EP0682964B1 - Satz von miteinander gelenkig verbundenen Elementen - Google Patents

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EP0682964B1
EP0682964B1 EP19950107132 EP95107132A EP0682964B1 EP 0682964 B1 EP0682964 B1 EP 0682964B1 EP 19950107132 EP19950107132 EP 19950107132 EP 95107132 A EP95107132 A EP 95107132A EP 0682964 B1 EP0682964 B1 EP 0682964B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
series
protrusions
units
distance
protrusion
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
EP19950107132
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English (en)
French (fr)
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EP0682964A3 (de
EP0682964A2 (de
Inventor
Jean Bauer
Jean-Philippe Lebet
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Trigam SA
Original Assignee
Trigam SA
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Filing date
Publication date
Application filed by Trigam SA filed Critical Trigam SA
Publication of EP0682964A2 publication Critical patent/EP0682964A2/de
Publication of EP0682964A3 publication Critical patent/EP0682964A3/de
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Publication of EP0682964B1 publication Critical patent/EP0682964B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
    • A63HTOYS, e.g. TOPS, DOLLS, HOOPS OR BUILDING BLOCKS
    • A63H33/00Other toys
    • A63H33/04Building blocks, strips, or similar building parts
    • A63H33/06Building blocks, strips, or similar building parts to be assembled without the use of additional elements

Definitions

  • the present invention relates to a set elements each having at least one straight edge the along which said elements are articulated to each other by means of protuberances which have said straight edges, protrusions meshing with each other.
  • a set of elements articulated to each other others as mentioned above may give rise to the most diverse applications: games, creation of models architecture, furniture such as shelves, bookcases, or larger structures such as an exhibition stand, for example. Applying to games represents however, in the present case, the primary object of the invention.
  • the elements may consist of plates polygonal, most often triangular, which, by being articulated to each other, will allow the realization of pyramids or polyhedra. These polyhedra can be joined together others, by their edges, which makes it possible to form other polyhedra.
  • the polyhedra produced can also have interior walls; if the faces of these polyhedra, as also their interior walls, have openings, the game could consist in passing bodies, spherical or others, through these openings, or to attach parts to them complementary, according to established rules. If the elements of game are provided with figurative or symbolic motifs, their together., could constitute space puzzles, three dimensions, offering additional possibilities compared to to the usual puzzles that are flat.
  • the object of the present invention is to provide a solution to this problem.
  • Fig. 1 represents a set of four plates capable of being articulated to each other two to two, in pairs.
  • Fig. 2 is a schematic representation of the protuberances and the free spaces of two of the four plates of fig. 1.
  • Fig. 3 represents the four plates of fig. 1 articulated two by two.
  • Fig. 4 is a greatly enlarged view of a part of the first two plates of fig. 3 illustrating the mode of attachment of the protrusions to each other.
  • Fig. 5 represents the four plates of the Fig. 1 articulated all four to each other.
  • Fig. 6 is an exploded view of the four plates of fig. 5.
  • Fig. 7 is a schematic representation of the protuberances and the free spaces of ten case of four plates able to be articulated two by two, among which case 7 corresponds to the form of execution figs. 1 to 6.
  • Fig. 8 schematically represents two shorter sequences of protrusions allowing any articulation three to three of four plates.
  • Fig. 9 schematically represents three series of protrusions allowing eight articulations two by two of six plates, out of fifteen theoretically possible, but with much more of positions.
  • Fig. 10 is a schematic representation sequences of protrusions of a variant.
  • Fig. 11 represents a set of five plates capable of being articulated to each other.
  • Fig. 12 is a larger view scale of a detail in fig. 11.
  • Fig. 13 is a representation schematic of the sequences of protrusions of three of five plates of fig. 11.
  • Fig. 14 shows a shaped plate of equilateral triangle belonging to a set of plates identical.
  • Fig. 15 is a schematic representation of the protuberances and the free spaces of three sides of the triangular plate shown in the Fig. 14.
  • Fig. 16 is a perspective view of a square base pyramid formed by four plates such as that shown in fig. 14.
  • Fig. 17 is an exploded view of this pyramid, on a smaller scale.
  • Fig. 18 is a perspective view of a square base pyramid formed by four plates such as that shown in fig. 14, but arranged in a way different from that in fig. 16.
  • Fig. 19 is an exploded view of this pyramid, on a smaller scale.
  • Fig. 20 is a perspective view of a pyramid formed by a set of pyramids such as that shown in fig. 18, on a smaller scale than that of Figs. 16 and 18.
