WO2022181973A1 - 냉장고 - Google Patents

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WO2022181973A1
WO2022181973A1 PCT/KR2022/000213 KR2022000213W WO2022181973A1 WO 2022181973 A1 WO2022181973 A1 WO 2022181973A1 KR 2022000213 W KR2022000213 W KR 2022000213W WO 2022181973 A1 WO2022181973 A1 WO 2022181973A1
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WO
WIPO (PCT)
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door
sealing unit
push module
rotation guide
refrigerator
Prior art date
Application number
PCT/KR2022/000213
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
한종우
박찬빈
이재진
구양렬
문영규
이계흠
Original Assignee
삼성전자주식회사
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
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05CBOLTS OR FASTENING DEVICES FOR WINGS, SPECIALLY FOR DOORS OR WINDOWS
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    • E05C19/16Devices holding the wing by magnetic or electromagnetic attraction
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    • F25D2400/00General features of, or devices for refrigerators, cold rooms, ice-boxes, or for cooling or freezing apparatus not covered by any other subclass
    • F25D2400/06Refrigerators with a vertical mullion

Definitions

  • the present invention relates to a refrigerator including a sealing unit having an improved structure.
  • a refrigerator is a home appliance that can keep food fresh by having a storage compartment for storing food and a cold air supply device for supplying cold air to the storage compartment.
  • Refrigerators may be classified into types according to the shape of the storage compartment and the door.
  • SBS System By Side
  • FDR French Door Refrigerator
  • the upper refrigerating compartment is opened and closed by a pair of doors, but since the refrigerating compartment is not provided with a vertical partition wall, the gap between the pair of doors cannot be sealed by a gasket.
  • a sealing unit rotatably installed in any one of a pair of doors to seal the spaced gap therebetween has been proposed.
  • the main body is provided with a rotation guide for guiding the rotation of the sealing unit.
  • the sealing unit may not rotate normally because the height of the sealing unit and the rotation guide do not match.
  • the rotation of the sealing unit is normally operated, but a tolerance may occur between the sealing unit and the rotation guide, so that cold air may flow out.
  • One aspect of the present invention discloses a refrigerator including a sealing unit having an improved structure so that rotation of the sealing unit can be operated normally even when the height of the door or the sealing unit installed on the door is changed.
  • Another aspect of the present invention discloses a refrigerator that minimizes a gap between a sealing unit and a rotation guide.
  • a refrigerator includes a main body, a storage compartment having an open front surface in the main body, a first door opening and closing a portion of the open front surface of the storage compartment, and a first door opening and closing a portion of the open front surface of the storage compartment 2 doors, a sealing unit rotatably coupled to the first door to seal a gap between the first door and the second door when the second door is closed, and rotation of the sealing unit
  • a rotation guide provided on the main body to guide the rotation guide, and the sealing unit includes a guide bar connected to the first door and a push module coupled to one end of the guide bar.
  • a push module including a base part provided to be movable up and down with respect to the rotation guide so as to be in close contact with the bottom surface of the rotation guide, and a protrusion part protruding outwardly from the base part and inserted into the groove part.
  • the push module includes a fixed case connected to the guide bar and a moving case coupled to the inside of the fixed case so as to be vertically movable with respect to the fixed case.
  • the base part and the protrusion part are formed in the moving case.
  • the push module further includes an elastic member coupled between the fixed case and the moving case to elastically bias the moving case toward the rotation guide.
  • the fixing case includes an elastic member mounting portion having an accommodating space in which the elastic member is accommodated therein.
  • the sealing unit is rotatably provided between a first state positioned vertically with respect to the first door and a second state positioned horizontally with respect to the first door.
  • the base portion is a contact surface formed horizontally to come into contact with the bottom surface of the rotation guide, a first inclined surface formed to be inclined toward the storage chamber from the contact surface to convert the horizontal force acting on the push module in the first state into a vertical force, and and a second inclined surface inclined toward the storage chamber from the contact surface to convert a horizontal force acting on the push module into a vertical force in the second state.
  • the push module further includes a heat insulating member disposed inside the moving case.
  • the push module is a first push module
  • the sealing unit further includes a second push module coupled to the other end of the guide bar.
  • the second push module includes a fixed case connected to the guide bar and a moving case elastically supported inside the fixed case so as to be movable with respect to the fixed case.
  • the moving case further includes a contact surface formed horizontally on the moving case to be in contact with the bottom surface of the storage compartment.
  • the guide bar includes a frame having an inner accommodation space and having an open surface, a cover coupled to the open surface of the frame, and a metal plate coupled to the outer surface of the cover.
  • a heating member is disposed between the cover and the metal plate.
  • the sealing unit further includes a hinge bracket connected to one side of the guide bar coupled to the first door.
  • the rotation guide is formed in the upper center of the main body.
  • a refrigerator includes a main body, a storage compartment having an open front surface in the main body, a first door opening and closing a portion of the open front surface of the storage compartment, and a first door opening and closing the remaining part of the open front surface of the storage compartment 2 doors, a sealing unit rotatably coupled to the first door to seal a gap between the first door and the second door when the second door is closed, and rotation of the sealing unit
  • a first rotation guide provided on the body to guide the rotation guide, including a rotation guide including a groove portion, wherein the sealing unit is coupled to a guide bar connected to the first door, and one end of the guide bar to have a variable height.
  • a push module it includes a first push module provided to be in contact with the bottom surface of the rotation guide, and a second push module coupled to the other end of the guide bar to have a variable height.
  • the first push module includes a fixed case connected to the guide bar and a moving case that is provided to be vertically movable inside the fixed case, and is elastically biased upward with respect to the fixed case.
  • the moving case is provided to be movable up and down with respect to the rotation guide, and extends outward from the contact surface of the base portion and the base portion including a contact surface provided horizontally to contact the bottom surface of the rotation guide, and is inserted into the groove portion. It includes a protrusion that becomes
  • a refrigerator includes a main body, a storage compartment having an open front surface within the main body, a first door for opening and closing a portion of the open front surface of the storage compartment, and opening and closing the remaining part of the open front surface of the storage compartment a second door, a sealing unit rotatably coupled to the first door to seal a gap between the first door and the second door when the first door and the second door are closed, and rotation of the sealing unit and a rotation guide provided on the body to induce It includes a base portion provided to be movable, an elastic member elastically supporting the base portion, and a protrusion extending from the base portion toward the groove portion and inserted into the groove portion.
  • the base portion is formed to be inclined from a contact surface formed horizontally to contact the bottom surface of the body portion, a first inclined surface inclined to one side from the contact surface, and the contact surface, the second provided in a position perpendicular to the first inclined surface Includes slopes.
  • the rotational operation of the sealing unit by the rotation guide may be normally performed.
  • the sealing unit maintains a state in close contact with the lower surface of the rotation guide, thereby minimizing the gap between the sealing unit and the rotation guide, thereby preventing loss of cold air.
  • the gap between the lower portion of the sealing unit and the storage chamber can be minimized, thereby improving cooling efficiency.
  • FIG. 1 is a perspective view illustrating a refrigerator according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view illustrating a sealing unit of a refrigerator according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view of the sealing unit of FIG. 2 .
  • FIG. 4 is an exploded perspective view of a first push module of a refrigerator according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a perspective view showing the first push module of the sealing unit of FIG. 2 from the rear.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of a second push module of a refrigerator according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a perspective view illustrating a second push module of the sealing unit of FIG. 2 from the rear.
  • FIG 8 is a view illustrating a state in which the first door of the refrigerator is closed together with a rotation guide according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a view illustrating a state in which the first door of the refrigerator is closed together with a rotation guide according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a side cross-sectional view illustrating a state in which the first push module of the refrigerator is not pressurized according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a side cross-sectional view illustrating a state in which the first push module of FIG. 10 is maximally pressed.
  • FIG. 12 is a front view illustrating a sealing unit and a rotation guide when the first door of the refrigerator is closed according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a front view illustrating a state in which the second push module of the refrigerator is not pressurized according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a front view illustrating a state in which the second push module of FIG. 13 is maximally pressed.
  • FIG. 15 is a perspective view illustrating a sealing unit of a refrigerator according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is an exploded perspective view of the sealing unit of FIG. 15 .
  • FIG. 17 is an enlarged rear perspective view of an upper portion of the sealing unit of FIG. 15 .
  • FIG. 18 is a front view illustrating an unpressurized state of the sealing unit of FIG. 15 except for some configurations.
  • FIG. 19 is a front view illustrating a pressurized state of the sealing unit of FIG. 18 .
  • FIG. 20 is an enlarged front perspective view of a lower portion of the sealing unit of FIG. 15 .
  • first may be referred to as a second component
  • second component may also be referred to as a first component.
  • the term “and/or” includes a combination of a plurality of related listed items or any of a plurality of related listed items.
  • FIG. 1 is a perspective view illustrating a refrigerator according to an embodiment of the present invention.
  • a refrigerator 1 includes a main body 10 and a plurality of storage compartments 20 and 30 that are vertically partitioned inside the main body 10 .
  • the plurality of storage rooms 20 and 30 may be formed with an open front so that items can be put in and out. That is, the plurality of storage chambers 20 and 30 may have an open front surface.
  • the plurality of storage chambers 20 and 30 may include a first storage chamber 20 and a second storage chamber 30 .
  • the first storage chamber 20 and the second storage chamber 30 may be partitioned vertically.
  • the first storage compartment 20 may be provided at an upper portion of the refrigerator 1
  • the second storage compartment 30 may be provided at a lower portion of the refrigerator 1 .
  • the refrigerator 1 may include a refrigerating compartment and a freezing compartment.
  • the upper first storage compartment 20 may be provided as a refrigerating compartment
  • the lower second storage compartment 30 may be provided as a freezing compartment.
  • the positions of the refrigerating compartment and the freezing compartment are not limited thereto and may be configured in various ways.
  • the refrigerator 1 illustrated in FIG. 1 may be provided as a refrigerator 1 in which a first storage compartment 20 located at an upper portion is provided as a refrigerating compartment and a second storage compartment 30 located at a lower portion is provided as a freezing compartment.
  • the refrigerator compartment may be maintained at approximately 3 degrees Celsius and the freezer compartment may be maintained at approximately minus 20 degrees Celsius.
  • the plurality of storage compartments 20 and 30 may be opened and closed by the plurality of doors 40 , 50 and 31 .
  • the first storage compartment 20 may be opened and closed by the first door 40 and the second door 50 rotatably coupled to the main body 10 .
  • the first door 40 may be provided to open and close a portion of the open front surface of the first storage chamber 20 .
  • the second door 50 may be provided to open and close the remaining portion of the open front surface of the first storage chamber 20 .
  • the second storage compartment 30 may be opened and closed by a third door 31 slidably coupled to the main body 10 .
  • a handle may be provided at the upper end of the third door 31 so that the user can grip it.
  • the shape and operation of the third door 31 are not limited thereto, and may be provided in various forms within the limit capable of opening and closing the second storage compartment 30 .
  • a plurality of door guards capable of accommodating items and the like may be provided on the rear surfaces of the first door 40 and the second door 50 .
  • the door guards 41 and 51 may be provided to accommodate small-volume objects and the like.
  • a plurality of gaskets are provided on the rear edge of the second door 50 of the first door 40 to seal the gap formed between the first door 40 and the second door 50 in the closed state.
  • (42, 52) may be provided.
  • the gaskets 42 and 52 may be installed in a loop shape along the edges on the rear surfaces of the first door 40 and the second door 50 .
  • magnets (not shown) may be included in the gaskets 42 and 52 .
  • the refrigerator 1 may include a cooling system (not shown) provided to supply cold air to the plurality of storage compartments 20 and 30 .
  • the cooling system may include a compressor, a condenser, an expansion valve, an evaporator, and a blowing fan. Such a cooling system may be disposed in a machine room provided at the rear lower side of the main body 10 .
  • the sealing unit 100 is provided on the first door 40 to seal the gap between the first door 40 and the second door 50 . It may be rotatably coupled.
  • the sealing unit 100 is described as being coupled to the first door 40, but the coupling position of the sealing unit 100 is not limited thereto, and the sealing unit 100 is not limited thereto. may be coupled to the second door 50 .
  • the sealing unit 100 may be provided in a bar shape elongated along the height direction of the first door 40 .
  • the refrigerator 1 may include a rotation guide 200 .
  • the rotation guide 200 may be provided in the body 10 to induce rotation of the sealing unit 100 .
  • the sealing unit 100 may be rotated by a rotation guide 200 .
  • the rotation guide 200 may be formed in the upper center of the main body 10 .
  • the position of the rotation guide 200 is not limited thereto, and the rotation guide 200 may be provided at the center of the lower end of the body 10 .
  • the first push module 110 to be described later may be changed to be coupled to the lower end of the guide bar 120 .
  • FIG. 2 is a perspective view illustrating a sealing unit of a refrigerator according to an embodiment of the present invention.
  • 3 is an exploded perspective view of the sealing unit of FIG. 2 .
  • the sealing unit 100 includes a guide bar 120 extending in the height direction of the first door 40 and a first push module coupled to one end of the guide bar 120 ( 110) and a second push module 130 coupled to the other end of the guide bar 120 may be included.
  • the sealing unit 100 may include a hinge bracket 140 , a first auxiliary hinge 150 , and a second auxiliary hinge 160 .
  • the sealing unit 100 may be rotatably coupled to the first door 40 through the hinge bracket 140 , the first auxiliary hinge 150 , and the second auxiliary hinge 160 . More specifically, the guide bar 120 may be connected to the first door 40 through the hinge bracket 140 , the first auxiliary hinge 150 , and the second auxiliary hinge 160 .
  • the guide bar 120 may include a frame 121 , a heat insulating material 122 , a cover 123 , and a metal plate 124 .
  • the frame 121 may be opened to have an accommodating space therein.
  • the frame 121 may include a hinge mounting part 125 on one side so that the hinge bracket 140 and the first auxiliary hinge 150 and the second auxiliary hinge 160 are coupled to each other.
  • the insulator 122 is used to insulate the refrigerating compartment, and may be formed of a lightweight EPS (Expanded PolyStyrene) material having excellent thermal insulation performance.
  • the heat insulating material 122 may be inserted into the receiving space of the frame 121 after being formed in a shape that can be inserted into the receiving space of the frame 121 .
  • the cover 123 covers one open surface of the frame 121 as a cover 123 , and is to be coupled to the open surface of the frame 121 after the heat insulating material 122 is inserted into the receiving space of the frame 121 .
  • the cover 123 may have a cross section bent several times and form a part of a side surface and a part of the front surface of the guide bar 120 .
  • the front side means the side facing the gaskets 42 and 52 of the door.
  • the cover 123 may be injection-molded with a plastic material having low thermal conductivity.
  • the metal plate 124 may be coupled to the outer surface of the cover 123 .
  • the metal plate 124 may be formed of a metal material.
