EP0778055A2 - Bindung für Snowboards od.dgl. - Google Patents
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- EP0778055A2 EP0778055A2 EP96115247A EP96115247A EP0778055A2 EP 0778055 A2 EP0778055 A2 EP 0778055A2 EP 96115247 A EP96115247 A EP 96115247A EP 96115247 A EP96115247 A EP 96115247A EP 0778055 A2 EP0778055 A2 EP 0778055A2
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- A63C10/103—Snowboard bindings characterised by details of the shoe holders using parts which are fixed on the shoe, e.g. means to facilitate step-in on the sides of the shoe
Definitions
- the invention relates to a binding for snowboards or the like, with at least one movable sole holder, which can be depressed when entering the binding with the sole of the shoe from a self-releasing release position into a clamping position holding the sole, and with an arbitrarily operable opening member, which is forcibly coupled to the sole holder.
- bindings are known in principle and have long been common, at least in the form of ski bindings.
- the movable sole holder is arranged so that it can be released, ie if a predetermined release resistance is exceeded, the sole holder can move from the The sole of the shoe can be moved into the release position so that the boot is released from the binding, for example if the skier falls.
- the sole is held in the clamping position of the sole holder with a certain elasticity, ie the sole holder still acts with sufficient holding force at a greater or lesser distance from the end position on the clamping side. In this way it is ensured that the sole is held with elastic compliance and the sole can also be held securely if a more or less thick layer of snow or ice adheres under the sole when entering the binding.
- the movable sole holder automatically adjusts itself in the direction of its clamping-side end position, so that the sole is kept free of play at all times.
- Bindings for snowboards or the like. can have a largely similar construction to ski bindings. However, it is preferred that snowboard bindings cannot be released on a regular basis, because in snowboards, the release of a binding in the event of a fall can lead to practically no reduction in the risk of injury and, on the other hand, there is an undesirably high risk of false releases due to the forces which are effective when snowboarding.
- the object of the invention is now to provide a binding suitable for snowboards, which on the one hand allows easy entry into the binding even in the case of thicker snow or ice on the bottom of the sole and on the other hand ensures that the boot is held securely under all circumstances.
- the sole holder has a distance corresponding to a predetermined snow span height when reaching a clamping position from a clamping-side end position, can be tensioned with a given force by means of a spring in the direction of this end position and by means of an arbitrarily releasable locking member which, when the Clamping position falls or can be brought into its blocking position, which can preferably be checked by visual inspection, is blocked or can be blocked against returning to the release position.
- the invention is based on the general idea of ensuring that the sole is secured against tripping at a greater distance from the clamping-side end position of the movable sole holder, irrespective of the dimensioning of the spring forces exciting the movable sole holder into the aforementioned end position, so that on the one hand one high snow span guaranteed can and on the other hand, when dimensioning the aforementioned spring forces, there is the possibility of enabling a more or less great elasticity of the sole holder and / or a comparatively low actuation resistance of the opening member.
- the blocking member can cooperate with the opening member or be arranged thereon.
- the locking member can be designed so that it can be operated together with the opening member - if necessary with one hand.
- the opening member can be designed as a lever or the like with the top of the snowboard.
- a pivot bearing which is movable in a direction parallel to the top and transverse to the pivot axis, wherein it is also provided that the lever on one of the To pivot the distal joint to the sole holder, to arrange the sole holder on a stationary bearing with the bearing axis remote from the mentioned joint, to tension the pivot bearing in one direction by means of the suspension such that the joint axis assumes an over-center position, at least in the release position of the sole holder.
- the lever can be designed so that it assumes a position approximated to the top of the snowboard in the clamping position of the sole holder.
- the base plate 1 has the binding according to the invention for receiving a snowboard shoe, not shown, a base plate 1 or the like on the top of a snowboard. (not shown) can be attached.
- the base plate 1 has a large central circular opening 2, which can be covered by means of a flange plate, not shown, which covers the edges of the circular opening 2 and can be connected to the snowboard or the like. screw together lets and clamps the base plate 1 against the top of the snowboard.
- the base plate 1 can thus be fixed in different rotational positions relative to the snowboard.
- webs or grooves 3 or other projections or recesses can be arranged, which cooperate with complementary grooves, webs, recesses or projections on the underside of the shoe sole for the form-fitting mounting thereof.
- moldings or the like which are not shown, can also be used in recesses 4, which support the corresponding sole regions with a greater or lesser distance from the top of the snowboard or the like.
- a stationary sole holder 5 and a movable sole holder 6 are used, which can be depressed in a manner shown below when the snowboard shoe is placed on the base plate 1 from a self-holding release position into a clamping position, so that the sole of the snowboard shoe comes on both longitudinal edges is held by the sole holders 5 and 6 approximately in the area of the middle of the shoe.
- These sole holders 5 and 6 overlap the two longitudinal edges of the shoe sole approximately at the middle of the shoe, so that the shoe can be inserted into the binding in both the forward and backward directions.
- the sole holder 6 has a step spur 8 which engages under the sole 7 of the snowboard shoe, and a projection 9 which engages over the upper edge of the sole 7 in the clamping position.
- the sole holder 6 is formed kinematically as a double-armed lever which is pivotally mounted on a housing 10 on a stationary bearing axis 11 which is oriented approximately parallel to the top of the snowboard, not shown, and to the longitudinal axis of the sole 7.
- One lever arm is formed by the tread 8 and the projection 9. The other lever arm of the sole holder 6 projects into the housing 10.
