WO2017196113A1 - 클로저 장치 - Google Patents

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WO2017196113A1
WO2017196113A1 PCT/KR2017/004921 KR2017004921W WO2017196113A1 WO 2017196113 A1 WO2017196113 A1 WO 2017196113A1 KR 2017004921 W KR2017004921 W KR 2017004921W WO 2017196113 A1 WO2017196113 A1 WO 2017196113A1
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working fluid
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조용준
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Firstcloser Co Ltd
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    • E05Y2900/10Application of doors, windows, wings or fittings thereof for buildings or parts thereof
    • E05Y2900/13Type of wing
    • E05Y2900/132Doors

Definitions

  • the present invention relates to a closure device.
  • the present invention relates to a damping device, a damping chamber and a torsional device of a closure.
  • a closure (closer) is installed in the door, etc., by removing the force applied to the door after opening the door by rotating the door, the door is rotated by itself to close the device.
  • the closure includes a damping device for generating a damping force by the working fluid, and a torsion device for generating a restoring force by the spring.
  • Korean Patent Application Publication No. 10-2012-0124938 discloses a "rotary type damper", which includes a housing in which a working fluid is filled; A shaft rotatably installed to penetrate the inside of the housing; A housing pin provided on an inner circumferential surface of the housing so as to reach a side of the shaft and limiting movement of the working fluid; And an axis pin coupled to the shaft to rotate together with the shaft, the attitude pin being in close contact with the side of the shaft and an inner circumferential surface of the housing by changing a posture according to a rotation direction of the shaft.
  • a "door hinge with a torsion portion" of Korean Laid-Open Patent Publication No. 10-2011-0103510 has been presented, which is mounted on the upper or lower portion of the door and the door frame and then opened the door.
  • a door hinge configured to automatically return wherein the door hinge includes a torsion portion configured to automatically return after the door is opened by applying a rotational force to the torsion spring, and the torsion portion includes a groove at one end thereof to be coupled with the torsion spring.
  • the other end is formed with a head so as to be rotatable in one direction, between the two ends is made of a cylindrical shape and a torsion axis having a groove formed on one side, a hollow shape and the circumferential direction on the hollow inner surface Therefore, a groove having a constant shape is continuously formed and one or more protrusions are formed on the hollow outer surface.
  • Droid rack one end is formed in the protrusion shape by being formed in the guide rack, the other end is coupled to the groove formed in the body tom portion of the torsion shaft to constrain the torsion axis in the circumferential direction and to be rotatable only in one direction
  • a guide rack fixing part including a guide rack key having a hole formed therein and a fixing pin inserted into a hole formed in the guide rack key, a push spring disposed under the guide rack and configured to move together when the guide rack moves up and down, And a torsion housing configured to prevent the guide rack from rotating in the circumferential direction by forming one or more grooves therein in the axial direction and having an empty interior such that the push spring, the guide rack, and the torsion shaft are seated therein.
  • an object of the present invention is not to require a relatively high degree of precision by avoiding the use of a complicated structure such as a conventional housing pin and an axis pin.
  • an object of the present invention is to improve the reliability of the accurate control and damping action of the working fluid, and to accurately control the resistance of the working fluid.
  • the present invention facilitates the formation of the flow path of the working fluid by being easily assembled to the housing portion, and does not require a relatively high precision, thereby making it easy to manufacture as well as reducing the manufacturing cost, the precise control of the working fluid It contributes to improving the reliability of the damping action, and aims to accurately control the resistance of the working fluid, and to easily control the resistance of the working fluid for each section.
  • an object of the present invention is to increase the reliability of the elastic force accumulation and restoring operation using the spring, contribute to the structural increase in durability, to solve the difficulty of manufacturing and to reduce the manufacturing cost.
  • the closure includes a damping device, wherein the damping device is: both ends are sealed with first and second seals, and the first seal is longitudinally centered and edged.
  • a damping housing part which forms a connection flow path for connecting the fuel cell;
  • a piston which penetrates the second sealing part and is inserted into the damping housing part and is provided with a head to receive a pressure of a working fluid;
  • a damping chamber in which an inner space is divided into first and second spaces which are in contact with each of the first and second sealing parts by the head, and provide a working fluid moving path between the first and second spaces. It includes a closure.
  • the closure further comprises a torsion device coupled with the damping device, the torsion device comprising: a sliding member coupled to reciprocate the piston of the damping device together; And a rotating member inserted into an outer side of the piston and fitted to the sliding member so as to be relatively rotatable with respect to the sliding member.
  • a connection flow path of the damping housing part of the damping device is formed to connect the center and the edge of the side facing the piston to the first sealing part, and the damping chamber is fixed to the inside of the damping housing part so that the head is inserted inward.
  • the first and second spaces for damping are formed by connecting the first space to a central portion of the connection flow path and forming a main flow path connecting the edge side of the connection flow path and the second space, which are blocked by an end. It provides a working fluid movement path therebetween, the damping device is provided in the piston, the piston may further comprise a one-way control unit for the working fluid to move in one direction between the first and second space when the piston moves. .
  • the damping housing part may be screwed to expose the damping adjustment bolt for controlling the opening and closing degree of the connection flow path to the first sealing part to the outside.
  • connection flow path may include: a first connection flow path formed at a central portion of the first sealing part to be connected to the first space; At least one second connecting passage formed from the first connecting passage to an edge of the first sealing portion; And a third connection channel formed along an edge of the damping chamber in contact with the second connection channel so as to be connected to the second connection channel.
  • the main flow path may include: a connection hole formed at a side of the damping chamber to connect the second space with an outside; And a flow path groove formed along an outer surface of the damping chamber in a longitudinal direction to connect the connection hole and an edge side of the connection flow path.
  • At least one adjustment passage may be formed on an inner circumferential surface of the damping chamber to move between the first and second spaces by bypassing the head.
  • the one-way control unit, the control flow path is formed to connect the first and second spaces to each other in the piston; And a check valve installed in the control passage and allowing one direction movement from the first space to the second space.
  • the damping chamber includes a body, a connection hole formed to connect the second space to the outside on the side of the body, and formed on the outer side of the body to connect the connection hole to the first space side.
  • the body is formed of a cylindrical member that is open at both ends, and the flow path groove may be formed by a face clipper to extend from the connection hole to the end at the outer surface of the body.
  • the main flow path is connected to a connection flow path formed to connect the flow path groove to the first space and the edge side of the first sealing portion blocking one end of the damping housing part, thereby connecting the first and the first flow path together with the connection flow path.
  • the second spaces can be connected to each other.
  • At least one adjustment passage may be formed on an inner side surface of the damping chamber so as to move between the first and second spaces by bypassing the head.
  • the damping chamber is formed with a plurality of control passages, each of which may be formed so as to partially overlap with respect to the reciprocating movement direction of the head.
  • the torsion device includes: a torsion housing fixed to a hinge of any one of the hinge devices; And a spring installed to provide an elastic force in a longitudinal direction in the torsion housing, wherein the sliding member is elastically supported by the spring and installed to reciprocate in the longitudinal direction in a state where rotation is suppressed in the torsion housing.
  • the rotating member is fixed to the hinge of the other one of the hinge device, the guide projection is formed to be inclined in the reciprocating direction in any one of the portion in which the sliding member and the rotating member is fitted to each other,
  • the guide groove to which the guide projection is coupled is formed to be inclined in the reciprocating movement direction to include a rotational motion conversion unit for converting the rotational motion of the rotary member and the linear motion of the sliding member mutually, the hinge of the door Relative between the rotating member and the sliding member when opening
  • the sliding member moves by the in-rotation to compress the spring, and when the force applied to the door is released, the door is closed by the relative rotation of the sliding member and the rotating member by the return of the sliding member by the spring. Can be closed.
  • the torsion housing part the sliding groove is formed along the longitudinal direction on the inner circumferential surface in order to slide the sliding member inward, the screw groove is formed on the inner circumferential surface once, while supporting the spring in the screw groove and the amount of rotation Accordingly, the tension adjusting bolt for adjusting the tension of the spring can be screwed.
  • the sliding member may have a sliding protrusion for slidingly coupled to the sliding groove in a state in which rotation is suppressed on an outer circumferential surface thereof.
  • Each of the torsion housing and the rotating member may have at least one fixing protrusion formed on an outer surface thereof to be fixed to each of the housings of the hinge device.
  • the rotational movement converting portion may be formed in a plurality of the guide protrusions along the outer circumferential surface of the fitting portion of the rotating member, and the fitting groove is fitted in the sliding member so that the guide grooves correspond to each of the guide protrusions. .
  • the sliding member may be formed with a plurality of stop protrusions along an end portion of the sliding member to stop the door from closing until the guide protrusion is separated from the guide groove.
  • the damping device is: both ends are sealed with the first and second seals, and the first seal is formed with a connection flow path connecting the longitudinal center and the edge Damping housing; A piston which penetrates the second sealing part and is inserted into the damping housing part and is provided with a head to receive a pressure of a working fluid; And a damping chamber in which an inner space is divided into first and second spaces which are in contact with each of the first and second sealing parts by the head, and provide a working fluid moving path between the first and second spaces. It provides a damping device comprising.
  • the damping chamber is fixed to the inner side of the damping housing portion, the first passage is connected to the center of the connection flow path, the main flow path connecting the edge side of the connection flow path is blocked by the end and the second space Is formed can provide a working fluid moving path between the first and second space for damping.
  • the closure installed in the door according to the present disclosure can control the damping force applied to the door step by step through the combination of the damping device, the damping chamber and the torsion device, has the advantage of excellent durability and long life with a simple configuration. .
  • the damping device of the closure according to the present disclosure is not only easy to manufacture, but also to reduce the manufacturing cost, to improve the reliability of the precise control and damping action of the working fluid, it is possible to accurately control the resistance of the working fluid.
  • the damping chamber of the closure according to the present disclosure, it is easy to form a flow path of the working fluid, it is possible to precisely control the resistance of the working fluid, it is possible to easily perform the control of the working fluid resistance for each section.
  • the torsion apparatus according to the present disclosure is not only easy to manufacture, but also can reduce manufacturing cost and improve the correct restoring force of the spring and the reliability of the torsion action.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing a closure according to an embodiment of the present invention, a view showing a closed state.
  • Figure 2 is a perspective view showing a hinge device having a closure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 3 is a cross-sectional view showing a closure according to an embodiment of the present invention, showing the closed state.
