基于光电监测和液压切换的滑行状态线性调节式轮滑鞋

文档序号:1193533 发布日期:2020-09-01 浏览:29次 >En<

阅读说明:本技术 基于光电监测和液压切换的滑行状态线性调节式轮滑鞋 (Sliding state linear adjustment type roller skate based on photoelectric monitoring and hydraulic switching ) 是由 王根淼 于 2020-05-25 设计创作,主要内容包括:本发明公开了基于光电监测和液压切换的滑行状态线性调节式轮滑鞋,涉及体育运动装备/轮滑鞋领域。本发明中:前底连接基体的后端位置开设有与液压囊体配合连通的第一液压腔;前底连接基体的中部位置开设有第一内侧活动腔,前底连接基体的前端位置开设有第二光电腔,第二光电腔内设有光电监测机构;后底连接基体的后端位置开设有与液压囊体配合连通的第二液压腔;后底连接基体的前端位置开设有与第一液压腔配合连通的第三液压腔。本发明有效对高速状态下的前倾姿势进行支撑状态下移、支撑区域前移的配合,降低高速状态下摔倒的风险概率;也能对人们不同的滑行状态进行针对化的液压线性支撑,满足低、高速状态下的稳定滑行需求。(The invention discloses a sliding state linear adjustment type roller skate based on photoelectric monitoring and hydraulic switching, and relates to the field of sports equipment/roller skates. In the invention: a first hydraulic cavity which is matched and communicated with the hydraulic capsule is formed in the rear end position of the front bottom connecting base body; a first inner side movable cavity is formed in the middle of the front bottom connecting base body, a second photoelectric cavity is formed in the front end of the front bottom connecting base body, and a photoelectric monitoring mechanism is arranged in the second photoelectric cavity; the rear end position of the rear bottom connecting base body is provided with a second hydraulic cavity which is matched and communicated with the hydraulic capsule body; and a third hydraulic cavity which is matched and communicated with the first hydraulic cavity is formed at the front end of the rear bottom connecting base body. The forward-leaning support device effectively performs the coordination of downward movement of the support state and forward movement of the support area on the forward-leaning posture in the high-speed state, and reduces the risk probability of falling in the high-speed state; the hydraulic linear support can also perform targeted hydraulic linear support on different sliding states of people, and meets the stable sliding requirements in low and high speed states.)

基于光电监测和液压切换的滑行状态线性调节式轮滑鞋

技术领域

本发明属于体育运动装备/轮滑鞋领域,特别是涉及基于光电监测和液压切换的滑行状态线性调节式轮滑鞋,具体为降低滑行摔倒风险、满足多滑行状态需求的液压调节滑轮鞋。

背景技术

轮滑鞋俗称旱冰鞋,是一种利用特别的轮滑鞋为比赛工具的竞赛项目,也是一种生活休闲的体育装备。轮滑鞋在生活中,常常被青少年人群喜赖,许多儿童、少年都喜欢穿上轮滑鞋在广场上玩耍。这种玩耍程度一般都处于低速状态,而在真正的体育竞速过程中,轮滑运动员的行驶速度非常快,而且有些儿童、少年在熟悉轮滑技巧后,滑行速度也越来越快,这无形中增大了轮滑过程中的摔倒风险。

现有的轮滑鞋,前后滑轮都为固定安装,而且前后轮之间的支撑点、支撑区域一般也是固定的,在快速滑行时,身体一般都是先前倾斜,其重心也向前偏移,摔倒风险概率较大。

本申请中对高速状态下的前倾姿势进行前后滑轮的支撑状态下移、支撑区域前移的配合,可以有效降低高速状态下摔倒的风险概率。

发明内容

本发明的目的在于提供基于光电监测和液压切换的滑行状态线性调节式轮滑鞋,从而有效对高速状态下的前倾姿势进行支撑状态下移、支撑区域前移的配合,降低高速状态下摔倒的风险概率;也能对人们不同的滑行状态进行针对化的液压线性支撑,满足低、高速状态下的稳定滑行需求。

为解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:

本发明为基于光电监测和液压切换的滑行状态线性调节式轮滑鞋,包括轮滑鞋体,轮滑鞋体的底部配合装设有前轮支撑架、后轮支撑架,前轮支撑架的下端安装有前滑轮,后轮支撑架的下端安装有后滑轮,轮滑鞋体上包括有硬质鞋底,硬质鞋底的前上方位置嵌入设置有前部软体部位;轮滑鞋体的硬质鞋底内设置有位于前部软体部位下方的液压囊体;轮滑鞋体的鞋底面上配合安装有前底连接基体、后底连接基体;前底连接基体的后端位置开设有与液压囊体配合连通的第一液压腔;前底连接基体的中部位置开设有第一内侧活动腔,第一内侧活动腔内活动安装有第一内侧滑体;前底连接基体的前端位置开设有第二光电腔,第二光电腔内设有光电监测机构。

