JPH06319876A - ナイフ - Google Patents
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- JPH06319876A JPH06319876A JP6092815A JP9281594A JPH06319876A JP H06319876 A JPH06319876 A JP H06319876A JP 6092815 A JP6092815 A JP 6092815A JP 9281594 A JP9281594 A JP 9281594A JP H06319876 A JPH06319876 A JP H06319876A
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- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B26—HAND CUTTING TOOLS; CUTTING; SEVERING
- B26B—HAND-HELD CUTTING TOOLS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B26B5/00—Hand knives with one or more detachable blades
- B26B5/001—Hand knives with one or more detachable blades with blades being slid out of handle immediately prior to use
- B26B5/003—Hand knives with one or more detachable blades with blades being slid out of handle immediately prior to use comprising retraction means for the blade or the blade holder
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B26—HAND CUTTING TOOLS; CUTTING; SEVERING
- B26B—HAND-HELD CUTTING TOOLS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B26B1/00—Hand knives with adjustable blade; Pocket knives
- B26B1/08—Hand knives with adjustable blade; Pocket knives with sliding blade
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- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01P—MEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
- G01P15/00—Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration
- G01P15/02—Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses
- G01P15/08—Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses with conversion into electric or magnetic values
- G01P15/125—Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses with conversion into electric or magnetic values by capacitive pick-up
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- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
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- G01P15/08—Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses with conversion into electric or magnetic values
- G01P2015/0805—Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses with conversion into electric or magnetic values being provided with a particular type of spring-mass-system for defining the displacement of a seismic mass due to an external acceleration
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- G01P2015/0811—Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses with conversion into electric or magnetic values being provided with a particular type of spring-mass-system for defining the displacement of a seismic mass due to an external acceleration for defining in-plane movement of the mass, i.e. movement of the mass in the plane of the substrate for one single degree of freedom of movement of the mass
