WO2011071224A1 - 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a wheel control device capable of decelerating or braking a wheel according to a change in a road incline which can automatically control the rotational force of a wheel that is in close contact with a road according to the inclination angle of the road.
- the user can manually adjust through artificial control devices, and the road slope can automatically and efficiently control the rotational force of the wheels conveniently and efficiently according to the angle of inclination of the road where the wheels are in close contact without controlling the rotational force of the wheels.
- the present invention relates to a wheel control device capable of decelerating or braking a wheel according to a change.
- the wheel control device used to control the rotational force of the wheel refers to a device for decelerating and braking the rotational force of the wheel that is in close contact with the road surface, the deceleration or stationary state of the various equipment or goods moving through the wheel It is an important device used to maintain.
- Such a wheel control device is generally in contact with the inclined surface of the road by using the friction of the rotating wheel to convert the kinetic energy of the rotation of the wheel into heat energy, and to release it back into the atmosphere to control the rotational force of the wheel.
- the user adjusts the brake system of the wheel control device to be in close contact with the kinetic energy of the wheel to be in contact with the contact surface of the road is converted into thermal energy, and thus the rotational force of the wheel is controlled. .
- the wheel control device for controlling the rotational force of the wheel is generally configured such that the brake system in close contact with the wheel is operated by hydraulic pressure, and such a braking device is usually operated by a user directly using a part of the body. to be.
- the user in order to adjust the rotational force of the wheel that rotates in close contact with the ground, such as the road through the conventional wheel control, the user can secure the braking force of the wheel by directly adjusting the wheel control device provided using a part of the body. will be.
- the conventional wheel control device has a problem that it is difficult to apply it to an article such as a baby carriage, a cart, a walking mechanism, and to use it in a complicated configuration, and it is difficult to install and remove even when used. will be.
- the present invention has been made to solve the above-described problems, the user is controlled by the artificial control device to control the rotational force of the wheel moving in close contact with the surface of the road is that the wheel is in close contact without controlling the rotational force of the wheel It provides a wheel control device capable of decelerating or braking the wheel according to the change of the road inclination surface which can automatically and automatically control the rotational force of the wheel according to the inclination angle of the road.
- the user can conveniently assemble through the configuration of the fixed plate, the rotating shaft controller, the flow controller, and the wheel controller configured to be assembled and separated, and any one of the fixed plate, the rotary shaft controller, the flow controller, and the wheel controller is damaged. Even if it is possible to separate and replace conveniently, as well as convenience in use, according to this, to provide a wheel control device capable of decelerating or braking the wheel according to the change of the road slope to reduce the maintenance cost.
- the fixed plate 100 is coupled to the rotating shaft 12 for supporting the wheel (11);
- a rotating shaft control unit 200 coupled to the rotating shaft 12 so as to correspond to the rotation of the wheel 11;
- the rotary shaft control unit 200 or one side of the inner surface of the wheel 11, in close contact with the inner peripheral surface of the rotary shaft control unit 200 or the wheel 11 in accordance with the change of the inclined surface of the road 20, the rotary shaft control unit (200) or the flow control unit 300 receives the rotational force of the inner peripheral surface of the wheel (11);
- the wheel control unit 400 for controlling the rotation of the wheel (11) It is characterized by including.
- the rotary shaft control unit 200 is provided with a coupling hole 211 inside the first rotating body 210 is coupled through the rotation shaft 12; A first contact plate 220 coupled to one side of the first rotating body 210 through the rotating shaft 12 in close contact; A second contact plate 230 coupled to one side of the first contact plate 220 through the rotation shaft 12 to be in close contact; And a compression plate 240 coupled to one side of the second contact plate 230 through the rotation shaft 12 to be coupled to each other via a spring S at a position adjacent to the second contact plate 230.
- the plate 220 and the second contact plate 230 is characterized in that the close contact is coupled so as to rotate in a mutually corresponding direction.
- the flow control part 300 includes a second rotating body 310 rotatably coupled to the first coupling protrusion 120 of the fixed plate 100; A rotation bar 320 that is tightly coupled to flow in correspondence with the flow of the second rotating body 310 through the first coupling protrusion 120; A flow bar 330 positioned so as to be interposed between the second rotatable body 310 and the first support bar 140 of the fixed plate 100 and moving in accordance with the flow of the second rotatable body 310; A deceleration plate 340 rotatably coupled to one side of the flow bar 330 and in close contact with the first rotatable body 210 according to the movement of the flow bar 330; It is characterized by including.
- the flow control part 300 includes a rotation bar 320 having one end rotatably coupled to the first coupling protrusion 120 of the fixed plate 100; Rotatingly coupled to the lower end of the rotation bar 320, is fixedly coupled to one side of the first pulley 712, according to the movement of the rotation bar 320, the inner circumferential surface of the wheel (11) or the rotating shaft control unit ( While in close contact with the 200, the reduction plate 340 for transmitting the rotational force to the first pulley (712); The first pulley 712 is fixedly coupled to one side of the reduction plate 340, and transmits a rotational force to the wheel control unit 400 is connected via a belt 730.
- the flow control part 300 includes a rotation bar 320 having one end rotatably coupled to the first coupling protrusion 120 of the fixed plate 100;
- the first pulley is rotatably coupled to the lower end of the rotation bar 320, is fixedly coupled to one side of the reduction plate 340, and transmits a rotational force to the wheel control unit 400 is connected via a belt 730 712; It is fixedly coupled to one side of the first pulley 712, in close contact with the inner circumferential surface of the wheel 11 or the rotary shaft control unit 200 in accordance with the movement of the rotation bar 320, to the first pulley 712
- the deceleration plate 340 for transmitting the rotational force It is characterized by including.
- the wheel control unit 400 and the third rotating body 410 is movably coupled to the second coupling protrusion 130 of the fixed plate 100;
- An elastic plate 440 coupled to one side of the braking flow bar 430 through a spring S to flow in correspondence to the flow of the braking flow bar 430;
- the wheel control unit 400 is movably coupled to the first coupling protrusion 120 of the fixed plate 100, receives the rotational force from the reduction plate 340 through the belt 730, the wheel A third rotating body 410 which is advanced to the inner side of the eleven; One end is coupled to the outside of the third rotary body 410, and in close contact with the inner surface of the wheel 11 in accordance with the flow of the third rotary body 410 to rotate the third rotary body 410 A close contact portion 760 for controlling; It is characterized by including.
- the wheel control unit 400 is movably coupled to the first coupling protrusion 120 of the fixed plate 100, and receives the rotational force from the reduction plate 340 through the belt 730.
- a total 410 Located below the rotary shaft control unit 200, one end of the brake drum 740 is connected to the third rotating body 410 and the break line 750; includes, when the flow control unit 300 rotates, The brake drum 740 is in close contact with the lower portion of the rotary shaft control unit 200, characterized in that for controlling the rotational force of the wheel (11).
- the flow control unit 300 and the hydraulic pipe 600 is connected through the change of the inclination surface of the road 20 of the flow control unit 300 and the rotary shaft control unit 200, the wheel control unit 400 It characterized in that it further comprises a hydraulic control unit 500 for adjusting the close state.
- the flow control unit 300 includes a flow bar 330 which flows according to the operation of the hydraulic control unit 500;
- a deceleration plate 340 rotatably coupled to one side of the flow bar 330 to be in close contact with the first rotating body 210 of the rotation axis control unit 200 according to the movement of the flow bar 330; It is characterized by including.
- the hydraulic control unit 500 is a housing 510 is provided with a hydraulic cylinder 520 connected to the third coupling protrusion 511, the hydraulic unit 333 and the hydraulic pipe 600 on the inside; ; A fifth rotating body 530 coupled to the inside of the housing 510 through the third coupling protrusion 511; A rotation bar 540 coupled to one side of the fifth rotatable body 530 to rotate the fifth rotatable body 530 according to the change of the inclined surface of the road 20; A hydraulic bar 550 positioned in close contact with the fifth rotating body 530 to apply pressure to the hydraulic cylinder 520 according to the rotation of the fifth rotating body 530; It is characterized by including.
- the fixing plate 100 has a coupling hole 110 is coupled to the rotating shaft 12 in a semi-circular shape; A first coupling protrusion 120 to which the flow control unit 300 is coupled; A second coupling protrusion 130 to which the wheel control unit 400 is coupled; Located at the bottom of the first coupling protrusion 120 includes a first support bar 140 for supporting the flow of the flow control unit 300, the wheel control unit 400 has a coupling hole 412 on the inside A third rotating body 410 formed to be fluidly coupled to the second coupling protrusion 130; One end is coupled to the outside of the second coupling protrusion 130, the other end is coupled to the inside of the coupling hole 412 to control the rotation of the third rotating body (410); It includes, when the coupling between the second coupling protrusion and the wheel control unit 400, one end of the leaf spring 460 is coupled to the outside of the second coupling protrusion 130 and the inside of the coupling hole 412 The other end of the leaf spring 460 is coupled is characterized in that
- the fixing plate 100 has a coupling hole 110 is coupled to the rotating shaft 12 in a semi-circular shape; An upper end of the flow control part 300 coupled to the first coupling protrusion 120 to which the wheel control part 400 positioned adjacent to the upper end of the flow control part 300 is coupled;
- the wheel control unit 400 includes a third rotating body 410 which is formed to be coupled to the first coupling protrusion 120 by forming a coupling hole 412 therein; One end is coupled to the outside of the first coupling protrusion 120, the other end is coupled to the inside of the coupling hole 412 to control the rotation of the third rotating body (410); It includes, when coupling between the first coupling protrusion 120 and the wheel control unit 400, one end of the leaf spring 460 is coupled to the outside of the first coupling protrusion 120, the coupling hole 412 The other end of the leaf spring 460 is coupled to the inside of the leaf spring 460 in accordance with the rotation of the third rotating body 410 is characterized in that coupled to flow.
- the fixing plate 100 is a coupling hole 110 is coupled to the rotating shaft 12 in a semi-circular shape;
- the wheel control unit 400 includes a third rotating body 410 which is formed to be coupled to the second coupling protrusion 130 by forming a coupling hole 412 therein;
- a belt brake 470 having one side fixed to the fixing plate 100 and the other side connected to the third rotating body 410 to surround the rotating shaft 12; It is characterized by including.
- the fixing plate 100 has a coupling hole 110 is coupled to the rotating shaft 12 in a semi-circular shape; An upper end of the flow control part 300 coupled to the first coupling protrusion 120 to which the wheel control part 400 positioned adjacent to the upper end of the flow control part 300 is coupled;
- the wheel control unit 400 includes a third rotating body 410 which is formed to be coupled to the first coupling protrusion 120 by forming a coupling hole 412 therein;
- a belt brake 470 having one side fixed to the fixing plate 100 and the other side connected to the third rotating body 410 to surround the rotating shaft 12; It is characterized by including.
- the wheels are conveniently and efficiently according to the inclination angle of the road to which the rotating wheels are in close contact even if the user does not adjust the rotational force of the wheels that are in close contact with the surface of the road using an artificial control device.
- the rotational force of can be controlled automatically.
- the user can conveniently assemble through the configuration of the fixed plate, the rotating shaft control unit, the flow control unit, the wheel control unit, the hydraulic control unit configured to be assembled, separated, the fixed plate, the rotating shaft control unit, the flow control unit, the wheel control unit, the hydraulic Even if any one of the control unit is damaged can be easily separated and replaced, as well as the convenience of use, thereby reducing the maintenance costs.
- the user after the user is equipped with a complex braking device to control the rotational force of the rotating wheels, the user can adjust it and the wheel braking is automatically adjusted according to the change of the slope of the road without controlling the rotational force of the wheels. And can achieve smooth use.
- FIG. 1 is an exploded perspective view showing a wheel control device capable of decelerating or braking a wheel according to a change in a road slope according to a first embodiment of the present invention.
- Figure 2 is a combined perspective view of the wheel control device capable of decelerating or braking the wheel in accordance with the change of the road slope according to the first embodiment of the present invention.
- Figure 3 is a front view showing a coupled state of the wheel control device capable of decelerating or braking the wheel in accordance with the change of the road slope according to the first embodiment of the present invention.
- Figure 4 is an enlarged view of the main portion excerpts showing the combined state of the present invention, the axis of rotation control unit.
- FIG. 5 is a state diagram illustrating a state in which a wheel control device capable of decelerating or braking a wheel according to a change in a road slope according to a first embodiment of the present invention is installed.
- FIG. 6 is an operating state diagram showing an operating state of a wheel control device capable of decelerating or braking a wheel according to a change in a road slope according to a first embodiment of the present invention.
- FIG. 7 is an exploded perspective view illustrating a wheel control apparatus capable of decelerating or braking a wheel according to a change in a road slope according to a second embodiment of the present invention.
- FIG. 8 is a state diagram showing a state in which the wheel control device capable of decelerating or braking the wheel according to the change of the road inclination surface according to the second embodiment of the present invention is installed.
- Figure 9 is an operating state diagram showing the operating state of the wheel control device capable of decelerating or braking the wheel in accordance with the change of the road slope according to the second embodiment of the present invention.
- FIG. 14 is an exploded perspective view illustrating a wheel control device capable of decelerating or braking a wheel according to a change of a road slope according to a fourth embodiment of the present invention.
- FIG. 15 is a use state diagram illustrating a state in which a wheel control device capable of decelerating or braking a wheel according to a change in a road slope according to a fourth embodiment of the present invention is installed.
- FIG. 16 is an operating state diagram illustrating an operating state of a wheel control device capable of decelerating or braking a wheel according to a change in a road slope according to a fourth embodiment of the present invention
- FIG. 18 is an exploded perspective view showing a wheel control device capable of decelerating or braking a wheel according to a change in a road inclined plane according to a fifth embodiment of the present invention.
- 19 is a use state diagram showing a state in which the wheel control device capable of decelerating or braking the wheel according to the change of the road inclination surface according to the fifth embodiment of the present invention is installed.
- 20 is an operating state diagram showing an operating state of a wheel control device capable of decelerating or braking a wheel according to a change of a road slope according to a fifth embodiment of the present invention.
- the fixed plate 100 is coupled to the rotary shaft 12 for supporting the wheel (11);
- a rotating shaft control unit 200 coupled to the rotating shaft 12 so as to correspond to the rotation of the wheel 11;
- the rotary shaft control unit 200 or one side of the inner surface of the wheel 11, in close contact with the inner peripheral surface of the rotary shaft control unit 200 or the wheel 11 in accordance with the change of the inclined surface of the road 20, the rotary shaft control unit (200) or the flow control unit 300 receives the rotational force of the inner peripheral surface of the wheel (11);
- the wheel control unit 400 for controlling the rotation of the wheel (11) It is characterized by including.
- FIG. 1 is an exploded perspective view illustrating a wheel control apparatus capable of decelerating or braking a wheel according to a change in a road slope according to a first embodiment of the present invention
- FIG. 2 is a view showing a change in a road slope according to a first embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is a front view illustrating a coupled state of the wheel control device capable of decelerating or braking the wheel according to a change in a road slope according to the first embodiment of the present invention.
- 4 is an enlarged view of an excerpt showing a combined state of a rotating shaft controller of the present invention, and FIG.
- FIG. 5 is a wheel control apparatus capable of decelerating or braking a wheel according to a change in a road slope according to a first embodiment of the present invention.
- Figure 6 is a state diagram showing the installed state
- Figure 6 is a wheel control device capable of decelerating or braking the wheel in accordance with the change of the road inclination surface according to the first embodiment of the present invention Is a state diagram showing an operation state for.
- the wheel control device capable of decelerating or braking the wheel according to the change of the road inclination surface according to the present invention is fixed plate to which the rotating shaft 12 for supporting the wheel 11 is coupled ( 100 and the rotary shaft controller 200 coupled to the rotary shaft 12 so as to correspond to the rotation of the wheel 11 and the inclined plane of the road 20 toward one side of the rotary shaft controller 200. It is configured to be in close contact with the rotation axis control unit 200 and the flow control unit 300 receives the rotational force of the rotation axis control unit 200, and is placed in close contact with the flow of the flow control unit 300 to rotate the flow control unit 300 At the time, the wheel is moved toward one side of the wheel 11 is composed of a wheel control unit 400 for controlling the rotational force of the wheel (11).
- the fixing plate 100 is configured to be coupled to the rotating shaft 12 to which the wheel is coupled, as shown in FIGS. 3 to 6 of the present invention, is configured to be coupled so as not to interfere with the rotation of the rotating shaft 12.
- the shape of the fixing plate 100 is configured to form a semi-circular shape, but the shape of the fixing plate 100 may be changed and applied according to a position selected or installed by the user.
- the fixing plate 100 as shown in Figure 1, the coupling hole 110 is formed so that the rotating shaft 12 is coupled, the first coupling protrusion 120 so that the flow control unit 300 can be coupled ) Is provided, and the second coupling protrusion 130 is provided to be coupled to the wheel control unit 400.
- the coupling hole 110 may be changed and applied according to the shape or size of the rotary shaft 12 to be smoothly rotated according to the rotation of the wheel 11 after the rotary shaft 12 is coupled to the present invention. Although not shown in detail will be configured to be coupled through the fixing plate 100 and a separate fastening member.
- the first coupling protrusion 120 is provided to couple the flow control part 300 to one side of the fixed plate 100.