  • the metal plate 124 may be in close contact with the gaskets 42 and 52 by the magnetic force of a magnet (not shown) included in the gaskets 42 and 52 of the first door 40 and the second door 50 .
  • the metal plate 124 may be provided to provide rigidity to the guide bar 120 .
  • the metal plate 124 and the cover 123 may be coupled to each other by a fastening member such as a screw or an adhesive member.
  • a heating member may be disposed in a space between the cover 123 and the metal plate 124 .
  • a heat generating member (not shown) may dissipate heat to prevent the metal plate from forming due to a temperature difference inside and outside the refrigerating compartment.
  • a heating cable in which an insulating material such as silicon is covered with a heating wire may be used as the heating member (not shown) to prevent excessive transfer of heat generated from the heating member to the metal plate 124 .
  • the heating member (not shown) may be provided in line contact without surface contact with the metal plate 124 so as to transfer only a minimum amount of heat sufficient to prevent implantation of the metal plate 124 to the metal plate 124 . .
  • the hinge bracket 140 , the first auxiliary hinge 150 , and the second auxiliary hinge 160 may be coupled to the rear surface of the first door 40 by a fastening member such as a screw. Specifically, the hinge bracket 140 may be connected to one side of the guide bar 120 to be coupled to the first door 40 . The first auxiliary hinge 150 and the second auxiliary hinge 160 may also be connected to one side of the guide bar 120 to be coupled to the first door 40 .
  • the sealing unit 100 may include a hinge cover 170 .
  • the hinge cover 170 may be provided to cover the first auxiliary hinge 150 and the second auxiliary hinge 160 , 123 .
  • the hinge cover 170 may be provided as a pair.
  • the sealing unit 100 may include a torsion spring 180 .
  • the torsion spring 180 may be connected to the hinge cover 170 and the frame 121 so that the sealing unit 100 is elastically biased in a state perpendicular to the first door 40 .
  • the torsion spring 180 may be provided as a pair corresponding to the number of hinge covers 170 .
  • the first push module 110 may be coupled to the upper end of the guide bar 120 .
  • the second push module 130 may be coupled to the lower end of the guide bar 120 .
  • the first push module 110 may be coupled to have a variable height at one end of the guide bar 120 .
  • the second push module 130 may be coupled to have a variable height at the other end of the guide bar 120 .
  • first push module 110 and the second push module 130 will be described later.
  • FIG. 4 is an exploded perspective view of a first push module of a refrigerator according to an embodiment of the present invention.
  • 5 is a perspective view showing the first push module of the sealing unit of FIG. 2 from the rear.
  • the first push module 110 includes a first fixed case 111 , a first moving case 112 , a first elastic member 114 and a first heat insulating member 113 . can do.
  • the first fixing case 111 may be connected to the guide bar 120 .
  • the first fixing case 111 may include an elastic member mounting part 117 having an accommodating space in which a first elastic member 114 to be described later is accommodated therein.
  • the elastic member mounting portion 117 may be formed to extend upwardly from the inner surface of the first fixing case 111 .
  • the elastic member mounting portion 117 may be provided as a pair corresponding to the number of the first elastic member 114 .
  • the number of the elastic member mounting portion 117 is not limited thereto.
  • the first moving case 112 may be coupled to the inside of the first fixed case 111 to be vertically movable with respect to the first fixed case 111 .
  • the first moving case 112 may be elastically supported by a first elastic member 114 to be described later.
  • the first fixed case 111 and the first moving case 112 may be formed of a hard plastic resin material that is not elastically deformable.
  • the first moving case 112 may include a base part 115 and a protrusion part 116 .
  • the base part 115 may be provided to be in contact with the rotation guide 200 .
  • the base part 115 may be provided in close contact with the bottom surface 230 of the rotation guide 200 .
  • the base portion 115 may include a first sidewall 1154 .
  • the first sidewall 1154 of the base part 115 may be provided to be in contact with the inner surface of the first fixing case 111 .
  • the first sidewall 1154 of the base part 115 may extend in a direction substantially perpendicular to the ground.
  • the base part 115 may include a first contact surface 1151 , a first inclined surface 1152 , and a second inclined surface 1153 .
  • the first contact surface 1151 may be provided to be in contact with the bottom surface 230 of the rotation guide 200 .
  • the first contact surface 1151 may be provided in a direction substantially perpendicular to the first sidewall 1154 . That is, the first contact surface 1151 may be formed horizontally with respect to the ground.
  • the first inclined surface 1152 may be inclined toward the outside of the base part 115 from the first contact surface 1151 . Specifically, the first inclined surface 1152 may be inclined on the side of the sealing unit 100 .
  • the side of the sealing unit 100 is a direction toward the first storage chamber 20 when the sealing unit 100 is vertically elastically biased with respect to the first door 40 . Accordingly, the first inclined surface 1152 may be inclined toward the first storage chamber 20 from the first contact surface 1151 in the first state.
  • the second inclined surface 1153 may be inclined toward the outside of the base part 115 from the first contact surface 1151 .
  • the second inclined surface 1153 may be inclined at the rear of the sealing unit 100 .
  • the rear of the sealing unit 100 is a direction toward the first storage compartment 20 when the sealing unit 100 is horizontally disposed with respect to the first door 40 .
  • the second inclined surface 1153 may be inclined toward the first storage chamber 20 from the first contact surface 1151 in the second state.
  • the second inclined surface 1153 is provided at the rear of the sealing unit 100 and is provided at a position perpendicular to the first inclined surface 1152 provided on the side of the sealing unit 100 .
  • the sealing unit 100 is rotatably provided between a first state positioned vertically with respect to the first door 40 and a second state positioned horizontally with respect to the first door 40 .
  • first door 40 When the first door 40 is in an open state, the sealing unit 100 is maintained in the first state by the torsion spring 180 .
  • the sealing unit 100 When the first door 40 is in the closed state, the sealing unit 100 is rotated by the rotation guide 200 to maintain the second state.
  • the first inclined surface 1152 is the surface that first contacts the rotation guide 200 when the sealing unit 100 mounted on the first door 40 approaches the rotation guide 200 provided in the body 10. . That is, while the first door 40 is closed, the bottom surface 230 of the rotation guide 200 and the first inclined surface 1152 may contact each other.
  • the sealing unit 100 When the sealing unit 100 is in the first state, the horizontal force acting on the first push module 110 through the first inclined surface 1152 may be converted into a vertical force. Accordingly, the height of the sealing unit 100 may be corrected. Details on this will be described later.
  • the protrusion 116 may protrude outward from the base 115 . More specifically, the protrusion 116 may extend upward from the first contact surface 1151 of the base 115 .
  • the protrusion 116 may be inserted into the groove 220 (refer to FIG. 12 ) of the rotation guide 200 to be described later.
  • the protrusion 116 may be accommodated in the protrusion accommodating space 230 of the rotation guide 200 .
  • a fine gap between the protrusion 116 and the groove 220 may be minimized by coupling an elastic body of a flexible material having a separate elasticity to the upper surface of the protrusion 116 .
  • the sealing unit 100 can rotate from a first state perpendicular to the first door 40 to a second state horizontally. . Details related to this will be described later.
  • the protrusion 116 may include an inclined portion 1161 .
  • the inclined portion 1161 may be formed on the same side as the second inclined surface 1153 of the base portion 115 .
  • the sealing unit 100 It is normal for the sealing unit 100 to be maintained in the first state when the first door 40 is opened, but even when the first door 40 is opened due to a user's malfunction or damage to the torsion spring, the sealing unit 100 There may be cases where this second state is maintained.
  • the horizontal force acting on the first push module 110 through the second inclined surface 1153 while the first door 40 is closed may be converted into a vertical force.
  • the second inclined surface 1153 of the first moving case 112 of the first push module 110 may be pressed downward by the rotation guide 200 fixed to the main body 10 .
  • the inclined portion 1161 formed on the protrusion 116 may be pressed downward by the rotation guide 200 .
  • the first moving case 112 of the pressurized first push module 110 is a groove portion ( 220) can be raised again. Accordingly, the protrusion 116 may be inserted into the groove 220 of the rotation guide 200 .
  • the first moving case 112 of the first push module 110 coupled to the first door 40 is lowered by the rotation guide 200 to be removed.
  • the first door 40 may be closed, and thereafter, it may be raised back to the original position by the restoring force of the first elastic member 114 .
  • the base part 115 and the protrusion part 116 may be integrally injection-molded.
  • the present invention is not limited thereto, and the base portion 115 and the protrusion portion 116 may be separately formed and coupled.
  • the first elastic member 114 may be coupled between the first fixed case 111 and the first moving case 112 to elastically bias the first moving case 112 toward the rotation guide 200 . More specifically, the first elastic member 114 may be accommodated in the elastic member mounting portion 117 of the first fixing case 111 . In addition, the first elastic member 114 may be fixedly coupled to the inner surface of the first moving case 112 . The first elastic member 114 may be provided as a pair. However, the number of the first elastic member 114 is not limited thereto.
  • the first heat insulating member 113 may be disposed inside the first moving case 112 .
  • the first insulating member 113 may be formed of the same material as the insulating material 122 of the guide bar 120 .
  • the first heat insulating member 113 may be provided so that the cold air inside the first storage chamber 20 does not flow out through the first push module 110 .
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of a second push module of a refrigerator according to an embodiment of the present invention.
  • 7 is a perspective view illustrating a second push module of the sealing unit of FIG. 2 from the rear.
  • the second push module 130 includes a second fixing case 131 , a second moving case 132 , a second elastic member 134 , and a second heat insulating member 133 . can do.
  • the second fixing case 131 may be connected to the guide bar 120 .
  • the second fixing case 131 may include an elastic member mounting part (not shown) having an accommodating space in which a second elastic member 134, which will be described later, is accommodated therein.
  • the elastic member mounting portion may be formed to extend downwardly from the inner surface of the second fixing case 131 .
  • the elastic member mounting portion may be provided as a pair corresponding to the number of the second elastic member 134 .
  • the number of elastic member mounting portions is not limited thereto.
  • the second moving case 132 may be coupled to the inside of the second fixed case 131 so as to be vertically movable with respect to the second fixed case 131 .
  • the second moving case 132 may be elastically supported by a second elastic member 134 to be described later.
  • the second fixed case 131 and the second moving case 132 may be formed of a hard plastic resin material that is not elastically deformable.
  • the second moving case 132 may be provided to be in contact with the bottom surface of the first storage chamber 20 .
  • the second moving case 132 may be provided to be in close contact with the bottom surface of the first storage chamber 20 when the sealing unit 100 is rotated by the rotation guide 200 .
  • the second moving case 132 may include a second sidewall 1324 .
  • the second sidewall 1324 may be provided to be in contact with the inner surface of the second fixing case 131 .
  • the second sidewall 1324 may extend in a direction substantially perpendicular to the ground.
  • the second moving case 132 may include a second contact surface 1321 , a third inclined surface 1322 , and a fourth inclined surface 1323 .
  • the second contact surface 1321 may be provided to be in contact with the bottom surface of the first storage chamber 20 .
  • the second contact surface 1321 may be provided in a direction substantially perpendicular to the second sidewall 1324 . That is, the second contact surface 1321 may be formed horizontally with respect to the ground.
  • the third inclined surface 1322 may be inclined toward the outside of the second case from the second contact surface 1321 . Specifically, the third inclined surface 1322 may be inclined on the side of the sealing unit 100 .
  • the side of the sealing unit 100 is a direction toward the first storage chamber 20 when the sealing unit 100 is vertically elastically biased with respect to the first door 40 . Accordingly, the third inclined surface 1322 may be inclined toward the first storage chamber 20 from the second contact surface 1321 in the first state.
  • the fourth inclined surface 1323 may be inclined toward the outside of the second moving case 132 from the second contact surface 1321 .
  • the second inclined surface 1153 may be inclined at the rear of the sealing unit 100 .
  • the rear of the sealing unit 100 is a direction toward the first storage compartment 20 when the sealing unit 100 is horizontally disposed with respect to the first door 40 .
  • the fourth inclined surface 1323 may be inclined toward the first storage chamber 20 from the second contact surface 1321 in the second state.
  • the fourth inclined surface 1323 is provided at the rear of the sealing unit 100 and is provided at a position perpendicular to the third inclined surface 1322 provided on the side of the sealing unit 100 .
  • the third inclined surface 1322 is the surface that first contacts the rotation guide 200 when the sealing unit 100 mounted on the first door 40 approaches the rotation guide 200 provided in the body 10. . That is, while the first door 40 is closed, the bottom surface 230 of the rotation guide 200 and the third inclined surface 1322 may contact each other.
  • the sealing unit 100 when the sealing unit 100 is in the first state, the horizontal force acting on the first push module 110 through the third inclined surface 1322 may be converted into a vertical force. Accordingly, the height of the sealing unit 100 may be corrected. Details on this will be described later.
  • sealing unit 100 is normally maintained in the first state when the first door 40 is opened, but the sealing unit ( 100) may be maintained in the second state.
  • the horizontal force acting on the second push module 130 through the fourth inclined surface 1323 while the first door 40 is closed may be converted into a vertical force.
  • the fourth inclined surface 1323 of the second moving case 132 of the second push module 130 may be pressed upward by the bottom surface of the storage chamber. Accordingly, the first door 40 can be completely closed even when the sealing unit 100 is in the second state.
  • the fourth inclined surface 1323 of the second case is provided to play the same role as the second inclined surface 1153 of the first case.
  • the second elastic member 134 is to be coupled between the second fixed case 131 and the second moving case 132 so as to elastically bias the second moving case 132 toward the bottom surface of the first storage compartment 20 .
  • the second elastic member 134 may be accommodated inside the elastic member mounting portion (not shown) of the second fixing case 131 .
  • the second elastic member 134 may be fixedly coupled to the inner surface of the second moving case 132 .
  • the second elastic member 134 may be provided as a pair. However, the number of the second elastic members 134 is not limited thereto.
  • the second heat insulating member 133 may be disposed inside the second moving case 132 .
  • the second heat insulating member 133 may be formed of the same material as the heat insulating material 122 of the guide bar 120 .
  • the second heat insulating member 133 may be provided so that the cold air inside the first storage chamber 20 does not flow out through the second push module 130 .
  • FIG 8 is a view illustrating a state in which the first door of the refrigerator is closed together with a rotation guide according to an embodiment of the present invention.
  • 9 is a view illustrating a state in which the first door of the refrigerator is closed together with a rotation guide according to an embodiment of the present invention.
  • the rotation guide 200 includes a body portion 210 and a groove portion 220 .
  • the groove part 220 is formed by being depressed inside the body part 210 .
  • the rotation guide 200 may include a protrusion accommodating space 230 formed by the groove 220 .
  • the normal position of the sealing unit 100 is a state provided to be substantially perpendicular to the first door 40 . As described above, this is called the first state.
  • the vertical position of the sealing unit 100 with respect to the first door 40 may be elastically biased by the torsion spring 180 and maintained.
