 가압 모듈(10)은 후술하는 전원 공급부에서 공급되는 전류를 이용하여 발생되는 고온의 열을 이용해서 사용자에게 온열 찜질 및 마사지 효과를 제공한다.
이 때, 상기 가압 모듈(10)은 고온의 열 뿐만 아니라 원적외선 등을 이용하여 사용자에게 온열 찜질 및 마사지 효과를 제공하도록 구성될 수도 있다.
상기 가압 모듈(10)에 구비되는 가압부(100)는 롤러 형상으로 이루어진다. 다만, 상기 가압부(100)는 롤러 형상으로 이루어진 것에 한정되지 않고, 상기 가압 모듈(10)이 이동하는 과정에서 상기 가압부(100)가 회전되는 구성이라면 다양한 형상과 구조가 가능하다.
또한, 도 2에 도시된 바와 같이, 상기 가압 모듈(10)에는 상기 가압부(100)가 승강시키는 승강 모듈(15)이 구비된다.
상기 승강 모듈(15)의 일측(15a)은 상기 가압 모듈(10)과 힌지 결합된다. 그리고, 상기 승강 모듈(15)의 타측은 피니언 기어(16a)가 형성된 피니언(16)과 결합된다. 이 때, 상기 피니언(16)은 상기 승강 모듈(15)의 하측 방향으로 돌출되어 형성된다. 또한, 상기 가압 모듈(10)에는 상기 피니언 기어(16a)와 맞물리는 래크 기어(17a)가 형성된 래크(17)가 구비된다. 상기 래크 기어(17)의 회전에 따라, 상기 피니언(16)이 상측 방향 또는 하측 방향으로 이동된다. 상기 피니언(16)이 상측 방향 또는 하측 방향으로 이동됨에 따라, 상기 승강 모듈(15)은 상기 가압부(100)가 승강되거나 하강된다.
이에 따라, 상기 승강 모듈(15)은 사용자의 척추의 돌출 형상에 대응하여 상기 가압부(100)가 사용자의 척추를 일정한 힘으로 가압시킨다. 예를 들면, 상기 가압부(100)가 사용자의 척추를 일정한 힘보다 큰 힘으로 사용자의 척추를 가압하는 경우, 상기 승강 모듈(15)은 상기 가압부(100)를 하측 방향으로 이동시킨다. 반대로, 상기 가압부(100)가 사용자의 척추를 일정한 힘보다 작은 힘으로 사용자의 척추를 가압하는 경우, 상기 승강 모듈(15)은 상기 가압부(100)를 상측 방향으로 이동시킨다. 즉, 상기 승강 모듈(15)은 상기 사용자의 척추의 돌출 형상에 대응하여 상기 가압부(100)를 승강시킨다.
상기 구동부(20)에는 상기 가압 모듈(10)을 사용자의 척추의 길이 방향(X축)으로 이동시킨다. 상기 구동부(20)는 상기 가압 모듈(10)을 왕복 이동시키도록 구동력을 제공하는 구동 모터(21)와 상기 구동 모터(21)로부터 구동력을 제공받아 상기 가압 모듈(10)을 이동시키는 이송 부재(22)를 포함한다.
상기 구동 모터(21)는 전류를 공급받아 구동력을 발생시킨다. 그리고, 상기 이송 부재(22)는 상기 구동 모터(21)에 연결되어 상기 구동 모터(21)의 회전에 따라 상기 가압 모듈(10)을 이동시킨다.
이 때, 상기 이송 부재(22)는 이송 벨트, 이송 체인 및 이송 로프 중 선택적으로 구현될 수 있으며, 이외에 랙과 피니언을 이용하는 방식과 같이 상기 구동 모터(21)의 구동력을 제공받아 상기 가압 모듈(10)을 이송시킬 수 있는 다양한 구조 및 방식이 가능하다.
또한, 상기 구동 모터(21)는 상기 가압 모듈(10)과 이격 배치되어 상기 가압 모듈(10)에 구동력을 제공하거나, 또는 상기 가압 모듈(10)의 내부에 장착되는 것도 가능하다.
상기 제어부(30)는 사용자의 입력값 또는 미리 설정된 값에 따라 상기 구동부(20)의 동작을 제어한다. 또한, 상기 제어부(30)는 상기 승강 모듈(15)과 전기적으로 연결되어 상기 승강 모듈(15)에 의해 상기 가압부(100)가 사용자의 신체를 가압하는 힘을 조절한다.
