ДЕМПФЕР СО СКРЫТОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ Российский патент 2023 года по МПК E05F5/02 

Описание патента на изобретение RU2799287C1

Область техники, к которой относится изобретение

[0001] Настоящее изобретение относится к демпферу, в частности к демпферу со скрытой направляющей.

Предпосылки создания изобретения

[0002] Как устройство, способное оказывать сопротивление движению, демпфер выполняет функции поглощения энергии и амортизации ударов. Поэтому для уменьшения чрезмерного шума, вызываемого ударами в процессе закрытия выдвижных ящиков, дверей и окон, на скользящих направляющих выдвижных ящиков, дверей и окон обычно размещают демпфирующие конструкции. Обычные демпферы должны быть оснащены пружинами и воздушными цилиндрами одинаковой длины. Воздушный цилиндр может медленно сжиматься в процессе сжатия пружины, так что выдвижные ящики, двери и окна могут медленно закрываться. Однако ввиду того, что длина воздушного цилиндра должна соответствовать пружине, воздушный цилиндр является чрезмерно длинным, что занимает большое пространство скользящей направляющей, что приводит к большому размеру скользящей направляющей.

Сущность изобретения

[0003] Настоящее изобретение предоставляет демпфер со скрытой направляющей для уменьшения размера телескопического цилиндра.

[0004] В настоящем изобретении предоставлен демпфер со скрытой направляющей, содержащий деталь для регулирования натяжения, скользящий блок, телескопический цилиндр и ограничительную деталь, причем скользящий блок установлен в корпусе с возможностью скольжения, а деталь для регулирования натяжения соединена с корпусом и скользящим блоком; скользящий блок имеет первое положение и второе положение в корпусе, а деталь для регулирования натяжения способна тянуть скользящий блок для перемещения из первого положения во второе положение;

[0005] ограничительная деталь соединена со скользящим блоком, а телескопический цилиндр установлен на корпусе; или

[0006] телескопический цилиндр установлен на скользящем блоке, а ограничительная деталь установлена на корпусе;

[0007] ограничительная деталь имеет поверхность сжатия, один конец телескопического цилиндра упирается в поверхность сжатия непосредственно или опосредованно, и телескопический цилиндр и ограничительная деталь имеют первое относительное положение и второе относительное положение; в процессе, когда деталь для регулирования натяжения тянет скользящий блок для перемещения из первого положения во второе положение, телескопический цилиндр перемещается из первого относительного положения во второе относительное положение; и в процессе перемещения телескопического цилиндра из первого относительного положения во второе относительное положение телескопический цилиндр постепенно сжимается.

[0008] Кроме того, корпус представляет собой направляющую; по меньшей мере на одном конце направляющей расположен демпфер; скользящий блок установлен на направляющей с возможностью скольжения; скользящий блок имеет первое положение и второе положение на направляющей; деталь для регулирования натяжения способна тянуть скользящий блок для перемещения из первого положения во второе положение; ограничительная деталь представляет собой ограничительную направляющую; телескопический цилиндр установлен с возможностью скольжения на ограничительной направляющей, и телескопический цилиндр имеет первое ограничивающее положение и второе ограничивающее положение на ограничительной направляющей; поверхность сжатия представляет собой боковую стенку, ограничительная направляющая снабжена по меньшей мере одной боковой стенкой, образующей прилежащий угол с направлением направляющей, и боковая стенка, образующая прилежащий угол с направлением направляющей, наклонена к телескопическому цилиндру из первого ограничивающего положения во второе ограничивающее положение; в процессе перемещения скользящего блока из первого положения во второе положение скользящий блок заставляет телескопический цилиндр перемещаться из первого ограничивающего положения во второе ограничивающее положение; и в процессе перемещения один конец телескопического цилиндра упирается в боковую стенку, образуя прилежащий угол с направлением направляющей.

[0009] Кроме того, корпус представляет собой направляющую; демпфер расположен по меньшей мере на одном конце направляющей; демпфер дополнительно содержит упорную деталь; скользящий блок установлен на направляющей с возможностью скольжения; скользящий блок имеет первое положение и второе положение на направляющей; деталь для регулирования натяжения способна тянуть скользящий блок для перемещения из первого положения во второе положение; ограничительная деталь представляет собой ограничительную направляющую, ограничительная направляющая расположена на скользящем блоке, поверхность сжатия представляет собой боковую стенку, и ограничительная направляющая снабжена по меньшей мере одной боковой стенкой, образующей прилежащий угол с направлением направляющей; телескопический цилиндр установлен на направляющей; направляющая снабжена упорной канавкой; упорная деталь установлена с возможностью скольжения в упорной канавке; телескопический цилиндр упирается в боковую стенку ограничительной направляющей через упорную деталь, образуя прилежащий угол с направлением направляющей; угол наклона образован между упорной канавкой и боковой стенкой ограничительной направляющей, образуя прилежащий угол с направлением направляющей, и угол наклона образован между упорной канавкой и направляющей; упорная деталь имеет первое упорное положение и второе упорное положение в упорной канавке; в процессе, когда скользящий блок перемещается из первого положения во второе положение, скользящий блок заставляет упорную деталь скользить из первого упорного положения во второе упорное положение; упорная деталь сжимает телескопический цилиндр в процессе скольжения; и длина выступа упорной канавки в направлении направляющей меньше длины ограничительной направляющей.

[0010] Кроме того, демпфер содержит демпфирующую деталь; демпфирующая деталь установлена в корпусе с возможностью скольжения, и демпфирующая деталь соединена со скользящим блоком; деталь для регулирования натяжения соединена с корпусом и демпфирующей деталью; демпфирующая деталь имеет первое положение и второе положение в корпусе; деталь для регулирования натяжения способна тянуть демпфирующую деталь для перемещения из первого положения во второе положение; демпфирующая деталь содержит ограничительную деталь и телескопический цилиндр; в ограничительной детали расположена ограничительная канавка; телескопический цилиндр установлен с возможностью скольжения в ограничительной канавке; телескопический цилиндр имеет первое ограничивающее положение и второе ограничивающее положение в ограничительной канавке; в процессе перемещения телескопического цилиндра из первого ограничивающего положения во второе ограничивающее положение по меньшей мере один конец телескопического цилиндра упирается в боковую стенку ограничительной канавки и сжимается; корпус дополнительно снабжен направляющей канавкой; телескопический цилиндр соединен с возможностью скольжения с направляющей канавкой; прилежащий угол образован между направляющей канавкой и направлением перемещения демпфирующей детали; когда демпфирующая деталь находится в первом положении, телескопический цилиндр находится в первом ограничивающем положении; и, когда демпфирующая деталь находится во втором положении, телескопический цилиндр находится во втором ограничивающем положении.

[0011] Кроме того, ход сжатия телескопического цилиндра меньше, чем ход скольжения скользящего блока из первого положения во второе положение.

[0012] Кроме того, между телескопическим цилиндром и поверхностью сжатия образован угол наклона, и один конец телескопического цилиндра упирается в поверхность сжатия.

[0013] Кроме того, на одном конце телескопического цилиндра расположена контактная деталь, и телескопический цилиндр упирается в поверхность сжатия через контактную деталь.

[0014] Кроме того, контактная деталь дополнительно снабжена шариком, и контактная деталь упирается в поверхность сжатия через шарик.

[0015] Кроме того, демпфер дополнительно содержит скользящую направляющую деталь; корпус снабжен скользящей канавкой; один конец скользящей направляющей детали вставлен в скользящую канавку; телескопический цилиндр упирается в поверхность сжатия через скользящую направляющую деталь; скользящая канавка содержит первую часть скользящей канавки и вторую часть скользящей канавки; и первая часть скользящей канавки соединена с одним концом второй части скользящей канавки.

[0016] Кроме того, каждая из первой части скользящей канавки и второй части скользящей канавки имеет конструкцию прямой канавки; первая часть скользящей канавки находится в изогнутом соединении со второй частью скользящей канавки; ограничительная деталь соединена со скользящим блоком; телескопический цилиндр установлен на корпусе; первая часть скользящей канавки расположена на поверхности сжатия, и угол наклона образован между направлением выдвижения первой части скользящей канавки и поверхностью сжатия; направление выдвижения второй части скользящей канавки совпадает с направлением сжатия телескопического цилиндра; и в процессе перемещения скользящего блока из первого положения во второе положение перекрестное положение первой части скользящей канавки и поверхности сжатия перемещается ко второй части скользящей канавки.

[0017] Кроме того, скользящая направляющая деталь содержит первый скользящий конец и второй скользящий конец; первый скользящий конец и второй скользящий конец вставлены в скользящую канавку; скользящая направляющая деталь упирается в телескопический цилиндр через второй скользящий конец; и скользящая направляющая деталь упирается в поверхность сжатия через первый скользящий конец.

[0018] Кроме того, предусмотрено множество скользящих направляющих деталей, и все скользящие направляющие детали соединены со скользящей канавкой с возможностью скольжения.

[0019] Кроме того, демпфер дополнительно содержит переключающий блок; переключающий блок установлен на скользящем блоке; переключающий блок соединен с возможностью вращения со скользящим блоком; корпус снабжен первой зажимной деталью; переключающий блок снабжен второй зажимной деталью; и когда демпфирующая деталь расположена в первом положении, переключающий блок способен реализовывать зажим между первой зажимной деталью и второй зажимной деталью посредством вращения.