  • the protrusion 116 of the sealing unit 100 passes through the protrusion accommodating space 230 to the groove of the rotation guide 200 ( 220) can be entered.
  • the protrusion 116 may be interfered with by the groove 220 of the rotation guide 200 .
  • the protrusion 116 may rotate along a curved surface of the groove 220 of the rotation guide 200 . Accordingly, the guide bar 120 connected to the protrusion 116 may also rotate.
  • the sealing unit 100 may be provided substantially horizontally with respect to the first door 40 . As described above, this is called the second state.
  • the sealing unit 100 In the second state, the sealing unit 100 is in close contact with the gaskets 42 and 52 installed on the first door 40 and the second door 50 and is located between the first door 40 and the second door 50 .
  • the gap can be sealed. That is, in the process of closing the first door 40 , the sealing unit 100 rotates clockwise in the drawing as shown in FIGS. 8 and 9 sequentially.
  • the sealing unit 100 rotates counterclockwise in the drawing in the order of FIGS. 9 and 8, and when the first door 40 is fully opened, the sealing unit ( 100 is positioned perpendicular to the first door 40 .
  • 10 is a side cross-sectional view illustrating a state in which the first push module of the refrigerator is not pressurized according to an embodiment of the present invention.
  • 11 is a side cross-sectional view illustrating a state in which the first push module of FIG. 10 is maximally pressed.
  • 12 is a front view illustrating a sealing unit and a rotation guide when the first door of the refrigerator is closed according to an embodiment of the present invention.
  • the first moving case 112 of the sealing unit 100 protrudes upward with respect to the first fixed case 111 .
  • a separate external force does not act on the first elastic member 114 .
  • the first moving case 112 is elastically supported by the first fixed case 111 by the first elastic member 114 .
  • the first moving case 112 of the sealing unit 100 is pressed downward toward the first fixed case 111 .
  • This is pressurized by the rotation guide 200 coupled to the body 10, and the bottom surface 230 of the rotation guide 200 and the first contact surface 1151 of the first moving case 112 are at the same height.
  • the first elastic member 114 is in a compressed state by an external force.
  • FIG. 11 illustrates a state in which the first moving case 112 of the first push module 110 is maximally pressed, this may vary depending on the degree of deflection of the door.
  • the first moving case 112 may be pressed less than that shown in FIG. 11 .
  • the sealing unit 100 when the first door 40 is completely closed, the sealing unit 100 may be provided horizontally with respect to the first door 40 . This is the same state as the state shown in FIG. 9 .
  • the configuration of the first door 40 and the second door 50 is omitted in FIG. 12 and shown from the front.
  • the rotation guide 200 may press the first inclined surface 1152 of the first moving case 112 . Accordingly, the first moving case 112 can be smoothly moved downward. The first moving case 112 may be pressed downward until the bottom surface 230 of the rotation guide 200 and the first contact surface 1151 of the first moving case 112 are at the same height. At the same time, an elastic force may be applied upwardly to the first moving case 112 by the first elastic member 114 .
  • the bottom surface 230 of the rotation guide 200 and the first contact surface 1151 of the first moving case 112 may be in close contact.
  • the bottom surface 230 of the rotation guide 200 and the first contact surface 1151 of the first moving case 112 may be in close contact. That is, the height of the bottom surface 230 of the rotation guide 200 and the first contact surface 1151 of the first moving case 112 may be formed on the same reference line 1 . Accordingly, cold air does not flow between the rotation guide 200 and the sealing unit 100 through this, so that the overall cooling efficiency of the refrigerator 1 can be improved.
  • the height of the first push module 110 of the sealing unit 100 is variable. It is provided so that a normal rotation operation can be performed.
  • the first push module 110 is pressed downward by the rotation guide 200, so it is caught by the sealing unit 100 and the door is not closed. may not occur. That is, when the door is closed, the protrusion 116 of the sealing unit 100 may be inserted into the groove 220 of the rotation guide 200 , and a normal rotation operation of the sealing unit 100 is possible.
  • the protrusion 116 of the sealing unit 100 is elastically biased upward by the groove 220 of the rotation guide 200 because the first push module 110 is elastically biased upward. Interference may not occur. That is, the protrusion 116 of the sealing unit 100 and the groove 220 of the rotation guide 200 interfere normally, so that when the door is closed, the sealing unit 100 may be rotated by the rotation guide 200 .
  • the height of the sealing unit 100 may be corrected through the first push module 110 .
  • FIG. 13 is a front view illustrating a state in which the second push module of the refrigerator is not pressurized according to an embodiment of the present invention.
  • 14 is a front view illustrating a state in which the second push module of FIG. 13 is maximally pressed.
  • the second push module 130 of the sealing unit 100 operates similarly to the operation of the first push module 110 .
  • the third inclined surface 1322 is pressed upward by the bottom surface of the first storage chamber 20 .
  • the second moving case 132 is provided in a state of being pressed upward toward the second fixed case 131 .
  • the second elastic member 134 is pressed by an external force.
  • the second contact surface 1321 of the second moving case 132 is in close contact with the lower surface of the storage chamber by the elastic force of the second elastic member 134 .
  • FIG. 14 illustrates a state in which the second moving case 132 of the second push module 130 is maximally pressed, this may vary depending on the degree of deflection of the door.
  • the second moving case 132 may be pressed less than that shown in FIG. 14 .
  • the cold air is prevented from leaking between the rotation guide 200 and the sealing unit 100 through the first push module 110 , and the bottom surface of the first storage chamber 20 through the second push module 130 and By double preventing cold air from leaking between the sealing units 100 , the overall cooling efficiency of the refrigerator 1 may be improved.
  • FIG. 15 is a perspective view illustrating a sealing unit of a refrigerator according to another embodiment of the present invention.
  • 16 is an exploded perspective view of the sealing unit of FIG. 15 .
  • 17 is an enlarged rear perspective view of an upper portion of the sealing unit of FIG. 15 .
  • the refrigerator according to another embodiment of the present invention may also include a rotation guide 200 like the refrigerator according to an embodiment of the present invention, and the sealing unit 300 is rotatably coupled to the first door 40 .
  • a refrigerator according to another embodiment of the present invention may include the same configuration as the refrigerator according to an embodiment of the present invention, and the same reference numerals may be used.
  • the sealing unit 300 of the refrigerator includes a guide bar 320 extending in the height direction of the first door 40 , and the guide bar 320 . It may include a protrusion 310 elastically coupled to one end and a protrusion elastic member 311 elastically supporting the protrusion 310 .
  • the sealing unit 300 may include a hinge bracket 340 , a first auxiliary hinge 350 , and a second auxiliary hinge 360 .
  • the sealing unit 300 may be rotatably coupled to the first door 40 through the hinge bracket 340 , the first auxiliary hinge 350 , and the second auxiliary hinge 360 . More specifically, the guide bar 320 may be connected to the first door 40 through the hinge bracket 340 , the first auxiliary hinge 350 , and the second auxiliary hinge 360 .
  • the guide bar 320 may include a frame 321 , a heat insulating material 322 , a cover 323 , and a metal plate 324 .
  • One side of the frame 321 may be opened to have an accommodating space therein.
  • the frame 321 may include a hinge mounting part 325 so that the hinge bracket 340 and the first auxiliary hinge 350 and the second auxiliary hinge 360 are coupled to one side thereof. Specific details regarding the hinge mounting portion 325 will be described later.
  • the frame 321 may include a pressing part 326 formed at an upper end.
  • the pressing part 326 may be provided to be in contact with the rotation guide 200 coupled to the main body 10 .
  • the pressing part 326 may be provided to be in contact with the bottom surface 230 of the rotation guide 200 . Specific details regarding the pressing unit 326 will be described later.
  • the insulator 322 is to insulate the refrigerating compartment, and may be formed of a lightweight EPS (Expanded Polystyrene) material having excellent thermal insulation performance.
  • the heat insulating material 322 may be inserted into the receiving space of the frame 321 after being formed in a shape that can be inserted into the receiving space of the frame 321 .
  • the cover 323 covers the open surface of the frame 321 as a cover 323 , and is to be coupled to the open surface of the frame 321 after the heat insulating material 322 is inserted into the receiving space of the frame 321 .
  • the cover 323 may have a cross section bent several times and form a part of a side surface and a part of the front surface of the guide bar 320 .
  • the front side means the side facing the gasket of the door.
  • the cover 323 may be injection-molded with a plastic material having low thermal conductivity.
  • the metal plate 324 may be coupled to the outer surface of the cover 323 .
  • the metal plate 324 may be formed of a metal material.
  • the metal plate 324 may be in close contact with the gasket by the magnetic force of a magnet (not shown) included in the gaskets of the first door 40 and the second door.
  • the metal plate 324 may be provided to provide rigidity to the guide bar 320 .
  • the metal plate 324 and the cover 323 may be coupled to each other by a fastening member such as a screw or an adhesive member.
  • a heating member may be disposed in a space between the cover 323 and the metal plate 324 .
  • a heat generating member (not shown) may dissipate heat to prevent the metal plate 324 from forming due to a temperature difference inside and outside the refrigerating compartment.
  • a heating cable in which an insulating material such as silicon is covered with a heating wire may be used as the heating member (not shown) to prevent excessive transfer of heat generated from the heating member to the metal plate 324 .
  • the heating member (not shown) may be provided in line contact without surface contact with the metal plate 324 to transmit only a minimum amount of heat sufficient to prevent implantation of the metal plate 324 to the metal plate 324 .
  • the hinge bracket 340 , the first auxiliary hinge 350 , and the second auxiliary hinge 360 may be coupled to the rear surface of the first door 40 by a fastening member such as a screw.
  • the hinge bracket 340 may be connected to one side of the guide bar 320 to be coupled to the first door 40 .
  • the first auxiliary hinge 350 and the second auxiliary hinge 360 may also be connected to one side of the guide bar 320 to be coupled to the first door 40 .
  • the sealing unit 300 may include a hinge support member 370 and a hinge elastic member 380 .
  • the hinge support member 370 may be coupled to the first auxiliary hinge 350 and the second auxiliary hinge 360 , respectively.
  • the hinge support member 370 may be provided as a pair.
  • the hinge elastic member may include a first hinge elastic member 381 and a second hinge elastic member 382 .
  • the first hinge elastic member 381 is mounted on the upper part of the hinge support member 370
  • the second hinge elastic member 382 is mounted on the lower part of the hinge support member 370, so that the hinge support member 370 is attached to the frame ( 321) may be provided to be elastically supported. Details related to this will be described later.
  • the sealing unit 300 may include a torsion spring 390 .
  • the torsion spring 390 may be connected to the hinge support member 370 and the frame 321 so that the sealing unit 300 is elastically biased in a state perpendicular to the first door 40 .
  • the torsion springs 390 may be provided as a pair corresponding to the number of the hinge support members 370 .
  • the sealing unit 300 may include a blocking member 330 .
  • the blocking member 330 may be provided to seal the spaced gap between the guide bar 320 and the first storage chamber 20 of the main body 10 .
  • the pressing part 326 of the frame 321 may include a contact surface 3261 , a first inclined surface 3262 , a second inclined surface 3263 , and a cutout 3264 .
  • the sealing unit 300 of the refrigerator according to another embodiment of the present invention is different from the sealing unit 100 of the refrigerator according to the embodiment of the present invention so that the height of the guide bar 320 itself is variable without a separate push module. can be provided. Accordingly, the pressing part 326 formed on the upper end of the frame 321 may be provided to contact the rotation guide 200 coupled to the main body 10 .
  • the cutout 3264 may be formed on the upper surface of the pressing part 326 so that the protrusion 310 may protrude upward of the pressing part 326 through the cutout 3264 .
  • the protrusion 310 may be inserted into the groove 220 of the rotation guide 200 and rotated along the curved surface of the groove 220 , and accordingly, the sealing unit 300 may also be rotated.
  • the contact surface 3261 may be provided to be in contact with the bottom surface 230 of the rotation guide 200 . That is, the contact surface 3261 may be formed horizontally with respect to the ground.
  • the first inclined surface 3262 may be inclined toward the outside of the frame 321 from the contact surface 3261 .
  • the first inclined surface 3262 may be inclined on the side of the sealing unit 300 .
  • the side of the sealing unit 300 is a direction toward the first storage chamber 20 when the sealing unit 300 is elastically biased at a position perpendicular to the first door 40 .
  • the first inclined surface 3262 may be inclined toward the first storage chamber 20 from the contact surface 3261 when the sealing unit 300 is perpendicular to the first door 40 .
  • the second inclined surface 3263 may be inclined toward the outside of the frame 321 from the contact surface 3261 .
  • the second inclined surface 3263 may be inclined at the rear of the sealing unit 300 .
  • the rear of the sealing unit 300 is a direction toward the first storage chamber 20 when the sealing unit 300 is horizontally disposed with respect to the first door 40 .
  • the second inclined surface 3263 may be inclined toward the first storage chamber 20 from the contact surface 3261 when the sealing unit 300 is in a horizontal state with respect to the first door 40 .
  • the second inclined surface 3263 is provided at the rear of the sealing unit 300 , it is provided at a position perpendicular to the first inclined surface 3262 provided on the side of the sealing unit 300 .
  • the first inclined surface 3262 is the surface that first contacts the rotation guide 200 when the sealing unit 300 mounted on the first door 40 approaches the rotation guide 200 provided in the body 10. . That is, while the first door 40 is closed, the bottom surface 230 of the rotation guide 200 and the first inclined surface 3262 may contact each other.
  • the sealing unit 300 when the sealing unit 300 is in a vertical state with respect to the first door 40, the horizontal force acting on the frame 321 from the rotation guide 200 through the first inclined surface 3262 can be converted into a vertical force. . Accordingly, the height of the sealing unit 300 may be corrected. Details on this will be described later.
  • the sealing unit 300 is normally maintained in a vertical state with respect to the first door 40 when the first door 40 is opened, but due to a user's malfunction or damage to the torsion spring, the first door 40 ), the sealing unit 300 may be maintained in a horizontal state with respect to the first door 40 even in an open state.
  • the horizontal force acting on the frame 321 from the rotation guide 200 through the second inclined surface 3263 while the first door 40 is closed may be converted into a vertical force. More specifically, the second inclined surface 3263 of the frame 321 may be pressed downward by the rotation guide 200 . Accordingly, the first door 40 can be completely closed even when the sealing unit 300 is in a horizontal state to the first door 40 .
  • FIG. 18 is a front view illustrating an unpressurized state of the sealing unit of FIG. 15 except for some configurations.
  • 19 is a front view illustrating a pressurized state of the sealing unit of FIG. 18 .
  • the frame 321 may include a hinge mounting part 325 and a support part 327 .
  • the hinge mounting part 325 may include an opening 3251 and elastic member mounting ribs 3252 and 3253 .
  • the opening 3251 may be cut and formed at the side of the frame 321 .