  • Figure 4 is an exploded perspective view showing the main portion of the damping device of the closure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a perspective view illustrating a damping chamber of a damping device of a closure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view illustrating a damping housing of a damping device of a closure according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 7 is an exploded perspective view showing a torsion apparatus of the closure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is an exploded perspective view illustrating a rotational motion converting unit of the closure according to the exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a perspective view illustrating the torsion housing of the closure according to the exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view illustrating a state in which the closure is opened at 45 degrees according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view showing a state in which the closure is opened at 90 degrees according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing a closure according to an embodiment of the present invention, a view showing a closed state
  • Figure 2 is a perspective view showing a hinge device having a closure according to an embodiment of the present invention
  • 3 is a cross-sectional view showing a closure according to an embodiment of the present invention.
  • a closure according to an embodiment of the present invention includes a damping device and a torsion device.
  • the damping device 100 of the closure according to an embodiment of the present invention is provided in the closure 10, the damping housing 110, the piston 120, the damping chamber 130 ) And the one-way controller 140.
  • Damping device 100 of the closure according to an embodiment of the present invention can be used in conjunction with the torsion device 200, the torsion device 200 is the elastic energy is accumulated by the opening force of the door, the force applied to the door This release provides the accumulated elastic energy to the door, and the damping device 100 of the closure provides a damping force through the torsion device 200 to adjust the speed at which the door is closed.
  • the damping device 100 of the closure for example, the first and second housings 311 and 321 are arranged in a line to allow relative rotation with each other in the hinge device 300 together with the torsion device 200. Is installed in.
  • the damping device 100 of the closure may be installed on one of the first and second housings 311 and 321, for example, on one side of the first housing 311, and the torsion device 200 may provide a restoring force by torsion. , And may be fixed to the first and second housings 311 and 321, respectively.
  • the torsion device 200 of the closure may be fixed to the first and second housings 311 and 321, respectively, to provide a restoring force by the torsion, and the damping device 100 may be any one of the first and second housings 311 and 321. For example, it may be installed on one side of the first housing 311.
  • the hinge device 300 may include a pair of hinges, for example, first and second hinges 310 and 320.
  • first hinge 310 may be provided with a first wing 312 in the first housing 311 to be fixed to any one of the door or the door frame with a screw or bolt.
  • the second hinge 320 may be provided with a second wing 322 in the second housing 321 to be fixed to the other of the door or the door frame with a screw or bolt.
  • the first housing 311 may be located at both ends of the second housing 321 as a plurality of, for example, two, as in this embodiment, or may be located between a plurality of, for example two second housing 321 as another example. .
  • the damping housing 110 is filled with a working fluid, for example, oil inside, the first and second sealing parts 111 and 112 are provided at both ends for sealing. 1, the connecting passages 113, 114, and 115 which connect the center and the edge of the side facing the piston 120 to each other are formed in the seal 111.
  • the first sealing part 111 may be detachably fixed to the inner end of the damping housing part 110 by screwing.
  • the second sealing part 112 may be detachably fixed to the other end of the damping housing part 110 by screwing.
  • a through hole may be provided to allow the piston 120 to pass therethrough.
  • first and second seals 112 may be provided with a sealing member such as an O-ring to maintain airtightness in the coupling portion with the other components. Sealing members such as O-rings may also be installed in the part requiring airtightness in the closure 10.
  • the damping housing part 110 may be screwed to the first sealing part 111 so that the damping adjustment bolt 116 for controlling the opening and closing degree of the connection passages 113, 114, and 115 is exposed to the outside.
  • the damping housing part 110 may be provided with a locking step 117 to be caught by being fitted to the first housing 311.
  • the connecting passages 113, 114, and 115 may be connected to the first space 131 by the first connecting passage 113 formed at the center of the first sealing part 111 and the first sealing portion 111 from the first connecting passage 113.
  • At least one second connection passage 114 extending to the edge of the first and second damping chambers 130 along the edges of the first sealing portion 111 so as to be connected to the second connection passage 114.
  • It may include a third connection passage 115 to be.
  • the second connection channel 114 may be branched into a plurality of, for example, three from the first connection channel 113 and connected to the third connection channel 115.
  • the third connection passage 115 may be formed in the shape of a ring-shaped groove along the edge at the end edge portion of the first sealing part 111.
  • the damping adjustment bolt 116 may be screwed to the first sealing portion 111 in a line with the first connection passage 113, and the opening and closing amounts of the first and second connection passages 113 and 114 by tightening and loosening.
  • the damping force can be adjusted by adjusting the passage amount of the working fluid, and a slot groove, a cross groove, or a wrench groove can be formed for insertion of the jig during rotation.
  • the piston 120 is inserted into the damping housing 110 through the second sealing part 112, and the head 121 is subjected to the pressure of the working fluid.
  • the piston 120 is integrally reciprocated together with the sliding member 230 by being coupled to the sliding member 230 provided at the end of the rod is fixed to the sliding member 230 of the torsion apparatus 200 by a bolt or the like.
  • the damping chamber 130 of the closure may include a body 137 and the main flow path (133, 134).
  • the damping chamber 130 is fixed to the inside of the damping housing 110 so that the head 121 is inserted inward, and the inner space is formed by the head 121. It is divided into first and second spaces 131 and 132 which are in contact with the first and second sealing parts 111 and 112, respectively, and the first space 131 is a central portion of the connection passages 113, 114 and 115, for example, the first connection passage 113.
  • a main channel 133, 134 connected to the edges of the connection channels 113, 114, and 115, which are blocked by the ends, for example, connecting the third connection channel 115 and the second space 132 to each other, thereby providing a damping device. It provides a working fluid movement path between the first and second spaces (131, 132).
  • the body 137 is inserted into and fixed inside the damping housing 110 of the damping device 100 to fill a working fluid in the inner space 138, and the head 121 of the piston 120 of the damping device 100. Is inserted into the first and second spaces 131 and 132 by the head 121.
  • the body 137 is divided into first and second spaces 131 and 132, in which the inner space 138 is in contact with the first and second sealing parts 111 and 112, respectively, by the head 121, and the first space 131. It is connected to the center of the connection passages 113, 114, and 115, for example, the first connection passage 113.
  • the body 137 may be formed of, for example, a cylindrical hollow member having both ends open, and both ends of the body 137 may be fixed by the first and second sealing parts 111 and 112 in the damping housing 110.
  • the main flow paths 133 and 134 are the connection holes 133 formed on the side of the damping chamber 130 so as to connect the second space 132 to the outside as in the present embodiment, the connection holes 133 and the connection flow paths 113, 114 and 115, respectively. It may include a flow path groove 134 is formed to extend in the longitudinal direction on the outer side of the damping chamber 130 to connect the edge side, for example, the third connection passage 115 to each other.
  • the main flow paths 133 and 134 are connection flow paths formed so that the flow path grooves 134 are connected to the first space 131 and the edge side of the first sealing part 111 that blocks one end of the damping housing part 110.
  • the first and second spaces 131, 132 may be connected together with the connection passages 113, 114, and 115. That is, the main flow paths 133 and 134 are connected to the edges of the connection flow paths 113, 114 and 115, which are blocked by the ends of the body 137, for example, by connecting the third connection flow path 115 and the second space 132 to each other.
  • a working fluid movement path between the first and second spaces 131 and 132 may be provided.
  • the flow path groove 134 may be formed in a plane by a face clipper to extend in the longitudinal direction from the connection hole 133 to the end in the outer surface of the cylindrical body 137, thereby facilitating the formation of the flow path.
  • At least one control passage 135 or 136 may be formed on the inner circumferential surface such that the working fluid moves between the first and second spaces 131 and 132 by bypassing the head 121.
  • the control passages 135 and 136 may be formed in plural, for example, two as in the present embodiment, and when the head 121 of the piston 120 moves in the damping chamber 130, pressure is applied by the head 121. By-passing the head 121 causes fluid to move from the first space 131 to the second space 132, or vice versa.
  • the damping force for each section and the closing speed for each section can be adjusted for the opening / closing area of the door corresponding to the position of the head 121 in the damping chamber 130.
  • the control passages 135 and 136 are formed to have a length greater than the thickness of the head 121, and in consideration of the position of the head 121 corresponding to a section requiring adjustment of the closing speed of the door, within the damping chamber 130. The location and length of the formation can be determined.
  • the adjusting passages 135 and 136 may be formed to overlap one another, for example, to overlap all of the other, or to not overlap each other as another example.
  • the cross-sectional area may be determined in consideration of the bypass amount of the working fluid required for regulation.
  • the one-way controller 140 is provided in the piston 120, and the working fluid moves in one direction between the first and second spaces 131 and 132 when the piston 120 moves.
  • the door may be installed to move in one direction from the first space 131 to the second space 132 to reduce the damping force when the door is opened.
  • the one-way controller 140 is installed in the control passages 141 and 142 and the control passages 141 and 142 formed to connect the first and second spaces 131 and 132 to the piston 120, for example, and the first space 131. It may include a check valve 143 to allow only one direction movement from the second space 132 to.
  • control passages 141 and 142 are formed in the piston 120 so as to extend from the center of the end of the head 121 to the inner side of the first control passage 141 and the side of the piston 120 from the end of the first control passage 141. It may include a second control passage 142 is formed to be open to. Regardless of the position of the piston 120, the first control passage 141 is connected to the first space 131, and the second control passage 142 is connected to the second space 132.
  • the check valve 143 may be installed in the first control passage 141 by screwing or forcibly fitting, and the first control passage 141 is limited by the movement direction of the working fluid by a ball elastically supported by a spring. It may be configured to open and close the in one direction.
  • the torsion apparatus 200 includes a torsion housing 210, a spring 220, a sliding member 230, a rotating member 240, and a rotational motion converting unit 250. It may include.
  • the torsion housing 210 is fixed to any one of the hinge device 300, for example, the first hinge 310, one end is blocked, the sliding member 230
  • a plurality of sliding grooves 211 may be formed along the longitudinal direction on the inner circumferential surface, and a screw groove 212 is formed on the inner circumferential surface once, and the spring 220 on the screw groove 212.
  • the tension adjusting bolt 213 is screwed to adjust the tension of the spring 220 in accordance with the amount of rotation.
  • the tension adjustment bolt 213 is variable in position in the torsion housing 210 by rotation to enable adjustment of the compression amount or elastic force of the spring 220, and by the sealing member such as O-ring of the torsion housing 210
  • One end may serve to block, a groove for coupling the jig, such as a straight groove, cross groove or wrench groove for the rotation may be formed.
  • the torsion housing 210 is inserted into the first housing 311 of the first hinge 310 fixed to any one of the door and the frame by a screw or bolt by the first blade 312 in the hinge device 300.