  • Fig. 21 is an exploded view of the pyramid of fig. 20.
  • Figs. 22 and 23 are views similar to those of figs. 20 and 21, respectively, of a variant of pyramid.
  • Fig. 24 is a perspective view of a square plate belonging to a set of identical plates whose protuberances are the same as those of the embodiment of figs. 1 to 6.
  • Fig. 25 is a perspective view of a cube formed by six plates such as the one shown in the Fig. 24.
  • Fig. 26 is an exploded view of this cube.
  • Fig. 27 is a perspective view of a part of a cubic network formed by identical square plates such as that of fig. 24.
  • Fig. 28 represents, in an analogous manner in fig. 3, two plates hinged to each other, the hanging protrusions, however, being different from those of the various previous examples.
  • Fig. 29 is a view of a detail of the Fig. 28, on a larger scale.
  • Fig. 30 represents the attachment of three plates to each other using protrusions of the same type as those of figs. 28 and 29.
  • Fig. 31 is a section along the line XXXI-XXXI of fig. 30.
  • Fig. 32 is a section along the line XXXII-XXXII of fig. 30.
  • Fig. 33 is a schematic representation, similar to that of fig. 9, for example, of sequences of protrusions and free spaces in which the protrusions have the shape of those of figs. 28 to 32, applied five cases of four plates capable of being meshed two by two.
  • Figs. 34 and 35 represent two plates square, the first at sixteen positions and the second at fifteen, in which the protrusions, schematically represented, have the shape of those of figs. 28 to 32, allowing the realization solids by meshing identical plates, and
  • Fig. 36 is a schematic representation, similar to that of fig. 33, suites of four plates able to be articulated two by two.
  • the four plates of fig. 1, designated by A , B , C and D , respectively, have been shown in schematic form to illustrate the principle of the invention. They are able to be articulated to each other in pairs, in pairs, and therefore able to be articulated all four to each other.
  • protuberances designated by A for plate A , by B for plate B , by C for plate C , and by D for plate D.
  • protrusions visible on an enlarged scale in FIG. 4, are each formed by a tongue projecting from the rectilinear side of the plate, and which are split longitudinally so that each protuberance is thus formed of two branches A 1 and A 2 , B 1 and B 2 , C 1 and C 2 , D 1 and D 2 , elastically deformable.
  • the branches A 1 , B 1 , C 1 and D 1 each have, formed on their external lateral face, a hemispherical recess 1, while the branches A 2 , B 2 , C 2 and D 2 have, on their external lateral face , a hemispherical projection 2.
  • the projections 2 of each protrusion engage in the recesses 1 of an adjacent protuberance, which ensures the articulated assembly of the plates to each other, the axis passing through all of the recesses 1 and the projections 2, designated by 3 in FIGS. 3 and 4, forming the axis of the joint.
  • the protrusions A, B, C and D are all of the same width, this width constituting the unit of measurement free spaces or intervals separating said protuberances from each other or separating the protrusions from ends of the sections of the straight sides of the plates on which are distributed said protuberances.
  • These length units, whether occupied by protuberances or that they consist of free spaces, will hereinafter be called "positions". These positions have have been indicated by dots 5 in fig. 1.
  • Fig. 2 shows the continuation of the positions of the plates A and B , the plates C and D being respectively identical to them, in the case of the present set of plates.
  • these sequences are at eighteen positions.
  • they are arranged on either side of an axis, indicated at 4 in Figs. 1 and 2, which passes through the middle of the straight edge of the plates having the protuberances.
  • the half-suites located on either side of axis 4 are asymmetrical with respect to this axis.
  • the left half-suite of plate A appearing in the upper part of fig. 2, is expressed by 0240, while the right half-sequence is expressed by 151, which is not symmetrical.
  • plate B for which, as shown in the lower part of FIG. 2, the left half-suite is expressed by 412 and the right half-suite by 322.
  • the two half-suites located on either side of axis 4 are not only asymmetrical, but also are different from each other.
  • Figs. 5 and 6 show how the plates A , B , C and D can be articulated all four, together, to each other.
  • the arrangement of the protuberances of the four plates A , B , C and D of the first embodiment is not the only one which allows the assembly, two by two, in pairs, of four plates.
  • Symmetrical groups of two or three protuberances can only be separated from each other by a even number of protrusions (0 or 2) because
  • ACXBD where X is A, B, C or D, leads to situations already existing, namely CA, BD, or which have not of interest, being of the CC or BB type.