- the sole holder 6 is connected on the side of the bearing axis 11 opposite the tread 8 and the projection 9 via a joint with a joint axis 12 parallel to the bearing axis 11 with an opening lever 13, which in turn is connected to a slide 14 by means of a lever parallel to the joint axis 12 Pivot axis 15 is pivotally mounted.
- the slider 14 is by means of a spring 16, for example formed by coil springs, which on a housing part on the sole holder 6 facing away from the slide 14 is stationary, tensioned in the direction of the sole holder 6 and slidably supported in guideways not shown in the housing 10.
- the opening position of the sole holder 6 shown in FIG. 3 is designed as a self-holding over-center position, in which the hinge axis 12 lies vertically below a plane containing the axes of the bearing axis 11 and the pivot axis 15 and is tensioned in the downward direction by the force of the suspension 16 and the sole holder 6 with a nose below the hinge axis 12 pushes against an underside of the housing.
- the sole 7 When entering the binding, the sole 7 is pushed with its one longitudinal edge according to FIG. 3 under the projection provided on the stationary sole holder 5 and placed on the tread 8 of the sole holder 6 at the other longitudinal edge. If the sole 7 is now depressed with the shoe, the sole holder 6 is pivoted in the direction of the clamping position shown in FIG. 2, the suspension 16 tensioning the sole holder 6 in the direction of this clamping position as soon as the hinge axis 12 is a position above the axes of Bearing axis 11 and pivot axis 15 containing plane reached. Accordingly, the sole 7 can also be held without play when a snow or ice layer of limited thickness adheres to the underside of the sole 7.
- the clamping-side end position of the sole holder 6 is designed to be self-locking, a plane containing the axes of the bearing axis 11 and hinge axis 12 and a plane containing the axes of the hinge axis 12 and pivot axis 15 forming a downwardly open V-shaped angle in the said end position, which is smaller than a right angle.
- Forces acting between the sole 7 and the sole holder 6 in the direction of the open position of the sole holder 6 can cause practically no reaction forces in the position of the sole holder 6 according to FIG. 2, which push the slide 14 against the force of the suspension 16 in FIG. 2 to the right could.
- Rod 18 with the longitudinal axis parallel to the pivot axis 15 of the opening lever 13 is rotatably supported and is tensioned in a clockwise direction relative to the opening lever 13 into an end position.
- the rod 18 can be designed as a torsion bar.
- FIGS. 4 to 6 differs from the embodiment of FIGS. 2 and 3 in that the pivot axis 15 of the opening lever 13 is arranged on a rocker arm 20 which is on the housing 10 about a stationary rocker axis 21 parallel to the pivot axis 15 is tiltable.
- the suspension 16 is tensioned against a movable abutment 22 arranged on the pivot axis 15, so that it tries to push the pivot axis 15 in the same manner as in the embodiment of FIGS. 2 and 3 in the direction of the sole holder 6. This results in largely the same kinematic conditions as in the embodiment of FIGS. 2 and 3.
- FIGS. 4 to 6 is advantageous in that the holding of the opening lever 13 on the rocker arm 20 remains smooth even in the case of possible contamination, whereas in an arrangement according to FIGS. 2 and 3 comparatively few parts have to be assembled.
- the swivel hook 17 forms a swiveling handle which engages with hook-shaped projections 23 resiliently in recesses 24 on the housing as soon as the sole holder 6 and the opening lever 13 move from the position in FIG 6 have been pivoted.
- a return to the position in FIG. 5 is only possible again when the handle on the swivel hook 17 is swiveled counterclockwise relative to the opening lever 13 either deliberately or manually against the force of the leg spring 25.
- the movable sole holder 6 interacts directly with a slide 26 which is pushed to the right by several, parallel helical compression springs 27 in FIGS. 7 to 9.
- the slider 26 On the side facing the sole holder 6, the slider 26 has an inclined surface 28 which merges into a relatively steep abutment surface 29 at its lower end.
- locking pins 31 can be inserted into the housing 10, which prevent the slide 26 from returning to the position of FIG. 8 in the inserted position. This is equivalent to the fact that when the locking pins 31 are inserted, the sole holder 6 cannot reach the release position in FIG. 8.
- a cable pull with slide-side rollers 32 and housing-side rollers 33 is provided, one end of the rope 34 guided over the rollers 32 and 33 in the manner of a pulley block on the slider 26 or on the housing 10 and the other end of the cable is attached to a handle 35 which is pulled in the upward direction in order to push the slider 26 to the left in FIGS. 7 to 9. If the handle 35 is released, excess rope 34 becomes from a spring-loaded coil (not shown) accommodated in the handle 35 to avoid slack rope.
- the springs actuating the winding are dimensioned so weakly that the springs 27 can push the slider 26 to the right with greater force when the handle 35 is released.
- the movable sole holder 6 is in turn arranged to be pivotable about its bearing axis 11 on the snowboard (not shown in more detail) and is again designed in the manner of a double-armed lever, one lever arm having the step spur 8 and the projection 9 and the other Lever arm in extension of this projection 9 has a bore 36 with lateral axial slots 37.
- a helical compression spring 38 or the like Within the bore 36 is a helical compression spring 38 or the like. arranged which urges an axis 39 which can be displaced sideways in the axial slots 37 to the left in FIG. 10.
- the axis 39 is supported on both sides of the sole holder 6 on arms 40 which are designed as parts of an angle lever 41 which is pivotably mounted on stationary bearing blocks 42 on the sides of the arms 40 facing away from the sole holder 6.
- the angle lever 41 with the bearing pin 43 arranged on it can be inserted into corresponding bearing eyes of the bearing blocks 42.