- the second coupling protrusion 130 is for allowing the wheel control unit 400 to be smoothly coupled to one side of the fixed plate 100, as in the above-described coupling hole 110, the flow control unit 300, If the wheel control unit 400 is a configuration that can be smoothly coupled to one side of the fixing part 100, the shape and position of the first coupling protrusion 120 and the second coupling protrusion 130 of the fixing plate 100 Various changes can be applied to one side.
- a first support bar 140 supporting the flow of the flow control unit 300 is provided below the first coupling protrusion 120, and the wheel control unit is disposed above the second coupling protrusion 130.
- the second support bar 150 for supporting the flow of the 400 is provided.
- the rotation shaft control unit 200 is provided with a coupling hole 211 inside the first rotating body 210 is coupled to the rotating shaft 12 and the rotating shaft on one side of the first rotating body 210
- a first contact plate 220 which is tightly coupled through 12
- a second contact plate 230 which is tightly coupled through the rotating shaft 12 to one side of the first contact plate 220, and the It is coupled to one side of the second close contact plate 230 through the rotary shaft 12
- the compression plate 240 is coupled to the position adjacent to the second close contact plate 230 via the spring (S). It is configured by.
- the rotating shaft controller 200 is coupled to the rotating shaft 12, and as shown in FIG. 1, the first rotating body 210 is coupled to the rotating shaft 12 through the first time.
- the first contact plate 220, the second contact plate 230, the pressing plate 240 is configured to be sequentially stacked on one side of the entire 210.
- the rotation axis control unit 200 by the rotation axis (200) by providing a coupling between the second contact plate 230 and the pressing plate 240 to form an elastic force (S)
- the spring (S) forms a pressure on the pressing plate 240 so that the first rotating body 210, the first contact plate 220, the second contact plate 230 mutually It can be coupled to be in close contact so as to rotate in a corresponding direction.
- the rotating shaft controller 200 is correspondingly flowed according to the flow of the rotating body 12 or the rotating shaft 12 is configured to flow correspondingly according to the flow of the rotating shaft controller 200.
- the first rotating body 210, the first contact plate 220, the second contact plate 230, and the compression plate 240 coupled to the rotation shaft 12 may be formed of the rotation shaft 12. It is most preferable to configure the coupling to be able to flow corresponding to the flow, in order to achieve this configuration, the rotary shaft 12 and the rotary shaft control unit 200 through a separate fastening member (not shown) or a combination and removable configuration
- any coupling structure may be applied as long as it can be firmly coupled to each other, as long as the rotary shaft 12 and the rotary shaft controller 200 are coupled to each other to achieve a corresponding rotation direction.
- the first rotating body 210, the first contact plate 220, the second contact plate 230, the pressing plate 240 of the rotary shaft control unit 200 is coupled to the rotary shaft 12,
- the first contact plate 220 in a state of holding the second close contact with the rotation of the rotating shaft 12
- the rotating shaft 12 and the first rotating body 210 and the first contact plate 220 are coupled to each other so that the plate 230 and the pressing plate 240 may be rotated, and the second contact plate 230 and the pressing plate 240 is configured to be firmly coupled to the rotary shaft 12.
- first rotating body 210 and the first contact plate 220 is configured to be firmly coupled to each other to be configured to be rotated at the same time corresponding to the rotation of the rotary shaft 12, the first When the rotating shaft 12 is rotated while the first rotating body 210 is held, the second contact plate 230 and the pressing plate 240 may be rotated correspondingly at the same time according to the rotation of the rotating shaft 12. It is preferable that the second contact plate 230 and the pressing plate 240 are also firmly coupled to each other.
- the outer circumference of the first rotating body 210 is provided with a plurality of fixed gears 212 formed radially with respect to the inner center, the first contact plate 220, the second contact plate 230
- the inner central portion of the pressing plate 240 is formed by forming fastening holes 221, 231, and 241 through which the rotating shaft 12 penetrates at a portion where the bonding surfaces overlap.
- the outer circumference of the first rotating body 210 is provided with a plurality of fixed gear 212 is configured to be described later the flow control unit 300 or the wheel control unit 400 Even when in close contact with the gear provided in one or more of) will be able to rotate smoothly.
- fastening holes 221, 231, and 241 may be formed at inner portions of the first contact plate 220, the second contact plate 230, and the press plate 240 to allow the rotation shaft 12 to penetrate at a portion where the joint surfaces overlap.
- the first contact plate 220, the second contact plate 230, the pressing plate 240 of the rotary shaft control unit 200 to the rotary shaft 12 to form a configuration that can be coupled or separated smoothly. will be.
- the first rotating body 210, the first contact plate 220, the second contact plate 230, the pressing plate 240 of the rotary shaft control unit 200 is coupled to the rotation of the rotary shaft 12 It can be rotated correspondingly, according to course, even if any one of the parts is damaged, the user can be used conveniently by replacing only the damaged parts smoothly.
- the first contact plate 220 to be applied in the present invention is formed so that a plurality of contact pieces 222 having a locking groove 222a to form a continuous bend, the close contact with the second contact plate 230
- a plurality of connecting pieces 232 formed to correspond to the piece 222 is formed to form a continuous bend so that the close contact piece 222 and the connecting piece 232 in close contact with the first contact plate 220 and the second
- the contact plate 230 is configured to achieve a combined state.
- the curved surface formed on the curved surface of the first contact piece 220 having the locking groove 222a and the connecting piece 232 of the second contact plate 230 When the first contact piece 220 and the second contact plate 230 is coupled to be bonded to be bonded and coupled to each other, as shown in Figure 4, the first contact piece 220 and the second contact piece 230 may be rotated correspondingly at the same time according to the rotation of the rotary shaft 12 in a state that is tightly contacted through the spring (S).
- the first contact plate 220 and the second contact plate 230 smoothly rotate according to the rotation of the rotation shaft 12.
- the first contact piece 220 stops and the first contact piece simultaneously.
- the connection piece 232 of the second contact plate 230 which was rotated in close contact with the contact piece 222 of 220, rotates according to the rotation of the wheel 11 and is gradually rotated by the resistance of the friction force. To lose the rotation of the wheel (11).
- the first rotating body 210, the first contact plate 220, the second contact plate 230 of the rotary shaft control unit 200 coupled to the rotary shaft 12 compression plate ( Even when the 240 rotates according to the rotation of the wheel 11, when the rotation of the first rotating body 210 is stopped through the flow control unit 300, the close contact with the first rotating body 210 is combined.
- the rotation of the plate 220 is stopped, but the second contact plate 230 coupled to be bonded to the first contact plate 220 is continuously rotated in accordance with the rotation of the rotation shaft 12, the first contact plate ( The contact piece 222 of the 220 and the connection piece 232 of the second contact plate 230 may form a frictional force to control the rotational force of the wheel 11 rotated by gradually controlling the rotation of the rotary shaft 12. Will be.
- the first rotating member 210 and the first contact piece 220 are firmly coupled to each other so as to rotate in a corresponding direction through the pressure of the spring S described above, and the first contact piece 220.
- the second contact piece 230 is tightly coupled so as to be rotated in the corresponding direction.
- the flow control unit 300 includes a second rotating body 310 rotatably coupled to the first coupling protrusion 120 and a flow of the second rotating body 310 through the first coupling protrusion 120.
- Rotating bar 320 is tightly coupled to flow in correspondence with the second rotating body 310 and the first support bar 140 is positioned to be interposed to move in accordance with the flow of the second rotating body (310)
- the flow bar 330 is rotatably coupled to one side of the flow bar 330 includes a reduction plate 340 in close contact with the first rotating body 210 in accordance with the movement of the flow bar 330. It is configured by.
- the second rotating body 310 is configured to be rotatably coupled to the first coupling protrusion 120 of the road 20 through a rotating bar 320 coupled to one side of the second rotating body 310. It is rotated according to the change of slope.
- the flow bar 330 positioned between the second rotating body 310 and the first supporting bar 140 is coupled to the rotating shaft 12. It is to flow in the direction of the first rotating body 210 of the rotary shaft control unit 200.
- the flow bar 330 flows correspondingly according to the rotation of the second rotating body 310, through the first support bar 140. It is configured to be guided.
- the flow bar 330 flows in the direction of the first rotating body 210 by combining the deceleration plate 340 at one side of the flow bar 330, the first time.
- the deceleration plate 340 is configured to be coupled to rotate in close contact with one side of the entire (210).
- the second rotatable body 310 is preferably formed to form a semi-circular shape, the position is in close contact with the flow bar 330 is provided with a plurality of rotary gears 311, the flow bar 330 ) Is configured to include a plurality of flow gears 331 coupled to the rotary gear 311 to be in close contact with the rotary gear 311 so that the second rotary body 310 and the flow bar 330 When the contact is in close contact with the rotary gear 311 and the flow gear 331 is configured to be smoothly rotated.
- the outer surface of the reduction plate 340 is provided with a plurality of reduction gears 341 to be engaged with the fixed gear 212 of the first rotating body 210 and the first rotating body 210 and When the reduction plate 340 is in close contact with the configuration to be able to rotate smoothly.
- the rotation bar 320 includes a coupling plate 321 provided with a coupling hole 321a so that the first coupling protrusion 120 is coupled through and smoothly coupled thereto.
- the lower end of the 321 is formed by extending the flow weight 322.
- the flow bar 330 is configured to form a seating portion 332 is provided with a coupling hole 332a so that the deceleration plate 340 can be smoothly coupled to one side, the deceleration plate 340 is
- the flow bar 330 and the reduction plate 340 are coupled to each other by forming the coupling hole 342 corresponding to the coupling hole 332a, the reduction plate 340 is seated on the flow bar 330.
- the insertion hole 332a and the coupling hole 332a and the fastening hole 350 through the fastening pins 350 passing through the fastening hole 350 are configured to achieve a firmly coupled state.
- the wheel control unit 400 is a third rotating body 410 is movably coupled to the second coupling protrusion 130, and the flow of the third rotating body 410 through the second coupling protrusion 130.
- the fourth rotary body 420 is tightly coupled to correspond to the third rotating body 310 and the second support bar 150 is positioned to be interposed to flow in accordance with the flow of the third rotating body 410
- the braking flow bar 430 and the elastic plate 440 coupled to one side of the braking flow bar 430 via a spring S to flow in correspondence with the flow of the braking flow bar 430, and Is coupled to one side of the elastic plate 440 is configured to include a close contact plate 450 in close contact with one side of the wheel 11 in accordance with the flow of the braking flow bar (430).
- the third rotating body 410 is coupled to the second coupling protrusion 130 so as to be flowable, and the rotation bar 320 of the flow control unit 300 flows according to the change of the inclined surface of the road 20 to reduce the plate.
- the rotating gear 411 is configured to be in close contact with the reduction plate 340 and to be engaged with the reduction gear 341 of the reduction plate 340. .
- the third rotating body 410 is preferably configured in a cylindrical shape, the rotating gear 411 is formed on the outer circumference to form a radial with respect to the inner center of the third rotating body 410. It is preferable.
- the third rotating body 410 may be rotated to correspond to the rotation of the reduction plate 340.
- the fourth rotating body 420 is coupled to one side of the third rotating body 410 so that the fourth rotating body 420 may flow in correspondence with the flow of the third rotating body 410.
- the braking flow bar 430 is positioned to be coupled to the fourth rotating body 420 and the second supporting bar 150, and the third rotating body 410 is in close contact with the reduction plate 340. If it is rotated to be coupled to flow in accordance with the rotation of the fourth rotary body (420).
- the braking flow bar 430 is coupled to be positioned between the fourth rotating body 420 and the second supporting bar 150, and the fourth rotating body ( It is preferable to be in close contact with one side of the 420, even when the flow through the second support bar 150 in accordance with the rotation of the fourth rotating body 420 without being separated from the fourth rotating body 420 It is combined to flow safely.
- the fourth rotating body 420 is provided with a plurality of rotating gears 412 in close contact with the braking flow bar 430, the braking flow bar 430 is the fourth rotating body ( The rotational force of the fourth rotating body 420 can be smoothly transmitted to the braking flow bar 430 by including a plurality of braking gears 431 engaged with the rotation gear 412 of the 420. will be.
- the elastic plate 440 is coupled to one side of the braking flow bar 430 via a spring (S) to flow in correspondence to the flow of the braking flow bar 430 so that one side of the wheel 11 It will flow to face.
- the contact plate 450 is configured on one side of the elastic plate 440 so that the braking flow bar 430 flows toward one side of the wheel 11 according to the flow of the fourth rotating body 420.
- the elastic plate 440 flows toward one side of the wheel 11 and then controls the rotational force of the wheel 11 to be in close contact with one side of the wheel 11 to rotate.
- the rotation of the fourth rotating body 420 is stopped to stop the rotation of the third rotating body 410, the second rotating body 310, and the first rotating body 210 to control the rotational force of the rotating shaft 12. Will be.
- a coupling protrusion 432 is formed on one side of the braking flow bar 430, and the elastic plate 440 is
- the coupling protrusion 432 is configured to include an insertion protrusion 441 having an insertion hole 441a to be fixed.
- the flow gear 331 and the braking gear 431 is to use the rack gear to facilitate the operation of the flow control unit 300 and the wheel control unit 400.
- FIG. 7 is an exploded perspective view illustrating a wheel control apparatus capable of decelerating or braking a wheel according to a change in a road slope according to a second embodiment of the present invention
- FIG. 8 is a view showing a change in a road slope according to a second embodiment of the present invention.
- Figure 9 is the action of the wheel control device capable of decelerating or braking the wheel in accordance with the change of the road inclination surface according to the second embodiment of the present invention It is an operational state diagram which shows the state.
- the configuration of the wheel control device capable of decelerating or braking the wheel according to the change of the road inclined surface according to the second embodiment of the present invention is fixed plate 100 to which the rotating shaft 12 for supporting the wheel 11 is coupled And a rotation shaft control unit 200 coupled to the rotation shaft 12 so as to correspond to the rotation of the wheel 11, and a close contact with one side of the rotation shaft control unit 200, and the rotational force of the rotation shaft control unit 200.
- the flow control unit 300 to control the, and is located in close contact with the flow of the flow control unit 300, when the flow control unit 300 rotates, is moved toward one side of the wheel (11) the wheel ( 11 is connected to the wheel control unit 400 and the flow control unit 300 and the hydraulic pipe 600 to control the rotational force of the flow control unit 300 and the rotating shaft control unit 200 in accordance with the change of the slope of the road 20 ), Adjust the adhesion state of the wheel control unit 400 It is constituted by a hydraulic control unit 500.
- the fixing plate 100 includes a coupling hole 110 to which the rotation shaft 12 is coupled in a semicircular shape, and the wheel control unit 400 to be coupled thereto. And a second supporting protrusion 130 and a first support bar 140 for supporting and coupling the flow control part 300.
- the upper portion of the second coupling protrusion 130 supports the flow of the wheel control part 400.
- the second support bar 150 is characterized in that the configuration is provided.
- the flow control unit 300 is rotatably coupled to one side of the flow bar 330 and the flow bar 330 flows according to the operation of the hydraulic control unit 500 to the movement of the flow bar 330.
- the first rotary member 210 is configured to include a reduction plate 340 in close contact with the first rotating body 210.
- the flow bar 330 is coupled to one side of the hydraulic unit 333 and the hydraulic unit 333 connected to the hydraulic control unit 500 and the hydraulic pipe to the hydraulic pressure transmitted to the hydraulic unit 333. Since the hydraulic pistol 334 flows along, the fluid pistol 334 may flow in the direction of the first rotating body 210 of the rotary shaft control unit 200 according to the operation of the hydraulic control unit 500. .
- the outer surface of the reduction plate 340 is provided with a plurality of reduction gears 341 to be engaged with the fixed gear 212 of the first rotating body 210 and the first rotating body 210 and When the reduction plate 340 is in close contact with the configuration to be able to rotate smoothly.
- the hydraulic pistol 334 may be smoothly guided and flows even when the hydraulic pistol 334 flows to one side of the hydraulic unit 333 according to the operation of the hydraulic control unit 500 through the first support bar 140. It is.
- the flow bar 330 is configured to form a seating portion 332 provided with a coupling hole 332a so that the deceleration plate 340 can be smoothly coupled to one side, the deceleration plate 340 is
- the flow bar 330 and the reduction plate 340 are coupled to each other by forming the coupling hole 342 corresponding to the coupling hole 332a, the reduction plate 340 is seated on the flow bar 330.
- the insertion hole 332a and the coupling hole 332a and the fastening hole 350 through the fastening pins 350 passing through the fastening hole 350 are configured to achieve a firmly coupled state.
- the wheel control unit 400 is a third rotating body 410 is movably coupled to the second coupling protrusion 130, and the flow of the third rotating body 410 through the second coupling protrusion 130.
- the fourth rotary body 420 is tightly coupled to correspond to the second rotating body 310 and the second support bar 150 is positioned to be interposed to flow in accordance with the flow of the third rotating body 410
- the braking flow bar 430 and the elastic plate 440 coupled to one side of the braking flow bar 430 via a spring S to flow in correspondence with the flow of the braking flow bar 430, and Is coupled to one side of the elastic plate 440 is configured to include a close contact plate 450 in close contact with one side of the wheel 11 in accordance with the flow of the braking flow bar (430).
- the third rotatable body 410 is coupled to the second coupling protrusion 130 to be flowable and the flow bar 330 of the flow control unit 300 is flowed in accordance with the operation of the hydraulic control unit 500 is
- the deceleration plate 340 flows and is configured to be in close contact with the deceleration plate 340 and has a rotation gear 411 is coupled to be engaged with the reduction gear 341 of the reduction plate 340, It is composed.