  • the half-suite is obtained from the half-suite of case 5 by simply moving the AC link from the far left to the far right.
  • the half-sequence of this case is obtained from of the half-continuation of case 6 by simply moving the link BD from the far right to the far left.
  • the half-sequence of case 10 is obtained from of the half-continuation of case 9 by moving the ninth protuberance "isolated" from the far left to the far right.
  • FIG. 7 These ten cases have been illustrated schematically in FIG. 7 similar to FIG. 2 of the first embodiment.
  • the designations A and B of the plates have been provided with a numerical index corresponding to the case in question.
  • case 7 of fig. 7 matches to the first embodiment (fig. 2).
  • the protrusions are among three and that two of them are located at the ends of the half-sequence, the sum of the intervals of the half-sequence is worth six positions. As a result, the longest interval is of five positions.
  • Choice of one or other of cases 1 to 10 mentioned above may depend on the strength of the assembly or the mechanical torque required to separate two plates.
  • case 7 which is the most favorable from the mechanical point of view since it is the one whose the difference between the extreme couples is the smallest (10f) and especially the one for which the minimum torque is the most high (8f).
  • case 4 also presents a couple minimum of 8f which makes it almost as favorable as the case 7.
  • case 9 where the minimum torque is also 8f, the only difference being in a gap maximum of 12f instead of 10f for case 7.
  • Fig. 8 illustrates the case of four plates, two of which, indicated in A and B , are symmetrical with the other two, respectively, and which can be assembled three to three.
  • One of the rectilinear sides of these four plates has sequences of protrusions, of ten positions each, divided into two half-suites each, located to the left and to the right of a median axis 4.
  • FIG. 8 shows that the left half-suite of plate A has two end protrusions separated by a free space of three units, and the right half-suite has a protrusion located in the middle, flanked by two free spaces of two units each.
  • the half-suite of plate B it has a protuberance located at a distance of one unit from the end of the half-suite and three units from the other end. It is the same for the right half-suite of this plate B.
  • Fig. 9 indicates the sequence of probabilities of three plates A , B and C , at eighteen positions, it being understood that the assembly will include three other symmetrical plates, respectively, plates A , B and C. This assembly will allow eight possible assemblies or hinges, among the fifteen assemblies two by two, theoretically possible, but with more positions.
  • Fig. 10 schematically illustrates the case of a set of four plates with twelve positions, in which two of these plates A and B are symmetrical with respect to the other two, respectively.
  • the two half-sequences of the protrusions A of plate A are expressed by 05 and 23 and those B of plate B by 23 and 05.
  • An auxiliary plate T whose half-suites of protrusions T, which are expressed by 121, are identical and symmetrical allows, in combination with the four plates of the assembly, a number of four assemblies A , B , C , D with T , therefore of any assembly of plates A , B , C and D two by two, with plate T.
  • figs. 11 to 13 they also illustrate a case of a set of four plates A , B , C and D , with thirteen positions, the plates C and D of which are symmetrical with the plates A and B respectively, together to which an auxiliary plate is added T.
  • the latter has two half-suites of protrusions T located on either side of the median axis 4, and moreover a central protuberance T ', shown on a larger scale in FIG. 11, arranged on this axis, which differs from the other protrusions in that its elastic branches do not have a recess and a projection, as in all the preceding cases, but two recesses 2.
  • the entire series of protrusions of the plate T can number 022 220 as shown in fig. 13.
  • This auxiliary plate is therefore, only, symmetrical and the following assemblies are possible: AT , BT , CT , DT , AB , CB and therefore also any assembly of two plates A , B , C and D in pairs with
  • the plate shown in fig. 14, designated by A belongs to a set of identical plates. It is constituted by an equilateral triangle, the three sides of which have sequences of protrusions with twenty-six positions marked by points 5, these sequences being symbolically represented by three arrows S 1 , S 2 and S 3 , the protuberances of these three sequences , represented in a stylized manner, being designated by A 1 , A 2 and A 3 , respectively. The midpoint of these three suites is marked by an axis 4 for each of them. Plate A is pierced with three holes 6, 7 and 8, of different shapes, making it possible to identify the sequences, whatever the face of the plate which is observed.
  • Plate A is intended to be used either in the position shown in fig.14, or turned over on itself, recto-verso.
  • the three half-suites of the suites S 1 , S 2 and S 3 of protuberances are shown diagrammatically in FIG. 15 and are expressed, as previously, by numbers, namely 272 for the first half-sequence of S 1 , 119 for the second, 0370 for the first half-sequence of S 2 , 713 for the second, 614 for the first half-sequence of S 3 and 551 for the second.