  • at least one fixing protrusion 214 may be formed on the outer side surface so as to be integrally fixed to the first housing 311 by being fitted into the fixing groove formed inside the first housing 311.
  • the locking jaw 215 may be formed at the end of the first housing 311 so that the installation position is fixed by the first housing 311.
  • the spring 220 is installed to provide an elastic force in the longitudinal direction inside the torsion housing portion 210, it may be made of a coil compression spring, as in this embodiment, one end Supported by the tension adjustment bolt 213, the other end may be supported by the sliding member 230.
  • the sliding member 230 is elastically supported by the spring 220 and is installed to reciprocate in the longitudinal direction in a state in which rotation is suppressed in the torsion housing 210, and the piston 120 of the damping device 100 reciprocates together. Combined to move.
  • Sliding member 230 has a plurality of sliding projections 231 for sliding coupling to each of the sliding grooves 211 are formed along the outer surface circumference so as to enable reciprocating movement in a state in which rotation is suppressed from the torsion housing portion 210. Can be.
  • the sliding member 230 may be formed with a coupling hole 232 in order to be coupled to form an integral part of the coupling portion 122 provided at the end of the piston 120, the piston using a coupling member such as bolts or screws
  • the coupling portion 122 of the end 120 may be fixed.
  • Rotating member 240 is inserted to the outside of the piston 120 is fitted to the sliding member 230 to be installed to allow relative rotation with respect to the sliding member 230, the door in a state in which the movement in the longitudinal direction is suppressed It is installed to rotate relative to the sliding member 230 during the rotation of, the other of the hinge device 300 is fixed to the hinge, for example, the second hinge (320).
  • Rotating member 240 is a relative rotation with respect to the sliding member 230 when the door is rotated, the hinge device 300 by a bolt or screw, etc. by the second wing 322 to the other of the door and the door frame.
  • At least one fixing protrusion 241 for fixing to a fixing groove provided in the second housing 321 of the second hinge 320 to be fixed may be provided.
  • the rotating member 240 may be formed with a fitting portion 242 to be fitted inside the sliding member 230, the fitting portion 242 may be formed on the sliding member 230, on the contrary.
  • a washer 243 may be interposed between the second sealing part 112 of the damping device 100. The washer 243 may be inserted into the piston 120 and installed in the second housing 321. have.
  • the relative rotation of the rotating member 240, the first hinge 310 of the hinge device 300 is fixed to the door side
  • the second hinge 320 is fixed to the door frame side
  • the rotating member 240 is coupled to the door side by the hinge device 300
  • the rotating member 240 is coupled to the door frame by the hinge device 300
  • the torsion housing 210 is provided.
  • the rotational motion converting unit 250 is a guide protrusion to be inclined in the reciprocating direction of movement in any one of the sliding member 230 and the rotating member 240 is fitted to each other 251 is formed, and the guide groove 252 to which the guide protrusion 251 is coupled to the other is formed to be inclined in the reciprocating movement direction, so that the rotary motion of the rotating member 240 and the straight line of the sliding member 230 are formed. Convert movements to one another
  • the rotational motion converting unit 250 may include a plurality of guide protrusions 251 along the outer circumferential surface of the fitting part 242 of the rotating member 240, for example, two guide grooves 252 each of the guide protrusions 251. A plurality, for example, two may be formed at a portion at which the fitting portion 242 is fitted in the sliding member 230.
  • the sliding member 230 may be formed with a plurality of stop protrusions 233 along the end portion of the sliding member 230 to stop closing the door until the guide protrusion 251 is separated from the guide groove 252 until the external force is applied.
  • the first and second hinges 310 and 320 of the hinge device 300 which mediate the installation of the door to the door frame are closed by the closing of the door.
  • the elastic force is provided to the sliding member 230 from the spring 220 of the torsion apparatus 200, and the force applied from the sliding member 230 is a rotational motion converting unit 250 (shown in FIGS. 7 and 8). It is transmitted to the rotating member 240 by the door to maintain the closed state.
  • the guide protrusion 251 (shown in FIGS. 7 and 8) of the rotational motion converting unit 250 is positioned in the guide groove 252 (shown in FIGS. 7 and 8).
  • the first and second hinges 310 and 320 of the hinge apparatus 300 may have angles of 45 degrees to each other.
  • the rotating member 240 fixed to the second housing 321 of the second hinge 320 rotates relative to the sliding member 230, and the rotating member (
  • the guide protrusion 251 (shown in FIGS. 7 and 8) of the rotational motion converting unit 250 moves along the guide groove 252 (shown in FIGS. 7 and 8) by the rotation of the 240, the sliding member 230. )
  • the working fluid in the 132 includes the main flow paths 133 and 135, the connection flow paths 113, 114 and 115, that is, the connection holes 133 and the flow path grooves 134, and the third connection flow path 115, the second connection flow path 114, and the first flow path.
  • the control passages 141 and 142 that is, the first control passage 141 and the second control passage (1) are sequentially moved through the first connection passage 113 and moved to the first space 131. As the working fluid passes through 142 sequentially, it moves from the first space 131 to the second space 132.
  • the one-way control unit 140 allows the door to be opened relatively easily.
  • the position of the piston 120 with the door open at 45 degrees shows less movement with respect to the position with the door closed, which is according to the predetermined inclination or curvature of the guide protrusion 251 and the guide groove 252. It may be designed differently as needed.
  • the elastic force accumulated in the spring 220 causes the sliding member 230 to linearly return to return, and the guide protrusion 251 of the rotational motion converting unit 250 opens the guide groove 252.
  • the door is closed by rotating the rotating member 240.
  • the piston 120 moves together with the sliding member 230 to compress the working fluid toward the first space 132, so that the working fluid in the first space 131 is connected to the flow paths 113, 114, and 115 and the main flow paths 133 and 135.
  • the first through the third connecting passages 113, 114 and 115, and the flow path grooves 134 and the connecting holes 133 sequentially move to the second space 132, where the check valve 143 is blocked.
  • the movement of the working fluid through the control passages 141 and 142 is blocked, so that the damping force is properly transmitted to the door.
  • the sliding member 230 is moved by the relative rotation of the rotating member 240 and the sliding member 230 to compress the spring 220, the door
  • the door When the applied force is released, the door is closed by the relative rotation of the sliding member 230 and the rotating member 240 by the return of the sliding member 230 by the spring 220.
  • the working fluid is compressed by the movement of the piston 120 moving together with the sliding member 230, which causes the working fluid to flow between the first and second spaces 131 and 132 in the damping device 100 (113, 114, 115, 133, 134, 141, 142). By moving through all or part of it, a damping force is generated.
  • the damping force of the damping device 100 may be adjusted for each section by the control passages 135 and 136 provided to bypass the head 121 of the piston 120 in the damping chamber 130, and thus the speed at which the door is closed. Can be controlled by section.

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Abstract

본 개시에 의한 도어에 설치되는 클로저는 댐핑 장치와 댐핑 챔버 및 토션 장치와의 결합을 통하여 단계적으로 도어에 가해지는 댐핑력을 제어할 수 있으며, 간단한 구성으로 내구성이 우수하고 수명이 긴 장점이 있다. 또한 본 발명은 하우징부에 용이하게 조립됨으로써 작동유체의 유로 형성이 용이하도록 하고, 비교적 고도의 정밀도를 요구하지 않도록 하며, 이로 인해 제작이 용이할 뿐만 아니라 제작 비용을 절감하고, 작동유체의 정확한 단속과 댐핑 작용의 신뢰성을 향상시키는데 기여하며, 작동유체의 저항을 정확하게 제어하고, 이러한 작동유체의 저항을 구간별로 손쉽게 제어하는 것을 목적으로 한다.

Description

클로저 장치
본 발명은 클로저 장치에 관한 것이다. 특히, 본 발명은 클로저의 댐핑장치, 댐핑챔버 및 토션 장치에 관한 것이다.
일반적으로, 클로저(closer)는 도어 등에 설치되는데, 도어를 회전시켜서 개방시킨 후 도어에 가해지는 힘을 제거하면, 도어가 스스로 회전하여 닫히도록 하는 장치이다. 이러한 클로저는 작동유체에 의해 댐핑력을 발생시키는 댐핑장치와, 스프링에 의해 복원력을 발생시키는 토션장치를 포함한다.
클로저의 댐핑장치로는 한국공개특허 제10-2012-0124938호의 "로터리타입 댐퍼"가 제시된 바 있는데, 이는 작동유체가 채워지는 하우징; 상기 하우징의 내측을 관통하여 회전 가능하게 설치되는 샤프트; 상기 샤프트의 측부에 도달하도록 상기 하우징의 내주면에 마련되고, 상기 작동유체의 이동을 제한하는 하우징핀; 및 상기 샤프트와 함께 회전하도록 상기 샤프트에 결합되되, 상기 샤프트의 회전 방향에 따라 자세가 가변됨으로써 상기 샤프트의 측부와 상기 하우징의 내주면에 밀착되는 액시스핀을 포함한다.
그러나 이와 같은 종래 기술은 실제로 제작시, 하우징핀과 액시스핀의 동작 제어가 어렵기 때문에 작동유체의 저항을 정확하게 제어하는데 한계를 가지며, 이로 인해 작동유체의 정확한 단속이 힘들 뿐만 아니라, 댐핑 작용의 신뢰성이 저하되는 문제점을 가지고 있었다.
클로저의 토션장치로는 종래 기술로서, 한국공개특허 제10-2011-0103510호의 "토션부를 구비한 도어힌지"가 제시된 바 있는데, 이는 도어 및 도어 프레임의 상부 또는 하부에 장착되어 도어를 개방한 후 자동으로 복귀하도록 구성된 도어힌지에 있어서, 상기 도어힌지는 토션 스프링에 회전력을 부여하여 도어가 개방된 후 자동으로 복귀하도록 구성된 토션부를 포함하고, 상기 토션부는, 일 단부에는 토션 스프링과 결합되도록 홈이 형성되어 있으며, 타 단부에는 일 방향으로 회전 가능하도록 머리부가 형성되어 있으며, 양 단부 사이에는 원통 형상으로 이루어지고 일 측에 형성된 홈을 구비하는 토션 축, 중공 형상으로 이루어지고 중공 내면에는 원주 방향을 따라 일정한 형상의 홈이 연속적으로 형성되고 중공 외면에는 하나 이상의 돌출부가 형성되는 가이드 랙, 일 단부는 돌출 형상으로 이루어짐으로써 상기 가이드 랙에 형성된 홈에 안착되고, 타 단부는 상기 토션 축의 몸톰부에 형성된 홈에 결합됨으로써 상기 토션 축을 원주방향으로 구속하고 일 방향으로만 회전 가능하도록, 내부에 구멍이 형성된 가이드 랙 키 및 상기 가이드 랙 키에 형성된 구멍에 끼워지는 고정 핀으로 이루어진 가이드 랙 고정부, 상기 가이드 랙 하부에 배치되어 상기 가이드 랙의 상하 이동시 함께 이동하도록 구성된 푸쉬 스프링, 상기 푸쉬 스프링, 가이드 랙, 토션 축이 안착되도록 내부가 비어 있으며, 내부에 축 방향으로 하나 이상의 홈이 형성됨으로써 상기 가이드 랙이 원주방향으로 회전하는 것을 방지하도록 구성된 토션 하우징을 포함한다.