- G01P2015/0817—Measuring acceleration; Measuring deceleration; Measuring shock, i.e. sudden change of acceleration by making use of inertia forces using solid seismic masses with conversion into electric or magnetic values being provided with a particular type of spring-mass-system for defining the displacement of a seismic mass due to an external acceleration for defining in-plane movement of the mass, i.e. movement of the mass in the plane of the substrate for one single degree of freedom of movement of the mass for pivoting movement of the mass, e.g. in-plane pendulum
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Abstract
(57)【要約】
【目的】 中空の柄体11内に通されたナイフ刃13が
保持延長部14を備え,エネルギー溜め16及び鎖錠装
置20が保持延長部に対して作用するようになつたナイ
フ10において,その鎖錠装置を高速で解除することが
できると共に,応答閾値を一緒に決定する慣性質量にほ
とんど依存しないようにする。 【構成】 柄体の並進加速度及び角加速度のあらゆる変
化を測定する少なくとも1つの超小形電子操作可能な容
量式加速度センサ21が,柄体11の内都に設けられて
おり,設定された加速度目標値を超えるとセンサが電気
伝送装置22を媒介にして鎖錠装置20を解除しかつエ
ネルギー溜め16の作用でナイフ13を中空の柄体11
のなかに進入させることによつて解決される。
保持延長部14を備え,エネルギー溜め16及び鎖錠装
置20が保持延長部に対して作用するようになつたナイ
フ10において,その鎖錠装置を高速で解除することが
できると共に,応答閾値を一緒に決定する慣性質量にほ
とんど依存しないようにする。 【構成】 柄体の並進加速度及び角加速度のあらゆる変
化を測定する少なくとも1つの超小形電子操作可能な容
量式加速度センサ21が,柄体11の内都に設けられて
おり,設定された加速度目標値を超えるとセンサが電気
伝送装置22を媒介にして鎖錠装置20を解除しかつエ
ネルギー溜め16の作用でナイフ13を中空の柄体11
のなかに進入させることによつて解決される。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は,中空の柄体内に通され
たナイフ刃が保持延長部を備えており,一方で保持延長
部に対して柄体長手方向で延長部進入方向に見て後方に
エネルギー溜めが作用し,他方で保持延長部が鎖錠装置
の一部として構成されており,鎖錠装置が,係止時にナ
イフを進出した作業位置で保持し,解除時にはナイフを
エネルギー溜めの作用で中空の柄体内に進入させること
ができるようになつたナイフに関する。
たナイフ刃が保持延長部を備えており,一方で保持延長
部に対して柄体長手方向で延長部進入方向に見て後方に
エネルギー溜めが作用し,他方で保持延長部が鎖錠装置
の一部として構成されており,鎖錠装置が,係止時にナ
イフを進出した作業位置で保持し,解除時にはナイフを
エネルギー溜めの作用で中空の柄体内に進入させること
ができるようになつたナイフに関する。
【0002】
【従来の技術】欧州特許第244517号明細書に記載
のこの種のナイフでは,エネルギー溜めが円筒コイルば
ねからなり,該ばねは一端が保持延長部に,他端が柄体
の内壁の1個所に枢着されている。鎖錠装置は,保持延
長部の係止歯と,柄体内に慣性質量として構成されて揺
動運動可能なレバーに適切に形成された凹部とによつて
形成され,柄体からナイフが引き出されると柄体は第2
ばねの作用を受けて係止歯をその凹部内に係合させるこ
とができる。ナイフが,柄体と一緒に,望ましくない加
速された運動を実行し,単腕レバーの慣性力が鎖錠装置
の第2ばねの鎖錠力,及び作用する外部摩擦力を陵駕す
るや,鎖錠装置が解除され,ナイフは円筒コイルばねの
作用で柄体内に進入する。特定の適用事例では,外部解
除力がその都度同じ場合でも,鎖錠装置の応答感度が比
較的大きな変動幅を受け,この変動ができるだけ小さく
されねばならないことが明らかとなつた。
のこの種のナイフでは,エネルギー溜めが円筒コイルば
ねからなり,該ばねは一端が保持延長部に,他端が柄体
の内壁の1個所に枢着されている。鎖錠装置は,保持延
長部の係止歯と,柄体内に慣性質量として構成されて揺
動運動可能なレバーに適切に形成された凹部とによつて
形成され,柄体からナイフが引き出されると柄体は第2
ばねの作用を受けて係止歯をその凹部内に係合させるこ
とができる。ナイフが,柄体と一緒に,望ましくない加
速された運動を実行し,単腕レバーの慣性力が鎖錠装置
の第2ばねの鎖錠力,及び作用する外部摩擦力を陵駕す
るや,鎖錠装置が解除され,ナイフは円筒コイルばねの
作用で柄体内に進入する。特定の適用事例では,外部解
除力がその都度同じ場合でも,鎖錠装置の応答感度が比
較的大きな変動幅を受け,この変動ができるだけ小さく
されねばならないことが明らかとなつた。
【0003】このような類概念にかかわるナイフの操作
性を向上するために,ドイツ公開特許第4200018
号明細書に記載の,最初に述べられた種類のナイフの別
の実施態様では,鎖錠装置の鎖錠ばねも縦長の引張ばね
として構成されている。係止歯の頂点によつてのみ負荷