  • a set of triangular plates A like that shown in fig. 14 can be used to make a square base pyramid such as that shown in FIG. 16 or that of FIG. 18.
  • the four triangular plates A forming the pyramid the base of which is not materialized but which could be by a square plate, all have the same face facing outwards or inwards, that is to say that is, none is returned double-sided. In addition, they are all oriented in the same way, the side of each plate forming the base being subsequently formed S 3 .
  • Fig. 21 is particularly representative of the way in which the pyramid of fig. 20.
  • This pyramid is made up of successive layers, the first, from the top, is formed by a pyramid like the pyramid in fig. 18, the third by four pyramids identical, juxtaposed, and the fifth by nine pyramids identical, juxtaposed.
  • the even layers consist of identical but inverted pyramids, one for the second layer and four for the fourth layer, and, in addition, by additional triangular plates A , forming closing flaps.
  • the number of layers, always odd, may be greater than five, case of the example described and represented.
  • An interior partitioned pyramid is thus produced which, if the triangular plates A are provided with patterns, can constitute a three-dimensional puzzle.
  • the plates A are pierced with a central hole such as the hole designated by 9 in FIG. 14, also shown in FIGS. 16 to 19, the plates A can be used for making solid partitions allowing a game consisting in passing parts through the holes in the internal partitions of the solid or in fixing a part bearing a particular pattern, for example a character, a number or a letter (removable in this case, but which could also be printed directly on the plate).
  • multi-layered tetrahedra can be made in the same way as the pyramids, as long as they are cut according to plans including the angle is chosen so that we end up in the same conditions than those of the pyramid.
  • pavements with two dimensions, planes or in relief, polyhedra can be constructed with polygons provided with a single sequence A, or a single suite B.
  • These pavements make meshes type AC or BD respectively, that is to say between a sequence A and the same sequence A returned, namely C, since the opposite sides of a polygon if they face each other are turned over.
  • type AC paving can be linked on an open or closed perimeter, by its joints, BD type paving.
  • partitioned structures can be made in alternating layers AC and BD.
  • a pyramid can for example be thus produced from two types of triangles with, on their respective edges, both identical suites but different for each of these two triangles.
  • the plate shown in fig. 24, designated by A belongs to a set of identical plates. It consists of a square, the four sides of which have sequences S 1 and S 2 of protuberances, with eighteen positions. These protrusions, shown diagrammatically, are designated by A 1 and A 2 according to the sequence to which they belong.
  • the sequences of two opposite sides, represented symbolically by arrows S1 and S2, are identical to those of the plates A and B in FIG. 1. They are symmetrical with respect to the axes of the square indicated in 4.
  • the protuberances for hooking or engaging the plates are split longitudinally so as to form two elastic branches.
  • these protrusions are different and are not split. They have a symmetrical periphery with respect to their longitudinal axis. Their end is flared and their base narrowed.
  • the plates are made of an elastically deformable material, so that, by deformation of the material, the interengaging of the protrusions with one another can be effected.
  • fig. 28 have been shown two plates A and B having, respectively, protrusions A and B.
  • This arrangement has the advantage, compared to that of the examples previously described and represented, to allow the realization of contiguous suites and to allow, therefore, to reduce the number of positions required, as well as the total width occupied by two suites.
  • the two plates A and B are identical, but shown in the drawing turned inside out with respect to each other. They are therefore symmetrical with respect to each other.
  • the rectilinear edge of the plates having the protrusions has slight semi-cylindrical projections, designated by 1 A for plate A and by 1 B for plate B.
  • the protrusions A and B they each have, on their front face, a recess 1A for the protrusions A and 1B for the protrusions B, the projections 1 A and 1 B engaging in the recesses 1B and 1A, respectively. which improves the rigidity of the assembly.
  • these projections 1 A and 1 B ensure the centering of the intermediate plate C.
  • the plates can mesh with each other by forming different angles 90 °. This is the case, for example, when the plates constitute the faces of a regular pyramid or a tetrahedron regular where they will then form angles of 109.47 ° and 70.53 °, respectively. To this end, it is important that the protrusions are longer than wide, their width being equal to the thickness of the plate, about 40%, for take into account the angle.
  • the profile of fig. 29 allows the times to center plates perpendicular to each other and tilt them relative to each other.
  • chamfers 1 (figs. 31 and 32) have been provided on the plates in order to facilitate their interengagement.