그러나, 이와 같은 종래 기술은 스프링의 탄성력 축적과 이를 이용한 복원 동작에 대한 신뢰성과 구조적인 내구성에 대한 고려가 없으며, 실제 제작에서의 어려움 해소 및 제조 비용 절감을 개선시킬 필요가 있었다.
그러므로, 본 발명은, 종래의 하우징핀과 액시스핀 등의 복잡한 구성을 사용하지 않도록 함으로써 비교적 고도의 정밀도를 요구하지 않도록 하고, 이로 인해 제작이 용이할 뿐만 아니라 제작 비용을 절감하는 것을 목적으로 한다.
또한 본 발명은 작동유체의 정확한 단속과 댐핑 작용의 신뢰성을 향상시키고, 작동유체의 저항을 정확하게 제어하는 것을 목적으로 한다.
또한 본 발명은 하우징부에 용이하게 조립됨으로써 작동유체의 유로 형성이 용이하도록 하고, 비교적 고도의 정밀도를 요구하지 않도록 하며, 이로 인해 제작이 용이할 뿐만 아니라 제작 비용을 절감하고, 작동유체의 정확한 단속과 댐핑 작용의 신뢰성을 향상시키는데 기여하며, 작동유체의 저항을 정확하게 제어하고, 이러한 작동유체의 저항을 구간별로 손쉽게 제어하는 것을 목적으로 한다.
또한 본 발명은 스프링의 탄성력 축적과 이를 이용한 복원 동작에 대한 신뢰성을 높이고, 구조적으로 내구성 증진에 기여하며, 제작의 어려움 해소 및 제조 비용의 절감을 도모하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 다른 목적들은 이하의 실시례에 대한 설명을 통해 쉽게 이해될 수 있을 것이다.
상술한 목적을 달성하기 위하여 본 개시의 일 측면에 의한 클로저는 댐핑 장치를 포함하고, 상기 댐핑 장치는: 양단이 제 1 및 제 2 밀폐부로 밀폐되며, 상기 제 1 밀폐부에 길이 방향 중심부와 가장자리를 연결하는 연결유로를 형성한 댐핑하우징부; 상기 제 2 밀폐부를 관통하여 상기 댐핑하우징부의 내측에 삽입되고, 작동유체의 압력을 받도록 헤드가 마련되는 피스톤; 및 상기 헤드에 의해 내측 공간이 상기 제 1 및 제 2 밀폐부 측 각각에 접하는 제 1 및 제 2 공간으로 분할되며, 상기 제 1 및 제 2 공간 사이의 작동유체 이동통로를 제공하는 댐핑챔버;를 포함하는, 클로저를 제공한다.
상기 클로저는 상기 댐핑 장치와 결합되는 토션 장치를 더 포함하고, 상기 토션장치는: 상기 댐핑장치의 피스톤이 함께 왕복 이동하도록 결합되는 슬라이딩부재; 및 상기 피스톤의 외측에 삽입되어 상기 슬라이딩부재에 끼워져서 상기 슬라이딩부재에 대하여 상대적인 회전 가능하도록 설치되는 회전부재;를 포함할 수 있다.
상기 댐핑 장치의 댐핑하우징부의 연결유로는 상기 제 1 밀폐부에 상기 피스톤을 향하는 측의 중심부와 가장자리를 서로 연결하도록 형성되며, 상기 댐핑챔버는 상기 헤드가 내측에 삽입되도록 상기 댐핑하우징부의 내측에 고정되며, 상기 제 1 공간이 상기 연결유로의 중심부에 연결되고, 끝단에 의해 차단되는 상기 연결유로의 가장자리 측과 상기 제 2 공간을 연결시키는 메인유로가 형성됨으로써 댐핑을 위한 상기 제 1 및 제 2 공간 사이의 작동유체 이동통로를 제공하고, 상기 댐핑 장치는 상기 피스톤에 마련되고, 상기 피스톤이 운동시 작동유체가 상기 제 1 및 제 2 공간 사이를 일방향으로 이동하도록 하는 일방향제어부를 더 포함할 수 있다.
상기 댐핑하우징부는, 상기 제 1 밀폐부에 상기 연결유로의 개폐정도를 조절하는 댐핑조절볼트가 외부로 노출되도록 나사 결합될 수 있다.
상기 연결유로는, 상기 제 1 공간에 연결되도록 상기 제 1 밀폐부의 중심부에 형성되는 제 1 연결유로; 상기 제 1 연결유로로부터 상기 제 1 밀폐부의 가장자리까지 형성되는 적어도 하나 이상의 제 2 연결유로; 및 상기 제 2 연결유로에 연결되도록 상기 제 1 밀폐부에서 상기 댐핑챔버가 접하는 측에 가장자리를 따라 형성되는 제 3 연결유로;를 포함할 수 있다.
상기 메인유로는, 상기 제 2 공간을 외측과 연결시키도록 상기 댐핑챔버의 측부에 형성되는 연결홀; 및 상기 연결홀과 상기 연결유로의 가장자리 측을 연결시키도록 상기 댐핑챔버의 외측면에 길이방향을 따라 형성되는 유로홈;을 포함할 수 있다.
상기 댐핑챔버는, 내주면에 상기 작동유체가 상기 헤드를 바이패스함으로써 상기 제 1 및 제 2 공간 사이를 이동하도록 조절유로가 적어도 하나 이상 형성될 수 있다.
상기 일방향제어부는, 상기 피스톤에 상기 제 1 및 제 2 공간을 서로 연결시키도록 형성되는 제어유로; 및 상기 제어유로에 설치되고, 상기 제 1 공간으로부터 상기 제 2 공간으로의 일방향 이동을 허용하는 체크밸브;를 포함할 수 있다.
상기 댐핑 챔버는 몸체를 포함하고, 상기 몸체의 측부에 상기 제 2 공간을 외측과 연결시키도록 형성되는 연결홀과, 상기 연결홀을 상기 제 1 공간 측에 연결시키기 위하여 상기 몸체의 외측면에 형성되는 유로홈으로 이루어짐으로써, 왕복 운동하는 상기 헤드로부터 격리되는 작동유체의 이동 통로를 제공할 수 있다.
상기 몸체는, 양단이 개방되는 원통형 부재로 이루어지고, 상기 유로홈은, 상기 몸체의 외측면에서 상기 연결홀로부터 끝단까지 연장되도록 면깎기에 의해 형성될 수 있다.
상기 메인유로는, 상기 유로홈이 상기 댐핑하우징부의 일단을 차단하는 제 1 밀폐부에 상기 제 1 공간과 가장자리 측에 연결시키도록 형성되는 연결유로에 연결됨으로써, 상기 연결유로와 함께 상기 제 1 및 제 2 공간을 서로 연결시킬 수 있다.
상기 댐핑챔버는, 상기 작동유체가 상기 헤드를 바이패스함으로써 상기 제 1 및 제 2 공간 사이를 이동하도록 내측면에 조절유로가 적어도 하나 이상 형성될 수 있다.
상기 댐핑챔버는, 상기 조절유로가 다수로 형성되되, 각각이 상기 헤드의 왕복 이동방향을 기준으로 일부 겹쳐지도록 형성될 수 있다.
상기 토션장치는: 힌지장치 중 어느 하나의 힌지에 고정되는 토션하우징부; 상기 토션하우징부 내에 길이방향으로 탄성력을 제공하도록 설치되는 스프링;를 포함하고, 상기 슬라이딩 부재는 상기 스프링에 탄성 지지되어 상기 토션하우징부 내에 회전이 억제된 상태에서 상기 길이방향으로 왕복 이동할 수 있도록 설치되며, 상기 회전부재는 상기 힌지장치 중 다른 하나의 힌지에 고정되며, 상기 슬라이딩부재와 상기 회전부재가 서로 끼워지는 부분 중 어느 하나에 상기 왕복 이동 방향에 경사지도록 가이드돌기가 형성되고, 다른 하나에 상기 가이드돌기가 결합되는 가이드홈이 상기 왕복 이동 방향에 경사지도록 형성됨으로써 상기 회전부재의 회전운동과 상기 슬라이딩부재의 직선운동을 상호간에 변환시키는 회전운동변환부를 포함하고, 상기 힌지장치가 설치된 도어의 개방시 상기 회전부재와 상기 슬라이딩부재의 상대적인 회전에 의해 상기 슬라이딩부재가 이동하여 상기 스프링을 압축시키고, 상기 도어에 가해지는 힘이 해제시 상기 스프링에 의한 상기 슬라이딩부재의 복귀에 의해 상기 슬라이딩부재와 상기 회전부재의 상대적인 회전으로 상기 도어가 닫힐 수 있다.
상기 토션하우징부는, 상기 슬라이딩부재가 내측에 슬라이딩 결합되기 위하여 내주면에 길이방향을 따라 슬라이딩홈이 형성되고, 일단 내주면에 나사홈이 형성되며, 상기 나사홈에 상기 스프링을 지지함과 아울러 회전량에 따라 상기 스프링의 텐션을 조절하기 위한 텐션조절볼트가 나사 결합될 수 있다.
상기 슬라이딩부재는, 외주면에 회전이 억제된 상태에서 상기 슬라이딩홈에 슬라이딩 결합되기 위한 슬라이딩돌기가 형성될 수 있다.
상기 토션하우징부와 상기 회전부재 각각은, 상기 힌지장치의 하우징 각각에 고정되기 위한 고정돌기가 외측면에 적어도 하나 이상 각각 형성될 수 있다.
상기 회전운동변환부는, 상기 가이드돌기가 상기 회전부재의 끼움부 외주면을 따라 다수로 형성되고, 상기 가이드홈이 상기 가이드돌기 각각에 대응하도록 상기 슬라이딩부재에서 상기 끼움부가 끼워지는 부분에 형성될 수 있다.
