WO2001054866A1 - Griff für hand- und gartenwerkzeuge sowie mit derartigen griffen zusammengestellte griff- und werkzeugsätze - Google Patents

Griff für hand- und gartenwerkzeuge sowie mit derartigen griffen zusammengestellte griff- und werkzeugsätze Download PDF

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WO2001054866A1
WO2001054866A1 PCT/DE2001/000304 DE0100304W WO0154866A1 WO 2001054866 A1 WO2001054866 A1 WO 2001054866A1 DE 0100304 W DE0100304 W DE 0100304W WO 0154866 A1 WO0154866 A1 WO 0154866A1
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hand
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handle according
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PCT/DE2001/000304
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Inventor
Horst Holland-Letz
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Felo-Werkzeugfabrik Holland-Letz Gmbh
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Priority to US09/963,330 priority patent/US20020124353A1/en

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Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25GHANDLES FOR HAND IMPLEMENTS
    • B25G1/00Handle constructions
    • B25G1/10Handle constructions characterised by material or shape
    • B25G1/102Handle constructions characterised by material or shape the shape being specially adapted to facilitate handling or improve grip

Definitions

  • the invention relates to handles for hand and garden tools according to the preamble of claim 1 and handle and tool sets composed with such handles.
  • handles for hand and garden tools are understood to mean, above all, handles that require a preferred coupling position of the hand during use, i.e. the handles of which are preferably grasped and gripped by the users in a very specific hand position which is dependent on the handling of the tool during use, this hand position changing little during use.
  • handles that are centered in the hand cavity approximately in the middle of their longitudinal extension during use.
  • Such handles have so far been customary on the market, taking into account the intended use of the respective tool, e.g. a hand saw or file, manufactured in pre-selected groups and shapes and designed differently by the different manufacturers, often following given standards.
  • a radius of curvature of 220 mm is also proposed for pliers-like handles. These radii are considerably too large and do not result in an optimal position of the handles in the hand. Even with the handles belonging to the state of the art and known on the market, no further development of the knowledge that can be gathered from the literature can be seen. Handles for hammers, for example, do not fill the hand cavity, but are sometimes even concave in the area of the hand, so that the setbacks when hammering are distributed over limited, small hand zones. Saw handles are convex on the top in the longitudinal direction, but the radii of curvature are too large and any finger recesses are not designed to be hand-friendly.
  • Handles of the type described in the introduction are explained in detail in earlier applications by the same applicant (PCT / DE 00/00209 from January 25, 2000 and DE 199 02 882.6 from January 25, 1999).
  • Such handles should automatically establish a preferred coupling position of the hand when using the respective tool and, moreover, should enable the handles to be largely standardized according to different handle sizes and / or handle shapes.
  • Essential elements of such handles are middle parts, the upper and side sections of which are shaped such that when the handles are used they center in the hand cavity and hug the inner surface of the hand over the entire surface.
  • these older proposals do not provide any more precise information about which dimensions of the handles have to be influenced in order to achieve the desired effect.
  • the same applies to other known handles (PCT-WO 98/29167) which have certain curvatures for insertion into the hand cavity and which are particularly suitable for the support surface Mark thumbs and trough-like images for the remaining four fingers.
  • the invention is based on the technical problem of further improving the handles of the type described at the outset and of specifying those dimensions of such handles which best lead to a preferred coupling position of the hand and are suitable for extensive standardization.
  • the handles should neither be individually adapted to individual hands nor designed for a hand considered to be an "average hand", but rather measurement data obtained by hand measurements should be sorted and classified and groups of hand sizes can be formed therefrom.
  • FIGS. 1 and 2 schematically in a perspective view and a plan view, a section of an oval handle known from the prior art to explain the terms used in the following description;
  • FIG. 3 schematically shows the inner surface of a right hand to show the parts of the hand important for the invention
  • FIG. 4 shows a cross section through the hand along the line IV-IV of Fig. 3.
  • FIG. 5 shows a side view of a handle according to the invention for a hand tool in the form of a hammer
  • Fig. 6 is a plan view of the handle of Fig. 5; Fig. 7 to 10 cross sections through the handle along the lines AA, BB, CC and DD of Figures 5 and 6;
  • FIG. 11 shows a schematic side view of the handle according to FIGS. 5 to 10 in connection with a hammer and a hand which surrounds the handle and is in a preferred coupling position;
  • FIGS. 5 to 10 are views corresponding to FIGS. 5 to 10 of a handle according to the invention for a hand tool in the form of a trowel;
  • FIGS. 19 to 24 are views corresponding to FIGS. 19 to 24 of a second embodiment of a handle according to the invention for a trowel;
  • FIGS. 31 and 32 each show a schematic side view of the handles according to FIGS. 19 to 24 or FIGS. 25 to 30 with a hand which surrounds the handle and is each in a preferred coupling position;
  • FIG. 33 shows a schematic side view of a handle according to the invention for a hand tool in the form of a saw
  • Fig. 34 is a front view of the handle of Fig. 33 (from the right in Fig. 33);
  • FIG. 38 and 39 schematically show a side view of the handle according to FIG. 33 in connection with a hand enclosing it, which is still partially open in FIG. 38 and arranged in a preferred coupling position in FIG. 39;
  • 40 to 43 are schematic longitudinal sections through a handle according to the invention, particularly suitable for a mason trowel, along four different sectional planes, each rotated by 45 °;
  • FIG. 46 shows a perspective grid representation of a handle essentially corresponding to FIGS. 40 to 45;
  • FIG. 47 shows a side view of the handle according to FIG. 46 corresponding to FIG. 5 in a grid representation
  • FIG. 48 to 50 each show a top view, a further side view and a bottom view of the handle according to FIG. 47, these views — starting from FIG. 47 — being obtained by rotating the handle about its longitudinal axis through 90 °, 180 ° and 270 ° become;
  • 51 shows a side view of a handle according to the invention for a hand tool in the form of pliers
  • Fig. 52 is a top view of the handle of Fig. 51;
  • Fig. 53 to 55 sections along the lines A-A to C-C of Fig. 51;
  • FIG. 56 schematically shows the handle according to FIG. 51 in connection with a hand which is in the half-open position
  • FIG. 56 shows a view corresponding to FIG. 56 with the hand in a preferred coupling position
  • FIG. 58 is a view corresponding essentially to FIG. 13 of the handle according to FIG. 51 with a hand enclosing it, in a preferred coupling position;
  • FIGS. 51 to 55 are views corresponding to FIGS. 51 to 55 of a second embodiment of a handle according to the invention for a pair of pliers;
  • FIGS. 51 and 52 are views corresponding to FIGS. 51 and 52 of a third embodiment of a handle according to the invention for a pair of pliers;
  • 70 shows cross sections through the handle along the lines A to L of FIG. 66;
  • FIG. 74 shows a perspective dot matrix representation of the handle according to FIG. 71;
  • FIGS. 66 to 74 of a handle according to the invention particularly suitable for a saw
  • 93a and 93b are a table with dimensions for a preferred exemplary embodiment of the handle according to FIGS. 14 to 18;
  • 94a and 94b are a table with dimensions for a preferred embodiment of the handle according to FIGS. 19 to 24;
  • 95a and 95b are a table with dimensions for a preferred exemplary embodiment of the 34 to 37;
  • 96a, 96b and 96c are a table with dimensions for a preferred embodiment of the handle according to FIGS. 51 to 55.
