WO2017191947A2 - 트레드밀 - Google Patents

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    • F16F15/04Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems using elastic means
    • F16F15/08Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems using elastic means with rubber springs ; with springs made of rubber and metal
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    • F16F3/00Spring units consisting of several springs, e.g. for obtaining a desired spring characteristic
    • F16F3/08Spring units consisting of several springs, e.g. for obtaining a desired spring characteristic with springs made of a material having high internal friction, e.g. rubber
    • F16F3/087Units comprising several springs made of plastics or the like material
    • F16F3/093Units comprising several springs made of plastics or the like material the springs being of different materials, e.g. having different types of rubber

Definitions

  • the present invention relates to a treadmill. More particularly, it relates to a treadmill in which a user walking or running on a track belt is softly and evenly supported by the deck over the entire track belt.
  • Treadmills are exercise equipments called treadmills, and are widely used in homes and sports centers because they can produce a walking or running effect in a narrow space by using a track belt rotating in an infinite track. Treadmills can walk or run indoors at a moderate temperature even in winter, and the running speed can be arbitrarily adjusted, so the demand is increasing day by day.
  • 1 to 3 is a view showing a conventional treadmill. 1 to 3, the conventional treadmill 1 displays a track part 10 where a user climbs and performs a walking or running exercise, and displays an operating state of the track part 10 or operates the track part 10. It is composed of a control panel 20 for manipulating the state.
  • the track portion 10 is installed between the track belt 11 rotating in an endless track, the rollers 12 and 12a for supporting and driving the rotation of the track belt 11 at both ends, and the track belt 11.
  • a deck 13 formed in a rectangular plate shape to support a user's footing load, etc., between the frame 14 made of metal arranged on both sides of the track belt 11, and between the deck 13 and the frame 14.
  • An anti-vibration rubber 15 interposed on the protrusion of the frame 14 interposed therebetween, and the coupling connecting the deck 13 and the frame 14 integrally to prevent the deck 13 from being pushed by the user's foot drive.
  • the bolt 16 and the support parts 17 and 18 which support the track part 10 are comprised.
  • the drive roller 12a which drives the movement of the track belt 11, and the driven roller 12 which guides the movement of the track belt 11 are provided in the front part of the track belt 11 here.
  • the exterior of the metal frame 14 is covered with a plastic decoration cover 14a to create a refined aesthetic.
  • the control panel unit 20 is a control panel 21 for the user to operate the operation state and display the operating state, the handle 22 extending from the control panel 21 toward the user and the handle 22 between It consists of a reinforcing member 23 for connecting and a vertical support 24 for connecting the control panel 21 from the frame 14 to install the control panel 21 on the track portion 10.
  • the deck support structure of the conventional treadmill is installed in a state in which the columnar dust-proof rubber 15 is standing between the deck 13 and the frame (14).
  • forming the anti-vibration rubber 15 in the columnar shape lowers the rigidity of the vertical direction (11v), compared to the installation of the plate-like rubber material layered to provide comfort for the user's running exercise and at the same time the ground on the knee or joint This is to prevent damage due to reaction force from the.
  • the anti-vibration rubber 15 has much lower rigidity in the shear direction than the stiffness in the longitudinal direction, when the deck 13 is supported on the frame 14 only by the columnar anti-vibration rubber 15, The moment the user spurs the ground while running on the track belt 11, the deck 13 is pushed in the horizontal direction 11t, causing the user to run on the track belt 11 There was a problem that the balance is often lost and injured by a phenomenon similar to the ground movement.
  • the deck support structure of the conventional treadmill instead of installing the columnar anti-vibration rubber 15 to lower the rigidity of the vertical direction (11v), the horizontal
  • the deck 13 and the frame 14 were fixed to the rear side of the track belt 11 by the connecting bolt 16.
  • the reaction force applied to the user's knees or joints is further increased if the user falls slightly back while traveling on the track belt 11.
  • the reaction force applied to the user's knees or joints decreases, and as a non-uniform shock is transmitted to the user's joints, the user easily feels fatigue and joints. There was also a problem that the damage still occurs in the back.
  • the present invention provides a reliable and soft ground without breaking the shock absorber for the user while walking or running on the track belt while maintaining a uniform and soft ground state throughout the track belt regardless of the user's position. It is an object to provide a treadmill having drive performance.
  • a deck having a plate shape and supported by the frame
  • a shock absorber disposed between the deck and the frame and configured to absorb a shock applied to the deck
  • the shock absorbing unit The shock absorbing unit
  • a first anti-vibration rubber part having a first surface and a second surface parallel to the plate surface direction of the deck, wherein the first surface is fixed to the frame and the second surface is fixed to the deck;
  • It has a third surface and a fourth surface perpendicular to the plate surface direction of the deck, the third surface is fixed to the frame, the fourth surface has a second anti-vibration rubber portion fixed to the deck,
  • a first sub-dustproof rubber having the third surface having the third surface
  • a plate disposed between the first sub-dustproof rubber and the second sub-dustproof rubber and having a hardness greater than that of the first and second sub-dust-proof rubbers.
  • each of the first and second sub-dustproof rubbers may have a thickness in a direction perpendicular to the deck surface direction of the deck greater than a height in a direction parallel to the deck surface direction of the deck.
  • the second anti-vibration rubber portion, the shear deformation distance in the direction perpendicular to the plate surface direction of the deck may be 3mm or more.
  • the second anti-vibration rubber portion, the shear deformation distance in the direction perpendicular to the plate surface direction of the deck may be 30 mm or less.
  • each of the first and second sub-dust proof rubbers may have a shear deformation distance of 15 mm or less in a direction perpendicular to the plate surface direction of the deck.
  • the plate may include a metal material.
  • the third plate disposed on the third surface of the first sub-dustproof rubber, and the fourth plate disposed on the fourth surface of the second sub-dustproof rubber further comprises:
  • the dustproof rubber part may be fixed to the frame by the third plate, and may be fixed to the deck by the fourth plate.
  • the third plate may have a first vertical plate parallel to the third surface and a first horizontal plate parallel to the deck.
  • the fourth plate may include a second vertical plate parallel to the fourth surface and a second horizontal plate parallel to the deck and fixed to the deck.
  • the third and fourth plates may have greater hardness than the first and second sub-dust rubbers.
  • the first dustproof rubber may further include a first plate disposed on the first surface of the first dustproof rubber part and a second plate disposed on the second surface of the first dustproof rubber part.
  • the part may be fixed to the frame by the first plate and may be fixed to the deck by the second plate.
  • the first anti-vibration rubber portion supports the front region and the rear region of the deck
  • the second anti-vibration rubber may be disposed in the middle region of the deck.
  • the treadmill according to the present invention maintains a smooth and smooth ground state throughout the track belt regardless of the user's position while the user walks or runs on the track belt. It provides reliable driving performance without damage to the shock absorber.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the configuration of a conventional treadmill
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of the track portion of FIG. 1;
  • FIG. 3 is a plan view of a deck peripheral configuration of the track portion of FIG. 1;
  • FIG. 4 is a view schematically showing a part of the treadmill according to the embodiment.
  • FIG. 5 is an enlarged view of an area including the first dustproof rubber part of FIG. 4.
  • FIG. 6 is an enlarged view illustrating a region including the second dustproof rubber part of FIG. 4.
  • FIG. 7 is a view illustrating a second dustproof rubber part of FIG. 6.
  • 8A and 8B conceptually show a state before the external force is applied to the second anti-vibration rubber part of FIG. 7 and the state by the external force.
  • 9A and 9B are cross-sectional views showing a state before and after an external force is applied to the second anti-vibration rubber part according to a comparative example.
  • FIG. 10 is a plan view conceptually illustrating the treadmill of FIG. 4.