상기 슬라이딩부재는, 상기 가이드홈으로부터 이탈되는 상기 가이드돌기가 걸림으로써 상기 도어가 외력을 인가받기 전까지 닫히는 것을 멈추도록 끝단을 따라 멈춤돌기가 다수로 형성될 수 있다.
본 개시의 다른 측면에 의하면, 클로저의 댐핑장치로서, 상기 댐핑 장치는: 양단이 제 1 및 제 2 밀폐부로 밀폐되며, 상기 제 1 밀폐부에 길이 방향 중심부와 가장자리를 연결하는 연결유로를 형성한 댐핑하우징부; 상기 제 2 밀폐부를 관통하여 상기 댐핑하우징부의 내측에 삽입되고, 작동유체의 압력을 받도록 헤드가 마련되는 피스톤; 및 상기 헤드에 의해 내측 공간이 상기 제 1 및 제 2 밀폐부 측 각각에 접하는 제 1 및 제 2 공간으로 분할되며, 상기 제 1 및 제 2 공간 사이의 작동유체 이동통로를 제공하는 댐핑챔버;를 포함하는, 댐핑 장치를 제공한다.
여기서, 상기 댐핑챔버는 상기 댐핑하우징부의 내측에 고정되며, 상기 제 1 공간이 상기 연결유로의 중심부에 연결되고, 끝단에 의해 차단되는 상기 연결유로의 가장자리 측과 상기 제 2 공간을 연결시키는 메인유로가 형성됨으로써 댐핑을 위한 상기 제 1 및 제 2 공간 사이의 작동유체 이동통로를 제공할 수 있다.
본 개시에 의한 도어에 설치되는 클로저는 댐핑 장치와 댐핑 챔버 및 토션 장치와의 결합을 통하여 단계적으로 도어에 가해지는 댐핑력을 제어할 수 있으며, 간단한 구성으로 내구성이 우수하고 수명이 긴 장점이 있다.
구체적으로 본 개시에 의한 클로저의 댐핑장치는 제작이 용이할 뿐만 아니라 제작 비용을 절감하고, 작동유체의 정확한 단속과 댐핑 작용의 신뢰성을 향상시키고, 작동유체의 저항을 정확하게 제어할 수 있다.
본 개시에 의한 클로저의 댐핑 챔버는, 작동유체의 유로 형성이 용이하고, 작동유체의 저항을 정확하게 제어하며, 이러한 작동유체 저항의 제어가 구간별로 손쉽게 수행되도록 할 수 있다.
본 개시에 의한 토션 장치는, 제작이 용이할 뿐만 아니라 제작 비용을 절감하고, 스프링의 정확한 복원력과 토션 작용의 신뢰성을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시례에 따른 클로저를 도시한 분해 사시도로서, 클로저가 닫힌 상태를 나타낸 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시례에 따른 클로저를 가진 힌지장치를 도시한 사시도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시례에 따른 클로저를 도시한 단면도로서, 클로저가 닫힌 상태를 나타낸 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시례에 따른 클로저의 댐핑장치의 요부를 도시한 분해 사시도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시례에 따른 클로저의 댐핑장치의 댐핑챔버를 도시한 사시도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시례에 따른 클로저의 댐핑장치의 댐핑하우징부를 도시한 분해 사시도이다.
도 7은 본 발명의 일 실시례에 따른 클로저의 토션장치를 도시한 분해 사시도이다.
도 8은 본 발명의 일 실시례에 따른 클로저의 회전운동변환부를 도시한 분해 사시도이다.
도 9는 본 발명의 일 실시례에 따른 클로저의 토션하우징부를 도시한 사시도이다.
도 10은 본 발명의 일 실시례에 따른 클로저가 45도로 개방된 상태를 도시한 단면도이다.
도 11은 본 발명의 일 실시례에 따른 클로저가 90도로 개방된 상태를 도시한 단면도이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고, 여러 가지 실시례를 가질 수 있는 바, 특정 실시례들을 도면에 예시하고, 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니고, 본 발명의 기술 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 식으로 이해되어야 하고, 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 하기 실시례에 한정되는 것은 아니다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 실시례를 상세히 설명하며, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 대응하는 구성요소에 대해서는 동일한 참조 번호를 부여하고, 이에 대해 중복되는 설명을 생략하기로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시례에 따른 클로저를 도시한 분해 사시도로서, 클로저가 닫힌 상태를 나타낸 도면이고, 도 2는 본 발명의 일 실시례에 따른 클로저를 가진 힌지장치를 도시한 사시도이고, 도 3은 본 발명의 일 실시례에 따른 클로저를 도시한 단면도이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 클로저는 댐핑장치와 토션 장치를 포함한다.
도 1 내지 도 3을 참조하면, 본 발명의 일 실시례에 따른 클로저의 댐핑장치(100)는 클로저(10)에 마련되는 것으로서, 댐핑하우징부(110), 피스톤(120), 댐핑챔버(130) 및 일방향제어부(140)를 포함할 수 있다. 본 발명의 일 실시례에 따른 클로저의 댐핑장치(100)는 토션장치(200)와 함께 사용될 수 있는데, 토션장치(200)는 도어의 개방력에 의해 탄성에너지가 축적되고, 도어에 가해지는 힘이 해제시 축적된 탄성에너지를 도어에 제공하며, 클로저의 댐핑장치(100)는 토션장치(200)를 통해 댐핑력을 제공함으로써 도어가 닫히는 속도를 조절하게 된다.
본 발명의 일 실시례에 따른 클로저의 댐핑장치(100)는 예컨대 토션장치(200)와 함께, 힌지장치(300)에서 서로 상대적인 회전이 가능하도록 일렬로 배열되는 제 1 및 제 2 하우징(311,321) 내에 설치된다. 클로저의 댐핑장치(100)는 제 1 및 제 2 하우징(311,321) 중 어느 하나, 예컨대 제 1 하우징(311)의 일측에 설치될 수 있고, 토션장치(200)는 토션에 의한 복원력을 제공하기 위하여, 제 1 및 제 2 하우징(311,321)에 각각 고정될 수 있다.
클로저의 토션장치(200)는 토션에 의한 복원력을 제공하기 위하여 제 1 및 제 2 하우징(311,321)에 각각 고정될 수 있고, 댐핑장치(100)는 제 1 및 제 2 하우징(311,321) 중 어느 하나, 예컨대 제 1 하우징(311)의 일측에 설치될 수 있다.
본 실시례에서 힌지장치(300)는 한 쌍의 힌지, 예컨대 제 1 및 제 2 힌지(310,320)로 이루어질 수 있다. 여기서 제 1 힌지(310)는 도어나 도어 프레임 중 어느 하나에 스크루나 볼트 등으로 고정되기 위한 제 1 날개(312)가 제 1 하우징(311)에 마련될 수 있다. 제 2 힌지(320)는 도어나 도어 프레임 중 나머지 다른 하나에 스크루나 볼트 등으로 고정되기 위한 제 2 날개(322)가 제 2 하우징(321)에 마련될 수 있다. 또한 제 1 하우징(311)은 본 실시례에서처럼 다수, 예컨대 2개로 이루어져서 제 2 하우징(321)의 양단에 위치하거나, 다른 예로서 다수, 예컨대 2개의 제 2 하우징(321) 사이에 위치할 수도 있다.
도 1, 도 3 및 도 4를 참조하면, 댐핑하우징부(110)는 내측에 작동유체, 예컨대 오일이 채워지고, 양단에 밀폐를 위하여 제 1 및 제 2 밀폐부(111,112)가 마련되며, 제 1 밀폐부(111)에 피스톤(120)을 향하는 측의 중심부와 가장자리를 서로 연결하는 연결유로(113,114,115)가 형성된다. 여기서 제 1 밀폐부(111)는 댐핑하우징부(110)의 일단 내측에 나사 결합에 의해 분리 가능하게 고정될 수 있다. 제 2 밀폐부(112)는 댐핑하우징부(110)의 타단 내측에 나사 결합에 의해 분리 가능하게 고정될 수 있는데, 피스톤(120)이 관통하기 위하여 관통홀이 마련될 수 있다. 또한 제 1 및 제 2 밀폐부(112)는 다른 구성들과의 결합부위에 기밀을 유지하기 위하여 오링 등과 같은 실링부재가 설치될 수 있다. 이러한 오링 등의 실링부재는 이 밖에도 클로저(10)에서 기밀을 요하는 부분에 설치될 수 있다.
댐핑하우징부(110)는 제 1 밀폐부(111)에 연결유로(113,114,115)의 개폐정도를 조절하는 댐핑조절볼트(116)가 외부로 노출되도록 나사 결합될 수 있다. 댐핑하우징부(110)는 제 1 하우징(311)에 끼워져서 걸리도록 걸림턱(117)이 형성될 수 있다.
연결유로(113,114,115)는 제 1 공간(131)에 연결되도록 제 1 밀폐부(111)의 중심부에 형성되는 제 1 연결유로(113)와, 제 1 연결유로(113)로부터 제 1 밀폐부(111)의 가장자리까지 연장 형성되는 적어도 하나 이상의 제 2 연결유로(114)와, 제 2 연결유로(114)에 연결되도록 제 1 밀폐부(111)에서 댐핑챔버(130)가 접하는 측에 가장자리를 따라 형성되는 제 3 연결유로(115)를 포함할 수 있다. 여기서, 제 2 연결유로(114)는 제 1 연결유로(113)로부터 다수, 예컨대 3개로 분기되어 제 3 연결유로(115)에 연결될 수 있다. 제 3 연결유로(115)는 제 1 밀폐부(111)의 끝단 모서리 부분에 가장자리를 따라 링 형상의 홈 형태로 형성될 수 있다.
댐핑조절볼트(116)는 제 1 밀폐부(111)에 제 1 연결유로(113)와 일렬을 이루도록 나사 결합될 수 있고, 조임과 풀림에 의해 제 1 및 제 2 연결유로(113,114)의 개폐량을 조절할 수 있으며, 이러한 작동유체의 통과량 조절에 의해 댐핑력을 조절할 수 있게 되며, 회전시 지그의 삽입을 위하여 일자홈이나 십자홈 또는 렌치홈 등이 형성될 수 있다.
도 1, 도 3 및 도 5를 참조하면, 피스톤(120)은 제 2 밀폐부(112)를 관통하여 댐핑하우징부(110)의 내측에 삽입되고, 작동유체의 압력을 받도록 헤드(121)가 마련된다. 피스톤(120)은 로드의 끝단에 마련된 결합부(122)가 토션장치(200)의 슬라이딩부재(230)에 끼워져서 볼트 등에 의해 고정됨으로써 슬라이딩부재(230)와 함께 일체로 왕복 운동하게 된다.