  • FIG. 1 and 2 schematically show, in an enlarged view, part of a conventional handle 1, which is essentially continuous in the longitudinal direction and which is located, for example, at the end of a hammer handle.
  • An axis predetermined by the largest diameter in cross section is the x-axis
  • an axis predetermined by the smallest diameter is the y-axis
  • a central axis or longitudinal axis perpendicular to both is the z-axis.
  • the height of the handle 1 in the direction of the x axis dimension H
  • the thickness of the handle 1 in the direction of the y axis dimension D
  • the length of the handle 1 in the z direction dimension L
  • the handle 1 by two imaginary, dashed lines, for example parallel to the zy-plane interfaces 5, 6 in a first outer handle section 7, a second outer handle from section 8 and a third, lying between these or inner Handle section 9 is divided, these three sections lying side by side in the direction of the x-axis.
  • the first grip section 7 has a first outer surface 10, which includes a first zone with small radii of curvature
  • the second grip section 8 has a diametrically opposed second, outer surface 11, which includes a second zone with small radii of curvature.
  • the third section 9 has two diametrically opposite, third and fourth outer surfaces 12 and 13 with large radii of curvature, these surfaces 12 and 13 each approximately up to the intersection lines indicated by points 14, 15 and 16, 17 with the associated interfaces 5 6 or 6 and continuously continue the contours formed by the surfaces 10 and 11, so that the entire outer surface contour here is cross-sectionally elliptical or oval. It is further assumed that the right-handers have the grip section 7 assigned to the hand cavity and that the various surfaces 10 to 13 come to rest on the assigned hand and finger areas. Finally, it can be thought that that the handle 1 is, for example, in one piece and solid and, for example, suitable for a hammer, a trowel or the like.
  • the height of the handle section 9 can go to zero. If, on the other hand, there are pliers which, as usual, have two pivotable handle legs, it can be assumed for the purposes of the invention that one handle leg essentially through section 7 according to FIGS. 1 and 2 and the other handle leg essentially through the handle leg 8 is realized, while the inner section 9 is missing here. In this case, the sections 7 and 8 viewed in the direction of the x-axis, a distance from one another depending on the type of tool.
  • the height, thickness and length of such two-part handles in the x, y and z directions are specified analogously to FIGS. 1 and 2 by the dimensions H, D and L or are determined from distance vectors explained below.
  • the interfaces that subdivide the individual sections are at least partially indicated by dashed lines, but are not mentioned further.
  • the hand 19 contains a thumb 20 with a proximal thumb member 21 facing the hand 19 and a distal thumb member 22 removed from the hand 19, as well as the usual four further fingers, each with a proximal, middle and distal phalange 23, 24 and 25. Furthermore, the hand 19 has between the thumb 20 and the index finger a thumb saddle 26, a finger root edge 27, a thumb ball 28, a wrist root ball 29 and a hand edge 30 with a hand edge ball 31.
  • the part where the fingers start is referred to as a finger root ball 32, and the part delimited by the balls 28, 29, 31 and 32 and the thumb saddle 26 is referred to as the palm of the hand or briefly as the palm 33, which in the preferred coupling position of interest here deforms into a characteristic hand cavity around a center point 34.
  • the hand width is measured according to FIG. 3 with the hand 19 stretched between the hand edge 30 and the diametrically opposite finger root edge 27 in the region of the thumb saddle 26. This dimension is measured transversely to the longitudinal axis of the hand 19, as indicated by a line B in FIG. 19.
  • Fig. 4 shows a schematic section through the palm 33 along the line IV-IV 3 with a schematically arranged handle 1 according to FIG. 1. From this it can be seen that the usual oval handles 1 cannot meet the ergonomic requirements if they are only in the area of the palm 33 on narrow areas of the thumb saddle 26 or The ball of the thumb 28 and the ball of the edge of the hand 31 come to rest, but span the palm 33 freely between them.
  • FIGS. 3 and 4 show an inventive, e.g. suitable for a hammer handle 38, which is largely adapted to the hand 19 of FIGS. 3 and 4 and is preferably made in one piece.
  • the handle 38 contains a longitudinal axis 39, which here substantially coincides with the central axis of the handle 38, and cut surfaces in the direction perpendicular thereto, which are essentially egg-shaped, elliptical or oval (FIGS. 7 to 10).
  • the longitudinal axis 39 may e.g. B. extend through the center points of circular end faces formed at the ends of the handle 38, be arranged coaxially to the central axis of a mounting receptacle opening intended for receiving a tool shank and provided at one end of the handle or are otherwise fixed in a central handle area. It forms the z-axis of an imaginary Cartesian coordinate system in accordance with the definitions explained above with reference to FIGS. 1 and 2. In section planes arranged perpendicular to the longitudinal axis 39 (e.g. FIGS.
  • the axes laid through the largest diameter run parallel to the x-axis and the axes laid through the smallest diameter parallel to the y-axis of the imaginary coordinate system, which also gives the dimensions H and D.
  • the dimensions measured in the z-axis direction are referred to here as the distances between preselected cross-sectional planes from one another.
  • the dimensions H and D of the handle 38 have different values along the longitudinal axis 39.
  • the handle 38 is conceptually divided into three sections 42 to 44 by two planes 40 and 41, indicated by dashed lines, which lie on each side of the yz plane and are arranged parallel thereto.
  • Sections 42 and 43 correspond to sections 7 and 8 according to FIGS. 1 and 2 and are referred to according to their position above and below the yz plane as upper section 42 and lower section 43, respectively, during section 9 according to FIG. 1 and 2 corresponding section 44 is referred to as the inner section.
  • the handle 38 is furthermore both at its distal end, which is coupled to a functional part of the associated tool and is on the left in FIGS.
  • a plane 45 or 46 arranged perpendicular to the longitudinal axis 39 (FIG 5) limited so that the distance between the planes 45, 46 indicates its total length.
  • Between these planes 45, 46 each extends a distal end piece 48 bordering on plane 45 and extending up to a cross-sectional plane 47, an adjoining distal part 50 extending up to a cross-sectional plane 49, an adjoining one and up to a cross-sectional plane 51
  • the middle part 52 extends, a subsequent proximal part 54 extending up to a cross-sectional plane 53 and finally a proximal end piece 55 bordering on the plane 46. It is clear that all these parts pass through the planes 40, 41 (FIG. 8). are thought to be divided into upper, lower and inner or middle sections, respectively, which add up to sections 42 to 44. Otherwise, the handle 38 is preferably solid, although it could also be hollow on the inside.
  • the surfaces of the upper, lower and inner sections 42 to 44 have the contours shown in FIGS. 5 and 6 and the cross-sectional shapes shown in FIGS. 7 to 10, the surfaces of the different parts or sections each being essentially flush with one another pass.
  • the cross section of the handle 38 has the egg shape shown in FIGS. 7 to 10.
  • the middle part 52 is each provided with a surface contour which is more or less convex at least on part of the circumference of the upper section 42, while the distal part 50 and the proximal part 54 are essentially concave, also have a surface contour extending over at least part of the circumference of the upper portion 42.
  • the surface contours are convex or concave all around, as shown in particular by a comparison of FIGS. 5 and 6 on the one hand and FIGS. 7 to 10 on the other.