- the third rotating body 410 is preferably configured in a cylindrical shape, the rotating gear 411 is formed on the outer circumference to form a radial with respect to the inner center of the third rotating body 410. It is preferable.
- the third rotating body 410 may be rotated to correspond to the rotation of the reduction plate 340.
- the fourth rotating body 420 is coupled to one side of the third rotating body 410 so that the fourth rotating body 420 may flow in correspondence with the flow of the third rotating body 410.
- the braking flow bar 430 is positioned to be coupled to the fourth rotating body 420 and the second supporting bar 150, and the third rotating body 410 is in close contact with the reduction plate 340. If it is rotated to be coupled to flow in accordance with the rotation of the fourth rotary body (420).
- the braking flow bar 430 is coupled to be positioned between the fourth rotatable body 420 and the second support bar 150, and the fourth rotatable body ( It is preferable to be in close contact with one side of the 420, even when the flow through the second support bar 150 in accordance with the rotation of the fourth rotating body 420 without being separated from the fourth rotating body 420 It is combined to flow safely.
- the fourth rotating body 420 is provided with a plurality of rotating gears 412 in close contact with the braking flow bar 430, the braking flow bar 430 is the fourth rotating body ( The rotational force of the fourth rotating body 420 can be smoothly transmitted to the braking flow bar 430 by including a plurality of braking gears 431 engaged with the rotation gear 412 of the 420. will be.
- the elastic plate 440 is coupled to one side of the braking flow bar 430 via a spring (S) to flow in correspondence to the flow of the braking flow bar 430 so that one side of the wheel 11 It will flow to face.
- the contact plate 450 is configured on one side of the elastic plate 440 so that the braking flow bar 430 flows toward one side of the wheel 11 according to the flow of the fourth rotating body 420.
- the elastic plate 440 flows toward one side of the wheel 11 and then controls the rotational force of the wheel 11 to be in close contact with one side of the wheel 11 to rotate.
- the rotation of the fourth rotating body 420 is stopped to stop the rotation of the third rotating body 410, the second rotating body 310, and the first rotating body 210 to control the rotational force of the rotating shaft 12. Will be.
- a coupling protrusion 432 is formed on one side of the braking flow bar 430, and the elastic plate 440 is
- the coupling protrusion 432 is configured to include an insertion protrusion 441 having an insertion hole 441a to be fixed.
- the braking gear 431 is to achieve a smooth operation of the wheel control unit 400 by using a rack gear.
- the hydraulic control unit 500 is the technology most importantly applied in the second embodiment of the wheel control device capable of decelerating or braking the wheels according to the change of the road inclination surface of the present invention, the third coupling protrusion 511 and the inside, and
- the housing 510 is provided with a hydraulic cylinder 520 connected through the hydraulic unit 333 and the hydraulic pipe 600 and the third coupling protrusion 511 is coupled to the inside of the housing 510.
- a rotating bar 540 coupled to a fifth rotating body 530 and one side of the fifth rotating body 530 to rotate the fifth rotating body 530 according to a change in the slope of the road 20; Located in close contact with the fifth rotating body 530 is configured to include a hydraulic bar 550 to apply pressure to the hydraulic cylinder 520 in accordance with the rotation of the fifth rotating body 530.
- the housing 510 includes a third coupling protrusion 511 to be coupled to the fifth rotatable body 530.
- the housing 510 includes the hydraulic part 333 and the hydraulic pipe inside.
- the hydraulic cylinder 520 connected through the 600 is provided.
- the hydraulic cylinder 520 is the same as the conventional hydraulic cylinder and its configuration and function, so a detailed description thereof will be omitted.
- the fifth rotating body is rotated according to the change of the inclined plane of the road 20 through the rotating bar 540 coupled to one side, and through the hydraulic bar 550 according to the flow of the fifth rotating body.
- the hydraulic pressure of the hydraulic cylinder 520 is configured to be transmitted to the hydraulic unit 333.
- the rotating bar 540 is flowed correspondingly according to the change of the inclined plane of the road 20 as shown in FIG. 9, and the fifth rotating body 530 according to the flow of the rotating bar 540. Is rotated to adjust the hydraulic bar 333.
- the fifth rotating body 530 includes a plurality of rotary gears 531 in close contact with the hydraulic bar 550, and the hydraulic bar 550 rotates.
- a plurality of hydraulic gears 551 engaged with the rotary gear 531 at a position in close contact with the gear 531 is configured to include the hydraulic bar 550 according to the rotation of the fifth rotating body 530. It is to be able to flow smoothly.
- the pivoting bar 540 includes a coupling plate 541 having a coupling hole 541a through which the third coupling protrusion 511 is coupled, and a flow weight extending to a lower end of the coupling plate 541.
- 542 is configured to be able to flow smoothly without the flow weight 542 is caught on one side of the housing 510.
- FIG. 10 is an exploded perspective view illustrating a wheel control apparatus capable of decelerating or braking a wheel according to a change in a road slope according to a third embodiment of the present invention
- FIG. 11 is a view showing a change in road slope according to a third embodiment of the present invention.
- FIG. 12 is a side view showing a coupled state of the wheel control device capable of decelerating or braking the wheel according to a change in a road slope according to a third embodiment of the present invention. to be.
- a description with reference to FIGS. 10 to 12 is as follows.
- a wheel control apparatus capable of decelerating or braking a wheel according to a change in a road slope includes: a fixed plate 100 to which a rotating shaft 12 supporting the wheel 11 is coupled; A rotating shaft control unit 200 coupled to the rotating shaft 12 so as to correspond to the rotation of the wheel 11; The rotary shaft control unit 200 or one side of the inner surface of the wheel 11, in close contact with the inner peripheral surface of the rotary shaft control unit 200 or the wheel 11 in accordance with the change of the inclined surface of the road 20, the rotary shaft control unit (200) or the flow control unit 300 receives the rotational force of the inner peripheral surface of the wheel (11); According to the flow of the flow control unit 300, the wheel control unit 400 for controlling the rotation of the wheel (11); It is characterized by including.
- the fixing plate 100 may have a coupling hole to which the rotation shaft 12 is coupled in a semicircular shape, and a first coupling protrusion 120 to which the flow control unit 300 is coupled.
- the fixing plate 100 is mobilized in the same shape as the first embodiment described above, and configured to be coupled to the rotating shaft 12 to which the wheels are coupled. Therefore, the combined state of the rotary shaft 12 and the rotary shaft control unit 200 is the same as the first embodiment described above.
- the rotating bar 320 is one end rotatably coupled to the first coupling protrusion 120 of the fixed plate 100; Rotatingly coupled to the lower end of the rotation bar 320, is fixedly coupled to one side of the first pulley 712, according to the movement of the rotation bar 320, the inner circumferential surface of the wheel (11) or the rotating shaft control unit ( While in close contact with the 200, the reduction plate 340 for transmitting the rotational force to the first pulley (712); The first pulley 712 is fixedly coupled to one side of the reduction plate 340, and transmits a rotational force to the wheel control unit 400 is connected via a belt 730.
- one end of the rotation bar 320 is rotatably coupled to the first coupling protrusion 120 of the fixed plate 100 Wow;
- the first pulley is rotatably coupled to the lower end of the rotation bar 320, is fixedly coupled to one side of the reduction plate 340, and transmits a rotational force to the wheel control unit 400 is connected via a belt 730 712; It is fixedly coupled to one side of the first pulley 712, in close contact with the inner circumferential surface of the wheel 11 or the rotary shaft control unit 200 in accordance with the movement of the rotation bar 320, to the first pulley 712
- the deceleration plate 340 for transmitting the rotational force It is characterized by including. That is, unlike the example of the flow control unit 300, the first pulley is configured to combine with the rotation bar first.
- Rotating bar 320 is rotatably coupled to the first coupling protrusion 120 by forming a coupling hole (321a) at one end.
- the configuration of the flow weight 322 of the rotation bar 320 is the same as the flow control unit according to the first embodiment of the present invention described above.
- the reduction plate 340 is in close contact with one side of the first rotating body 210 to rotate It is to be configured to combine.
- the outer surface of the reduction plate 340 is provided with a plurality of reduction gears 341 to be engaged with the fixed gear 212 of the first rotating body 210 and the first rotating body 210 and When the reduction plate 340 is in close contact is configured to rotate smoothly.
- the first pulley 712 is tightly fixed to one side of the reduction plate 340, and preferably rotated together with the reduction plate 340.
- the first pulley 712 is connected to the wheel control unit 400 connected through the elastic belt 730, the rotational force of the inner surface of the first rotating body 210 or the wheel 11 to the wheel control unit 400 To pass.
- an example of the wheel control unit 400 is coupled to the first coupling protrusion 120 of the fixed plate 100 so as to be flowable, and transmits a rotational force from the reduction plate 340 through the belt 730.
- a third rotating body 410 which is received and advanced to the inner side of the wheel 11; One end is coupled to the outside of the third rotary body 410, and in close contact with the inner surface of the wheel 11 in accordance with the flow of the third rotary body 410 to rotate the third rotary body 410
- the third rotating body 410 may be screwed with the first coupling protrusion 120. Through this, the third rotating body 410 receives the rotational force from the reduction plate 340 to move forward from the one side of the fixed plate 100, or to move backward toward one side of the fixed plate 100. have.
- the threaded portion is formed on the outer surface of the first coupling protrusion 120 to which the third rotating body 410 is coupled.
- the third rotatable body 410 may have a bushing in the center thereof and may be screwed with the first coupling protrusion 120.
- the close contact plate 760 for this, the cover 762 is fixedly attached to one side of the third rotating body 410; A bearing shaft 764 protruding from the cover 762; A bearing 766 rotatably coupled to the bearing shaft 764; And it may be configured to include a friction plate 768 formed on one side of the bearing 766.
- FIG. 13 Another example of the wheel control unit 400 in the third embodiment of the present invention, as shown in Figure 13, is coupled to the first coupling protrusion 120 of the fixed plate 100 to be movable, the belt A third rotating body 410 that receives rotational force from the reduction plate 340 through 730; Located below the rotary shaft control unit 200, one end of the brake drum 740 is connected to the third rotating body 410 and the break line 750; includes, when the flow control unit 300 rotates, The brake drum 740 is in close contact with the lower portion of the rotary shaft control unit 200, characterized in that for controlling the rotational force of the wheel (11).
- One end of the brake line 750 is located between the third rotating body 410 and the fixed plate 100, and is fixedly coupled to one side of the third rotating body 410, and then, when the third rotating body 410 is rotated. It may be wound around the first coupling protrusion 120 or released from the first coupling protrusion 120.
- the brake line 750 may lift the brake drum 740 in the direction of 1 shown or lower in the direction of 2, while the other end is fixedly coupled to one end of the brake drum 740.
- the other end of the brake drum 740 may be rotated up and down by pin coupling with the fixing plate 100 and the pin coupling as an axis.
- the body of the brake drum 740 forms a curved shape corresponding to the outer surface of the first rotating body 210 of the rotating shaft controller 200, and rotates the pin coupling upwards through the brake line 750 to the rotating shaft. Afterwards, the rotation of the first rotating body 210 may be controlled while being in close contact with the first rotating body 210.
- FIG. 14 is an exploded perspective view illustrating a wheel control apparatus capable of decelerating or braking a wheel according to a change in a road slope according to a fourth embodiment of the present invention
- FIG. 15 is a view illustrating a change in a road slope according to a fourth embodiment of the present invention.
- Figure 16 is the action of the wheel control device capable of decelerating or braking the wheel in accordance with the change of the road inclination surface according to the fourth embodiment of the present invention It is an operational state diagram which shows the state.
- FIG. 14 is an exploded perspective view illustrating a wheel control apparatus capable of decelerating or braking a wheel according to a change of a road inclined plane according to a fourth embodiment of the present invention
- FIG. 15 is a road inclined plane according to a fourth embodiment of the present invention
- FIG. 16 is a view illustrating a state in which a wheel control apparatus capable of decelerating or braking a wheel according to a change is installed
- FIG. 16 is a wheel control apparatus capable of decelerating or braking a wheel according to a change of a road slope according to a fourth embodiment of the present invention. It is an operational state diagram showing the working state of.
- the configuration of the wheel control device capable of decelerating or braking the wheel according to the change of the road inclined surface according to the fourth embodiment of the present invention is fixed plate 100 to which the rotating shaft 12 for supporting the wheel 11 is coupled And a rotating shaft controller 200 coupled to the rotating shaft 12 so as to correspond to the rotation of the wheel 11, and the rotating shaft controller according to a change in the inclination surface of the road 20 toward one side of the rotating shaft controller 200. It is configured to closely contact the 200 and the flow control unit 300 receives the rotational force of the rotary shaft control unit 200, and is placed in close contact with the flow of the flow control unit 300 to control the rotation of the flow control unit 300 It is configured to include a wheel control unit 400.
- the fixing plate except for the second support bar in the fixing plate described in the first embodiment of the present invention the first support bar and the second support bar is excluded except for the detailed description thereof because the configuration and function are the same do.
- rotation axis control unit and the flow control unit is the same as the configuration and functions of the rotation axis control unit and the flow control unit described in the first embodiment of the present invention in the fourth embodiment of the present invention and a detailed description thereof will be omitted.
- One example of the wheel control unit is a technology most importantly applied in the fourth embodiment of the wheel control apparatus capable of decelerating or braking the wheel according to the change of the inclined plane of the present invention, as shown in FIGS. 14 to 18.
- 400 is a third rotating body 410 is formed to be coupled to the inner coupling hole 412 to be fluidly coupled to the second coupling protrusion 130; One end is coupled to the outside of the second coupling protrusion 130, the other end is coupled to the inside of the coupling hole 412 to control the rotation of the third rotating body (410);
- one end of the leaf spring 460 is coupled to the outside of the second coupling protrusion 130 and then the inside of the coupling hole 412.
- the other end of the leaf spring 460 is coupled to the leaf spring 460 is coupled to flow in accordance with the rotation of the third rotating body (410).
- the rotation bar 320 of the flow control unit 300 flows according to the change of the inclined plane of the road 20 so that the flow control unit (
- the reduction plate 340 is in close contact with the third rotating body 410 of the wheel control unit 400, and at the same time, the third rotating body 410 flows corresponding to the rotation of the reduction plate 340, and the leaf spring 460 is completely wound on one side of the second coupling protrusion 130 to improve the rotational force of the third rotating body 410.
- the rotation bar 320 of the flow control unit 300 flows to the original position according to the change of the inclined surface of the road 20, the deceleration plate 340 and the first rotating body 210 are in close contact with each other.
- the rotating shaft 12 is configured to be rotatable again, and the third rotating body 410 is rotated to form its original position through the leaf spring 460.
- the fixing plate 100, the coupling hole 110 is coupled to the rotating shaft 12 in a semi-circular shape;
- wheel control unit 400 and the third rotating body 410 is formed to be coupled to the first coupling protrusion 120 to form a coupling hole (412) inside; One end is coupled to the outside of the first coupling protrusion 120, the other end is coupled to the inside of the coupling hole 412 to control the rotation of the third rotating body (410); It may include.
- one end of the leaf spring 460 is coupled to the outer side of the first coupling protrusion 120 of the coupling hole 412
- the other end of the leaf spring 460 is coupled to the inside is characterized in that the leaf spring 460 is coupled to flow in accordance with the rotation of the third rotating body (410).
- FIG. 18 is an exploded perspective view illustrating a wheel control apparatus capable of decelerating or braking a wheel according to a change in a road slope according to a fifth embodiment of the present invention
- FIG. 19 is a view illustrating a change in a road slope according to a fifth embodiment of the present invention.
- Figure 20 is the action of the wheel control device capable of decelerating or braking the wheel in accordance with the change of the road slope according to the fifth embodiment of the present invention It is an operational state diagram which shows the state.
- the rotating shaft for supporting the wheel 11 ( 12 is coupled to the fixed plate 100
- the rotary shaft control unit 200 is coupled to the rotary shaft 12 so as to rotate corresponding to the rotation of the wheel 11, the road 20 to one side of the rotary shaft control unit 200
- Rotating according to the flow of the flow control unit 300 and the flow control unit 300 and the flow control unit 300 is configured to be in close contact with the rotation axis control unit 200 according to the change of the inclination surface of the rotation axis control unit 200, It comprises a wheel control unit 400 for controlling the rotation of the rotary shaft 12, the fixed plate is not except the second support bar 150 from the fixed plate 100 described in the first embodiment of the present invention.
- the rotation axis control unit 200 and the flow control unit 300 also have the same configuration and function as the rotation axis control unit 200 and the
- the fixed plate 100, the rotating shaft control unit 200, the flow control unit 300 mobilized in the fifth embodiment of the present invention can be mobilized as in the fourth embodiment of the present invention described above, the detailed description thereof will be omitted. Let's do it.
- one example of the wheel control unit according to the fifth embodiment of the present invention is the technology most importantly applied in the fifth embodiment of the wheel control device capable of decelerating or braking the wheel according to the change of the inclined road surface of the present invention.
- 400 is formed with a coupling hole 412 on the inner side of the third rotating body 410 is movably coupled to the second coupling protrusion 130, and one side is fixed to the fixing plate 100 and the other side is It is configured to include a belt brake 470 connected to the third rotating body 410 is provided to surround the rotating shaft 12.