  • FIG. 11 shows a side view of FIG. 10.
  • FIG. 12 shows a side view of a treadmill according to another embodiment of the present invention.
  • FIG 13 and 14 are views showing another embodiment of the second anti-vibration rubber part of the present invention.
  • FIG. 4 is a view schematically showing a part of the treadmill 100 according to the embodiment.
  • FIG. 5 is an enlarged view of an area including the first anti-vibration rubber part 150 of FIG. 4
  • FIG. 6 is an enlarged view of an area including the second anti-vibration rubber part 140 of FIG. 4.
  • the track part of the treadmill 100 is illustrated as a center, and other components, for example, the control panel part, are omitted for convenience.
  • the treadmill 100 includes a track portion.
  • the treadmill 100 has a frame 110, a deck 120 having a plate shape and supported by the frame 110, and a plate surface direction of the upper and lower surfaces of the deck 120 (hereinafter, 'the plate surface direction of the deck 120'). It includes a track belt 130 that rotates in an endless track along.
  • the frame 110 may have a metal material forming a frame of the track part.
  • Deck 120 functions as a scaffold to support the load of the user in the treadmill (100).
  • Rollers 12a and 12 may be disposed at the front and rear of the deck 120 to which the track belt 130 may be wound.
  • the roller 12a disposed in the front may be a driving roller, and the roller 12 disposed in the rear may be a driven roller.
  • the track belt 130 has an endless shape and is wound on a roller to rotate in an infinite track.
  • the track belt 130 may move along the plate surface direction of the deck 120.
  • Deck 120 is supported by frame 110.
  • the deck 120 may be supported to be elastically movable with respect to the frame 110.
  • a shock absorbing unit configured to absorb the shock applied to the deck 120 may be disposed.
  • the deck 120 When the user performs a running exercise (or walking exercise) in the treadmill 100, the deck 120 is impacted by the user. Looking at the process of the user running on the track belt 130, first, when the user steps on the rotating track belt 130, the deck (120) disposed on the deck below the track belt 130 ( The impact (or force) acts in a direction perpendicular to the plate surface direction of the 120 (hereinafter, 'the vertical direction of the deck 120'). Next, by the rotational movement of the track belt 130, the user's foot is moved in the horizontal direction with respect to the deck 120 with the track belt 130, the deck 120 in the process of the deck 120 The impact (or force) acts in a direction parallel to the plate surface direction (hereinafter, 'horizontal direction of the deck 120').
  • the shock absorber is configured to absorb the shock in the vertical and horizontal directions of the deck 120 applied to the deck 120 by the user.
  • the shock absorbing part includes a first dustproof rubber part 150 and a second dustproof rubber part 140.
  • the first dustproof rubber part 150 may mainly absorb shocks applied in the vertical direction of the deck 120, and the second dustproof rubber part 140 mainly absorbs shocks applied in the horizontal direction of the deck 120. can do.
  • the first dustproof rubber part 150 is disposed under the deck 120.
  • the first dustproof rubber part 150 may be disposed to support the front area and the rear area of the lower portion of the deck 120.
  • the first dustproof rubber part 150 includes a first dustproof rubber 151 capable of elastic deformation.
  • the first dustproof rubber part 150 has a first surface 1521 and a second surface 1531 parallel to the plate surface direction of the deck 120.
  • the first plate 152 is disposed on the first surface 1521
  • the second plate 153 is disposed on the second surface 1531.
  • the first plate 152 may be fixed to the first surface 1521 by bonding
  • the second plate 153 may be fixed to the second surface 1531 by bonding. Hardness of each of the first plate 152 and the second plate 153 may be greater than that of the first dustproof rubber 151.
  • the first plate 152 and the second plate 153 may include a metal material.
  • the frame 110 may include a first deck support 112 that protrudes inwardly with the track belt 130 disposed thereon.
  • the first surface 1521 is fixed to the first deck support 112 of the frame 110 by the first plate 152 and the second surface 1531 is fixed to the deck 120 by the second plate 153. It is fixed.
  • the second plate 153 may be fixed to the deck 120 by the fixing bolt 161.
  • the first dustproof rubber part 150 When the impact is applied to the deck 120 in the vertical direction, the first dustproof rubber part 150 is compressed such that the first surface 1521 and the second surface 1531 are close to each other, and in this process, the deck 120 is applied to the deck 120.
  • the impact applied can be absorbed.
  • the second anti-vibration rubber part 140 is disposed under the deck 120.
  • the second dustproof rubber part 140 may be disposed in an intermediate region of the lower portion of the deck 120.
  • the second anti-vibration rubber part 140 has a third surface 1411 and a fourth surface 1421 perpendicular to the plate surface direction of the deck 120.
  • the third surface 1411 and the fourth surface 1421 are parallel to each other.
  • the third plate 144 is disposed on the third surface 1411, and the fourth plate 145 is disposed on the fourth surface 1421.
  • the third plate 144 may be fixed to the third surface 1411 by adhesion, and the fourth plate 145 may be fixed to the fourth surface 1421 by adhesion.
  • the third plate 144 and the fourth plate 145 may include a metal material.
  • the frame 110 may include a second deck support 111 protruding inwardly on which the track belt 130 is placed.
  • the third surface 1411 may be fixed to the second deck support 111 by the third plate 144, and the fourth surface 1421 may be fixed to the deck 120 by the fourth plate 145. .
  • the third plate 144 may be fixed to the second deck support 111 by the fixing bolt 163.
  • the third plate 144 may have a vertical plate parallel to the third surface 1411 and a horizontal plate parallel to the lower surface of the deck 120.
  • the third plate 144 may have an 'L' shape.
  • the vertical plate of the third plate 144 may be fixed to the first deck support 111 by the fixing bolt 163.
  • the horizontal plate of the third plate 144 may function as a stopper when the fourth plate 145 moves.
  • the shape of the third plate 144 is not limited thereto, and a separate connection member may be disposed between the first deck support 111 and the third plate 144 as necessary.
  • the fourth plate 145 may have a vertical plate parallel to the fourth surface 1421 and a horizontal plate parallel to the lower surface of the deck 120.
  • the fourth plate 145 may have an 'L' shape.
  • the horizontal plate of the fourth plate 145 may be fixed to the deck 120 by the fixing bolt 162.
  • the shape of the fourth plate 145 is not limited thereto, and a separate connection member may be disposed between the deck 120 and the fourth plate 145 as necessary.
  • the second dustproof rubber part 140 When the impact is applied to the deck 120 in the horizontal direction, the second dustproof rubber part 140 is compressed such that the third surface 1411 and the fourth surface 1421 are close to each other, and the deck 120 is in this process. The shock applied to it can be absorbed.
  • the first anti-vibration rubber part 150 mainly absorbs the impact applied to the deck 120 in the vertical direction of the deck 120, and the second anti-vibration rubber part 140 is attached to the deck 120.
  • the shock applied to the horizontal direction of 120 is mainly absorbed.
  • the second surface 1531 of the first dustproof rubber part 150 is fixed to the deck 120
  • the fourth surface 1421 of the second dustproof rubber part 140 is fixed to the deck 120. to be. Accordingly, when the deck 120 is moved due to an impact on the deck 120, the second surface 1531 of the first dustproof rubber part 150 and the fourth surface of the second dustproof rubber part 140 ( 1421 moves with the deck 120.
  • the second surface 1531 of the first dustproof rubber part 150 and the second dustproof rubber part 140 The fourth surface 1421 is moved in the vertical direction. At this time, since the fourth surface 1421 of the second dustproof rubber part 140 moves in the vertical direction, the fourth surface 1421 moves in parallel with the third surface 1411, so that the second dustproof rubber part 140 is sheared to the second dustproof rubber part 140.
  • the stress acts. In other words, the shear stress acts on the second anti-vibration rubber part 140 by the impact applied to the deck 120 in the vertical direction.