- the angle lever 41 carries the swivel hook 17, which is rotatably arranged on the angle lever 41 by means of the rod 18, with a suspension (not shown in detail) counterclockwise in FIG. 10 into the end position shown there spans relative to the angle lever 41.
- the rod 18 can in turn be designed as a torsion bar.
- the swivel hook 17 interacts with a stationary hook 44 arranged on the snowboard, which the swivel hook 17 engages behind as soon as the angle lever 41 reaches a position approximating the end position shown in FIG. 10.
- the pivot hook 17 must also be pivoted manually relative to the angle lever 41 in order to disengage the pivot hook 17 from the stationary hook 44.
- the sole holder 6 is pivoted up into its release position, which forms an over-center position with respect to the spring 38, in that the axis 39 in the end position of the sole holder 6 pivoted counterclockwise reaches a position below a plane that the axes the bearing axis 11 and the bearing pin 43 contains.
- the tread 8 When entering the binding, the tread 8 is then depressed with the shoe sole, so that the sole holder 6 pivots into the clamping position of FIG. 10.
- the angle lever 41 Before reaching its end position on the snowboard, which can form an over-center position, the angle lever 41 is locked against the return to its position assigned to the release position of the sole holder 6 by cooperation of the swivel hook 17 with the stationary hook 44.
- All of the illustrated embodiments are designed such that in the clamping position of the movable sole holder 6, only flat binding parts are present to the side of the sole 7 or the shoe, which are also designed or arranged such that they do not place the sole holder 6 in its downward direction when force is applied Can bring release position. This is particularly important if a snowboarder is only clamped with one foot in the associated binding when driving in a drag lift, while the other foot remains free for entering or exiting the lift and thus - involuntarily - could be placed from above on a binding part of the binding of the clamped foot.
- any unlockable locking elements can be provided which, after reaching a clamping position of the sole holder 6, prevent its unwanted return to the release position or only allow the sole holder 6 to move in the direction of its clamping-side end position.
- the locking pins 31 can also be omitted.
- the springs 27 in Fig. 9 can easily be very large, in addition, the slope of the inclined surface 28 can be sufficiently small so that the forces occurring between the sole of the shoe 7 and the sole holder 6 when snowboarding can in no way lead to a triggering of the sole holder 6 and triggering by strong spring forces and / or self-locking between sole holder 6 and inclined surface 28 is prevented.
- the cable can also overcome strong spring forces with little effort.
Landscapes
- Footwear And Its Accessory, Manufacturing Method And Apparatuses (AREA)
- Paper (AREA)
- Flanged Joints, Insulating Joints, And Other Joints (AREA)
Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft eine Bindung für Snowboards od.dgl., mit mindestens einem beweglichen Sohlenhalter, welcher beim Einstieg in die Bindung mit der Sohle des Schuhs aus einer selbsthaltenden Freigabelage in eine die Sohle festhaltende Einspannlage niedertretbar ist, sowie mit einem willkürlich betätigbaren Öffnungsorgan, welches mit dem Sohlenhalter antriebsmäßig zwangsgekoppelt ist.
- Derartige Bindungen sind grundsätzlich bekannt und zumindest in Form von Skibindungen seit langem üblich.
- Bei Skibindungen ist der bewegliche Sohlenhalter auslösbar angeordnet, d.h. bei Überschreitung eines vorgegebenen Auslösewiderstandes kann der Sohlenhalter von der Schuhsohle in die Freigabelage bewegt werden, so daß der Schuh, etwa bei einem Sturz des Skiläufers, von der Bindung freigegeben wird. Die Halterung der Sohle in Einspannlage des Sohlenhalters erfolgt mit einer gewissen Elastizität, d.h. auch in einer mehr oder weniger großen Entfernung des Sohlenhalters von seiner einspannseitigen Endlage wirkt der Sohlenhalter noch mit hinreichender Haltekraft. Auf diese Weise ist gewährleistet, daß die Halterung der Sohle mit elastischer Nachgiebigkeit erfolgen und die Sohle auch dann sicher gehaltert werden kann, wenn unter der Sohle beim Einstieg in die Bindung eine mehr oder weniger dicke Schnee- bzw. Eisschicht anhaftet. Wenn diese Schnee- und Eisschicht nachfolgend abtaut, verstellt sich der bewegliche Sohlenhalter automatisch entsprechend in Richtung seiner einspannseitigen Endlage, so daß die Sohle dauernd spielfrei gehalten wird.
- Bindungen für Snowboards od.dgl. können zwar eine weitestgehend ähnliche Konstruktion wie Skibindungen haben. Es wird jedoch bevorzugt, daß Snowboardbindungen regelmäßig nicht auslösbar sind, weil bei Snowboards die Auslösung einer Bindung im Falle eines Sturzes zu praktisch keiner Verminderung des Verletzungsrisikos führen kann und andererseits aufgrund der beim Snowboardfahren wirksamen Kräfte ein unerwünscht hohes Risiko von Fehlauslösungen besteht.
- Aufgabe der Erfindung ist es nun, eine für Snowboards geeignete Bindung zu schaffen, welche einerseits auch bei dickerer Schnee- bzw. Eisschicht an der Sohlenunterseite einen bequemen Einstieg in die Bindung ermöglicht und andererseits unter allen Umständen eine sichere Halterung des Schuhs gewährleistet.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß der Sohlenhalter bei Erreichen einer Einspannlage von einer einspannseitigen Endlage noch einen Abstand entsprechend einer vorgegebenen Schneespannhöhe aufweist, mit vorgegebener Kraft mittels einer Federung in Richtung dieser Endlage spannbar ist und mittels eines willkürlich auslösbaren Sperrorgans, welches bei Erreichen der Einspannlage in seine - vorzugsweise durch Sichtkontrolle überprüfbare - Sperrlage fällt bzw. gebracht werden kann, gegen eine Rückkehr in die Freigabelage gesperrt wird bzw. sperrbar ist.
