无滑移单件式绑带调节器

申请号 CN201580014900.4 申请日 2015-03-27 公开(公告)号 CN106170222B 公开(公告)日 2019-06-21
申请人 贝尔运动股份有限公司; 发明人 H.N.穆勒;
摘要 本 发明 提供了一种绑带调节器,所述绑带调节器可包括第一表面、与所述第一表面相对的第二表面、在所述第一表面和所述第二表面之间延伸的第三表面。所述第一表面中的第一开口可在所述第一表面和所述第二表面之间完全延伸穿过所述绑带调节器。所述第一表面中的第二开口可部分而非完全延伸穿过所述绑带调节器。可在所述第一表面处在所述第一开口和所述第二开口之间设置杆。所述第三表面中的第三开口可部分而非完全延伸穿过所述绑带调节器,并且与所述第二开口接合。至少一根绑带可被设置成部分穿过所述第三开口,并且所述至少一根绑带的未压缩厚度可大于所述第三开口的高度。
权利要求

1.一种单件式绑带调节器,具有第一绑带和第二绑带,包括:
第一表面;
与所述第一表面相对的第二表面;
在所述第一表面和所述第二表面之间延伸的第三表面;
所述第一表面中的第一开口,其中所述第一开口从所述第一表面到所述第二表面完全延伸穿过所述绑带调节器;
所述第一表面中的第二开口,所述第二开口部分而非完全延伸穿过所述绑带调节器;
所述第一表面处的在所述第一开口和所述第二开口之间的杆;
所述第三表面中的第三开口,所述第三开口部分而非完全延伸穿过所述绑带调节器,并且与所述第二开口接合,其中,第三表面的与第一表面相邻的第一部分形成第三开口的第一边缘,并且第三表面的与第二表面相邻的第二部分形成第三开口的第二边缘,第三开口的高度在第三开口的第一边缘和第三开口的第二边缘之间延伸;以及
所述第二绑带堆叠在第一绑带上,第一绑带和第二绑带延伸穿过所述第一开口,穿过所述第二开口,并且穿过所述第三开口,所述第一绑带和第二绑带包括未压缩厚度Tsu,所述未压缩厚度Tsu大于所述第三开口的高度h3,使得第一绑带和第二绑带被压缩到压缩绑带厚度Tsc,所述压缩绑带厚度Tsc小于Tsu,以当不动时防止第一绑带、第二绑带和单件式绑带调节器之间的滑动,单件使绑带调节器可由使用者沿第一绑带和第二绑带滑动。
2.根据权利要求1所述的绑带调节器,其中所述第三开口压缩至少一根绑带,以在张沿着至少一根绑带的长度方向减小时,防止至少一根绑带滑过所述第三开口。
3.根据权利要求1所述的绑带调节器,其中所述杆包括纹理化表面,所述纹理化表面具有在垂直于第一表面和第二表面的侧表面之间延伸的升高的表面或凹槽,所述升高的表面或凹槽沿垂直于至少一个绑带在所述第一开口和第二开口之间移动的方向的方向取向,以增加所述杆和至少一根绑带之间的摩擦或阻力。
4.根据权利要求1所述的绑带调节器,其中:
所述第二开口与所述第三开口相交,以提供至少一根绑带能被设置在其中的空隙;以及
至少一根绑带在穿过所述第三开口从所述空隙退出之前在所述空隙内改变方向。
5.根据权利要求1所述的绑带调节器,其中所述第二表面包括在所述绑带调节器外部并且围绕所述第一开口的小于180度的夹
6.根据权利要求1所述的绑带调节器,其中所述第三表面基本上垂直于所述第一表面或所述第二表面。
7.一种制作根据权利要求1所述的绑带调节器的方法,包括模制塑料的单件式绑带调节器。
8.一种单件式绑带调节器,具有至少一根绑带,包括:
第一表面,在所述绑带调节器的外部;
在所述绑带调节器的外部的与所述第一表面相对的第二表面;
在所述绑带调节器的外部的在所述第一表面和所述第二表面之间延伸的第三表面;
所述第一表面中的第一开口,其中所述第一开口从所述第一表面到所述第二表面完全延伸穿过所述绑带调节器;
所述第一表面中的第二开口,所述第二开口部分而非完全延伸穿过所述绑带调节器;
所述第三表面中的第三开口,所述第三开口部分而非完全延伸穿过所述绑带调节器,并且与所述第二开口接合,其中,第三表面的与第一表面相邻的第一部分形成第三开口的第一边缘,第三表面的与第二表面相邻的第二部分形成第三开口的第二边缘,第三开口的高度从第三开口的第一边缘延伸到第三开口的第二边缘;以及
至少一根绑带延伸穿过三个开口,即第一开口,第二开口和第三开口,以在三个外表面处进入或离开绑带调节器,并且当不动时,单件式绑带调节器可由使用者沿至少一根绑带滑动。
9.根据权利要求8所述的绑带调节器,还包括所述第一表面处的在所述第一开口和所述第二开口之间的杆,其中所述杆包括纹理化表面,以增加所述绑带调节器和经过所述杆的绑带之间的摩擦或阻力。
10.根据权利要求9所述的绑带调节器,其中:
所述第二开口与所述第三开口相交,以提供绑带能被设置在其中的空隙;
所述绑带在穿过所述第三开口从所述空隙退出之前在所述空隙内改变方向。
11.根据权利要求8所述的绑带调节器,其中所述第二表面包括小于180度的夹角。
12.根据权利要求8所述的绑带调节器,其中所述第三表面基本上垂直于所述第一表面或所述第二表面。
13.根据权利要求8所述的绑带调节器,其中所述第一表面基本上平行于所述第二表面。
14.根据权利要求8所述的绑带调节器,还包括:
第一绑带,所述第一绑带被设置成部分穿过所述第三开口,其中所述第一绑带的长度方向基本上垂直于所述第三开口的宽度方向或所述第三开口的高度方向;
堆叠在所述第一绑带上方的第二绑带,所述第二绑带被设置成部分穿过所述第三开口,其中所述第二绑带的长度方向基本上垂直于所述第三开口的宽度方向或所述第三开口的高度方向;以及
所述第三开口的高度小于所述第一绑带和所述第二绑带的未压缩厚度。
15.根据权利要求14所述的绑带调节器,其中:
所述第三开口的高度等于所述第一绑带和所述第二绑带的压缩厚度;以及所述第三开口的第一边缘和第二边缘压缩所述第一绑带和所述第二绑带,以在张力沿着所述第一绑带或所述第二绑带的长度方向减小时,防止所述第一绑带和所述第二绑带滑过所述第三开口。
16.一种制作根据权利要求8所述的绑带调节器的方法,包括模制塑料的单件式绑带调节器。
17.一种单件式绑带调节器,具有绑带,包括:
第一表面;
第二表面,与所述第一表面相对;
第三表面,在所述第一表面和第二表面之间延伸;
第一空隙,所述第一空隙从第一表面到第二表面完全延伸穿过所述绑带调节器;
第二空隙,所述第二空隙部分而非完全延伸穿过所述绑带调节器,所述第二空隙部分地由第二表面和第三表面包围;
其中,第二表面包括在所述绑带调节器外部并且围绕第一开口的小于180度的夹角;以及
绑带延伸穿过所述第一空隙和第二空隙,以使得单件式绑带调节器在不动时不沿绑带滑动,但是可由使用者沿绑带滑动。
18.根据权利要求17所述的绑带调节器,其中所述第二空隙包括盒状形状或边界,并且至少一根绑带布置在第二空隙中,并且在所述第一表面和所述第二表面之间成一定角度。
19.根据权利要求17所述的绑带调节器,其中所述第二空隙包括所述第一表面处的第二开口以及第三表面中的第三开口,所述第三表面在所述第一表面和所述第二表面之间延伸。
20.根据权利要求17所述的绑带调节器,其中所述第三表面垂直于所述第一表面或所述第二表面。

说明书全文

无滑移单件式绑带调节器

[0001] 相关专利申请
[0002] 本申请要求2014年3月28日提交的标题为“No Slip 1-Piece Adjustor”(无滑移单件式调节器)的美国临时专利申请61/972,096的权益,该美国临时专利申请的全部公开内容以引用方式并入本文。

技术领域

[0003] 本公开涉及用于绑带调节的无滑移单件式绑带调节器。无滑移调节器可应用于各种应用中的绑带上,包括在使用常规绑带调节器的任何情况下,例如用于将防护头盔可释放地附接到用户的头部。

背景技术

[0004] 本公开涉及绑带调节器,并且涉及包括绑带并包括绑带调节的装置、产品和物品。使用绑带的装置可包括防护装备,例如头盔或包括需要调节的绑带的其他物品和装置。可对绑带进行调节以增加或减少绑带的有效长度,从不同度将不止一根绑带结合起来,以及定制绑带对装置或用户的配合度。调节绑带的长度或取向可允许实行绑带、防护装备、头盔或其他物品和客户之间的配合度。
[0005] 图1A示出了现有技术中已知的常规单件式绑带调节器10的顶视图。常规单件式绑带调节器10也被称为绑带滑件或滑绑带调节器。常规单件式绑带调节器10可包括第一开口12和第二开口14,每个开口在常规单件式绑带调节器中形成并穿过常规单件式绑带调节器,并且从第一表面延伸至与第一表面相对的第二表面。第一开口12和第二开口14可由一种材料一体形成,从而使常规单件式绑带调节器10形成单件式装置。第一开口12和第二开口14可被认为由外周部16和中央杆18限定。外周部16可被认为由垂直于或基本上垂直于中央杆18的侧轨或侧部20限定。外周部16也可被认为由垂直于或基本上垂直于侧轨20的顶轨22和底轨24限定,或换句话说,顶轨22和底轨24可平行或基本上平行于中央杆18。
[0006] 第一开口12和第二开口14的宽度可大于或略大于将被设置成穿过第一开口12和第二开口14的绑带的宽度。同样,第一开口12和第二开口14的高度可大于或略大于将被设置成穿过第一开口12和第二开口14的绑带的厚度。图1B示出了第一绑带26和第二绑带28可如何穿过常规单件式绑带调节器10的例子。
[0007] 图1B示出了常规单件式绑带调节器10的透视侧视图,其中第一绑带26和第二绑带28插入并穿过第一开口12和第二开口14,并且在第一开口和第二开口之间延伸。如图1B的右侧所示,第一绑带26和第二绑带28可从不同位置或角度进入常规单件式绑带调节器10,例如从与头盔或其他装置的附接点进入。在常规单件式绑带调节器10处或其附近,第一绑带26和第二绑带28可接合或堆叠在彼此之上。一旦在图1B的左侧处退出常规单件式绑带调节器10,第一绑带26和第二绑带28可以相同或相似的角度或方向离开单件式调节器。
[0008] 除了图1A和图1B所示的常规单件式绑带调节器10之外,还可使用其他调节器来接纳和引导绑带。这些其他调节器包括具有多个被钉扣、铰接或可移动地联接在一起的可相对于彼此移动的件的调节器。多件式调节器的一个例子是两件式调节器,其允许两根绑带从所述两件式调节器的相对的第一侧和第二侧穿过,其中通过将调节器的两个独立但可附接的件围绕两根绑带夹持在一起来将第一绑带26和第二绑带28保持在一起,以牢固地将绑带彼此联接并且将绑带联接到两件式调节器。发明内容
[0009] 需要一种绑带调节器。因此,一方面,单件式绑带调节器可包括第一表面、与第一表面相对的第二表面、以及在第一表面和第二表面之间延伸的第三表面。可在第一表面中形成第一开口,其中该第一开口在第一表面和第二表面之间完全延伸穿过绑带调节器。可在第一表面中形成第二开口,该第二开口部分而非完全延伸穿过绑带调节器。可在第一开口和第二开口之间的第一表面处设置杆。可在第三表面中形成第三开口,该第三开口部分而非完全延伸穿过绑带调节器,以与第二开口接合。至少一根绑带可被设置成部分穿过第三开口,该至少一根绑带的未压缩厚度大于第三开口的高度。