  • the second surface 1531 of the first dustproof rubber part 150 and the second dustproof rubber part 140 The fourth surface 1421 is moved in the horizontal direction.
  • the second surface 1531 of the first dustproof rubber part 150 moves in the horizontal direction, the second surface 1531 moves in parallel with the first surface 1521, so that the first dustproof rubber part 150 is sheared to the first dustproof rubber part 150.
  • the stress acts. In other words, the shear stress acts on the first anti-vibration rubber part 150 by the impact applied to the deck 120 in the horizontal direction.
  • the impact applied to the deck 120 in the vertical direction during the movement of the user may be greater than the impact applied to the deck 120 in the horizontal direction. Accordingly, a larger shear stress may be applied to the second dustproof rubber part 140 than the first dustproof rubber part 150.
  • the treadmill 100 has a structure in which the second anti-vibration rubber part 140 is sheared in a vertical direction without being damaged, even if a large shear stress is applied to the second anti-vibration rubber part 140. To provide.
  • FIG. 7 is a view illustrating the second dustproof rubber part 140 of FIG. 6.
  • 8A and 8B conceptually show the state before the external force F is applied to the second anti-vibration rubber part 140 of FIG. 7 and the deformation by the external force F.
  • FIG. For convenience of description, some components of the third plate 144 and the fourth plate 145 of FIG. 7 are not shown.
  • the second anti-vibration rubber part 140 may include a first sub anti-vibration rubber 141, a second sub anti-vibration rubber 142, and a plate 143 disposed therebetween.
  • the first sub-vibration resistant rubber 141 has a third surface 1411 and a fifth surface 1412 parallel to the third surface 1411.
  • the third surface 1411 is fixed to the third plate 144, and the fifth surface 1412 is fixed to the plate 143.
  • the fifth surface 1412 and the plate 143 may be fixed by adhesion.
  • the second sub-vibration rubber 142 has a fourth surface 1421 and a sixth surface 1422 parallel to the fourth surface 1421.
  • the fourth surface 1421 is fixed to the fourth plate 145, and the sixth surface 1422 is fixed to the plate 143.
  • the sixth surface 1422 and the plate 143 may be fixed by adhesion.
  • Each of the first and second sub-vibration rubbers 141 and 142 may have a rectangular cross-sectional shape in a direction perpendicular to the rotational movement direction of the track belt 130.
  • cross-sectional shapes of the first and second sub-vibration rubbers 141 and 142 are not limited thereto and may be circular or polygonal.
  • the first and second sub-vibration rubbers 141 and 142 may have the same shape and size. As another example, at least one of a shape and a size of each of the first and second sub-dust proof rubbers 141 and 142 may be different from each other.
  • Each of the first and second sub-vibration rubbers 141 and 142 may have a thickness W in the vertical direction greater than a height H in the horizontal direction.
  • each of the first and second sub-vibration rubbers 141 and 142 may have a thickness W in the vertical direction greater than 1.5 times the height H in the horizontal direction.
  • the first sub-dustproof rubber 141 and the second sub-dustproof rubber 142 may include a rubber material. Material characteristics of the first sub-dustproof rubber 141 and the second sub-dustproof rubber 142, for example, an elastic modulus, may be the same as the first dust-proof rubber part 150. However, the material characteristics of the first and second sub-vibration rubbers 141 and 142 are not limited thereto and may be different from the first anti-vibration rubber 151.
  • the plate 143 is disposed between the fifth surface 1412 of the first sub-dustproof rubber 141 and the sixth surface 1422 of the second sub-dust proof rubber 142.
  • the plate 143 may support the fifth surface 1412 of the first sub-dustproof rubber 141 and the sixth surface 1422 of the second sub-dust proof rubber 142.
  • the plate 143 may be parallel to the third surface 1411 and the fourth surface 1421.
  • the plate 143 may be greater than the hardness of each of the first and second sub-dust proof rubbers 141 and 142.
  • the plate 143 may include a metal material.
  • the plate 143 may be an iron plate. When the plate 143 is an iron plate, the plate 143 may be easily fixed by adhesion to the first and second sub-dust proof rubbers 141 and 142.
  • the material of the plate 143 may be the same as the second deck support 111, but is not limited thereto and may be different.
  • the first sub-vibration-resistant rubber 141 has a third surface 1411.
  • the fourth surface 1421 is in the vertical direction L2 with respect to the sixth surface 1422. It is equal to the sum L1 + L2 of the traveled distance.
  • the moving distance in the vertical direction of the second dustproof rubber part 140 is the first sub-dustproof rubber 141 and the second sub-dustproof rubber 142. It can be dispersed and moved by. Accordingly, the second anti-vibration rubber part 140 may have a shear deformation distance L in the vertical direction of 3 mm or more. The second anti-vibration rubber part 140 may have a shear deformation distance L in the vertical direction of 30 mm or less. The shear deformation distances L1 and L2 in the vertical direction of each of the first and second sub-dust vibration rubbers 141 and 142 may be 15 mm or less.
  • the shear deformation distance may be defined as a distance deformable by shear stress without breakage.
  • 9A and 9B are cross-sectional views illustrating a state before and after an external force F is applied to the second anti-vibration rubber part 1400 according to a comparative example.
  • the second anti-vibration rubber part 140 is not bent at a constant angle as shown by the dotted line D, but is bent at different angles for each region.
  • the curved portion in an area close to the third surface 1411 and the fourth surface 1421, the curved portion may be bent at a relatively small angle, while the third surface 1411 and the fourth surface 1421 may be curved.
  • the middle area 1400-1 In a distant area, for example, the middle area 1400-1, it is rapidly bent. As in the middle region, breakage of the anti-vibration rubber 1401 may occur while the anti-vibration rubber 1401 is rapidly bent.
  • the second anti-vibration rubber part 140 may reduce the bending distance of each of the sub-vibration-resistant rubbers 141 and 142 by using the plurality of sub-dust-proof rubbers 141 and 142. It is possible to prevent the sharp warpage that appears as the distance increases.
  • the first dustproof rubber part 140 and the second dustproof rubber part 150 may be distributed as shown in FIGS. 10 and 11. That is, since the second anti-vibration rubber part 140 supporting the up and down direction of the deck 120 by shear deformation is located at the center part in the front and rear direction of the track belt 130, the deck 120 is driven by the user's foot drive. It can be effectively prevented from being pushed to the plate surface direction. At the same time, the shape of the compressive rigidity Kc of the first dustproof rubber part 150 is determined to have a value similar to the shear stiffness Ks of the second dustproof rubber part 140.
  • the second anti-vibration rubber portion 140 is not necessarily to be provided in plurality, it is sufficient enough to prevent the deck 120 is moved in the plate direction by the user's foot drive. Therefore, as in the treadmill 100 ′ shown in FIG. 12, if the compressive rigidity Kc of the second anti-vibration rubber part 140 is sufficiently large, only one each may be provided on both sides of the track belt 130.
  • the second anti-vibration rubber part 140 is centered on an example including two sub-vibration-resistant rubber 141, 142 and one plate 143 disposed therebetween.
  • the number of sub-dust-proof rubbers 141 and 142 and the number of plates 143 included in the second anti-vibration rubber part 140 of the treadmill 100 according to the embodiment are not limited thereto and may increase.
  • the second anti-vibration rubber part 140A includes a third sub-dust anti-rubber 146 disposed between the first and second sub-vibration-resistant rubbers 141 and 142, and the first sub-anti-vibration rubber. It may further include a second plate 147 disposed between the 141 and the third sub-vibration rubber (146).
  • the first and second sub-dustproof rubbers 141 of the second dustproof rubber part 140 are provided. , 142), the thickness of which is constant in the horizontal direction has been described based on an example.