- Die Erfindung beruht auf dem allgemeinen Gedanken, bereits in größerem Abstand von der einspannseitigen Endlage des beweglichen Sohlenhalters eine gegen Auslösung gesicherte Einspannung der Sohle zu gewahrleisten, und zwar unabhängig von der Bemessung der den beweglichen Sohlenhalter in die vorgenannte Endlage spannenden Federkräfte, so daß einerseits eine große Schneespannhöhe gewährleistet werden kann und andererseits bei der Bemessung der vorgenannten Federkräfte die Möglichkeit besteht, eine mehr oder weniger große Elastizität des Sohlenhalters und/oder einen vergleichsweise geringen Betätigungswiderstand des Öffnungsorgans zu ermöglichen.
- Da die Bemessung der Federkräfte nicht im Zusammenhang mit der Vermeidung einer Auslösung der Bindung steht, können für die Federung ähnliche Konstruktionen und ähnliche Federn wie bei auslösbaren Skibindungen eingesetzt werden.
- Gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung kann das Sperrorgan mit dem Öffnungsorgan zusammenwirken bzw. daran angeordnet sein. Dementsprechend läßt sich das Sperrorgan ohne weiteres so ausbilden, daß es sich zusammen mit dem Öffnungsorgan - gegebenenfalls mit einer Hand - betätigen läßt.
- Des weiteren kann gemäß einer zweckmäßigen Ausführungsform vorgesehen sein, das Öffnungssorgan als Hebel auszubilden, welcher mit zur Oberseite des Snowboards od.dgl. etwa paralleler Schwenkachse an einem Schwenklager angeordnet ist, das in einer zur Oberseite parallelen und zur Schwenkachse quer verlaufenden Richtung beweglich ist, wobei außerdem vorgesehen ist, den Hebel an einem von der Schwenkachse entfernten Gelenk am Sohlenhalter anzulenken, den Sohlenhalter an einem stationären Lager mit vom genannten Gelenk entfernter Lagerachse anzuordnen, mittels der Federung das Schwenklager in einer Richtung zu spannen, derart, daß die Gelenkachse zumindest in Freigabelage des Sohlenhalters eine Übertotpunktlage einnimmt. Bei dieser Konstuktion läßt sich der Hebel ohne weiteres so ausbilden, daß er in Einspannlage des Sohlenhalters eine an die Oberseite des Snowboards angenäherte Lage einnimmt.
- Im übrigen wird hinsichtlich bevorzugter Merkmale der Erfindung auf die Ansprüche sowie die nachfolgende Erläuterung der Zeichnung verwiesen, anhand der besonders bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung beschrieben werden.
- Dabei zeigen die
- Fig. 1
- eine schematisierte Draufsicht auf eine erfindungsgemäße Bindung,
- Fig. 2
- ein Schnittbild entsprechend der Schnittlinie II-II in Fig. 1, wobei der bewegliche Sohlenhalter eine Einspannlage einnimmt,
- Fig. 3
- ein der Fig. 2 entsprechendes Schnittbild, welches die Freigabelage des Sohlenhalters wiedergibt,
- Fig. 4
- eine der Fig. 2 entsprechende Darstellung einer abgewandelten Ausführungsform,
- Fig. 5
- eine der Fig. 3 entsprechende Darstellung dieser abgewandelten Ausführungsform,
- Fig. 6
- eine den beiden vorangehenden Figuren entsprechende Darstellung einer von der einspannseitigen Endlage beabstandeten Einspannlage der letzteren Ausführungsform,
- Fig. 7
- eine der Fig. 2 entsprechende Darstellung einer weiteren Ausführungsform,
- Fig. 8
- eine der Fig. 3 entsprechende Darstellung dieser weiteren Ausführungsform,
- Fig. 9
- eine teilweise aufgeschnittene Draufsicht auf diese letztere Ausführungsform,
- Fig.10
- eine schematisierte Seitenansicht einer anderen Ausführungsform und
- Fig.11
- eine Draufsicht dieser anderen Ausführungsform.
- Gemäß Fig. 1 besitzt die erfindungsgemäße Bindung zur Aufnahme eines nicht dargestellten Snowboardschuhes eine Standplatte 1, die auf der Oberseite eines Snowboards od.dgl. (nicht dargestellt) befestigt werden kann. Dazu besitzt die Standplatte 1 eine große zentrale Kreisöffnung 2, die mittels einer die Ränder der Kreisöffnung 2 überdeckenden, nicht dargestellten Flanschplatte abdeckbar ist, welche sich mit dem Snowboard od.dgl. verschrauben läßt und dabei die Standplatte 1 gegen die Oberseite des Snowboards spannt. Damit läßt sich die Standplatte 1 in unterschiedlichen Drehlagen relativ zum Snowboard festlegen.
- Auf der Standplatte 1 können Stege oder Nuten 3 oder sonstige Vorsprünge oder Aussparungen angeordnet sein, die mit dazu komplementären Nuten, Stegen, Aussparungen oder Vorsprüngen auf der Unterseite der Schuhsohle zu deren formschlüssiger Halterung zusammenwirken. Gegebenenfalls lassen sich in Aussparungen 4 auch nicht dargestellte Formstücke od. dgl. einsetzen, die entsprechende Sohlenbereiche mit mehr oder weniger großem Abstand von der Oberseite des Snowboards od. dgl. abstützen.