[0010] 绑带调节器还可被形成为使得第三开口压缩所述至少一根绑带,以在张沿着该至少一根绑带的长度方向减小时,防止该至少一根绑带滑过第三开口。杆可包括纹理化表面,以增加杆和所述至少一根绑带之间的摩擦或阻力。第二开口可与第三开口相交,以提供所述至少一根绑带可被设置在其中的空隙,并且该至少一根绑带可在穿过第三开口从空隙退出之前在空隙内改变方向。第二表面可包括围绕第一开口的夹角,该夹角小于180度。第三表面可基本上垂直于第一表面或第二表面。一种制备绑带调节器的方法可包括模制单件式塑料绑带调节器。
[0011] 另一方面,单件式绑带调节器可包括第一表面、与第一表面相对的第二表面、以及在第一表面和第二表面之间延伸的第三表面。可在第一表面中形成第一开口,其中该第一开口在第一表面和第二表面之间完全延伸穿过绑带调节器。可在第一表面中形成第二开口,该第二开口部分而非完全延伸穿过绑带调节器。可在第三表面中形成第三开口,该第三开口部分而非完全延伸穿过绑带调节器,以与第二开口接合。
[0012] 单件式绑带调节器还可包括第一开口和第二开口之间的第一表面处的杆,其中该杆包括纹理化表面,以增加绑带调节器和经过该杆的绑带之间的摩擦或阻力。绑带调节器可被形成为使得第二开口与第三开口相交,以提供绑带可被设置在其中的空隙,并且绑带可在穿过第三开口从空隙退出之前在空隙内改变方向。第二表面可包括小于180度的夹角。第三表面可基本上垂直于第一表面或第二表面。第一表面可基本上平行于第二表面。第一绑带可被设置成部分穿过第三开口,其中第一绑带的长度方向基本上垂直于第三开口的宽度方向或第三开口的高度方向,并且可在第一绑带上方堆叠第二绑带,其中第二绑带被设置成部分穿过第三开口,其中第二绑带的长度方向基本上垂直于第三开口的宽度方向或第三开口的高度方向,并且第三开口的高度小于第一绑带和第二绑带的未压缩厚度。第三开口的高度可等于第一绑带和第二绑带的压缩厚度,并且第三开口可压缩第一绑带和第二绑带,以在张力沿着第一绑带或第二绑带的长度方向减小时,防止第一绑带和第二绑带滑过第三开口。一种制备单件式绑带调节器的方法包括模制单件式塑料绑带调节器。
[0013] 另一方面,单件式绑带调节器还可包括:第一空隙,该第一空隙在第一表面和相对的第二表面之间完全延伸穿过绑带调节器;以及第二空隙,该第二空隙部分而非完全延伸穿过绑带调节器。
[0014] 单件式绑带调节器还可包括在第一表面和第二表面之间成一定角度的第二空隙。第二空隙可包括第一表面处的第二开口和第三表面中的第三开口,该第三表面在第一表面和第二表面之间延伸。第三表面可垂直于第一表面或第二表面。
附图说明
[0015] 图1A和图1B示出了现有技术中已知的绑带滑件、滑锁绑带调节器或常规单件式绑带调节器的视图。
[0016] 图2A至图2F示出了无滑移单件式绑带调节器的一个实施例的各种视图。
[0017] 图3A至图3E示出了无滑移单件式绑带调节器的另一实施例的各种视图。
[0018] 图4A至图4E示出了无滑移单件式绑带调节器的另一实施例的各种视图。

具体实施方式

[0019] 本公开、其各方面和具体实施不限于本文所公开的具体头盔、绑带或绑带调节器材料类型、或其他系统部件例子或方法。可以设想许多本领域已知的与头盔制造相符的附加部件、制造和装配程序来与本公开的特定的具体实施一起使用。因此,例如,尽管公开了特定的具体实施,但此类具体实施和实施部件可包括与预期操作相符合的本领域已知的用于此类系统和实施部件的任何部件、型号、类型、材料、版本、数量和/或类似元素。
[0020] 词语“示例性”、“例子”或它们的各种形式在本文用来意指充当例子、示例或例证。本文描述为“示例性”或“例子”的任何方面或设计未必被解释为优选的或优于其他方面或设计。此外,提供例子仅仅是出于清楚和理解的目的,并非意在以任何方式限制或约束本公开的所公开主题或相关部分。应当理解,可能已提出了不同范围的多种附加实例或替代实例,但为了简洁起见而省略这些实例,因为本领域技术人员根据本文提供的公开内容和替代实例将会理解各种其他替代实例的广度。
[0021] 虽然本公开包括许多不同形式的多种实施例,但是在附图中示出并将在本文详细描述的是具体实施例,要理解的是,本公开应被视为是对所公开方法和系统的原理的举例说明,而并非意图将所公开概念的广泛内容限定于所示的实施例。
[0022] 本公开提供了用于调节一根或多根绑带的系统和方法,所述绑带包括头盔绑带或用于防护装备的绑带,例如用于自行车手、足球运动员、球运动员、棒球运动员、曲棍球运动员、球运动员、登山者、汽车赛车手、摩托车赛车手、摩托车越野赛车手、滑者、滑板运动员或其他与雪或有关的运动员、跳伞者、运动中的任何其他运动员、或需要防护头具的其他人员的头盔绑带。头盔绑带调节还可包括要使用防护帽的其他行业,例如建筑工人、军人、消防员、飞行员或需要安全头盔的其他工作人员,这些行业需要类似的绑带和绑带调节方法。更广泛地讲,还可考虑袋子、背包、书包、其他防护设备(包括护目镜、眼镜、吊索、垫子、护胫、护胸)、或其他服装、设备、装备或行李的绑带调节。
[0023] 图2A示出了利用单件式调节器或“调节器”34联接到用户32头部的头盔30的侧视图。调节器34联接到第一绑带36和第二绑带38,该第一绑带和第二绑带穿过调节器34并且协助将头盔30联接到用户32头部。图2A还示出了调节器34的前表面或第一表面40,该前表面或第一表面可背离用户32头部定向。虽然为方便起见可将调节器34称为无滑移调节器,但是仍可能存在一些滑移或相对移动。如本文所用,关于调节器34所用的术语“无滑移”可意味着调节器34与第一绑带36和第二绑带38之间的滑移或相对移动相对于常规单件式绑带调节器10与第一绑带26和第二绑带28的滑移或相对移动而言可以是最小的、微量的、可忽略不计的、或减小的。由于调节器34的特定特征(在下文中更详细地论述),第一绑带36和第二绑带38并不会像常规单件式绑带调节器10与第一绑带26和第二绑带28那样在没有向第一绑带36和第二绑带38施加恒定张力的情况下倾向于相对于彼此或相对于调节器34松开和移动。