또한, 본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 상기 제어부(30)에는 후술할 입력부(40)와 유선적으로 또는 무선적으로 전기적인 신호를 송수신하는 통신 모듈(미도시)이 구비될 수 있다. 상기 통신 모듈을 구비한 상기 제어부(30)는 전기적인 신호를 전달받아 상기 구동부(20)의 동작을 제어할 수 있다.
상기 입력부(40)는 사용자의 조작에 의해 사용자가 원하는 온열 치료 패턴을 제공하는 전기적인 신호를 발생시킨다. 그리고, 상기 입력부(40)는 상기 제어부(30)와 전기적으로 연결되어 상기 전기적인 신호를 상기 제어부(30)에 전달한다.
또한, 본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 상기 입력부(40)는 스마트폰과 같은 전자 장치일 수 있고, 상기 온열 치료기(1)에는 스마트폰과 같은 전자 장치를 거치하는 거치대가 구비될 수 있다.
도 3에 도시된 바와 같이, 상기 가압 모듈(10)에는 내부 공간(110)이 형성되는 가압부(100)와, 상기 내부 공간(110)에 삽입되는 발열부(200)와, 상기 발열부(200)가 발열되도록 유도 전류를 발생시키는 전자기 유도부(300)와, 상기 전자기 유도부(300)에 전류를 공급하는 전원 공급부(400) 및 상기 가압부(100)를 지지하는 지지부(500)를 포함한다.
상기 발열부(200)는, 도 5에 도시된 바와 같이, 대략적으로 원통 형상으로 이루어진다. 상기 발열부(200)는 금속 재질로 이루어진다. 다만, 상기 발열부(200)는 금속 재질에 한정되지 않고, 흑연, 전도성 플라스틱 또는 전도성 실리콘과 같이 도전성이 좋고 열전도성이 좋은 다양한 재질로 이루어질 수 있다.
상기 발열부(200)는 상기 가압부(100)와 일체로 형성된다. 또한, 상기 발열부(200)의 외측면(201)은 상기 가압부(100)의 내측면(101)과 면접촉한다. 이 때, 온열 치료 과정에서 상기 발열부(200)는 상기 가압부(100)와 함께 회전하도록 구성된다. 이에 따라, 상기 발열부(200)로부터 발열되는 열은 상기 가압부(100)로 원활하게 전달되어 상기 발열부(200)가 발열하기 위한 전력 에너지의 효율이 향상된다.
한편, 상기 발열부(200)의 외측면 전체가 상기 가압부(100)의 내측면 전체에 접촉할 수 있으나, 반드시 이에 한정되지 않으며, 상기 발열부(200)로부터 발생된 열이 상기 가압부(100)로 원활하게 전달될 수 있다면 부분적으로 상호 접촉하도록 구성되는 것도 가능하다.
이와 같이, 상기 발열부(200)로부터 상기 가압부(100)로 열이 원활하게 전달됨에 따라, 열손실이 최소화되어 온열 치료기의 전력 소비 효율이 향상된다.
상기 전자기 유도부(300)는 상기 발열부(200)의 내부(202)에 삽입된다. 상기 전자기 유도부(300)의 외관은 대략적으로 원기둥 형상으로 이루어진다. 상기 전자기 유도부(300)에는 전류를 공급받아 유도 전류를 발생시키는 코일(310)이 구비된다.
이 때, 상기 코일(310)은 복수 회로 감긴 나선 형상으로 이루어진다. 다만, 상기 코일(310)은 나선 형상으로 이루어진 것에 한정되지 않고, 유도 전류를 발생시키는 다양한 형상과 구조로 이루어질 수 있다.
상기 코일(310)은 유도 전류를 발생시키고, 상기 코일(310)에 의해 발생되는 유도 전류는 상기 발열부(200)에 전류를 발생시킨다. 이 때, 상기 발열부(200)를 흐르는 전류는 바로 열 에너지로 전환되어 상기 발열부(200)는 발열된다.
또한, 상기 전자기 유도부(300)는 비 회전 상태로 고정된다. 상기 발열부(200)는 상기 전자기 유도부(300)와 상대 회전하면서 상기 전자기 유도부(300)에 의해 유도 전류를 발생시키기 되어 상기 전자기 유도부(300)와 간섭되지 않고 상기 온열 치료기(1)의 안정적 동작이 가능하게 된다.