  • the first auxiliary hinge 350 may be coupled to the hinge support member 370 through the opening 3251 .
  • the opening 3251 is also formed on the side of the second auxiliary hinge 360 , and the second auxiliary hinge 360 may also be provided in the same manner as the first auxiliary hinge 350 . Accordingly, a description of the second auxiliary hinge 360 side will be omitted.
  • the elastic member mounting ribs 3252 and 3253 may include a first elastic member mounting rib 3252 and a second elastic member mounting rib 3253 .
  • the elastic member mounting ribs 3252 and 3253 may be provided so that the hinge support member 370 passes therethrough.
  • the elastic member mounting ribs 3252 and 3253 may be formed to protrude from the inner surface of the frame 321 .
  • a first hinge elastic member 381 and a second hinge elastic member 382 may be mounted between the elastic member mounting ribs 3252 and 3253 and the hinge support member 370 .
  • the support part 327 may be provided to support the protruding elastic member 311 .
  • the support part 327 is formed on the inner surface of the frame 321 , and the protruding elastic member 311 may be mounted thereon. Through this, the protrusion 310 may be elastically supported by the frame 321 .
  • the hinge support member 370 may include a body 371 , a first mounting part 372 , and a second mounting part 373 .
  • the hinge support member 370 may be coupled to the first auxiliary hinge 350 and the second auxiliary hinge 360 .
  • the second auxiliary hinge 360 is provided in the same manner as the first auxiliary hinge 350 , and a description thereof will be omitted.
  • the body 371 is provided to be coupled to the torsion spring 390 .
  • the first mounting part 372 may be coupled to one end of the body 371
  • the second mounting part 373 may be coupled to the other end of the body 371 .
  • a first hinge elastic member 381 may be wound and supported on the first mounting portion 372 .
  • a second hinge elastic member 382 may be wound around the second mounting portion 373 .
  • the rotation guide 200 of the sealing unit 300 may be in contact with the pressing part 326 of the frame 321 to press the sealing unit 300 downward.
  • the first auxiliary hinge 350 and the hinge support member 370 coupled thereto are in a fixed state. Accordingly, only the frame 321 is moved downward.
  • the first hinge elastic member 381 is pressed by the upper first elastic member mounting rib 3252 . Since the first mounting part 372 of the hinge support member 370 has a fixed configuration, as the first elastic member mounting rib 3252 of the frame 321 moves downward, an external force is applied to the first hinge elastic member 381. it will work Accordingly, the first hinge elastic member 381 is compressed.
  • the second elastic member mounting rib 3253 also moves downward as one body.
  • FIG. 19 only the case in which the sealing unit 300 is pressed downward is illustrated as an example, but the present invention is not limited thereto.
  • the sealing unit 300 may be pressed upward, and in this case, the second elastic member 382 may be pressed by the second elastic member mounting rib 3253 to be compressed.
  • the sealing unit 300 of the refrigerator even if the height of the sealing unit 300 mounted on the first door 40 is higher or lower than the design, the sealing unit 300 itself is You can adjust the height by moving it up and down.
  • the rotation guide 200 and the pressing part 326 of the frame 321 are provided in close contact with each other, the loss of cool air can be minimized, and thus the overall cooling efficiency can be improved.
  • FIG. 20 is an enlarged front perspective view of a lower portion of the sealing unit of FIG. 15 .
  • the blocking member 330 may be coupled to the front of the sealing unit 300 .
  • the blocking member 330 may be provided to seal a gap that may be formed between the bottom surface of the first storage chamber 20 and the sealing unit 300 in a state where the first door 40 and the second door 50 are closed.
  • the sealing unit 300 may include a scratch prevention unit 325 .
  • the scratch prevention unit 325 may be made of a flexible material such as rubber to prevent the sealing unit 300 from being abraded due to friction between the sealing unit 300 and a counterpart.

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Abstract

냉장고가 개시된다. 본 발명의 냉장고는 본체, 본체 내에서 개방된 전면을 갖는 저장실, 저장실의 개방된 전면의 일부분을 개폐하는 제1도어, 저장실의 개방된 전면의 나머지 일부분을 개폐하는 제2도어, 제1도어와 제2도어가 닫힌 경우 제1도어와 제2도어 사이의 틈을 밀폐시키도록 제1도어에 회전 가능하게 결합되는 실링유닛 및 실링유닛의 회전을 유도하도록 본체에 마련되는 회전가이드로서, 홈부를 포함하는 회전가이드를 포함하고 실링유닛은, 제1도어와 연결되는 가이드바 및 가이드바의 일 단에 결합되는 푸쉬모듈로서, 회전 시 회전가이드의 저면과 밀착되도록 상기 회전가이드에 대해 상하 이동 가능하게 마련되는 베이스부 및 베이스부로부터 외측으로 돌출되어 홈부에 삽입되는 돌기부를 포함하는 푸쉬모듈을 포함한다.

Description

냉장고
본 발명은 개선된 구조를 갖는 실링 유닛을 포함하는 냉장고에 관한 것이다.
일반적으로 냉장고는 식품을 보관하는 저장실과, 저장실에 냉기를 공급하는 냉기 공급 장치를 구비하여 식품을 신선하게 보관할 수 있는 가전기기이다. 냉장고는 저장실과 도어의 형태에 따라 그 종류가 구분될 수 있다.
저장실이 수평격벽에 의해 상하로 구획되어 상측에 냉동실이 형성되고 하측에 냉장실이 형성되는 TMF(Top Mounted Freezer)형 냉장고와, 상측에 냉장실이 형성되고 하측에 냉동실이 형성되는 BMF(Bottom Mounted Freezer)형 냉장고가 있다.
또한, 저장실이 수직격벽에 의해 좌우로 구획되고 일 측에 냉동실이 형성되며 타 측에 냉장실이 형성되는 SBS(Side By Side)형 냉장고가 있으며, 저장실이 수평격벽에 의해 상하로 구획되고 상측에 냉장실이 형성되고 하측에 냉동실이 형성되되 상측의 냉장실은 한 쌍의 도어에 의해 개폐되는 FDR(French Door Refrigerator)형 냉장고가 있다.
FDR형 냉장고에 있어서, 상 측의 냉장실은 한 쌍의 도어에 의해 개폐되나 냉장실에는 수직격벽이 마련되지 않아 한 쌍의 도어 사이의 이격된 틈은 가스켓에 의해 밀폐될 수 없으며, 이러한 한 쌍의 도어 사이의 이격된 틈을 밀폐시킬 수 있도록 한 쌍의 도어 중 어느 하나에 회전 가능하게 설치되는 실링유닛이 제안되고 있다. 또한, 본체에는 이러한 실링유닛의 회전을 가이드하는 회전 가이드가 마련된다.
다만, 도어에 적치되는 물건의 무게로 인해 도어가 쳐지거나, 도어 판넬의 트림 위치의 산포 등이 발생하는 경우 실링유닛과 회전 가이드의 높이가 맞지 않아 실링유닛이 정상적으로 회전되지 않을 수 있다. 또는 실링유닛의 회전은 정상적으로 동작되지만 실링유닛과 회전 가이드 사이에 공차가 발생하여 냉기가 유출될 수 있다.
본 발명의 일 측면은 도어 또는 도어에 설치된 실링유닛의 높이가 변경되어도 실링유닛의 회전이 정상적으로 동작될 수 있도록 개선된 구조를 갖는 실링유닛을 포함하는 냉장고를 개시한다.
본 발명의 다른 측면은 실링유닛과 회전가이드 간의 틈을 최소화하는 냉장고를 개시한다.
본 개시의 일 사상에 따른 냉장고는 본체, 상기 본체 내에서 개방된 전면을 갖는 저장실, 상기 저장실의 개방된 전면의 일부분을 개폐하는 제1도어, 상기 저장실의 개방된 전면의 나머지 일부분을 개폐하는 제2도어, 상기 제1도어와 상기 제2도어가 닫힌 경우 상기 제1도어와 상기 제2도어 사이의 틈을 밀폐시키도록 상기 제1도어에 회전 가능하게 결합되는 실링유닛 및 상기 실링유닛의 회전을 유도하도록 상기 본체에 마련되는 회전가이드로서, 홈부를 포함하는 회전가이드를 포함하고 상기 실링유닛은, 상기 제1도어와 연결되는 가이드바 및 상기 가이드바의 일 단에 결합되는 푸쉬모듈로서, 회전 시 상기 회전가이드의 저면과 밀착되도록 상기 회전가이드에 대해 상하 이동 가능하게 마련되는 베이스부 및 상기 베이스부로부터 외측으로 돌출되어 상기 홈부에 삽입되는 돌기부를 포함하는 푸쉬모듈을 포함한다.
또한, 상기 푸쉬모듈은 상기 가이드바와 연결되는 고정케이스 및 상기 고정케이스에 대해 수직으로 이동 가능하도록 상기 고정케이스의 내측에 결합되는 이동케이스를 포함한다.
또한, 상기 베이스부 및 상기 돌기부는 상기 이동케이스에 형성된다.
또한, 상기 푸쉬모듈은 상기 이동케이스를 상기 회전가이드를 향해 탄성 바이어스 시키도록 상기 고정케이스와 상기 이동케이스 사이에 결합되는 탄성부재를 더 포함한다.
또한, 상기 고정케이스는 내부에 상기 탄성부재가 수용되는 수용공간을 갖는 탄성부재장착부를 포함한다.
또한, 상기 실링유닛은 상기 제1도어에 대해 수직하게 위치하는 제1상태와 상기 제1도어에 대해 수평하게 위치하는 제2상태 사이에서 회전 가능하게 마련된다.
또한, 상기 베이스부는 상기 회전가이드의 저면과 접하도록 수평하게 형성되는 접촉면, 상기 제1상태에서 상기 푸쉬모듈에 작용하는 수평력을 수직력으로 전환하도록 상기 접촉면으로부터 상기 저장실을 향해 경사지게 형성되는 제1경사면 및 상기 제2상태에서 상기 푸쉬모듈에 작용하는 수평력을 수직력으로 전환하도록 상기 접촉면으로부터 상기 저장실을 향해 경사지게 형성되는 제2경사면을 포함한다.
또한, 상기 푸쉬모듈은 상기 이동케이스 내부에 배치되는 단열부재를 더 포함한다.
또한, 상기 푸쉬모듈은 제1푸쉬모듈이고, 상기 실링유닛은 상기 가이드바의 타 단에 결합되는 제2푸쉬모듈을 더 포함한다.
또한, 상기 제2푸쉬모듈은 상기 가이드바와 연결되는 고정케이스 및 상기 고정케이스에 대해 이동 가능하도록 상기 고정케이스의 내측에서 탄성 지지되는 이동케이스를 포함한다.
또한, 상기 이동케이스는 상기 저장실의 바닥면과 접하도록 상기 이동케이스에 수평하게 형성되는 접촉면을 더 포함한다.
또한, 상기 가이드바는 내부 수용공간을 갖고 일 면이 개방된 프레임, 상기 프레임의 개방된 일 면에 결합되는 커버 및 상기 커버의 외측면에 결합되는 금속플레이트를 포함한다.
또한, 상기 커버와 상기 금속플레이트 사이에는 발열부재가 배치된다.
또한, 상기 실링유닛은 상기 가이드바의 일 측에 연결되어 상기 제1도어에 결합되는 힌지브라켓을 더 포함한다.
또한, 상기 회전가이드는 상기 본체의 상단 중앙에 형성된다.
본 개시의 다른 사상에 따른 냉장고는 본체, 상기 본체 내에서 개방된 전면을 갖는 저장실, 상기 저장실의 개방된 전면의 일부분을 개폐하는 제1도어, 상기 저장실의 개방된 전면의 나머지 일부분을 개폐하는 제2도어, 상기 제1도어와 상기 제2도어가 닫힌 경우 상기 제1도어와 상기 제2도어 사이의 틈을 밀폐시키도록 상기 제1도어에 회전 가능하게 결합되는 실링유닛 및 상기 실링유닛의 회전을 유도하도록 상기 본체에 마련되는 회전가이드로서, 홈부를 포함하는 회전가이드를 포함하고 상기 실링유닛은, 상기 제1도어와 연결되는 가이드바, 상기 가이드바의 일 단에서 높이가 가변 되도록 결합되는 제1푸쉬모듈로서, 상기 회전가이드의 저면과 접하도록 마련되는 제1푸쉬모듈 및 상기 가이드바의 타 단에서 높이가 가변 되도록 결합되는 제2푸쉬모듈을 포함한다.
또한, 상기 제1푸쉬모듈은 상기 가이드바와 연결되는 고정케이스 및 상기 고정케이스의 내부에서 수직하게 이동 가능하도록 마련되는 이동케이스로서, 상기 고정케이스에 대해 상방으로 탄성 바이어스되는 이동케이스를 포함한다.
또한, 상기 이동케이스는 상기 회전가이드에 대해 상하 이동 가능하게 마련되고, 상기 회전가이드의 저면과 접하도록 수평하게 마련되는 접촉면을 포함하는 베이스부 및 상기 베이스부의 접촉면부터 외측으로 연장되어 상기 홈부에 삽입되는 돌기부를 포함한다.
본 개시의 또 다른 사상에 따른 냉장고는 본체, 상기 본체 내에서 개방된 전면을 갖는 저장실, 상기 저장실의 개방된 전면의 일부분을 개폐하는 제1도어, 상기 저장실의 개방된 전면의 나머지 일부분을 개폐하는 제2도어, 상기 제1도어와 상기 제2도어가 닫힌 경우 상기 제1도어와 상기 제2도어 사이의 틈을 밀폐시키도록 상기 제1도어에 회전 가능하게 결합되는 실링유닛 및 상기 실링유닛의 회전을 유도하도록 상기 본체에 마련되는 회전가이드를 포함하고 상기 회전가이드는 바디부 및 상기 바디부의 내측으로 함몰되어 형성되는 홈부를 포함하고 상기 실링유닛은 상기 바디부의 저면과 접하도록 상기 회전가이드에 대해 상하 이동 가능하게 마련되는 베이스부, 상기 베이스부를 탄성 지지하는 탄성부재 및 상기 베이스부로부터 상기 홈부를 향해 연장되어 상기 홈부에 삽입되는 돌기부를 포함한다.
또한, 상기 베이스부는 상기 바디부의 저면과 접하도록 수평하게 형성되는 접촉면, 상기 접촉면으로부터 일 측으로 경사지게 형성되는 제1경사면 및 상기 접촉면으로부터 경사지게 형성되고, 상기 제1경사면과 수직한 위치에 마련되는 제2경사면을 포함한다.
실링 유닛의 높이가 정해진 위치보다 상향 또는 하향 배치되어도 회전 가이드에 의한 실링 유닛의 회전 동작이 정상적으로 수행될 수 있다.