  • the cross sections of FIGS. 7 to 10 show that in the central part 52 both the height H and the thickness D of the handle 1 are greater than in the distal or proximal parts 50 and 54, so that the top view according to FIG. 6 shows a surface contour running in the longitudinal direction concave-convex-concave.
  • a concave-convex-concave line 56 in FIG. 6 would be a generatrix, for example the surface of rotation of this body.
  • the distal end piece 48 is designed analogously to conventional anti-slip collars and is less important for the purposes of the invention. It can also be entirely absent, while the proximal end piece 55 has a more or less pronounced dome shape and is also less important for the purposes of the invention.
  • the middle part 52 in the upper section 42 is designed according to the invention such that when the handle 38 is used it clings to the inner surface 33 of the hand 19 (FIG. 3) of the user and enters its hand cavity. Therefore, the middle part 52 in the upper section 42 is provided with a deliberately radially outward curvature 57 (FIG. 8), which is pronounced in at least two mutually perpendicular directions, extends at least over part of the circumference of the upper part 42 and thereby the convex surface contour created. When viewed from the distal side, the curvature of a handle 38 for right-handers is on the left side of the xz plane.
  • the distal part 50 in the upper section 42 serves the purpose of being gripped by the hand saddle between the thumb 20 and the index finger (FIG. 3). This area is therefore, according to FIG. 5, with a concave, likewise over at least part of the
  • the circumference of the upper part 42 is provided with a surface contour.
  • the proximal part 54 in the upper section 42 is used for contacting the palm root ball 29 (FIG. 3). 5 and 6 is concave at least on part of the circumference of the upper part 42.
  • the surface contour of the lower part is preferably shaped in such a way as is required by the gripping of the finger limbs taking place there and the trapezoidal inner contour of the gripping fingers present in a preferred coupling position of the hand.
  • the surfaces of the inner section 44 corresponding to the surfaces 12 and 13 in FIG. 2 serve, as can be seen from FIGS. 7 to 10, to connect the sections 42 and 43. They can be concave or convex in the longitudinal direction (z-axis) Have surface contours that open flush into the contours of the surfaces of sections 42 and 43.
  • the concave and convex surface contours can be determined by radii of curvature Rl. Determine l to R3.4 (Fig. 5 and 6). Of particular importance for the purposes of the present invention are those radii of curvature which are in the upper section of the middle part 52 at a maximum or apex 59 of the convex surface contour (section plane BB in FIG. 5) and in the upper sections of the distal and proximal Part 50, 54 with a minimum of 60 or 61 of the concave surface contour (cutting planes AA and CC in Fig. 5). As a comparison of FIGS. 5 and 6 shows, the cross-sectional planes which extend through these maxima 59 and minima 60, 61 may have a different axial position in the upper section 42 than in the lower section 43 (example maximum 62 in FIG 5).
  • the radii of curvature R2.1 to R2.4 which are particularly important for the purposes of the invention, which in FIG. 8, where they are not shown, would be at the top, left, bottom or right in the coordinate system shown there with a left turn of 90 °, 5 and 6 each define approximately circular arc sections which lie in the xz plane (FIG. 6). These circular arc sections can run on both sides of the maxima (e.g. 59), viewed in the direction of the z-axis, over a longer distance with a substantially constant radius of curvature (e.g. R 2.1) before this gradually decreases and the surface contours of the middle part 52 finally in Pass inflection points into the concave surface contours of parts 50, 54.
  • maxima e.g. 59
  • R 2.1 substantially constant radius of curvature
  • the egg-shaped cross-sectional areas of FIGS. 7 to 10 can be determined by radii RA.10 to Determine RC.14.
  • those curvature radii RA.10, RB.10 and RC.10 which are located in the area of the sectional planes AA to CC and in the maximum 59 or in the minima 60, 61 in each case are of particular importance result in the upper sections.
  • the radii RA.10 to RA.13, RB.10 to RB.13 etc. each lie in planes parallel to the xy plane and in the imaginary coordinate system in left-handed rotation and at angular intervals of 90 ° each.
  • the radii mentioned thus define circular arc sections lying in these planes.
  • the circular arc sections belonging to the radii RA.10 to RC.13 can also be viewed on both sides of the maxima or minima (eg 59 in FIG. 8), in the planes parallel to the xy plane longer arc sections run with essentially constant radii of curvature.
  • the transition areas between the areas marked by these radii are each defined by analogous radii, which may differ from the radii RN.10 to RC.13 depending on the expediency. Similar considerations can be made in any number of further cross-sectional planes along the longitudinal axis 39.
  • the distances L0.1, LI shown in FIG. 5 and explained in more detail below are in particular for the handle 38. l, LII.l and LIII. l important.
  • the reference plane for these dimensions here is the sectional plane BB, which on the one hand passes through the upper maximum 59 lying in the xz plane, and on the other hand runs parallel to the xy plane, ie the maximum 59 present on the upper side of the upper section 42 defines the position the reference level 63 clearly.
  • Their distance from corresponding levels running through the minima 60, 61 are the dimensions LI. 1 and LII.l, while LIII.l is the distance of the reference plane 63 from the proximal end of the proximal part 54 (plane 53) of the handle 38.
  • Corresponding dimensions LI.2 to LI.4, LII.2 to LII.4 and LIII.2 to LIII.4 can be used to indicate the distances of the reference plane 63 from other minima, e.g. B. are assigned to the radii R1.2 to R1.4 and R3.1 to R3.4 in FIGS. 5 and 6 (cf. for example LI.4 and LII.4 in FIG. 6).
  • there is a measure LIV.2 z. B. the distance of the maximum 62 from the reference plane, which distance can also be zero, namely when the maximum 62 is also in the reference plane 63.
  • the lengths of the distal and proximal parts 50, 54 and the middle part 52 cannot be precisely defined, since this definition is arbitrary.
  • a length LO.1 of the middle part 52 in the upper section 42 is determined by the turning points at which the convex curve section lying in the xz plane and containing the maximum 59 in the adjacent concave, also in the xz- Flat curve sections containing the minima 60, 61 merges, while the distal and proximal parts 50, 54 extend from there to the respective end pieces 48, 55.
  • the position of the turning points is determined in FIG. 1 by the position of the cross-sectional planes 49 and 51, so that the size LO.1 of the central part 52 of the first section 42 is equal to the distance between the planes 49, 51.
  • the same or a different distance can be used for the length dimensioning of the central part of the lower section 43.
  • Fig. 7 sizes AI A to A4A (again left-turning in the xy coordinate system). These quantities are referred to below as distance vectors, since they represent the distances of the minima or z. B. 60) from the longitudinal axis 39, which distances may be the same or different among themselves.
  • the sum of the dimensions A1A and A3A gives the height H, the sum of the dimensions A2A and A4A the thickness D of the handle 38 in the sense of the definition of FIG. 2 in cross-section A-A.
  • Corresponding distance vectors A1B to A4B and A1C to A4C are obtained for the cutting planes BB and CC, the distance vectors A1B and A2B being the most important, since they determine the shape of the handle 38 in the area that starts from and from the palm 33 Fingers is gripped and the curvature 57.
  • Letters A to C etc. again indicate the respective sectional planes according to FIGS. 7 to 9.
