[发明专利]具有非对称凹槽的人体工学手柄无效
| 申请号: | 201110280548.2 | 申请日: | 2011-09-07 |
| 公开(公告)号: | CN102691827A | 公开(公告)日: | 2012-09-26 |
| 发明(设计)人: | J·D·克利弗德 | 申请(专利权)人: | 泰思康公司 |
| 主分类号: | F16K31/60 | 分类号: | F16K31/60;F16K17/20 |
| 代理公司: | 北京市金杜律师事务所 11256 | 代理人: | 郑立柱 |
| 地址: | 美国明*** | 国省代码: | 美国;US |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 具有 对称 凹槽 人体 工学 手柄 | ||
技术领域
本发明一般地涉及手柄。更具体地,本发明涉及具有非对称凹槽的手柄。
背景技术
手柄被用在广泛的应用中,以提供抓握对象或抓握表面。一些手柄用在需要被牵拉的物体上,比如碗柜抽屉。一般来说这些手柄是相对于该物体固定的。此类中的典型的手柄包括一个较大主体部分和一个附着在该物体上的窄颈部组成。用户可以抓握较大主体部分,将手掌置于较大主体部分附近,而手指卷绕该较大主体部分的后部,该窄颈部卡在双指之间。在此类情形中,该较大主体部分一般是具有光滑或有纹路的外部的圆形体或锥形体。
在另一些情况中,手柄被旋转以操作机械装置,如门闩,或流体阀。对于门闩而言,手柄(或门柄)与上面讨论的固定的手柄的形状类似,但是门柄是与门可旋转地相连的。旋转门柄时,门闩操作以锁上或打开门。在不论是锁上还是打开门的各个方向,需要操作门闩的旋转力实质上是相同的。常常,门柄可以通过偏置部件,例如弹簧,被偏置在锁上的位置。因为旋转力实质上在各个方向相同,并且该旋转力通常很小,所以这类门柄在外表面的形状一般是光滑和对称的。
对于流体阀而言,阀的操作可需要更大的旋转力作用于手柄。因此,阀手柄可在外表面包括一个或多个对称的突起或凹陷,来增加对该手柄的杠杆或/和抓握作用。
已知的用于流体控制阀的手柄是建立在各个方向的旋转力都实质上一致的假设下。因此,已知的用于流体阀的手柄通常相对于旋转轴对称。而且,手柄中的任何突起或凹陷也被熟知为:既相对于从旋转轴向手柄外周长延伸的半径对称,又相对于其他的突起或凹陷对称。虽然比起具有光滑表面的手柄,此类手柄提供了更有效地抓握力,但是已知的手柄通常在关闭流体阀的方向不如在打开流体阀的方向那么有效,这是因为,关闭流体阀通常比打开阀需要更多的旋转力来克服流体通过阀的流动。
发明内容
一种用于控制阀的人体工学手柄,包含阀体和多个设置在该阀体上的凹槽,每个凹槽包含凹表面。该凹表面是关于该凹表面的最内部处非对称的。第一凹表面具有比第二凹表面更大的斜度。该第一凹表面从该最内部处位于收紧的方向,第二凹表面从该最内部处位于松弛的方向。
附图说明
图1为根据本发明的教导而构成的手柄的一个实施例的侧视图;
图2为图1所示手柄的俯视图;
图3为图1所示的手柄的一部分的俯视图;
图4为包含图1所示的手柄的流体控制阀的截面图。
具体实施例
虽然下文详细描述了本发明的示例的实施例,但是需理解该发明的法定范围由本专利最后提出的权利要求书的文字进行限定。该详细的描述被理解为只作示例,而并不描述本发明的每种可能的实施例,因为描述每种可能的实施例即使不是不可能的,页是不现实的。通过阅读该公开,本领域技术人员使用当前技术,或自该专利申请日之后研发的技术,可以能够实现一个或多个的替代的实施例。这样附加的起诉仍落入限定了本发明的权利要求的范围内。
现在根据附图所示,图1和图2示出了根据本发明的教导而形成的人体工学手柄10的一个实施例。手柄10包含实质上圆柱形的柄体12。在其他实施例中,柄体12可以具有其他形状,如方形柱体,椭圆柱体,圆盘等。柄体12可以包含一个顶表面13,一个底表面15,和一个侧表面17。顶表面13通过斜切面19连接到侧表面17。在其他实施例中,斜切面19可根据需要去除。柄体12可以被连接至致动器杆或其他阀门致动设备21上,并且,可以按箭头A方向所示的收紧方向,以及按照箭头A的相反方向所示的松弛方向被旋转。如图1所示,柄体12从顶部到底部可轻微地逐渐变细。该轻微变细由角B定义,角B范围为约-20度到约+20度,优选范围为约-10度到约+10度,尤其优选为约3度到约7度。
柄体12包含一个或多个凹槽14,提供改进的抓握表面。凹槽14由柄体12的挖空或凹陷部分所限定。凹槽14由一个或多个突出物或齿部16分隔。齿部16的外表面可以限定阀体12的大体圆形的边缘18。凹槽14包含最内部点20,该点被定义为凹槽表面22和从手柄10的旋转轴24引出的半径23的交叉点,在此处,凹槽表面22与旋转轴24的间距是围绕阀体12的外周最小的。如图1所示,最内部点20定义了沿着凹槽14的线或槽26,最内部点20还可被定义为凹槽表面22和圆形的边缘18之间的最大距离27。
如图2和图3所示,或当俯视垂直于旋转轴24的横截面时,凹槽表面22可通过下列数学公式进行定义:
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