회전 시 실링 유닛이 회전 가이드의 저면에 밀착된 상태를 유지하여, 실링유닛과 회전가이드 사이의 격차를 최소화함에 따라 냉기 손실을 방지할 수 있다.
가이드바의 상단 및 하단에 복수의 푸쉬모듈을 장착함에 따라 실링유닛의 하부와 저장실 간 격차를 최소화하여 냉각 효율을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고를 도시한 사시도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고의 실링유닛을 도시한 사시도이다.
도 3은 도 2의 실링유닛의 분해 사시도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고의 제1푸쉬모듈의 분해 사시도이다.
도 5는 도 2의 실링유닛의 제1푸쉬모듈을 후방에서 도시한 사시도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고의 제2푸쉬모듈의 분해 사시도이다.
도 7은 도 2의 실링유닛의 제2푸쉬모듈을 후방에서 도시한 사시도이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고의 제1도어가 닫히고 있는 상태를 회전 가이드와 함께 도시한 도면이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고의 제1도어가 닫힌 상태를 회전 가이드와 함께 도시한 도면이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고의 제1푸쉬모듈이 가압되지 않은 상태를 도시한 측단면도이다.
도 11은 도 10의 제1푸쉬모듈이 최대로 가압된 상태를 도시한 측단면도이다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고의 제1도어가 닫혔을 때, 실링유닛과 회전 가이드를 나타낸 정면도이다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고의 제2푸쉬모듈이 가압되지 않은 상태를 도시한 정면도이다.
도 14는 도 13의 제2푸쉬모듈이 최대로 가압된 상태를 도시한 정면도이다.
도 15는 본 발명의 다른 실시예에 따른 냉장고의 실링 유닛을 도시한 사시도이다.
도 16은 도 15의 실링 유닛의 분해 사시도이다.
도 17은 도 15의 실링 유닛의 상부를 확대하여 도시한 후방 사시도이다.
도 18은 도 15의 실링 유닛의 가압되지 않은 상태를 일부 구성을 제외하고 도시한 정면도이다.
도 19는 도 18의 실링 유닛의 가압된 상태를 도시한 정면도이다.
도 20은 도 15의 실링 유닛의 하부를 확대하여 도시한 전방 사시도이다.
본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 개시된 발명의 바람직한 일 예에 불과할 뿐이며, 본 출원의 출원시점에 있어서 본 명세서의 실시예와 도면을 대체할 수 있는 다양한 변형 예들이 있을 수 있다.
또한, 본 명세서의 각 도면에서 제시된 동일한 참조번호 또는 부호는 실질적으로 동일한 기능을 수행하는 부품 또는 구성요소를 나타낸다.
또한, 본 명세서에서 사용한 용어는 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 개시된 발명을 제한 및/또는 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 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 않는다.
또한, 본 명세서에서 사용한 "제1", "제2" 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않으며, 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. "및/또는" 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
이하에서는 본 발명에 따른 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고를 도시한 사시도이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고(1)는 본체(10) 및 본체(10)의 내부에 상하로 구획되어 형성되는 복수의 저장실(20, 30)을 포함한다. 복수의 저장실(20, 30)은 물건이 출납될 수 있도록 전면이 개방되어 형성될 수 있다. 즉, 복수의 저장실(20, 30)은 개방된 전면을 가질 수 있다.
복수의 저장실(20, 30)은 제1저장실(20)과 제2저장실(30)을 포함할 수 있다. 제1저장실(20)과 제2저장실(30)은 상하로 구획될 수 있다.
제1저장실(20)은 냉장고(1)의 상부에 마련될 수 있고 제2저장실(30)은 냉장고(1)의 하부에 마련될 수 있다.
냉장고(1)는 냉장실과 냉동실을 포함할 수 있다. 냉장고(1)의 종류에 따라 상부의 제1저장실(20)이 냉장실로 제공되고, 하부의 제2저장실(30)이 냉동실로 제공될 수 있다. 다만, 냉장실과 냉동실의 위치는 이에 한정되지 않으며 다양하게 구성될 수 있다.
도 1에 도시된 냉장고(1)는, 상부에 위치한 제1저장실(20)이 냉장실로 제공되고 하부에 위치한 제2저장실(30)이 냉동실로 제공되는 냉장고(1)로 마련될 수 있다. 냉장실은 대략 영상 3도로 유지될 수 있고 냉동실은 대략 영하 20도로 유지될 수 있다.
복수의 저장실(20, 30)은 복수의 도어(40, 50, 31)에 의해 개폐될 수 있다.
제1저장실(20)은 본체(10)에 회동 가능하게 결합되는 제1도어(40) 및 제2도어(50)에 의해 개폐될 수 있다.
제1도어(40)는 제1저장실(20)의 개방된 전면의 일부분을 개폐하도록 마련될 수 있다. 제2도어(50)는 제1저장실(20)의 개방된 전면의 나머지 일부분을 개폐하도록 마련될 수 있다.
제2저장실(30)은 본체(10)에 슬라이딩 이동 가능하게 결합되는 제3도어(31)에 의해 개폐될 수 있다. 제3도어(31)의 상단에는 사용자가 파지할 수 있도록 핸들이 마련될 수 있다. 다만, 제3도어(31)의 형상 및 동작은 이에 한정되지 않고 제2저장실(30)을 개폐할 수 있는 한도 내에서 다양한 형태로 마련될 수 있다.
제1도어(40)와 제2도어(50)의 배면에는 물건 등을 수납할 수 있는 복수의 도어가드가 마련될 수 있다. 도어가드(41, 51)는 부피가 작은 물건 등을 수납하도록 마련될 수 있다.
제1도어(40)의 제2도어(50)의 배면 테두리에는 제1도어(40)와 제2도어(50)가 닫힌 상태에서 본체(10)와의 사이에서 형성되는 틈을 밀폐하도록 복수의 가스켓(42, 52)이 마련될 수 있다. 가스켓(42, 52)은 제1도어(40)와 제2도어(50)의 배면에서 테두리를 따라 루프 형태로 설치될 수 있다. 또한, 가스켓(42, 52)의 내부에는 마그넷(미도시)이 포함될 수 있다.
냉장고(1)는 복수의 저장실(20, 30)에 냉기를 공급하도록 마련되는 냉각 시스템(미도시)을 포함할 수 있다.
냉각 시스템은 압축기, 응축기, 팽창밸브, 증발기 및 송풍팬 등을 포함하여 구성될 수 있다. 이러한 냉각 시스템은 본체(10)의 후방 하측에 마련되는 기계실에 배치될 수 있다.
한편, 제1도어(40)와 제2도어(50)가 폐쇄된 상태에서 제1도어(40)와 제2도어(50)는 서로 이격 됨으로써 틈이 생길 수 있다. 따라서 제1도어(40)와 제2도어(50)가 닫힌 경우, 제1도어(40)와 제2도어(50) 사이의 틈을 밀폐하도록 제1도어(40)에는 실링유닛(100)이 회전 가능하게 결합될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고(1)에서는 실링유닛(100)이 제1도어(40)에 결합되는 것으로 설명하나, 실링유닛(100)의 결합위치는 이에 한정되지 않으며 실링유닛(100)은 제2도어(50)에 결합될 수도 있다.
실링유닛(100)은 제1도어(40)의 높이 방향을 따라 길게 형성되는 바(Bar)형상으로 마련될 수 있다.
냉장고(1)는 회전가이드(200)를 포함할 수 있다. 회전가이드(200)는 실링유닛(100)의 회전을 유도하도록 본체(10)에 마련될 수 있다. 실링유닛(100)은 회전가이드(200)에 의해 회전이 가이드될 수 있다. 회전가이드(200)는 본체(10)의 상단 중앙에 형성될 수 있다.
다만, 회전가이드(200)의 위치는 이에 한정되지 않으며 회전가이드(200)가 본체(10)의 하단 중앙에 마련될 수도 있다. 이 경우 후술할 제1푸쉬모듈(110)은 가이드바(120)의 하단에 결합되는 것으로 변경될 수 있다.
이러한 실링유닛(100) 및 회전가이드(200)에 관한 자세한 내용은 후술한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고의 실링유닛을 도시한 사시도이다. 도 3은 도 2의 실링유닛의 분해 사시도이다.
도 2 및 도 3을 참조하면, 실링유닛(100)은 제1도어(40)의 높이 방향으로 연장되는 가이드바(120)와, 가이드바(120)의 일 단에 결합되는 제1푸쉬모듈(110) 및 가이드바(120)의 타 단에 결합되는 제2푸쉬모듈(130)을 포함할 수 있다.
실링유닛(100)은 힌지브라켓(140), 제1보조힌지(150) 및 제2보조힌지(160)를 포함할 수 있다.
힌지브라켓(140)과 제1보조힌지(150) 및 제2보조힌지(160)를 통해 실링유닛(100)이 제1도어(40)에 회전 가능하게 결합될 수 있다. 보다 상세하게는, 힌지브라켓(140)과 제1보조힌지(150) 및 제2보조힌지(160)를 통해 가이드바(120)가 제1도어(40)와 연결될 수 있다.
가이드바(120)는 프레임(121), 단열재(122), 커버(123) 및 금속플레이트(124)를 포함할 수 있다.
프레임(121)은 내부에 수용공간을 갖도록 일 면이 개방될 수 있다. 프레임(121)은 일 측에 힌지브라켓(140)과 제1보조힌지(150) 및 제2보조힌지(160)가 결합되도록 힌지장착부(125)를 포함할 수 있다.
단열재(122)는 냉장실을 단열하기 위한 것으로써, 단열 성능이 뛰어나고 가벼운 EPS(Expanded PolyStyrene)재질로 형성될 수 있다. 단열재(122)는 프레임(121)의 수용공간에 삽입될 수 있는 형태로 형성된 후 프레임(121)의 수용공간에 삽입될 수 있다.
커버(123)는 프레임(121)의 개방된 일 면을 커버(123)하는 것으로서, 단열재(122)가 프레임(121)의 수용공간에 삽입된 후 프레임(121)의 개방된 일 면에 결합될 수 있다. 도 3에 도시된 바와 같이, 커버(123)는 수 차례 절곡된 형태의 단면을 가지며 가이드바(120)의 측면의 일부와 전면의 일부를 형성할 수 있다. 여기서 전면이란, 도어의 가스켓(42, 52)을 향하는 면을 의미한다.
커버(123)는 열전도율이 낮은 플라스틱 재질로 사출 성형될 수 있다.
금속플레이트(124)는 커버(123)의 외측면에 결합될 수 있다. 금속플레이트(124)는 금속 재질로 형성될 수 있다. 금속플레이트(124)는 제1도어(40)와 제2도어(50)의 가스켓(42, 52)에 포함된 마그넷(미도시)의 자력에 의해 가스켓(42, 52)에 밀착될 수 있다. 또한, 금속플레이트(124)는 가이드바(120)에 강성을 제공하도록 마련될 수 있다.
금속플레이트(124)와 커버(123)는 나사 등의 체결부재 또는 접착부재에 의해 상호 결합될 수 있다.
또한, 발열부재(미도시)가 커버(123)와 금속플레이트(124) 사이의 공간에 배치될 수 있다. 이러한 발열부재(미도시)는 냉장실 내외의 온도차에 따른 금속 플레이트의 착상을 방지하도록 열을 발산할 수 있다. 또한, 발열부재에서 발생한 열이 금속플레이트(124)에 과도하게 전달되는 것을 방지하도록 발열부재(미도시)로는 발열선에 실리콘 등의 절연물질이 씌워진 히팅 케이블이 사용될 수 있다.
즉, 발열부재(미도시)는 금속플레이트(124)의 착상을 방지할 정도의 최소한의 열만을 금속플레이트(124)에 전달하도록 금속플레이트(124)와 면접촉 하지 않고 선접촉하도록 마련될 수 있다.
힌지브라켓(140), 제1보조힌지(150) 및 제2보조힌지(160)는 나사 등의 체결부재에 의해 제1도어(40)의 배면에 결합될 수 있다. 구체적으로, 힌지브라켓(140)은 가이드바(120)의 일 측에 연결되어 제1도어(40)에 결합될 수 있다. 제1보조힌지(150)와 제2보조힌지(160) 역시 가이드바(120)의 일 측에 연결되어 제1도어(40)에 결합될 수 있다.
실링유닛(100)은 힌지커버(170)를 포함할 수 있다. 힌지커버(170)는 제1보조힌지(150)와 제2보조힌지(160)를 커버(123)하도록 마련될 수 있다. 힌지커버(170)는 한 쌍으로 마련될 수 있다.
실링유닛(100)은 토션스프링(180)을 포함할 수 있다.
토션스프링(180)은 실링유닛(100)이 제1도어(40)에 수직한 상태로 탄성바이어스 되도록 힌지커버(170)와 프레임(121)에 연결될 수 있다. 토션스프링(180)은 힌지커버(170)의 개수에 대응하여 한 쌍으로 마련될 수 있다.
제1푸쉬모듈(110)은 가이드바(120)의 상단에 결합될 수 있다. 제2푸쉬모듈(130)은 가이드바(120)의 하단에 결합될 수 있다. 제1푸쉬모듈(110)은 가이드바(120)의 일 단에서 높이가 가변되도록 결합될 수 있다. 제2푸쉬모듈(130)은 가이드바(120)의 타 단에서 높이가 가변되도록 결합될 수 있다.
이러한 제1푸쉬모듈(110)과 제2푸쉬모듈(130)의 구체적인 내용은 후술한다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고의 제1푸쉬모듈의 분해 사시도이다. 도 5는 도 2의 실링유닛의 제1푸쉬모듈을 후방에서 도시한 사시도이다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 제1푸쉬모듈(110)은 제1고정케이스(111), 제1이동케이스(112), 제1탄성부재(114) 및 제1단열부재(113)를 포함할 수 있다.
제1고정케이스(111)는 가이드바(120)와 연결될 수 있다. 제1고정케이스(111)는 후술할 제1탄성부재(114)가 내부에 수용되는 수용공간을 갖는 탄성부재장착부(117)를 포함할 수 있다. 탄성부재장착부(117)는 제1고정케이스(111)의 내면으로부터 상방으로 연장되어 형성될 수 있다. 탄성부재장착부(117)는 제1탄성부재(114)의 개수에 대응하여 한 쌍으로 마련될 수 있다. 다만, 탄성부재장착부(117)의 개수는 이에 한정되지 않는다.
제1이동케이스(112)는 제1고정케이스(111)에 대해 수직으로 이동 가능하도록 제1고정케이스(111)의 내측에 결합될 수 있다. 제1이동케이스(112)는 후술할 제1탄성부재(114)에 의해 탄성 지지될 수 있다. 제1고정케이스(111)와 제1이동케이스(112)는 탄성 변형이 가능하지 않은 단단한 재질의 플라스틱 수지재 등으로 형성될 수 있다.
제1이동케이스(112)는 베이스부(115) 및 돌기부(116)를 포함할 수 있다.