도 3, 도 5 및 도 6을 참조하면, 본 발명의 일 실시례에 따른 클로저의 댐핑챔버(130)는 몸체(137)와 메인유로(133,134)를 포함할 수 있다.
구체적으로 도 3, 도 5 및 도 6을 참조하면, 댐핑챔버(130)는 헤드(121)가 내측에 삽입되도록 댐핑하우징부(110)의 내측에 고정되고, 헤드(121)에 의해 내측 공간이 제 1 및 제 2 밀폐부(111,112) 측 각각에 접하는 제 1 및 제 2 공간(131,132)으로 분할되며, 제 1 공간(131)이 연결유로(113,114,115)의 중심부, 예컨대 제 1 연결유로(113)에 연결되고, 끝단에 의해 차단되는 연결유로(113,114,115)의 가장자리 측, 예컨대 제 3 연결유로(115)와 제 2 공간(132)을 서로 연결시키는 메인유로(133,134)가 형성됨으로써, 댐핑을 위한 제 1 및 제 2 공간(131,132) 사이의 작동유체 이동통로를 제공한다.
몸체(137)는 댐핑장치(100)의 댐핑하우징부(110) 내측에 삽입되어 고정됨으로써 내측공간(138)에 작동유체가 채워지고, 댐핑장치(100)의 피스톤(120)의 헤드(121)가 내측에 삽입됨으로써 헤드(121)에 의해 제 1 및 제 2 공간(131,132)으로 분할된다. 몸체(137)는 헤드(121)에 의해 내측공간(138)이 제 1 및 제 2 밀폐부(111,112) 측 각각에 접하는 제 1 및 제 2 공간(131,132)으로 분할되며, 제 1 공간(131)이 연결유로(113,114,115)의 중심부, 예컨대 제 1 연결유로(113)에 연결된다.
몸체(137)는 예컨대 양단이 개방되는 원통형의 중공부재로 이루어질 수 있고, 댐핑하우징부(110) 내에서 제 1 및 제 2 밀폐부(111,112)에 의해 양단이 고정될 수 있다.
메인유로(133,134)는 본 실시례에서처럼 제 2 공간(132)을 외측과 연결시키도록 댐핑챔버(130)의 측부에 형성되는 연결홀(133)과, 연결홀(133)과 연결유로(113,114,115)의 가장자리 측, 예컨대 제 3 연결유로(115)를 서로 연결시키도록 댐핑챔버(130)의 외측면에 길이방향을 따라 연장되도록 형성되는 유로홈(134)을 포함할 수 있다.
즉, 메인유로(133,134)는 유로홈(134)이 댐핑하우징부(110)의 일단을 차단하는 제 1 밀폐부(111)에 제 1 공간(131)과 가장자리 측에 연결시키도록 형성되는 연결유로(113,114,115)에 연결됨으로써, 연결유로(113,114,115)와 함께 제 1 및 제 2 공간(131,132)을 서로 연결시킬 수 있다. 즉 메인유로(133,134)는 몸체(137)의 끝단에 의해 차단되는 연결유로(113,114,115)의 가장자리 측, 예컨대 제 3 연결유로(115)와 제 2 공간(132)을 서로 연결시킴으로써, 댐핑을 위한 제 1 및 제 2 공간(131,132) 사이의 작동유체 이동통로를 제공할 수 있다.
유로홈(134)은 원통형인 몸체(137)의 외측면에서 연결홀(133)로부터 끝단까지 길이방향으로 연장되도록 면깎기에 의해 평면으로 형성될 수 있고, 이로 인해 유로 형성을 용이하도록 한다.
댐핑챔버(130)는 내주면에 작동유체가 헤드(121)를 바이패스함으로써 제 1 및 제 2 공간(131,132) 사이를 이동하도록, 조절유로(135,136)가 적어도 하나 이상 형성될 수 있다. 조절유로(135,136)는 본 실시례에서처럼 다수, 예컨대 2개가 형성될 수 있고, 댐핑챔버(130) 내에서 피스톤(120)의 헤드(121)가 이동시, 헤드(121)에 의해 압력이 가해지는 작동유체가 헤드(121)를 바이패스함으로써 제 1 공간(131)에서 제 2 공간(132)으로, 또는 그 역방향으로 이동하게 된다. 이러한 조절유로(135,136)의 형성에 의해 댐핑챔버(130) 내의 헤드(121) 위치에 상응하는 도어의 개폐 영역에 대한 구간별 댐핑력 내지 구간별 닫히는 속도의 조절이 가능하도록 한다. 이러한 조절유로(135,136)는 헤드(121)의 두께보다 큰 길이를 가지도록 형성되되, 도어의 닫히는 속도 조절이 필요한 구간에 해당하는 헤드(121)의 위치를 고려하여, 댐핑챔버(130) 내에서의 형성 위치 및 길이가 정해질 수 있다. 또한 조절유로(135,136)는 일례로 일부가 서로 겹쳐지도록 형성되거나, 다른 예로서 전부가 겹쳐지도록 형성되거나, 또 다른 예로서 서로 겹쳐지지 않도록 형성될 수 있으며, 이 밖에도 단일로 형성될 수 있으며, 댐핑 조절에 필요한 작동유체의 바이패스량을 고려하여 단면적이 정해질 수 있다.
도 1, 도 3 및 도 5를 참조하면, 일방향제어부(140)는 피스톤(120)에 마련되고, 피스톤(120)이 운동시 작동유체가 제 1 및 제 2 공간(131,132) 사이를 일방향으로 이동하도록 하는데, 일례로 본 실시례에서처럼 도어가 개방시 댐핑력을 줄이는 방향, 예컨대 제 1 공간(131)으로부터 제 2 공간(132)으로 일방향 이동하도록 설치될 수 있다. 일방향제어부(140)는 예컨대 피스톤(120)에 제 1 및 제 2 공간(131,132)을 서로 연결시키도록 형성되는 제어유로(141,142)와, 제어유로(141,142)에 설치되고, 제 1 공간(131)으로부터 제 2 공간(132)으로의 일방향 이동만을 허용하는 체크밸브(143)를 포함할 수 있다. 여기서 제어유로(141,142)는 피스톤(120)에서 헤드(121) 끝단 중심으로부터 내측까지 연장되도록 형성되는 제 1 제어유로(141)와, 제 1 제어유로(141)의 끝단으로부터 피스톤(120)의 측부까지 개방되도록 형성되는 제 2 제어유로(142)를 포함할 수 있다. 피스톤(120)이 어떠한 위치에 있더라도 제 1 제어유로(141)는 제 1 공간(131)에 연결되고, 제 2 제어유로(142)는 제 2 공간(132)에 연결된다. 체크밸브(143)는 제 1 제어유로(141) 내에 나사 결합 또는 억지 끼움 등에 의해 설치될 수 있고, 스프링에 의해 탄성지지되는 볼에 의해 작동유체의 이동방향을 제한됨으로서 제 1 제어유로(141)를 일방향으로 개폐시키도록 구성될 수 있다.
도 1, 도 3 및 도 7을 참조하면, 토션장치(200)는 토션하우징부(210), 스프링(220), 슬라이딩부재(230), 회전부재(240) 및 회전운동변환부(250)를 포함할 수 있다.
도 3, 도 7 및 도 8을 참조하면, 토션하우징부(210)는 힌지장치(300) 중 어느 하나의 힌지, 예컨대 제 1 힌지(310)에 고정되며, 일단이 차단되고, 슬라이딩부재(230)가 내측에 슬라이딩 결합되기 위하여, 내주면에 길이방향을 따라 슬라이딩홈(211)이 다수로 형성될 수 있고, 일단 내주면에 나사홈(212)이 형성되며, 나사홈(212)에 스프링(220)을 지지함과 아울러 회전량에 따라 스프링(220)의 텐션을 조절하기 위한 텐션조절볼트(213)가 나사 결합된다. 텐션조절볼트(213)는 회전에 의해 토션하우징부(210) 내의 위치가 가변됨으로써 스프링(220)의 압축량 내지 탄성력 조절을 가능하도록 하며, 오링 등의 실링부재에 의해 토션하우징부(210)의 일단을 차단시키는 역할을 할 수 있고, 회전을 위하여 일자홈이나 십자홈 또는 렌치홈 등의 지그 결합을 위한 홈이 형성될 수 있다.
토션하우징부(210)는 힌지장치(300)에서 제 1 날개(312)에 의해 스크루나 볼트 등으로 도어와 프레임 중 어느 하나에 고정되는 제 1 힌지(310)의 제 1 하우징(311)에 삽입된 상태에서, 제 1 하우징(311)의 내측에 형성되는 고정홈에 끼워짐으로써 제 1 하우징(311)에 일체를 이루도록 고정되기 위하여, 고정돌기(214)가 외측면에 적어도 하나 이상 형성될 수 있고, 제 1 하우징(311)에 삽입시 걸림으로써 설치 위치가 고정되도록 걸림턱(215)이 끝단에 형성될 수 있다.
도 1, 도 3 및 도 7을 참조하면, 스프링(220)은 토션하우징부(210)의 내측에 길이방향으로 탄성력을 제공하도록 설치되고, 본 실시례에서처럼 코일 압축스프링으로 이루어질 수 있으며, 일단이 텐션조절볼트(213)에 지지되고, 타단이 슬라이딩부재(230)에 지지될 수 있다.
슬라이딩부재(230)는 스프링(220)에 탄성 지지되어 토션하우징부(210) 내에 회전이 억제된 상태에서 길이방향으로 왕복 이동할 수 있도록 설치되고, 댐핑장치(100)의 피스톤(120)이 함께 왕복 이동하도록 결합된다. 슬라이딩부재(230)는 토션하우징부(210)로부터 회전이 억제된 상태에서 왕복 이동이 가능하도록, 슬라이딩홈(211) 각각에 슬라이딩 결합되기 위한 슬라이딩돌기(231)가 외측면 둘레를 따라 다수로 형성될 수 있다. 슬라이딩부재(230)는 피스톤(120)의 끝단에 마련된 결합부(122)가 끼워져서 일체를 이루도록 결합되기 위하여 결합홀(232)이 형성될 수 있고, 볼트나 스크루 등의 결합부재를 사용하여 피스톤(120) 끝단의 결합부(122)가 고정될 수 있다.