される平らな鎖錠面は,ナイフ刃ホルダが進出して固定
されると,その長手軸線が実質的に鎖錠装置の回転軸受
の中心の周りの円に対して接線方向に延びる。この縦長
の軟性引張ばねの幾何学寸法によつて生じる復元力は,
連続生産で製造される本発明によるナイフの場合,事実
上変化しない。そのことから,鎖錠装置の常に再現可能
な応答感度が帰結する。更に,このナイフは,切断作業
にとつて必要な,十分に高い応答閾値を特徴としてい
る。この閾値は,通常の切断作業と結び付いた減速時に
既にナイフ刃ホルダの厄介なはね返りを確実に防止す
る。鎖錠装置の不安定な固定のみ許すように考えられる
平らな鎖縦面の前記接線方向勾配にもかかわらず,鎖錠
ばねの引張作用を受けて,鎖錠装置及び保持延長部と協
動して阻止的摩擦力を意識的に含めることによつて,前
記応答閾値は実現する。
性を向上するために,ドイツ公開特許第4200018
号明細書に記載の,最初に述べられた種類のナイフの別
の実施態様では,鎖錠装置の鎖錠ばねも縦長の引張ばね
として構成されている。係止歯の頂点によつてのみ負荷
される平らな鎖錠面は,ナイフ刃ホルダが進出して固定
されると,その長手軸線が実質的に鎖錠装置の回転軸受
の中心の周りの円に対して接線方向に延びる。この縦長
の軟性引張ばねの幾何学寸法によつて生じる復元力は,
連続生産で製造される本発明によるナイフの場合,事実
上変化しない。そのことから,鎖錠装置の常に再現可能
な応答感度が帰結する。更に,このナイフは,切断作業
にとつて必要な,十分に高い応答閾値を特徴としてい
る。この閾値は,通常の切断作業と結び付いた減速時に
既にナイフ刃ホルダの厄介なはね返りを確実に防止す
る。鎖錠装置の不安定な固定のみ許すように考えられる
平らな鎖縦面の前記接線方向勾配にもかかわらず,鎖錠
ばねの引張作用を受けて,鎖錠装置及び保持延長部と協
動して阻止的摩擦力を意識的に含めることによつて,前
記応答閾値は実現する。
【0004】この公知のナイフでは,応答閾値が常に純
機械的に生じ,その結果,質量慣性力の作用を受けて作
動する鎖錠装置,係止ばね,軸受のすべての摩擦力と,
それらの滑り摩擦及び転動摩擦との合計を考慮しなけれ
ばならなくなる。従つて,走行時にナイフが柄部内に進
入する速度は,エネルギー溜めの大きさ,この場合,保
持延長部に対して作用するコイルばねの元応力,だけで
なく,純機械的に作用する鎖錠装置及びその解錠要素の
摩擦力及び慣性力にも依存する。本発明はこの点から出
発する。
機械的に生じ,その結果,質量慣性力の作用を受けて作
動する鎖錠装置,係止ばね,軸受のすべての摩擦力と,
それらの滑り摩擦及び転動摩擦との合計を考慮しなけれ
ばならなくなる。従つて,走行時にナイフが柄部内に進
入する速度は,エネルギー溜めの大きさ,この場合,保
持延長部に対して作用するコイルばねの元応力,だけで
なく,純機械的に作用する鎖錠装置及びその解錠要素の
摩擦力及び慣性力にも依存する。本発明はこの点から出
発する。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は,一方
でその鎖錠装置を高速で解除することができ,他方で,
応答閾値を一緒に決定する慣性質量に,又それに伴う摩
擦力に,ほとんど依存しない,最初に述べた種類のナイ
フを提供することである。
でその鎖錠装置を高速で解除することができ,他方で,
応答閾値を一緒に決定する慣性質量に,又それに伴う摩
擦力に,ほとんど依存しない,最初に述べた種類のナイ
フを提供することである。
【0006】
【課題を解決するための手段】この課題は,最初に述べ
た類概念に関連して,本発明によれば,柄体の並進加速
度及び角加速度のあらゆる変化を測定する1つの超小形
電子操作可能な加速度センサ,例えば容量式加速度セン
サ等が,柄体の内部に設けられており,設定された加速
度目標値を超えるとセンサが電気伝送装置を媒介にして
鎖錠装置を解除しかつエネルギー溜めの作用でナイフを
中空の柄体のなかに進入させることによつて解決され
る。このような容量式加速度センサは,基本的に,例え
ばドイツ公開特許第3727142号明細書により公知
であり,小さな加速度を測定するのに特別適している。
いまや加速度の測定及び鎖錠装置の解除が電気的に,即
ち事実上時間遅延なしに行われ,他方で,容量式加速度
センサは寸法がきわめて小さく,例えば高さ1000μ
m,幅350μm,厚さ3μmであるので,それらは,
空間的に広がつた公知の鎖錠装置操作の,今日に至るま
でに知られている大きな慣性力にあまり依存しない。こ
の場合,電気伝送装置は,有利には,電子計算機と目標
値・実際値比較装置とからなる。伝送装置も,その運転
に必要な電池と一緒に,ナイフの柄体内に収容すること
ができる。
た類概念に関連して,本発明によれば,柄体の並進加速
度及び角加速度のあらゆる変化を測定する1つの超小形
電子操作可能な加速度センサ,例えば容量式加速度セン
サ等が,柄体の内部に設けられており,設定された加速
度目標値を超えるとセンサが電気伝送装置を媒介にして
鎖錠装置を解除しかつエネルギー溜めの作用でナイフを
中空の柄体のなかに進入させることによつて解決され
る。このような容量式加速度センサは,基本的に,例え
ばドイツ公開特許第3727142号明細書により公知
であり,小さな加速度を測定するのに特別適している。
いまや加速度の測定及び鎖錠装置の解除が電気的に,即
ち事実上時間遅延なしに行われ,他方で,容量式加速度
センサは寸法がきわめて小さく,例えば高さ1000μ
m,幅350μm,厚さ3μmであるので,それらは,
空間的に広がつた公知の鎖錠装置操作の,今日に至るま
でに知られている大きな慣性力にあまり依存しない。こ
の場合,電気伝送装置は,有利には,電子計算機と目標
値・実際値比較装置とからなる。伝送装置も,その運転
に必要な電池と一緒に,ナイフの柄体内に収容すること
ができる。
【0007】容量式加速度センサは,有利には,一体化
された信号処理部を備えた,電極としての曲けビームの
形の2軸線加速度センサとして構成されており,前記ビ
ームがその中央範囲で基板と結合されており,又残りの
範囲では定置式相手電極に対して相対的に自由に変位可