[0020] По сравнению с известным уровнем техники настоящее изобретение обладает следующими преимуществами: предоставлена ограничительная деталь, так что усилие, создаваемое при сжатии телескопического цилиндра, может быть преобразовано в сопротивление демпфера в процессе скольжения из первого положения во второе положение, тем самым достигая демпфирующего эффекта; при этом благодаря действию ограничительной детали направление телескопического цилиндра может отличаться от направления перемещения демпфера, тем самым устраняя требование обычного демпфера к размеру воздушного цилиндра, уменьшая пространство, занимаемое демпфирующей деталью, и уменьшая размер демпфирующей конструкции; и поскольку размер воздушного цилиндра является небольшим, стоимость демпфера снижается.

Краткое описание графических материалов

[0021] На фиг. 1 представлена структурная схема вида спереди варианта осуществления согласно первому аспекту настоящего изобретения;

[0022] на фиг. 2 представлена структурная схема вида спереди в разрезе варианта осуществления согласно первому аспекту настоящего изобретения;

[0023] на фиг. 3 представлена структурная схема в разрезе скользящего блока варианта осуществления согласно первому аспекту настоящего изобретения во втором положении;

[0024] на фиг. 4 представлена структурная схема в разрезе скользящего блока варианта осуществления согласно первому аспекту настоящего изобретения в первом положении;

[0025] на фиг. 5 представлена структурная схема вида спереди телескопического цилиндра варианта осуществления согласно первому аспекту настоящего изобретения в вытянутом виде;

[0026] на фиг. 6 представлена структурная схема вида спереди в разрезе телескопического цилиндра варианта осуществления согласно первому аспекту настоящего изобретения в вытянутом виде;

[0027] на фиг. 7 представлена структурная схема вида спереди телескопического цилиндра варианта осуществления согласно первому аспекту настоящего изобретения в сжатом виде;

[0028] на фиг. 8 представлена структурная схема вида спереди в разрезе телескопического цилиндра варианта осуществления согласно первому аспекту настоящего изобретения в сжатом виде;

[0029] на фиг. 9 представлена структурная схема вида снизу варианта осуществления согласно первому аспекту настоящего изобретения;

[0030] на фиг. 10 представлена покомпонентная структурная схема вида снизу варианта осуществления согласно первому аспекту настоящего изобретения;

[0031] на фиг. 11 представлена структурная схема вида сверху варианта осуществления согласно первому аспекту настоящего изобретения;

[0032] на фиг. 12 представлена покомпонентная структурная схема вида сверху варианта осуществления согласно первому аспекту настоящего изобретения;

[0033] на фиг. 13 представлена структурная схема скользящего блока варианта осуществления согласно второму аспекту настоящего изобретения в первом положении;

[0034] на фиг. 14 представлена структурная схема скользящего блока варианта осуществления согласно второму аспекту настоящего изобретения во втором положении;

[0035] на фиг. 15 представлена покомпонентная структурная схема варианта осуществления согласно второму аспекту настоящего изобретения;

[0036] на фиг. 16 представлена покомпонентная структурная схема скользящего блока варианта осуществления согласно второму аспекту настоящего изобретения;

[0037] на фиг. 17 представлена покомпонентная структурная схема демпфирующей детали варианта осуществления согласно второму аспекту настоящего изобретения;

[0038] на фиг. 18 представлена покомпонентная структурная схема демпфирующей детали с контактной деталью варианта осуществления согласно второму аспекту настоящего изобретения;

[0039] на фиг. 19 представлена структурная схема в разрезе скользящего блока варианта осуществления согласно второму аспекту настоящего изобретения в первом положении;

[0040] на фиг. 20 представлена структурная схема в разрезе скользящего блока варианта осуществления согласно второму аспекту настоящего изобретения во втором положении;

[0041] на фиг. 21 представлена структурная схема варианта осуществления согласно третьему аспекту настоящего изобретения;

[0042] на фиг. 22 представлена покомпонентная структурная схема варианта осуществления согласно третьему аспекту настоящего изобретения;

[0043] на фиг. 23 представлена структурная схема скользящего блока варианта осуществления согласно третьему аспекту настоящего изобретения в первом положении;

[0044] на фиг. 24 представлена покомпонентная структурная схема скользящего блока варианта осуществления согласно третьему аспекту настоящего изобретения в первом положении;

[0045] на фиг. 25 представлен вид сверху скользящего блока варианта осуществления согласно третьему аспекту настоящего изобретения во втором положении;

[0046] на фиг. 26 представлен вид в разрезе скользящего блока варианта осуществления согласно третьему аспекту настоящего изобретения во втором положении;

[0047] на фиг. 27 представлен вид в разрезе конической зажимной детали варианта осуществления согласно третьему аспекту настоящего изобретения;

[0048] на фиг. 28 представлен вид спереди варианта осуществления в соответствии с четвертым аспектом настоящего изобретения;

[0049] на фиг. 29 представлена трехмерная диаграмма варианта осуществления в соответствии с четвертым аспектом настоящего изобретения;

[0050] на фиг. 30 представлен вид сзади варианта осуществления в соответствии с четвертым аспектом настоящего изобретения;

[0051] на фиг. 31 представлен покомпонентный вид варианта осуществления в соответствии с четвертым аспектом настоящего изобретения;

[0052] на фиг. 32 представлена структурная схема демпфера варианта осуществления согласно четвертому аспекту настоящего изобретения в первом положении;

[0053] на фиг. 33 представлена структурная схема демпфера варианта осуществления согласно четвертому аспекту настоящего изобретения во втором положении;

[0054] на фиг. 34 представлена схема взаимодействия между скрытой демпфирующей конструкцией и телескопической направляющей варианта осуществления в соответствии с четвертым аспектом настоящего изобретения; и

[0055] на фиг. 35 представлена покомпонентная схема взаимодействия между скрытой демпфирующей конструкцией и телескопической направляющей варианта осуществления в соответствии с четвертым аспектом настоящего изобретения.

Подробное описание проиллюстрированных вариантов осуществления

[0056] Для лучшего понимания настоящего изобретения специалистами в данной области техники технические решения в вариантах осуществления настоящего изобретения будут описаны четко и полностью ниже. Очевидно, описаны лишь некоторые варианты осуществления, а не все варианты осуществления настоящего изобретения.

[0057] 1. корпус; 2. деталь для регулирования натяжения; 31. ограничительная деталь; 311. поверхность сжатия; 32. телескопический цилиндр; 4. скользящий блок; 111. прямая часть канавки; 112. изогнутая часть; 12. скользящая деталь; 121. направляющая деталь; 1211. направляющая канавка; 321. контактная деталь; 41. ограничительная часть; 42. дугообразное отверстие; 5. фиксатор; 6. скользящая направляющая деталь; 71. первая часть скользящей канавки; 72. вторая часть скользящей канавки; 8. переключающий блок; 82. первая зажимная деталь; 81. вторая зажимная деталь; 16. упорная канавка; 24. упорная деталь; 13. неподвижная деталь; 2221. контактная поверхность; 2222. коническая зажимная деталь; 233. коническая зажимная канавка; 14. горизонтальная канавка; 3112. овально-изогнутое отверстие; 322. фиксирующая втулка; 3221. направляющая трубка; 9. телескопическая направляющая; 91. наружная направляющая; 92. внутренняя направляющая; 11. скользящая канавка; 312. ограничительная канавка; 3111. ограничительная скользящая канавка.

Первый аспект

[0058] Согласно первому аспекту настоящего изобретения предоставлен вариант осуществления демпфера со скрытой направляющей. Как показано на фиг. 1-12, демпфер со скрытой направляющей содержит корпус 1 и демпфер, причем демпфер содержит деталь 2 для регулирования натяжения, скользящий блок 4, телескопический цилиндр 32 и ограничительную деталь 31, скользящий блок 4 установлен в корпусе 1 с возможностью скольжения, а деталь 2 для регулирования натяжения соединена с корпусом 1 и скользящим блоком 4; скользящий блок 4 имеет первое положение и второе положение в корпусе 1, а деталь 2 для регулирования натяжения способна тянуть скользящий блок 4 для перемещения из первого положения во второе положение;

[0059] ограничительная деталь 31 соединена со скользящим блоком 4, а телескопический цилиндр 32 установлен на корпусе 1; или

[0060] телескопический цилиндр 32 установлен на скользящем блоке 4, а ограничительная деталь 31 установлена на корпусе 1;

[0061] ограничительная деталь 31 имеет поверхность 311 сжатия, один конец телескопического цилиндра 32 упирается в поверхность 311 сжатия непосредственно или опосредованно, и телескопический цилиндр 32 и ограничительная деталь 31 имеют первое относительное положение и второе относительное положение; в процессе, когда деталь 2 для регулирования натяжения тянет скользящий блок 4 для перемещения из первого положения во второе положение, телескопический цилиндр 32 перемещается из первого относительного положения во второе относительное положение; и в процессе перемещения телескопического цилиндра 32 из первого относительного положения во второе относительное положение телескопический цилиндр 32 постепенно сжимается.