회전부재(240)는 피스톤(120)의 외측에 삽입되어 슬라이딩부재(230)에 끼워져서 슬라이딩부재(230)에 대하여 상대적인 회전이 가능하도록 설치되고, 상기의 길이방향으로 이동이 억제된 상태에서 도어의 회전시 슬라이딩부재(230)에 대하여 상대적으로 회전하도록 설치되며, 힌지장치(300) 중 다른 하나의 힌지, 예컨대 제 2 힌지(320)에 고정된다. 회전부재(240)는 도어의 회전시 슬라이딩부재(230)에 대하여 상대적인 회전을 하게 되는데, 힌지장치(300)에서 도어와 도어 프레임 중 다른 하나에 제 2 날개(322)에 의해 볼트나 스크루 등으로 고정되는 제 2 힌지(320)의 제 2 하우징(321)에 마련되는 고정홈에 고정되기 위한 고정돌기(241)가 외측면에 적어도 하나 이상 마련될 수 있다.
회전부재(240)는 슬라이딩부재(230)의 내측에 끼워지기 위하여 끼움부(242)가 형성될 수 있는데, 이러한 끼움부(242)는 반대로 슬라이딩부재(230)에 형성될 수도 있다. 또한 댐핑장치(100)의 제 2 밀폐부(112)와의 사이에 와셔(243)가 개재될 수 있는데, 이러한 와셔(243)는 피스톤(120)에 삽입되어 제 2 하우징(321) 내에 설치될 수 있다. 또한 회전부재(240)의 상대적인 회전은, 힌지장치(300)의 제 1 힌지(310)가 도어측에 고정되고, 제 2 힌지(320)가 도어프레임측에 고정되는 경우와, 이와는 반대로 제 1 힌지(310)가 도어프레임측에 고정되고, 제 2 힌지(320)가 도어측에 고정되는 경우 모두를 고려한 것으로서, 일례로 회전부재(240)가 힌지장치(300)에 의해 도어측에 결합되고, 토션하우징부(210)가 힌지장치(300)에 의해 도어프레임에 결합되는 경우, 다른 예로서 회전부재(240)가 힌지장치(300)에 의해 도어프레임에 결합되고, 토션하우징부(210)가 힌지장치(300)에 의해 도어에 결합되는 경우, 2가지 모두를 고려할 때, 회전부재(240)가 토션하우징부(210)에 대하여 상대적으로 회전하게 되는 것을 의미할 수 있다.
도 3, 도 7 및 도 9를 참조하면, 회전운동변환부(250)는 슬라이딩부재(230)와 회전부재(240)가 서로 끼워지는 부분 중 어느 하나에 상기의 왕복 이동 방향에 경사지도록 가이드돌기(251)가 형성되고, 다른 하나에 가이드돌기(251)가 결합되는 가이드홈(252)이 상기의 왕복 이동 방향에 경사지도록 형성됨으로써 회전부재(240)의 회전운동과 슬라이딩부재(230)의 직선운동을 상호간에 변환시킨다. 회전운동변환부(250)는 가이드돌기(251)가 회전부재(240)의 끼움부(242) 외주면을 따라 다수, 예컨대 2개로 형성될 수 있고, 가이드홈(252)이 가이드돌기(251) 각각에 대응하도록 슬라이딩부재(230)에서 끼움부(242)가 끼워지는 부분에 다수, 예컨대 2개가 형성될 수 있다.
슬라이딩부재(230)는 가이드홈(252)으로부터 이탈되는 가이드돌기(251)가 걸림으로써 도어가 외력을 인가받기 전까지 닫히는 것을 멈추도록 끝단을 따라 멈춤돌기(233)가 다수로 형성될 수 있다.
이와 같은 본 발명에 따른 클로저의 댐핑장치에 대한 작용을 설명하기로 한다.
도 3에서와 같이, 도어프레임에 도어의 설치를 매개하는 힌지장치(300)의 제 1 및 제 2 힌지(310,320; 도 1 및 도 2에 도시)가 도어의 닫힘에 의해, 서로 이루는 각도가 0도인 경우, 토션장치(200)의 스프링(220)으로부터 탄성력이 슬라이딩부재(230)에 제공되고, 슬라이딩부재(230)로부터 가해지는 힘이 회전운동변환부(250; 도 7 및 도 8에 도시)에 의해 회전부재(240)에 전달되어 도어가 닫힌 상태를 유지하도록 한다. 이때, 회전운동변환부(250)의 가이드돌기(251; 도 7 및 도 8에 도시)는 가이드홈(252; 도 7 및 도 8에 도시) 내에 위치하게 된다.
이때, 도 10에서와 같이, 도어에 힘을 가하여 도어를 45도 정도로 열게 되면, 힌지장치(300)의 제 1 및 제 2 힌지(310,320; 도 1 및 도 2에 도시)는 서로 45도의 각도를 이루게 되는데, 이러한 도어의 개방력에 의해, 제 2 힌지(320)의 제 2 하우징(321)에 고정된 회전부재(240)가 슬라이딩부재(230)에 대하여 상대적으로 회전하게 되고, 이러한 회전부재(240)의 회전에 의해 회전운동변환부(250)의 가이드돌기(251; 도 7 및 도 8에 도시)가 가이드홈(252; 도 7 및 도 8에 도시)을 따라 이동함으로써, 슬라이딩부재(230)가 직선 운동을 시작하여 스프링(220)을 압축시키도록 하고, 이로 인해 스프링(220)에 탄성력이 보다 더 축적되기 시작한다.
이때, 슬라이딩부재(230)와 함께 댐핑장치(100)의 피스톤(120)이 이동하게 됨으로써 피스톤(120)에 의해 제 2 공간(132) 측으로 작동유체의 압축이 시작되고, 이때, 제 2 공간(132) 내의 작동유체는 메인유로(133,135)와, 연결유로(113,114,115), 즉 연결홀(133)과 유로홈(134), 그리고 제 3 연결유로(115), 제 2 연결유로(114) 및 제 1 연결유로(113)를 순차적으로 통과하여 제 1 공간(131)으로 이동하고, 체크밸브(143)의 개방에 의해 제어유로(141,142) 즉, 제 1 제어유로(141) 및 제 2 제어유로(142)를 작동유체가 순차적으로 통과함으로써 제 1 공간(131)에서 제 2 공간(132)으로 이동하게 된다. 이러한 일방향 제어부(140)에 의해 도어가 비교적 용이하게 개방되도록 한다. 한편, 도어가 45도 개방인 상태의 피스톤(120) 위치는 도어가 닫힌 상태에서의 위치에 대하여 적은 이동을 보이는데, 이는 가이드돌기(251)와 가이드홈(252)의 정해진 기울기 내지 곡률에 따른 것이며, 필요에 따라 달리 설계될 수도 있다.
도 11에서와 같이, 도어의 계속적인 개방에 의해 90도로 개방됨으로써 제 1 및 제 2 힌지(310,320; 도 1 및 도 2에 도시)가 90도를 이루게 되면, 앞서 설명한 45도 개방에서와 같은 스프링(220) 압축과 작동유체의 이동이 보다 크게 발생하게 되고, 이러한 스프링(220)의 압축에 의한 탄성력이 슬라이딩부재(230) 및 회전부재(240)를 통해서 도어가 닫히려는 복귀력으로 제공된다.
도어에 가해지는 힘을 제거하면, 스프링(220)에 축적된 탄성력이 슬라이딩부재(230)를 직선 운동시켜서 복귀시키고, 회전운동변환부(250)의 가이드돌기(251)가 가이드홈(252)을 따라 복귀함으로써 회전부재(240)를 회전시켜서 도어가 닫히도록 한다. 이때, 슬라이딩부재(230)와 함께 피스톤(120)이 이동하여, 제 1 공간(132) 측으로 작동유체를 압축시킴으로써, 제 1 공간(131) 내의 작동유체는 연결유로(113,114,115)와 메인유로(133,135), 즉 제 1 내지 제 3 연결유로(113,114,115), 그리고 유로홈(134) 및 연결홀(133)을 순차적으로 통과하여, 제 2 공간(132)으로 이동하는데, 이때 체크밸브(143)는 차단됨으로써 제어유로(141,142)를 통한 작동유체의 이동을 차단하여, 댐핑력이 도어에 제대로 전달되도록 한다.
이와 같이, 힌지장치(300)에 의해 설치된 도어의 개방시, 회전부재(240)와 슬라이딩부재(230)의 상대적인 회전에 의해 슬라이딩부재(230)가 이동하여 스프링(220)을 압축시키고, 도어에 가해지는 힘이 해제시 스프링(220)에 의한 슬라이딩부재(230)의 복귀에 의해 슬라이딩부재(230)와 회전부재(240)의 상대적인 회전으로 도어가 닫히도록 한다. 이때 슬라이딩부재(230)와 함께 이동하는 피스톤(120)의 이동에 의해 작동유체를 압축시키고, 이로 인해 댐핑장치(100)에서 작동유체가 제 1 및 제 2 공간(131,132) 사이를 유로(113,114,115,133,134,141,142) 전체 또는 일부를 통해 이동함으로써 댐핑력을 발생시키게 된다.
이러한 댐핑장치(100)의 댐핑력은 댐핑챔버(130)에 피스톤(120)의 헤드(121)를 바이패스하도록 마련된 조절유로(135,136)에 의해 구간별로 조절될 수 있으며, 이로 인해 도어가 닫히는 속도를 구간별로 제어할 수 있다.
이와 같이 본 발명에 대해서 첨부된 도면을 참조하여 설명하였으나, 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 다양한 수정 및 변형이 이루어질 수 있음은 물론이다. 그러므로, 본 발명의 범위는 설명된 실시례에 한정되어서는 아니되며, 후술하는 특허청구범위뿐만 아니라 이러한 특허청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
100 : 댐핑장치
110 : 댐핑하우징부
111 : 제 1 밀폐부
112 : 제 2 밀폐부
113,114,115 : 연결유로
116 : 댐핑조절볼트
117 : 걸림턱
120 : 피스톤
121 : 헤드
122 : 결합부
130 : 댐핑챔버
131 : 제 1 공간
132 : 제 2 공간
133,134 : 메인유로
135.136 : 조절유로
137 : 몸체
138 : 내측공간
140 : 일방향제어부
141,142 : 제어유로
143 : 체크밸브
200 : 토션장치
210 : 토션하우징부
211 : 슬라이딩홈
212 : 나사홈
213 : 텐션조절볼트
214 : 고정돌기
215 : 걸림턱
220 : 스프링
230 : 슬라이딩부재
231 : 슬라이딩돌기
232 : 결합홀
233 : 멈춤돌기
240 : 회전부재
241 : 고정돌기
242 : 끼움부
243 : 와셔
250 : 회전운동변환부
251 : 가이드돌기
252 : 가이드홈
300 : 힌지
310 : 제 1 힌지
311 : 제 1 하우징
312 : 제 1 날개
320 : 제 2 힌지
321 : 제 2 하우징
322 : 제 2 날개

Claims (21)

  1. 클로저로서, 상기 클로저는 댐핑 장치를 포함하고,
    상기 댐핑 장치는:
    양단이 제 1 및 제 2 밀폐부로 밀폐되며, 상기 제 1 밀폐부에 길이 방향 중심부와 가장자리를 연결하는 연결유로를 형성한 댐핑하우징부;
    상기 제 2 밀폐부를 관통하여 상기 댐핑하우징부의 내측에 삽입되고, 작동유체의 압력을 받도록 헤드가 마련되는 피스톤; 및
    상기 헤드에 의해 내측 공간이 상기 제 1 및 제 2 밀폐부 측 각각에 접하는 제 1 및 제 2 공간으로 분할되며, 상기 제 1 및 제 2 공간 사이의 작동유체 이동통로를 제공하는 댐핑챔버;를 포함하는, 클로저.