[0024] 图2A示出了调节器34可用于将一根或多根绑带(例如,一根绑带、两根绑带、多根绑带或任何数量的绑带)保持在一起,并且还可用于在用户32希望的或对用户有利的布置方式、对齐方式或位置中对齐绑带。虽然下文相对于第一绑带36和第二绑带38论述了各种实施例,但是调节器34还可被配置成接纳任何数量的绑带,包括一根厚绑带。同样地,为了方便起见,整个说明书中使用术语“绑带”表示其中可使用一根绑带或多根绑带的实施例。无论绑带的数量如何,绑带可由以下材料形成:绳、索、线、带、织物、或任何其他合适的编织材料、捻合材料、机织材料、压制材料、平面材料或层状材料(包括织物、塑料、树脂纤维聚合物或其他合适的材料)制成。作为一个非限制性例子,第一绑带36和第二绑带38可包括尼龙带。
[0025] 作为一个非限制性的例子,图2A示出了其中两根不同的绑带(第一绑带36和第二绑带38)可附接或联接到头盔30的实施例。第一绑带36可朝向头盔的后部附接在部开口31的后侧或第一侧上,而第二绑带38可朝向头盔的前部附接在耳部开口31的第二侧上,使得第一绑带36和第二绑带38可被耳部开口31隔开。调节器34可被定向成使得调节器34的前表面或第一表面40背离用户32头部定向。调节器34还可被配置成相对于调节器34的顶部边缘42呈不同角度接纳第一绑带36和第二绑带38。然后,第一绑带36和第二绑带38可在与调节器34的顶部边缘42相对的底部边缘44处穿出调节器34。当绑带在底部边缘44附近穿出调节器34时,第一绑带36和第二绑带38可以相对于调节器34相同的角度退出并且堆叠在彼此之上。同样地,调节器34可接纳来自头盔30不同部分的绑带并且将绑带对齐到一个方向上,以便与用户32头部形成安全舒适的配合。此外,绑带调节器34可用于在佩戴头盔30的同时,将头盔绑带的长度、位置或顺序中的一者或多者调节到适当位置并将第一绑带36和第二绑带38联接到用户32下巴或下颌下方,以便保持头盔30固定到用户32头部。
[0026] 本文关于顶部边缘42和底部边缘44所用的术语“顶部”和“底部”是为了便于描述而使用的相对非限制性术语。顶部和底部对应于调节器的沿y方向所包括的高度。同样,宽度对应于x方向,厚度或深度对应于z方向,并且x方向、y方向和z方向都可彼此垂直或正交。本文所用的调节器34的“顶”侧或“顶”部可以是调节器在正常使用时将被朝向用户32设置或定向的一侧。例如,当调节器34与头盔30以及第一绑带36和第二绑带38一起被佩戴时,调节器34的顶部边缘42可朝向用户32头部定向。相反地,本文所用的调节器34的“底”侧或“底”部可以是调节器34在正常使用时将被背离用户32设置的一侧。例如,调节器34的底部边缘44可背离用户32头部定向,或背离第一绑带36和第二绑带38附接到头盔30的位置定向。然而,为了方便起见,调节器34关于顶部边缘42和底部边缘44的定向以及x方向、y方向和z方向都是非限制性的,并且可在不脱离本公开范围的前提下被颠倒或修改
[0027] 下文相对于图2B至图2F论述了调节器34的其他细节。图2B示出了调节器34的前表面40和侧表面46的特写透视图,该侧表面从前表面延伸到与前表面相对的后表面48。图中示出了第一绑带36和第二绑带38穿过调节器34并且由调节器保持。
[0028] 虽然图2B示出了第二绑带38被设置在第一绑带36上方并且更靠近前表面40,但是可根据用户偏好或其他设计考虑(例如,如何将第一绑带36和第二绑带38附接到头盔30)来改变第一绑带36和第二绑带38的相对位置。如图2B所示,第一绑带36和第二绑带38中的每一者均可包括横向于绑带的宽度Ws的长度Ls。作为一个非限制性例子,可通过在调节器34的顶部边缘42附近将第一绑带36和第二绑带38插入调节器34的前表面40中的第一开口50并且使它们穿过第一开口,来使绑带的长度Ls穿过调节器34。第一绑带36和第二绑带38可从后表面48穿过第一开口50并且从调节器34的前表面40上方延伸出来。然后,第一绑带36和第二绑带38可向上延伸并且在将第一开口50和第二开口52隔开的接触区域或接触杆54上方延伸。第一绑带36和第二绑带38越过杆54之后,然后可穿过前表面40向下延伸而穿过第二开口52,随后穿过在前表面40和后表面48之间延伸的侧表面46而在底部边缘44附近退出调节器34。
[0029] 或者,在另一实施例中,调节器34的结构可颠倒,使得将第一绑带36和第二绑带38穿过调节器34的顺序或方向也可颠倒。在这种实施例中,本文关于前表面40和后表面48所用的“前”表面和“后”表面可颠倒,因为术语“前”和“后”是为了便于描述而使用的相对非限制性术语。本文所用的调节器34的前表面40可以是调节器在正常使用时将被背离用户32设置或定向的一侧。相反地,本文所用的调节器34的后表面48可以是调节器在正常使用时将被朝向用户32设置或定向的一侧。然而,调节器34关于前表面40和后表面48的定向是非限制性的,并且可在不脱离本公开范围的前提下被颠倒。
[0030] 继续进行其中调节器34的结构被颠倒的实施例,第一绑带36和第二绑带38可从前表面40穿过第一开口50并且从调节器34的后表面48上方延伸出来。然后,第一绑带36和第二绑带38可延伸到第二开口上方并穿过第二开口(第二开口是穿过后表面48而形成的),随后穿过在前表面40和后表面48之间延伸的侧表面46中的第三开口56而在底部边缘44附近退出调节器34。图2C中呈现的调节器34的剖视图进一步阐明了上文所述的第一绑带36和第二绑带38穿过调节器34的穿过模式和路径。