- the rotation bar 320 of the flow control unit 300 flows according to the change of the inclined plane of the road 20 so that the flow control unit (
- the reduction plate 340 is in close contact with the third rotating body 410 of the wheel control unit 400, the third rotating body 410 is flowed corresponding to the rotation of the reduction plate 340 is wrapped around the rotating shaft 12 by a band brake 470 provided to surround the rotating shaft 12 of the third rotating body 410
- the rotation is stopped and, accordingly, the reduction plate 430 coupled to the third rotating body 410 is stopped so that the first rotating body 210 closely coupled to the reduction plate 340 is stopped. Rotation of the wheel to rotate by controlling the rotational force of the rotating shaft 12 coupled to the first rotating body 210 Will be able to control the power.
- the fixing plate 100 has a coupling hole 110 is coupled to the rotating shaft 12 in a semi-circular shape; An upper end of the flow control part 300 coupled to the first coupling protrusion 120 to which the wheel control part 400 positioned adjacent to the upper end of the flow control part 300 is coupled; It is preferable to include.
- the wheel control unit 400 includes a third rotating body 410 which is formed to be coupled to the first coupling protrusion 120 by forming a coupling hole 412 therein; A belt brake 470 having one side fixed to the fixing plate 100 and the other side connected to the third rotating body 410 to surround the rotating shaft 12; It is characterized by including.
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Abstract
본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로, 도로의 표면과 밀착되어 이동하는 바퀴의 회전력을 제어하기 위하여 인위적인 제어장치를 통하여 사용자가 일일이 조절하며 바퀴의 회전력을 제어하지 않아도 바퀴가 밀착되는 도로의 경사면 각도에 따라 편리하고 효율적으로 바퀴의 회전력을 자동 제어할 수 있는 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치를 제공한다. 상기와 같은 본 발명에 따르면, 사용자가 도로의 표면과 밀착되어 이동하는 바퀴의 회전력을 인위적인 제어장치를 사용하여 조절하지 않아도 회전하는 바퀴가 밀착되는 도로의 경사면 각도에 따라 편리하고 효율적으로 바퀴의 회전력을 자동 제어할 수 있다.
Description
본 발명은 도로와 밀착되어 회전하는 바퀴의 회전력을 도로의 경사면 각도에 따라 자동으로 제어할 수 있는 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치에 관한 것으로 도로의 표면과 밀착되어 이동하는 바퀴의 회전력을 제어하기 위하여 인위적인 제어장치를 통하여 사용자가 일일이 조절하며 바퀴의 회전력을 제어하지 않아도 바퀴가 밀착되는 도로의 경사면 각도에 따라 편리하고 효율적으로 바퀴의 회전력을 자동 제어할 수 있는 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치에 관한 것이다.
일반적으로 바퀴의 회전력을 제어하기 위하여 사용되는 바퀴제어장치란 도로면과 밀착되어 회전되는 바퀴의 회전력을 감속시켜 제동하기 위한 장치를 일컫는 것으로서, 바퀴를 통하여 이동하는 다양한 장비 또는 물품의 감속 또는 정지상태를 유지하기 위하여 사용하는 중요한 장치이다.
이러한 바퀴제어장치는 도로의 경사면과 밀착되어 회전하는 바퀴의 마찰력을 이용하여 바퀴가 회전되는 운동에너지를 열에너지로 바꾸고, 이것을 대기 속으로 다시 방출시켜 바퀴의 회전력을 조절할 수 있게 하는 것이 일반적이다.
예컨대, 바퀴의 회전력을 조절하기 위하여 사용자가 바퀴제어장치의 브레이크시스템이 밀착되도록 조절함으로써 바퀴의 운동에너지가 도로의 밀착면과 마찰되어 열에너지로 변환되고, 이에 따라 바퀴의 회전력이 제어되도록 구성되는 것이다.
위와 같이, 바퀴의 회전력을 제어하기 위한 바퀴제어장치는 바퀴와 밀착되는 브레이크시스템이 유압에 의하여 작동되도록 구성되는 것이 일반적이며, 이러한 제동장치는 대개 사용자가 직접 신체의 일부분을 사용함으로써 작동하는 것이 대부분이다.
이는 즉, 종래의 바퀴제어를 통하여 도로와 같은 지면에 밀착하여 회전하는 바퀴의 회전력을 조절하기 위해서는 사용자가 직접 신체의 일부분을 사용하여 구비된 바퀴제어장치를 조절함으로써 바퀴의 제동력을 확보할 수 있는 것이다.
그러나, 이러한 종래의 바퀴제어장치는 사용자가 신체의 일부분을 사용하여 바퀴제어장치를 조절해야만 바퀴의 회전력이 제어됨으로써 도로와 같은 지면에 밀착되어 회전되는 바퀴의 회전력이 급격한 도로경사변화에 유연하게 대처하기 어려운 문제가 있었으며, 사용자가 바퀴의 회전력을 제어하기 위하여 도로의 경사변화에 일일이 대응하여 바퀴제어장치를 조절하는 경우에는 사용자의 신체가 쉽게 피로하게 되거나, 이에 따른 집중력 저하로 인하여 원활한 바퀴의 회전력 제어를 이루기 어려운 문제가 있었다.
특히, 종래의 바퀴제어장치는 그 구성이 복잡하여 유모차, 카트, 보행기구와 같은 물품에 손쉽게 적용하여 사용하기 어렵고, 사용하는 경우에도 설치 및 분리가 용이하지 못하여 지속적이고 안정적으로 사용하기 힘든 문제가 있었던 것이다.
본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로, 도로의 표면과 밀착되어 이동하는 바퀴의 회전력을 제어하기 위하여 인위적인 제어장치를 통하여 사용자가 일일이 조절하며 바퀴의 회전력을 제어하지 않아도 바퀴가 밀착되는 도로의 경사면 각도에 따라 편리하고 효율적으로 바퀴의 회전력을 자동 제어할 수 있는 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치를 제공한다.
또한, 조립, 분리가 가능하게 구성되는 고정판, 회전축제어부, 유동제어부, 바퀴제어부의 구성을 통하여 사용자가 편리하게 조립하여 사용할 수 있고, 상기 고정판, 회전축제어부, 유동제어부, 바퀴제어부 중 어느 하나가 파손되더라도 편리하게 분리하여 교체할 수 있어 사용상의 편리함은 물론이고 이에 따른, 유지비용등을 절감할 수 있는 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치를 제공하는 것이다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치는, 바퀴(11)를 지지하는 회전축(12)이 결합되는 고정판(100)과; 상기 바퀴(11)의 회전에 대응되게 회전되도록 상기 회전축(12)에 결합되는 회전축제어부(200)와; 상기 회전축제어부(200) 또는 상기 바퀴(11) 내측면의 일측으로, 도로(20)의 경사면 변화에 따라 상기 회전축제어부(200) 또는 상기 바퀴(11)의 내주면과 밀착되게 구성되어, 상기 회전축제어부(200) 또는 상기 바퀴(11)의 내주면의 회전력을 전달받는 유동제어부(300)와; 상기 유동제어부(300)의 유동에 따라, 상기 바퀴(11)의 회전을 제어하는 바퀴제어부(400)를; 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에서 상기 회전축제어부(200)는 내측에 결합공(211)이 구비되어 상기 회전축(12)에 관통 결합되는 제1회전체(210)와; 상기 제1회전체(210)의 일측에 상기 회전축(12)을 통하여 밀착되게 결합되는 제1밀착판(220)과; 상기 제1밀착판(220)의 일측으로 상기 회전축(12)을 통하여 밀착되게 결합되는 제2밀착판(230); 및 상기 제2밀착판(230)의 일측으로 상기 회전축(12)을 통하여 밀착되게 결합되되, 상기 제2밀착판(230)과 인접한 위치에 스프링(S)을 개재하여 결합되는 압착판(240)을; 포함하고, 상기 제2밀착판(230)과 압착판(240) 간의 결합시, 상기 스프링(S)이 상기 압착판(240)에 압력을 형성하여 상기 제1회전체(210), 제1밀착판(220), 제2밀착판(230)이 상호 대응되는 방향으로 회전되도록 밀착되어 결합되는 것을 특징으로 한다.
본 발명에서 상기 유동제어부(300)는 상기 고정판(100)의 제1결합돌기(120)에 회동가능하게 결합되는 제2회전체(310)와; 상기 제1결합돌기(120)를 통하여 상기 제2회전체(310)의 유동에 대응되게 유동되도록 밀착 결합되는 회동바(320)와; 상기 제2회전체(310)와 상기 고정판(100)의 제1지지바(140)에 개재되도록 위치되어 상기 제2회전체(310)의 유동에 따라 이동되는 유동바(330)와; 상기 유동바(330)의 일측에 회전가능하게 결합되어 상기 유동바(330)의 이동에 따라 상기 제1회전체(210)와 밀착되는 감속판(340)을; 포함하는 것을 특징으로 한다.
또는 상기 유동제어부(300)는 일단이 상기 고정판(100)의 제1결합돌기(120)에 회동가능하게 결합되는 회동바(320)와; 상기 회동바(320)의 하단에 회전가능하게 결합되고, 제1풀리(712)의 일측에 고정되게 결합되어, 상기 회동바(320)의 이동에 따라 상기 바퀴(11)의 내주면 또는 회전축제어부(200)에 밀착되면서, 상기 제1풀리(712)로 상기 회전력을 전달하는 감속판(340); 상기 감속판(340)의 일측에 고정되게 결합되고, 벨트(730)를 통해 연결되는 상기 바퀴제어부(400)로 회전력을 전달하는 상기 제1풀리(712);를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또는 상기 유동제어부(300)는 일단이 상기 고정판(100)의 제1결합돌기(120)에 회동가능하게 결합되는 회동바(320)와; 상기 회동바(320)의 하단에 회전가능하게 결합되어, 감속판(340)의 일측에 고정되게 결합되고, 벨트(730)를 통해 연결되는 상기 바퀴제어부(400)로 회전력을 전달하는 제1풀리(712)와; 상기 제1풀리(712)의 일측에 고정되게 결합되고, 상기 회동바(320)의 이동에 따라 상기 바퀴(11)의 내주면 또는 회전축제어부(200)에 밀착되면서, 상기 제1풀리(712)로 상기 회전력을 전달하는 상기 감속판(340)을; 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에서 상기 바퀴제어부(400)는 상기 고정판(100)의 제2결합돌기(130)에 유동가능하게 결합되는 제3회전체(410)와; 상기 제2결합돌기(130)를 통하여 상기 제3회전체(410)의 유동에 대응되도록 밀착 결합되는 제4회전체(420)와; 상기 고정판(100)의 제2지지바(150)에 개재되도록 위치되어 상기 제3회전체(410)의 유동에 따라 유동되는 제동유동바(430)와; 상기 제동유동바(430)의 일측에 스프링(S)을 개재하여 결합되어 상기 제동유동바(430)의 유동에 대응되게 유동되는 탄성판(440)과; 상기 탄성판(440)의 일측에 결합되어 상기 제동유동바(430)의 유동에 따라 상기 바퀴(11)의 일측면에 밀착되는 밀착판(450)을; 포함하고, 상기 유동제어부(300)의 유동에 따라 밀착되게 위치되어 상기 유동제어부(300)의 회전시, 상기 바퀴(11)의 일측면을 향하도록 이동되어 상기 바퀴(11)의 회전력을 제어하는 것을 특징으로 한다.
나아가, 상기 바퀴제어부(400)는 상기 고정판(100)의 제1결합돌기(120)에 유동가능하게 결합되어, 상기 벨트(730)를 통해 상기 감속판(340)으로부터 회전력을 전달받아, 상기 바퀴(11)의 내측면으로 전진하는 제3회전체(410)와; 상기 제3회전체(410)의 외측에 일단이 결합되고, 상기 제3회전체(410)의 유동에 따라 상기 바퀴(11)의 내측면에 밀착하면서 상기 제3회전체(410)의 회전을 제어하는 밀착부(760)를; 포함하는 것을 특징으로 한다.
또는, 상기 바퀴제어부(400)는 상기 고정판(100)의 제1결합돌기(120)에 유동가능하게 결합되어, 상기 벨트(730)를 통해 상기 감속판(340)으로부터 회전력을 전달받는 제3회전체(410)와; 상기 회전축제어부(200) 하부에 위치하고, 일단이 상기 제3회전체(410)와 브레이크라인(750)으로 연결되는 브레이크드럼(740);을 포함하고, 상기 유동제어부(300)의 회전시, 상기 브레이크 드럼(740)이 상기 회전축제어부(200)의 하부에 밀착되면서 상기 바퀴(11)의 회전력을 제어하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명은, 상기 유동제어부(300)와 유압파이프(600)를 통하여 연결되어 도로(20)의 경사면 변화에 따라 상기 유동제어부(300)와 회전축제어부(200), 바퀴제어부(400)의 밀착상태를 조절하는 유압조절부(500)를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
이 경우, 상기 유동제어부(300)는 상기 유압조절부(500)의 작동에 따라 유동되는 유동바(330)와; 상기 유동바(330)의 일측에 회전가능하게 결합되어 상기 유동바(330)의 이동에 따라 상기 회전축제어부(200)의 제1회전체(210)와 밀착되는 감속판(340)을; 포함하는 것을 특징으로 한다.
이 때, 상기 유압조절부(500)는 내측에 제3결합돌기(511)와, 유압부(333)와 유압파이프(600)를 통하여 연결되는 유압실린더(520)가 구비된 하우징(510)과; 상기 제3결합돌기(511)를 통하여 상기 하우징(510)의 내측에 결합되는 제5회전체(530)와; 상기 제5회전체(530)의 일측에 결합되어 도로(20)의 경사면 변화에 따라 상기 제5회전체(530)를 회전시키는 회동바(540)와; 상기 제5회전체(530)와 밀착되게 위치되어 상기 제5회전체(530)의 회전에 따라 상기 유압실린더(520)에 압력을 가하는 유압바(550)를; 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한 본 발명에서, 상기 고정판(100)은 반원형의 형상으로 상기 회전축(12)이 결합되는 결합공(110)과; 상기 유동제어부(300)가 결합되는 제1결합돌기(120)와; 상기 바퀴제어부(400)가 결합되는 제2결합돌기(130)와; 상기 제1결합돌기(120)의 하부에 위치되어 상기 유동제어부(300)의 유동을 지지하는 제1지지바(140)를 포함하고, 상기 바퀴제어부(400)는 내측에 결합공(412)을 형성하여 상기 제2결합돌기(130)에 유동가능하게 결합되는 제3회전체(410)와; 상기 제2결합돌기(130)의 외측에 일단이 결합되고, 상기 결합공(412)의 내측에 타단이 결합되어 상기 제3회전체(410)의 회전을 제어하는 판스프링(460)을; 포함하며, 상기 제2결합돌기와 바퀴제어부(400) 간의 결합시, 상기 판스프링(460)의 일단이 상기 제2결합돌기(130)의 외측에 결합된 후 상기 결합공(412)의 내측에 상기 판스프링(460)의 타단이 결합되어 상기 제3회전체(410)의 회전에 따라 상기 판스프링(460)이 유동되게 결합되는 것을 특징으로 한다.
또는, 상기 고정판(100)은 반원형의 형상으로 상기 회전축(12)이 결합되는 결합공(110)과; 상기 유동제어부(300)의 상단이 결합되고, 상기 유동제어부(300)의 상단에 인접하여 위치하는 상기 바퀴제어부(400)가 결합하는 제1결합돌기(120)를; 포함하고, 상기 바퀴제어부(400)는 내측에 결합공(412)을 형성하여 상기 제1결합돌기(120)에 유동가능하게 결합되는 제3회전체(410)와; 상기 제1결합돌기(120)의 외측에 일단이 결합되고, 상기 결합공(412)의 내측에 타단이 결합되어 상기 제3회전체(410)의 회전을 제어하는 판스프링(460)을; 포함하며, 상기 제1결합돌기(120)와 바퀴제어부(400) 간의 결합시, 상기 판스프링(460)의 일단이 상기 제1결합돌기(120)의 외측에 결합된 후 상기 결합공(412)의 내측에 상기 판스프링(460)의 타단이 결합되어 상기 제3회전체(410)의 회전에 따라 상기 판스프링(460)이 유동되게 결합되는 것을, 특징으로 한다.
또는 본 발명에서, 상기 고정판(100)은 반원형의 형상으로 상기 회전축(12)이 결합되는 결합공(110)과; 상기 유동제어부(300)가 결합되는 제1결합돌기(120)와; 상기 바퀴제어부(400)가 결합되는 제2결합돌기(130)와; 상기 제1결합돌기(120)의 하부에 위치되어 상기 유동제어부(300)의 유동을 지지하는 제1지지바(140)를; 포함하고, 상기 바퀴제어부(400)는 내측에 결합공(412)을 형성하여 상기 제2결합돌기(130)에 유동가능하게 결합되는 제3회전체(410)와; 상기 고정판(100)에 일측이 고정되고 타측이 상기 제3회전체(410)에 연결되어 상기 회전축(12)을 감싸도록 구비되는 띠브레이크(470)를; 포함하는 것을 특징으로 한다.