[0062] Необязательно ход сжатия телескопического цилиндра 32 меньше, чем ход скольжения скользящего блока 4 из первого положения во второе положение.

[0063] Прилежащий угол образован между поверхностью 311 сжатия и направлением перемещения скользящего блока 4, и угол наклона образован между телескопическим направлением телескопического цилиндра 32 и поверхностью 311 сжатия. В процессе перемещения телескопического цилиндра 32 из первого относительного положения во второе относительное положение телескопический цилиндр 32 постепенно сжимается под действием поверхности 311 сжатия, и ход сжатия телескопического цилиндра 32 меньше хода скольжения скользящего блока 4 из первого положения во второе положение.

[0064] В соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения предоставлена поверхность сжатия ограничительной детали, так что усилие, создаваемое при сжатии телескопического цилиндра, может быть преобразовано в сопротивление демпфера в процессе скольжения из первого положения во второе положение, тем самым достигая демпфирующего эффекта. При этом в настоящем изобретении благодаря действию ограничительной детали телескопическое направление телескопического цилиндра может отличаться от направления перемещения демпфера. Обеспечивается, что длина выступа поверхности сжатия в направлении сжатия телескопического цилиндра была такой же, как и ход сжатия, а длина выступа поверхности сжатия в направлении скольжения скользящего блока была такой же, как ход скольжения путем регулирования прилежащего угла между поверхностью сжатия ограничительной детали и направлением перемещения скользящего блока и угла наклона между телескопическим направлением телескопического цилиндра и поверхностью сжатия. По сравнению с обычным демпфером демпфер со скрытой направляющей имеет преимущества, заключающиеся в снижении требований к размеру воздушного цилиндра и пространству, занимаемому демпфирующей деталью, тем самым уменьшая размер демпфирующей конструкции. При этом, поскольку размер воздушного цилиндра является небольшим, стоимость демпфера может быть эффективно снижена.

[0065] В частности, как показано на фиг. 1 и фиг. 2, между телескопическим цилиндром 32 и поверхностью 311 сжатия образован угол наклона, и один конец телескопического цилиндра 32 упирается в поверхность 311 сжатия.

[0066] Как показано на фиг. 1 и фиг. 2, телескопический цилиндр 32 установлен на скользящем блоке 4, ограничительная деталь 31 и корпус 1 представляют собой единую конструкцию, и телескопический цилиндр 32 перпендикулярен направлению скольжения скользящего блока 4.

[0067] В частности, на одном конце телескопического цилиндра 32 расположена контактная деталь, и телескопический цилиндр 32 упирается в поверхность 311 сжатия через контактную деталь.

[0068] Контактная деталь имеет структуру втулки и охватывает один конец телескопического цилиндра. Необязательно контактная деталь является пластиковой деталью, что повышает долговечность телескопического цилиндра (воздушного цилиндра) и позволяет избежать повреждения поршня.

[0069] В частности, контактная деталь дополнительно снабжена шариком, и контактная деталь упирается в поверхность 311 сжатия через шарик.

[0070] Шарик зажат в контактной детали, и шарик и контактная деталь могут скользить относительно друг друга.

[0071] В частности, как показано на фиг. 5-10, демпфер дополнительно содержит скользящую направляющую деталь 6; корпус снабжен скользящей канавкой, один конец скользящей направляющей детали 6 вставлен в скользящую канавку, телескопический цилиндр 32 упирается в поверхность 53 сжатия через скользящую направляющую деталь 6, скользящая канавка содержит первую часть 71 скользящей канавки и вторую часть 72 скользящей канавки, и первая часть 71 скользящей канавки соединена с одним концом второй части 72 скользящей канавки.

[0072] В частности, как показано на фиг. 5-10, каждая из первой части 71 скользящей канавки и второй части 72 скользящей канавки имеет конструкцию прямой канавки; первая часть 71 скользящей канавки находится в изогнутом соединении со второй частью 72 скользящей канавки; ограничительная деталь 31 соединена со скользящим блоком 4; телескопический цилиндр 32 установлен на корпусе 1; первая часть 71 скользящей канавки расположена на поверхности 311 сжатия, и угол наклона образован между направлением выдвижения первой части 71 скользящей канавки и поверхностью 311 сжатия; направление выдвижения второй части 72 скользящей канавки совпадает с направлением сжатия телескопического цилиндра 32; и в процессе перемещения скользящего блока 4 из первого положения во второе положение перекрестное положение первой части 71 скользящей канавки и поверхности 311 сжатия перемещается ко второй части скользящей канавки.

[0073] Как показано на фиг. 5-10, ограничительная деталь 31 и скользящий блок 4 представляют собой единую конструкцию.

[0074] В частности, скользящая направляющая деталь 6 содержит первый скользящий конец и второй скользящий конец, причем первый скользящий конец и второй скользящий конец вставлены в скользящую канавку, скользящая направляющая деталь 6 упирается в телескопический цилиндр 32 через второй скользящий конец, и скользящая направляющая деталь 6 упирается в поверхность 311 сжатия через первый скользящий конец.

[0075] Цилиндрическая соединительная конструкция расположена между первым скользящим концом и вторым скользящим концом скользящей направляющей детали 6.

[0076] В процессе перемещения скользящего блока из первого положения во второе положение перекрестное положение первой части скользящей канавки и поверхности сжатия перемещается ко второй части скользящей канавки, первый скользящий конец, соединенный с поверхностью сжатия, проталкивается поверхностью сжатия для скольжения по направлению ко второй части скользящей канавки, и второй скользящий конец, соединенный с телескопическим цилиндром, входит во вторую часть скользящей канавки для сжатия телескопического цилиндра.

[0077] В частности, как показано на фиг. 5-10, предусмотрено множество скользящих направляющих деталей 6, и все скользящие направляющие детали 6 соединены со скользящей канавкой с возможностью скольжения.

[0078] Как показано на фиг. 5-10, всего имеется три скользящих направляющих детали 6, которые имеют цилиндрическую конструкцию, и скользящие направляющие детали 6 поочередно прилегают друг к другу.

[0079] В процессе перемещения скользящего блока из первого положения во второе положение перекрестное положение первой части скользящей канавки и поверхности сжатия перемещается ко второй части скользящей канавки, часть, соединенная с поверхностью сжатия, скользящей направляющей детали проталкивается поверхностью сжатия для скольжения по направлению ко второй части скользящей канавки, и часть, соединенная с телескопическим цилиндром, скользящей направляющей детали входит во вторую часть скользящей канавки для сжатия телескопического цилиндра.

[0080] Необязательно, как показано на фиг. 11-12, демпфер дополнительно содержит переключающий блок 8; переключающий блок 8 установлен на скользящем блоке 4; переключающий блок 8 соединен с возможностью вращения со скользящим блоком 4; корпус 1 снабжен первой зажимной деталью 82; переключающий блок 8 снабжен второй зажимной деталью 81; и, когда демпфирующая деталь расположена в первом положении, переключающий блок 8 способен реализовывать зажим между второй зажимной деталью 81 и первой зажимной деталью 82 посредством вращения.

[0081] Необязательно скрытый демпфер, предоставленный в настоящем изобретении, может взаимодействовать с телескопической направляющей 9, телескопическая направляющая 9 содержит наружную направляющую 91 и внутреннюю направляющую 92, вторая зажимная деталь 81 имеет желобчатую конструкцию, и, когда скользящий блок перемещается в первое положение, зажим между второй зажимной деталью и первой зажимной деталью может быть реализован посредством вращения, так что скользящий блок фиксируется.

Второй аспект

[0082] Согласно второму аспекту настоящего изобретения предоставлен вариант осуществления скользящей направляющей с функцией демпфирования. Как показано на фиг. 13-15 и фиг. 19-20, скользящая направляющая с функцией демпфирования содержит направляющую 1; по меньшей мере на одном конце направляющей 1 расположен демпфер; демпфер содержит деталь 2 для регулирования натяжения, демпфирующую деталь и скользящий блок 4; скользящий блок 4 установлен на направляющей 1 с возможностью скольжения, и скользящий блок 4 имеет первое положение и второе положение на направляющей 1; деталь 2 для регулирования натяжения способна тянуть скользящий блок 4 для перемещения из первого положения во второе положение; ограничительная деталь 31 представляет собой ограничительную направляющую 31, демпфирующая деталь содержит ограничительную направляющую 31 и телескопический цилиндр 32; телескопический цилиндр 32 установлен с возможностью скольжения на ограничительной направляющей 31; телескопический цилиндр 32 имеет первое ограничивающее положение и второе ограничивающее положение на ограничительной направляющей 31; поверхность 311 сжатия представляет собой боковую стенку 311, ограничительная направляющая 31 снабжена по меньшей мере одной боковой стенкой 311, образующей прилежащий угол с направлением направляющей 1, и боковая стенка 311, образующая прилежащий угол с направлением направляющей 1, наклонена к телескопическому цилиндру 32 из первого ограничивающего положения во второе ограничивающее положение; в процессе перемещения скользящего блока 4 из первого положения во второе положение скользящий блок 4 заставляет телескопический цилиндр 32 перемещаться из первого ограничивающего положения во второе ограничивающее положение; и в процессе перемещения один конец телескопического цилиндра 32 упирается в боковую стенку 311, образуя прилежащий угол с направлением направляющей 1.