  • longitudinal sections in particular are considered in the space sector of the upper section 42 which contains the jacket section with the curvature 57 (FIG. 8) and, starting from the yz plane, extends over an angular range of approximately 90 ° to 135 °.
  • a handle optimally designed for a left-hander would have a shape which, in comparison to the handle 38 described, runs in mirror image to the xz plane. For right and left-handers, the handle would be symmetrical to the xz plane. In this form, it does not offer as good an arrangement for the fingers as the asymmetrically designed handle 38. However, the form for right-handers already offers a better arrangement in the hand for left-handers than the handles known from the market. If a handle is to be provided for right-handed or left-handed people, it may also be expedient to provide asymmetries, in particular in the area of the distance vectors A2A, A4A, A2B, A4B etc.
  • the handle 38 described with reference to FIGS. 5 to 10 is centered approximately in the middle of its longitudinal extent in the hand cavity.
  • the palm root ball or the hand edge ball lies on the upper sections of the distal / proximal parts.
  • Handles of this type are particularly suitable for light hammers, small trowels and similar hand and garden tools.
  • an imaginary longitudinal axis of the hand takes a very steep, often almost right angle to the longitudinal axis 39 of the respective handle 38. All of these handles are also in one piece.
  • 11 to 13 indicate how the handle 38 is first gripped by the human hand 19 when using a hammer 64, for example, from the side of the upper section 42 and then gripped.
  • 11 to 13 show the position suitable for right-handers, and FIG. 11 shows the preferred coupling position of the hand for the hammer 42 when in use.
  • a dashed line 65 makes it clear where, for example, the convex curvature 57 shown in FIG. 8 comes to rest in the hand 19.
  • 12 and 13 schematically show two hand positions in the smt from distal in a position rotated by 180 ° about the z-axis compared to FIG. 8 and the trapezoidal shape of the phalanxes 23, 24 and 25 shown in FIG Index finger in connection with the position of the thumb 20.
  • the handle shape according to the invention is designed in such a way that it provides the most complete possible support with a very even pressure distribution and the handle everywhere is "full" on the relevant hand areas.
  • the hand gripping the handle should find a predetermined coupling position practically by itself, which the user perceives as pleasant and cheap and is referred to here as the "preferred coupling position".
  • the handles are not individually adapted to a single hand, nor are they designed for an "average hand”, but rather are measured on the basis of "groups of hand sizes", which result from measurement data obtained from hand measurements and their sensible sorting and classification.
  • these dimensions and shapes of the handles are coordinated with one another such that the resulting handle shape and size automatically specifies a preferred coupling position of the hand for the entire assigned group of hands and the handle is used by the users of this group when using the respective tool, Even when greater forces are applied or when used continuously, the even pressure distribution feels comfortable in the hand. This should apply in particular to professional use by craftsmen and ensure that there is little or no fatigue and pain in the hand or arm. This is u. a. a consequence of this, as FIG. 4 shows, that the dimensions LO shown there and explained above with reference to FIGS. 5 and 6. l, LI.l, LII. 1 and LIII. l and the associated dimensions lying in other cutting planes are dimensioned essentially according to the shape of the hand.
  • the dimension LO.1 is essentially determined by turning points at which the concave hand cavity merges into the convex curvatures of the thumb saddle 26 on one side and the hand edge ball 31 on the other side.
  • the dimension LI.1 is determined by the distance from the middle of the hand cavity to the highest area of the thumb saddle 26, the dimension LII.l by the distance from the center of the hand cavity to the highest area of the hand edge ball 31.
  • the dimension LIII.l of the handle is by the distance determined from the center of the hand cavity to the edge 30 of the hand, which must be supported in the proximal part in FIGS. 5 to 10.
  • Fig. 12 shows a highly abstracted section through the handle 38 and the enclosing it de Hand 19 of a right-hander.
  • the contact areas of the palm 33 and the fingers on the circumference of the handle 38 are shown as sectors in an anti-clockwise, ie anti-clockwise rotating angle coordinate system.
  • the angular coordinate plane 0 ° -180 ° corresponds to the xz plane and the angular plane 90 ° to 270 ° corresponds to the yz plane of the Cartesian coordinate system according to FIGS. 5 and 6, while through the point Z the longitudinal axis 39 or z axis of the Handle 38 according to FIGS. 5 and 6.
  • the hand edge ball 31 lies laterally against the proximal part 54 of the handle 38.
  • the inside of the thumb ball 28 lies approximately along an angular range of 315 ° to 0 °, as indicated schematically in FIG. 12 by a segment 67 which indicates the contact surface and is shown in an exaggerated size.
  • the hand edge ball 31 lies laterally against the proximal part 54 of the handle 38.
  • the inside of the thumb ball 28 lies approximately along an angular range of 315 ° to 0 °, as indicated
  • the ring finger and little finger lie approximately in the angular range from 135 ° to slightly more than 270 ° (segment 69) on the handle 38.
  • the angular ranges would run in the opposite direction.
  • Fig. 13 shows that the handle 38 with its lower portion 43, which has a comparatively small radius of curvature (e.g. RB.12, in Fig. 8), rests on the inside of the fingers, which in the encompassing position with their Form an approximately trapezoidal inner line. Furthermore, it can be seen that the thumb 20 rests below its central joint on one side of the handle 38, the index finger with its inside beneath the first joint on the other side of the handle 38. Both fingers exert lateral pressure on the handle in the contact areas, guiding it.
  • the drain contact areas are shown in FIG. 13 as hatched segments 70, 71.
  • the thumb saddle 26 exerts little pressure on the handle 38 and only lies against it with its thin tissue skin 72, so that no tension occurs in the saddle tissue, but this area of the hand still has a good contact with the handle 38.
  • a dashed line 73 in FIG. 13 indicates a part of the handle 38 that is not visible in the region of the greatest height and thickness (curvature 57 in FIG. 8).
  • Testing the compressive strength of the palm reveals that there is a "soft" area in the border area between the ball of the thumb 28 and the palm 33. With a uniform specific pressure, this area yields more than the palm 33 itself. For this reason, the bulge 57 (FIG. 8) is greatest here with an ergonomically correctly designed handle, so that the uniform loading of the entire palm area is achieved.
  • the invention of the handle shapes and sizes is based on the knowledge that in particular the dimensions LO.l, LI.l, LII for the suitable “seat” or for the calibration of the preferred coupling position. l and possibly LIII. 5 and the analog dimensions in the other longitudinal section planes are important, in particular in the contact area of the thumb ball 28 and hand cavity in the angle coordinate system according to FIG. 12 of approximately 315 ° to 135 °. Above all, the clear bulge 57 in the central part 52 of the upper section 42 of the handle 38 is used to take these findings into account in at least two mutually perpendicular planes, in relation to FIG. 12 in the angular range between 0 ° and 90 °.
  • the course of the curved surfaces of this curvature 57 is also important, both in the longitudinal and in the circumferential direction, as is approximately determined by the radii RB.10 and RB.ll (FIG. 8).
  • the lengths of the respective distance vectors, starting from point Z of the respective cross section, are significant.
  • B. are determined in Fig. 8 by the sizes AlB and A2B.
  • the radius in the lower section 43 of the handle 38, against which the fingers rest, is also important for a tight grip.
  • the fingers which are bent in the joints, form a trapezoidal contour on the inside.