  • Figure 33 shows the sequences of protrusions possible for sixteen positions allowing the interlocking of four plates two by two, the protrusions having the shape of those figs. 28 to 32.
  • case 4 which is the most favorable from the mechanical point of view since it is the one with the smallest difference between the extreme couples (8f) and the one for which the minimum torque is the most high (6f).
  • case 5 is almost as favorable, the only difference residing in the maximum difference which is from 10f instead of 8f.
  • Fig. 34 illustrates a square plate A whose four sides are at sixteen positions each, the protrusions, designated by A, being shown schematically while they correspond, as to their shape, to those of FIGS. 28 to 32.
  • the four sequences of this square with sixteen positions are asymmetrical.
  • Fig. 36 is a schematic representation of the series of protrusions and intervals of the four assembly edges of four plates able to be meshed in pairs, all four being identical to that of FIG. 35.
  • the sequences of the first two lines of fig. 36 are symmetrical while those of the next two lines are asymmetrical with respect to the middle of the side, these two asymmetrical sequences being the same, the plates being observed front and back, respectively.
  • the maximum deviation is 4f, the average torque of 8.3f and the minimum torque of 6f.
  • the maximum difference is 12f, the average torque of 8.3f and the minimum torque of 1f.
  • Structures such as one or the other of those described above may be used not only for games such as three-dimensional puzzles, but for making models or panels prefabricated, used in particular in architecture, or even larger constructions such as stands for example.
  • the present invention can be applied to elements whose edge length straight assembly will be greater than that of a suite protuberances and intervals.
  • the length of the suites is independent of the length of their supports.
  • Large protrusion supports length may be either rigid plates or flexible elements, in textiles for example, which must have enough local rigidity that the conditions of the protuberances remain satisfied. Thanks to this provision, the turning pieces of fabric against each other others, whether in the field of clothing, furnishing or other.
  • the assembly of such elements may be carried out using sliders like closures to slide of the type known as "Zipper” (Registered trademark).

Landscapes

  • Toys (AREA)

Claims (21)

  1. Konstruktion aus Elementen (A,B,C,D), wovon jedes mindestens eine geradlinige Kante aufweist, entlang welcher die Elemente mit Hilfe von Ausbauchungen (A,B,C,D) aneinander montiert werden, die die geradlinigen Kanten aufweisen, wobei die Ausbauchungen (A,B,C,D) aneinander hängen und die Ausbauchungen (A,B,C,D) alle dieselbe Breite aufweisen und die Breite die Maßeinheit für die Freiräume oder Abstände darstellt, die die Ausbauchungen (A,B,C,D) entlang der geradlinigen Kanten voneinander trennen, wobei die letzteren Folgen von Abständen und Ausbauchungen (A,B,C,D) aufweisen, wobei die Folgen von Ausbauchungen (A,B,C,D) und Abständen entlang der geradlinigen Seiten der Elemente so verteilt sind, dass alle Elemente paarweise zusammengebaut werden können,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Folgen von Abständen und Ausbauchungen (A,B,C, D) im Verhältnis zur Mitte der Seite (4) dahingehend asymmetrisch sind, dass die Aufteilung der Ausbauchungen (A,B,C,D) und der Freiräume für Elemente mit derselben Form identisch ist und dass mindestens drei Elemente entlang derselben Kante zusammengebaut werden können.
  2. Konstruktion aus Elementen nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Ausbauchungen jeweils aus einer Lasche bestehen, die so der Länge nach geschlitzt ist, dass sie zwei elastische Schenkel bildet, wobei einer der Schenkel seitlich einen Vorsprung und der andere eine entsprechende Einsenkung aufweist, wobei der Vorsprung einer Ausbauchung dafür bestimmt ist, in der mit ihr zusammenwirkenden Einsenkung der Ausbauchung eines anderen Elementes so in Eingriff zu gehen, dass die Elemente scharnierförmig zusammengebaut bzw. um eine Achse herum gelenkig miteinander verbunden sind, die durch die aus Vorsprüngen und Einsenkungen bestehenden, aneinander hängenden Ausbauchungen verläuft.
  3. Konstruktion aus Elementen nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    ihre Ausbauchungen einen im Verhältnis zu ihrer Längsachse praktisch symmetrischen äußeren Umfang bilden, wobei ihr Kopf im Verhältnis zu ihrer verengten Basis konisch erweitert ist.