  • the first and second sub-dustproof rubbers 141 and 142 of the second anti-dust rubber part 140 are not limited thereto, and the thicknesses of the first and second sub-dust-proof rubbers 141 and 142 in the vertical direction are not limited thereto. It can be different in the horizontal direction. For example, as shown in FIG.
  • the first and second sub-dust-proof rubbers 141A and 142A of the second anti-vibration rubber part 140B include the third plate 144, the fourth plate 145, and the plate 143.
  • the thickness may be thick in the vertical direction of the region adjacent to and thin in the vertical direction of the region far from the third plate 144, the fourth plate 145, and the plate 143.

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Abstract

트레드밀이 개시된다. 개시된 트레드밀은, 데크에 가해지는 충격을 흡수하도록 구성된 충격 흡수부를 포함하며, 상기 충격 흡수부는, 상기 데크의 판면 방향과 수직인 제3면이 상기 프레임에 고정되며, 상기 데크의 판면 방향과 수직인 제4면이 상기 데크에 고정되는 제2 방진 고무부를 가지며, 상기 제2 방진 고무부는, 상기 제3면을 가지는 제1 서브 방진 고무와, 상기 제4면을 가지는 제2 서브 방진 고무와, 상기 제1 서브 방진 고무와 상기 제2 서브 방진 고무 사이에 배치되며 상기 제1, 제2 서브 방진 고무보다 경도가 큰 플레이트를 포함한다.

Description

트레드밀
본 발명은 트레드밀에 관한 것이다. 보다 상세하게는 트랙 벨트 상에서 걷기 또는 런닝 운동을 하는 사용자가 전체의 트랙 벨트 상에 걸쳐 소프트하면서도 균일하게 데크에 의해 지지되는 트레드밀에 관한 것이다.
트레드밀은 런닝 머신으로 불려지는 운동기구로, 무한 궤도로 회전하는 트랙 벨트를 이용하여 좁은 공간에서 걷거나 뛰는 운동효과를 가져올 수 있어 가정용이나 스포츠센터 등에서 널리 사용되고 있다. 트레드밀은 겨울철에도 적당한 온도의 실내에서 걷기 또는 런닝(running) 운동을 할 수 있으며, 런닝 속도를 임의로 조절할 수 있으므로 나날이 그 수요가 급증하고 있다.
도 1 내지 도 3은 종래 트레드밀을 나타낸 도면이다. 도 1 내지 도 3을 참조하면, 종래의 트레드밀(1)은 사용자가 올라가 걷기 또는 런닝 운동을 행하는 트랙부(10)와, 트랙부(10)의 작동 상태를 표시하거나 트랙부(10)의 작동 상태를 조작하는 제어 판넬부(20)로 구성된다.
상기 트랙부(10)는 무한궤도로 회전하는 트랙 벨트(11)와, 트랙 벨트(11)의 회전을 양단에서 지지하고 구동하는 롤러(12, 12a)와, 트랙 벨트(11)의 사이에 설치되어 사용자의 발구동 하중 등을 지지하도록 사각 판 형상으로 형성된 데크(13)와, 트랙 벨트(11)의 양측에 배열된 금속 재질의 프레임(14)과, 데크(13)와 프레임(14) 사이에 개재되어 프레임(14)의 돌출부 상에 설치된 방진 고무(15)와, 사용자의 발구동에 의하여 데크(13)가 밀려 움직이는 것을 방지하도록 데크(13)와 프레임(14)을 일체로 결합하는 연결 볼트(16)와, 트랙부(10)를 지지하는 지지부(17,18)로 구성된다.
여기서, 트랙 벨트(11)의 전방부에는 트랙 벨트(11)의 이동을 구동하는 구동 롤러(12a)와, 트랙 벨트(11)의 이동을 안내하는 종동 롤러(12)가 설치된다. 그리고, 금속 재질의 프레임(14)의 외부에는 세련된 미감을 생성하도록 플라스틱 재질의 데코 커버(14a)가 덮혀진다.
상기 제어 판넬부(20)는 사용자가 작동 상태를 조작하고 작동상태를 표시하는 제어 판넬(21)과, 제어 판넬(21)로부터 사용자를 향하여 연장 형성된 손잡이(22)와, 손잡이(22) 사이를 연결하는 보강 부재(23)와, 제어판넬(21)을 트랙부(10)에 설치하도록 프레임(14)으로부터 제어 판넬(21)을 연결하는 수직 지지대(24)로 구성된다.
한편, 종래의 트레드밀의 데크 지지 구조는 데크(13)와 프레임(14) 사이에 기둥 형상의 방진고무(15)가 세워진 상태로 설치된다. 이와 같이, 기둥 형상으로 방진 고무(15)를 형성하는 것은 판형상의 고무 재질을 겹겹히 설치한 것에 비하여 수직 방향(11v)의 강성을 낮추어 사용자의 런닝 운동시 안락감을 제공하고 동시에 무릎이나 관절에 지면으로부터의 반력에 의한 손상을 방지하기 위한 것이다.
그러나, 방진 고무(15)는 길이 방향으로의 강성에 비하여 전단 방향으로의 강성이 훨씬 낮으므로, 기둥 형상의 방진고무(15)만으로 데크(13)가 프레임(14)상에 지지되는 경우에는, 사용자가 트랙 벨트(11)상에서 런닝 운동을 하는 중에 지면을 박차는 순간, 데크(13)가 수평 방향(11t)으로 밀려 움직이는 현상이 발생되어, 사용자가 트랙 벨트(11)상에서 런닝 운동을 행하는 중에 지면이 움직이는 것과 유사한 현상에 의하여 균형을 잃고 부상을 입는 경우가 종종 발생되는 문제점이 있었다.
이와 같은 문제점을 개선하기 위하여, 도 2-3에 도시된 바와 같이, 종래의 트레드밀의 데크 지지 구조에는 수직 방향(11v)의 강성을 낮추기 위하여 기둥 형상의 방진 고무(15)를 설치하는 대신, 수평 방향(11t)으로의 데크(13)의 이동을 방지하기 위하여 트랙 벨트(11)의 후방측에 데크(13)와 프레임(14)을 연결 볼트(16)로 일체 고정시킨 상태로 구성되었다.
그러나, 이는, 사용자가 트랙 벨트(11) 상에서 걷기 또는 런닝 운동 중에 사용자의 발구동에 의하여 수평 방향(11t)으로 데크(13)가 밀려 이동하는 것을 방지하여 주행 안전성을 확보할 수 있는 유리한 효과를 갖지만, 사용자가 트랙 벨트(11)의 전방부(111A)에 위치한 경우에는 소프트한 지면에서 달리는 느낌을 받지만, 사용자가 트랙 벨트(11)의 후방부(111B)로 위치할수록 딱딱한 지면에서 달리는 느낌을 받게되어 주행 안락감이 저하되는 불편함이 야기되는 문제점이 있었다.
이 뿐만 아니라, 트랙 벨트(11)의 전방부와 후방부의 지면 상태가 서로 상이함에 따라, 사용자가 트랙 벨트(11)상을 주행하는 중에 다소 뒤로 쳐지면 사용자의 무릎이나 관절에 가해지는 반력이 더 커지고, 사용자가 트랙 벨트(11) 상을 주행하는 중에 전방으로 이동하게 되면 사용자의 무릎이나 관절에 가해지는 반력이 작아지게 되어, 사용자의 관절 등에 일정하지 않은 충격이 전달됨에 따라 쉽게 피로감을 느끼고 관절 등에 여전히 손상이 발생되는 문제점도 아울러 발생되었다.