能である。自由に振動するセンサビームの各変位に伴つ
て,電極及び相手電極のコンデンサの付属した面の大き
さだけでなく,両電極の容量も,従つてその電圧も,変
化する。というのも,このようなコンデンサの場合,そ
の電極の電圧U,電気量Q,有効電極面A,電極間隔
d,比誘電率εr及び真空中の誘電率εo間に U=Q/A・d/εr・εo の関係が成り立つ。従つて,あらゆる電圧変化が加速度
に直接比例しているので,電極間のこの電圧変化を介し
て,当該加速度変化を推論することができ,この変化は
計算機の適切な目標値・実際値比較によつて評価され,
鎖錠装置の解除部に対して当該信号を転送する。
された信号処理部を備えた,電極としての曲けビームの
形の2軸線加速度センサとして構成されており,前記ビ
ームがその中央範囲で基板と結合されており,又残りの
範囲では定置式相手電極に対して相対的に自由に変位可
能である。自由に振動するセンサビームの各変位に伴つ
て,電極及び相手電極のコンデンサの付属した面の大き
さだけでなく,両電極の容量も,従つてその電圧も,変
化する。というのも,このようなコンデンサの場合,そ
の電極の電圧U,電気量Q,有効電極面A,電極間隔
d,比誘電率εr及び真空中の誘電率εo間に U=Q/A・d/εr・εo の関係が成り立つ。従つて,あらゆる電圧変化が加速度
に直接比例しているので,電極間のこの電圧変化を介し
て,当該加速度変化を推論することができ,この変化は
計算機の適切な目標値・実際値比較によつて評価され,
鎖錠装置の解除部に対して当該信号を転送する。
【0008】容量式加速度センサの面積を拡大するため
に,その曲げビームの自由に変位可能な末端に,複数の
くし歯が設けられており,該くし歯は,定置式に基板と
結合された相手電極の対称的又は非対称的に対応したく
し歯に対して割り当てられている。
に,その曲げビームの自由に変位可能な末端に,複数の
くし歯が設けられており,該くし歯は,定置式に基板と
結合された相手電極の対称的又は非対称的に対応したく
し歯に対して割り当てられている。
【0009】ナイフの運動は純並進的に起きるだけでな
く,曲線路上でも起きることがあるので,少なくとも2
つの加速度センサが相互に90゜ずらされて同じ基板上
に設けられており,又は,曲げビームの形で,互いに平
行に,共通の基板上に設けられており,両電極のくし歯
の非対称位置に基づいてそれぞれ一方の加速度センサが
線加速度に応答し,他方のセンサが角加速度にのみ応答
する。従つて,この加速度センサの適当な構成によつ
て,ナイフのすべての不均一な運動は,それらの方向に
かかわりなく,きわめて正確に検出することができ,次
に,設定された目標値を超えるとき,電子計算機を介し
て,その目標値・実際値比較装置により,鎖錠装置の解
除を行うことができる。
く,曲線路上でも起きることがあるので,少なくとも2
つの加速度センサが相互に90゜ずらされて同じ基板上
に設けられており,又は,曲げビームの形で,互いに平
行に,共通の基板上に設けられており,両電極のくし歯
の非対称位置に基づいてそれぞれ一方の加速度センサが
線加速度に応答し,他方のセンサが角加速度にのみ応答
する。従つて,この加速度センサの適当な構成によつ
て,ナイフのすべての不均一な運動は,それらの方向に
かかわりなく,きわめて正確に検出することができ,次
に,設定された目標値を超えるとき,電子計算機を介し
て,その目標値・実際値比較装置により,鎖錠装置の解
除を行うことができる。
【0010】例えば,公知のナイフの,慣性質量として
構成された単腕レバーの揺動平面に対して垂直な平面で
滑りが起きる場合,この加速度センサによつてナイフ刃
を柄体内に進入させることも可能である。公知のナイフ
ではこのことがまつたく不可能である。というのも,慣
性質量の揺動平面において,又はこれに対して鋭角で傾
いた平面において,運動が加速された場合にはじめて,
質量慣性が有効となるからである。慣性質量の揺動平面
に対して垂直に,運動の加速が起きるとき,慣性質量は
無効のままである。きわめて小さな加速度センサを適切
に設けることによつて,ナイフの任意のあらゆる加速度
方向に,このようなセンサを設けることができ,次に,
鎖錠装置の希望する解除が行われる。
構成された単腕レバーの揺動平面に対して垂直な平面で
滑りが起きる場合,この加速度センサによつてナイフ刃
を柄体内に進入させることも可能である。公知のナイフ
ではこのことがまつたく不可能である。というのも,慣
性質量の揺動平面において,又はこれに対して鋭角で傾
いた平面において,運動が加速された場合にはじめて,
質量慣性が有効となるからである。慣性質量の揺動平面
に対して垂直に,運動の加速が起きるとき,慣性質量は
無効のままである。きわめて小さな加速度センサを適切
に設けることによつて,ナイフの任意のあらゆる加速度
方向に,このようなセンサを設けることができ,次に,
鎖錠装置の希望する解除が行われる。
【0011】電圧/電流源の電圧差によつて加速度セン
サが影響を受けるのを防止するために,加速度センサの
前段に電圧安定器が設けられており,計算機と電子的に
接続された電圧計が目標値・実際値比較装置として後段
に設けられている。
サが影響を受けるのを防止するために,加速度センサの
前段に電圧安定器が設けられており,計算機と電子的に
接続された電圧計が目標値・実際値比較装置として後段
に設けられている。
【0012】本発明の特に有利な1展開によれば,鎖錠
装置の解除部は,計算機を介して電圧/電流源により操
作可能な電磁石からなり,該電磁石を介して,鎖錠装置
として保持延長部の凹部内に係合する鎖錠ピンが引き出
し可能である。こうして,鎖錠装置を高速で鎖錠位置か
ら外に移動させることができる。
装置の解除部は,計算機を介して電圧/電流源により操
作可能な電磁石からなり,該電磁石を介して,鎖錠装置
として保持延長部の凹部内に係合する鎖錠ピンが引き出
し可能である。こうして,鎖錠装置を高速で鎖錠位置か
ら外に移動させることができる。
【0013】本発明の1展開では,エネルギー溜めが,
電磁石か,又は,周知の如く,中空の柄体の長手方向に
延びた円筒コイルばねのいずれかからなり,該ばねは一