또는, 상기 고정판(100)은 반원형의 형상으로 상기 회전축(12)이 결합되는 결합공(110)과; 상기 유동제어부(300)의 상단이 결합되고, 상기 유동제어부(300)의 상단에 인접하여 위치하는 상기 바퀴제어부(400)가 결합하는 제1결합돌기(120)를; 포함하고, 상기 바퀴제어부(400)는 내측에 결합공(412)을 형성하여 상기 제1결합돌기(120)에 유동가능하게 결합되는 제3회전체(410)와; 상기 고정판(100)에 일측이 고정되고 타측이 상기 제3회전체(410)에 연결되어 상기 회전축(12)을 감싸도록 구비되는 띠브레이크(470)를; 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기와 같은 본 발명에 따르면, 첫째, 사용자가 도로의 표면과 밀착되어 이동하는 바퀴의 회전력을 인위적인 제어장치를 사용하여 조절하지 않아도 회전하는 바퀴가 밀착되는 도로의 경사면 각도에 따라 편리하고 효율적으로 바퀴의 회전력을 자동 제어할 수 있다.
둘째, 조립, 분리가 가능하게 구성되는 고정판, 회전축제어부, 유동제어부, 바퀴제어부,유압조절부의 구성을 통하여 사용자가 편리하게 조립하여 사용할 수 있고, 상기 고정판, 회전축제어부, 유동제어부, 바퀴제어부, 유압조절부 중 어느 하나가 파손되더라도 편리하게 분리하여 교체할 수 있어 사용상의 편리함은 물론이고 이에 따른, 유지비용등을 절감할 수 있다.
셋째, 회전하는 바퀴의 회전력을 제어하기 위하여 복잡한 제동장치를 구비한 후 사용자가 조절하며 바퀴의 회전력을 제어하지 않아도 도로의 경사면 변화에 따라 바퀴의 제동이 자동으로 조절 되므로 사용상의 편리함은 물론이며 지속적이고 원활한 사용을 이룰 수 있다.
넷째, 편리하고 효율적으로 사용할 수 있어 소비자의 신뢰성을 확보함으로써 이를 응용한 다양한 산업에 폭넓게 적용할 수 있음은 물론이고, 이에 따라 전체적인 응용분야가 적용되는 산업의 소득증대를 이룰 수 있다.
도 1은 본 발명의 제1실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치를 도시한 분해 사시도.
도 2는 본 발명의 제1실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치의 결합 사시도.
도 3은 본 발명의 제1실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치의 결합상태를 도시한 정면도.
도 4는 본 발명인 회전축제어부의 결합상태를 도시한 요부 발췌 부분 확대도.
도 5는 본 발명의 제1실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치가 설치된 상태를 도시한 사용상태도.
도 6은 본 발명의 제1실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치의 작용 상태를 도시한 작용상태도.
도 7은 본 발명의 제2실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치를 도시한 분해 사시도.
도 8은 본 발명의 제2실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치가 설치된 상태를 도시한 사용상태도.
도 9는 본 발명의 제2실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치의 작용 상태를 도시한 작용상태도.
도 14은 본 발명의 제4실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치를 도시한 분해 사시도.
도 15은 본 발명의 제4실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치가 설치된 상태를 도시한 사용상태도.
도 16는 본 발명의 제4실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치의 작용 상태를 도시한 작용상태도.
도 18은 본 발명의 제5실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치를 도시한 분해 사시도.
도 19는 본 발명의 제5실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치가 설치된 상태를 도시한 사용상태도.
도 20은 본 발명의 제5실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치의 작용 상태를 도시한 작용상태도.
이하, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 설명하면 다음과 같다.
본 발명은, 바퀴(11)를 지지하는 회전축(12)이 결합되는 고정판(100)과; 상기 바퀴(11)의 회전에 대응되게 회전되도록 상기 회전축(12)에 결합되는 회전축제어부(200)와; 상기 회전축제어부(200) 또는 상기 바퀴(11) 내측면의 일측으로, 도로(20)의 경사면 변화에 따라 상기 회전축제어부(200) 또는 상기 바퀴(11)의 내주면과 밀착되게 구성되어, 상기 회전축제어부(200) 또는 상기 바퀴(11)의 내주면의 회전력을 전달받는 유동제어부(300)와; 상기 유동제어부(300)의 유동에 따라, 상기 바퀴(11)의 회전을 제어하는 바퀴제어부(400)를; 포함하는 것을 특징으로 한다.
도 1은 본 발명의 제1실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치를 도시한 분해 사시도이고, 도 2는 본 발명의 제1실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치의 결합 사시도이며, 도 3은 본 발명의 제1실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치의 결합상태를 도시한 정면도이고, 도 4는 본 발명인 회전축제어부의 결합상태를 도시한 요부 발췌 부분 확대도이며, 도 5는 본 발명의 제1실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치가 설치된 상태를 도시한 사용상태도이고, 도 6은 본 발명의 제1실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치의 작용 상태를 도시한 작용상태도이다.
도시한 바와 같이, 본 발명에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치는 본 발명의 제1실시예에 따라 바퀴(11)를 지지하는 회전축(12)이 결합되는 고정판(100)과, 상기 바퀴(11)의 회전에 대응되게 회전되도록 상기 회전축(12)에 결합되는 회전축제어부(200)와, 상기 회전축제어부(200)의 일측으로 도로(20)의 경사면 변화에 따라 상기 회전축제어부(200)와 밀착되게 구성되어 상기 회전축제어부(200)의 회전력을 전달받는 유동제어부(300)와, 상기 유동제어부(300)의 유동에 따라 밀착되게 위치되어 상기 유동제어부(300)의 회전시, 상기 바퀴(11)의 일측면을 향하도록 이동되어 상기 바퀴(11)의 회전력을 제어하는 바퀴제어부(400)로 구성된다.
상기 고정판(100)은 바퀴가 결합되는 회전축(12)에 결합되도록 구성되는 것으로서 본 발명의 도 3 내지 도 6에서와 같이, 상기 회전축(12)의 회전을 간섭하지 않도록 결합 구성되는 것이다.
이에 따라, 본 발명에서는 상기 고정판(100)의 형상을 반원형을 이루도록 구성하였으나 이러한 고정판(100)의 형상은 사용자의 선택 또는 설치하고자 하는 위치에 따라 변경하여 적용할 수 있다.
보다 상세하게, 상기 고정판(100)은 도 1에서와 같이, 상기 회전축(12)이 결합 되도록 결합공(110)이 형성되고, 상기 유동제어부(300)가 결합될 수 있도록 제1결합돌기(120)가 구비되며, 상기 바퀴제어부(400)가 결합될 수 있도록 제2결합돌기(130)가 구비되어 구성된다.
상기 결합공(110)은 상기 회전축(12)이 결합된 후 바퀴(11)의 회전에 따라 원활하게 회전될 수 있도록 상기 회전축(12)의 형상 또는 크기에 따라 변경하여 적용할 수 있는 것으로서 본 발명에서는 자세히 도시하지 않았지만 상기 고정판(100)과 별도의 체결부재를 통하여 결합 구성할 수도 있는 것이다.
상기 제1결합돌기(120)는 상기에서 설명한 바와 같이, 상기 유동제어부(300)를 상기 고정판(100)의 일측에 결합하기 위하여 구비되는 것이다.
그리고, 상기 제2결합돌기(130)는 상기 바퀴제어부(400)가 원활하게 상기 고정판(100)의 일측에 결합되도록 하기 위한 것으로서 상술한 결합공(110)과 같이, 상기 유동제어부(300), 바퀴제어부(400)가 원활하게 상기 고정부(100)의 일측에 결합될 수 있는 구성이라면 상기 제1결합돌기(120)와 제2결합돌기(130)의 형상 및 위치는 상기 고정판(100)의 일측에 다양하게 변경하여 적용할 수 있는 것이다.
이때, 상기 제1결합돌기(120)의 하부에는 상기 유동제어부(300)의 유동을 지지하는 제1지지바(140)가 구비되고, 상기 제2결합돌기(130)의 상부에는 상기 바퀴제어부(400)의 유동을 지지하는 제2지지바(150)가 구비되어 구성된다.
이러한 구성은, 상기 제1결합돌기(120) 또는 제2결합돌기(130)를 통하여 상기 고정판(100)에 결합되는 상기 유동제어부(300) 또는 바퀴제어부(400)의 결합상태를 더욱 견고하게 하기 위하여 구성하는 것으로서 상기 유동제어부(300) 또는 바퀴제어부(400)가 작동하는 경우에도 상기 제1지지바(140)와 제2지지바(150)를 통하여 상기 고정판(100)과 상기 유동제어부(300) 또는 바퀴제어부(400)의 결합상태 및 그 작동상태를 원활하게 이룰 수 있는 것이다.
그리고, 상기 회전축제어부(200)는 내측에 결합공(211)이 구비되어 상기 회전축(12)에 관통 결합되는 제1회전체(210)와, 상기 제1회전체(210)의 일측에 상기 회전축(12)을 통하여 밀착되게 결합되는 제1밀착판(220)과, 상기 제1밀착판(220)의 일측으로 상기 회전축(12)을 통하여 밀착되게 결합되는 제2밀착판(230) 및, 상기 제2밀착판(230)의 일측으로 상기 회전축(12)을 통하여 밀착되게 결합되되, 상기 제2밀착판(230)과 인접한 위치에 스프링(S)을 개재하여 결합되는 압착판(240)을 포함하여 구성된다.
이를 상세히 설명하면, 상기 회전축제어부(200)는 상기 회전축(12)에 결합되는 것으로서 도 1에서와 같이, 상기 회전축(12)에 상기 제1회전체(210)가 관통 결합되고, 상기 제1회전체(210)의 일측에 제1밀착판(220), 제2밀착판(230), 압착판(240)이 순차적으로 적층되게 결합 구성되는 것이다.
특히, 상기에서와 같이, 상기 제2밀착판(230)과 압착판(240)의 사이에는 탄성력을 형성할 수 있는 스프링(S)을 구비하여 결합 구성함으로써 상기 회전축제어부(200)가 상기 회전축(12)에 결합 된 상태에서는 상기 스프링(S)이 상기 압착판(240)에 압력을 형성하여 상기 제1회전체(210), 제1밀착판(220), 제2밀착판(230)이 상호 대응되는 방향으로 회전되도록 밀착되어 결합 될 수 있는 것이다.
이는 즉, 상기 회전체(12)의 유동에 따라 상기 회전축제어부(200)가 대응되게 유동되거나 상기 회전축제어부(200)의 유동에 따라 상기 회전축(12)이 대응되게 유동 될 수 있도록 구성되는 것이다.
이를 상세히 설명하면, 상기 회전축(12)에 결합되는 상기 제1회전체(210), 제1밀착판(220), 제2밀착판(230), 압착판(240)이 상기 회전축(12)의 유동에 대응되게 유동될 수 있도록 결합 구성하는 것이 가장 바람직한 것이며, 이러한 구성을 이루기 위하여 상기 회전축(12)과 상기 회전축제어부(200)는 별도의 체결부재(미도시) 또는 결합 및 탈착 가능한 구성을 통하여 상호 견고하게 결합 될 수 있음은 물론이고 상기 회전축(12)과 회전축제어부(200)가 상호 대응되는 회전방향을 이룰 수 있도록 결합되는 구조라면 어떠한 체결구조를 적용하여도 무방한 것이다.
그러나, 본 발명에서는 상기 회전축(12)에 상기 회전축제어부(200)의 제1회전체(210), 제1밀착판(220), 제2밀착판(230), 압착판(240)이 결합되되, 상기 회전축(12)의 회전에 따라 대응되게 유동됨은 물론이고 상기 제1회전체(210), 제1밀착판(220)을 파지한 상태에서는 상기 회전축(12)의 회전에 따라 상기 제2밀착판(230)과 압착판(240)이 회전될 수 있도록 상기 회전축(12)과 상기 제1회전체(210)및 제1밀착판(220)은 억지 끼움되도록 결합 구성되고, 상기 제2밀착판(230)과 압착판(240)은 상기 회전축(12)에 견고하게 결합 구성되는 것이다.
이와 더불어 상기 제1회전체(210)와 상기 제1밀착판(220)은 상호 견고하게 결합 구성하여 상기 회전축(12)의 회전에 따라 동시에 대응되게 회전될 수 있도록 구성하는 것이 바람직하며, 상기 제1회전체(210)를 파지한 상태로 상기 회전축(12)을 회전시키게 되면 상기 회전축(12)의 회전에 따라 상기 제2밀착판(230)과 압착판(240)이 동시에 대응되게 회전될 수 있도록 상기 제2밀착판(230)과 압착판(240) 또한 상호 견고하게 결합하는 것이 바람직하다.
또한, 상기 제1회전체(210)의 외주연에는 내측 중심부를 기준으로 방사상으로 형성되는 다수개의 고정기어(212)가 구비되고, 상기 제1밀착판(220), 제2밀착판(230), 압착판(240)의 내측 중심부에는 접합면이 중첩되는 부분에 상기 회전축(12)이 관통할 수 있는 체결공(221,231,241)을 형성하여 구성되는 것이다.
예컨대, 도 1 내지 도 6에서 도시한 바와 같이, 상기 제1회전체(210)의 외주연에는 다수개의 고정기어(212)가 구비되어 구성됨으로써 후술할 상기 유동제어부(300) 또는 바퀴제어부(400) 중 하나 이상에 구비된 기어와 밀착되는 경우에도 원활하게 회전될 수 있는 것이다.
그리고, 상기 제1밀착판(220), 제2밀착판(230), 압착판(240)의 내측 중심부에는 접합면이 중첩되는 부분에 상기 회전축(12)이 관통하는 체결공(221,231,241)을 형성하여 구성함으로써 상기 회전축(12)에 상기 회전축제어부(200)의 제1밀착판(220), 제2밀착판(230), 압착판(240)이 원활하게 결합 또는 분리가 가능한 구성을 이룰 수 있는 것이다.
이를 다시 말하면, 상기 회전축제어부(200)의 제1회전체(210), 제1밀착판(220), 제2밀착판(230), 압착판(240)이 결합되어 상기 회전축(12)의 회전에 따라 대응되게 회전할 수 있음은 물론이고 어느 하나의 부품이 손상되더라도 사용자가 원활하게 손상된 부품만을 교체하여 편리하게 사용할 수 있는 것이다.
특히, 본 발명에서 적용되는 상기 제1밀착판(220)에는 걸림홈(222a)을 갖는 다수개의 밀착편(222)이 연속적인 굴곡을 이루도록 형성되고, 상기 제2밀착판(230)에는 상기 밀착편(222)과 대응되게 형성되는 다수개의 연결편(232)이 연속적인 굴곡을 이루도록 형성되어 상기 밀착편(222)과 연결편(232)이 밀착된 상태에서 상기 제1밀착판(220)과 제2밀착판(230)이 결합 된 상태를 이루도록 구성되는 것이다.
이는 즉, 도 1 내지 도 4에서 도시된 바와 같이, 걸림홈(222a)을 갖는 상기 제1밀착편(220)의 굴곡면과 상기 제2밀착판(230)의 연결편(232)에 형성된 굴곡면이 상기 제1밀착편(220)과 제2밀착판(230)이 결합되는 경우 접합되게 밀착되며 결합 될 수 있도록 구성됨으로써 도 4에서와 같이, 상기 제1밀착편(220)과 제2밀착편(230)이 상기 스프링(S)을 통하여 견고하게 밀착된 상태로 상기 회전축(12)의 회전에 따라 동시에 대응되게 회전될 수 있는 것이다.
다시 말하면, 상기 제1밀착판(220)과 제2밀착판(230)이 상기 유동제어부(300)와 바퀴제어부(400)가 작동하지 않는 경우에는 상기 회전축(12)의 회전에 따라 원활하게 회전하게 되고, 이와 반대로 상기 유동제어부(300)와 바퀴제어부(400)가 작동하여 상기 제1회전체(210)의 작동이 멈추게 되면 상기 제1밀착편(220)이 멈추게 됨과 동시에 상기 제1밀착편(220)의 밀착편(222)과 밀착된 상태로 회전하던 상기 제2밀착판(230)의 연결편(232)이 상기 바퀴(11)의 회전에 따라 회전하며 마찰력에 의한 저항을 받음으로써 서서히 회전력을 상실하여 바퀴(11)의 회전을 멈추게 하는 것이다.
예컨대, 상기에서 설명한 바와 같이, 상기 회전축(12)에 결합 된 상기 회전축제어부(200)의 제1회전체(210), 제1밀착판(220), 제2밀착판(230), 압착판(240)이 바퀴(11)의 회전에 따라 회전하는 경우에도 상기 유동제어부(300)를 통하여 상기 제1회전체(210)의 회전을 멈추게 되면, 상기 제1회전체(210)와 결합 된 상기 밀착판(220)의 회전은 멈추게 되지만 상기 제1밀착판(220)과 접합되게 결합된 상기 제2밀착판(230)은 상기 회전축(12)의 회전에 따라 계속 회전되게 됨으로써 상기 제1밀착판(220)의 밀착편(222)과 상기 제2밀착판(230)의 연결편(232)이 마찰력을 형성하며 회전축(12)의 회전을 서서히 제어하게 됨으로써 회전되는 바퀴(11)의 회전력을 제어할 수 있게 되는 것이다.
또한, 본 발명에서는 상술한 스프링(S)의 압력을 통하여 상기 제1회전체(210)와 상기 제1밀착편(220)이 대응되는 방향으로 회전되도록 견고하게 결합되고 상기 제1밀착편(220)과 제2밀착편(230)이 대응되는 방향으로 회전될 수 있도록 견고하게 밀착 결합되는 것이다.