- Zur Halterung der Schuhsohle auf der Standplatte 1 dienen ein stationärer Sohlenhalter 5 sowie ein beweglicher Sohlenhalter 6, welcher sich in nachfolgend dargestellter Weise beim Aufsetzen des Snowboardschuhs auf die Standplatte 1 aus einer selbsthaltenden Freigabelage in eine Einspannlage niedertreten läßt, so daß die Sohle des Snowboardschuhs an beiden Längsrändern etwa im Bereich der Schuhmitte von den Sohlenhaltern 5 und 6 festgehalten wird. Diese Sohlenhalter 5 und 6 übergreifen die beiden Längsränder der Schuhsohle etwa an der Schuhmitte, so daß der Schuh in die Bindung sowohl in Vorwärtsrichtung als auch in Rückwärtsrichtung eingesetzt werden kann.
- Gemäß den Fig. 2 und 3 besitzt der Sohlenhalter 6 einen die Sohle 7 des Snowboardschuhs untergreifenden Trittsporn 8 sowie einen den Oberrand der Sohle 7 in Einspannlage übergreifenden Vorsprung 9.
- Der Sohlenhalter 6 ist kinematisch als doppelarmiger Hebel ausgebildet, welcher an einem Gehäuse 10 an einer stationären Lagerachse 11 schwenkbar gelagert ist, die etwa parallel zur Oberseite des nicht dargestellten Snowboards sowie zur Längsachse der Sohle 7 ausgerichtet ist. Der eine Hebelarm wird durch den Trittsporn 8 sowie den Vorsprung 9 gebildet. Der andere Hebelarm des Sohlenhalters 6 ragt in das Gehäuse 10 hinein.
- Innerhalb des Gehäuses 10 ist der Sohlenhalter 6 auf der dem Trittsporn 8 sowie dem Vorsprung 9 gegenüberliegenden Seite der Lagerachse 11 über ein Gelenk mit zur Lagerachse 11 paralleler Gelenkachse 12 mit einem Öffnungshebel 13 verbunden, welcher seinerseits an einem Schieber 14 mittels einer zur Gelenkachse 12 parallelen Schwenkachse 15 schwenkgelagert ist. Der Schieber 14 wird mittels einer beispielsweise durch Schraubenfedern gebildeten Federung 16, die an einem Gehäuseteil auf der vom Sohlenhalter 6 abgewandten Seite des Schiebers 14 stationär abgestützt ist, in Richtung des Sohlenhalters 6 gespannt und in nicht näher dargestellten Führungsbahnen im Gehäuse 10 verschiebbar gehaltert.
- Die in Fig. 3 dargestellte Öffnungslage des Sohlenhalters 6 ist als selbsthaltende Übertotpunktlage ausgebildet, in der die Gelenkachse 12 vertikal unterhalb einer die Achsen der Lagerachse 11 sowie der Schwenkachse 15 enthaltenden Ebene liegt und durch die Kraft der Federung 16 in Abwärtsrichtung gespannt wird und den Sohlenhalter 6 mit einer Nase unterhalb der Gelenkachse 12 gegen eine Gehäuseunterseite drängt.
- Beim Einstieg in die Bindung wird die Sohle 7 mit ihrem einen Längsrand gemäß Fig. 3 unter den dafür vorgesehenen Vorsprung am stationären Sohlenhalter 5 geschoben und am anderen Längsrand auf den Trittsporn 8 des Sohlenhalters 6 aufgesetzt. Wenn nunmehr die Sohle 7 mit dem Schuh niedergetreten wird, wird der Sohlenhalter 6 in Richtung der aus Fig. 2 ersichtlichen Einspannlage geschwenkt, wobei die Federung 16 den Sohlenhalter 6 in Richtung dieser Einspannlage spannt, sobald die Gelenkachse 12 eine Lage oberhalb der die Achsen von Lagerachse 11 und Schwenkachse 15 enthaltenden Ebene erreicht. Dementsprechend kann die Sohle 7 auch dann spielfrei festgehalten werden, wenn auf der Unterseite der Sohle 7 eine Schnee- oder Eisschicht begrenzter Dicke anhaftet.
- Die einspannseitige Endlage des Sohlenhalters 6 ist selbsthemmend ausgebildet, wobei eine die Achsen von Lagerachse 11 und Gelenkachse 12 enthaltende Ebene und eine die Achsen von Gelenkachse 12 und Schwenkachse 15 enthaltene Ebene in der genannten Endlage einen nach abwärts V-förmig geöffneten Winkel bilden, der kleiner als ein rechter Winkel ist. Zwischen der Sohle 7 und dem Sohlenhalter 6 in Richtung der Öffnungslage des Sohlenhalters 6 wirkende Kräfte können in der Lage des Sohlenhalters 6 gemäß Fig. 2 praktisch keinerlei Reaktionskräfte bewirken, die den Schieber 14 gegen die Kraft der Federung 16 in Fig. 2 nach rechts schieben könnten.