본 발명은 사용자가 트랙 벨트 상에서 걷기 또는 런닝 운동을 하는 중에 사용자의 위치에 관계없이 트랙 벨트 전체에 걸쳐 강성(stiffness)이 균일하면서 소프트한 지면 상태를 유지하면서도, 이를 위한 충격 흡수부의 파손 없는 신뢰성 있는 구동 성능을 가지는 트레드밀을 제공하는 것을 그 목적으로 한다.
본 발명의 일 측면에 따른 트레드밀은,
프레임;
판 형상을 가지며, 상기 프레임에 의해 지지되는 데크;
상기 데크의 판면 방향을 따라 무한 궤도로 회전하는 트랙 벨트; 및
상기 데크와 상기 프레임 사이에 배치되며, 상기 데크에 가해지는 충격을 흡수하도록 구성된 충격 흡수부를 포함하며,
상기 충격 흡수부는,
상기 데크의 판면 방향과 평행한 제1면과 제2면을 가지며, 상기 제1면이 상기 프레임에 고정되며 상기 제2면이 상기 데크에 고정되는 제1 방진 고무부와,
상기 데크의 판면 방향과 수직인 제3면과 제4면을 가지며, 상기 제3면이 상기 프레임에 고정되며, 상기 제4면이 상기 데크에 고정되는 제2 방진 고무부를 가지며,
상기 제2 방진 고무부는,
상기 제3면을 가지는 제1 서브 방진 고무와,
상기 제4면을 가지는 제2 서브 방진 고무와,
상기 제1 서브 방진 고무와 상기 제2 서브 방진 고무 사이에 배치되며 상기 제1, 제2 서브 방진 고무보다 경도가 큰 플레이트를 포함한다.
일 실시예에 있어서, 상기 제1, 제2 서브 방진 고무 각각은, 상기 데크의 판면 방향과 수직인 방향으로의 두께가 상기 데크의 판면 방향과 평행한 방향으로의 높이보다 클 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 제2 방진 고무부는, 상기 데크의 판면 방향과 수직인 방향에 따른 전단 변형 거리가 3mm 이상일 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 제2 방진 고무부는, 상기 데크의 판면 방향과 수직인 방향에 따른 전단 변형 거리가 30 mm 이하일 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 제1, 제2 서브 방진 고무 각각은, 상기 데크의 판면 방향과 수직인 방향에 따른 전단 변형 거리가 15 mm 이하일 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 플레이트는 금속 재질을 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 제1 서브 방진 고무의 상기 제3면에 배치된 제3판과, 상기 제2 서브 방진 고무의 상기 제4면에 배치된 제4판을 더 포함하며, 상기 제2 방진 고무부는 상기 제3판에 의해 프레임에 고정되며, 상기 제4판에 의해 상기 데크에 고정될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 제3판은, 상기 제3면과 평행한 제1 수직판과 상기 데크와 평행한 제1 수평판을 가질 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 제4판은, 상기 제4면과 평행한 제2 수직판과 상기 데크와 평행하며 상기 데크에 고정되는 제2 수평판을 가질 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 제3, 제4판은 상기 제1, 제2 서브 방진 고무보다 경도가 클 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 제1 방진 고무부의 상기 제1면에 배치된 제1판과, 상기 제1 방진 고무부의 상기 제2면에 배치된 제2판을 더 포함하며, 상기 제1 방진 고무부는 상기 제1판에 의해 상기 프레임에 고정되며, 상기 제2판에 의해 상기 데크에 고정될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 제1 방진 고무부는 상기 데크의 전방 영역 및 후방 영역을 지지하고, 상기 제2 방진 고무는 상기 데크의 중간 영역에 배치될 수 있다.
전술한 것 외의 다른 측면, 특징, 이점이 이하의 도면, 특허청구범위 및 발명의 상세한 설명으로부터 명확해질 것이다.
이러한 일반적이고 구체적인 측면이 시스템, 방법, 컴퓨터 프로그램, 또는 어떠한 시스템, 방법, 컴퓨터 프로그램의 조합을 사용하여 실시될 수 있다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 트레드밀은, 사용자가 트랙 벨트 상에서 걷기 또는 런닝 운동을 하는 중에 사용자의 위치에 관계없이 트랙 벨트 전체에 걸쳐 강성(stiffness)이 균일하면서 소프트한 지면 상태를 유지하면서도, 이를 위한 충격 흡수부의 파손 없는 신뢰성 있는 구동 성능을 제공한다.
도1은 종래의 트레드밀의 구성을 도시한 사시도이며,
도2는 도1의 트랙부의 분해 사시도이며,
도3은 도1의 트랙부의 데크 주변 구성의 평면도이다.
도 4는 실시예에 따른 트레드밀의 일부를 개략적으로 나타낸 도면이다.
도 5는 도 4의 제1 방진 고무부를 포함한 영역을 확대 도시한 도면이며,
도 6은 도 4의 제2 방진 고무부를 포함한 영역을 확대 도시한 도면이다.
도 7은 도 6의 제2 방진 고무부를 나타낸 도면이다.
도 8a 및 도 8b는 도 7의 제2 방진 고무부에 수직 방향으로 외력이 가해지기 전 상태와 외력에 의해 변형된 모습을 개념적으로 나타낸 것이다.
도 9a 및 도 9b는 비교예에 따른 제2 방진 고무부에 외력이 가해지기 전과 외력이 가해진 후의 모습을 나타낸 단면도이다.
도 10은 도 4의 트레드밀을 개념적으로 나타낸 평면도를 나타낸다.
도 11은 도 10의 측면도를 나타낸다.
도 12는 본 발명의 다른 실시예에 따른 트레드밀의 측면도를 나타낸다.
도 13 및 도 14는 본 발명의 제2 방진 고무부의 다른 실시예를 나타낸 도면들이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 트레드밀의 구성을 상술한다. 다만, 본 발명을 설명함에 있어서, 공지된 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명은 본 발명의 요지를 명료하게 하기 위하여 생략하기로 한다.
도 4는 실시예에 따른 트레드밀(100)의 일부를 개략적으로 나타낸 도면이다. 도 5는 도 4의 제1 방진 고무부(150)를 포함한 영역을 확대 도시한 도면이며, 도 6은 도 4의 제2 방진 고무부(140)를 포함한 영역을 확대 도시한 도면이다. 참고로, 도 4에서, 트레드밀(100)의 트랙부를 중심으로 도시하였으며, 그 외 구성, 예를 들어, 제어 판넬부 등은 편의상 생략하였다.
도 4를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 트레드밀(100)은 트랙부를 포함한다. 트레드밀(100)은 프레임(110)과, 판 형상을 가지며 프레임(110)에 의해 지지되는 데크(120)와, 데크(120)의 상하면의 판면 방향(이하, '데크(120)의 판면 방향')을 따라 무한 궤도로 회전하는 트랙 벨트(130)를 포함한다.
프레임(110)은 트랙부의 골격을 이루는 금속 재질을 가질 수 있다.
데크(120)는 트레드밀(100)에서 사용자의 하중을 지지하는 발판으로서 기능한다. 데크(120)의 전방 및 후방에는 트랙 벨트(130)가 감겨질 수 있는 롤러(12a, 12)가 배치될 수 있다. 전방에 배치된 롤러(12a)는 구동 롤러이며, 후방에 배치된 롤러(12)는 종동 롤러일 수 있다.
트랙 벨트(130)는 무단 형상을 가지며, 롤러에 감겨져 무한 궤도로 회전 이동할 수 있다. 트랙 벨트(130)는 데크(120)의 판면 방향을 따라 이동할 수 있다.
데크(120)는 프레임(110)에 의해 지지된다. 데크(120)는 프레임(110)에 대해 탄성 이동 가능하도록 지지될 수 있다. 이를 위해, 데크(120)와 프레임(110) 사이에는, 데크(120)에 가해지는 충격을 흡수하도록 구성된 충격 흡수부가 배치될 수 있다.