端が保持延長部に,他端が柄体の内壁に固定されてい
る。第1変種では,有利には,鎖錠装置を解除するため
の電磁石の後段に電磁石が設けられている。即ち,第2
電磁石は,ナイフを引き入れるためのエネルギー溜めと
して,鎖錠装置の鎖錠ピンが引き出された瞬間に,又は
引き出し後ミリセカンドの微小部分の間に,有効とな
る。この場合,保持延長部をナイフ刃と一緒に小さな質
量として構成することができるので,この第2電磁石で
ナイフを急速に引き入れることが可能となる。この場
合,電圧安定器,容量式加速度センサ,電圧計,計算
機,及び,そのために必要な超小形電池を含む鎖錠装置
の解除部が,有利には,中空の柄体の内部に設けられて
いる。
電磁石か,又は,周知の如く,中空の柄体の長手方向に
延びた円筒コイルばねのいずれかからなり,該ばねは一
端が保持延長部に,他端が柄体の内壁に固定されてい
る。第1変種では,有利には,鎖錠装置を解除するため
の電磁石の後段に電磁石が設けられている。即ち,第2
電磁石は,ナイフを引き入れるためのエネルギー溜めと
して,鎖錠装置の鎖錠ピンが引き出された瞬間に,又は
引き出し後ミリセカンドの微小部分の間に,有効とな
る。この場合,保持延長部をナイフ刃と一緒に小さな質
量として構成することができるので,この第2電磁石で
ナイフを急速に引き入れることが可能となる。この場
合,電圧安定器,容量式加速度センサ,電圧計,計算
機,及び,そのために必要な超小形電池を含む鎖錠装置
の解除部が,有利には,中空の柄体の内部に設けられて
いる。
【0014】この場合,電圧/電流源は,同様に柄体の
内部又は表面に設けられた電池か,又は柄体内に通され
た電圧6V〜12Vの低圧ケーブルのいずれで構成さ
れ,該ケーブルは低圧変圧器を介して通常の220V電
圧源と接続されている。後者は,常に一定した電圧を維
持するために,電池を使用したくないところではどこで
も有利である。更に,この第2選択案は,さまざまな範
囲において常に必要とされる電圧,例えは加速度センサ
の場合1V〜1.5V,計算機の場合3V〜6V,電磁
石の場合3V〜9V,が確保されるという利点を有する
であろう。
内部又は表面に設けられた電池か,又は柄体内に通され
た電圧6V〜12Vの低圧ケーブルのいずれで構成さ
れ,該ケーブルは低圧変圧器を介して通常の220V電
圧源と接続されている。後者は,常に一定した電圧を維
持するために,電池を使用したくないところではどこで
も有利である。更に,この第2選択案は,さまざまな範
囲において常に必要とされる電圧,例えは加速度センサ
の場合1V〜1.5V,計算機の場合3V〜6V,電磁
石の場合3V〜9V,が確保されるという利点を有する
であろう。
【0015】
【実施例】本発明の1実施例が図面に示されている。
【0016】図1によれば,新規なナイフ10は,詳し
く示されていない2つの柄殻を有し,該柄殻は周知の如
く形状結合式に嵌め合わせられて,ねじ継手によつて互
いに着脱可能に保持されている。こうしてこの柄殻は柄
体11の内部に空洞を形成し,該空洞は,全体に符号1
2とされた電子部品全体を受容する。
く示されていない2つの柄殻を有し,該柄殻は周知の如
く形状結合式に嵌め合わせられて,ねじ継手によつて互
いに着脱可能に保持されている。こうしてこの柄殻は柄
体11の内部に空洞を形成し,該空洞は,全体に符号1
2とされた電子部品全体を受容する。
【0017】ナイフ10は,中空の柄体11内に通され
たナイフ刃13を備えており,これが保持延長部14を
備えており,一方で保持延長部に対して,矢印15に従
つて柄体長手方向で延長部進入方向に見て後方にエネル
ギー溜め16が作用し,この場合エネルギー溜めは円筒
コイルばねからなり,しかし電磁石によつて取り替えて
おくこともできる。保持延長部14が凹部17を備えて
おり,電磁石18によつて操作可能は鎖錠ピン19が該
凹部に係合する。この鎖錠ピン19は,保持延長部14
の凹部17と合わせて,鎖錠装置20を形成する。鎖錠
ピン19の凹部17内への係止は,重力とばね16の作
用とを受けて,又は図示しない軟性調整ばねによつて機
械的に,又は,電磁石18の内部で電流の方向が適切に
向けられかつ鎖錠ピン19を引き出すために反転可能で
あることによつて電気的に,行うことができる。
たナイフ刃13を備えており,これが保持延長部14を
備えており,一方で保持延長部に対して,矢印15に従
つて柄体長手方向で延長部進入方向に見て後方にエネル
ギー溜め16が作用し,この場合エネルギー溜めは円筒
コイルばねからなり,しかし電磁石によつて取り替えて
おくこともできる。保持延長部14が凹部17を備えて
おり,電磁石18によつて操作可能は鎖錠ピン19が該
凹部に係合する。この鎖錠ピン19は,保持延長部14
の凹部17と合わせて,鎖錠装置20を形成する。鎖錠
ピン19の凹部17内への係止は,重力とばね16の作
用とを受けて,又は図示しない軟性調整ばねによつて機
械的に,又は,電磁石18の内部で電流の方向が適切に
向けられかつ鎖錠ピン19を引き出すために反転可能で
あることによつて電気的に,行うことができる。
【0018】コイルばね16の固定は,欧州特許第24
4517号明細書又はドイツ特許第4200018号明
細書に述べられたように,手で機械的に行うことができ
る。
4517号明細書又はドイツ特許第4200018号明
細書に述べられたように,手で機械的に行うことができ
る。
【0019】鎖錠ピン19を凹部17内に係止させると
鎖錠装置20はナイフ13を図示進出作業位置において
保持し,他方,鎖錠ピン19を凹部17から解錠すると
ナイフ13はエネルギー溜め16の作用で中空の柄体1
1内に進入する。
鎖錠装置20はナイフ13を図示進出作業位置において
保持し,他方,鎖錠ピン19を凹部17から解錠すると
ナイフ13はエネルギー溜め16の作用で中空の柄体1
1内に進入する。
【0020】本発明によれば,柄体の並進加速度及び角
加速度のあらゆる変化を測定ずる超小形電子操作可能な
少なくとも1つの容量式加速度センサ21が柄体11の
内部に設けられており,設定された加速度目標値を超え
るとセンサが電気伝送装置22を媒介にして鎖錠装置2
0を解除しかつナイフ13をエネルギー溜め16の作用