상기 유동제어부(300)는 상기 제1결합돌기(120)에 회동가능하게 결합되는 제2회전체(310)와, 상기 제1결합돌기(120)를 통하여 상기 제2회전체(310)의 유동에 대응되게 유동되도록 밀착 결합되는 회동바(320)와, 상기 제2회전체(310)와 상기 제1지지바(140)에 개재되도록 위치되어 상기 제2회전체(310)의 유동에 따라 이동되는 유동바(330)와, 상기 유동바(330)의 일측에 회전가능하게 결합되어 상기 유동바(330)의 이동에 따라 상기 제1회전체(210)와 밀착되는 감속판(340)을 포함하여 구성된다.
상기 제2회전체(310)는 상기 제1결합돌기(120)에 회동가능하게 결합 구성되는 것으로서 상기 제2회전체(310)의 일측에 결합된 회동바(320)를 통하여 도로(20)의 경사면 변화에 따라 회동되는 것이다.
이는 즉, 상기 회동바(320)가 도로(20)의 경사면 변화에 따라 도 6에서와 같이 유동되게 되면 상기 제2회전체(310)가 상기 회동바(320)의 유동과 대응되는 방향으로 회동되게 되는 것이다.
이에 따라, 상기 제2회전체(310)가 회동되게 되면 상기 제2회전체(310)와 제1지지바(140)의 사이에 위치되는 상기 유동바(330)가 회전축(12)에 결합된 상기 회전축제어부(200)의 제1회전체(210) 방향으로 유동되게 되는 것이다.
이러한 구성을 상세히 설명하면, 도 5 및 도 6에서와 같이, 상기 유동바(330)는 상기 제2회전체(310)의 회동에 따라 대응되게 유동되되, 상기 제1지지바(140)를 통하여 가이드되게 결합 구성되는 것이다.
또한, 위와 같은 경우에 상기 유동바(330)의 일측에는 감속판(340)이 결합 구성됨으로써 상기 제1회전체(210)의 방향으로 상기 유동바(330)가 유동되는 경우에 상기 제1회전체(210)의 일측에 감속판(340)이 밀착되어 회전되도록 결합 구성되는 것이다.
이때, 상기 제2회전체(310)는 반원형의 형상을 이루도록 형성하는 것이 바람직하며 상기 유동바(330)와 밀착되는 위치에는 다수개의 회전기어(311)를 구비여 구성되고, 상기 유동바(330)는 상기 회전기어(311)와 밀착되는 위치에 상기 회전기어(311)와 치합되게 결합되는 다수개의 유동기어(331)를 구비하여 구성함으로써 상기 제2회전체(310)와 상기 유동바(330)가 밀착되는 경우 상기 회전기어(311)와 유동기어(331)를 통하여 원활하게 회전될 수 있도록 구성한다.
또한, 상기 감속판(340)의 외측면에는 상기 제1회전체(210)의 고정기어(212)와 치합되게 결합되는 다수개의 감속기어(341)를 구비하여 상기 제1회전체(210)와 감속판(340)이 밀착되는 경우에 원활하게 회전할 수 있도록 구성하는 것이다.
그리고, 상기 회동바(320)는 상기 제1결합돌기(120)가 관통 결합되어 원활하게 결합 될 수 있도록 결합공(321a)이 구비된 결합판(321)을 구비하여 구성하고, 상기 결합판(321)의 하단으로는 유동추(322)를 연장 형성하여 구성한다.
또한, 상기 유동바(330)는 상기 감속판(340)이 일측에 원활하게 결합 될 수 있도록 결합공(332a)이 구비된 안착부(332)를 형성하여 구성하고, 상기 감속판(340)은 상기 결합공(332a)과 대응되는 체결공(342)을 형성하여 구성함으로써 상기 유동바(330)와 감속판(340)이 결합되는 경우에 상기 감속판(340)이 유동바(330)의 안착부(332)에 삽입된 후 상기 결합공(332a)과 체결공(342)을 관통하는 체결핀(350)을 통하여 견고하게 결합 된 상태를 이룰 수 있도록 구성하는 것이다.
상기 바퀴제어부(400)는 상기 제2결합돌기(130)에 유동가능하게 결합되는 제3회전체(410)와, 상기 제2결합돌기(130)를 통하여 상기 제3회전체(410)의 유동에 대응되도록 밀착 결합되는 제4회전체(420)와, 상기 제3회전체(310)와 상기 제2지지바(150)에 개재되도록 위치되어 상기 제3회전체(410)의 유동에 따라 유동되는 제동유동바(430)와, 상기 제동유동바(430)의 일측에 스프링(S)을 개재하여 결합되어 상기 제동유동바(430)의 유동에 대응되게 유동되는 탄성판(440)과, 상기 탄성판(440)의 일측에 결합되어 상기 제동유동바(430)의 유동에 따라 상기 바퀴(11)의 일측면에 밀착되는 밀착판(450)을 포함하여 구성된다.
상기 제3회전체(410)는 상기 제2결합돌기(130)에 유동가능하게 결합되고 상기 유동제어부(300)의 회동바(320)가 도로(20)의 경사면 변화에 따라 유동되어 상기 감속판(340)이 유동되는 경우 상기 감속판(340)과 밀착되어 회전될 수 있도록 구성되는 것으로서 상기 감속판(340)의 감속기어(341)와 치합되게 결합되는 회동기어(411)를 구비하여 구성된다.
이때, 상기 제3회전체(410)는 원통형의 형상으로 구성하는 것이 바람직하며 상기 회동기어(411)는 상기 제3회전체(410)의 내측 중심부를 기준으로 방사상을 이루도록 외주연에 형성하는 것이 바람직한 것이다.
이에 따라, 상기 유동제어부(300)의 감속판(340)과 밀착되는 경우에 상기 제3회전체(410)가 상기 감속판(340)의 회전과 대응되게 회전될 수 있는 것이다.
그리고, 상기 제4회전체(420)는 상기 제3회전체(410)의 유동에 대응되게 유동될 수 있도록 상기 제3회전체(410)의 일측에 결합 구성되는 것이다.
상기 제동유동바(430)는 상기 제4회전체(420)와 상기 제2지지바(150)에 개재되도록 위치되어 결합되는 것으로서 상기 제3회전체(410)가 상기 감속판(340)과 밀착되어 회전되는 경우에 상기 제4회전체(420)의 회전에 따라 유동되도록 결합되는 것이다.
이를 상세히 설명하면, 도 2에서와 같이, 상기 제동유동바(430)는 상기 제4회전체(420)와 상기 제2지지바(150)의 사이에 위치되게 결합되되, 상기 제4회전체(420)의 일측과 밀착되게 결합되는 것이 바람직하며 상기 제2지지바(150)를 통하여 상기 제4회전체(420)의 회전에 따라 유동되는 경우에도 상기 제4회전체(420)와 분리됨이 없이 안전하게 유동되도록 결합되는 것이다.
이때, 상기 제4회전체(420)는 상기 제동유동바(430)와 밀착되는 위치에 다수개의 회동기어(412)를 구비하여 구성하고, 상기 제동유동바(430)는 상기 제4회전체(420)의 회동기어(412)와 치합되게 결합되는 다수개의 제동기어(431)를 구비하여 구성함으로써 상기 제4회전체(420)의 회전력이 상기 제동유동바(430)로 원활하게 전달될 수 있는 것이다.
그리고, 상기 탄성판(440)은 상기 제동유동바(430)의 일측에 스프링(S)을 개재하여 결합하는 것으로서 상기 제동유동바(430)의 유동에 대응되게 유동되어 바퀴(11)의 일측면을 향하도록 유동되는 것이다.
또한, 상기 탄성판(440)의 일측에는 밀착판(450)이 구성됨으로써 상기 제동유동바(430)가 상기 제4회전체(420)의 유동에 따라 상기 바퀴(11)의 일측을 향하도록 유동됨과 동시에 상기 탄성판(440)이 상기 바퀴(11)의 일측을 향하도록 유동된 후 상기 바퀴(11)의 일측면에 밀착되어 회전하는 바퀴(11)의 회전력을 제어함은 물론이고, 상기 제4회전체(420)의 회전이 멈추게 됨으로써 상기 제3회전체(410), 제2회전체(310), 제1회전체(210)의 회전을 멈추게 하여 상기 회전축(12)의 회전력을 제어하게 되는 것이다.
이는 즉, 상기 바퀴제어부(400)와 상기 유동제어부(300)를 통하여 회전축(12)의 회전력을 제어함과 동시에 상기 바퀴제어부(400)를 통하여 바퀴(11)의 회전력을 제어할 수 있게 되는 것이다.
또한, 상기 제동유동바(430)와 상기 탄성판(440)을 원활하게 결합하기 위하여 상기 제동유동바(430)의 일측에는 결합돌기(432)가 돌출되게 형성되고 상기 탄성판(440)에는 상기 결합돌기(432)가 삽입되어 고정될 수 있게 삽입공(441a)을 갖는 삽입돌기(441)를 구비하여 구성하는 것이다.
또한, 본 발명에서는 자세히 설명하지 않았지만 상기 유동기어(331) 및 제동기어(431)는 랙기어를 사용함으로써 상기 유동제어부(300)와 바퀴제어부(400)의 작동을 원활하게 이룰 수 있도록 하는 것이다.
도 7은 본 발명의 제2실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치를 도시한 분해 사시도이고, 도 8은 본 발명의 제2실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치가 설치된 상태를 도시한 사용상태도이며, 도 9는 본 발명의 제2실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치의 작용 상태를 도시한 작용상태도이다.
도시한 바와 같이, 본 발명의 제2실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치의 구성은 바퀴(11)를 지지하는 회전축(12)이 결합되는 고정판(100)과, 상기 바퀴(11)의 회전에 대응되게 회전되도록 상기 회전축(12)에 결합되는 회전축제어부(200)와, 상기 회전축제어부(200)의 일측에 밀착되게 구성되어 상기 회전축제어부(200)의 회전력을 제어하는 유동제어부(300)와, 상기 유동제어부(300)의 유동에 따라 밀착되게 위치되어 상기 유동제어부(300)의 회전시, 상기 바퀴(11)의 일측면을 향하도록 이동되어 상기 바퀴(11)의 회전력을 제어하는 바퀴제어부(400)와, 상기 유동제어부(300)와 유압파이프(600)를 통하여 연결되어 도로(20)의 경사면 변화에 따라 상기 유동제어부(300)와 회전축제어부(200), 바퀴제어부(400)의 밀착상태를 조절하는 유압조절부(500)를 포함하여 구성되는 것이다.
도 7 내지 도 9에 도시된 본 발명의 제2실시예의 고정판(100)은, 반원형의 형상으로 상기 회전축(12)이 결합되는 결합공(110)과, 상기 바퀴제어부(400)가 결합되는 제2결합돌기(130)와, 상기 유동제어부(300)를 지지 결합하는 제1지지바(140)를 포함하고, 상기 제2결합돌기(130)의 상부에는 상기 바퀴제어부(400)의 유동을 지지하는 제2지지바(150)가 구비되어 구성되는 것을 특징으로 한다.
이 경우, 본 발명의 제2실시예의 고정판(100)에 구비되는 결합공(110), 제1지지바(140), 제2결합돌기(130) 및 나머지의 구성 및 작동은 상술한 본 발명의 제1실시예와 동일하다.
또한, 본 발명의 제2실시예의 회전축제어부(200)의 구성, 결합 및 작동은 상술한 본 발명의 제1실시예와 동일하다.
상기 유동제어부(300)는 상기 유압조절부(500)의 작동에 따라 유동되는 유동바(330)와, 상기 유동바(330)의 일측에 회전가능하게 결합되어 상기 유동바(330)의 이동에 따라 상기 제1회전체(210)와 밀착되는 감속판(340)을 포함하여 구성된다.
상기 유동바(330)는 상기 유압조절부(500)와 유압파이프를 통하여 연결되는 유압부(333)와, 상기 유압부(333)의 일측에 결합되어 상기 유압부(333)에 전달되는 유압에 따라 유동되는 유압피스톨(334)로 구성됨으로써 상기 유압조절부(500)의 작동에 따라 상기 회전축제어부(200)의 제1회전체(210) 방향으로 상기 유동피스톨(334)이 유동될 수 있는 것이다.
또한, 상기 감속판(340)의 외측면에는 상기 제1회전체(210)의 고정기어(212)와 치합되게 결합되는 다수개의 감속기어(341)를 구비하여 상기 제1회전체(210)와 감속판(340)이 밀착되는 경우에 원활하게 회전할 수 있도록 구성하는 것이다.
또한, 상기 유압피스톨(334)은 상기 제1지지바(140)를 통하여 상기 유압조절부(500)의 작동에 따라 상기 유압부(333)의 일측으로 유동되는 경우에도 원활하게 가이드되며 유동 될 수 있는 것이다.
그리고, 상기 유동바(330)는 상기 감속판(340)이 일측에 원활하게 결합 될 수 있도록 결합공(332a)이 구비된 안착부(332)를 형성하여 구성하고, 상기 감속판(340)은 상기 결합공(332a)과 대응되는 체결공(342)을 형성하여 구성함으로써 상기 유동바(330)와 감속판(340)이 결합되는 경우에 상기 감속판(340)이 유동바(330)의 안착부(332)에 삽입된 후 상기 결합공(332a)과 체결공(342)을 관통하는 체결핀(350)을 통하여 견고하게 결합 된 상태를 이룰 수 있도록 구성하는 것이다.
상기 바퀴제어부(400)는 상기 제2결합돌기(130)에 유동가능하게 결합되는 제3회전체(410)와, 상기 제2결합돌기(130)를 통하여 상기 제3회전체(410)의 유동에 대응되도록 밀착 결합되는 제4회전체(420)와, 상기 제2회전체(310)와 상기 제2지지바(150)에 개재되도록 위치되어 상기 제3회전체(410)의 유동에 따라 유동되는 제동유동바(430)와, 상기 제동유동바(430)의 일측에 스프링(S)을 개재하여 결합되어 상기 제동유동바(430)의 유동에 대응되게 유동되는 탄성판(440)과, 상기 탄성판(440)의 일측에 결합되어 상기 제동유동바(430)의 유동에 따라 상기 바퀴(11)의 일측면에 밀착되는 밀착판(450)을 포함하여 구성된다.
상기 제3회전체(410)는 상기 제2결합돌기(130)에 유동가능하게 결합되고 상기 유동제어부(300)의 유동바(330)가 상기 유압조절부(500)의 작동에 따라 유동되어 상기 감속판(340)이 유동되는 경우 상기 감속판(340)과 밀착되어 회전될 수 있도록 구성되는 것으로서 상기 감속판(340)의 감속기어(341)와 치합되게 결합되는 회동기어(411)를 구비하여 구성된다.
이때, 상기 제3회전체(410)는 원통형의 형상으로 구성하는 것이 바람직하며 상기 회동기어(411)는 상기 제3회전체(410)의 내측 중심부를 기준으로 방사상을 이루도록 외주연에 형성하는 것이 바람직한 것이다.
이에 따라, 상기 유동제어부(300)의 감속판(340)과 밀착되는 경우에 상기 제3회전체(410)가 상기 감속판(340)의 회전과 대응되게 회전될 수 있는 것이다.
그리고, 상기 제4회전체(420)는 상기 제3회전체(410)의 유동에 대응되게 유동될 수 있도록 상기 제3회전체(410)의 일측에 결합 구성되는 것이다.
상기 제동유동바(430)는 상기 제4회전체(420)와 상기 제2지지바(150)에 개재되도록 위치되어 결합되는 것으로서 상기 제3회전체(410)가 상기 감속판(340)과 밀착되어 회전되는 경우에 상기 제4회전체(420)의 회전에 따라 유동되도록 결합되는 것이다.
이를 상세히 설명하면, 도 7에서와 같이, 상기 제동유동바(430)는 상기 제4회전체(420)와 상기 제2지지바(150)의 사이에 위치되게 결합되되, 상기 제4회전체(420)의 일측과 밀착되게 결합되는 것이 바람직하며 상기 제2지지바(150)를 통하여 상기 제4회전체(420)의 회전에 따라 유동되는 경우에도 상기 제4회전체(420)와 분리됨이 없이 안전하게 유동되도록 결합되는 것이다.
이때, 상기 제4회전체(420)는 상기 제동유동바(430)와 밀착되는 위치에 다수개의 회동기어(412)를 구비하여 구성하고, 상기 제동유동바(430)는 상기 제4회전체(420)의 회동기어(412)와 치합되게 결합되는 다수개의 제동기어(431)를 구비하여 구성함으로써 상기 제4회전체(420)의 회전력이 상기 제동유동바(430)로 원활하게 전달될 수 있는 것이다.
그리고, 상기 탄성판(440)은 상기 제동유동바(430)의 일측에 스프링(S)을 개재하여 결합하는 것으로서 상기 제동유동바(430)의 유동에 대응되게 유동되어 바퀴(11)의 일측면을 향하도록 유동되는 것이다.
또한, 상기 탄성판(440)의 일측에는 밀착판(450)이 구성됨으로써 상기 제동유동바(430)가 상기 제4회전체(420)의 유동에 따라 상기 바퀴(11)의 일측을 향하도록 유동됨과 동시에 상기 탄성판(440)이 상기 바퀴(11)의 일측을 향하도록 유동된 후 상기 바퀴(11)의 일측면에 밀착되어 회전하는 바퀴(11)의 회전력을 제어함은 물론이고, 상기 제4회전체(420)의 회전이 멈추게 됨으로써 상기 제3회전체(410), 제2회전체(310), 제1회전체(210)의 회전을 멈추게 하여 상기 회전축(12)의 회전력을 제어하게 되는 것이다.