[0083] Необязательно, как показано на фиг. 13-15, скользящий блок 4 неподвижно соединен с телескопическим цилиндром 32.

[0084] Как показано на фиг. 13-15, телескопический цилиндр 32 установлен на конце скользящего блока 4 рядом с ограничительной направляющей 31, и в процессе перемещения ко второму положению скользящий блок 4 заставляет телескопический цилиндр 32 перемещаться ко второму ограничивающему положению.

[0085] В соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения боковая стенка ограничительной направляющей упирается в телескопический цилиндр, так что усилие телескопического цилиндра преобразуется в сопротивление в процессе перемещения телескопического цилиндра из первого ограничивающего положения во второе ограничивающее положение, тем самым оказывая сопротивление процессу, при котором скользящий блок перемещается из первого положения во второе положение, и достигая демпфирующего эффекта; при этом использование длинного воздушного цилиндра исключается, так что пространство, занимаемое демпфирующей деталью, уменьшается, и размер скользящей направляющей с функцией демпфирования может быть дополнительно уменьшен, тем самым экономя пространство.

[0086] Необязательно, как показано на фиг. 16, скользящий блок 4 снабжен ограничительной частью 41, скользящая направляющая 1 снабжена скользящей канавкой 11, и один конец ограничительной части 41 вставлен в скользящую канавку 11.

[0087] В частности, как показано на фиг. 16, скользящий блок 4 имеет дугообразное отверстие 42; ограничительная часть 41 установлена с возможностью скольжения в дугообразном отверстии 42; скользящая канавка 11 содержит прямую часть 111 канавки и изогнутую часть 112; один конец прямой части 111 канавки соединен с одним концом изогнутой части 112; когда скользящий блок 4 расположен в первом положении, изогнутая часть 112 совпадает с дугообразным отверстием 42, и ограничительная часть 41 способна скользить вдоль дугообразного отверстия 42; и в процессе скольжения один конец ограничительной части 41 вставлен в изогнутую часть 112.

[0088] Скользящая канавка 11 расположена на ограничительной направляющей 31, и ограничительная направляющая 31 закреплена на одном конце направляющей 1.

[0089] В частности, как показано на фиг. 16, направляющая 1 дополнительно имеет скользящую деталь 12; скользящая деталь 12 соединена с направляющей 1 с возможностью скольжения; направляющая деталь 121 расположена на конце скользящей детали 12, обращенной к скользящему блоку 4, и направляющая деталь 121 имеет направляющую канавку 1211, способную быть зажатой ограничительной частью 41; и в процессе, когда направляющая деталь 121 перемещается к скользящему блоку 4, ограничительная часть 41 скользит к концу изогнутой части 112 рядом с прямой частью 111 канавки под действием направляющей канавки 1211.

[0090] Как показано на фиг. 16, направляющая 1 представляет собой телескопическую направляющую конструкцию, а скользящая деталь 12 представляет собой внутреннюю направляющую телескопической направляющей конструкции.

[0091] Необязательно, как показано на фиг. 17, телескопический цилиндр 32 представляет собой воздушный цилиндр, и два конца воздушного цилиндра непосредственно упираются в две боковые стенки ограничительной направляющей 31.

[0092] Необязательно, как показано на фиг. 17, ограничительная направляющая 31 представляет собой коническую направляющую, и ширина ограничительной направляющей 31 постепенно уменьшается от первого ограничивающего положения ко второму ограничивающему положению; и в процессе перемещения телескопического цилиндра 32 из первого ограничивающего положения во второе ограничивающее положение два конца телескопического цилиндра 32 упираются в две боковые стенки 311 ограничительной направляющей 31 соответственно.

[0093] Как показано на фиг. 17, в процессе перемещения телескопического цилиндра 32 из первого ограничивающего положения во второе ограничивающее положение, поскольку ширина ограничительной направляющей уменьшается, телескопический цилиндр 32 сжимается, причем телескопический цилиндр 32 прикладывает давление к боковой стенке 311 ограничительной направляющей 31, и давление преобразуется в сопротивление, противоположное натяжению, тем самым достигая демпфирующего эффекта.

[0094] Необязательно, как показано на фиг. 18, контактная деталь 321 расположена по меньшей мере на одном конце телескопического цилиндра 32, и телескопический цилиндр 32 упирается в ограничительную направляющую 31 через контактную деталь 321.

[0095] Как показано на фиг. 18, каждая из контактных деталей 321 имеет структуру втулки, и эти детали охватывают два конца телескопического цилиндра 32. Необязательно контактная деталь 321 является пластиковой деталью, так что может быть увеличена контактная площадь между телескопическим цилиндром 32 и ограничительной направляющей 31, может быть увеличена долговечность телескопического цилиндра 32 (воздушного цилиндра) и можно избежать повреждения поршня.

[0096] В частности, как показано на фиг. 18, контактная деталь 321 снабжена шариком, а телескопический цилиндр 32 упирается в ограничительную направляющую 31 через шарик.

[0097] Как показано на фиг. 18, шарик зажат в контактной детали 321, и шарик и контактная деталь 321 могут скользить относительно друг друга.

[0098] В соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения благодаря использованию шарика уменьшается трение между контактной деталью и ограничительной направляющей, повышается долговечность контактной детали, а также улучшается плавность скольжения телескопического цилиндра.

[0099] Необязательно, как показано на фиг. 17, демпфирующая деталь дополнительно содержит фиксатор 5, причем фиксатор 5 установлен с возможностью скольжения на ограничительной направляющей 31, и телескопический цилиндр 32 вставлен в фиксатор 5.

[00100] Как показано на фиг. 17-20, фиксатор 5 имеет структуру втулки, и фиксатор 5 и скользящий блок 4 представляют единую конструкцию; и телескопический цилиндр 32 вставлен в фиксатор 5, и два конца телескопического цилиндра 32 расположены снаружи фиксатора 5.

[00101] В соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения использование фиксатора не влияет на телескопический процесс телескопического цилиндра, в то время как телескопический цилиндр может быть прочно установлен на скользящем блоке.

[00102] Необязательно, как показано на фиг. 15, предоставлены две детали 2 для регулирования натяжения, и две детали 2 для регулирования натяжения соответственно соединены с двумя сторонами скользящего блока 4 вблизи направляющей 1.

[00103] Деталь 2 для регулирования натяжения представляет собой пружину.

[00104] В соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения благодаря использованию двух деталей для регулирования натяжения натяжение, приложенное к скользящему блоку, уравновешивается, тем самым обеспечивая то, что скользящий блок может стабильно скользить.

Третий аспект

[00105] В соответствии с третьим аспектом настоящего изобретения раскрыт вариант осуществления линейной толкающей и нажимной демпфирующей скользящей направляющей. Как показано на фиг. 21-27, линейная толкающая и нажимная демпфирующая скользящая направляющая содержит направляющую 1; демпфер 2 расположен по меньшей мере на одном конце направляющей 1; демпфер 2 содержит деталь 2 для регулирования натяжения, демпфирующую деталь 22, скользящий блок 4 и упорную деталь 24; скользящий блок 4 установлен на направляющей 1 с возможностью скольжения, и скользящий блок 4 имеет первое положение и второе положение на направляющей 1; деталь 2 для регулирования натяжения способна тянуть скользящий блок 4 для перемещения из первого положения во второе положение; скользящий блок 4 имеет ограничительную направляющую 231, и ограничительная направляющая 231 снабжена по меньшей мере одной боковой стенкой 2311, образующей прилежащий угол с направлением направляющей 1; демпфирующая деталь 22 содержит телескопический цилиндр 32, и телескопический цилиндр 32 установлен на направляющей 1; направляющая 1 снабжена упорной канавкой 16, и упорная деталь 24 установлена с возможностью скольжения в упорной канавке 16; телескопический цилиндр 32 упирается в боковую стенку 2311, образуя прилежащий угол, ограничительной направляющей 231 через упорную деталь 24; угол наклона образован между упорной канавкой 16 и боковой стенкой 2311, образуя прилежащий угол, ограничительной направляющей 231, и угол наклона образован между упорной канавкой 16 и направляющей 1; упорная деталь 24 имеет первое упорное положение и второе упорное положение в упорной канавке; в процессе перемещения скользящего блока 4 из первого положения во второе положение скользящий блок 4 заставляет упорную деталь 24 перемещаться из первого упорного положения во второе упорное положение; упорная деталь 24 сжимает телескопический цилиндр 32 в процессе скольжения; и длина выступа упорной канавки 16 в направлении направляющей 1 меньше длины ограничительной направляющей 231.

[00106] Телескопическое направление телескопического цилиндра 32 совпадает с направлением направляющей 1.