또한, 상기 발열부(200)와 상기 전자기 유도부(300) 사이에는 상기 발열부(200)로부터 발생되는 열이 상기 전자기 유도부(300)로 직접 열전도되지 않도록 이격 공간(210)이 형성된다. 즉, 상기 이격 공간(210)은 상기 발열부(200)로부터 발생되는 열이 상기 전자기 유도부(300)로 역유입되는 것을 저감하여, 상기 발열부(200)의 열이 상기 가압부(100)에 효율적으로 전달된다.
또한, 상기 전자기 유도부(300)는 상기 발열부(200)의 내부의 중앙에 배치된다. 이에 따라, 상기 전자기 유도부(300)는 상기 발열부(200)와 동일 간격으로 이격되어 배치되어 상기 발열부(200)가 전체적으로 균일하게 발열되므로, 상기 발열부(200)의 온도 편차가 발생되는 것이 방지된다.
또한, 본 발명의 실시예에 따르면, 금속 재질의 상기 발열부(200)는 상기 전자기 유도부(300)를 감싸는 형태로 구비됨에 따라, 금속 재질의 상기 발열부(200)가 상기 전가지 유도부(300)에 의해 발생되는 전자파가 상기 가압부(100)를 통해 외부로 유출되는 것을 차단한다.
또한, 상기 전자기 유도부(300)의 외측면에는 상기 발열부(200)로부터 발생된 열이 상기 코일(310)로 이동되는 것을 방지하는 단열 부재(350)가 구비될 수 있다.
상기 단열 부재(350)는 상기 전자기 유도부(300)의 외측면을 따라 감싸도록 형성된다. 그리고, 상기 단열 부재(350)는 내열성을 갖는 폴리머 수지로 이루어진다. 또한, 상기 단열 부재(350)는 내열성의 폴리머 수지에 한정되지 않고, 유리 또는 석영과 같이 내열성을 갖는 다양한 재질로 이루어질 수 있다. 이와 같이 상기 단열 부재(350)는 상기 발열부(200)로부터 발생되는 열이 상기 전자기 유도부(300)로 역유입되는 것을 방지하여, 상기 발열부(200)의 열이 상기 가압부(100)에 효율적으로 전달된다.
상기 전원 공급부(400)는 상기 코일(310)과 전기적으로 연결된다. 상기 전원 공급부(400)는 상기 코일(310)에 전류를 공급한다. 상기 전원 공급부(400)에는 상기 코일(310)의 일단과 연결되는 제1 전극(410)과 상기 코일(310)의 타단과 연결되는 제2 전극(420)이 구비된다. 이에 따라, 상기 제1 전극(410)과 상기 제2 전극(420)는 상기 전원 공급부(400)와 상기 코일(310)을 전기적으로 연결한다.
상기 지지부(500)는 도 3에 도시된 바와 같이, 상기 가압부(100)가 회전 가능하도록 지지한다. 이 때, 상기 지지부(500)에는 상기 가압부(100)의 일측에 구비되는 제1 부싱(510)과 상기 가압부(100)의 타측에 구비되는 제2 부싱(520)이 구비된다.
상기 제2 부싱(520)은 상기 발열부(200)를 사이에 두고 상기 제1 부싱(510)과 대향하도록 구비된다.
상기 제1 부싱(510)이 상기 가압부(100)의 일측에 결합된 상태에서, 상기 발열부(200)가 상기 가압부(100)의 내부 공간(110)에 삽입된다. 그리고, 상기 전자기 유도부(300)가 상기 발열부(200)의 내부(202)에 삽입된 후, 상기 제2 부싱(520)이 상기 가압부(100)의 타측에 결합된다.
상기 제1 부싱(510)과 상기 제2 부싱(520)은 상기 가압부(100)와 상기 발열부(200)가 상기 지지부(500)에 회전 가능하게 지지되도록 구비된다.
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 발열부를 나타내는 사시도이다.
도 6에 도시된 바와 같이, 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 상기 발열부(200')는 상기 전자기 유도부(300, 도 3 참조)에 의해 유도 전류가 발생되어 발열되는 복수의 전도부(210') 및 상기 복수의 전도부(210') 사이에 배치되는 복수의 절연부(220')를 포함한다. 그리고, 전술한 실시예의 구성요소와 동일하거나 유사한 구성요소에 대해서는 전술한 설명을 대체하기로 한다.