사용자가 트레드밀(100)에서 런닝 운동 (또는 걷는 운동)을 진행하는 경우에, 사용자에 의해 데크(120)에 충격이 가해지게 된다. 사용자가 트랙 벨트(130) 상에서 런닝 운동을 하는 과정을 살펴보면, 먼저 사용자가 회전하는 트랙 벨트(130)에 발을 딛는 순간에는, 트랙 벨트(130)의 아래에 배치된 데크(120)에 데크(120)의 판면 방향과 수직인 방향(이하, '데크(120)의 수직 방향')으로 충격 (또는 힘)이 작용한다. 다음으로, 트랙 벨트(130)의 회전 이동에 의해, 사용자의 발이 트랙 벨트(130)와 함께 데크(120)에 대해 수평 방향으로 이동하게 되며, 이러한 과정에서 데크(120)에는 데크(120)의 판면 방향과 수평인 방향(이하, '데크(120)의 수평 방향')으로 충격 (또는 힘)이 작용한다.
충격 흡수부는 사용자에 의해 데크(120)에 가해지는 데크(120)의 수직 방향 및 수평 방향으로의 충격을 흡수하도록 구성된다. 예를 들어, 충격 흡수부는 제1 방진 고무부(150)와 제2 방진 고무부(140)를 포함한다.
제1 방진 고무부(150)는 주로 데크(120)의 수직 방향으로 가해지는 충격을 흡수할 수 있으며, 제2 방진 고무부(140)는 주로 데크(120)의 수평 방향으로 가해지는 충격을 흡수할 수 있다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 제1 방진 고무부(150)는 데크(120)의 하부에 배치된다. 예를 들어, 제1 방진 고무부(150)는 데크(120)의 하부의 전방 영역 및 후방 영역을 지지하도록 배치될 수 있다.
제1 방진 고무부(150)는 탄성 변형이 가능한 제1 방진 고무(151)를 포함한다. 제1 방진 고무부(150)는 데크(120)의 판면 방향과 평행한 제1면(1521)과 제2면(1531)을 가진다. 제1면(1521)에는 제1판(152)이 배치되며, 제2면(1531)에는 제2판(153)이 배치된다. 제1판(152)은 제1면(1521)에 접착에 의해 고정되며, 제2판(153)은 제2면(1531)에 접착에 의해 고정될 수 있다. 제1판(152) 및 제2판(153) 각각의 경도는 제1 방진고무(151)의 경도보다 클 수 있다. 예를 들어, 제1판(152) 및 제2판(153)은 금속 재질을 포함할 수 있다.
프레임(110)은 트랙 벨트(130)가 놓여진 내측으로 돌출된 제1 데크 지지체(112)를 포함할 수 있다. 제1면(1521)은 제1판(152)에 의해 프레임(110)의 제1 데크 지지체(112)에 고정되며 제2면(1531)은 제2판(153)에 의해 데크(120)에 고정된다. 제2판(153)은 고정 볼트(161)에 의해 데크(120)에 고정될 수 있다.
데크(120)에 수직 방향으로 충격이 작용할 경우, 제1 방진 고무부(150)는 제1면(1521)과 제2면(1531)이 서로 가까워지도록 압축되며, 이 과정에서 데크(120)에 가해진 충격이 흡수될 수 있다.
도 4 및 도 6을 참조하면, 제2 방진 고무부(140)는 데크(120)의 하부에 배치된다. 예를 들어, 제2 방진 고무부(140)는 데크(120)의 하부의 중간 영역에 배치될 수 있다.
제2 방진 고무부(140)는 데크(120)의 판면 방향과 수직한 제3면(1411)과 제4면(1421)을 가진다. 제3면(1411)과 제4면(1421)은 서로 평행하다. 제3면(1411)에는 제3판(144)이 배치되며, 제4면(1421)에는 제4판(145)이 배치된다. 제3판(144)은 제3면(1411)에 접착에 의해 고정되며, 제4판(145)은 제4면(1421)에 접착에 의해 고정될 수 있다. 제3판(144) 및 제4판(145)은 금속 재질을 포함할 수 있다.
프레임(110)은 트랙 벨트(130)가 놓여진 내측으로 돌출된 제2 데크 지지체(111)를 포함할 수 있다. 제3면(1411)은 제3판(144)에 의해 제2 데크 지지체(111)에 고정되며, 제4면(1421)은 제4판(145)에 의해 데크(120)에 고정될 수 있다.
제3판(144)은 제2 데크 지지체(111)에 고정 볼트(163)에 의해 고정될 수 있다. 제3판(144)은 제3면(1411)과 평행한 수직판과 데크(120)의 하면과 평행한 수평판을 가질 수 있다. 예를 들어, 제3판(144)은 'L'자 형상을 가질 수 있다. 제3판(144)의 수직판이 제1 데크 지지체(111)에 고정 볼트(163)에 의해 고정될 수 있다. 제3판(144)의 수평판은 제4판(145)의 이동시 스토퍼로서 기능할 수 있다. 다만, 제3판(144)의 형상은 이에 한정되지 아니하며, 필요에 따라 제1 데크 지지체(111)와 제3판(144) 사이에 별도의 연결 부재가 배치될 수 있음은 물론이다.
제4판(145)은 제4면(1421)과 평행한 수직판과 데크(120)의 하면과 평행한 수평판을 가질 수 있다. 예를 들어, 제4판(145)은 'L'자 형상을 가질 수 있다. 제4판(145)의 수평판이 데크(120)에 고정 볼트(162)에 의해 고정될 수 있다. 다만, 제4판(145)의 형상은 이에 한정되지 아니하며, 필요에 따라 데크(120)와 제4판(145) 사이에 별도의 연결 부재가 배치될 수 있음은 물론이다.
제2 방진 고무부(140)는, 데크(120)에 수평 방향으로 충격이 작용할 경우, 제3면(1411)과 제4면(1421)이 서로 가까워지도록 압축되며, 이 과정에서 데크(120)에 가해진 충격이 흡수될 수 있다.
상술한 것처럼, 제1 방진 고무부(150)는 데크(120)에 데크(120)의 수직 방향으로 가해지는 충격을 주로 흡수하며, 제2 방진 고무부(140)는 데크(120)에 데크(120)의 수평 방향으로 가해지는 충격을 주로 흡수한다.
다만, 제1 방진 고무부(150)의 제2면(1531)이 데크(120)에 고정되며, 제2 방진 고무부(140)의 제4면(1421)이 데크(120)에 고정된 상태이다. 그에 따라, 데크(120)에 충격이 작용하여 데크(120)가 이동될 때, 제1 방진 고무부(150)의 제2면(1531) 및 제2 방진 고무부(140)의 제4면(1421)은 데크(120)와 함께 이동하게 된다.
데크(120)에 수직 방향으로 충격이 가해짐에 따라 데크(120)가 수직 방향으로 이동할 때, 제1 방진 고무부(150)의 제2면(1531) 및 제2 방진 고무부(140)의 제4면(1421)이 수직 방향으로 이동하게 된다. 이 때, 제2 방진 고무부(140)의 제4면(1421)이 수직 방향으로 이동하는 것은, 제3면(1411)과 평행하게 이동하는 것이기 때문에, 제2 방진 고무부(140)에 전단 응력이 작용하게 된다. 다시 말해, 데크(120)에 수직 방향으로 가해지는 충격에 의해 제2 방진 고무부(140)에 전단 응력이 작용하게 된다.