  • the radius or the arc of the handle cross-section in this area must be dimensioned such that it touches the trapezoidal contour over the largest possible distance and thus the contact pressure is distributed over the largest possible area of the fingers. This requirement should also apply if the position of the finger limbs changes somewhat, for example due to a change in the hand position or in hands with different long fingers.
  • dimension LII.1 according to FIG. 5 should be approximately 33% to 37% of the mean hand width B and LIII.1l should be approximately 50% to 55% of the mean hand width B. , which results in a value for LIII. l of approximately 47 mm to 60 mm for the hand sizes "S" to "L.” Weighting the hand widths found in the cited investigation results in the length LO.l with approximately 43 mm for small hands (S), approx. 46 mm for medium hands (M) and approx. 48 m for large hands (L). The remaining dimensions were based on these core dimensions e
  • the handles were empirically determined using models and group tests, taking into account the desire for standardization. Different finger lengths, such as those shown with hands of the same width, were therefore not taken into account when designing and dimensioning the handles.
  • the size of the handles to the various hand sizes is essentially within the dimensions LI and LII, while the overall length of the handles is maintained.
  • the distal and proximal end pieces 48, 55 are adapted, starting from the cross sections resulting in the end points of the handle 38, to the handle ends in a continuous course.
  • handles with the features and dimensions explained above are suitable for different tools.
  • only comparatively minor changes to the basic shapes are required, so that at least the middle parts 52 of the upper sections 42 have great similarities in shape and size.
  • Different designs are mainly useful in the area of the distal end pieces 48 of the handles 38, depending on the use with different tools, partly also the proximal end pieces 55.
  • the parts 50, 52 and 54 in the upper section 42 are considered to be significant (as well as the adjacent sides of the Section 44, which, however, can be regarded as missing here by assigning sections 42, 43 to the entire part of the handle 38 lying above or below the yz plane). Therefore, the shapes and dimensions are adapted in such a way that an almost automatic finding of the preferred coupling position can be achieved practically solely by the upper section 42 for all hands of the respective group of hands.
  • the lower section 43 is curved and dimensioned such that the finger limbs in this preferred coupling position also rest almost independently on the handle 38 in an ergonomically favorable manner.
  • the surfaces of the inner section 44 (FIG. 8) of the handle 38 are also slightly convexly curved outwards in the exemplary embodiment (FIGS. 7 to 10) in order to offer the hand a good contact surface in this area as well.
  • selected dimensions of the handle can be used 38 based on experience and investigations continue to be determined as it is considered appropriate for a coupling position especially when handling a hammer.
  • the minima 60, 61 are determined as those points which are the greatest distance from a chord drawn through the end points of the parts 50 and 54, respectively.
  • a continuously concave course of the parts 50 and 54 and the corresponding parts in the other handle sections has the essential advantage that the handle 38 comes to lie almost positively in the hand and therefore its inclination is reduced in use in the direction of the longitudinal axis 39 to slip.
  • radii of curvature in particular the radius R2.1 (FIG. 5), which is between 50 mm and 120 mm, depending on the hand size.
  • R2.1 the radius of curvature
  • the convex curvature 57 in a first direction is determined by this dimension.
  • the overall thickness D and the total height H of the handle 38 are of course also important in this context, the distance vectors A1A to A4A, AlB to A4B etc. in x or. y direction can be the same or different, as shown in FIGS. 7 to 9.
  • a weighting can preferably be carried out in such a way that, for the production of the preferred coupling position after the dimensions specified above have also been determined.
  • the various dimensions of the distal part 50 are determined, while the dimensions of the proximal part 54 and possibly the proximal end piece 55 are given the least importance.
  • the end pieces 48 and / or 55 are expediently designed in a bead shape by their cross sections being larger than in the area of the cuts AA and CC in FIGS. 7 and 9, respectively.
  • the handle 38 can finally be provided with a contact surface 74 for the thumb 20.
  • This contact surface 74 expediently lies on the upper side of the distal end piece 48 and an adjoining region of the distal part 50 and, as shown in particular in FIG. 10, can consist of a plane or flattening running parallel to the yz axis.
  • FIGS. 14 to 18 Another preferred exemplary embodiment for a handle 78 is shown in FIGS. 14 to 18.
  • This handle 78 differs from the handle 38 essentially only by a support surface 80 formed in the surface of a central part 79. As shown in particular in FIG. 17 in cross section, this is formed on the side of the xz plane facing away from a curvature 81, whereby the curvature 81 corresponds to the curvature 57 according to FIG. 8.
  • 14 and 15 can also extend in the direction of a longitudinal axis 82 of the handle 78 over a larger or even the entire area of the central part 79.
  • the support surface 80 is, in a manner analogous to a support surface 83 for the thumb, essentially flat or slightly concave or in the manner of a groove or depression extending in the direction of the longitudinal axis 82 and is present in addition to or instead of the support surface 83.
  • the contact surface 80 is preferably used to place the hand edge ball 31 in order to obtain an even better adaptation to the hand or an even more convenient coupling position.
  • the most important dimensions according to the invention for a preferred embodiment of the handle 78 are given in the table according to FIGS. 93a and 93b.
  • the dimensions contained therein indicate the dimensions in two columns, each for one
  • a handle 86 for a functional part, not shown, in the form of a trowel corresponds to essentially the handle 38 according to FIGS. 5 to 10, wherein, as in FIGS. 6 and 10, there is a contact surface 87 for the thumb.
  • a distal end of the handle lies in a plane 89 running perpendicular to a longitudinal axis 88 of the handle 86, at which a distal end piece 90 ends.
  • this end piece 90 is followed by a distal part 91, a middle part 92, a proximal part 93 and a proximal end piece 94.
  • the dimensions for the different dimensions are chosen so that the handle 86 for z. B. for heavy hammers, batten hammers, mittens and hatchets and in an analog two-part form for garden and pruning shears can be used.
  • the dimensions relevant for a preferred exemplary embodiment of the handle 86 result from the table according to FIGS. 94a and 94b.
  • the handle design is essentially identical to that according to FIGS. 5 to 10.
  • 25 to 30 show a second exemplary embodiment of the handle 86 according to FIGS. 19 to 24, which is why the same reference numerals are used for the same parts.
  • a second, lateral contact surface 101 is provided for the thumb 20. This is analogous to the contact surface 87 in the distal part 91 of the handle 86 and preferably extends into the distal end piece 90.
  • the bearing surface 101 is formed on the side of the xz planes facing away from a curvature 102, the curvature 102 corresponding to the curvature 57 according to FIG. 8.
  • the support surfaces 87 and 101 can be essentially flat or slightly concave to adapt to the shape of the thumb, and the support surface 101 can, as shown in FIGS. 27 and 29, extend from an upper section 103 of the handle 86 to an adjacent inner or extend into the middle section 104, which can also be assumed to be completely missing. Otherwise, the handle design is essentially identical to that of FIGS. 19 to 24.
  • Fig. 31 shows the handle 86 in connection with a trowel 105 as it is grasped in use by the hand 19 of a right-hander in a first preferred coupling position.
  • the thumb 20 rests on the upper contact surface 87.
  • 32 shows the handle 86 with the trowel 105 as it is held by a right-hander in a second preferred coupling position.