[0031] 图2C示出了图2B的调节器34的剖视图。图2C示出了第一绑带36和第二绑带38在第一开口50、第二开口52和第三开口56处穿过调节器34。调节器34的顶部边缘42在该图的顶部示出,底部边缘44在该图的底部示出。当用户32佩戴调节器34时,其顶部边缘42可在大致背离地面设置的方向上定向。另一方面,在用户32佩戴调节器34时,其底部边缘44可在大致朝向地面设置的方向上定向。在任何情况下,第一绑带36和第二绑带38在与第一开口50对齐进入调节器34时的取向可垂直于或基本上垂直于第一绑带36和第二绑带38与第三开口56对齐退出调节器34时的方向。如本文所用,基本上垂直可包括90度加或减30度或更小、加或减20度或更小、或者加或减10度或更小的相对角度。在这方面,调节器34不同于常规调节器10,在常规调节器中,第一绑带26和第二绑带28以彼此大致相等或平行的角度进入和退出同一表面上的开口,而非彼此基本上垂直。
[0032] 如图2C所示,穿过调节器34的前表面40的第一开口50可笔直、直接或基本上笔直或直接地延伸穿过调节器34,而不向调节器34的后表面48转向、弯曲、成角度或弯折,以便形成第一空隙60。因此,第一空隙60可包括笔直、直接或基本上笔直或直接而不转向、弯曲、成角度或弯折的形状或体积。穿过调节器34的前表面40的第二开口52可先笔直、直接或基本上笔直或直接地延伸穿过调节器34,然后穿过调节器34的侧表面46向第三开口56转向、弯曲或成角度,以便形成第二空隙62。如图2C所示,第二空隙62可大于第一空隙60。通过在调节器34的相邻、相交或基本垂直的表面、侧面或端部(例如,前表面40和侧表面46)之间延伸而形成第二空隙62,第一绑带36和第二绑带38的路径可不同于图1A和图1B所示的常规单件式调节器10的路径,其中常规调节器10的第一开口12和第二开口14穿过同一前表面和相对的后表面。
[0033] 换句话说,常规单件式绑带调节器10中的第一开口12和第二开口14进入和退出常规调节器10的仅两个表面或侧面,而本文所述的调节器34包括开口(例如,第一开口50、第二开口52和第三开口56)或空隙(例如,第一空隙60和第二空隙62),这些开口和空隙进入和退出调节器34的至少三个不同的表面或侧面(例如,前表面40、侧表面46和后表面48)。在一些实施例中,调节器34可被改进成使得第一空隙60和第二空隙62均类似于第二空隙62而形成,即第一空隙60和第二空隙62中的每一者均可包括转向、弯曲、成角度、弯折或方向改变。同样地,调节器34还可包括进入和退出前表面40以及两个相对的侧表面46的开口。在其他实施例中,调节器34可包括调节器的4个或更多个表面或侧面中的开口。
[0034] 如图2C进一步所示,第一绑带36和第二绑带38可通过如下方式在调节器34的顶部边缘42附近进入第一空隙60并穿过第一开口50:从调节器的后表面48进入,并且在前表面40处退出第一空隙60和第一开口50。随后,第一绑带36和第二绑带38可在杆54处越过前表面40并与前表面接触,然后在调节器的底部边缘44附近从调节器34的前表面40进入第二开口52和第二空隙62。第一绑带36和第二绑带38在进入第二开口52之后,可在第二空隙62内转向、弯曲、成角度或以其他方式改变方向,从而接触第二空隙62与后表面48相对的内表面
66,其中内表面66和后表面48之间的距离或偏移限定了调节器34的至少一部分的厚度。第一绑带36或第二绑带38接触内表面66之后,第一绑带36和第二绑带38可在调节器34的底部边缘44处穿过侧表面46而退出第三开口56。
[0035] 虽然调节器34的前表面40和后表面48可以是平行或基本平行的,但是不一定如此。如图2C所示,前表面40和后表面48可以呈一定角度而形成,如果延长该前表面和后表面,将使前表面40和后表面48例如在顶部边缘42、底部边缘44或二者处相交。在一些情况下,前表面40和后表面48中的一者或两者可包括多个角度,所述多个角度中的一个或多个将彼此对应和平行。例如,调节器34的后表面48可以例如在第一空隙60处关于后表面48的点或线成角度或达到顶峰。类似地,调节器34的前表面40也可在与后表面48相同或不同的位置处例如在杆54处成角度或达到顶峰。前表面40和底表面48相对于彼此的角度或相对取向以及相对于第一绑带36和第二绑带38穿过或联接到调节器34的位置的角度或相对取向可根据绑带的所需取向进行调节和修改,从而为用户32提供符合人体工程学的所需贴合。调节器34的相对角度(包括第一开口50、第二开口52和第三开口56的位置和取向)可进行组合以形成调节器34内的“可变通路(treacherous path)”,这将决定绑带调节的便利性,或者用户32为了移动或改变调节器34相对于第一绑带36和第二绑带38的位置而需要施加的力量。
[0036] 如图2C所示,角θ可通过调节器34的后表面48的多个部分之间的内角来限定。角θ也可对应于以及等于或基本上等于绑带的进入和退出调节器34的部分之间的相对内角,例如在调节器34的顶部边缘42处的第一绑带36和第二绑带38与在底部边缘44处的第一绑带36和第二绑带38之间的相对内角。在一些情况下,角θ可小于180度、或者小于150度、或者小于120度、或者在120度至150度的范围内。