后底连接基体的后端位置开设有与液压囊体配合连通的第二液压腔;后底连接基体的中部位置开设有后侧活动腔,后侧活动腔内活动安装有后侧活动导杆;后底连接基体的前端位置开设有与第一液压腔配合连通的第三液压腔。

作为本发明的一种优选技术方案,液压囊体的上侧表面与前部软体部位接触连接;液压囊体内包括第一液压囊体;第一液压囊体上连接有第一液压固定管;第一液压固定管上装设有第一电阀门;第一液压固定管的下侧端与前底连接基体的第一液压腔相连通。

作为本发明的一种优选技术方案,液压囊体内包括第二液压囊体;第二液压囊体上连接有第二液压固定管;第二液压固定管上装设有第二电阀门;第二电阀门的另一端侧连接有与后底连接基体上的第二液压腔相连通的第二副侧液压管。

作为本发明的一种优选技术方案,轮滑鞋体的硬质鞋底内固定安装有内置电源和主处理控制器。

作为本发明的一种优选技术方案,前底连接基体的底侧面中部位置开设有与第一内侧活动腔相通的第一活动开口通槽;前轮支撑架的上端穿过第一活动开口通槽;第一内侧活动腔内的第一内侧滑体与前轮支撑架的上端固定连接;第一内侧滑体的两侧活动装设有若干第一内侧辊子;前底连接基体的第一内侧活动腔的内侧壁面上开设有与第一内侧辊子相配合的第一导槽。

作为本发明的一种优选技术方案,第一内侧滑体的一端固定连接有第一端侧固定盘板;第一端侧固定盘板上固定连接有活动***第二光电腔的第一端侧导杆;第一端侧导杆的一端固定连接有位于第二光电腔内的第二端侧固定盘板;第二端侧固定盘板的一侧固定连接有与光电监测机构监测位置相配合的遮光位置板;遮光位置板的两侧都活动装设有第二内侧辊子;前底连接基体的第二光电腔的内侧壁面上开设有与第二内侧辊子相配合的第二导槽;第一端侧导杆上设置有第一前侧外位弹性体、第一前侧内位弹性体;第一前侧外位弹性***于第一内侧活动腔内,第一前侧内位弹性***于第二光电腔内。

作为本发明的一种优选技术方案,第一内侧滑体的一端固定连接有配合活动伸入第一液压腔的第二端侧导杆;第二端侧导杆的端侧设有位于第一液压腔内的第一活塞体。

作为本发明的一种优选技术方案,后底连接基体底侧面的中部位置开设有与后侧活动腔相通的后侧活动开口通槽;后轮支撑架的上端活动穿过后侧活动开口通槽;后侧活动腔内的后侧活动导杆与后轮支撑架的上端固定连接。

作为本发明的一种优选技术方案,后侧活动导杆的一端配合安装在后底连接基体的第二液压腔内;后侧活动导杆的另一端配合安装在后底连接基体的第三液压腔内;后底连接基体的第二液压腔内设有与后侧活动导杆配合连接的第二活塞体;后底连接基体的第三液压腔内设有与后侧活动导杆配合连接的第三活塞体。

本发明具有以下有益效果:

1、本发明在轮滑鞋的鞋底设置硬质鞋底,在硬质鞋底上嵌入设置液压囊体和前部软体部位,在高速前进过程中人体前倾会对液压囊体产生过大挤压/压力,通过液压传导对前滑轮、后滑轮的支撑状态进行线性化调节,有效对高速状态下的前倾姿势进行支撑状态下移、支撑区域前移的配合,降低高速状态下摔倒的风险概率;

2、本发明通过光电监测机构对第一内侧滑体/前滑轮的状态进行实时监测,并通过对相应电阀门的开闭控制,对当前速度状态下的液压调控状态进行通断控制,对人们不同的滑行状态进行针对化的液压线性支撑,满足低、高速状态下的稳定滑行需求。

当然,实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明中滑行状态线性调节式轮滑鞋的整体结构示意图;

图2为本发明中轮滑鞋的鞋体前部的结构示意图;

图3为图2中的局部结构示意图;

图4为本发明中轮滑鞋的鞋体后部的结构示意图;

图5为图4中的局部结构示意图;

图6为本发明的轮滑鞋状态自调过程的逻辑结构示意图;

附图中,各标号所代表的部件列表如下:

1-轮滑鞋体;2-硬质鞋底;3-前部软体部位;4-液压囊体;5-第一液压囊体;6-第二液压囊体;7-前底连接基体;8-前轮支撑架;9-前滑轮;10-第一液压腔;11-第一液压固定管;12-第二液压固定管;13-第一固定电阀盒;14-第二副侧液压管;15-后底连接基体;16-后轮支撑架;17-后滑轮;18-第二液压腔;19-第三液压腔;20-第三液压固定管;21-第三副侧液压管;22-内置电源;23-主处理控制器;24-第一内侧活动腔;25-第一活动开口通槽;26-第一内侧滑体;27-第一内侧辊子;28-第一导槽;29-第一端侧固定盘板;30-第二光电腔;31-第一端侧导杆;32-第二端侧固定盘板;33-遮光位置板;34-第一前侧外位弹性体;35-第一前侧内位弹性体;36-光电监测机构;37-第二内侧辊子;38-第二导槽;39-第二端侧导杆;40-第一活塞体;41-第一电阀门;42-第二电阀门;43-第三电阀门;44-后侧活动腔;45-后侧活动开口通槽;46-后侧活动导杆;47-第二活塞体;48-第三活塞。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。

在本发明的描述中,需要理解的是,术语“开孔”、“上”、“下”、“角度”、“内”、“垂直”、“端面”、“内”、“周侧”等指示方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的组件或元件必须具有特定的方位,以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

实施例一

请参阅图1、图3、图5,轮滑鞋体1的底部设置有硬质鞋底2,硬质鞋底2的前上方设置有前部软体部位3,前部软体部位3下方紧贴嵌入设置有液压囊体4,轮滑鞋体1的鞋底面上设置有前底连接基体7、后底连接基体15。

前底连接基体7内设置有第一液压腔10,第一液压腔10与液压囊体4的第一液压囊体5配合连通。

前底连接基体7的前端位置开设有第二光电腔30,第二光电腔30内设有光电监测机构36,光电监测机构36对遮光位置板33的位置变化进行实时监测。

后底连接基体15内开设有与液压囊体4的第二液压囊体6配合连通的第二液压腔18,后底连接基体15内开设有与第一液压腔10配合连通的第三液压腔19。

第一电阀门41对第一液压固定管11内的液压流通进行开闭控制,第二电阀门对第二液压固定管12、第二副侧液压管14内的液压流通进行开闭控制,第三电阀门43对第三液压固定管20、第三副侧液压管21内的液压流通进行开闭控制。

实施例二

请参阅图1、图3、图5、图6,第一内侧滑体26的一端固定连接第一端侧导杆31,第一端侧导杆31上套设的第一前侧外位弹性体34、第一前侧内位弹性体35,从高速状态减速至低速状态过程中,第一前侧外位弹性体34、第一前侧内位弹性体35起到快速平衡化调节作用。

光电监测机构36,对遮光位置板33的位置进行监测时,控制处理器内可设置相应的限位点,如图中的A点可以定义为低速状态节点,[A,B]区间内可定义高速状态,超过B节点后可设置为超速状态。

初始状态下,人体前脚部对前部软体部位3挤压,对液压囊体4产生挤压,第一液压囊体5对第一液压腔10供压,前滑轮9前倾;第二液压囊体6对第二液压腔18供压,后滑轮17前倾。

在低速状态下(遮光位置板33端侧未到达A节点),第一电阀门41、第二电阀门42处于打开状态,第三电阀门43处于关闭状态,液压在第一液压囊体5、第一液压腔10之间,以及第二液压囊体6、第二液压腔18之间传导,轻压力化管控液压传导过程,前滑轮9、后滑轮17的前倾趋势较低。

在高速状态下(遮光位置板33端侧处于[A,B]节点区间),第一电阀门41、第二电阀门42关闭,第三电阀门43处于打开状态,前滑轮9受到更大下压力时,前滑轮9继续前倾,第一内侧滑体26跟随前进,第一液压腔10液压欠压,第三液压腔19内的液压压力传导第一液压腔10,第三液压腔19内液压欠压,带动后侧活动导杆46前进,后滑轮17同步前倾,前滑轮9、后滑轮17的支撑区域前移,对前倾的重心进行范围匹配保护,降低摔倒风险,第二液压腔18也同步欠压(第二液压腔18的欠压压力与前滑轮9受到的高速过盈压力相匹配)。

由高速变位低速后,在第一前侧外位弹性体34、第一前侧内位弹性体35弹性支撑调节的作用下,第一液压腔10、第三液压腔19、第二液压腔18的同步欠压消失,并且控制器控制电阀门控制状态回到低速状态下的控制状态。

而在超速状态下(遮光位置板33端侧超过B节点),则可以设置警报器,对当前滑轮行驶者进行超速提醒(体育竞速情况除外)。

在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

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