で中空の柄体11内に進入させることができる。容量式
加速度センサの代わりに,基本的に,超小形電子誘導式
加速度センサも利用することができる。
加速度のあらゆる変化を測定ずる超小形電子操作可能な
少なくとも1つの容量式加速度センサ21が柄体11の
内部に設けられており,設定された加速度目標値を超え
るとセンサが電気伝送装置22を媒介にして鎖錠装置2
0を解除しかつナイフ13をエネルギー溜め16の作用
で中空の柄体11内に進入させることができる。容量式
加速度センサの代わりに,基本的に,超小形電子誘導式
加速度センサも利用することができる。
【0021】電気伝送装置22は,有利には,電子計算
機23と一体化された目標値・実際値比較装置24と電
気スイツチ25とからなる。
機23と一体化された目標値・実際値比較装置24と電
気スイツチ25とからなる。
【0022】図2及び図3を基に加速度センサ21の電
極がなお詳しく説明されるが,この電極に常に一定した
基本電圧を確保するために,電圧/電流源26(電池)
と容量式加速度センサ21との間に電圧安定器27が介
設されている。
極がなお詳しく説明されるが,この電極に常に一定した
基本電圧を確保するために,電圧/電流源26(電池)
と容量式加速度センサ21との間に電圧安定器27が介
設されている。
【0023】図3によれば,容量式加速度センサ21
は,一体化された信号処理部を備えた,電極としての曲
げビーム31の形の,互いに90゜ずらされて同じ基板
28上に設けられた2つの2軸線加速度センサ29,3
0からなり,曲げビームは中央範囲32が基板28と結
合され,又残りの範囲では定置式相手電極33に対して
相対的に,図2の二重矢印34の方向に自由に変位可能
である。これにより,曲げビーム31は,複数のくし歯
36を備えた自由端35が,定置式に基板28と結合さ
れた相手電極33に対して相対的に自由に振動すること
ができる。この振動に依存して,定置式相手電極33の
くし歯37の当該面F2に対してくし歯36の有効電極
面F1の大きさが変化する。電極29,30のくし歯3
6と相手電極33のくし歯37との間の距離dが一定し
ている限り,一方で電極29,30と他方で相手電極3
3との間の電圧Uは,電気量Qと,曲げビーム31の振
動時に電気量に伴つて変代する有効電極面Aとの比に直
接比例している。従つて,これによつて生じる電圧Uの
変化は,加速度センサ29,30が受ける加速度の尺度
でもある。比較装置24の適切な目標値・実際値比較に
よつて,計算機23は,目標加速度を超えたことを迅速
に求め,次にスイツチ25を介して電磁石18を操作
し,すると電磁石は係止ピン19を鎖錠装置20の凹部
17から引き出し,これによりナイフ刃13はエネルギ
ー溜め16の作用で矢印15の方向でナイフ10の中空
の柄体11内に進入する。
は,一体化された信号処理部を備えた,電極としての曲
げビーム31の形の,互いに90゜ずらされて同じ基板
28上に設けられた2つの2軸線加速度センサ29,3
0からなり,曲げビームは中央範囲32が基板28と結
合され,又残りの範囲では定置式相手電極33に対して
相対的に,図2の二重矢印34の方向に自由に変位可能
である。これにより,曲げビーム31は,複数のくし歯
36を備えた自由端35が,定置式に基板28と結合さ
れた相手電極33に対して相対的に自由に振動すること
ができる。この振動に依存して,定置式相手電極33の
くし歯37の当該面F2に対してくし歯36の有効電極
面F1の大きさが変化する。電極29,30のくし歯3
6と相手電極33のくし歯37との間の距離dが一定し
ている限り,一方で電極29,30と他方で相手電極3
3との間の電圧Uは,電気量Qと,曲げビーム31の振
動時に電気量に伴つて変代する有効電極面Aとの比に直
接比例している。従つて,これによつて生じる電圧Uの
変化は,加速度センサ29,30が受ける加速度の尺度
でもある。比較装置24の適切な目標値・実際値比較に
よつて,計算機23は,目標加速度を超えたことを迅速
に求め,次にスイツチ25を介して電磁石18を操作
し,すると電磁石は係止ピン19を鎖錠装置20の凹部
17から引き出し,これによりナイフ刃13はエネルギ
ー溜め16の作用で矢印15の方向でナイフ10の中空
の柄体11内に進入する。
【0024】既に述べられたように,エネルギー溜め1
6は1つの電磁石によつて取り替えることもできる。こ
の場合,電池として構成された電圧/電流源26を,柄
体11内に,例えば後端38から,導入された電圧6V
〜12Vの低圧ケーブルに取り替えるのが望ましく,該
ケーブルは図示しない低圧変圧器を介して通常の220
V電圧源と接続されている。容量式加速度センサ21が
1V〜1.5Vの電圧で運転され,計算機が3V〜6V
の電圧で運転され,鎖錠装置20を除するための電磁石
18,及びばね16を補うためのエネルギー溜めとして
の別の図示しない電磁石が,6V〜12Vの運転電圧で
運転されると仮定すると,さまざまな目的のためのこれ
らのさまざまな電圧は,最も好適には,中空の柄体11
の外側で適切な低圧変圧器を介して,柄体内に通された
低圧ケーブルを利用してもたらすことができる。円筒コ
イルばね16をエネルギー溜めとして維持する場合,ナ
イフ10を運転するために,中空体11内に収容された
電圧6V〜9Vの電池26は,計算機23を運転するた
めの要求条件,及び電磁石18として運転するための要
求条件を満足する。
6は1つの電磁石によつて取り替えることもできる。こ
の場合,電池として構成された電圧/電流源26を,柄
体11内に,例えば後端38から,導入された電圧6V
〜12Vの低圧ケーブルに取り替えるのが望ましく,該
ケーブルは図示しない低圧変圧器を介して通常の220
V電圧源と接続されている。容量式加速度センサ21が
1V〜1.5Vの電圧で運転され,計算機が3V〜6V
の電圧で運転され,鎖錠装置20を除するための電磁石
18,及びばね16を補うためのエネルギー溜めとして
の別の図示しない電磁石が,6V〜12Vの運転電圧で
運転されると仮定すると,さまざまな目的のためのこれ
らのさまざまな電圧は,最も好適には,中空の柄体11