베이스부(115)는 회전가이드(200)와 접하도록 마련될 수 있다. 베이스부(115)는 실링유닛(100)이 회전가이드(200)에 의해 회전되는 경우 회전가이드(200)의 저면(230)과 밀착되도록 마련될 수 있다.
베이스부(115)는 제1측벽(1154)을 포함할 수 있다. 구체적으로, 베이스부(115)의 제1측벽(1154)은 제1고정케이스(111)의 내면과 접하도록 마련될 수 있다. 베이스부(115)의 제1측벽(1154)은 지면에 대략 수직한 방향으로 연장될 수 있다.
베이스부(115)는 제1접촉면(1151), 제1경사면(1152) 및 제2경사면(1153)을 포함할 수 있다.
제1접촉면(1151)은 회전가이드(200)의 저면(230)과 접하도록 마련될 수 있다. 제1접촉면(1151)은 제1측벽(1154)에 대해 대략 수직한 방향으로 마련될 수 있다. 즉, 제1접촉면(1151)은 지면에 대해 수평하게 형성될 수 있다.
제1경사면(1152)은 제1접촉면(1151)으로부터 베이스부(115)의 외측을 향해 경사지게 형성될 수 있다. 구체적으로, 제1경사면(1152)은 실링유닛(100)의 측방에 경사지게 형성될 수 있다. 실링유닛(100)의 측방이라 함은, 실링유닛(100)이 제1도어(40)에 대해 수직하게 탄성 바이어스된 상태일 때 제1저장실(20)을 향하는 방향이다. 따라서, 제1경사면(1152)은 제1상태일 때 제1접촉면(1151)으로부터 제1저장실(20)을 향해 경사지게 형성될 수 있다.
제2경사면(1153)은 제1접촉면(1151)으로부터 베이스부(115)의 외측을 향해 경사지게 형성될 수 있다. 구체적으로, 제2경사면(1153)은 실링유닛(100)의 후방에 경사지게 형성될 수 있다. 실링유닛(100)의 후방이라 함은, 실링유닛(100)이 제1도어(40)에 대해 수평하게 배치된 상태일 때 제1저장실(20)을 향하는 방향이다. 따라서, 제2경사면(1153)은 제2상태일 때 제1접촉면(1151)으로부터 제1저장실(20)을 향해 경사지게 형성될 수 있다. 또한, 제2경사면(1153)은 실링유닛(100)의 후방에 마련되어 실링유닛(100)의 측방에 마련되는 제1경사면(1152)과 수직한 위치에 마련된다.
실링유닛(100)은 제1도어(40)에 대해 수직하게 위치하는 제1상태와 제1도어(40)에 대해 수평하게 위치하는 제2상태 사이에서 회전 가능하게 마련된다. 제1도어(40)가 개방된 상태일 때, 토션스프링(180)에 의해 실링유닛(100)은 제1상태로 유지된다. 제1도어(40)가 폐쇄된 상태일 때, 회전가이드(200)에 의해 실링유닛(100)이 회전되어 제2상태로 유지된다.
제1경사면(1152)은 제1도어(40)에 장착된 실링유닛(100)이 본체(10)에 마련된 회전가이드(200)에 가까워 질 때, 회전가이드(200)와 가장 먼저 접촉하는 면이다. 즉, 제1도어(40)가 닫히는 동안 회전가이드(200)의 저면(230)과 제1경사면(1152)이 접할 수 있다.
실링유닛(100)이 제1상태일 때, 제1경사면(1152)을 통해 제1푸쉬모듈(110)에 작용하는 수평력이 수직력으로 전환될 수 있다. 이에 따라 실링유닛(100)의 높이가 보정될 수 있다. 이에 관한 자세한 내용은 후술한다.
돌기부(116)는 베이스부(115)로부터 외측으로 돌출될 수 있다. 보다 상세하게는, 돌기부(116)는 베이스부(115)의 제1접촉면(1151)으로부터 상방으로 연장될 수 있다. 돌기부(116)는 후술할 회전가이드(200)의 홈부(220, 도 12 참조)에 삽입될 수 있다. 구체적으로, 돌기부(116)는 회전가이드(200)의 돌기부수용공간(230)에 수용될 수 있다. 또한, 돌기부(116)의 상면에는 별도의 탄성을 갖는 유연한 재질의 탄성체가 결합되어 돌기부(116)와 홈부(220) 간의 미세한 틈을 최소화할 수 있다.
돌기부(116)가 회전가이드(200)의 홈부(220)에 의해 간섭됨으로써, 실링유닛(100)이 제1도어(40)에 대해 수직한 제1상태에서 수평한 제2상태로 회전할 수 있다. 이와 관련한 자세한 내용은 후술한다.
돌기부(116)는 경사부(1161)를 포함할 수 있다. 경사부(1161)는 베이스부(115)의 제2경사면(1153)과 같은 측에 형성될 수 있다.
실링유닛(100)은 제1도어(40)가 열렸을 때에는 제1상태로 유지되는 것이 정상이나, 사용자의 오작동 또는 토션 스프링 손상 등으로 인해 제1도어(40)가 열린 상태에서도 실링유닛(100)이 제2상태로 유지되는 경우가 있을 수 있다.
이 경우, 제1도어(40)가 닫히는 동안 제2경사면(1153)을 통해 제1푸쉬모듈(110)에 작용하는 수평력이 수직력으로 전환될 수 있다. 보다 상세하게는, 본체(10)에 고정된 회전가이드(200)에 의해 제1푸쉬모듈(110)의 제1이동케이스(112)의 제2경사면(1153)이 하방으로 가압될 수 있다. 이후 회전가이드(200)에 의해 돌기부(116)에 형성된 경사부(1161)가 하방으로 가압될 수 있다. 이후 제1도어(40)가 완전히 닫히면, 가압된 제1푸쉬모듈(110)의 제1이동케이스(112)는 후술할 제1탄성부재(114)의 탄성력에 의해 회전가이드(200)의 홈부(220)로 다시 상승할 수 있다. 따라서, 돌기부(116)가 회전가이드(200)의 홈부(220)에 삽입될 수 있다.
다시 말해, 실링유닛(100)이 제2상태인 경우에도 제1도어(40)에 결합된 제1푸쉬모듈(110)의 제1이동케이스(112)가 회전가이드(200)에 의해 하강하여 제1도어(40)가 폐쇄될 수 있고 이후 제1탄성부재(114)의 복원력에 의해 다시 원래의 위치로 상승될 수 있다.
또한, 베이스부(115)와 돌기부(116)는 일체로 사출 성형될 수 있다. 다만, 이에 한정되지 않고 베이스부(115)와 돌기부(116)는 각각 별도로 형성되어 결합될 수 있다.
제1탄성부재(114)는 제1이동케이스(112)를 회전가이드(200)를 향해 탄성 바이어스 시키도록 제1고정케이스(111)와 제1이동케이스(112) 사이에 결합될 수 있다. 보다 상세하게는, 제1고정케이스(111)의 탄성부재장착부(117) 내부에 제1탄성부재(114)가 수용될 수 있다. 또한, 제1탄성부재(114)는 제1이동케이스(112)의 내면에 고정되어 결합될 수 있다. 제1탄성부재(114)는 한 쌍으로 마련될 수 있다. 다만, 제1탄성부재(114)의 개수는 이에 한정되지 않는다.
제1단열부재(113)는 제1이동케이스(112) 내부에 배치될 수 있다. 제1단열부재(113)는 가이드바(120)의 단열재(122)와 동일한 재료로 형성될 수 있다. 제1단열부재(113)는 제1푸쉬모듈(110)을 통해 제1저장실(20) 내부의 냉기가 외부로 유출되지 않도록 마련될 수 있다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고의 제2푸쉬모듈의 분해 사시도이다. 도 7은 도 2의 실링유닛의 제2푸쉬모듈을 후방에서 도시한 사시도이다.
도 6 및 도 7을 참조하면, 제2푸쉬모듈(130)은 제2고정케이스(131), 제2이동케이스(132), 제2탄성부재(134) 및 제2단열부재(133)를 포함할 수 있다.
제2고정케이스(131)는 가이드바(120)와 연결될 수 있다. 제2고정케이스(131)는 후술할 제2탄성부재(134)가 내부에 수용되는 수용공간을 갖는 탄성부재장착부(미도시)를 포함할 수 있다. 탄성부재장착부는 제2고정케이스(131)의 내면으로부터 하방으로 연장되어 형성될 수 있다. 탄성부재장착부는 제2탄성부재(134)의 개수에 대응하여 한 쌍으로 마련될 수 있다. 다만, 탄성부재장착부의 개수는 이에 한정되지 않는다.
제2이동케이스(132)는 제2고정케이스(131)에 대해 수직으로 이동 가능하도록 제2고정케이스(131)의 내측에 결합될 수 있다. 제2이동케이스(132)는 후술할 제2탄성부재(134)에 의해 탄성 지지될 수 있다. 제2고정케이스(131)와 제2이동케이스(132)는 탄성 변형이 가능하지 않은 단단한 재질의 플라스틱 수지재 등으로 형성될 수 있다.
제2이동케이스(132)는 제1저장실(20)의 바닥면과 접하도록 마련될 수 있다. 제2이동케이스(132)는 실링유닛(100)이 회전가이드(200)에 의해 회전되는 경우 제1저장실(20)의 바닥면과 밀착되도록 마련될 수 있다.
제2이동케이스(132)는 제2측벽(1324)을 포함할 수 있다. 구체적으로, 제2측벽(1324)은 제2고정케이스(131)의 내면과 접하도록 마련될 수 있다. 제2측벽(1324)은 지면에 대략 수직한 방향으로 연장될 수 있다.
제2이동케이스(132)는 제2접촉면(1321), 제3경사면(1322) 및 제4경사면(1323)을 포함할 수 있다.
제2접촉면(1321)은 제1저장실(20)의 바닥면과 접하도록 마련될 수 있다. 제2접촉면(1321)은 제2측벽(1324)에 대해 대략 수직한 방향으로 마련될 수 있다. 즉, 제2접촉면(1321)은 지면에 대해 수평하게 형성될 수 있다.
제3경사면(1322)은 제2접촉면(1321)으로부터 제2케이스의 외측을 향해 경사지게 형성될 수 있다. 구체적으로, 제3경사면(1322)은 실링유닛(100)의 측방에 경사지게 형성될 수 있다. 실링유닛(100)의 측방이라 함은, 실링유닛(100)이 제1도어(40)에 대해 수직하게 탄성 바이어스된 상태일 때 제1저장실(20)을 향하는 방향이다. 따라서, 제3경사면(1322)은 제1상태일 때 제2접촉면(1321)으로부터 제1저장실(20)을 향해 경사지게 형성될 수 있다.
제4경사면(1323)은 제2접촉면(1321)으로부터 제2이동케이스(132)의 외측을 향해 경사지게 형성될 수 있다. 구체적으로, 제2경사면(1153)은 실링유닛(100)의 후방에 경사지게 형성될 수 있다. 실링유닛(100)의 후방이라 함은, 실링유닛(100)이 제1도어(40)에 대해 수평하게 배치된 상태일 때 제1저장실(20)을 향하는 방향이다. 따라서, 제4경사면(1323)은 제2상태일 때 제2접촉면(1321)으로부터 제1저장실(20)을 향해 경사지게 형성될 수 있다. 또한, 제4경사면(1323)은 실링유닛(100)의 후방에 마련되어 실링유닛(100)의 측방에 마련되는 제3경사면(1322)과 수직한 위치에 마련된다.
제3경사면(1322)은 제1도어(40)에 장착된 실링유닛(100)이 본체(10)에 마련된 회전가이드(200)에 가까워 질 때, 회전가이드(200)와 가장 먼저 접촉하는 면이다. 즉, 제1도어(40)가 닫히는 동안 회전가이드(200)의 저면(230)과 제3경사면(1322)이 접할 수 있다.
따라서 실링유닛(100)이 제1상태일 때, 제3경사면(1322)을 통해 제1푸쉬모듈(110)에 작용하는 수평력이 수직력으로 전환될 수 있다. 이에 따라 실링유닛(100)의 높이가 보정될 수 있다. 이에 관한 자세한 내용은 후술한다.
또한, 실링유닛(100)은 제1도어(40)가 열렸을 때에는 제1상태로 유지되는 것이 정상이나, 사용자의 오작동 또는 토션 스프링 손상 등으로 인해 제1도어(40)가 열린 상태에서도 실링유닛(100)이 제2상태로 유지되는 경우가 있을 수 있다.
이 경우, 제1도어(40)가 닫히는 동안 제4경사면(1323)을 통해 제2푸쉬모듈(130)에 작용하는 수평력이 수직력으로 전환될 수 있다. 보다 상세하게는, 저장실의 바닥면에 의해 제2푸쉬모듈(130)의 제2이동케이스(132)의 제4경사면(1323)이 상방으로 가압될 수 있다. 따라서, 제1도어(40)는 실링유닛(100)이 제2상태인 경우에도 완전히 닫힐 수 있다. 이러한 제2케이스의 제4경사면(1323)은 제1케이스의 제2경사면(1153)과 동일한 역할을 하도록 마련된다.
제2탄성부재(134)는 제2이동케이스(132)를 제1저장실(20)의 바닥면을 향해 탄성 바이어스 시키도록 제2고정케이스(131)와 제2이동케이스(132) 사이에 결합될 수 있다. 보다 상세하게는, 제2고정케이스(131)의 탄성부재장착부(미도시) 내부에 제2탄성부재(134)가 수용될 수 있다. 또한, 제2탄성부재(134)는 제2이동케이스(132)의 내면에 고정되어 결합될 수 있다. 제2탄성부재(134)는 한 쌍으로 마련될 수 있다. 다만, 제2탄성부재(134)의 개수는 이에 한정되지 않는다.
제2단열부재(133)는 제2이동케이스(132) 내부에 배치될 수 있다. 제2단열부재(133)는 가이드바(120)의 단열재(122)와 동일한 재료로 형성될 수 있다. 제2단열부재(133)는 제2푸쉬모듈(130)을 통해 제1저장실(20) 내부의 냉기가 외부로 유출되지 않도록 마련될 수 있다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고의 제1도어가 닫히고 있는 상태를 회전가이드와 함께 도시한 도면이다. 도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고의 제1도어가 닫힌 상태를 회전가이드와 함께 도시한 도면이다.
도 8 및 도 9를 참조하여 제1도어(40)가 열린 상태에서 닫힌 상태로 변화할 때 실링유닛(100)의 회전을 설명한다.
회전가이드(200)는 바디부(210) 및 홈부(220)를 포함한다. 홈부(220)는 바디부(210)의 내측으로 함몰되어 형성된다. 회전가이드(200)는 홈부(220)에 의해 형성되는 돌기부수용공간(230)을 포함할 수 있다.