데크(120)에 수평 방향으로 충격이 가해짐에 따라 데크(120)가 수평 방향으로 이동할 때, 제1 방진 고무부(150)의 제2면(1531) 및 제2 방진 고무부(140)의 제4면(1421)이 수평 방향으로 이동하게 된다. 이 때, 제1 방진 고무부(150)의 제2면(1531)이 수평 방향으로 이동하는 것은, 제1면(1521)과 평행하게 이동하는 것이기 때문에, 제1 방진 고무부(150)에 전단 응력이 작용하게 된다. 다시 말해, 데크(120)에 수평 방향으로 가해지는 충격에 의해 제1 방진 고무부(150)에 전단 응력이 작용하게 된다.
트레드밀(100)에서 사용자의 운동 과정에서 데크(120)에 수직 방향으로 가해지는 충격은 데크(120)에 수평 방향으로 가해지는 충격에 비해 크게 나타날 수 있다. 그에 따라, 제1 방진 고무부(150)에 비해 제2 방진 고무부(140)에 큰 전단 응력이 작용할 수 있다.
실시예에 따른 트레드밀(100)은, 제2 방진 고무부(140)에 상대적으로 큰 전단 응력이 작용하더라도, 제2 방진 고무부(140)가, 파손되지 않고, 수직 방향으로 전단 변형이 가능한 구조를 제공한다.
도 7은 도 6의 제2 방진 고무부(140)를 나타낸 도면이다. 도 8a 및 도 8b는 도 7의 제2 방진 고무부(140)에 수직 방향으로 외력(F)이 가해지기 전 상태와 외력(F)에 의해 변형된 모습을 개념적으로 나타낸 것이다. 설명의 편의상, 도 7의 제3판(144) 및 제4판(145)의 일부 구성은 도시를 생략하였다.
도 7을 참조하면, 제2 방진 고무부(140)는 제1 서브 방진고무(141), 제2 서브 방진고무(142) 및 이들 사이에 배치된 플레이트(143)를 포함한다.
제1 서브 방진고무(141)는 제3면(1411)과 상기 제3면(1411)과 평행한 제5면(1412)을 가진다. 제3면(1411)은 제3판(144)에 고정되며, 제5면(1412)은 플레이트(143)에 고정된다. 제5면(1412)과 플레이트(143)는 접착에 의해 고정될 수 있다.
제2 서브 방진고무(142)는 제4면(1421)과 상기 제4면(1421)과 평행한 제6면(1422)을 가진다. 제4면(1421)은 제4판(145)에 고정되며, 제6면(1422)은 플레이트(143)에 고정된다. 제6면(1422)과 플레이트(143)는 접착에 의해 고정될 수 있다.
제1, 제2 서브 방진고무(141, 142) 각각은 트랙 벨트(130)의 회전 이동 방향과 수직인 방향으로 단면 형상이 사각형일 수 있다. 다만, 제1, 제2 서브 방진고무(141, 142)의 단면 형상은, 이에 한정되지 아니하며, 원형이거나 다각형일 수도 있다.
제1, 제2 서브 방진고무(141, 142)는 그 형상 및 크기가 서로 동일할 수 있다. 다른 예로써, 제1, 제2 서브 방진고무(141, 142) 각각의 형상 및 크기 중 적어도 하나가 서로 다를 수 있다.
제1, 제2 서브 방진고무(141, 142) 각각은 수직 방향으로의 두께(W)가 수평 방향으로의 높이(H)보다 클 수 있다. 예를 들어, 제1, 제2 서브 방진고무(141, 142) 각각은 수직 방향으로의 두께(W)가 수평 방향으로의 높이(H)의 1.5배보다 클 수 있다.
제1 서브 방진고무(141) 및 제2 서브 방진고무(142)는 고무 재질을 포함할 수 있다. 제1 서브 방진고무(141) 및 제2 서브 방진고무(142)의 재질 특성, 예를 들어, 탄성 계수 등은, 제1 방진 고무부(150)와 동일할 수 있다. 다만, 제1, 제2 서브 방진고무(141, 142)의 재질 특성은 이에 한정되지는 아니하며 제1 방진고무(151)와 다를 수도 있다.
플레이트(143)는 제1 서브 방진고무(141)의 제5면(1412)과 제2 서브 방진고무(142)의 제6면(1422) 사이에 배치된다. 플레이트(143)는 제1 서브 방진고무(141)의 제5면(1412)과 제2 서브 방진고무(142)의 제6면(1422)을 지지할 수 있다. 플레이트(143)는 제3면(1411) 및 제4면(1421)과 평행할 수 있다.
플레이트(143)는 제1, 제2 서브 방진고무(141, 142) 각각의 경도보다 클 수 있다. 예를 들어, 플레이트(143)는 금속 재질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 플레이트(143)는 철판일 수 있다. 플레이트(143)가 철판인 경우, 플레이트(143)는 제1, 제2 서브 방진고무(141,142)에 접착에 의해 고정이 용이할 수 있다. 플레이트(143)의 재질은 제2 데크 지지체(111)과 동일할 수 있으나, 이에 한정되지 아니하며, 다를 수도 있음은 물론이다.
이하에서는, 이와 같이, 복수의 서브 방진고무(141, 142) 및 이들 사이에 배치된 플레이트(143)를 가지는 제2 방진 고무부(140)에 전단 응력이 작용할 때의 변형 모습을 살펴본다.
도 8a 및 도 8b를 참조하면, 데크(120)에 수직 방향으로 외력(F)이 가해짐에 따라, 데크(120)가 수직 방향으로 이동되며, 제1 서브 방진고무(141)의 제5면(1412)과 제2 서브 방진고무(142)의 제4면(1421)이 수직 방향으로 이동하게 된다.
제2 방진 고무부(140)의 제4면(1421)이 제3면(1411)에 대하여 수직 방향으로 이동한 거리(L)는, 제1 서브 방진고무(141)가 제3면(1411)에 대하여 제5면(1412)이 수직 방향으로 이동한 거리(L1)와, 제2 서브 방진고무(142)가 제6면(1422)에 대하여 제4면(1421)이 수직 방향(L2)으로 이동한 거리의 합(L1+L2)과 동일하게 된다.
다시 말해서, 데크(120)에 수직 방향으로 외력(F)이 가해질 때, 제2 방진 고무부(140)의 수직 방향으로 이동 거리는 제1 서브 방진고무(141)와 제2 서브 방진고무(142)에 의해 분산되어 이동될 수 있다. 그에 따라, 제2 방진 고무부(140)는 수직 방향으로의 전단 변형 거리(L)가 3 mm 이상일 수 있다. 제2 방진 고무부(140)는 수직 방향으로의 전단 변형 거리(L)는 30 mm 이하일 수 있다. 제1, 제2 서브 방진 고무(141, 142) 각각의 수직 방향으로의 전단 변형 거리(L1, L2)는 15 mm 이하일 수 있다. 여기서 전단 변형 거리는, 파손 없이 전단 응력에 의해 변형 가능한 거리로 정의될 수 있다.
도 9a 및 도 9b는 비교예에 따른 제2 방진 고무부(1400)에 외력(F)이 가해지기 전과 외력이 가해진 후의 모습을 나타낸 단면도이다.
도 9a 및 도 9b를 참조하면, 본원과 달리, 제2 방진 고무부(1400)로써 하나의 몸체를 가지는 방진 고무(1401)를 사용할 경우, 데크(120)에 수직 방향으로 외력(F)이 가해질 때 전혀 다른 변형 모습이 나타난다.
제2 방진 고무부(140)는 점선 D와 같이 일정한 각도로 휘어지는 것이 아니라, 영역 별로 휘어지는 각도가 다르게 나타난다. 예를 들어, 도 9b를 참조하면, 제3면(1411) 및 제4면(1421)과 가까운 영역에서는 상대적으로 작은 각도로 휘어지는 반면에, 제3면(1411) 및 제4면(1421)과 먼 영역, 예를 들어, 가운데 영역(1400-1)에서는 급격하게 휘어지게 된다. 가운데 영역과 같이, 방진 고무(1401)가 급격하게 휘어지는 과정에서, 방진 고무(1401)의 파손이 나타날 수 있다.