상기 복수의 전도부(210')는 서로 이격되어 배치된다. 상기 복수의 전도부(210')는 링 형상으로 이루어진다. 다만, 상기 복수의 전도부(210')는 링 형상으로 이루어지는 것에 한정되지 않고, 폐루프를 형성하는 다양한 형상으로 이루어질 수 있다.
또한, 상기 복수의 전도부(210')의 폭(W1)은 일정할 수 있다. 또한, 본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 상기 복수의 전도부(210')의 폭(W1)은 상기 발열부(200')의 중심으로 갈수록 감소할 수 있다.
상기 복수의 절연부(220')는 상기 복수의 전도부(210')를 전기적으로 절연시킨다. 상기 복수의 절연부(220')는 상기 복수의 전도부(210')가 링 형상으로 이루어진 경우, 마찬가지로 링 형상으로 이루어진다.
상기 복수의 절연부(220')는 석영 또는 유리 재질로 이루어진다. 다만, 상기 복수의 절연부(220')는 석영 또는 유리 재질로 이루어지는 것에 한정되지 않고, 전기의 흐름을 차단하는 다양한 재질로 이루어질 수 있다.
상기 복수의 절연부(220')가 상기 복수의 전도부(210')를 전기적으로 절연시킴에 따라, 상기 복수의 전도부(210')는 유도 전류를 개별적으로 발생시킨다. 즉, 상기 복수의 전도부(210')는 상기 전자기 유도부(300, 도 3 참조)에 의해 개별적으로 유도 전류를 발생시켜, 상기 발열부(300')의 발열 성능이 향상될 수 있다.
도 7은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 가압부, 발열부와 전자기 유도부를 나타내는 단면도이고, 도 8은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 코일을 상측에서 바라본 평면도이다.
도 7 및 도 8을 참조하면, 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 온열 치료기(1'')는 가압부(100''), 발열부(200''), 전자기 유도부(300''), 전원 공급부(400'') 및 지지부(500'')를 포함한다. 그리고, 전술한 실시예의 구성 요소와 동일하거나 유사한 구성요소에 대해서는 전술한 설명으로 대체하기로 하고, 상기 전자기 유도부(300'')를 중점적으로 설명하기로 한다.
먼저, 상기 발열부(200'')는 상기 가압부(100'')의 내부 공간에 채워진다. 이에 따라, 상기 발열부(200'')는 상기 가압부(100'')와 함께 안정적으로 회전된다.
상기 발열부(200'')의 일측에는 제1 지지홈(210'')이 형성되고, 상기 발열부(200'')의 타측에는 상기 제1 지지홈(210'')과 대향 배치되는 제2 지지홈(220'')이 형성된다.
그리고, 상기 지지부(500'')에는 상기 제1 지지홈(210'')에 삽입되는 제1 지지돌기(510'')와 상기 제2 지지홈(220'')에 삽입되는 제2 지지돌기(520'')가 구비된다.
상기 제1 지지돌기(510'')와 상기 제2 지지돌기(520'')는 상기 발열부(200'')의 회전축(A)에 형성된다. 상기 제1 지지돌기(510'')와 상기 제2 지지돌기(520'')는 상기 발열부(200'')가 회전하도록 안정적으로 지지한다. 이에 따라, 상기 가압부(100')도 상기 발열부(200'')와 함께 상기 지지부(500'')에 지지된 상태로 회전된다.
상기 전자기 유도부(300'')는 상기 가압부(100'')의 외부에 배치된다. 또한, 상기 전자기 유도부(300'')는 상기 승강 모듈(15, 도 1 참조)의 상측에 배치된다.
도 8에 도시된 바와 같이, 상기 전자기 유도부(300'')에는 복수 회로 감긴 평판 형상으로 이루진 코일(310'')이 구비된다.
상기 코일(310'')은 상측에서 바라볼 때, 전체적으로 원 형상으로 이루어진다. 상기 코일(310'')의 일단(311'')과 상기 코일(310'')의 타단(312'')은 상기 전원 공급부(400'')에 전기적으로 연결된다.
이에 따라, 상기 코일(310'')은 상기 전원 공급부(400'')로부터 전류를 공급받아 상기 발열체(200'')에 유도 전류를 발생시킨다. 그리고, 상기 발열부(200'')는 유도 전류에 의해 발열되고, 상기 발열부(200'')로부터 발생된 열은 상기 가압부(100'')로 전달된다.