の外側で適切な低圧変圧器を介して,柄体内に通された
低圧ケーブルを利用してもたらすことができる。円筒コ
イルばね16をエネルギー溜めとして維持する場合,ナ
イフ10を運転するために,中空体11内に収容された
電圧6V〜9Vの電池26は,計算機23を運転するた
めの要求条件,及び電磁石18として運転するための要
求条件を満足する。
【0025】人間工学的理由から電池ができるだけナイ
フ10の重心に又は重心近傍に設けられることは自明で
ある。
フ10の重心に又は重心近傍に設けられることは自明で
ある。
【図1】本発明によるナイフの1実施態様と電池,容量
式加速度センサ及び計算機の略示回路図とを示す。
式加速度センサ及び計算機の略示回路図とを示す。
【図2】加速度センサの一部を拡大して示す斜視図であ
る。
る。
【図3】曲げビームの両端に振動性くし歯を備え,互い
に90゜ずらされた2つの容量式加速度センサを示す。
に90゜ずらされた2つの容量式加速度センサを示す。
10 ナイフ 11 柄体 12 空洞 13 ナイフ刃 14 保持延長部 16 エネルギー溜め 17 凹部 18 電磁石 19 鎖錠ピン 20 鎖錠装置 21 加速度センサ 26 電圧/電流源(電池) 27 電圧安定器
Claims (11)
- 【請求項1】 中空の柄体内に通されたナイフ刃が保持
延長部を備えており,一方で保持延長部に対して柄体長
手方向で延長部進入方向に見て後方にエネルギー溜めが
作用し,他方で保持延長部が鎖錠装置の一部として構成
されており,鎖錠装置が,係止時にナイフを進出した作
業位置で保持し,解除時にはナイフをエネルギー溜めの
作用で中空の柄体内に進入させることができるようにな
つたナイフにおいて,柄体の並進加速度及び角加速度の
あらゆる変化を測定する少なくとも1つの超小形電子操
作可能な加速度センサ,例えば容量式加速度センサ(2
1)等が,柄体(11)の内部に設けられており,設定
された加速度目標値を超えるとセンサが電気伝送装置
(22)を媒介にして鎖錠装置(20)を解除しかつエ
ネルギー溜め(16)の作用でナイフ(13)を中空の
柄体(11)のなかに進入させることを特徴とするナイ
フ。 - 【請求項2】 電気伝送装置(22)が電子計算機(2
3)と目標値・実際値比較装置(24)とを含むことを
特徴とする,請求項1に記載のナイフ。 - 【請求項3】 容量式加速度センサ(21)が,一体化
された信号処理部を備えた,電極としての曲げビーム
(31)の形の2軸線加速度センサ(29,30)から
なり,前記ビームがその中央範囲(32)で基板(2
8)と結合されており,又残りの範囲では定置式相手電
極(33)に対して相対的に自由に変位可能であること
を特徴とする,請求項1又は2に記載のナイフ。 - 【請求項4】 加速度センサ(29,30)が,曲げビ
ーム(31)の自由に変位可能な末端(35)に,複数
のくし歯(36)を備えており,該くし歯が,定置式に
基板(28)と結合された相手電極(33)の対称的又
は非対称的に対応したくし歯(37)に対して割り当て
られていることを特徴とする,請求項1ないし3の1つ
に記載のナイフ。 - 【請求項5】 2つの加速度センサ(29,30)が相
互に90゜ずらされて同じ基板(28)上に設けられて
いることを特徴とする,請求項1ないし4の1つに記載
のナイフ。 - 【請求項6】 2つの加速度センサ(29,30)が,
曲げビーム(31)の形で,互いに平行に,共通の基板
(28)上に設けられており,両電極(31,33)の
くし歯(36,37)の非対称位置に基づいてそれぞれ
一方の加速度センサ(29)が線加速度に応答し,他方
のセンサ(30)が角加速度にのみ応答することを特徴
とする,請求項1ないし4の1つに記載のナイフ。 - 【請求項7】 加速度センサ(29,30)の前段に電
圧安定器(27)が設けられており,計算機(23)と
電子的に接続された電圧計(24)が目標値・・実際値
比較装置として後段に設けられていることを特徴とす
る,請求項1ないし6の1つに記載のナイフ。 - 【請求項8】 鎖錠装置(20)の解除部が,計算機
(23)を介して電圧/電流源(26)により操作可能
な電磁石(18)からなり,概電磁石を介して,鎖錠装
置(20)として保持延長部(14)の凹部(17)内
に係合する鎖錠ピン(19)が引き出し可能であること
を特徴とする,請求項1ないし7の1つに記載のナイ
フ。 - 【請求項9】 エネルギー溜めが,電磁石か,又は,周
知の如く,中空の柄体(11)の長手方向(矢印15)
に延びた円筒コイルばね(16)のいずれかからなり,
該ばねは一端が保持延長部(14)に,他端が柄体(1
1)の内壁に固定されていることを特徴とする,請求項
1ないし8の1つに記載のナイフ。 - 【請求項10】 電圧安定器(27),容量式加速度セ
ンサ(29,30),電圧計(24),計算機(2
3),及び鎖錠装置(20)の解除部(18)が,中空
の柄体(11)の内部に設けられていることを特徴とす
る,請求項1ないし9の1つに記載のナイフ。 - 【請求項11】 電圧/電流源(26)が,同様に柄体
(11)の内部又は表面に設けられた電池か,又は,柄
体(11)内に通された電圧6V〜12Vの低圧ケーブ
ルのいずれかからなり,該ケーブルが低圧変圧器を介し
て通常の220V電圧源と接続されていることを特徴と
する,請求項1ないし10の1つに記載のナイフ。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE4310037A DE4310037C1 (de) | 1993-03-27 | 1993-03-27 | Messer mit verschiebbarer Messerklinge |
| DE4310037.6 | 1993-03-27 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH06319876A true JPH06319876A (ja) | 1994-11-22 |
| JPH0824769B2 JPH0824769B2 (ja) | 1996-03-13 |
Family
ID=6484047