  4. Konstruktion aus Elementen nach Anspruch 1, wobei eine Anzahl von vier Elementen vorhanden ist,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    ihre geradlinigen Seiten zwei Folgen umfassen, eine aus vier Ausbauchungen und die andere aus fünf, wobei die zwei Folgen vier halbe Folgen aufweisen, bei denen die Ausbauchungen durch mindestens zwei Abstände einer Einheit, durch mindestens zwei Abstände von zwei Einheiten, durch mindestens einen Abstand von vier Einheiten und durch mindestens einen Abstand von drei oder fünf Einheiten voneinander getrennt sind.
  5. Konstruktion aus Elementen nach Anspruch 1, wobei eine Anzahl von vier Elementen vorhanden ist,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    ihre geradlinigen Seiten zwei Folgen umfassen, eine aus zwei Ausbauchungen und die andere aus drei, wobei die Ausbauchungen durch zwei Abstände einer Einheit, durch zwei Abstände von zwei Einheiten und durch einen Abstand von drei Einheiten voneinander getrennt sind, wobei die Elemente alle in Dreiergruppen zusammengebaut werden können.
  6. Konstruktion aus Elementen nach Anspruch 2,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    ihre geradlinigen Seiten zwei Folgen aus achtzehn Einheiten umfassen, die jeweils in zwei halbe Folgen unterteilt sind, wobei eine der halben Folgen der ersten Folge zwei äußerste Ausbauchungen und eine Zwischen-ausbauchung umfasst, die in einem Abstand von zwei Einheiten von einer der äußersten Ausbauchungen und in einem Abstand von vier Einheiten von der anderen äußersten Ausbauchung positioniert ist und die zweite halbe Folge zwei Ausbauchungen umfasst, die jeweils in einer Entfernung von einer Einheit von einem der äußersten Enden der halben Folge positioniert, und durch einen Abstand von fünf Einheiten voneinander getrennt sind, wobei eine der halben Folgen der zweiten Folge zwei Ausbauchungen umfasst, wovon eine in einer Entfernung von vier Einheiten von einem der äußersten Enden der halben Folge und die andere in einer Entfernung von zwei Einheiten von dem gegenüberliegenden äußersten Ende positioniert ist, wobei die zwei Ausbauchungen durch einen Abstand von einer Einheit voneinander getrennt sind und die zweite halbe Folge zwei Ausbauchungen umfasst, wovon eine in einer Entfernung von drei Einheiten von einem der äußersten Enden der halben Folge, und die andere in einer Entfernung von zwei Einheiten von dem gegenüberliegenden äußersten Ende positioniert ist, wobei die zwei Ausbauchungen durch einen Abstand von zwei Einheiten voneinander getrennt sind.
  7. Konstruktion aus Elementen nach Anspruch 2, wobei eine Anzahl von vier Elementen vorhanden ist,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    ihre geradlinigen Seiten zwei Folgen aus zehn Einheiten umfassen, die jeweils in zwei halbe Folgen unterteilt sind, wobei eine der halben Folgen der ersten Folge zwei äußerste Ausbauchungen umfasst, die durch einen Abstand von drei Einheiten voneinander getrennt sind und die andere halbe Folge eine zentrale Ausbauchung umfasst, wobei die zwei halben Folgen der zweiten Folge identisch sind und jeweils eine Ausbauchung umfassen, die in einer Entfernung von einer Einheit von einem der äußersten Enden der halben Folge und in einer Entfernung von drei Einheiten von dem anderen äußersten Ende der halben Folge positioniert ist.
  8. Konstruktion aus Elementen nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Elemente aus gleichseitigen Dreiecken gebildet sind, die auf jeder ihrer Seiten eine Folge von Ausbauchungen und von Abständen aufweisen, deren Anzahl von Einheiten zwischen achtzehn und achtunddreißig liegt.