이와 같이, 본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 상기 전자기 유도부(300'')가 상기 가압부(100'')의 외부에 배치되더라도 상기 발열부(200'')를 발열시킴으로써, 상기 가압부(100'')가 상기 발열부(200'')와 함께 안정적으로 회전된다.
도 9는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 코일을 상측에서 바라본 평면도이다.
도 9에 도시된 바와 같이, 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 코일(310''')은 전술한 실시예의 코일과 달리, 상측에서 바라볼 때, 대체적으로 사각 형상으로 이루어진다.
즉, 사각 형상으로 이루어진 코일(310''')은 상기 발열부(200'', 도 7 참조)의 하측과 대응하도록 구비된다. 예를 들면, 상기 발열부(200'', 도 7 참조)의 하측은, 하측에서 바라볼 때, 대체적으로 사각 형상으로 이루어질 수 있다. 이에 따라, 상기 발열부(200'', 도 7 참조)는 사각 형상으로 이루어진 코일(310''')에 의해 유도 전류를 발생시키게 되므로, 상기 발열부(200'', 도 7 참조)의 발열 성능이 향상될 수 있다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 가압부에 발열부와 전자기 유도부를 결합하는 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 10에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 가압부에 발열부와 전자기 유도부를 결합하는 방법은, 가압부를 준비하는 단계(S110), 발열부를 삽입하는 단계(S120) 및 전자기 유도를 삽입하는 단계(S130)를 포함한다.
상기 가압부를 준비하는 단계(S110)는 내부 공간이 형성된 가압부를 준비한다. 여기서, 상기 내부 공간은 원통 형상으로 이루어진다.
상기 발열부를 삽입하는 단계(S120)는 상기 가압부의 내측면에 대응하는 외측면이 형성된 발열부를 먼저 준비한다. 상기 발열부는 원통 형상으로 이루어진다. 상기 발열부를 상기 가압부의 내부 공간에 삽입한다. 이 때, 상기 발열부의 외측면은 상기 가압부의 내측면과 접촉된다. 또한, 상기 발열부의 외측면에는 접착제가 도포되고, 상기 발열부의 외측면은 상기 가압부의 내측면에 접착제의 의해 결합된다.
상기 전자기 유도부를 삽입하는 단계(S130)는 상기 발열부의 내부에 삽입되는 전자기 유도부를 준비한다. 상기 전자기 유도부도 원통 형상으로 이루어진다. 상기 전자기 유도부의 외경은 상기 발열부의 외경보다 작다. 즉, 상기 전자기 유도부는 상기 발열부의 내측면과 이격되도록 상기 발열부의 내부에 삽입된다.
도 11은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 발열부를 나타내는 단면도이다.
도 11에 도시된 바와 같이, 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 발열부(600)는 전술한 실시예와 달리, 제1 발열부(610), 제2 발열부(620) 및 제3 발열부(630)를 포함한다.
상기 제1 발열부(610)는 상기 가압부(100)와 이격되어 배치된다. 상기 제1 발열부(610)는 원통 형상으로 이루어질 수 있다. 이에 따라, 상기 제1 발열부(610)가 상기 가압부(100)와 이격되어 배치되므로, 상기 제1 발열부(610)의 열팽창에 의해 상기 가압부(100)가 파손되는 것이 방지된다.
상기 제2 발열부(620)에는 상기 제1 발열부(610)의 일측으로부터 연장되는 제1 연장부(612)가 구비된다. 이에 따라, 상기 제2 발열부(620)는 상기 제1 연장부(612)에 의해 상기 제1 발열부(610)와 연결된다. 그리고, 상기 제2 발열부(620)는 상기 제1 발열부(610)와의 사이에 제1 이격공간(612a)이 형성되도록 구비되면서 상기 제1 발열부(610)를 둘러싸고, 상기 가압부(100)와 접촉한다.
상기 제3 발열부(630)에는 상기 제1 발열부(610)의 타측으로부터 연장되는 제2 연장부(613)가 구비된다. 이에 따라, 상기 제3 발열부(630)는 상기 제2 연장부(613)에 의해 상기 제1 발열부(610)와 연결된다. 그리고, 상기 제3 발열부(630)는 상기 제1 발열부(610)와의 사이에 제2 이격공간(613a)이 형성되도록 구비되면서 상기 제1 발열부(610)를 둘러싸고, 상기 가압부(100)와 접촉한다. 이 때, 상기 제3 발열부(630)는 상기 제2 발열부(620)와 이격되어 배치된다. 예를 들면, 상기 제2 발열부(620)의 일단(621)과 상기 제3 발열부(630)의 일단(631)은 서로 이격되고, 상기 제2 발열부(620)의 타단(622)과 상기 제3 발열부(633)의 타단(632)은 서로 이격된다.