  • the thumb 20 rests on the lateral support surface 101, which is not visible in FIG. 32.
  • FIGS. 33 to 37 show a handle 106 for a hand tool with push-pull actuation, which is shown here as saw 107, but also, for. B. could be a planer, a chisel (wood chisel) or the like.
  • the handle 106 of the saw 107 is fastened to a functional part 108 by means of screws or the like.
  • the handle 106 is as e.g. generally applies to so-called foxtail saws, provided with a central opening 109.
  • the handle 106 On the side of the handle 106 facing away from the functional part 108 or the opening 109, in the sense of the explanations relating to FIGS. 1, 2 and 5 to 32, the handle 106 has an upper section 110 (right in FIG. 36) with contact surfaces for the palm of the hand. side, while a lower portion 111 of the handle facing the opening 109
  • FIG. 17 A handle for a bow saw or the like could be designed accordingly.
  • FIGS. 5 to 9 A comparison of FIGS. 5 to 9 with FIGS. 33 to 37 shows that the surface contours of the sections 110, 111 and of the inner section 112 connecting them (FIG. 36) are largely the same as those of the sections 42 to 44.
  • the handles 38, 78 and 86 like the handle 106, each have a distal end piece 114, a distal part 115, a middle part 116, a proximal part 117 and a proximal end piece 118, which extend in the direction of a longitudinal axis 119 (FIG. 34) are arranged one behind the other.
  • the cross-sectional plane BB which is defined by a saddle point or a maximum 120 of the surface contour of the central part 116 in the upper section 110, again serves as the reference plane runs.
  • the length of the convex middle part 116 is determined by the position of the turning points towards the concave neighboring parts 115, 117 or by cross-sectional planes 121, 122, which run through these turning points, and is about 50% of the hand width B (FIG. 3) of the average user of the assigned group.
  • the position of concave minima 123, 124 of the distal or proximal part 115, 117 is indicated by LI. l and lii. 1 given, these dimensions have the same dimensions as in FIGS. 5 to 10.
  • handles 38, 78 and 86 the various dimensions being given in the table according to FIGS. 95a, 95b.
  • FIGS. 38 and 39 it is indicated in FIGS. 38 and 39 how the handle 106 is first gripped by the human hand 19 when the saw 107 is used and then gripped. 38, 39 shows the position suitable for right-handed people, which at the same time indicates the preferred coupling position of the hand for the saw 107 in use.
  • the handles 38, 78, 86 and 106 described so far have been explained in more detail on the basis of side views or plan views and some cross sections perpendicular to their longitudinal axis (for example FIGS. 27 to 30).
  • the side and top views each show an outer contour here in the form of a concave-convex-concave curve 127, 128 (FIG. 25) or 129, 130 (FIG. 26), which also result would be shown in FIG. 25 instead of the side view of a longitudinal section containing the z-axis and lying in the xz plane and in FIG. 26 a corresponding longitudinal section lying in the yz plane.
  • Each of these curves 127 to 130 thus represents a (generally different) generatrix of the outer surface of the handle body, which would be a rotating body with the z-axis as the axis of rotation if all of the curves 127 to 130 were identical.
  • the cross sections z. 27 to 30 are substantially egg-shaped or oval or elliptical except for approximately existing contact surfaces 87, 99, the largest diameter according to FIGS. 1 and 2 being parallel to the x- Axis and the smallest diameter lies on a parallel to the y-axis. Therefore, the described maxima and minima (e.g. 97, 98, 100 in Fig. 25) lie in the xz plane with the result that curve 127 is a flat curve. The same applies to the curves 128 to 130, the curves 129, 130, however, lying in the yz plane. Finally, it was tacitly assumed in the description so far that the maxima (e.g. 100 in FIG.
  • curve 127 presents itself as the geometrical location of all points on the lateral surface of the handle body, which have the greatest distances therefrom along the z-axis and therefore form a generatrix of the lateral surface, which is always one in the region of the curvature 102 has a convex course and according to the invention lies in the upper section 42 and 102, respectively.
  • Characterization of the curvature 102 (Fig. 28).
  • the curve containing the absolute maximum is a flat curve which lies in a plane parallel to the xz plane.
  • the curve containing the absolute maximum is also possible to represent the curve containing the absolute maximum as the geometrical location of all points which have the greatest distance along the z-axis, so that this curve can also be a curved space curve which is only on lies on one side of the xz plane or has points lying on both sides of this plane. This is explained in more detail below with reference to FIGS. 40 to 45.
  • FIGS. 41 to 43 first show schematic longitudinal sections through a handle 131, the outer contour of which essentially corresponds to the previous description.
  • Fig. 40 is a longitudinal section containing the z-axis in the xz plane, so that the contours z. B. in essentials correspond to those of FIG. 25.
  • FIG. 41 shows a longitudinal section which also contains the z-axis, but which corresponds to a sectional plane running from 45 ° to 225 ° in the angle system indicated in FIG. 12.
  • Fig. 42 shows a longitudinal section in the 90 ° -270 ° position according to Fig. 12, and finally Fig. 43 is a longitudinal section which, like the other longitudinal sections, contains the z-axis and in Fig. 12 from 135 ° to 315 ° runs.
  • the three longitudinal sections of FIGS. 41 to 43 can also be thought of as being produced in that the handle 131, starting from the position according to FIG. 40, is gradually rotated through 45 ° and then cut parallel to the plane of
  • Fig. 44 - starting from Fig. 40 - a total of 20 cross sections perpendicular to the z-axis are shown, so that in all sections the x-axis of the imaginary coordinate system points vertically upwards. If all the sectional images of FIG. 44 are threaded onto the z-axis in succession with the distances shown in FIG. 40, their circumferential lines 132 (see cross section A in FIG. 44a) result in a good approximation of the surface contour of the complete lateral surface of the Handle 131 when all circumferential lines 132 are connected to each other in the shortest way by cone-like surfaces. The more cross sections that are used, the more accurately the surface is reproduced.
  • the absolute greatest length of all radius vectors shown in FIG. 44 within the The area assigned to the middle part has the radius vector 148 in the cross section K.
  • the point 137 designated by it therefore has the greatest distance from the z axis within the middle part in the upper handle section and consequently corresponds to z. 25 shows that the points 133 to 143 connected by curves 155 and 156 are partly positive and partly negative y in the choice of the xyz coordinate system shown in FIG Values, while the x values are all positive and have their maximum in cross section L, so that they lie on a curved space curve.
  • L.I 1 and LIII.l changes only slightly with an arrangement according to FIGS. 40 to 45. If the points with the greatest distances from the z-axis lie on a curve that lies in a plane including the z-axis, then the xyz coordinate system is simply rotated around the z-axis by such an angle until the xz-plane with the plane containing the plane curve. The new coordinate system obtained in this way is then used, like the coordinate system described so far, to define the various dimensions, and in particular a reference plane corresponding to the reference plane 63 (FIG. 5) and arranged perpendicular to the z-axis is passed through the point with the absolutely greatest distance from the z-axis. The only difference is therefore that the new xyz coordinate system has a different position in space compared to FIG. 5.
  • the points 133 to 143 according to FIGS. 44 and 45 would lie in one plane, but would not contain the z axis, but z. B. to be arranged parallel to the xz plane, the coordinate system could be rotated in accordance with the above description until the point 136 lies with the absolute greatest distance from the z axis in the rotated xz plane.