이는 즉, 상기 유동제어부(300)를 통하여 회전축(12)의 회전력을 제어함과 동시에 상기 바퀴제어부(400)를 통하여 바퀴(11)의 회전력을 제어할 수 있게 되는 것이다.
또한, 상기 제동유동바(430)와 상기 탄성판(440)을 원활하게 결합하기 위하여 상기 제동유동바(430)의 일측에는 결합돌기(432)가 돌출되게 형성되고 상기 탄성판(440)에는 상기 결합돌기(432)가 삽입되어 고정될 수 있게 삽입공(441a)을 갖는 삽입돌기(441)를 구비하여 구성하는 것이다.
또한, 본 발명의 제2실시예에서는 자세히 설명하지 않았지만 상기 제동기어(431)는 랙기어를 사용함으로써 상기 바퀴제어부(400)의 작동을 원활하게 이룰 수 있도록 하는 것이다.
상기 유압조절부(500)는 본 발명인 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치의 제2실시예에서 가장 중요하게 적용되는 기술로서 내측에 제3결합돌기(511)와, 상기 유압부(333)와 유압파이프(600)를 통하여 연결되는 유압실린더(520)가 구비된 하우징(510)과, 상기 제3결합돌기(511)를 통하여 상기 하우징(510)의 내측에 결합되는 제5회전체(530)와, 상기 제5회전체(530)의 일측에 결합되어 도로(20)의 경사면 변화에 따라 상기 제5회전체(530)를 회전시키는 회동바(540)와, 상기 제5회전체(530)와 밀착되게 위치되어 상기 제5회전체(530)의 회전에 따라 상기 유압실린더(520)에 압력을 가하는 유압바(550)를 포함하여 구성되는 것이다.
상기 하우징(510)은 상기에서 설명한 바와 같이, 상기 제5회전체(530)가 결합될 수 있도록 제3결합돌기(511)가 구비되어 구성되고, 내측에는 상기 유압부(333)와 유압파이프(600)를 통하여 연결되는 유압실린더(520)가 구비되어 구성되는 것이다.
이때, 상기 유압실린더(520)는 종래의 유압실린더와 그 구성 및 기능은 동일하므로 이에 대한 상세한 설명은 생략하기로 한다.
또한, 상기 제5회전체는 일측에 결합된 상기 회동바(540)를 통하여 도로(20)의 경사면 변화에 따라 회동되는 것으로서 상기 제5회전체의 유동에 따라 상기 유압바(550)를 통하여 상기 유압실린더(520)에 압력을 가함으로써 상기 유압실린더(520)의 유압이 상기 유압부(333)로 전달되게 구성되는 것이다.
이를 상세히 설명하면, 상기 회동바(540)는 도 9에서와 같이, 도로(20)의 경사면 변화에 따라 대응되게 유동되는 것으로서 상기 회동바(540)의 유동에 따라 상기 제5회전체(530)가 회전되어 상기 유압바(333)를 조절하게 되는 것이다.
그리고, 상기 제5회전체(530)는 도 8에서와 같이, 상기 유압바(550)와 밀착되는 위치에 다수개의 회전기어(531)를 구비하여 구성하고, 상기 유압바(550)는 상기 회전기어(531)와 밀착되는 위치에 상기 회전기어(531)와 치합되는 다수개의 유압기어(551)를 구비하여 구성함으로써 상기 제5회전체(530)의 회전에 따라 상기 유압바(550)가 더욱 원활하게 유동될 수 있게 하는 것이다.
더하여, 상기 회동바(540)는 상기 제3결합돌기(511)가 관통 결합되는 결합공(541a)이 구비된 결합판(541)과, 상기 결합판(541)의 하단으로 연장 형성되는 유동추(542)로 구성함으로써 상기 하우징(510)의 일측에 상기 유동추(542)가 걸리는 일 없이 원활하게 유동 될 수 있도록 구성하는 것이다.
도 10은 본 발명의 제3실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치를 도시한 분해 사시도이고, 도 11은 본 발명의 제3실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치의 결합 사시도이며, 도 12는 본 발명의 제3실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치의 결합상태를 도시한 측면도이다. 이하, 도 10 내지 도 12를 참조하여 설명한다.
본 발명의 제3실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치는, 바퀴(11)를 지지하는 회전축(12)이 결합되는 고정판(100)과; 상기 바퀴(11)의 회전에 대응되게 회전되도록 상기 회전축(12)에 결합되는 회전축제어부(200)와; 상기 회전축제어부(200) 또는 상기 바퀴(11) 내측면의 일측으로, 도로(20)의 경사면 변화에 따라 상기 회전축제어부(200) 또는 상기 바퀴(11)의 내주면과 밀착되게 구성되어, 상기 회전축제어부(200) 또는 상기 바퀴(11)의 내주면의 회전력을 전달받는 유동제어부(300)와; 상기 유동제어부(300)의 유동에 따라, 상기 바퀴(11)의 회전을 제어하는 바퀴제어부(400)를; 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 고정판(100)은 반원형의 형상으로 상기 회전축(12)이 결합되는 결합공과, 상기 유동제어부(300)가 결합되는 제1결합돌기(120)를 구비할 수 있다.
상기 고정판(100)은 상술한 제1실시예와 같은 형상으로 동원되어, 바퀴가 결합되는 회전축(12)에 결합되도록 구성된다. 따라서, 회전축(12) 및 회전축제어부(200)의 결합 상태는 상술한 제1실시예와 동일하다.
상기 유동제어부(300)의 일 예는, 일단이 상기 고정판(100)의 제1결합돌기(120)에 회동가능하게 결합되는 회동바(320)와; 상기 회동바(320)의 하단에 회전가능하게 결합되고, 제1풀리(712)의 일측에 고정되게 결합되어, 상기 회동바(320)의 이동에 따라 상기 바퀴(11)의 내주면 또는 회전축제어부(200)에 밀착되면서, 상기 제1풀리(712)로 상기 회전력을 전달하는 감속판(340); 상기 감속판(340)의 일측에 고정되게 결합되고, 벨트(730)를 통해 연결되는 상기 바퀴제어부(400)로 회전력을 전달하는 상기 제1풀리(712);를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 제3실시예에서 유동제어부(300)의 다른 예는, 도시하지는 않았지만, 일단이 상기 고정판(100)의 제1결합돌기(120)에 회동가능하게 결합되는 회동바(320)와; 상기 회동바(320)의 하단에 회전가능하게 결합되어, 감속판(340)의 일측에 고정되게 결합되고, 벨트(730)를 통해 연결되는 상기 바퀴제어부(400)로 회전력을 전달하는 제1풀리(712)와; 상기 제1풀리(712)의 일측에 고정되게 결합되고, 상기 회동바(320)의 이동에 따라 상기 바퀴(11)의 내주면 또는 회전축제어부(200)에 밀착되면서, 상기 제1풀리(712)로 상기 회전력을 전달하는 상기 감속판(340)을; 포함하는 것을 특징으로 한다. 즉, 유동제어부(300)의 일 예와 달리 제1풀리가 회동바와 먼저 결합하는 구성이 된다.
회동바(320)는 일단에 결합공(321a)를 형성하여 제1결합돌기(120)에 회동가능하게 결합한다. 회동바(320)의 유동추(322)에 대한 구성은 상술한 본 발명의 제1실시예에따른 유동제어부와 동일하다.
상기 제1회전체(210)의 방향으로 상기 회동바(320)의 하단이 도시된 ①번 방향으로 이동하는 경우에 상기 제1회전체(210)의 일측에 감속판(340)이 밀착되어 회전되도록 결합 구성되는 것이다.
또한, 상기 감속판(340)의 외측면에는 상기 제1회전체(210)의 고정기어(212)와 치합되게 결합되는 다수개의 감속기어(341)를 구비하여 상기 제1회전체(210)와 감속판(340)이 밀착되는 경우에 원활하게 회전할 수 있도록 구성된다.
이 경우, 상기 감속판(340) 일측에는 제1풀리(712)가 밀착 고정되면서, 감속판(340)과 같이 회전되는 것이 바람직하다.
제1풀리(712)는 탄성 벨트(730)를 통해 연결되는 상기 바퀴제어부(400)와 연결되면서, 상기 제1회전체(210) 또는 바퀴(11) 내측면의 회전력을 바퀴제어부(400)로 전달한다.
이를 위한, 바퀴제어부(400)의 일 예는, 상기 고정판(100)의 제1결합돌기(120)에 유동가능하게 결합되어, 상기 벨트(730)를 통해 상기 감속판(340)으로부터 회전력을 전달받아, 상기 바퀴(11)의 내측면으로 전진하는 제3회전체(410)와; 상기 제3회전체(410)의 외측에 일단이 결합되고, 상기 제3회전체(410)의 유동에 따라 상기 바퀴(11)의 내측면에 밀착하면서 상기 제3회전체(410)의 회전을 제어하는 밀착부(760)를; 포함하는 것을 특징으로 한다.
이 경우, 제3회전체(410)는 제1결합돌기(120)와 나사결합을 할 수 있다. 이를 통해, 제3회전체(410)는 감속판(340)으로부터 회전력을 전달받고 고정판(100)의 일측면에서 멀어지는 전진 이동을 하거나, 고정판(100)의 일측면으로 다가가는 후진 이동을 할 수 있다.
물론 제3회전체(410)가 결합하는 제1결합돌기(120)의 외측면에는 나사부가 형성되는 것은 당연하다.
제3회전체(410)가 헛도는 걸을 방지하기 위해 제3회전체(410)는 중앙부에 부싱을 구비하여 제1결합돌기(120)와 나사결합을 할 수도 있다.
이를 위한 밀착판(760)은, 제3회전체(410)의 일측면에 고정되게 부착되는 덮개(762); 상기 덮개(762)에서 돌출되는 베어링축(764); 상기 베어링축(764)에 회전가능하게 결합하는 베어링(766); 및 상기 베어링(766)의 일측에 형성되는 마찰판(768)을 포함하여 구성될 수 있다.
제3회전체(410)가 벨트(730)를 통해 회전력을 전달받으면, 제1결합돌기(120)를 회전축으로 하여 회전하면서 전진 또는 후진하면서 바퀴(11)의 내측면과 마찰되면서 바퀴(11) 또는 회전축제어부(200)의 회전을 제어하게 된다
또한, 본 발명의 제3실시예에서 바퀴제어부(400)의 다른 예는, 도 13에 도시된 바와 같이, 상기 고정판(100)의 제1결합돌기(120)에 유동가능하게 결합되어, 상기 벨트(730)를 통해 상기 감속판(340)으로부터 회전력을 전달받는 제3회전체(410)와; 상기 회전축제어부(200) 하부에 위치하고, 일단이 상기 제3회전체(410)와 브레이크라인(750)으로 연결되는 브레이크드럼(740);을 포함하고, 상기 유동제어부(300)의 회전시, 상기 브레이크 드럼(740)이 상기 회전축제어부(200)의 하부에 밀착되면서 상기 바퀴(11)의 회전력을 제어하는 것을 특징으로 한다.
브레이크라인(750)의 일단은 제3회전체(410)와 고정판(100) 사이에 위치하면서, 제3회전체(410)의 일측에 고정되게 결합한 후, 제3회전체(410)의 회전시 제1결합돌기(120)에 권취되거나 제1결합돌기(120)로부터 풀릴 수 있다.
동시에, 브레이크라인(750)은 타단이 브레이크드럼(740)의 일단에 고정되게 결합하면서 브레이크드럼(740)을 도시된 ①번 방향으로 들어올리거나 도시된 ②번 방향으로 내릴 수 있다.
브레이크드럼(740)의 타단은 고정판(100)과 핀결합을 하여 핀결합을 축으로하여 상하로 회동할 수 있다.
브레이크드럼(740)의 몸체는 회전축제어부(200)의 제1회전체(210)의 외측면에 대응하는 만곡된 형상을 형성하면서, 브레이크라인(750)을 통해 핀결합을 회동축으로 상부로 회동한 후 제1회전체(210)와 밀착되면서 제1회전체(210)의 회전을 제어할 수 있다.
도 14은 본 발명의 제4실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치를 도시한 분해 사시도이고, 도 15은 본 발명의 제4실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치가 설치된 상태를 도시한 사용상태도이며, 도 16는 본 발명의 제4실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치의 작용 상태를 도시한 작용상태도이다. 또한, 도 14은 본 발명의 제4실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치를 도시한 분해 사시도이고, 도 15은 본 발명의 제4실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치가 설치된 상태를 도시한 사용상태도이며, 도 16는 본 발명의 제4실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치의 작용 상태를 도시한 작용상태도이다.
도시한 바와 같이, 본 발명의 제4실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치의 구성은 바퀴(11)를 지지하는 회전축(12)이 결합되는 고정판(100)과, 상기 바퀴(11)의 회전에 대응되게 회전되도록 상기 회전축(12)에 결합되는 회전축제어부(200)와, 상기 회전축제어부(200)의 일측으로 도로(20)의 경사면 변화에 따라 상기 회전축제어부(200)와 밀착되게 구성되어 상기 회전축제어부(200)의 회전력을 전달받는 유동제어부(300)와, 상기 유동제어부(300)의 유동에 따라 밀착되게 위치되어 상기 유동제어부(300)의 회전을 제어하는 바퀴제어부(400)를 포함하여 구성된다.
이때, 상기 고정판은 본 발명의 제1실시예에서 설명한 고정판에서 제2지지바를 제외하거나, 제1지지바 및 제2지지바가 제외되었을 뿐 그 구성과 기능은 동일하므로 이에 대한 상세한 설명은 생략하기로 한다.
또한, 상기 회전축제어부와 유동제어부는 본 발명의 제1실시예에서 설명한 회전축제어부와 유동제어부의 구성과 기능을 본 발명의 제4실시예에서 동일하게 적용하는 것으로서 이에 대한 상세한 설명은 생략한다.
상기 바퀴제어부의 일 예는 본 발명인 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치의 제4실시예에서 가장 중요하게 적용되는 기술로서 도 14 내지 도 18에서와 같이, 상기 바퀴제어부(400)는 내측에 결합공(412)을 형성하여 상기 제2결합돌기(130)에 유동가능하게 결합되는 제3회전체(410)와; 상기 제2결합돌기(130)의 외측에 일단이 결합되고, 상기 결합공(412)의 내측에 타단이 결합되어 상기 제3회전체(410)의 회전을 제어하는 판스프링(460)을; 포함하여 구성함으로써 상기 제2결합돌기와 바퀴제어부(400)가 결합되는 경우에 상기 판스프링(460)의 일단이 상기 제2결합돌기(130)의 외측에 결합된 후 상기 결합공(412)의 내측에 상기 판스프링(460)의 타단이 결합되어 상기 제3회전체(410)의 회전에 따라 상기 판스프링(460)이 유동되게 결합되는 것이다.
이를 상세히 설명하면, 본 발명의 제4실시예에서는 도 16 및 도 18에서와 같이, 상기 유동제어부(300)의 회동바(320)가 도로(20)의 경사면 변화에 따라 유동되어 상기 유동제어부(300)를 통하여 상기 회전축(12)의 회전력을 제어하고자 하는 경우에 상기 감속판(340)이 상기 바퀴제어부(400)의 제3회전체(410)와 밀착되게 되고, 이와 동시에 상기 제3회전체(410)가 상기 감속판(340)의 회전에 대응되게 유동되며 상기 판스프링(460)이 상기 제2결합돌기(130)의 일측에 완전히 감기게 되어 상기 제3회전체(410)의 회전력을 제어하게 됨으로써 상기 제3회전체(410)와 밀착된 상기 유동제어부(300)의 감속판(340)이 멈추게 되고 이에 따라, 상기 감속판(340)과 밀착된 상기 회전축제어부(200)의 회전체(210)가 멈추게 되어 상기 바퀴(11)와 연결된 회전축(12)의 회전을 제어하게 되는 것이다.
이와 반대로 상기 유동제어부(300)의 회동바(320)가 도로(20)의 경사면 변화에 따라 원위치로 유동하게 되면 상기 감속판(340)과 제1회전체(210)의 밀착상태가 분리되어 상기 회전축(12)이 다시 회전 가능하게 구성됨은 물론이고, 상기 제3회전체(410)가 상기 판스프링(460)을 통하여 원위치를 이루도록 회전하게 되는 것이다.
이에 따라, 도로(20)의 경사면 변화에 따라 바퀴(11)와 결합된 회전축(12)의 회전력을 원활하게 제어할 수 있는 것이다.
이하 본 발명의 제4실시예에 동원될 수 있는 바퀴제어부의 다른 예를 도 17을 참조하여 설명한다.
이를 위해, 상기 고정판(100)은, 반원형의 형상으로 상기 회전축(12)이 결합되는 결합공(110)과; 상기 유동제어부(300)의 상단이 결합되고, 상기 유동제어부(300)의 상단에 인접하여 위치하는 상기 바퀴제어부(400)가 결합하는 제1결합돌기(120)를; 포함하는 것이 바람직하다.
그리고 상기 바퀴제어부(400)의 다른 예는, 내측에 결합공(412)을 형성하여 상기 제1결합돌기(120)에 유동가능하게 결합되는 제3회전체(410)와; 상기 제1결합돌기(120)의 외측에 일단이 결합되고, 상기 결합공(412)의 내측에 타단이 결합되어 상기 제3회전체(410)의 회전을 제어하는 판스프링(460)을; 포함할 수 있다.