또한, 상기 제3 발열부(630)는 상기 제1 발열부(610)를 사이에 두고 상기 제2 발열부(620)와 서로 대칭적으로 형성된다.
그리고, 상기 제2 발열부(620)와 상기 제3 발열부(630)가 상기 가압부(100)와 접촉하게 됨에 따라, 상기 발열부(610)는 상기 가압부(100)와 접촉된 상태에서, 상기 가압부(100)의 내부에 안정적으로 배치된다.
상기 발열부(600)가 발열됨에 따라, 상기 제2 발열부(620)와 상기 제3 발열부(630)가 열팽창되더라도 상기 제1 발열부(610), 상기 제2 발열부(620)와 상기 제3 발열부(630)가 서로 이격되어 배치되므로, 상기 제2 발열부(620)와 상기 제3 발열부(630)의 열팽창에 의한 상기 가압부(100)가 파손되는 것이 방지된다.
도 12는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 발열부를 나타내는 단면도이다.
도 12에 도시된 바와 같이, 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 발열부(700)는 전술한 실시예와 달리, 제1 발열부(710)와 복수의 제2 발열부(720)를 포함한다.
상기 제1 발열부(710)는 상기 가압부(100)와 이격되어 배치된다. 상기 제1 발열부(710)는 원통 형상으로 이루어질 수 있다. 이에 따라, 상기 제1 발열부(710)가 상기 가압부(100)와 이격되어 배치되므로, 상기 제1 발열부(710)의 열팽창에 의해 상기 가압부(100)가 파손되는 것이 방지된다.
상기 복수의 제2 발열부(720)는 상기 제1 발열부(710)로부터 연장된다. 상기 복수의 제2 발열부(720)는 상기 가압부(100)에 접촉된다. 상기 복수의 제2 발열부(720)는 상기 가압부(100)를 향하는 방향으로 굽어진 나선 형상으로 이루어진다. 예를 들면, 상기 복수의 제2 발열부(720)는 상기 제1 발열부(710)를 감싸는 방향으로 굽어진 나선 형상으로 이루어진다.
이 때, 상기 복수의 제2 발열부(720)는 서로 이격되어 배치된다. 이에 따라, 상기 발열부(700)가 발열됨에 따라, 상기 복수의 제2 발열부(720)가 열팽창되더라도 상기 복수의 제2 발열부(720)가 서로 이격되어 배치되므로, 상기 복수의 제2 발열부(720)의 열팽창에 의한 상기 가압부(100)가 파손되는 것이 방지된다.
도 13은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 발열부를 나타내는 단면도이다.
도 13에 도시된 바와 같이, 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 발열부(800)은 전술한 실시예에 달리, 스프링 형상으로 이루어진다.
상기 발열부(800)는 열팽창되더라도, 상기 가압부(100)를 가압하는 방향보다 스프링 형상으로 인하여 길이 방향으로 열팽창되므로, 상기 발열부(800)의 열팽창에 의한 상기 가압부(100)가 파손되는 것이 방지된다.
이상과 같이 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 살펴보았으며, 앞서 설명된 실시예 이외에도 본 발명이 그 취지나 범주에서 벗어남이 없이 다른 특정 형태로 구체화 될 수 있다는 사실은 해당 기술에 통상의 지식을 가진 이들에게는 자명한 것이다. 그러므로, 상술된 실시예는 제한적인 것이 아니라 예시적인 것으로 여겨져야 하고, 이에 따라 본 발명은 상술한 설명에 한정되지 않고 첨부된 청구항의 범주 및 그 동등 범위 내에서 변경될 수도 있다.