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP6092815A Expired - Lifetime JPH0824769B2 (ja) | 1993-03-27 | 1994-03-25 | ナイフ |
Country Status (7)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5384963A (ja) |
| EP (1) | EP0618048B1 (ja) |
| JP (1) | JPH0824769B2 (ja) |
| KR (1) | KR0159128B1 (ja) |
| CN (1) | CN1042710C (ja) |
| DE (2) | DE4310037C1 (ja) |
| ES (1) | ES2097560T3 (ja) |
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|---|---|---|---|---|
| DE4341360C1 (de) * | 1993-12-04 | 1994-08-18 | Beermann Kg Martor Argentax | Messer mit automatisch wirkender Einzugsvorrichtung der Messerklinge außerhalb ihrer Handhabungsposition |
| DE4431327C2 (de) * | 1994-09-02 | 1999-06-10 | Fraunhofer Ges Forschung | Mikromechanischer Beschleunigungssensor |
| DE19507272C1 (de) * | 1995-03-03 | 1995-09-28 | Beermann Kg Martor Argentax | Kartonmesser |
| US5737841A (en) | 1996-07-12 | 1998-04-14 | Mchenry; William J. | Pocket knife with lock |
| DE19723279C1 (de) * | 1997-06-04 | 1998-04-23 | Beermann Kg Martor Argentax | Messer |
| US6009623A (en) † | 1997-10-02 | 2000-01-04 | Warner-Lambert Company | Razor with in situ sensor |
| WO2000006479A1 (de) * | 1998-07-24 | 2000-02-10 | Zellweger Luwa Ag | Verfahren und vorrichtung zum schneiden von garn auf einer textilmaschine |
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| CA2580368A1 (en) * | 2004-09-14 | 2006-03-23 | Avello, Llc | Powered utility knife |
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| US8201336B2 (en) | 2008-05-02 | 2012-06-19 | Olympia Tools International, Inc. | Retractable utility knife |
| US8695221B2 (en) * | 2008-08-21 | 2014-04-15 | Wen Hao | Utility knife with extended travel carriage |
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| US8307556B2 (en) | 2009-06-19 | 2012-11-13 | ADCO Industries—Technologies, L.P. | Utility cutter |
| US8782909B1 (en) | 2013-02-12 | 2014-07-22 | ADCO Industries—Technologies, L.P. | Utility cutter |
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| WO2017197532A1 (en) * | 2016-05-20 | 2017-11-23 | Hogg Jeff | A utility instrument and a method of using same |
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Family Cites Families (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB8432145D0 (en) * | 1984-12-20 | 1985-01-30 | Shirley Inst | Knife |
| GB2192358B (en) * | 1986-07-08 | 1989-12-20 | Shirley Inst The | Knife |
| DE3727142C2 (de) * | 1987-08-14 | 1994-02-24 | Kernforschungsz Karlsruhe | Verfahren zur Herstellung von Mikrosensoren mit integrierter Signalverarbeitung |
| DE4200018C1 (ja) * | 1992-01-02 | 1992-11-05 | Martor-Argentax E. H. Beermann Kg, 5650 Solingen, De |
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