다음, 상기 제1결합돌기(120)와 바퀴제어부(400) 간의 결합시, 상기 판스프링(460)의 일단이 상기 제1결합돌기(120)의 외측에 결합된 후 상기 결합공(412)의 내측에 상기 판스프링(460)의 타단이 결합되어 상기 제3회전체(410)의 회전에 따라 상기 판스프링(460)이 유동되게 결합되는 것을, 특징으로 한다.
이 경우, 제3실시예에서 언급된 바와 동일한 바퀴제어부(400) 및 유동제어부(300)의 구성 및 작동은 제4실시예에서 동일하여 설명을 생략하기로 한다.
도 18은 본 발명의 제5실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치를 도시한 분해 사시도이고, 도 19는 본 발명의 제5실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치가 설치된 상태를 도시한 사용상태도이며, 도 20는 본 발명의 제5실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치의 작용 상태를 도시한 작용상태도이다.
도시한 바와 같이, 본 발명의 제5실시예에 따른 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치의 구성은 도 18 내지 도 20에서와 같이, 바퀴(11)를 지지하는 회전축(12)이 결합되는 고정판(100)과, 상기 바퀴(11)의 회전에 대응되게 회전되도록 상기 회전축(12)에 결합되는 회전축제어부(200)와, 상기 회전축제어부(200)의 일측으로 도로(20)의 경사면 변화에 따라 상기 회전축제어부(200)와 밀착되게 구성되어 상기 회전축제어부(200)의 회전력을 전달받는 유동제어부(300)와, 상기 유동제어부(300)의 유동에 따라 밀착되어 회전되며, 상기 회전축의(12)의 회전을 제어하는 바퀴제어부(400)를 포함하여 구성하되, 상기 고정판은 본 발명의 제1실시예에서 설명한 고정판(100)에서 제2지지바(150)를 제외하였을 뿐 그 구성과 기능을 동일하게 적용하는 것이며, 상기 회전축제어부(200)와 유동제어부(300) 또한 본 발명의 제1실시예에서 설명한 회전축제어부(200)와 유동제어부(300)의 구성과 기능을 본 발명의 제5실시예에서 동일하게 적용하는 것이다.
또한, 본 발명의 제5실시예에서 동원되는 상기 고정판(100), 회전축제어부(200), 유동제어부(300)은 상술한 본 발명의 제4실시예와 같이 동원될 수 있어 이의 상세한 설명은 생략하기로 한다.
그러나, 본 발명의 제5실시예에 따른 바퀴제어부의 일 예는 본 발명인 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치의 제5실시예에서 가장 중요하게 적용되는 기술로서 상기 바퀴제어부(400)는 내측에 결합공(412)을 형성하여 상기 제2결합돌기(130)에 유동가능하게 결합되는 제3회전체(410)와, 상기 고정판(100)에 일측이 고정되고 타측이 상기 제3회전체(410)에 연결되어 상기 회전축(12)을 감싸도록 구비되는 띠브레이크(470)를 포함하여 구성하는 것이다.
이를 상세히 설명하면, 본 발명의 제5실시예에서는 도 19 및 도 20에서와 같이, 상기 유동제어부(300)의 회동바(320)가 도로(20)의 경사면 변화에 따라 유동되어 상기 유동제어부(300)를 통하여 상기 회전축(12)의 회전력을 제어하고자 하는 경우에는 먼저, 상기 감속판(340)이 상기 바퀴제어부(400)의 제3회전체(410)와 밀착되게 되고, 상기 제3회전체(410)가 상기 감속판(340)의 회전에 대응되게 유동되다 상기 회전축(12)을 감싸도록 구비되는 띠브레이크(470)로 상기 회전축(12)을 감싸게 됨으로써 상기 제3회전체(410)의 회전이 멈추게 되고 이에 따라, 상기 제3회전체(410)와 밀착되게 결합된 감속판(430)이 멈추게 되어 상기 감속판(340)과 밀착되게 결합된 제1회전체(210)가 멈추게 됨으로써 상기 제1회전체(210)에 결합된 회전축(12)의 회전력을 제어하여 회전하는 바퀴의 회전력을 제어할 수 있게 되는 것이다.
이하 본 발명의 제5실시예에 동원될 수 있는 바퀴제어부의 다른 예를 도 21을 참조하여 설명한다.
이를 위한, 상기 고정판(100)은 반원형의 형상으로 상기 회전축(12)이 결합되는 결합공(110)과; 상기 유동제어부(300)의 상단이 결합되고, 상기 유동제어부(300)의 상단에 인접하여 위치하는 상기 바퀴제어부(400)가 결합하는 제1결합돌기(120)를; 포함하는 것이 바람직하다.
그리고, 상기 바퀴제어부(400)는 내측에 결합공(412)을 형성하여 상기 제1결합돌기(120)에 유동가능하게 결합되는 제3회전체(410)와; 상기 고정판(100)에 일측이 고정되고 타측이 상기 제3회전체(410)에 연결되어 상기 회전축(12)을 감싸도록 구비되는 띠브레이크(470)를; 포함하는 것을 특징으로 한다.
이 경우, 제3실시예에서 언급된 바와 동일한 바퀴제어부(400) 및 유동제어부(300)의 구성 및 작동은 제5실시예에서 동일하여 설명을 생략하기로 한다.
본 발명은 이상에서 살펴본 바와 같이 바람직한 실시예를 들어 설명하였으나, 상기한 실시예에 한정되지 아니하며, 첨부된 특허청구범위에 의하여 해석되어야 할 것이다. 또한, 당해 발명이 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 본 발명의 기술사상과 첨부된 특허청구범위의 균등범위 내에서 다양한 수정 및 변형가능함은 물론이다.
Claims (15)
- 바퀴(11)를 지지하는 회전축(12)이 결합되는 고정판(100)과;상기 바퀴(11)의 회전에 대응되게 회전되도록 상기 회전축(12)에 결합되는 회전축제어부(200)와;상기 회전축제어부(200) 또는 상기 바퀴(11) 내측면의 일측으로, 도로(20)의 경사면 변화에 따라 상기 회전축제어부(200) 또는 상기 바퀴(11)의 내주면과 밀착되게 구성되어, 상기 회전축제어부(200) 또는 상기 바퀴(11)의 내주면의 회전력을 전달받는 유동제어부(300)와;상기 유동제어부(300)의 유동에 따라, 상기 바퀴(11)의 회전을 제어하는 바퀴제어부(400)를; 포함하는 것을 특징으로 하는 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치.
- 제 1항에 있어서,상기 회전축제어부(200)는내측에 결합공(211)이 구비되어 상기 회전축(12)에 관통 결합되는 제1회전체(210)와;상기 제1회전체(210)의 일측에 상기 회전축(12)을 통하여 밀착되게 결합되는 제1밀착판(220)과;상기 제1밀착판(220)의 일측으로 상기 회전축(12)을 통하여 밀착되게 결합되는 제2밀착판(230); 및상기 제2밀착판(230)의 일측으로 상기 회전축(12)을 통하여 밀착되게 결합되되, 상기 제2밀착판(230)과 인접한 위치에 스프링(S)을 개재하여 결합되는 압착판(240)을; 포함하고,상기 제2밀착판(230)과 압착판(240) 간의 결합시, 상기 스프링(S)이 상기 압착판(240)에 압력을 형성하여 상기 제1회전체(210), 제1밀착판(220), 제2밀착판(230)이 상호 대응되는 방향으로 회전되도록 밀착되어 결합되는 것을 특징으로 하는 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치.
- 제 1항에 있어서,상기 유동제어부(300)는상기 고정판(100)의 제1결합돌기(120)에 회동가능하게 결합되는 제2회전체(310)와;상기 제1결합돌기(120)를 통하여 상기 제2회전체(310)의 유동에 대응되게 유동되도록 밀착 결합되는 회동바(320)와;상기 제2회전체(310)와 상기 고정판(100)의 제1지지바(140)에 개재되도록 위치되어 상기 제2회전체(310)의 유동에 따라 이동되는 유동바(330)와;상기 유동바(330)의 일측에 회전가능하게 결합되어 상기 유동바(330)의 이동에 따라 상기 제1회전체(210)와 밀착되는 감속판(340)을; 포함하는 것을 특징으로 하는 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치.
- 제 1항에 있어서,상기 유동제어부(300)는일단이 상기 고정판(100)의 제1결합돌기(120)에 회동가능하게 결합되는 회동바(320)와;상기 회동바(320)의 하단에 회전가능하게 결합되고, 제1풀리(712)의 일측에 고정되게 결합되어, 상기 회동바(320)의 이동에 따라 상기 바퀴(11)의 내주면 또는 회전축제어부(200)에 밀착되면서, 상기 제1풀리(712)로 상기 회전력을 전달하는 감속판(340);상기 감속판(340)의 일측에 고정되게 결합되고, 벨트(730)를 통해 연결되는 상기 바퀴제어부(400)로 회전력을 전달하는 상기 제1풀리(712);를 포함하는 것을 특징으로 하는 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치.
- 제 1항에 있어서,상기 유동제어부(300)는일단이 상기 고정판(100)의 제1결합돌기(120)에 회동가능하게 결합되는 회동바(320)와;상기 회동바(320)의 하단에 회전가능하게 결합되어, 감속판(340)의 일측에 고정되게 결합되고, 벨트(730)를 통해 연결되는 상기 바퀴제어부(400)로 회전력을 전달하는 제1풀리(712)와;상기 제1풀리(712)의 일측에 고정되게 결합되고, 상기 회동바(320)의 이동에 따라 상기 바퀴(11)의 내주면 또는 회전축제어부(200)에 밀착되면서, 상기 제1풀리(712)로 상기 회전력을 전달하는 상기 감속판(340)을; 포함하는 것을 특징으로 하는 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치.
- 제 1항에 있어서,상기 바퀴제어부(400)는상기 고정판(100)의 제2결합돌기(130)에 유동가능하게 결합되는 제3회전체(410)와;상기 제2결합돌기(130)를 통하여 상기 제3회전체(410)의 유동에 대응되도록 밀착 결합되는 제4회전체(420)와;상기 고정판(100)의 제2지지바(150)에 개재되도록 위치되어 상기 제3회전체(410)의 유동에 따라 유동되는 제동유동바(430)와;상기 제동유동바(430)의 일측에 스프링(S)을 개재하여 결합되어 상기 제동유동바(430)의 유동에 대응되게 유동되는 탄성판(440)과;상기 탄성판(440)의 일측에 결합되어 상기 제동유동바(430)의 유동에 따라 상기 바퀴(11)의 일측면에 밀착되는 밀착판(450)을; 포함하고,상기 유동제어부(300)의 유동에 따라 밀착되게 위치되어 상기 유동제어부(300)의 회전시, 상기 바퀴(11)의 일측면을 향하도록 이동되어 상기 바퀴(11)의 회전력을 제어하는 것을 특징으로 하는 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치.
- 제 4항 또는 제 5항에 있어서,상기 바퀴제어부(400)는상기 고정판(100)의 제1결합돌기(120)에 유동가능하게 결합되어, 상기 벨트(730)를 통해 상기 감속판(340)으로부터 회전력을 전달받아, 상기 바퀴(11)의 내측면으로 전진하는 제3회전체(410)와;상기 제3회전체(410)의 외측에 일단이 결합되고, 상기 제3회전체(410)의 유동에 따라 상기 바퀴(11)의 내측면에 밀착하면서 상기 제3회전체(410)의 회전을 제어하는 밀착부(760)를; 포함하는 것을 특징으로 하는 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치.
- 제 4항 또는 제 5항에 있어서,상기 바퀴제어부(400)는상기 고정판(100)의 제1결합돌기(120)에 유동가능하게 결합되어, 상기 벨트(730)를 통해 상기 감속판(340)으로부터 회전력을 전달받는 제3회전체(410)와;상기 회전축제어부(200) 하부에 위치하고, 일단이 상기 제3회전체(410)와 브레이크라인(750)으로 연결되는 브레이크드럼(740);을 포함하고,상기 유동제어부(300)의 회전시, 상기 브레이크 드럼(740)이 상기 회전축제어부(200)의 하부에 밀착되면서 상기 바퀴(11)의 회전력을 제어하는 것을 특징으로 하는 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치.
- 제 1항에 있어서,상기 유동제어부(300)와 유압파이프(600)를 통하여 연결되어 도로(20)의 경사면 변화에 따라 상기 유동제어부(300)와 회전축제어부(200), 바퀴제어부(400)의 밀착상태를 조절하는 유압조절부(500)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치.
- 제 9항에 있어서,상기 유동제어부(300)는상기 유압조절부(500)의 작동에 따라 유동되는 유동바(330)와;상기 유동바(330)의 일측에 회전가능하게 결합되어 상기 유동바(330)의 이동에 따라 상기 회전축제어부(200)의 제1회전체(210)와 밀착되는 감속판(340)을; 포함하는 것을 특징으로 하는 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치.
- 제 9항에 있어서,상기 유압조절부(500)는내측에 제3결합돌기(511)와, 유압부(333)와 유압파이프(600)를 통하여 연결되는 유압실린더(520)가 구비된 하우징(510)과;상기 제3결합돌기(511)를 통하여 상기 하우징(510)의 내측에 결합되는 제5회전체(530)와;상기 제5회전체(530)의 일측에 결합되어 도로(20)의 경사면 변화에 따라 상기 제5회전체(530)를 회전시키는 회동바(540)와;상기 제5회전체(530)와 밀착되게 위치되어 상기 제5회전체(530)의 회전에 따라 상기 유압실린더(520)에 압력을 가하는 유압바(550)를; 포함하는 것을 특징으로 하는 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치.
- 제 1항에 있어서,상기 고정판(100)은반원형의 형상으로 상기 회전축(12)이 결합되는 결합공(110)과;상기 유동제어부(300)가 결합되는 제1결합돌기(120)와;상기 바퀴제어부(400)가 결합되는 제2결합돌기(130)와;상기 제1결합돌기(120)의 하부에 위치되어 상기 유동제어부(300)의 유동을 지지하는 제1지지바(140)를 포함하고,상기 바퀴제어부(400)는내측에 결합공(412)을 형성하여 상기 제2결합돌기(130)에 유동가능하게 결합되는 제3회전체(410)와;상기 제2결합돌기(130)의 외측에 일단이 결합되고, 상기 결합공(412)의 내측에 타단이 결합되어 상기 제3회전체(410)의 회전을 제어하는 판스프링(460)을; 포함하며,상기 제2결합돌기와 바퀴제어부(400) 간의 결합시, 상기 판스프링(460)의 일단이 상기 제2결합돌기(130)의 외측에 결합된 후 상기 결합공(412)의 내측에 상기 판스프링(460)의 타단이 결합되어 상기 제3회전체(410)의 회전에 따라 상기 판스프링(460)이 유동되게 결합되는 것을 특징으로 하는 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치.
- 제 1항에 있어서,상기 고정판(100)은반원형의 형상으로 상기 회전축(12)이 결합되는 결합공(110)과;상기 유동제어부(300)의 상단이 결합되고, 상기 유동제어부(300)의 상단에 인접하여 위치하는 상기 바퀴제어부(400)가 결합하는 제1결합돌기(120)를; 포함하고,상기 바퀴제어부(400)는내측에 결합공(412)을 형성하여 상기 제1결합돌기(120)에 유동가능하게 결합되는 제3회전체(410)와;상기 제1결합돌기(120)의 외측에 일단이 결합되고, 상기 결합공(412)의 내측에 타단이 결합되어 상기 제3회전체(410)의 회전을 제어하는 판스프링(460)을; 포함하며,상기 제1결합돌기(120)와 바퀴제어부(400) 간의 결합시, 상기 판스프링(460)의 일단이 상기 제1결합돌기(120)의 외측에 결합된 후 상기 결합공(412)의 내측에 상기 판스프링(460)의 타단이 결합되어 상기 제3회전체(410)의 회전에 따라 상기 판스프링(460)이 유동되게 결합되는 것을, 특징으로 하는 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치.
- 제 1항에 있어서,상기 고정판(100)은반원형의 형상으로 상기 회전축(12)이 결합되는 결합공(110)과;상기 유동제어부(300)가 결합되는 제1결합돌기(120)와;상기 바퀴제어부(400)가 결합되는 제2결합돌기(130)와;상기 제1결합돌기(120)의 하부에 위치되어 상기 유동제어부(300)의 유동을 지지하는 제1지지바(140)를; 포함하고,상기 바퀴제어부(400)는내측에 결합공(412)을 형성하여 상기 제2결합돌기(130)에 유동가능하게 결합되는 제3회전체(410)와;상기 고정판(100)에 일측이 고정되고 타측이 상기 제3회전체(410)에 연결되어 상기 회전축(12)을 감싸도록 구비되는 띠브레이크(470)를; 포함하는 것을 특징으로 하는 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치.
- 제 1항에 있어서,상기 고정판(100)은반원형의 형상으로 상기 회전축(12)이 결합되는 결합공(110)과;상기 유동제어부(300)의 상단이 결합되고, 상기 유동제어부(300)의 상단에 인접하여 위치하는 상기 바퀴제어부(400)가 결합하는 제1결합돌기(120)를; 포함하고,상기 바퀴제어부(400)는내측에 결합공(412)을 형성하여 상기 제1결합돌기(120)에 유동가능하게 결합되는 제3회전체(410)와;상기 고정판(100)에 일측이 고정되고 타측이 상기 제3회전체(410)에 연결되어 상기 회전축(12)을 감싸도록 구비되는 띠브레이크(470)를; 포함하는 것을 특징으로 하는 도로 경사면 변화에 따라 바퀴의 감속 또는 제동이 가능한 바퀴제어장치.
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