- Um auch dann eine nicht auslösbare Halterung der Sohle 7 zu gewährleisten bzw. anzuzeigen, wenn der Sohlenhalter 6 noch nicht die Endlage der Fig. 2 erreicht hat, ist am freien Ende des Öffnungshebels 13 ein Schwenkhaken 17 angeordnet, welcher an einem am Öffnungshebel 13 angeordneten Stab 18 mit zur Schwenkachse 15 des Öffnungshebels 13 paralleler Längsachse drehgelagert und mittels einer Feder relativ zum Öffnungshebel 13 im Uhrzeigersinn in eine Endlage gespannt wird. Dazu kann der Stab 18 als Drehstab ausgebildet sein.
- Wenn der Öffnungshebel 13 aus der Lage der Fig. 3 beim Niedertreten der Sohle 7 im Uhrzeigersinne schwenkt, hintergreift der Schwenkhaken 17 federnd einen am Gehäuse 10 fest angeordneten Zapfen 19, so daß der Sohlenhalter 6 sowie der Öffnungshebel 13, die nunmehr beide eine der Lage der Fig. 2 angenäherte Lage erreicht haben müssen, an einer Rückkehr in die Lage der Fig. 3 gehindert werden. Vielmehr ist eine solche Rückkehr nur möglich, wenn der Schwenkhaken 17 manuell (gegebenenfalls auch mittels eines Skistockes od.dgl.) relativ zum Öffnungshebel 13 entgegen dem Uhrzeigersinn verschwenkt wird.
- Da durch Sichtkontrolle in einfachster Weise überprüft werden kann, ob der Schwenkhaken 17 den Zapfen 19 hintergreift, läßt sich auch dann, wenn mit anhaftender Schnee- oder Eisschicht auf der Unterseite der Sohle 7 in die Bindung eingestiegen wird und der Sohlenhalter 6 zunächst nicht in seine einspannseitige Endlage niedergetreten werden kann, ohne weiteres überprüfen, ob bereits eine gegen ungewollte Auslösung gesicherte Einspannlage erreicht worden ist. Dies gilt unabhängig von der Bemessung der Spannung der Federung 16 sowie davon, ob der Sohlenhalter 6 beim Einsteig in die Bindung in eine Übertotpunktlage bezüglich der Federung 16 niedertretbar ist oder nicht.
- Die Ausführungform der Fig. 4 bis 6 unterscheidet sich von der Ausführungsform der Fig. 2 und 3 zunächst darin, daß die Schwenkachse 15 des Öffnungshebels 13 an einem Kipphebel 20 angeordnet ist, der um eine zur Schwenkachse 15 parallele, stationäre Kippachse 21 am Gehäuse 10 kippbar gelagert ist.
- Die Federung 16 ist gegen ein an der Schwenkachse 15 angeordnetes bewegliches Widerlager 22 gespannt, so daß sie die Schwenkachse 15 in prinzipiell gleicher Weise wie bei der Ausführungsform der Fig. 2 und 3 in Richtung des Sohlenhalters 6 zu schieben sucht. Damit ergeben sich weitestgehend gleiche kinematische Verhältnisse wie bei der Ausführungsform der Fig. 2 und 3.
- Die Anordnung der Fig. 4 bis 6 ist insofern vorteilhaft, als die Halterung des Öffnungshebels 13 am Kipphebel 20 auch bei eventuellen Verschmutzungen leichtgängig bleibt, während bei einer Anordnung gemäß den Fig. 2 und 3 vergleichsweise wenige Teile montiert werden müssen.
- Bei der Ausführungsform der Fig. 4 bis 6 bildet der Schwenkhaken 17 ein schwenkbares Griffstück, welches mit hakenförmigen Vorsprüngen 23 federnd in gehäuseseitige Aussparungen 24 eingreift, sobald der Sohlenhalter 6 sowie der Öffnungshebel 13 aus der Lage der Fig. 5 in die Lage der Fig. 6 geschwenkt worden sind. Damit wird eine Rückkehr in die Lage der Fig. 5 erst dann wieder möglich, wenn das Griffstück am Schwenkhaken 17 willentlich bzw. manuell gegen die Kraft der Schenkelfeder 25 relativ zum Öffnungshebel 13 entgegen dem Uhrzeigersinn geschwenkt wird.
- Bei der Ausführungsform der Fig. 7 bis 9 wirkt der bewegliche Sohlenhalter 6 unmittelbar mit einem Schieber 26 zusammen, der durch mehrere, parallel angeordnete Schraubendruckfedern 27 in den Fig. 7 bis 9 nach rechts gedrängt wird. Auf der dem Sohlenhalter 6 zugewandten Seite besitzt der Schieber 26 eine Schrägfläche 28, die an ihrem unteren Ende in eine relativ steile Anschlagfläche 29 übergeht.
- Der Sohlenhalter 6, welcher durch eine nicht dargestellte Rückstellfeder entgegen dem Uhrzeigersinn gespannt wird, besitzt schieberseitig einen Nocken 30, welcher in der Freigabelage des Sohlenhalters 6 gemäß Fig. 8 mit einem schwach gewölbten Bereich, dessen Krümmungszentrum in die Achse der Lagerachse 11 des Sohlenhalters 6 fällt, mit der Anschlagfläche 29 derart zusammenwirkt, daß die in Fig. 8 eingenommene Lage des Sohlenhalters 6 gehalten und der Schieber 26 an einer Verschiebung nach rechts gehindert wird.
- Sobald der Sohlenhalter 6 beim Einstieg in die Bindung, d.h. beim Aufsetzen der Schuhsohle auf den Trittsporn 8, in Richtung der Lage der Fig. 7 niedergetreten wird, gleitet der Nocken 30 mit einem stark gewölbten Bereich auf die Schrägfläche 28 auf, mit der Folge, daß die Federn 27 den Schieber 26 unter Schwenkung des Sohlenhalters 6 im Uhrzeigersinne nach rechts schieben können.