그러나, 실시예에 따른 제2 방진 고무부(140)는 복수 개의 서브 방진고무(141, 142)를 이용함으로써, 서브 방진고무(141, 142) 각각의 휘어지는 거리를 작게 할 수 있으며, 그에 따라 휘어지는 거리가 증가함에 따라 나타나는 급격하게 휘어지는 양상을 방지할 수 있다.
따라서, 전단 방향으로 외력(F)이 작용하여 소정 거리 이상으로 이동하더라도, 제2 방진 고무부(140)의 파손을 방지할 수 있다.
상기 제1 방진 고무부(140)와 제2 방진 고무부(150)는 도 10 및 도 11에 도시된 예와 같이 분포될 수 있다. 즉, 전단 변형에 의하여 데크(120)의 상하 방향을 지지하는 제2 방진 고무부(140)가 트랙 벨트(130)의 전후 방향으로 중앙부에 위치함으로써, 사용자의 발구동에 의하여 데크(120)가 밀려 판면 방향으로 움직이는 것을 효과적으로 방지할 수 있다. 이와 동시에, 제1 방진 고무부(150)의 압축 강성(Kc)은 제2 방진 고무부(140)의 전단 강성(Ks)과 유사한 값을 갖도록 그 형상이 결정된다.
한편, 제2 방진 고무부(140)가 반드시 복수 개로 설치되어야 하는 것은 아니며, 사용자의 발구동에 의하여 데크(120)가 판면 방향으로 밀려 움직이는 것을 방지할 수 있을 정도면 충분하다. 따라서, 도 12에 도시된 트레드밀(100')과 같이, 제2 방진 고무부(140)의 압축 강성(Kc)이 충분히 크다면, 트랙 벨트(130)의 양측에 각각 하나씩만 설치되어도 무방하다.
또한, 상술한 실시예에 따른 트레드밀(100)에서는, 제2 방진 고무부(140)가 2개의 서브 방진고무(141, 142)와 이들 사이에 배치된 하나의 플레이트(143)를 포함한 예를 중심으로 설명하였다. 그러나, 실시예에 따른 트레드밀(100)의 제2 방진 고무부(140)에 포함된 서브 방진고무(141, 142)의 개수 및 플레이트(143)의 개수는 이에 한정되지 아니하며, 증가할 수 있다. 예를 들어, 도 13과 같이, 제2 방진 고무부(140A)는 제1, 제2 서브 방진고무(141, 142) 사이에 배치된 제3 서브 방진고무(146)와, 제1 서브 방진고무(141)와 제3 서브 방진고무(146) 사이에 배치된 제2 플레이트(147)를 더 포함할 수 있다.
더불어, 상술한 실시예에 따른 트레드밀(100)에서는 제2 방진 고무부(140)에 외력이 가해지기 전 상태일 때, 제2 방진 고무부(140)의 제1, 제2 서브 방진고무(141, 142)의 수직 방향으로 두께가 수평 방향으로 일정한 예를 중심으로 설명하였다. 그러나, 제2 방진 고무부(140)의 제1, 제2 서브 방진고무(141, 142)는 이에 한정되지 아니하며, 제1, 제2 서브 방진고무(141, 142)의 수직 방향으로의 두께가 수평 방향으로 갈수록 다를 수 있다. 예를 들어, 도 14와 같이, 제2 방진 고무부(140B)의 제1, 제2 서브 방진고무(141A, 142A)는 제3판(144), 제4판(145) 및 플레이트(143)에 인접한 영역의 수직 방향으로 두께가 두껍고 제3판(144), 제4판(145) 및 플레이트(143)에 먼 영역의 수직 방향으로 두께가 얇을 수 있다.
이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 예시적으로 설명하였으나, 본 발명의 범위는 이와 같은 특정 실시예에만 한정되는 것은 아니며, 특허청구범위에 기재된 범주 내에서 적절하게 변경 가능한 것이다.
전술한 것 외의 다른 측면, 특징, 이점이 이하의 도면, 특허청구범위 및 발명의 상세한 설명으로부터 명확해질 것이다. 이러한 일반적이고 구체적인 측면이 시스템, 방법, 컴퓨터 프로그램, 또는 어떠한 시스템, 방법, 컴퓨터 프로그램의 조합을 사용하여 실시될 수 있다.

Claims (12)

  1. 프레임;
    판 형상을 가지며, 상기 프레임에 의해 지지되는 데크;
    상기 데크의 판면 방향을 따라 무한 궤도로 회전하는 트랙 벨트; 및
    상기 데크와 상기 프레임 사이에 배치되며, 상기 데크에 가해지는 충격을 흡수하도록 구성된 충격 흡수부를 포함하며,
    상기 충격 흡수부는,
    상기 데크의 판면 방향과 평행한 제1면과 제2면을 가지며, 상기 제1면이 상기 프레임에 고정되며 상기 제2면이 상기 데크에 고정되는 제1 방진 고무부와,
    상기 데크의 판면 방향과 수직인 제3면과 제4면을 가지며, 상기 제3면이 상기 프레임에 고정되며, 상기 제4면이 상기 데크에 고정되는 제2 방진 고무부를 가지며,
    상기 제2 방진 고무부는,
    상기 제3면을 가지는 제1 서브 방진 고무와,
    상기 제4면을 가지는 제2 서브 방진 고무와,
    상기 제1 서브 방진 고무와 상기 제2 서브 방진 고무 사이에 배치되며 상기 제1, 제2 서브 방진 고무보다 경도가 큰 플레이트를 포함하는, 트레드밀.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1, 제2 서브 방진 고무 각각은, 상기 데크의 판면 방향과 수직인 방향으로의 두께가 상기 데크의 판면 방향과 평행한 방향으로의 높이보다 큰, 트레드밀.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제2 방진 고무부는, 상기 데크의 판면 방향과 수직인 방향에 따른 전단 변형 거리가 3mm 이상인 트레드밀.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 제2 방진 고무부는, 상기 데크의 판면 방향과 수직인 방향에 따른 전단 변형 거리가 30 mm 이하인 트레드밀.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제1, 제2 서브 방진 고무 각각은, 상기 데크의 판면 방향과 수직인 방향에 따른 전단 변형 거리가 15 mm 이하인 트레드밀.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 플레이트는 금속 재질을 포함하는, 트레드밀.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제1 서브 방진 고무의 상기 제3면에 배치된 제3판과, 상기 제2 서브 방진 고무의 상기 제4면에 배치된 제4판을 더 포함하며,
    상기 제2 방진 고무부는 상기 제3판에 의해 프레임에 고정되며, 상기 제4판에 의해 상기 데크에 고정된, 트레드밀.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 제3판은, 상기 제3면과 평행한 제1 수직판과 상기 데크와 평행한 제1 수평판을 가지는, 트레드밀.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제4판은, 상기 제4면과 평행한 제2 수직판과 상기 데크와 평행하며 상기 데크에 고정되는 제2 수평판을 가지는, 트레드밀.
  10. 제7항에 있어서,
    상기 제3, 제4판은 상기 제1, 제2 서브 방진 고무보다 경도가 큰, 트레드밀.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 제1 방진 고무부의 상기 제1면에 배치된 제1판과, 상기 제1 방진 고무부의 상기 제2면에 배치된 제2판을 더 포함하며,
    상기 제1 방진 고무부는 상기 제1판에 의해 상기 프레임에 고정되며, 상기 제2판에 의해 상기 데크에 고정된, 트레드밀.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 제1 방진 고무부는 상기 데크의 전방 영역 및 후방 영역을 지지하고, 상기 제2 방진 고무는 상기 데크의 중간 영역에 배치된, 트레드밀.
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