제1도어(40)가 열린 상태에서, 실링유닛(100)의 정상적인 위치는 제1도어(40)에 대해 대략 수직하게 마련된 상태이다. 상술한 바와 같이 이를 제1상태로 명명한다. 이러한 제1도어(40)에 대한 실링유닛(100)의 수직 위치는 토션스프링(180)에 의해 탄성 바이어스되어 유지될 수 있다.
도 8에 도시된 바와 같이 제1도어(40)가 열린 상태에서 닫힌 상태로 변하는 동안, 실링유닛(100)의 돌기부(116)는 돌기부수용공간(230)을 통해 회전가이드(200)의 홈부(220) 내로 진입할 수 있다. 돌기부(116)는 회전가이드(200)의 홈부(220)에 의해 간섭될 수 있다. 돌기부(116)는 회전가이드(200)의 홈부(220)의 곡선면을 따라 회전할 수 있다. 이에 따라, 돌기부(116)와 연결된 가이드바(120) 역시 회전할 수 있다.
이후 도 9에 도시된 바와 같이, 제1도어(40)가 완전히 닫히게 되면 실링유닛(100)은 제1도어(40)에 대해 대략 수평하게 마련될 수 있다. 상술한 바와 같이 이를 제2상태로 명명한다.
제2상태에서, 실링유닛(100)은 제1도어(40)와 제2도어(50)에 설치된 가스켓(42, 52)에 밀착되고 제1도어(40)와 제2도어(50) 사이의 틈을 밀폐할 수 있게 된다. 즉, 제1도어(40)가 닫히는 과정에서 실링유닛(100)은 도 8, 도 9에 차례로 도시된 바와 같이 도면 상 시계 방향으로 회전하게 된다.
반대로, 제1도어(40)가 열리는 과정에서 실링유닛(100)은 도 9, 도 8의 순서대로 도면 상 반시계 방향으로 회전하게 되며 제1도어(40)가 완전히 열린 상태가 되면 실링유닛(100)은 제1도어(40)에 대해 수직하게 위치하게 된다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고의 제1푸쉬모듈이 가압되지 않은 상태를 도시한 측단면도이다. 도 11은 도 10의 제1푸쉬모듈이 최대로 가압된 상태를 도시한 측단면도이다. 도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고의 제1도어가 닫혔을 때, 실링유닛과 회전가이드를 나타낸 정면도이다.
도 10을 참조하면, 제1상태에서 실링유닛(100)의 제1이동케이스(112)는 제1고정케이스(111)에 대해 상방으로 돌출된 상태이다. 이 때, 제1탄성부재(114)에는 별도의 외력이 작용하지 않는 상태이다. 따라서, 제1탄성부재(114)에 의해 제1이동케이스(112)가 제1고정케이스(111)에 탄성적으로 지지되고 있는 상태이다.
도 11을 참조하면, 실링유닛(100)의 제1이동케이스(112)는 제1고정케이스(111)를 향해 하방으로 가압된 상태이다. 이는, 본체(10)에 결합된 회전가이드(200)에 의해 가압된 것으로써 회전가이드(200)의 저면(230)과 제1이동케이스(112)의 제1접촉면(1151)은 동일한 높이에 있을 수 있다. 이 때, 제1탄성부재(114)는 외력에 의해 압축된 상태이다.
도 11에서는 제1푸쉬모듈(110)의 제1이동케이스(112)가 최대로 가압된 상태를 도시하였으나, 이는 도어의 처짐 정도에 따라 달라질 수 있다. 도어가 회전가이드(200)에 비해 상대적으로 많이 처지는 경우, 제1이동케이스(112)는 도 11에 도시된 것보다 덜 가압될 수 있다.
도 12를 참조하면, 제1도어(40)가 완전히 닫혔을 때 실링유닛(100)은 제1도어(40)에 대해 수평하게 마련될 수 있다. 이는 도 9에 도시된 상태와 동일한 상태이다. 또한 실링유닛(100)과 회전가이드(200)의 관계를 명확히 도시하기 위해, 도 12에서는 제1도어(40)와 제2도어(50)의 구성은 생략하여 정면에서 도시하였다.
도 11 및 도 12를 참조하면, 제1도어(40)가 닫히는 과정에서, 회전가이드(200)는 제1이동케이스(112)의 제1경사면(1152)을 가압할 수 있다. 이에 따라, 제1이동케이스(112)가 원활히 하방으로 이동할 수 있다. 제1이동케이스(112)는 회전가이드(200)의 저면(230)과 제1이동케이스(112)의 제1접촉면(1151)이 같은 높이가 될 때까지 하방으로 가압될 수 있다. 동시에, 제1탄성부재(114)에 의해 제1이동케이스(112)에 상방으로 탄성력이 작용할 수 있다.
따라서, 실링유닛(100)이 회전가이드(200)에 의해 회전되는 동안, 회전가이드(200)의 저면(230)과 제1이동케이스(112)의 제1접촉면(1151)은 밀착될 수 있다.
또한 제1도어(40)가 완전히 폐쇄된 경우에도, 회전가이드(200)의 저면(230)과 제1이동케이스(112)의 제1접촉면(1151)이 밀착될 수 있다. 즉, 회전가이드(200)의 저면(230)과 제1이동케이스(112)의 제1접촉면(1151)의 높이는 동일 기준선(l)상에 형성될 수 있다. 따라서 이를 통해 회전가이드(200)와 실링유닛(100) 사이로 냉기가 유출되지 않아 냉장고(1)의 전체적인 냉각 효율이 향상될 수 있다.
또한, 도어에 여러가지 물건이 적치됨에 따라 도어가 처지거나 도어 트림의 산포 등에 의해 실링유닛(100)이 설계 높이와 달라지게 되어도, 실링유닛(100)의 제1푸쉬모듈(110)의 높이가 가변 되도록 마련되므로 정상적인 회전 동작이 수행될 수 있다.
보다 상세하게는, 만약 도어가 설계된 높이보다 상대적으로 높게 마련되어도 회전가이드(200)에 의해 제1푸쉬모듈(110)이 하방으로 가압되기에 실링유닛(100)에 걸려 도어가 폐쇄되지 않는 경우가 발생하지 않을 수 있다. 즉, 도어 폐쇄 시 실링유닛(100)의 돌기부(116)가 회전가이드(200)의 홈부(220)로 삽입될 수 있으며 실링유닛(100)의 정상 회전 동작이 가능하게 된다.
또한, 만약 도어가 설계된 높이보다 상대적으로 낮게 마련되어도 제1푸쉬모듈(110)이 상방으로 탄성 바이어스 되기에 실링유닛(100)의 돌기부(116)가 회전가이드(200)의 홈부(220)에 의해 간섭되지 않는 경우가 발생하지 않을 수 있다. 즉, 실링유닛(100)의 돌기부(116)와 회전가이드(200)의 홈부(220)가 정상적으로 간섭되어 도어의 폐쇄 시 실링유닛(100)이 회전가이드(200)에 의해 회전될 수 있다.
따라서, 실링유닛(100)의 높이가 설계된 것과 다르게 되어도 제1푸쉬모듈(110)을 통해 실링유닛(100)의 높이 보정이 가능할 수 있다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고의 제2푸쉬모듈이 가압되지 않은 상태를 도시한 정면도이다. 도 14는 도 13의 제2푸쉬모듈이 최대로 가압된 상태를 도시한 정면도이다.
도 13 및 도 14에 도시된 바와 같이, 실링유닛(100)의 제2푸쉬모듈(130)은 제1푸쉬모듈(110)의 동작과 유사하게 동작된다.
실링유닛(100)이 제1도어(40)에 대해 수직하게 마련된 상태일 때, 제2푸쉬모듈(130)의 제2이동케이스(132)는 제2고정케이스(131)에 대해 하방으로 돌출된 상태이다. 이 때, 제2탄성부재(134)에는 별도의 외력이 작용하지 않는 상태이다.
이후 제1도어(40)가 폐쇄되는 과정에서, 제1저장실(20)의 바닥면에 의해 제3경사면(1322)이 상방으로 가압된다. 이후 제1도어(40)가 완전히 폐쇄된 경우, 제2이동케이스(132)는 제2고정케이스(131)를 향해 상방으로 가압된 상태로 마련된다. 이 때, 제2탄성부재(134)는 외력에 의해 가압된 상태이다. 동시에, 제2탄성부재(134)의 탄성력에 의해 제2이동케이스(132)의 제2접촉면(1321)은 저장실의 하면과 밀착된다.
도 14에서는 제2푸쉬모듈(130)의 제2이동케이스(132)가 최대로 가압된 상태를 도시하였으나, 이는 도어의 처짐 정도에 따라 달라질 수 있다. 도어가 저장실의 바닥면에 대해 상대적으로 덜 처지는 경우, 제2이동케이스(132)는 도 14에 도시된 것보다 덜 가압될 수 있다.
따라서, 제1푸쉬모듈(110)을 통해 회전가이드(200)와 실링유닛(100) 사이로 냉기가 유출되는 것을 방지하고, 제2푸쉬모듈(130)을 통해 제1저장실(20)의 바닥면과 실링유닛(100) 사이로 냉기가 유출되는 것을 이중으로 방지함으로써, 냉장고(1)의 전체적인 냉각 효율이 향상될 수 있다.
도 15는 본 발명의 다른 실시예에 따른 냉장고의 실링 유닛을 도시한 사시도이다. 도 16은 도 15의 실링 유닛의 분해 사시도이다. 도 17은 도 15의 실링 유닛의 상부를 확대하여 도시한 후방 사시도이다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 냉장고 역시 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고와 같이 회전가이드(200)를 포함할 수 있으며 실링유닛(300)은 제1도어(40)에 회전 가능하게 결합된다.
또한, 별도의 설명이 없는 한 본 발명의 다른 실시예에 따른 냉장고는 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고와 동일한 구성을 포함하고 동일한 도면부호를 사용할 수 있다.
이하에는 회전가이드(200)에 의해 회전이 가이드되는 본 발명의 다른 실시예에 따른 냉장고의 실링유닛(300)에 대한 자세한 구성을 서술하도록 한다.
도 15 및 도 16을 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 냉장고의 실링유닛(300)은 제1도어(40)의 높이 방향으로 연장되는 가이드바(320)와, 가이드바(320)의 일 단에 탄성 결합되는 돌기부(310) 및 돌기부(310)를 탄성적으로 지지하는 돌기탄성부재(311)를 포함할 수 있다.
실링유닛(300)은 힌지브라켓(340), 제1보조힌지(350) 및 제2보조힌지(360)를 포함할 수 있다.
힌지브라켓(340)과 제1보조힌지(350) 및 제2보조힌지(360)를 통해 실링유닛(300)이 제1도어(40)에 회전 가능하게 결합될 수 있다. 보다 상세하게는, 힌지브라켓(340)과 제1보조힌지(350) 및 제2보조힌지(360)를 통해 가이드바(320)가 제1도어(40)와 연결될 수 있다.
가이드바(320)는 프레임(321), 단열재(322), 커버(323) 및 금속플레이트(324)를 포함할 수 있다.
프레임(321)은 내부에 수용공간을 갖도록 일 면이 개방될 수 있다.
프레임(321)은 일 측에 힌지브라켓(340)과 제1보조힌지(350) 및 제2보조힌지(360)가 결합되도록 힌지장착부(325)를 포함할 수 있다. 힌지장착부(325)에 관한 구체적인 내용은 후술한다.
프레임(321)은 상단에 형성되는 가압부(326)를 포함할 수 있다. 가압부(326)는 본체(10)에 결합된 회전가이드(200)와 접하도록 마련될 수 있다. 구체적으로, 가압부(326)는 회전가이드(200)의 저면(230)과 접하도록 마련될 수 있다. 가압부(326)에 관한 구체적인 내용은 후술한다.
단열재(322)는 냉장실을 단열하기 위한 것으로써, 단열 성능이 뛰어나고 가벼운 EPS(Expanded PolyStyrene)재질로 형성될 수 있다. 단열재(322)는 프레임(321)의 수용공간에 삽입될 수 있는 형태로 형성된 후 프레임(321)의 수용공간에 삽입될 수 있다.
커버(323)는 프레임(321)의 개방된 일 면을 커버(323)하는 것으로서, 단열재(322)가 프레임(321)의 수용공간에 삽입된 후 프레임(321)의 개방된 일 면에 결합될 수 있다. 도 16에 도시된 바와 같이, 커버(323)는 수 차례 절곡된 형태의 단면을 가지며 가이드바(320)의 측면의 일부와 전면의 일부를 형성할 수 있다. 여기서 전면이란, 도어의 가스켓을 향하는 면을 의미한다.
커버(323)는 열전도율이 낮은 플라스틱 재질로 사출 성형될 수 있다.
금속플레이트(324)는 커버(323)의 외측면에 결합될 수 있다. 금속플레이트(324)는 금속 재질로 형성될 수 있다. 금속플레이트(324)는 제1도어(40)와 제2도어의 가스켓에 포함된 마그넷(미도시)의 자력에 의해 가스켓에 밀착될 수 있다. 또한, 금속플레이트(324)는 가이드바(320)에 강성을 제공하도록 마련될 수 있다.
금속플레이트(324)와 커버(323)는 나사 등의 체결부재 또는 접착부재에 의해 상호 결합될 수 있다.
또한, 발열부재(미도시)가 커버(323)와 금속플레이트(324) 사이의 공간에 배치될 수 있다. 이러한 발열부재(미도시)는 냉장실 내외의 온도차에 따른 금속플레이트(324)의 착상을 방지하도록 열을 발산할 수 있다. 또한, 발열부재에서 발생한 열이 금속플레이트(324)에 과도하게 전달되는 것을 방지하도록 발열부재(미도시)로는 발열선에 실리콘 등의 절연물질이 씌워진 히팅 케이블이 사용될 수 있다.
즉, 발열부재(미도시)는 금속플레이트(324)의 착상을 방지할 정도의 최소한의 열만을 금속플레이트(324)에 전달하도록 금속플레이트(324)와 면접촉 하지 않고 선접촉하도록 마련될 수 있다.
힌지브라켓(340), 제1보조힌지(350) 및 제2보조힌지(360)는 나사 등의 체결부재에 의해 제1도어(40)의 배면에 결합될 수 있다. 구체적으로, 힌지브라켓(340)은 가이드바(320)의 일 측에 연결되어 제1도어(40)에 결합될 수 있다. 제1보조힌지(350)와 제2보조힌지(360) 역시 가이드바(320)의 일 측에 연결되어 제1도어(40)에 결합될 수 있다.
실링유닛(300)은 힌지서포트부재(370) 및 힌지탄성부재(380)를 포함할 수 있다.
힌지서포트부재(370)는 제1보조힌지(350) 및 제2보조힌지(360)와 각각 결합될 수 있다. 힌지서포트부재(370)는 한 쌍으로 마련될 수 있다.