[00107] Когда скользящий блок находится в первом положении, как показано на фиг. 22 и фиг. 25, упорная деталь 24 расположена на первом упорном положении упорной канавки 16 и упирается в один конец телескопического цилиндра 32. Когда деталь 12 для регулирования натяжения заставляет скользящий блок 4 скользить ко второму положению, ограничительная направляющая 231 прижимается к упорной детали 24, так что упорная деталь 24 скользит ко второму упорному положению вдоль упорной канавки 16, и упорная деталь 24 сжимает телескопический цилиндр 32; и длина сжатия телескопического цилиндра 32 связана с выступом упорной канавки 16 в телескопическом направлении телескопического цилиндра 32, поскольку длина выступа упорной канавки 16 в направлении направляющей 1 меньше длины ограничительной направляющей 231 (длина ограничительной направляющей 231 в направлении направляющей 1), длина сжатия телескопического цилиндра 32 меньше длины ограничительной направляющей 231.

[00108] В соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения упорная деталь упирается в боковую стенку ограничительной направляющей и телескопического цилиндра, так что, когда скользящий блок перемещается, упорная деталь перемещается относительно скользящего блока в направлении направляющей для сжатия телескопического цилиндра, и усилие телескопического цилиндра преобразуется в сопротивление скользящего блока в процессе перемещения из первого положения во второе положение, тем самым достигая демпфирующего эффекта; при этом предотвращается использование длинного воздушного цилиндра, так что пространство, занимаемое демпфирующей деталью, уменьшается, и размер линейной толкающей и нажимной демпфирующей скользящей направляющей может быть дополнительно уменьшен, тем самым экономя пространство.

[00109] Необязательно, как показано на фиг. 23 и фиг. 26, скользящий блок 4 снабжен ограничительной деталью 31, скользящая направляющая 1 снабжена скользящей канавкой 11, и один конец ограничительной детали 31 вставлен в скользящую канавку 11.

[00110] В частности, как показано на фиг. 24, скользящий блок 4 имеет дугообразное отверстие 42; ограничительная деталь 31 установлена с возможностью скольжения в дугообразном отверстии 42; скользящая канавка 11 содержит прямую часть 111 канавки и изогнутую часть 112; один конец прямой части 111 канавки соединен с одним концом изогнутой части 112; когда скользящий блок 4 расположен в первом положении, изогнутая часть 112 совпадает с дугообразным отверстием 42, и ограничительная деталь 31 способна скользить вдоль дугообразного отверстия 42; и в процессе скольжения один конец ограничительной детали 31 вставлен в изогнутую часть 112.

[00111] Как показано на фиг. 21-27, неподвижная деталь 13 расположена на направляющей 1, упорная канавка 16 и скользящая канавка 11 расположены на неподвижной детали 13, а демпфирующая деталь 22 неподвижно установлена на неподвижной детали 13.

[00112] В частности, как показано на фиг. 21-27, направляющая 1 дополнительно имеет скользящую деталь 12; скользящая деталь 12 соединена с направляющей 1 с возможностью скольжения; направляющая деталь 121 расположена на конце скользящей детали 12, обращенной к скользящему блоку 4, и направляющая деталь 121 имеет направляющую канавку 1211, способную быть зажатой ограничительной деталью 31; и в процессе, когда направляющая деталь 121 перемещается к скользящему блоку 4, ограничительная деталь 31 скользит к концу изогнутой части 112 рядом с прямой частью 111 канавки под действием направляющей канавки 1211.

[00113] Направляющая 1 представляет собой телескопическую направляющую конструкцию, а скользящая деталь 12 представляет собой внутреннюю направляющую телескопической направляющей конструкции.

[00114] Необязательно, как показано на фиг. 21-27, телескопический цилиндр 32 имеет контактную деталь 321, контактная деталь 321 имеет контактную поверхность 2221, контактная деталь 321 упирается в упорную деталь 24 посредством контактной поверхности 2221, и между контактной поверхностью 2221 и направлением направляющей 1 образован прилежащий угол.

[00115] В частности, как показано на фиг. 21-27, ограничительная направляющая 231 является конической направляющей, прилежащий угол образован между каждой из двух боковых стенок 2311 ограничительной направляющей 231 и направлением направляющей 1, предоставлены две упорные детали 24, причем две упорные детали 24 упираются в две боковые стенки 2311 ограничительной направляющей 231 соответственно, контактная деталь 321 имеет две симметричные контактные поверхности 2221, и две контактные поверхности 2221 упираются в две упорные детали 24 соответственно.

[00116] Как показано на фиг. 25, упорная деталь 24 перемещается вдоль упорной канавки 16 под действием ограничительной направляющей 231, и упорная деталь 24 прижимается к контактной поверхности 2221 контактной детали 321. Благодаря прилежащему углу между упорной канавкой 16 и контактной поверхностью 2221 упорная деталь 24 и контактная поверхность 2221 скользят относительно друг друга, в то время как контактная деталь 321 скользит в направлении направляющей 1.

[00117] В частности, как показано на фиг. 21-27, контактная деталь 321 является конической деталью, и две контактные поверхности 2221 являются двумя сторонами конической детали.

[00118] Когда скользящий блок находится в первом положении, как показано на фиг. 22 и фиг. 23, упорная деталь 24 расположена на первом упорном положении упорной канавки 16 и упирается в более широкий конец контактной детали 321. Когда деталь 2 для регулирования натяжения заставляет скользящий блок 4 скользить ко второму положению, ограничительная направляющая 231 прижимается к упорной детали 24, так что упорная деталь 24 скользит вдоль упорной канавки 16; упорная деталь 24 оказывает давление на контактную деталь 321, так что упорная деталь 24 и контактная поверхность 2221 скользят относительно друг друга, как показано на фиг. 25. Когда скользящий блок 4 расположен во втором положении, упорная деталь 24 расположена во втором упорном положении, и в это время упорная деталь 24 упирается в более узкий конец (то есть конусообразный кончик) контактной детали 321.

[00119] В соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения упорная деталь упирается в боковую стенку ограничительной направляющей и контактной детали, так что, когда скользящий блок перемещается, упорная деталь перемещается относительно скользящего блока в направлении направляющей для сжатия контактной детали, и усилие контактной детали преобразуется в сопротивление скользящего блока в процессе перемещения из первого положения во второе положение, тем самым достигая демпфирующего эффекта; при этом предотвращается использование длинного воздушного цилиндра, так что пространство, занимаемое демпфирующей деталью, уменьшается, и размер линейной толкающей и нажимной демпфирующей скользящей направляющей может быть дополнительно уменьшен, тем самым экономя пространство.

[00120] В частности, как показано на фиг. 21-27, упорная деталь 24 имеет цилиндрическую форму.

[00121] Один конец упорной детали 24 соединен с возможностью скольжения с упорной канавкой 16.

[00122] В частности, как показано на фиг. 27, коническая зажимная деталь 2222 расположена на одной стороне контактной детали 321, скользящий блок 4 имеет коническую зажимную канавку 233, и, когда скользящий блок 4 находится во втором положении, коническая зажимная деталь 2222 зажимается конической зажимной канавкой 233.

[00123] Как показано на фиг. 27, коническая зажимная канавка 233 расположена на одной стороне скользящего блока 4, и, когда скользящий блок 4 скользит ко второму положению, коническая зажимная деталь 2222 и коническая зажимная канавка 233 скользят относительно друг друга и зажимаются, тем самым обеспечивая то, что скользящий блок 4 не будет чрезмерно скользить.

[00124] Необязательно, как показано на фиг. 22, предоставлены две детали 21 для регулирования натяжения, и две детали 21 для регулирования натяжения соответственно соединены с двумя сторонами скользящего блока 4 вблизи направляющей 1.

[00125] Деталь 2 для регулирования натяжения представляет собой пружину.

[00126] В соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения благодаря использованию двух деталей для регулирования натяжения натяжение, приложенное к скользящему блоку, уравновешивается, тем самым обеспечивая то, что скользящий блок может стабильно скользить.

Четвертый аспект

[00127] В соответствии с четвертым аспектом настоящего изобретения раскрыт вариант осуществления скрытой демпфирующей конструкции. Как показано на фиг. 28-30, скрытая демпфирующая конструкция содержит корпус 1 и демпфер; демпфер содержит деталь 2 для регулирования натяжения и демпфирующую деталь; демпфирующая деталь установлена в корпусе 1 с возможностью скольжения; деталь 2 для регулирования натяжения соединена с корпусом 1 и демпфирующей деталью; демпфирующая деталь имеет первое положение и второе положение в корпусе 1; деталь 2 для регулирования натяжения способна тянуть демпфирующую деталь для перемещения из первого положения во второе положение; демпфирующая деталь содержит ограничительную деталь 31 и телескопический цилиндр 32; в ограничительной детали 31 расположена ограничительная канавка 312; телескопический цилиндр 32 установлен с возможностью скольжения в ограничительной канавке; телескопический цилиндр 32 имеет первое ограничивающее положение и второе ограничивающее положение в ограничительной канавке 312; в процессе перемещения телескопического цилиндра 32 из первого ограничивающего положения во второе ограничивающее положение по меньшей мере один конец телескопического цилиндра 32 упирается в боковую стенку ограничительной канавки 312 и сжимается; корпус 1 дополнительно снабжен направляющей канавкой 1211; телескопический цилиндр 32 соединен с возможностью скольжения с направляющей канавкой 1211; прилежащий угол образован между направляющей канавкой 1211 и направлением перемещения демпфирующей детали; когда демпфирующая деталь находится в первом положении, телескопический цилиндр 32 находится в первом ограничивающем положении; и, когда демпфирующая деталь находится во втором положении, телескопический цилиндр 32 находится во втором ограничивающем положении.