- Sobald der Schieber 26 die Lage der Fig. 8 hinreichend weit nach rechts verlassen hat, lassen sich Riegelstifte 31 in das Gehäuse 10 einschieben, welche in eingeschobener Lage eine Rückkehr des Schiebers 26 in die Lage der Fig. 8 verhindern. Dies ist gleichbedeutend damit, daß bei eingeschobenen Riegelstiften 31 der Sohlenhalter 6 nicht in die Freigabelage der Fig. 8 gelangen kann.
- Um den Schieber 26 bei herausgezogenen Riegelstiften 31 in die Lage der Fig. 8 bringen zu können, ist ein Seilzug mit schieberseitigen Rollen 32 und gehäuseseitigen Rollen 33 vorgesehen, wobei das eine Ende des nach Art eines Flaschenzuges über die Rollen 32 und 33 geführten Seiles 34 am Schieber 26 bzw. am Gehäuse 10 und das andere Ende des Seiles an einem Griffstück 35 befestigt ist, welches in Aufwärtsrichtung gezogen wird, um den Schieber 26 in den Fig. 7 bis 9 nach links zu schieben. Wird das Griffstück 35 losgelassen, wird überschüssiges Seil 34 von einem im Griffstück 35 untergebrachten federbelasteten Wickel (nicht dargestellt) zur Vermeidung von Schlaffseil aufgewickelt. Die den Wickel betätigenden Federn sind so schwach dimensioniert, daß die Federn 27 den Schieber 26 bei losgelassenem Griffstück 35 mit größerer Kraft nach rechts schieben können.
- Bei der Ausführungsform der Fig. 10 und 11 ist der bewegliche Sohlenhalter 6 wiederum um seine Lagerachse 11 schwenkbar am nicht näher dargestellten Snowboard angeordnet und wiederum nach Art eines doppelarmigen Hebels ausgebildet, wobei der eine Hebelarm den Trittsporn 8 sowie den Vorsprung 9 aufweist und der andere Hebelarm in Verlängerung dieses Vorsprunges 9 eine Bohrung 36 mit seitlichen Axialschlitzen 37 besitzt. Innerhalb der Bohrung 36 ist eine Schraubendruckfeder 38 od.dgl. angeordnet, die eine in den Axialschlitzen 37 seitwärts verschiebbare Achse 39 in Fig. 10 nach links drängt.
- Die Achse 39 ist beidseitig des Sohlenhalters 6 an Armen 40 gehaltert, die als Teile eines Winkelhebels 41 ausgebildet sind, welcher an stationären Lagerböcken 42 auf den vom Sohlenhalter 6 abgewandten Seiten der Arme 40 schwenkbar gelagert ist. Dazu kann der Winkelhebel 41 mit an ihm angeordneten Lagerzapfen 43 in entsprechende Lageraugen der Lagerböcke 42 eingesetzt sein.
- An seinem von den Armen 40 entfernten freien Ende trägt der Winkelhebel 41 den Schwenkhaken 17, welcher am Winkelhebel 41 mittels des Stabes 18 drehbar angeordnet ist, wobei eine nicht näher dargestellte Federung den Schwenkhaken 17 in Fig. 10 entgegen dem Uhrzeigersinn in die dort dargestellte Endlage relativ zum Winkelhebel 41 spannt. Gegebenenfalls kann dazu der Stab 18 wiederum als Drehstab ausgebildet sein.
- Der Schwenkhaken 17 wirkt mit einem am Snowboard angeordneten stationären Haken 44 zusammen, den der Schwenkhaken 17 hintergreift, sobald der Winkelhebel 41 eine an die in Fig. 10 dargestellte Endlage angenäherte Lage erreicht.
- Wenn der Winkelhebel 41 aus der in Fig. 10 dargestellten Lage im Uhrzeigersinn manuell geschwenkt werden soll, muß der Schwenkhaken 17 relativ zum Winkelhebel 41 ebenfalls manuell geschwenkt werden, um den Schwenkhaken 17 außer Eingriff mit dem stationären Haken 44 zu bringen. Durch die Schwenkung des Winkelhebels 41 im Uhrzeigersinn wird der Sohlenhalter 6 in seine Freigabelage hochgeschwenkt, die bezüglich der Feder 38 eine Übertotpunktlage bildet, indem die Achse 39 in der entgegen dem Uhrzeigersinn verschwenkten Endlage des Sohlenhalters 6 eine Position unterhalb einer Ebene erreicht, die die Achsen der Lagerachse 11 und der Lagerzapfen 43 enthält.
- Beim Einstieg in die Bindung wird dann mit der Schuhsohle der Trittsporn 8 niedergetreten, so daß der Sohlenhalter 6 in die Einspannlage der Fig. 10 schwenkt. Dabei wird der Winkelhebel 41 vor Erreichen seiner auf dem Snowboard aufliegenden Endlage, die eine Übertotpunktlage bilden kann, durch Zusammenwirken des Schwenkhakens 17 mit dem stationären Haken 44 gegen Rückkehr in seine der Freigabelage des Sohlenhalters 6 zugeordnete Stellung verriegelt.