힌지탄성부재는 제1힌지탄성부재(381) 및 제2힌지탄성부재(382)를 포함할 수 있다. 제1힌지탄성부재(381)는 힌지서포트부재(370)의 상부에 장착되고, 제2힌지탄성부재(382)는 힌지서포트부재(370)의 하부에 장착되어 힌지서포트부재(370)가 프레임(321)에 탄성적으로 지지되도록 마련될 수 있다. 이와 관련한 자세한 내용은 후술한다.
실링유닛(300)은 토션스프링(390)을 포함할 수 있다.
토션스프링(390)은 실링유닛(300)이 제1도어(40)에 수직한 상태로 탄성바이어스 되도록 힌지서포트부재(370)와 프레임(321)에 연결될 수 있다. 토션스프링(390)은 힌지서포트부재(370)의 개수에 대응하여 한 쌍으로 마련될 수 있다.
실링유닛(300)은 차단부재(330)를 포함할 수 있다. 차단부재(330)는 가이드바(320)와 본체(10)의 제1저장실(20) 사이의 이격된 틈을 밀폐하도록 마련될 수 있다.
도 17을 참조하면, 프레임(321)의 가압부(326)는 접촉면(3261), 제1경사면(3262), 제2경사면(3263) 및 절개부(3264)를 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 냉장고의 실링유닛(300)은, 본 발명의 일 실시예에 따른 냉장고의 실링유닛(100)과 달리 별도의 푸쉬모듈 없이 가이드바(320) 자체의 높낮이가 가변되도록 마련될 수 있다. 따라서, 프레임(321)의 상단에 형성된 가압부(326)가 본체(10)에 결합된 회전가이드(200)에 접하도록 마련될 수 있다.
또한, 절개부(3264)는 가압부(326)의 상면에 형성되어 돌기부(310)가 절개부(3264)를 통해 가압부(326)의 상방으로 돌출될 수 있다. 돌기부(310)는 회전가이드(200)의 홈부(220)에 삽입되어 홈부(220)의 곡면을 따라 회전될 수 있으며, 이에 따라 실링유닛(300)도 회전될 수 있다.
접촉면(3261)은 회전가이드(200)의 저면(230)과 접하도록 마련될 수 있다. 즉, 접촉면(3261)은 지면에 대해 수평하게 형성될 수 있다.
제1경사면(3262)은 접촉면(3261)으로부터 프레임(321)의 외측을 향해 경사지게 형성될 수 있다. 구체적으로, 제1경사면(3262)은 실링유닛(300)의 측방에 경사지게 형성될 수 있다. 실링유닛(300)의 측방이라 함은, 실링유닛(300)이 제1도어(40)에 대해 수직한 위치에 탄성 바이어스된 상태일 때 제1저장실(20)을 향하는 방향이다. 따라서, 제1경사면(3262)은 실링유닛(300)이 제1도어(40)에 대해 수직한 상태일 때 접촉면(3261)으로부터 제1저장실(20)을 향해 경사지게 형성될 수 있다.
제2경사면(3263)은 접촉면(3261)으로부터 프레임(321)의 외측을 향해 경사지게 형성될 수 있다. 구체적으로, 제2경사면(3263)은 실링유닛(300)의 후방에 경사지게 형성될 수 있다. 실링유닛(300)의 후방이라 함은, 실링유닛(300)이 제1도어(40)에 대해 수평하게 배치된 상태일 때 제1저장실(20)을 향하는 방향이다. 따라서, 제2경사면(3263)은 실링유닛(300)이 제1도어(40)에 대해 수평한 상태일 때 접촉면(3261)으로부터 제1저장실(20)을 향해 경사지게 형성될 수 있다. 또한, 제2경사면(3263)은 실링유닛(300)의 후방에 마련되므로 실링유닛(300)의 측방에 마련되는 제1경사면(3262)과 수직한 위치에 마련된다.
제1경사면(3262)은 제1도어(40)에 장착된 실링유닛(300)이 본체(10)에 마련된 회전가이드(200)에 가까워 질 때, 회전가이드(200)와 가장 먼저 접촉하는 면이다. 즉, 제1도어(40)가 닫히는 동안 회전가이드(200)의 저면(230)과 제1경사면(3262)이 접할 수 있다.
따라서 실링유닛(300)이 제1도어(40)에 대해 수직한 상태일 때, 제1경사면(3262)을 통해 회전가이드(200)로부터 프레임(321)에 작용하는 수평력이 수직력으로 전환될 수 있다. 이에 따라 실링유닛(300)의 높이가 보정될 수 있다. 이에 관한 자세한 내용은 후술한다.
또한, 실링유닛(300)은 제1도어(40)가 열렸을 때에는 제1도어(40)에 대해 수직한 상태로 유지되는 것이 정상이나, 사용자의 오작동 또는 토션 스프링 손상 등으로 인해 제1도어(40)가 열린 상태에서도 실링유닛(300)이 제1도어(40)에 대해 수평한 상태로 유지되는 경우가 있을 수 있다.
이 경우, 제1도어(40)가 닫히는 동안 제2경사면(3263)을 통해 회전가이드(200)로부터 프레임(321)에 작용하는 수평력이 수직력으로 전환될 수 있다. 보다 상세하게는, 회전가이드(200)에 의해 프레임(321)의 제2경사면(3263)이 하방으로 가압될 수 있다. 따라서, 제1도어(40)는 실링유닛(300)이 제1도어(40)에 수평한 상태인 경우에도 완전히 닫힐 수 있다.
도 18은 도 15의 실링 유닛의 가압되지 않은 상태를 일부 구성을 제외하고 도시한 정면도이다. 도 19는 도 18의 실링 유닛의 가압된 상태를 도시한 정면도이다.
도 18 및 도 19를 참조하면, 프레임(321)은 힌지장착부(325) 및 지지부(327)를 포함할 수 있다.
힌지장착부(325)는 개구(3251) 및 탄성부재장착리브(3252,3253)를 포함할 수 있다.
개구(3251)는 프레임(321)의 측방에 절개되어 형성될 수 있다. 개구(3251)를 통해 제1보조힌지(350)가 힌지서포트부재(370)에 결합될 수 있다. 개구(3251)는 제2보조힌지(360) 측에도 형성되고, 제2보조힌지(360) 역시 제1보조힌지(350)와 동일하게 마련될 수 있다. 따라서, 제2보조힌지(360) 측에 관한 설명은 생략한다.
탄성부재장착리브(3252,3253)는 제1탄성부재장착리브(3252) 및 제2탄성부재장착리브(3253)를 포함할 수 있다. 탄성부재장착리브(3252,3253)는 힌지서포트부재(370)가 관통되도록 마련될 수 있다. 탄성부재장착리브(3252,3253)는 프레임(321)의 내면으로부터 돌출되어 형성될 수 있다. 탄성부재장착리브(3252,3253)와 힌지서포트부재(370) 사이에 제1힌지탄성부재(381) 및 제2힌지탄성부재(382)가 장착될 수 있다.
지지부(327)는 돌기탄성부재(311)를 지지하도록 마련될 수 있다. 지지부(327)는 프레임(321)의 내면에 형성되어 돌기탄성부재(311)가 장착될 수 있다. 이를 통해, 돌기부(310)가 프레임(321)에 탄성적으로 지지될 수 있다.
힌지서포트부재(370)는 바디(371), 제1장착부(372) 및 제2장착부(373)를 포함할 수 있다.
힌지서포트부재(370)는 제1보조힌지(350)와 제2보조힌지(360)에 결합될 수 있다. 제2보조힌지(360)는 제1보조힌지(350)와 동일하게 마련되는 바, 이에 관한 설명은 생략한다.
바디(371)는 토션스프링(390)과 결합되도록 마련된다. 바디(371)의 일 단에는 제1장착부(372)가 결합되고, 바디(371)의 타 단에는 제2장착부(373)가 결합될 수 있다.
제1장착부(372)에는 제1힌지탄성부재(381)가 감겨 지지될 수 있다. 제2장착부(373)에는 제2힌지탄성부재(382)가 감겨 지지될 수 있다.
도 19를 이용하여 실링유닛(300)이 회전가이드(200)에 의해 하방으로 가압되었을 때를 설명한다.
실링유닛(300)의 회전가이드(200)는 프레임(321)의 가압부(326)와 접하여, 실링유닛(300)을 하방으로 가압할 수 있다. 이 때, 제1보조힌지(350)와 이에 결합된 힌지서포트부재(370)는 고정되어 있는 상태이다. 따라서, 프레임(321)만이 하방으로 이동된다.
이 경우 제1힌지탄성부재(381)는 상부의 제1탄성부재장착리브(3252)에 의해 가압되게 된다. 힌지서포트부재(370)의 제1장착부(372)는 고정된 구성이므로, 프레임(321)의 제1탄성부재장착리브(3252)가 하방으로 이동함에 따라 제1힌지탄성부재(381)에는 외력이 작용하게 된다. 따라서, 제1힌지탄성부재(381)은 압축된다.
동시에, 프레임(321)이 하방으로 이동하므로 제2탄성부재장착리브(3253) 역시 일체로 하방으로 이동하게 된다.
도 19에는 실링유닛(300)이 하방으로 가압되는 경우만을 예로 들어 도시하였으나, 이에 한정되지 않는다.
예를 들어, 실링유닛(300)은 상방으로 가압될 수 있으며 이 때는 반대로 제2탄성부재장착리브(3253)에 의해 제2힌지탄성부재(382)가 가압되어 압축될 수 있다.
따라서 본 발명의 다른 실시예에 따른 냉장고의 실링유닛(300)은, 제1도어(40)에 장착된 실링유닛(300)의 높이가 설계 시보다 높거나 낮게 마련되어도 실링유닛(300) 자체가 상하로 이동하여 높이를 보정할 수 있다. 또한, 회전가이드(200)와 프레임(321)의 가압부(326)가 밀착되게 마련됨으로써 냉기 손실을 최소화할 수 있어 전체적인 냉각효율을 향상시킬 수 있다.
도 20은 도 15의 실링 유닛의 하부를 확대하여 도시한 전방 사시도이다.
도 20에 도시된 바와 같이, 차단부재(330)는 실링유닛(300)의 전방에 결합될 수 있다. 차단부재(330)는 제1도어(40) 및 제2도어(50)가 닫힌 상태에서 제1저장실(20)의 바닥면과 실링유닛(300) 사이에 형성될 수 있는 틈을 밀폐하도록 마련될 수 있다.
실링유닛(300)은 스크래치방지부(325)를 포함할 수 있다. 스크래치방지부(325)는 고무와 같은 유연한 재질로 마련되어 실링유닛(300)과 상대물 간의 마찰로 인해 실링유닛(300)이 마모되는 것을 방지할 수 있다.
이상에서는 특정의 실시예에 대하여 도시하고 설명하였다. 그러나, 상기한 실시예에만 한정되지 않으며, 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이하의 청구범위에 기재된 발명의 기술적 사상의 요지를 벗어남이 없이 얼마든지 다양하게 변경 실시할 수 있을 것이다.

Claims (15)

  1. 본체;
    상기 본체 내에서 개방된 전면을 갖는 저장실;
    상기 저장실의 개방된 전면의 일부분을 개폐하는 제1도어;
    상기 저장실의 개방된 전면의 나머지 일부분을 개폐하는 제2도어;
    상기 제1도어와 상기 제2도어가 닫힌 경우 상기 제1도어와 상기 제2도어 사이의 틈을 밀폐시키도록 상기 제1도어에 회전 가능하게 결합되는 실링유닛; 및
    상기 실링유닛의 회전을 유도하도록 상기 본체에 마련되는 회전가이드로서, 홈부를 포함하는 회전가이드;를 포함하고
    상기 실링유닛은,
    상기 제1도어와 연결되는 가이드바; 및
    상기 가이드바의 일 단에 결합되는 푸쉬모듈로서, 회전 시 상기 회전가이드의 저면과 밀착되도록 상기 회전가이드에 대해 상하 이동 가능하게 마련되는 베이스부 및 상기 베이스부로부터 외측으로 돌출되어 상기 홈부에 삽입되는 돌기부를 포함하는 푸쉬모듈;을 포함하는 냉장고.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 푸쉬모듈은
    상기 가이드바와 연결되는 고정케이스; 및
    상기 고정케이스에 대해 수직으로 이동 가능하도록 상기 고정케이스의 내측에 결합되는 이동케이스;를 포함하는 냉장고.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 베이스부 및 상기 돌기부는 상기 이동케이스에 형성되는 냉장고.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 푸쉬모듈은
    상기 이동케이스를 상기 회전가이드를 향해 탄성 바이어스 시키도록 상기 고정케이스와 상기 이동케이스 사이에 결합되는 탄성부재;를 더 포함하는 냉장고.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 고정케이스는
    내부에 상기 탄성부재가 수용되는 수용공간을 갖는 탄성부재장착부;를 포함하는 냉장고.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 실링유닛은 상기 제1도어에 대해 수직하게 위치하는 제1상태와 상기 제1도어에 대해 수평하게 위치하는 제2상태 사이에서 회전 가능하게 마련되는 냉장고.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 베이스부는
    상기 회전가이드의 저면과 접하도록 수평하게 형성되는 접촉면;
    상기 제1상태에서 상기 푸쉬모듈에 작용하는 수평력을 수직력으로 전환하도록 상기 접촉면으로부터 상기 저장실을 향해 경사지게 형성되는 제1경사면; 및
    상기 제2상태에서 상기 푸쉬모듈에 작용하는 수평력을 수직력으로 전환하도록 상기 접촉면으로부터 상기 저장실을 향해 경사지게 형성되는 제2경사면;을 포함하는 냉장고.
  8. 제2항에 있어서,
    상기 푸쉬모듈은
    상기 이동케이스 내부에 배치되는 단열부재;를 더 포함하는 냉장고.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 푸쉬모듈은 제1푸쉬모듈이고,
    상기 실링유닛은
    상기 가이드바의 타 단에 결합되는 제2푸쉬모듈;을 더 포함하는 냉장고.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제2푸쉬모듈은
    상기 가이드바와 연결되는 고정케이스; 및
    상기 고정케이스에 대해 이동 가능하도록 상기 고정케이스의 내측에서 탄성 지지되는 이동케이스;를 포함하는 냉장고.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 이동케이스는
    상기 저장실의 바닥면과 접하도록 상기 이동케이스에 수평하게 형성되는 접촉면;을 더 포함하는 냉장고.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 가이드바는
    내부 수용공간을 갖고 일 면이 개방된 프레임;
    상기 프레임의 개방된 일 면에 결합되는 커버; 및
    상기 커버의 외측면에 결합되는 금속플레이트;를 포함하는 냉장고.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 커버와 상기 금속플레이트 사이에는 발열부재가 배치되는 냉장고.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 실링유닛은
    상기 가이드바의 일 측에 연결되어 상기 제1도어에 결합되는 힌지브라켓;을 더 포함하는 냉장고.
  15. 제1항에 있어서,
    상기 회전가이드는 상기 본체의 상단 중앙에 형성되는 냉장고.
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