  9. Konstruktion aus Elementen nach Anspruch 8,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die dreieckigen Elemente auf jeder ihrer Seiten eine Folge von Ausbauchungen aus sechsundzwanzig Einheiten umfassen, die in zwei halbe Folgen aufgeteilt ist, wobei die halbe Folge einer ersten Seite des Dreieckes eine Ausbauchung umfasst, die in einer Entfernung von zwei Einheiten von einem der äußersten Enden der halben Folge positioniert ist und eine zweite Ausbauchung, die in einer Entfernung von sieben Einheiten von der ersten Ausbauchung und in einer Entfernung von zwei Einheiten von dem anderen äußersten Ende der halben Folge positioniert ist, wobei die zweite halbe Folge der ersten Seite eine Ausbauchung umfasst, die in einer Entfernung von einer Einheit von dem äußersten Ende der halben Folge positioniert ist und eine zweite Ausbauchung, die in einer Entfernung von einer Einheit von der ersten Ausbauchung, und in einer Entfernung von neun Einheiten von dem äußersten Ende der zweiten halben Folge positioniert ist, wobei die erste halbe Folge der zweiten Seite des Dreieckes eine erste Ausbauchung umfasst, die am äußersten Ende der halben Folge positioniert ist, wobei eine zweite Ausbauchung in einer Entfernung von drei Einheiten von der ersten positioniert ist und eine dritte Ausbauchung am anderen äußersten Ende der halben Folge und in einer Entfernung von sieben Einheiten von der zweiten Ausbauchung positioniert ist, wobei die zweite halbe Folge der zweiten Seite eine Ausbauchung umfasst, die in einer Entfernung von sieben Einheiten von dem äußersten Ende der halben Folge positioniert ist, und eine zweite Ausbauchung, die in einer Entfernung von einer Einheit von der ersten Ausbauchung und in einer Entfernung von drei Einheiten von dem anderen äußersten Ende der halben Folge positioniert ist, wobei die erste halbe Folge der dritten Seite des Dreieckes eine erste Ausbauchung umfasst, die in einer Entfernung von sechs Einheiten von dem äußersten Ende der halben Folge positioniert ist und eine zweite Ausbauchung, die in einer Entfernung von einer Einheit von der ersten Ausbauchung und in einer Entfernung von vier Einheiten von dem anderen äußersten Ende der halben Folge positioniert ist, Folge der dritten Seite eine erste Ausbauchung umfasst, die in einer Entfernung von fünf Einheiten von dem äußersten Ende der halben Folge positioniert ist und eine zweite Ausbauchung, die in einer Entfernung von fünf Einheiten von der ersten Ausbauchung und in einer Entfernung von einer Einheit von dem anderen äußersten Ende der halben Folge positioniert ist.
  10. Konstruktion aus Elementen nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Elemente aus Quadraten gebildet sind, die auf jeder ihrer Seiten eine Folge von Ausbauchungen und Abständen aufweisen, deren Anzahl von Einheiten zwischen zehn und achtzehn liegt.
  11. Konstruktion aus Elementen nach Anspruch 10,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Elemente auf jeder ihrer Seiten eine Folge von Ausbauchungen aus achtzehn Einheiten umfassen, die in zwei halbe Folgen aufgeteilt ist, wobei die halbe Folge einer ersten Seite des Quadrates zwei äußerste Ausbauchungen und eine Zwischenausbauchung umfasst, die in einem Abstand von zwei Einheiten von einer der äußersten Ausbauchungen und in einem Abstand von vier Einheiten von der anderen äußersten Ausbauchung positioniert ist und die zweite halbe Folge der ersten Seite zwei Ausbauchungen umfasst, die jeweils in einer Entfernung von einer Einheit von einem der äußersten Enden der halben Folge positioniert, und durch einen Abstand von fünf Einheiten voneinander getrennt sind, wobei die erste halbe Folge einer zweiten Seite des Quadrates, die an die erste Seite angrenzt, zwei Ausbauchungen umfasst, wovon eine in einer Entfernung von vier Einheiten von der ersten Seite positioniert ist und die andere in einer Entfernung von zwei Einheiten von dem gegenüberliegenden äußersten Ende umfasst, wobei die zwei Ausbauchungen durch einen Abstand von einer Einheit voneinander getrennt sind und die zweite halbe Folge der zweiten Seite des Quadrates zwei Ausbauchungen umfasst, wovon eine in einer Entfernung von drei Einheiten von einem der äußersten Enden der halben Folge, und die andere in einer Entfernung von zwei Einheiten von dem gegenüberliegenden äußersten Ende positioniert ist, wobei die zwei Ausbauchungen durch einen Abstand von zwei Einheiten voneinander getrennt sind und die dritte Seite des Quadrates, die der ersten gegenüberliegt, eine Folge von Ausbauchungen und Freiräumen aufweist, die identisch mit und symmetrisch zu derjenigen der ersten Seite des Quadrates ist und die vierte Seite des Quadrates eine Folge von Ausbauchungen und Freiräumen aufweist, die identisch mit und symmetrisch zu derjenigen der zweiten Seite ist.