- Alle dargestellten Ausführungsformen sind derart ausgebildet, daß in Einspannlage des beweglichen Sohlenhalters 6 seitlich der Sohle 7 bzw. des Schuhs nur flache Bindungsteile vorhanden sind, welche darüber hinaus so ausgebildet bzw. angeordnet sind, daß sie bei Kraftbeaufschlagung in Abwärtsrichtung den Sohlenhalter 6 nicht in dessen Freigabelage bringen können. Dies ist insbesondere dann von Wichtigkeit, wenn ein Snowboardfahrer bei der Fahrt in einem Schlepplift lediglich mit einem Fuß in der zugehörigen Bindung eingespannt ist, während der andere Fuß für den Einstieg in den Lift bzw. den Ausstieg aus dem Lift frei bleibt und damit - unwillentlich - von oben auf ein Bindungsteil der Bindung des eingespannten Fußes aufgesetzt werden könnte.
- Anstelle der Elemente 17 und 31 können prinzipiell beliebige entsperrbare Sperrelemente vorgesehen sein, die nach Erreichen einer Einspannlage des Sohlenhalters 6 dessen ungewollte Rückkehr in die Freigabelage verhindern bzw. nur eine Bewegung des Sohlenhalters 6 in Richtung seiner einspannseitigen Endlage zulassen.
- Abweichend von der Darstellung in Fig. 9 sowie der obigen Beschreibung können die Riegelstifte 31 auch entfallen. Denn die Federn 27 in Fig. 9 können ohne weiteres sehr stark bemessen sein, außerdem kann das Gefälle der Schrägfläche 28 hinreichend gering sein, so daß die zwischen Schuhsohle 7 und Sohlenhalter 6 auftretenden Kräfte beim Snowboardfahren keinesfalls zu einer Auslösung des Sohlenhalters 6 führen können und eine Auslösung durch starke Federkräfte und/oder Selbsthemmung zwischen Sohlenhalter 6 und Schrägfläche 28 verhindert wird. Mit dem Seilzug lassen sich auch starke Federkräfte mit geringem Kraftaufwand überwinden.
Claims (10)
- Bindung für Snowboards od.dgl., mit mindestens einem beweglichen Sohlenhalter, welcher beim Einstieg in die Bindung mit der Sohle des Schuhs aus einer selbsthaltenden Freigabelage in eine die Sohle festhaltende Einspannlage niedertretbar ist, sowie mit einem willkürlich betätigbaren Öffnungsorgan, welches mit dem Sohlenhalter antriebsmäßig zwangsgekoppelt ist,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Sohlenhalter (6) bei Erreichen einer Einspannlage- von seiner einspannseitigen Endlage noch einen Abstand entsprechend einer vorgegebenen Schneespannhöhe aufweist,- mit vorgebbarer Kraft mittels einer Federung (16,27) in Richtung seiner vorgenannten Endlage spannbar ist und- mittels eines willkürlich auslösbaren Sperrorgans (17,23,31), welches bei Erreichen der Einspannlage in seine Sperrlage fällt bzw. bringbar ist, gegen eine Rückkehr in die Freigabelage gesperrt wird bzw. sperrbar ist. - Bindung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Sperrlage des Sperrorgans (17,23,31) durch Sichtkontrolle überprüfbar ist. - Bindung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Sperrorgan (17) mit dem Öffnungsorgan (13) zusammenwirkt. - Bindung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Sperrorgan (17) am Öffnungsorgan (13) angeordnet ist. - Bindung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß- das Öffnungsorgan als Hebel (13) ausgebildet ist, welcher mit zur Oberseite des Snowboards od.dgl. etwa paralleler Schwenkachse (15) an einem Schwenklager angeordnet ist, das in einer zur Oberseite parallelen und zur Schwenkachse (15) quer verlaufenden Richtung beweglich ist,- der Hebel (13) an einem von der Schwenkachse (15) entfernten Gelenk (12) am Sohlenhalter (6) angelenkt ist,- der Sohlenhalter (6) an einem stationären Lager mit vom Gelenk (12) entfernter Lagerachse (11) angeordnet ist,- die Federung (16) das Schwenklager (15) in Richtung des Gelenks (12) spannt und- die Gelenkachse (12) zumindest in Freigabelage des Sohlenhalters (6) eine Übertotpunktlage einnimmt. - Bindung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Öffnungsorgan bzw. der Öffnungshebel (13) an einem Schieber (14) schwenkgelagert ist. - Bindung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Öffnungsorgan bzw. der Öffnungshebel (13) an einem Hebel (20) parallel zur Oberseite des Snowboards beweglich gelagert ist. - Bindung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
daß der bewegliche Sohlenhalter (6) die Sohle (7) in einem mittleren Bereich einer Sohlenlängsseite erfaßt und mit einem stationären Sohlenhalter (5) auf der anderen Sohlenlängsseite kombiniert ist. - Bindung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Sohlenhalter (6) durch einen Schieber (26) steuerbar ist, welcher mittels einer Schrägfläche (28) mit einem Nocken (30) am Sohlenhalter zusammenwirkt und durch Federn (27) in eine Bewegungsrichtung gespannt ist, in der der Sohlenhalter (6) in Richtung seiner Einspannlage bewegt wird, und daß ein Seilzug (32 bis 35) zur Verstellung des Schiebers (26) gegen die Kraft der Federn (27) vorgesehen ist. - Bindung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Sohlenhalter (6) mittels eines Winkelhebels (41) steuerbar ist, der eine am einen Schenkel (40) angeordnete Achse (39) aufweist, die in einem am Sohlenhalter (6) angeordneten Schlitz (37) seitwärts, quer zur Richtung der Schwenkachse (11) des Sohlenhalters (6) verschiebbar angeordnet ist und mittels einer am Sohlenhalter angeordneten Feder (38) von der Schwenkachse (11) weggedrängt wird.
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