[0037] 图2C还示出了绑带在被压缩时的厚度(Tsc)可小于当绑带未压缩时的绑带厚度(Tsu)。压缩绑带的厚度Tsc可通过调节器34的侧表面46中的第三开口56而被压缩,这可以通过表达式Tsc>Tsu来表示。通过压缩第一绑带36和第二绑带38的厚度Tsc,可使在调节器34与第一绑带36和第二绑带38之间的滑移或相对移动减小、最小化或消除,即使在没有向第一绑带36和第二绑带38施加张力时也如此,该效果至今尚未利用传统单件式绑带调节器
10实现。
[0038] 图2E至图2F提供了关于调节器34的附加的透视图和细节。具体地讲,图2D示出了调节器34的前表面40和侧表面46的透视图。此外,图2D示出了前表面40中形成的第二开口52可大于顶表面40中形成的第一开口50。另外,第二开口52并非是直接向下延伸穿过调节器34并穿过调节器34的后表面48的开口,而是可形成第二空隙62,该第二空隙包括部分地被调节器34包围的盒状形状。图2D还示出了将第一开口50与第二开口52分隔开的杆54可任选地包括光滑的顶表面。在其他实施例中,纹理化或粗糙表面可用作或形成为杆54的一部分。图2E从与上面在图2D中所示的角度相反的角度示出了调节器34的另一透视图。同样地,图2E示出了调节器34的后表面48和侧表面46的透视图,以提供调节器的底表面的附加细节,底表面可根据需要被图案化或纹理化。
[0039] 图2F示出了调节器34的另一透视图,显示了多个侧表面46、前表面40、杆54、第二开口52和第三开口56。第三开口56的大小或尺寸例如第三开口56的高度H3可以小到足以向第一绑带36和第二绑带38施加压力以防止第一绑带36和第二绑带38滑移,即使当绑带处于松弛状态并且不处于张力状态时也如此。此外,类似于所有其他开口的大小或尺寸,第三开口56的大小或尺寸可被设计为足够大以使得能够制造调节器34并且满足对制造调节器34的约束条件。可使用期望的制造工艺例如通过模制、注射模制或其他模制工艺来制造调节器34,以将调节器34形成为单个一体成形件或体从而形成单件式调节器34。调节器34可由任何合适的材料或材料组合形成,所述材料包括金属、塑料、树脂、聚合物、丙烯酸或纤维,包括聚酸酯(PC)、聚乙烯(PE)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚氯乙烯(PVC)、乙烯基腈(VN)或其他合适的材料。
[0040] 图3A至图3E提供了关于单件式无滑移调节器或与上述的调节器34类似的调节器74的第二示例性实施例的细节。同样地,与以上关于调节器34讨论的类似编号的元件和特征有关的细节可同样适用于调节器74;然而,为了简明起见,这些细节在此不再重复。然而,如调节器34一样,调节器74虽然被称为无滑移调节器,但是可允许一些滑移或相对移动。如本文所用的,关于调节器74使用的术语“无滑移”可意味着调节器74与第一绑带36和第二绑带38之间的滑移或相对移动相对于传统单件式绑带调节器10与第一绑带26和第二绑带28的滑移或相对移动而言可以是最小的、微量的、可忽略不计的、或减小的。由于调节器74的特定特征,第一绑带36和第二绑带38不会像传统单件式绑带调节器10与第一绑带26和第二绑带28那样在没有向第一绑带36和第二绑带38施加恒定张力的情况倾向于相对于彼此或相对于调节器74松开和移动。
[0041] 图3A是调节器74的透视图,示出了前表面40和多个侧表面46以及第一开口50、第二开口52、杆54和第三开口56。如调节器34一样,调节器74可形成有杆54,杆54包括光滑表面或粗糙或纹理化表面。图3A示出了调节器74的非限制性例子,其中,杆54包括粗糙或纹理化表面76,该粗糙或纹理化表面可包括凸起部、肋、脊、齿、沟槽、通道、隆起、凹陷或其他特征,可添加这些特征来调节或控制杆54和第一绑带36或第二绑带38之间的摩擦或阻力、以及调节便利性、或者用户32为了将第一绑带36和第二绑带38移动通过调节器74所施加的力量。纹理化表面76的高度、面积、大小或量可正比于要移动或调节第一绑带36和第二绑带38所需的力量。例如,纹理化表面76的尺寸或量越大,可需要越大量的力来移动或调节第一绑带36和第二绑带38通过调节器74。
[0042] 图3B示出了调节器74的平面图,示出了调节器74的前表面40、以及第一开口50和第二开口52、包括纹理化表面76的杆54。类似于调节器34,调节器74可包括第一开口50和第二开口52,第一开口50被形成为使得其完全延伸穿过前表面40和后表面48,而第二开口52可仅部分而非完全延伸穿过调节器74从而穿过前表面40而未穿过后表面48。因此,如图3B所示,可通过第二开口52看到调节器74的内表面66。同样地,调节器74可相对于如传统调节器10一样的传统调节器而变化,传统调节器包括两个开口槽例如开口12和开口14,这二者在相对的前表面和后表面之间完全延伸穿过调节器10。
[0043] 图3B还示出了调节器74的高度H可在20毫米至30毫米(mm)的范围内,包括约26mm(加或减至多一毫米或两毫米)的高度。第一开口50的高度H1可在2mm至5mm的范围内,包括3.6mm或约3.6mm(加或减最多一毫米)的高度。第二开口52的高度H2可在2mm至5mm的范围内,包括3.4mm或约3.4mm(加或减最多一毫米)的高度。
[0044] 转向图3C,图3C示出了调节器74的包括底部边缘44的侧表面46的侧轮廓视图。在图3C所示的视图中,第二开口52和第三开口56的一部分也是可见的。第二开口52被示为形成于前表面40中,第二开口52的宽度W2可等于或基本上等于第一开口50的宽度W1以及第三开口56的宽度W3。在一些实施例中,宽度W2可在14mm至23mm的范围内,或者为约19mm加或减小于一毫米或两毫米的量。宽度W1至W3可以是彼此相同或不同的,并且宽度W1至W3的宽度小于调节器74的总宽度W。调节器74的宽度W可在21mm至30mm的宽度范围内,或者为约25.8mm(加或减小于一毫米或两毫米的量)。如图3C所示,第三开口56可包括被成形为矩形、圈、环或其他合适形状的外边缘或形状,所述外边缘或形状可使第一绑带36和第二绑带38例如在与绑带的侧面相对的一个或多个侧面上(例如在第一绑带36和第二绑带38的与调节器74的前表面40和后表面48靠近的那些部分上)接触或压缩。