[00128] Необязательно, как показано на фиг. 28-30, корпус 1 имеет горизонтальную канавку 14, демпфирующая деталь соединена с возможностью скольжения с горизонтальной канавкой 14, и между направляющей канавкой 1211 и горизонтальной канавкой 14 образован прилежащий угол.

[00129] Деталь 2 для регулирования натяжения представляет собой пружину. Как показано на фиг. 32-33, в процессе перемещения демпфирующей детали из первого положения во второе положение телескопический цилиндр 32 под влиянием направляющей канавки 1211 поднимается в ограничительной детали 31 и перемещается из первого ограничивающего положения во второе ограничивающее положение; и в процессе перемещения телескопический цилиндр 32 сжимается для создания обратного давления в ограничительной канавке 312, и обратное давление преобразуется в сопротивление в процессе перемещения демпфирующей детали направляющей канавкой 1211, тем самым достигая демпфирующего эффекта.

[00130] В соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения предоставлена конструкция направляющей канавки, так что усилие, создаваемое при сжатии телескопического цилиндра, может быть преобразовано в сопротивление демпфера в процессе скольжения из первого положения во второе положение, тем самым достигая демпфирующего эффекта; при этом благодаря действию направляющей канавки телескопическое направление телескопического цилиндра может отличаться от направления перемещения демпфера, так что исключается требование обычного демпфера к размеру воздушного цилиндра, а пространство, занимаемое демпфирующей деталью, и размер демпфирующей конструкции уменьшаются.

[00131] Необязательно, как показано на фиг. 28-30, демпфирующая конструкция дополнительно содержит переключающий блок 8, и переключающий блок 8 установлен на демпфирующей детали.

[00132] В частности, как показано на фиг. 28-30, переключающий блок 8 соединен с возможностью вращения с демпфирующей деталью, корпус 1 имеет первую зажимную деталь 82, и, когда демпфирующая деталь расположена в первом положении, переключающий блок 8 может реализовывать зажим между второй зажимной деталью 81 и первой зажимной деталью 82 посредством вращения.

[00133] Как показано на фиг. 28-30, вторая зажимная деталь 81 имеет конструкцию зажимной канавки; и, когда демпфирующая деталь расположена в первом положении, вторая зажимная деталь 81 и первая зажимная деталь 82 зажимаются посредством вращения переключающего блока 8, тем самым обеспечивая фиксацию демпфирующей детали в первом положении.

[00134] Необязательно, как показано на фиг. 31, ограничительная канавка 312 представляет собой трапециевидную канавку, ограничительная канавка 312 имеет наклонную боковую стенку, ширина ограничительной канавки 312 постепенно уменьшается от первого ограничивающего положения ко второму ограничивающему положению, и в процессе перемещения телескопического цилиндра 32 из первого ограничивающего положения во второе ограничивающее положение по меньшей мере один конец телескопического цилиндра 32 упирается в наклонную боковую стенку ограничительной канавки 312.

[00135] Как показано на фиг. 31, в процессе перемещения телескопического цилиндра 32 из первого ограничивающего положения во второе ограничивающее положение, поскольку ширина ограничительной канавки 312 уменьшается, телескопический цилиндр 32 сжимается, телескопический цилиндр 32 прикладывает давление к боковой стенке ограничительной канавки 312, и давление преобразуется в сопротивление, противоположное натяжению, тем самым достигая демпфирующего эффекта.

[00136] В частности, как показано на фиг. 31, контактная деталь 321 расположена по меньшей мере на одном конце телескопического цилиндра 32, и телескопический цилиндр 32 упирается в ограничительную канавку 312 через контактную деталь 321.

[00137] Как показано на фиг. 31, каждая из контактных деталей 321 имеет структуру втулки, и эти детали охватывают два конца телескопического цилиндра 32. Необязательно контактная деталь 321 является пластиковой деталью, так что может быть увеличена контактная площадь между телескопическим цилиндром 32 и ограничительной канавкой 312, может быть увеличена долговечность телескопического цилиндра 32 (воздушного цилиндра) и можно избежать повреждения поршня.

[00138] В частности, контактная деталь 321 снабжена шариком, а телескопический цилиндр 32 упирается в ограничительную канавку 312 через шарик.

[00139] Шарик зажат в контактной детали 321, и шарик и контактная деталь 321 могут скользить относительно друг друга.

[00140] В соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения благодаря использованию шарика уменьшается трение между контактной деталью и ограничительной канавкой, повышается долговечность контактной детали, а также улучшается плавность скольжения телескопического цилиндра.

[00141] Необязательно, как показано на фиг. 31, демпфирующая деталь дополнительно содержит фиксирующую втулку 322, фиксирующая втулка 322 установлена с возможностью скольжения в ограничительной канавке 312, и телескопический цилиндр 32 вставлен в фиксирующую втулку 322.

[00142] Как показано на фиг. 31, фиксирующая втулка 322 имеет структуру втулки с двумя открытыми концами, телескопический цилиндр 32 вставлен в фиксирующую втулку 322, и два конца телескопического цилиндра 32 расположены снаружи фиксирующей втулки 322.

[00143] В частности, как показано на фиг. 32-33, сторона ограничительной канавки 312, соединенная с фиксирующей втулкой 322, снабжена скользящей канавкой 11, фиксирующая втулка 322 зажата с возможностью скольжения в скользящей канавке 11, и направление выдвижения скользящей канавки 11 совпадает с направлением перемещения телескопического цилиндра 32 в ограничительной детали 31.

[00144] Как показано на фиг. 32-33, сторона ограничительной канавки 312, соединенная с фиксирующей втулкой 322, имеет углубленную конструкцию скользящей канавки 11, и одна сторона фиксирующей втулки 322 зажата с возможностью скольжения в скользящей канавке 11, так что фиксирующая втулка 322 может перемещаться только в направлении выдвижения скользящей канавки 11.

[00145] В частности, как показано на фиг. 31, фиксирующая втулка 322 имеет направляющую трубку 3221, и направляющая трубка 3221 вставлена в направляющую канавку 1211.

[00146] Как показано на фиг. 31, ограничительная канавка 312 имеет овально-изогнутое отверстие 3112 с тем же направлением, что и направление выдвижения скользящей канавки 11, и направляющая трубка 3221 фиксирующей втулки 322 проходит через овально-изогнутое отверстие 3112 и вставляется в направляющую канавку 1211. В процессе перемещения демпфера овально-изогнутое отверстие 3112 совпадает с направляющей канавкой 1211, образуя конструкцию ограничивающего отверстия.

[00147] В соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения за счет использования овально-изогнутого отверстия в процессе перемещения демпфера овально-изогнутое отверстие взаимодействует с направляющей канавкой, образуя конструкцию ограничивающего отверстия, и направляющая трубка заставляет телескопический цилиндр перемещаться из первого ограничивающего положения во второе ограничивающее положение под действием конструкции ограничивающего отверстия.

[00148] Необязательно скрытая демпфирующая конструкция, предусмотренная настоящим изобретением, может взаимодействовать с телескопической направляющей 9, как показано на фиг. 34-35, телескопическая направляющая 9 содержит наружную направляющую 91 и внутреннюю направляющую 92, первая зажимная деталь 82 имеет желобчатую конструкцию на одном конце горизонтальной канавки 14, вторая зажимная деталь 81 установлена с возможностью скольжения в горизонтальной канавке 14, и, когда вторая зажимная деталь 81 скользит к одному концу горизонтальной канавки 14, вторая зажимная деталь 81 скользит в желобчатую конструкцию первой зажимной детали 82 посредством вращения, тем самым реализуя зажим.

[00149] Наконец, следует отметить, что вышеупомянутые варианты осуществления предназначены лишь для описания технических решений настоящего изобретения, а не для ограничения настоящего изобретения. Хотя настоящее изобретение было подробно описано со ссылкой на вышеупомянутые варианты осуществления, специалист в данной области техники должен понимать, что он все еще может вносить изменения или эквивалентные замены в конкретные варианты реализации настоящего изобретения после прочтения описания настоящей заявки. Однако эти изменения или эквивалентные замены не отклоняются от объема правовой охраны, предусмотренной в рассматриваемой формуле настоящего изобретения.