  • Using the above definitions for the sizes LO. l, LI. l, LII.l, LIII.l etc. would then result in slightly different values than if they were determined in the plane which contains all points 133 to 143. The same applies if points 133 to 143 do not lie on a flat curve, but, analogously to FIGS.
  • FIG. 44a the cross-section K schematically indicates in which sectional planes the longitudinal cuts appear according to FIGS. 40 to 43.
  • These longitudinal sections LI to L5 are also given in the table.
  • 94a, 94b contains numbers in millimeters for a handle designed according to FIGS. 40 to 45 or 19 to 24, with column 1 of FIG. 94a showing the longitudinal cuts LI to L5 the longitudinal cuts 0 °, 90 ° , 180 °, 270 ° and 45 ° in section K of Fig. 44 correspond.
  • Column 2 contains the three selected groups of
  • z. B the dimension that means the combination L2 (column 1) and LII (column 7) with 41 mm (handle size "M") that this length LII is obtained in the longitudinal section plane L2 and in Fig. 5 the dimension LII. 2 corresponds, but in the associated sectional plane, while the value from LI and LII corresponds to the value LII.l shown in FIG. 5 in the xz plane. Therefore, from the table take all essential dimensions for the handle according to Fig. 40 to Fig. 45. Accordingly, z. B. the dimension R2 (penultimate column in Fig. 94a) in connection with L2 that it is the radius R2.2 of FIG. 5.
  • Fig. 94b the corresponding dimensions for the radii RIO to R13 are given, with RIO in the column K z. B. corresponds to the RB.10 in Fig. 8, since it is at the maximum (see cross section K in Fig. 44a).
  • the dimension A2 in the sectional plane K means the dimension A2B in FIG. 8.
  • FIG. 46 to 50 show grid representations of a handle 157, in which the points with the greatest distance from the z-axis are analogous to FIGS. 40 to 44 on a curved space curve extending in the longitudinal direction of the handle 157, the distal and the proximal end is arranged on the right.
  • the handle 157 is shown in perspective in FIG. 46
  • FIG. 47 is a side view analogous to the illustrations according to FIGS. 5, 14 and 19 and shows a view of the right side of the handle 157 - viewed from the distal side.
  • 48 is a top view
  • FIG. 49 is a side view from the other side
  • FIG. 50 is a bottom view of the handle, these views, starting from FIG. 47, in each case by rotating the handle 157 by 90 ° about a longitudinal axis 158 be preserved.
  • the left side is again the side which is provided with a pronounced curvature 159 which extends in at least two directions.
  • the handles described so far are each made in one piece, the first sections (e.g. 42) being connected in one piece to the second sections (e.g. 43) by adapted inner sections (e.g. 44) are.
  • the invention is not limited to handles of this type, but analogously also applicable to two-part handles with handles that can be moved relative to one another, such as are present in pliers, scissors or the like.
  • one of the two handle legs is referred to below as the first section and the other handle leg as the second section, in order to standardize the description.
  • a handle leg or upper section 162 is formed here on its outer surface analogous to the first or upper section of the handles described so far (e.g. 42 of 38), while a handle leg or lower section 163 is designed analogously to the second surface or lower section of the handles described so far (z. B. 43 of 38) is formed.
  • the two sections 162 and 163 are formed on both sides of a central plane (yz plane) running through a longitudinal axis 164.
  • the lower side of the lower section 163 in FIG. 51 has the same shape like the upper side of the upper section 162, but arranged in mirror image to a middle plane (xy plane). For this reason, the underside of the sections 163 and 162, which are located below when in use, does not offer an optimal contact for the fingers. Since the top sides of both sections 162, 163, which are important for the invention, have the same shape, only the design of the upper section 162 according to the invention is explained in more detail below.
  • the center plane is preferably placed such that it contains an axis of rotation, not shown, of a swivel joint connecting the two pliers legs, this axis of rotation running perpendicular to the plane of the drawing according to FIG. 51 and therefore parallel to the y-axis in the sense of the definitions previously used.
  • the upper section 162 is provided with a surface contour 165 and divided by imaginary planes 166, 167 into a distal part 168, a middle part 169 and a proximal part 170, which are arranged one behind the other in the longitudinal direction.
  • the section 162 is shaped and dimensioned so that in the for combination pliers, the usual coupling position of the hand, the middle part 169 enters the hand cavity, the distal part 168 is gripped by the thumb saddle 26 and the proximal part 170 is used to place the palm root ball 29 and the hand edge ball 31.
  • the central part 169 is provided in the longitudinal direction and in a transverse direction with a convex outward curvature 171 which is directed outwards, while the distal part 168 continues to taper from the central part 169 to an anti-slip collar 172 attached to the distal end.
  • the outer contour of the distal part 168 is formed in a lateral region 174 such that it extends according to the side view according to FIG. 52 with a flat concave arc and with a small angle of inclination to the longitudinal axis 164, while it runs along the upper one shown in FIG. 51
  • Surface 165 is also slightly concave, but with a comparatively large angle of inclination to longitudinal axis 164.
  • the proximal member 170 runs on the upper surface (FIG. 51) at a comparatively large angle of inclination to the longitudinal axis 164, but essentially concave, while its surface in a lateral region 175 (FIG. 52) with a comparatively small angle of inclination Longitudinal axis 164 runs and is essentially concave down to the proximal end.
  • the upper section 162 is expediently dome-shaped.
  • the outer contour of the section 162 is dimensioned and shaped in the longitudinal and cross-section as well as both in the direction of the handle height H and in the direction of the handle thickness D such that the other section 163 is of sufficient design with identical design and without the formation of disruptive corners and Edges are adapted to the trapezoidal inner contour of the encompassing fingers that results in the preferred coupling position of the hand.
  • the curvature 171 in section 162 is like a curvature 176 in
  • Section 163 formed, which is effective after rotation of the pliers about the longitudinal axis 164 by 180 °.
  • Areas 162a, 163a of the sections 162, 163 facing each other are not essential for the purposes of the invention and can therefore be shaped in a manner known per se with well rounded edges.
  • the handle height H at the various points along the handle 160 (Fig. 53 to 55) and in particular the bulges were dimensioned according to the assigned group of hands so that taking into account the Function of pliers results in a comfortable, preferred coupling position.
  • FIG. 56 indicates how the handle 160 is gripped by the human hand 19 when the pliers are used. As before, the position considered for right-handers is shown, with FIG. 56 the initial grasping of the pliers from behind, FIG. 57 the preferred coupling position of the hand for use in the pliers, and FIG. 58 in a section analogous to FIG. 13 indicates how the two sections 162, 163 of the handle 160 are spaced apart from one another in the preferred coupling position of the hand 19 and are arranged on both sides of the xy plane. A dashed line 177 also makes it clear in FIGS. 56 and 57 where the curvatures 171 and 176 shown in FIG. 54 come to lie in the hand 19.
  • the cross-sectional plane B-B in a maximum 178 in the upper section 162 serves as a reference plane for the handle 160 and for the handle 38, which lies on the one hand in a plane lying parallel to the xy plane and on the other hand in a longitudinal section lying in the xz plane.