  12. Konstruktion aus Elementen nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Elemente aus Quadraten gebildet sind, die auf jeder ihrer Seiten eine selbe Folge von Ausbauchungen aus achtzehn Einheiten umfassen, die in zwei halbe Folgen aufgeteilt ist, wobei eine der halben Folgen zwei äußerste Ausbauchungen und eine Zwischenausbauchung umfasst, die in einem Abstand von zwei Einheiten von einer der äußersten Ausbauchungen und in einem Abstand von vier Einheiten von der anderen äußersten Ausbauchung positioniert ist und die andere halbe Folge zwei Ausbauchungen umfasst, die jeweils in einer Entfernung von einer Einheit von einem der äußersten Enden der halben Folge positioniert, und durch einen Abstand von fünf Einheiten voneinander getrennt sind.
  13. Konstruktion aus Elementen nach Anspruch 3, wobei eine Anzahl von vier Elementen vorhanden ist,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    ihre geradlinige Seite zwei Folgen aus jeweils vier Ausbauchungen umfasst, wobei die zwei Folgen aus vier halben Folgen bestehen, bei denen die Ausbauchungen durch mindestens zwei Abstände einer Einheit, durch mindestens drei Abstände von zwei Einheiten, durch mindestens einen Abstand von vier Einheiten und durch mindestens einen Abstand von fünf Einheiten oder weiterhin durch zwei zusätzliche Abstände von vier Einheiten voneinander getrennt sind.
  14. Konstruktion aus Elementen nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    dieser ein Hilfselement zugeordnet ist, das eine symmetrische Folge von Ausbauchungen und Abständen trägt, die mit jedem der Elemente der Konstruktion zusammengebaut werden kann.
  15. Konstruktion aus Elementen nach Anspruch 14, wobei eine Anzahl von vier Elementen vorhanden ist,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    ihre geradlinigen Seiten zwei Folgen aus dreizehn Einheiten umfassen, wovon die eine zwei Ausbauchungen umfasst, die in einer Entfernung von einer Einheit von einem der äußersten Enden der Folge und die andere in einer Entfernung von vier Einheiten von dem anderen äußersten Ende entfernt ist, wobei die zwei Ausbauchungen durch einen Abstand von sechs Einheiten voneinander getrennt sind und die zweite Folge zwei Ausbauchungen umfasst, wovon eine in einer Entfernung von zwei Einheiten von einem der äußersten Enden der Folge positioniert ist und die andere in einer Entfernung von fünf Einheiten von dem anderen äußersten Ende positioniert ist, wobei die zwei Ausbauchungen durch einen Abstand von vier Einheiten voneinander getrennt sind und das Hilfselement eine Folge von dreizehn Einheiten mit fünf Ausbauchungen umfasst, nämlich zwei Endausbauchungen, die an den zwei äußersten Enden der Folge positioniert sind, wobei eine zentrale Ausbauchung in der Mitte der Folge, und zwei Zwischenausbauchungen jeweils auf der halben Entfernung von einer der Endausbauchungen und der zentralen Ausbauchung positioniert sind und die Abstände zwischen allen Ausbauchungen zwei Einheiten betragen.
  16. Konstruktion aus Elementen nach Anspruch 15,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die zentrale Ausbauchung symmetrisch ist und Einhängemittel derselben Art, d.h. Vorsprünge oder Einsenkungen, auf ihren zwei Seitenflächen aufweist.
  17. Konstruktion aus Elementen nach Anspruch 14,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Hilfselement aus einer viereckigen Platte besteht, wovon zwei einander gegenüberliegende Seiten eine Folge von in Bezug auf ihre Mitte symmetrischen Ausbauchungen aufweisen, während die zwei anderen, einander gegenüberliegenden Seiten des Elementes jeweils eine Folge von in Bezug auf ihre Mitte asymmetrischen Ausbauchungen aufweisen.
  18. Konstruktion aus Elementen nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Kante der Elemente, die die Ausbauchungen aufweisen, mehrere Folgen von Abständen und Ausbauchungen umfasst, die entlang der Kante aufeinander folgen.
  19. Konstruktion aus Elementen nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Kante der Elemente, die die Ausbauchungen aufweisen, beiderseits einen Symmetriepunkt umfasst, von dem aus die halben Folgen von Abständen und von Ausbauchungen entlang der Kante aufeinander folgen.
  20. Mit Hilfe der Elemente nach einem der Ansprüche 10, 11 und 12 ausgeführte Struktur.
  21. Struktur nach Anspruch 20,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    sie aus einem Polyeder besteht.
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