Похожие патенты RU2799287C1

название год авторы номер документа
СКЛАДЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО И ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО 2021
  • Сюй, Чжэни
  • Ма, Чуньцзюнь
  • Ню, Линьхуэй
  • Лю, Тин
  • Ли, Юньюн
  • Ван, Ганчао
  • Гуань, Чэнхао
RU2809924C1
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДОБЫЧИ НЕФТИ С ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИМ ВИНТОВЫМ НАСОСОМ 2019
  • Лян, Хайян
  • Чжоу, Гуан
  • Сунь, Сюэлэй
  • Сунь, Сюэлин
  • Чжан, Чжихай
RU2783156C1
ОПТОВОЛОКОННЫЙ КОННЕКТОР, ПРЕД-ИЗГОТОВЛЕННОЕ ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО, АДАПТЕР, БЛОК ТЕРМИНАЦИИ ВОЛОКНА И УЗЕЛ ОПТОВОЛОКОННОГО СОЕДИНЕНИЯ 2018
  • Ци, Бяо
  • Ли, Сюпэн
  • Сюн, Жуй
RU2782170C1
ПЕТЛЯ, СОЗДАЮЩАЯ ДЕМПФИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ, И УСТРОЙСТВО, СНАБЖЕННОЕ ТАКОЙ ПЕТЛЕЙ 2015
  • Ми Сяодун
  • Чжу Шипин
  • Линь Миньюй
  • Ян Линь
RU2656844C1
ОРГАН НАДЕЖНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫХ ЯЧЕЕК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ 2011
  • Давид,Стефан
RU2587103C2
ГИБКО СОБИРАЕМЫЙ КОНДЕНСАТОРНЫЙ МОДУЛЬ С ТВЕРДЫМ КОЖУХОМ И СИСТЕМА 2017
  • Ся, Гуанчунь
  • Лян, Яцзюнь
  • Шао, Липэн
  • Лю, Лучжоу
  • Чжоу, Цян
  • Фэн, Дундун
RU2728543C1
ДВУНАПРАВЛЕННОЕ ТОРМОЗНОЕ УСТРОЙСТВО С АЭРОДИНАМИЧЕСКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ 2020
  • Ван, Юньпэн
  • Ма, Фэй
  • Инь, Чунхун
  • Тан, Цзиньсун
RU2773066C1
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОДНОПУТЕВОЙ КЛАПАН 2020
  • Вэй, Вэньшу
  • Ван, Вэй
  • Чжоу, Жулинь
  • Хуан, Юаньюэ
  • Лю, Сяомэн
  • Ван, Тунчэн
  • Лу, Хайчэн
  • Чжун, Шэн
  • Чжан, Цзинцзин
RU2781393C1
ВИНТОВОЙ НАСОС ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 2019
  • Лян, Хайян
  • Чжоу, Гуан
  • Чжан, Чжихай
RU2787800C1
УСТРОЙСТВО, ПРЕПЯТСТВУЮЩЕЕ СКОЛЬЖЕНИЮ ОПОРНОЙ ЛАПЫ, И САМОХОДНАЯ МАШИНА 2013
  • Чэн Лэй
  • Ван Цзымин
  • Лу Вэньцзе
  • Чэнь Баолэй
  • Ню Маньдунь
  • Вэй Юйхун
RU2610895C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 799 287 C1

Реферат патента 2023 года ДЕМПФЕР СО СКРЫТОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

В настоящем изобретении предоставлен демпфер со скрытой направляющей, содержащий корпус и демпфер, при этом демпфер содержит деталь для регулирования натяжения, скользящий блок, телескопический цилиндр и ограничительную деталь. Скользящий блок установлен в корпусе с возможностью скольжения, и деталь для регулирования натяжения соответственно соединена с корпусом и скользящим блоком; скользящий блок имеет первое положение и второе положение в корпусе, и деталь для регулирования натяжения способна тянуть скользящий блок для перемещения из первого положения во второе положение; ограничительная деталь соединена со скользящим блоком, и телескопический цилиндр установлен на корпусе; или телескопический цилиндр установлен на скользящем блоке, и ограничительная деталь установлена на корпусе; ограничительная деталь имеет поверхность сжатия, один конец телескопического цилиндра упирается в поверхность сжатия непосредственно или опосредованно, и телескопический цилиндр и ограничительная деталь имеют первое относительное положение и второе относительное положение; в процессе, когда деталь для регулирования натяжения тянет скользящий блок для перемещения из первого положения во второе положение, телескопический цилиндр перемещается из первого относительного положения во второе относительное положение; и в процессе перемещения телескопического цилиндра из первого относительного положения во второе относительное положение телескопический цилиндр постепенно сжимается. В демпфере, предоставленном в настоящем изобретении, используется телескопический цилиндр небольшого размера, благодаря чему снижена себестоимость производства демпфера. 21 з.п. ф-лы, 35 ил.

Формула изобретения RU 2 799 287 C1

1. Демпфер со скрытой направляющей, содержащий корпус (1) и демпфер, при этом демпфер содержит деталь (2) для регулирования натяжения, скользящий блок (4), телескопический цилиндр (32) и ограничительную деталь (31), скользящий блок (4) установлен в корпусе (1) с возможностью скольжения, а деталь (2) для регулирования натяжения соединена с корпусом (1) и скользящим блоком (4); скользящий блок (4) имеет первое положение и второе положение в корпусе (1), и деталь (2) для регулирования натяжения способна тянуть скользящий блок (4) для перемещения из первого положения во второе положение;

ограничительная деталь (31) соединена со скользящим блоком (4), и телескопический цилиндр (32) установлен на корпусе (1); или

телескопический цилиндр (32) установлен на скользящем блоке (4), и ограничительная деталь (31) установлена на корпусе (1);

ограничительная деталь (31) имеет поверхность (311) сжатия, один конец телескопического цилиндра (32) упирается в поверхность (311) сжатия непосредственно или опосредованно, и телескопический цилиндр (32) и ограничительная деталь (31) имеют первое относительное положение и второе относительное положение; в процессе, когда деталь (2) для регулирования натяжения тянет скользящий блок (4) для перемещения из первого положения во второе положение, телескопический цилиндр (32) перемещается из первого относительного положения во второе относительное положение; и в процессе перемещения телескопического цилиндра (32) из первого относительного положения во второе относительное положение телескопический цилиндр (32) постепенно сжимается.

2. Демпфер со скрытой направляющей по п. 1, отличающийся тем, что корпус (1) представляет собой направляющую; демпфер расположен на по меньшей мере одном конце направляющей; скользящий блок (4) установлен на направляющей с возможностью скольжения; скользящий блок (4) имеет первое положение и второе положение на направляющей; деталь (2) для регулирования натяжения способна тянуть скользящий блок (4) для перемещения из первого положения во второе положение; ограничительная деталь (31) представляет собой ограничительную направляющую; телескопический цилиндр (32) установлен с возможностью скольжения на ограничительной направляющей, и телескопический цилиндр (32) имеет первое ограничивающее положение и второе ограничивающее положение на ограничительной направляющей; поверхность (311) сжатия представляет собой боковую стенку, ограничительная направляющая снабжена по меньшей мере одной боковой стенкой, образующей прилежащий угол с направлением направляющей, и боковая стенка, образующая прилежащий угол с направлением направляющей, наклонена к телескопическому цилиндру (32) из первого ограничивающего положения во второе ограничивающее положение; в процессе скольжения скользящего блока (4) из первого положения во второе положение скользящий блок (4) заставляет телескопический цилиндр (32) перемещаться из первого ограничивающего положения во второе ограничивающее положение; и в процессе перемещения один конец телескопического цилиндра (32) упирается в боковую стенку, образуя прилежащий угол с направлением направляющей.

3. Демпфер со скрытой направляющей по п. 1, отличающийся тем, что корпус (1) представляет собой направляющую; демпфер расположен на по меньшей мере одном конце направляющей; демпфер дополнительно содержит упорную деталь (24); скользящий блок (4) установлен на направляющей с возможностью скольжения; скользящий блок (4) имеет первое положение и второе положение на направляющей; деталь (2) для регулирования натяжения способна тянуть скользящий блок (4) для перемещения из первого положения во второе положение; ограничительная деталь (31) представляет собой ограничительную направляющую, ограничительная направляющая расположена на скользящем блоке (4), поверхность (311) сжатия представляет собой боковую стенку, и ограничительная направляющая снабжена по меньшей мере одной боковой стенкой, образующей прилежащий угол с направлением направляющей; телескопический цилиндр (32) установлен на направляющей; направляющая снабжена упорной канавкой (16); упорная деталь (24) установлена с возможностью скольжения в упорной канавке (16); телескопический цилиндр (32) упирается в боковую стенку ограничительной направляющей через упорную деталь (24), образуя прилежащий угол с направлением направляющей; угол наклона образован между упорной канавкой (16) и боковой стенкой ограничительной направляющей, образуя прилежащий угол с направлением направляющей, и угол наклона образован между упорной канавкой (16) и направляющей; упорная деталь (24) имеет первое упорное положение и второе упорное положение в упорной канавке (16); в процессе, когда скользящий блок (4) скользит из первого положения во второе положение, скользящий блок (4) заставляет упорную деталь (24) скользить из первого упорного положения во второе упорное положение; упорная деталь (24) сжимает телескопический цилиндр (32) в процессе скольжения; и длина выступа упорной канавки (16) в направлении направляющей меньше длины ограничительной направляющей.