Claims (18)

  1. 온열 치료를 위한 가압 모듈에 있어서,
    내부 공간이 형성되는 가압부;
    상기 내부 공간에 삽입되며, 상기 가압부가 가열되도록 발열하는 발열부; 및
    상기 발열부가 발열되도록 유도 전류를 발생시키는 전자기 유도부; 를 포함하는, 가압 모듈.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 전자기 유도부는 상기 발열부의 내부에 삽입되는, 가압 모듈.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 전자기 유도부는 상기 발열부의 외부에 배치되고, 가압 모듈.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 가압부와 상기 발열부가 일체로 형성되되, 상기 발열부는 금속 재질로 이루어지는, 가압 모듈.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 발열부는,
    상기 가압부와 이격되는 제1 발열부;
    상기 제1 발열부의 일측으로부터 연장되고, 상기 제1 발열부를 둘러싸고, 상기 가압부와 접촉하는 제2 발열부; 및
    상기 제1 발열부의 타측으로부터 연장되고, 상기 제1 발열부를 둘러싸고, 상기 가압부와 접촉하는 제3 발열부를 포함하고,
    상기 제3 발열부는 상기 제2 발열부와 이격되어 배치되는, 가압 모듈.
  6. 제5 항에 있어서,
    상기 제3 발열부는 상기 제2 발열부와 대칭적으로 배치되는, 가압 모듈.
  7. 제1 항에 있어서,
    상기 발열부는,
    상기 가압부와 이격되는 제1 발열부; 및
    상기 제1 발열부로부터 연장되어 상기 가압부에 접촉되고, 상기 가압부를 향하는 방향으로 굽어진 나선 형상으로 이루어지는 복수의 제2 발열부를 포함하고,
    상기 복수의 제2 발열부는 서로 이격되어 배치되는, 가압 모듈.
  8. 제1 항에 있어서,
    상기 발열부는 스프링 형상으로 이루어진, 가압 모듈.
  9. 온열 치료를 위한 가압 모듈; 및
    상기 가압 모듈을 이동시키는 구동부; 를 포함하되,
    상기 가압 모듈은,
    내부 공간이 형성되는 가압부;
    상기 내부 공간에 삽입되며, 상기 가압부가 가열되도록 발열하는 발열부;
    상기 발열부가 발열되도록 유도 전류를 발생시키는 전자기 유도부; 및
    상기 가압 모듈을 지지하는 지지부를 포함하고,
    상기 발열부가 상기 도자부와 함께 회전하도록 상기 발열부는 비 회전 상태의 상기 전자기 유도부와 상대 회전하는, 온열 치료기.
  10. 제9 항에 있어서,
    상기 발열부의 외측면은 상기 가압부의 내측면과 접촉하는, 온열 치료기.
  11. 제10 항에 있어서,
    상기 전자기 유도부는 상기 발열부의 내부에 삽입되고,
    상기 발열부와 상기 전자기 유도부 사이에는 상기 발열부로부터 발생되는 열이 상기 전자기 유도부로 직접 열전도되지 않도록 이격 공간이 형성되는, 온열 치료기.
  12. 제11 항에 있어서,
    상기 전자기 유도부에 전류를 공급하는 전원 공급부를 더 포함하고,
    상기 전자기 유도부에는 상기 전원 공급부로부터 전류를 공급받아 유도 전류를 발생시키는 코일이 구비되는, 온열 치료기.
  13. 제12 항에 있어서,
    상기 코일은 복수 회로 감긴 나선 형상으로 이루어지는, 온열 치료기.
  14. 제12 항에 있어서,
    상기 전자기 유도부의 외측면에는 상기 발열부로부터 발생된 열이 상기 코일로 이동되는 것을 방지하는 단열 부재가 구비되는, 온열 치료기.
  15. 제9 항에 있어서,
    상기 발열부는,
    상기 전자기 유도부에 의해 유도 전류가 발생되어 발열되고, 서로 이격되어 배치되는 복수의 전도부; 및
    상기 복수의 전도부 사이에 배치되는 복수의 절연부를 포함하는, 온열 치료기.
  16. 제15 항에 있어서,
    상기 복수의 전도부의 폭은 상기 복수의 절연부의 폭보다 긴, 온열 치료기.
  17. 제16 항에 있어서,
    상기 가압부를 승강시키는 승강 모듈을 더 포함하고,
    상기 전자기 유도부는 상기 가압부의 외부에 배치되면서 상기 승강 모듈의 상측에 배치되는, 온열 치료기.
  18. 제16 항에 있어서,
    상기 전자기 유도부에 전류를 공급하는 전원 공급부를 더 포함하고,
    상기 전자기 유도부에는 상기 전원 공급부로부터 전원을 공급받아 유도 전류를 발생시키는 코일이 구비되는, 온열 치료기.
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