  2. 청구항 1에 있어서, 상기 클로저는 상기 댐핑 장치와 결합되는 토션 장치를 더 포함하고, 상기 토션장치는:
    상기 댐핑장치의 피스톤이 함께 왕복 이동하도록 결합되는 슬라이딩부재; 및
    상기 피스톤의 외측에 삽입되어 상기 슬라이딩부재에 끼워져서 상기 슬라이딩부재에 대하여 상대적인 회전 가능하도록 설치되는 회전부재;를 포함하는, 클로저.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 댐핑 장치의 댐핑하우징부의 연결유로는 상기 제 1 밀폐부에 상기 피스톤을 향하는 측의 중심부와 가장자리를 서로 연결하도록 형성되며,
    상기 댐핑챔버는 상기 헤드가 내측에 삽입되도록 상기 댐핑하우징부의 내측에 고정되며, 상기 제 1 공간이 상기 연결유로의 중심부에 연결되고, 끝단에 의해 차단되는 상기 연결유로의 가장자리 측과 상기 제 2 공간을 연결시키는 메인유로가 형성됨으로써 댐핑을 위한 상기 제 1 및 제 2 공간 사이의 작동유체 이동통로를 제공하고, 상기 댐핑 장치는
    상기 피스톤에 마련되고, 상기 피스톤이 운동시 작동유체가 상기 제 1 및 제 2 공간 사이를 일방향으로 이동하도록 하는 일방향제어부를 더 포함하는, 클로저.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 댐핑하우징부는,
    상기 제 1 밀폐부에 상기 연결유로의 개폐정도를 조절하는 댐핑조절볼트가 외부로 노출되도록 나사 결합되는, 클로저.
  5. 청구항 3에 있어서,
    상기 연결유로는,
    상기 제 1 공간에 연결되도록 상기 제 1 밀폐부의 중심부에 형성되는 제 1 연결유로;
    상기 제 1 연결유로로부터 상기 제 1 밀폐부의 가장자리까지 형성되는 적어도 하나 이상의 제 2 연결유로; 및
    상기 제 2 연결유로에 연결되도록 상기 제 1 밀폐부에서 상기 댐핑챔버가 접하는 측에 가장자리를 따라 형성되는 제 3 연결유로;
    를 포함하는, 클로저.
  6. 청구항 3에 있어서,
    상기 메인유로는,
    상기 제 2 공간을 외측과 연결시키도록 상기 댐핑챔버의 측부에 형성되는 연결홀; 및
    상기 연결홀과 상기 연결유로의 가장자리 측을 연결시키도록 상기 댐핑챔버의 외측면에 길이방향을 따라 형성되는 유로홈;
    을 포함하는, 클로저.
  7. 청구항 3에 있어서,
    상기 댐핑챔버는,
    내주면에 상기 작동유체가 상기 헤드를 바이패스함으로써 상기 제 1 및 제 2 공간 사이를 이동하도록 조절유로가 적어도 하나 이상 형성되는, 클로저.
  8. 청구항 3에 있어서,
    상기 일방향제어부는,
    상기 피스톤에 상기 제 1 및 제 2 공간을 서로 연결시키도록 형성되는 제어유로; 및
    상기 제어유로에 설치되고, 상기 제 1 공간으로부터 상기 제 2 공간으로의 일방향 이동을 허용하는 체크밸브;
    를 포함하는, 클로저.
  9. 청구항 3에 있어서,
    상기 댐핑 챔버는 몸체를 포함하고,
    상기 몸체의 측부에 상기 제 2 공간을 외측과 연결시키도록 형성되는 연결홀과, 상기 연결홀을 상기 제 1 공간 측에 연결시키기 위하여 상기 몸체의 외측면에 형성되는 유로홈으로 이루어짐으로써, 왕복 운동하는 상기 헤드로부터 격리되는 작동유체의 이동 통로를 제공하는 메인유로;
    를 포함하는, 클로저.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 몸체는,
    양단이 개방되는 원통형 부재로 이루어지고,
    상기 유로홈은,
    상기 몸체의 외측면에서 상기 연결홀로부터 끝단까지 연장되도록 면깎기에 의해 형성되는, 클로저.
  11. 청구항 9에 있어서,
    상기 메인유로는,
    상기 유로홈이 상기 댐핑하우징부의 일단을 차단하는 제 1 밀폐부에 상기 제 1 공간과 가장자리 측에 연결시키도록 형성되는 연결유로에 연결됨으로써, 상기 연결유로와 함께 상기 제 1 및 제 2 공간을 서로 연결시키는, 클로저.
  12. 청구항 9에 있어서,
    상기 댐핑챔버는,
    상기 작동유체가 상기 헤드를 바이패스함으로써 상기 제 1 및 제 2 공간 사이를 이동하도록 내측면에 조절유로가 적어도 하나 이상 형성되는, 클로저.
  13. 청구항 12에 있어서,
    상기 댐핑챔버는,
    상기 조절유로가 다수로 형성되되, 각각이 상기 헤드의 왕복 이동방향을 기준으로 일부 겹쳐지도록 형성되는, 클로저.
  14. 청구항 2에 있어서,
    상기 토션장치는:
    힌지장치 중 어느 하나의 힌지에 고정되는 토션하우징부;
    상기 토션하우징부 내에 길이방향으로 탄성력을 제공하도록 설치되는 스프링;를 포함하고,
    상기 슬라이딩 부재는 상기 스프링에 탄성 지지되어 상기 토션하우징부 내에 회전이 억제된 상태에서 상기 길이방향으로 왕복 이동할 수 있도록 설치되며,
    상기 회전부재는 상기 힌지장치 중 다른 하나의 힌지에 고정되며,
    상기 슬라이딩부재와 상기 회전부재가 서로 끼워지는 부분 중 어느 하나에 상기 왕복 이동 방향에 경사지도록 가이드돌기가 형성되고, 다른 하나에 상기 가이드돌기가 결합되는 가이드홈이 상기 왕복 이동 방향에 경사지도록 형성됨으로써 상기 회전부재의 회전운동과 상기 슬라이딩부재의 직선운동을 상호간에 변환시키는 회전운동변환부를 포함하고,
    상기 힌지장치가 설치된 도어의 개방시 상기 회전부재와 상기 슬라이딩부재의 상대적인 회전에 의해 상기 슬라이딩부재가 이동하여 상기 스프링을 압축시키고, 상기 도어에 가해지는 힘이 해제시 상기 스프링에 의한 상기 슬라이딩부재의 복귀에 의해 상기 슬라이딩부재와 상기 회전부재의 상대적인 회전으로 상기 도어가 닫히도록 하는, 클로저.
  15. 청구항 14에 있어서,
    상기 토션하우징부는,
    상기 슬라이딩부재가 내측에 슬라이딩 결합되기 위하여 내주면에 길이방향을 따라 슬라이딩홈이 형성되고, 일단 내주면에 나사홈이 형성되며, 상기 나사홈에 상기 스프링을 지지함과 아울러 회전량에 따라 상기 스프링의 텐션을 조절하기 위한 텐션조절볼트가 나사 결합되는, 클로저.
  16. 청구항 15에 있어서,
    상기 슬라이딩부재는,
    외주면에 회전이 억제된 상태에서 상기 슬라이딩홈에 슬라이딩 결합되기 위한 슬라이딩돌기가 형성되는, 클로저.
  17. 청구항 16에 있어서,
    상기 토션하우징부와 상기 회전부재 각각은,
    상기 힌지장치의 하우징 각각에 고정되기 위한 고정돌기가 외측면에 적어도 하나 이상 각각 형성되는, 클로저.
  18. 청구항 14에 있어서,
    상기 회전운동변환부는,
    상기 가이드돌기가 상기 회전부재의 끼움부 외주면을 따라 다수로 형성되고, 상기 가이드홈이 상기 가이드돌기 각각에 대응하도록 상기 슬라이딩부재에서 상기 끼움부가 끼워지는 부분에 형성되는, 클로저.
  19. 청구항 18에 있어서,
    상기 슬라이딩부재는,
    상기 가이드홈으로부터 이탈되는 상기 가이드돌기가 걸림으로써 상기 도어가 외력을 인가받기 전까지 닫히는 것을 멈추도록 끝단을 따라 멈춤돌기가 다수로 형성되는, 클로저.
  20. 클로저의 댐핑장치로서, 상기 댐핑 장치는:
    양단이 제 1 및 제 2 밀폐부로 밀폐되며, 상기 제 1 밀폐부에 길이 방향 중심부와 가장자리를 연결하는 연결유로를 형성한 댐핑하우징부;
    상기 제 2 밀폐부를 관통하여 상기 댐핑하우징부의 내측에 삽입되고, 작동유체의 압력을 받도록 헤드가 마련되는 피스톤; 및
    상기 헤드에 의해 내측 공간이 상기 제 1 및 제 2 밀폐부 측 각각에 접하는 제 1 및 제 2 공간으로 분할되며, 상기 제 1 및 제 2 공간 사이의 작동유체 이동통로를 제공하는 댐핑챔버;를 포함하는, 댐핑 장치.
  21. 청구항 20에 있어서,
    상기 댐핑챔버는 상기 댐핑하우징부의 내측에 고정되며, 상기 제 1 공간이 상기 연결유로의 중심부에 연결되고, 끝단에 의해 차단되는 상기 연결유로의 가장자리 측과 상기 제 2 공간을 연결시키는 메인유로가 형성됨으로써 댐핑을 위한 상기 제 1 및 제 2 공간 사이의 작동유체 이동통로를 제공하는, 댐핑 장치.
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