4. Демпфер со скрытой направляющей по п. 1, отличающийся тем, что демпфер содержит демпфирующую деталь; демпфирующая деталь установлена в корпусе (1) с возможностью скольжения, и демпфирующая деталь соединена со скользящим блоком (4); деталь (2) для регулирования натяжения соединена с корпусом (1) и демпфирующей деталью; демпфирующая деталь имеет первое положение и второе положение в корпусе (1); деталь (2) для регулирования натяжения способна тянуть демпфирующую деталь для перемещения из первого положения во второе положение; демпфирующая деталь содержит ограничительную деталь (31) и телескопический цилиндр (32); в ограничительной детали (31) расположена ограничительная канавка (312); телескопический цилиндр (32) установлен с возможностью скольжения в ограничительной канавке (312); телескопический цилиндр (32) имеет первое ограничивающее положение и второе ограничивающее положение в ограничительной канавке (312); в процессе перемещения телескопического цилиндра (32) из первого ограничивающего положения во второе ограничивающее положение по меньшей мере один конец телескопического цилиндра (32) упирается в боковую стенку ограничительной канавки (312) и сжимается; корпус (1) дополнительно снабжен направляющей канавкой (1211); телескопический цилиндр (32) соединен с возможностью скольжения с направляющей канавкой (1211); прилежащий угол образован между направляющей канавкой (1211) и направлением перемещения демпфирующей детали; когда демпфирующая деталь находится в первом положении, телескопический цилиндр (32) находится в первом ограничивающем положении; и, когда демпфирующая деталь находится во втором положении, телескопический цилиндр (32) находится во втором ограничивающем положении.

5. Демпфер со скрытой направляющей по п. 1, отличающийся тем, что ход сжатия телескопического цилиндра (32) меньше, чем ход скольжения скользящего блока (4) из первого положения во второе положение.

6. Демпфер со скрытой направляющей по п. 5, отличающийся тем, что между телескопическим цилиндром (32) и поверхностью (311) сжатия образован угол наклона, и один конец телескопического цилиндра (32) упирается в поверхность (311) сжатия.

7. Демпфер со скрытой направляющей по п. 6, отличающийся тем, что на одном конце телескопического цилиндра (32) расположена контактная деталь (321), и телескопический цилиндр (32) упирается в поверхность (311) сжатия через контактную деталь (321).

8. Демпфер со скрытой направляющей по п. 7, отличающийся тем, что контактная деталь (321) дополнительно снабжена шариком, и контактная деталь (321) упирается в поверхность (311) сжатия через шарик.

9. Демпфер со скрытой направляющей по п. 5, отличающийся тем, что демпфер дополнительно содержит скользящую направляющую деталь (121); корпус (1) снабжен скользящей канавкой (11); один конец скользящей направляющей детали (121) вставлен в скользящую канавку (11); телескопический цилиндр (32) упирается в поверхность (311) сжатия через скользящую направляющую деталь (121); скользящая канавка (11) содержит первую часть (71) скользящей канавки и вторую часть (72) скользящей канавки; и первая часть (71) скользящей канавки соединена с одним концом второй части (72) скользящей канавки.

10. Демпфер со скрытой направляющей по п. 9, отличающийся тем, что каждая из первой части (71) скользящей канавки и второй части (72) скользящей канавки имеет конструкцию прямой канавки; первая часть (71) скользящей канавки находится в изогнутом соединении со второй частью (72) скользящей канавки; ограничительная деталь (31) соединена со скользящим блоком (4); телескопический цилиндр (32) установлен на корпусе (1); первая часть (71) скользящей канавки расположена на поверхности (311) сжатия, и угол наклона образован между направлением выдвижения первой части (71) скользящей канавки и поверхностью (311) сжатия; направление выдвижения второй части (72) скользящей канавки совпадает с направлением сжатия телескопического цилиндра (32); и в процессе перемещения скользящего блока (4) из первого положения во второе положение перекрестное положение первой части (71) скользящей канавки и поверхности (311) сжатия перемещается ко второй части (72) скользящей канавки.

11. Демпфер со скрытой направляющей по п. 10, отличающийся тем, что скользящая направляющая деталь (121) содержит первый скользящий конец и второй скользящий конец; первый скользящий конец и второй скользящий конец вставлены в скользящую канавку (11); скользящая направляющая деталь (121) упирается в телескопический цилиндр (32) через второй скользящий конец; и скользящая направляющая деталь (121) упирается в поверхность (311) сжатия через первый скользящий конец.

12. Демпфер со скрытой направляющей по п. 10, отличающийся тем, что предусмотрено множество скользящих направляющих деталей (121), и все скользящие направляющие детали (121) соединены со скользящей канавкой (11) с возможностью скольжения.

13. Демпфер со скрытой направляющей по п. 1, отличающийся тем, что демпфер дополнительно содержит переключающий блок (8); переключающий блок (8) установлен на скользящем блоке (4); переключающий блок (8) соединен с возможностью вращения со скользящим блоком (4); корпус (1) снабжен первой зажимной деталью (82); переключающий блок (8) снабжен второй зажимной деталью (81); и, когда демпфирующая деталь расположена в первом положении, переключающий блок (8) способен реализовывать зажим между первой зажимной деталью (82) и второй зажимной деталью (81) посредством вращения.

14. Демпфер со скрытой направляющей по п. 2, отличающийся тем, что скользящий блок (4) неподвижно соединен с телескопическим цилиндром (32).

15. Демпфер со скрытой направляющей по п. 2, отличающийся тем, что скользящий блок (4) снабжен ограничительной деталью (31), скользящая направляющая снабжена скользящей канавкой (11), и один конец ограничительной детали (31) вставлен в скользящую канавку (11).

16. Демпфер со скрытой направляющей по п. 15, отличающийся тем, что скользящий блок (4) имеет дугообразное отверстие (42); ограничительная деталь (31) установлена с возможностью скольжения в дугообразном отверстии (42); скользящая канавка (11) содержит прямую часть (111) канавки и изогнутую часть (112); один конец прямой части (111) канавки соединен с одним концом изогнутой части (112); когда скользящий блок (4) расположен в первом положении, изогнутая часть (112) совпадает с дугообразным отверстием (42), и ограничительная деталь (31) способна скользить вдоль дугообразного отверстия (42); и в процессе скольжения один конец ограничительной детали (31) вставлен в изогнутую часть (112).

17. Демпфер со скрытой направляющей по п. 16, отличающийся тем, что, в частности, направляющая дополнительно имеет скользящую деталь (12); скользящая деталь (12) соединена с направляющей с возможностью скольжения; направляющая деталь (121) расположена на конце скользящей детали (12), обращенной к скользящему блоку (4), и направляющая деталь (121) имеет направляющую канавку (1211), способную быть зажатой ограничительной деталью (31); и в процессе, когда направляющая деталь (121) перемещается к скользящему блоку (4), ограничительная деталь (31) скользит к концу изогнутой части (112) рядом с прямой частью (111) канавки под действием направляющей канавки (1211).

18. Демпфер со скрытой направляющей по п. 2, отличающийся тем, что ограничительная направляющая представляет собой коническую направляющую, и ширина ограничительной направляющей постепенно уменьшается от первого ограничивающего положения ко второму ограничивающему положению; и в процессе перемещения телескопического цилиндра (32) из первого ограничивающего положения во второе ограничивающее положение два конца телескопического цилиндра (32) упираются в две боковые стенки ограничительной направляющей соответственно.

19. Демпфер со скрытой направляющей по п. 2, отличающийся тем, что на по меньшей мере одном конце телескопического цилиндра (32) расположена контактная деталь (321), и телескопический цилиндр (32) упирается в ограничительную направляющую через контактную деталь (321).

20. Демпфер со скрытой направляющей по п. 19, отличающийся тем, что контактная деталь (321) дополнительно снабжена шариком, и телескопический цилиндр (32) упирается в ограничительную направляющую через шарик.

21. Демпфер со скрытой направляющей по п. 2, отличающийся тем, что демпфирующая деталь дополнительно содержит фиксатор (5), фиксатор (5) установлен с возможностью скольжения на ограничительной направляющей, и телескопический цилиндр (32) вставлен в фиксатор (5).

22. Демпфер со скрытой направляющей по п. 2, отличающийся тем, что предоставлены две детали (2) для регулирования натяжения, и две детали (2) для регулирования натяжения соответственно соединены с двумя сторонами скользящего блока (4) вблизи направляющей.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2023 года RU2799287C1

WO 2006050510 A2, 11.05.2006
DE 102004037120 A1, 23.03.2006
Устройство для преобразования массивов двоичных чисел в интервале значений [2 @ , 2 @ -1] 1990
  • Наумов Дмитрий Степанович
SU1829073A1
БИНОКУЛЯРНАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 2003
  • Булейшвили М.Я.
  • Фроимсон И.М.
  • Абрамов А.Н.
RU2217782C1
ПРЕДМЕТ МЕБЕЛИ С ВЫТАЛКИВАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ МЕБЕЛИ 2008
  • Шаэль Оливер
  • Соболевски Уве
  • Андшус Стефан
  • Горгес Александер
  • Нидик Торстен
RU2500870C2
ЗАПИРАЮЩЕЕ И ДЕМПФИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕБЕЛИ 2011
  • Монтеккью Андреас
  • Инофельд Вернер
  • Ноймюллер Петра
RU2569600C2

RU 2 799 287 C1

Авторы

Лян, Пэйлин

Лян, Елинь

Лао, Цинцзюнь

Чжу, Хайхуэй

Даты

2023-07-04Публикация

2021-03-12Подача