[0045] 图3D示出了调节器74的轮廓视图或侧视图,其中示出第三开口56的高度H3。高度H3可以在约2mm至6mm的范围内,或者为约3.5mm(加或减小于1mm或2mm的量)。类似于以上关于调节器34所述的成角度的后表面48,也可包括包含内角θ的不平或成角度的后表面48。
[0046] 图3E示出了调节器74的与图3B的平面图相反的平面图。图3E示出了后表面48以及通过后表面48暴露出的第一空隙60。此外,后表面48的在顶部边缘42和空隙60之间的一部分可包括与杆54的纹理化表面76类似的粗糙或纹理化表面78。通过包括纹理化表面78,可以调节需要由用户32向第一绑带36或第二绑带38施加的力量,用以实现第一绑带36、第二绑带38和调节器74之间的所需量的相对移动。
[0047] 图4A至图4E提供了关于单件式无滑移调节器或者与上述的调节器34和调节器74类似的调节器84的第三示例性实施例的细节。同样地,与以上关于调节器34和调节器74讨论的类似编号的元件和特征有关的细节可同样适用于调节器84;然而,为了简明起见,这些细节在此不再重复。然而,如调节器34和调节器74一样,调节器84虽然被称为无滑移调节器,但是可允许一些滑移或相对移动。如本文所用的,关于调节器84使用的术语“无滑移”可意味着调节器84与第一绑带36和第二绑带38之间的滑移或相对移动相对于传统单件式绑带调节器10与第一绑带26和第二绑带28的滑移或相对移动而言可以是最小的、微量的、可忽略不计的、或减小的。由于调节器84的特定特征,第一绑带36和第二绑带38不会像传统单件式绑带调节器10与第一绑带26和第二绑带28那样在没有向第一绑带36和第二绑带38施加恒定张力的情况倾向于相对于彼此或相对于调节器84松开和移动。
[0048] 下文所包括的图4A是调节器84的透视图,示出了前表面40、多个侧表面46、第一开口50、第二开口52、杆54和第三开口56。杆54被示为设置在第一开口50和第二开口52之间。调节器84的杆54可与调节器34和调节器74的杆54相似或相同。另选地,调节器84的杆54也可由于包括多个杆开口或孔86而与调节器34和调节器74的杆54不同,所述多个杆开口或孔
86可部分或从杆54的顶表面40到杆54的底表面48完全延伸穿过杆54。除此之外或另选地,杆54可形成为多杆或多个杆54,所述多个杆54由多个垂直间隔件或成角度的加固件彼此连接从而形成杆开口86。杆开口86并不需要大到足够接纳第一绑带36或第二绑带38,而是可用作与粗糙或纹理化表面76类似的粗糙或纹理化表面,所述粗糙或纹理化表面可修改调节便利性、或者为了使第一绑带36、第二绑带38或二者与调节器84相对于彼此移动而需要施加的力量。
[0049] 图4B提供了调节器84的侧视图,显示了成一定角度或者处于一定位置的调节器84,与图4E所示的调节器84的剖视图类似。图4B还示出了可向调节器84添加不与第一绑带
36或第二绑带38直接相互作用的附加功能元件、设计元件或二者例如凹槽、通道或粗糙纹理,但是所述附加功能元件和设计元件可改善用户(例如执握调节器84的用户手指)和调节器84之间的相互作用。
[0050] 图4C示出了调节器84的顶视图以及第一开口50和第二开口52的多个或非限制性示例性尺寸。第一开口50的高度H1可在1.5mm至5mm的范围内,包括3.2mm或约3.2mm(加或减小于一毫米或两毫米的量)的高度。第二开口52的高度H2可与第一开口50的高度H1相同、相似或不同。例如,第二开口H2的高度H2可在4mm至9mm的范围内,包括6.6mm或约6.6mm(加或减小于一毫米或两毫米的量)的高度。第一开口50的宽度W1可在10mm至30mm、或15mm至21mm的范围内,包括18.1mm或约18.1mm(加或减小于一毫米或两毫米的量)的高度。第二开口52的宽度W2可与第一开口50的宽度W1相同、相似或不同。例如,第二开口52的宽度W2可在10mm至30mm、或15mm至21mm的范围内,包括18.4mm或约18.4mm(加或减小于一毫米或两毫米的量)的宽度。
[0051] 图4D示出了与图3C所示的视图类似的视图。图4D还示出了调节器84的轮廓视图,包括底部边缘44、侧表面46以及前表面40的一部分。图4D还示出了第三开口56的多个或非限制性示例性尺寸。第三开口56的高度H3可与第一开口50的高度H1以及第二开口52的高度H2分别相同、相似或不同。例如,第三开口的高度H3可在1mm至4mm的范围内,包括2.5mm或2.9mm、或者约2.5mm或2.9mm(加或减小于一毫米或两毫米的量)的高度。在其他实施例中,高度H3可以是满足下述条件的任何高度:当向第一绑带36和第二绑带38施加很少张力或不施加张力时,所述高度允许或提供第一绑带36和第二绑带38的一定压缩,以防止第一绑带
36和第二绑带38相对于调节器84滑移或移动。第三开口56的宽度W3可与第一开口50的宽度W1和第二开口52的宽度W2分别相同、相似或不同。例如,第三开口56的宽度W3可在10mm至
30mm、或15mm至21mm的范围内,包括18.7mm或约18.7mm(加或减小于一毫米或两毫米的量)的宽度。如图4D所示,在第二端处的第二开口可被配置为圈或环,所述圈或环可提供在绑带的四侧或绑带的两侧上的接触并且可从调节器的顶表面和底表面的相对部分向绑带施加压力。
[0052] 以下所示的图4E是调节器84、第一绑带36和第二绑带38的横截面侧视图。图4E类似于图2C所示的调节器34的横截面侧视图,但图4E示出的调节器84相对于图2C中的调节器34转动,使得图4E中的调节器84的顶部边缘42被示出在该图的右侧并且调节器84的底部边缘44被示出在该图的左侧。图4E与图2C的不同之处还在于,调节器84中的第一绑带36和第二绑带38并没有如图2C中那样样被图示为处于张力状态。在图2C中被示为处于张力状态的第一绑带36和第二绑带38代表了用户32佩戴着头盔30或其他装置并且第一绑带36和第二绑带38正用于将头盔30或其他装置保持到用户32的情况。
[0053] 在图4E中被示为不处于张力状态的第一绑带36和第二绑带38代表了绑带处于头盔30或其他装备件未被用户32佩戴或使用或者在使用间隔中的情况。如图所示,第一绑带36和第二绑带38可被调节器84挤压在一起,使得第一绑带36和第二绑带38在从调节器84的第三开口56退出时可处于压缩状态。第三开口56的高度H3可等于或小于在未压缩或自由状态下的第一绑带36和第二绑带38的组合厚度。因此,当第一绑带36和第二绑带38穿过第三开口56时,调节器84在第三开口56的边缘处可挤压或压缩第一绑带36和第二绑带38,使得第一绑带和第二绑带相对于调节器84不移动,即使当绑带84不处于张力状态时也是如此。
以前,传统单件式调节器例如以上在图1A和图1B所示的调节器34已知为在使用之间自我调节,这是由于当第一绑带和第二绑带不处于张力状态时,在第一绑带26、第二绑带28与调节器10之间将会发生移位。然而,如图4E所示,调节器84以及调节器34和调节器74的结构和形式可消除单件式绑带调节器和绑带的频繁再调节的需要,因为不管绑带是否处于松弛状态而未处于张力状态,例如当用户32正在佩戴头盔30时,在第三开口56处发生第一绑带36和第二绑带38的挤压或压缩以防止绑带和调节器84之间的相对移动。
[0054] 因此,本文所公开的单件式无滑移调节器在制造调节器方面以及在联接和对齐绑带例如用于将头盔附接于用户头部的绑带方面提供了优于传统单件式调节器和多件式调节器例如两件式调节器的许多优点。首先,单件式无滑移调节器由于包括单个件而提供了简单、耐用且易于制作的设计。单件式无滑移设计具有比多件式调节器小的尺寸,不具有用于附接多个部分的额外件,因此更容易制作或制造,能够以较低的成本制作,并且不易受到损坏和破坏。另一方面,两件式和多件式设计可能缺少中央杆,并且与单件式无滑移调节器相比更加昂贵且稳固性较差。
[0055] 另外,单件式无滑移调节器具有看起来像现有单件式调节器的额外优点,也就是尤其对于通常更喜欢传统设计的保守用户像在BMX越野竞赛中的那些用户而言所期望的美观。因此,单件式无滑移调节器提供了包含对于多件式调节器而言不存在的与传统单件式调节器类似的传统美学的附加益处,同时还提供了传统单件式调节器所不具备的防止绑带和调节器之间滑移和相对移动的附加功能。
[0056] 此外,通过在模制工艺中形成塑料的单件式无滑移调节器,第三开口的高度可被形成为使得该高度小于将穿过第三开口的绑带或带在处于松弛状态时的厚度。第三开口的减缩厚度提供了更大的摩擦并且调节了为了移动或调节绑带或带所需的力。还可以沿着绑带的通路例如中央杆、外部杆的不同点处或者在第一开口、第二开口或第三开口中的一个或多个内部或周围形成任选的脊部,以调节摩擦以及为了相对于调节器移动或调节绑带或带所需的力。类似地,可对绑带的角度、转向和通路进行设计和控制,以创建用于对摩擦以及为了相对于调节器移动或调节绑带或带所需的力进行调节的所需可变通路或几何形状。
[0057] 第二开口和第三开口可一起形成第二空隙,第二空隙可至少部分地由空隙的内表面(包括与调节器的后表面相对的表面)形成或限定。相对于第二开口和第三开口的定位的第二空隙形状可使第一绑带和第二绑带在穿过空隙时扭曲、转向或弯折,这与传统开口设计相反,传统开口设计允许绑带直接在调节器的相对侧例如顶侧和底侧之间穿过,而不发生扭曲、转向或弯折。第二空隙的内表面可用于帮助将绑带引导到第三开口,并且引起在第二空隙内的转向或弯曲例如转向或弯曲大约90度(加或减30度)。在其他实施例中,可通过省略内表面以及用调节器的较小表面区域限定第二孔隙,在形成调节器时使用较少的材料。
[0058] 在上述实例、实施例和具体实施参考例子中,本领域普通技术人员应当理解,可将其他头盔和制造装置和实例与所提供的头盔和制造装置和实例进行混用或替代,因为可利用与方法、系统或具体实施的预期操作相符合的几乎任何部件。相应地,例如尽管可能公开了特定部件例子,但是这样的部件可以包括与具体实施的预期目的、方法和/或系统相符合的任何形状、大小、样式、类型、型号、版本、类别、等级、测量值、浓度、材料、重量、数量和/或类似特征。在上面的描述提到用于头盔的单件式无滑移绑带调节器的具体实施例的地方,显而易见的是,可在不背离其精神的前提下做出许多修改,并且这些实施例和具体实施也可应用于其他用具技术和装备技术。因而,所公开的主题意在包括落入本公开的精神和范围内以及本领域普通技术人员的知识范围内的所有这样的改变、修改和变型。因此,无论从哪个方面来看,都应将目前所公开的实施例视为示例性的而非限制性的。
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