  • the length L0.1 of the convex central part 169 is determined by the position of the turning points to the concave neighboring parts 168, 170 or by the cross-sectional planes 166, 167, which run through these turning points, and is, as with the one-piece handles, about 50%, preferably 45% to 55% of the hand width B (Fig. 3) of the average user of the assigned group.
  • the position of concave minima 179, 180 of the distal or proximal part 168, 170 is indicated by LI. l and lii. 1, where these dimensions can have the same values as in FIGS. 5 to 10.
  • an upper and lower section 184, 185 are also asymmetrical with respect to the surfaces which come into contact with the hand cavity and the ball of the thumb in the preferred coupling position, as, inter alia, FIG 61 to 63 show.
  • the lower surface of the section intended for the contact of the fingers 185 largely cylindrical in cross-section, while it has only a slight curvature in the direction of a longitudinal axis 186 (cf. R2.2 in FIG. 59).
  • the radii and other dimensions in the lower section 185 are selected so that this offers the fingers surrounding it the most comfortable possible fit.
  • the "trapezoid" (cf. also Fig.
  • the upper section 184 like the upper section of the handle 160 in FIGS. 51 to 55, is grooved.
  • the pliers shown in FIGS. 51 to 63 have handles 160, 183 for right-handers. With appropriate handles for left-handers, sections 162, 163 and 184, 185 are mirror images of the xz plane (cf. 61 to 63).
  • FIGS. 64 and 65 show a handle 189 which has two sections 190, 191 which are formed on both sides of a longitudinal axis 192 or a central plane (yz plane) containing them, with mirror symmetry.
  • both sections 190, 191 have a curvature 194 which is clearly pronounced both in the x and in the y direction, in the sense of the other handles described.
  • the shape of the handle provides optimal properties for right and left-handed people in the upper section 190 (or 191) which interacts with the hand cavity.
  • the handles 189 in the section 191 (or 190) encompassed by the fingers are significantly improved compared to pliers handles on the market.
  • pliers handles even those of the larger combination or cutting pliers, are usually not ergonomically sufficient because they do not have an ergonomically well-shaped or a proximal part that is not suitable for contacting the palm of the hand.
  • the forceps handle is too short, even with larger forceps, or it extends in a continuous arch in one plane to the proximal end, so that it is never adapted to the hand cavity. The entire pressure force must therefore be applied with the hand cavity.
  • the invention proposes conditions, at least with larger pliers, to extend the handles so far that the edge of the hand edge also rests on a corresponding proximal part (e.g. 170 in FIG.
  • pliers handles, other types of pliers such.
  • FIGS. 66 to 74 show, analogously to FIGS. 40 to 50, longitudinal sections, cross sections and grid or grid point representations for a hammer handle, e.g. 14 to 18. Longitudinal sections in the four planes 0 °, 45 °, 90 ° and 135 ° are also shown here (FIGS. 66 to 69) and FIG. 70 contain a large number of cross sections A to L along the z axis. Practical dimensions for such a section can be found in the table in FIGS. 93a, 93b, which is structured analogously to the table in FIGS. 94a, 94b.
  • FIGS. 75 to 83 show views corresponding to FIGS. 66 to 74 for a saw handle, for example according to FIGS. 33 to 39, and FIGS. 84 to 92 the same for the upper section of a plier handle, e.g. The pliers according to FIGS. 51 to 58.
  • FIGS. 84 to 87 it should be noted that this is an upper section of a pliers corresponding to section 162 in FIGS. 51 to 55 and that the position of the longitudinal cuts is selected in accordance with the cross section K in FIG. 88a.
  • the longitudinal sections are shown in a position rotated by 180 ° and the z-axis relative to the corresponding other representations (for example FIGS. 40 to 43).
  • the angular ranges shown in FIG. 12 can be selected differently, a range of approximately 315 ° to 90 ° being generally considered to be particularly effective with regard to the angular extent of the arch described. This does not exclude that the handles can also have angular shapes where there are less stressed parts of the hand when in use.
  • the dimensions of the handles for the various groups of hands selected within the scope of the invention are preferably in a ratio of S: M: L such as 43: 46: 48. B.
  • the radii RIO, R12 expedient lengths between 12 mm and 30 mm length, the radii Rll, R13, however, expedient lengths of approx.
  • the length of the middle part is approximately 50% of the hand width for all handles described.
  • the invention encompasses not only the handles described, but also the tools produced with the handles and the sets associated with the same functional parts and composed of several different handles or tools. Depending on requirements, these sets can include handles and / or tools provided with handles for right-handed and / or left-handed people and tools other than those described above.

Abstract

Es wird ein Griff (38) für Hand- und Gartenwerkzeuge beschrieben, die beim Gebrauch eine bevorzugte Koppelstellung einer zugeordneten Gruppe von Händen bedingen. Der Griff (38) enthält einen ersten Abschnitt zur Anlage der Handfläche und einen zweiten, zum Umgreifen durch die Finger bestimmten Abschnitt. Der erste Abschnitt enthält ein zum Umgreifen durch den Daumensattel bestimmtes distales Teil (50), ein zur Anlage an den Handwurzelballen bestimmtes proximales Teil (54) und ein zwischen beiden liegendes Mittelteil (52), das eine betont radial nach aussen gerichtete, zumindest über einen Teil seines Umfangs erstreckte und zum Anschmiegen an die Innenfläche der Hand bestimmte Wölbung aufweist, deren Abstand von der Längsachse (39) in einem Maximum (59), das in einem mittleren Bereich der Wölbung liegt, am grössten ist und von dort zum distalen bzw. proximalen Teil (50, 54) hin deutlich abnimmt. Erfindungsgemäss beträgt eine Länge (L0.1) des Mittelteils (52) 45 % bis 55 % der Handbreite der zugeordneten Gruppe von Händen und besitzt die Wölbung - in einem die Längsachse (39) enthaltenden Längsschnitt betrachtet - im Maximum (59) einen Krümmungsradius (R2.1) von 50 mm bis 120 mm. Ausserdem werden mit derartigen Griffen zusammengestellte Griffsätze, Hand- oder Gartenwerkzeuge und Hand- oder Gartenwerkzeugsätze beschrieben.

Description

Griff für Hand- und Gartenwerkzeuge sowie mit derartigen Griffen zusammengestellte Griff- und Werkzeugsätze
Die Erfindung betrifft Griffe für Hand- und Gartenwerkzeuge nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie mit derartigen Griffen zusammengestellte Griff- und Werkzeugsätze.
Unter Griffen für Hand- und Gartenwerkzeuge werden im Rahmen der vorliegenden Erfindung vor allem solche Griffe verstanden, die beim Gebrauch eine bevorzugte Koppelstellung der Hand bedingen, d.h. deren Handgriffe von den Benutzern vorzugsweise in einer ganz bestimmten, von der Handhabung des Werkzeugs beim Gebrauch abhängigen Handstellung erfaßt und umgriffen werden, wobei sich diese Handstellung während des Gebrauchs wenig ändert. Dabei handelt es sich insbesondere um Griffe, die beim Gebrauch etwa in der Mitte ihrer Längserstreckung in der Handhöhlung zentriert werden. Derartige Handgriffe werden marktüblich bisher unter Berücksichtigung des Gebrauchszwecks des jeweiligen Werkzeugs, z.B. einer Handsäge oder Feile, in vorgewählten Gruppen und Formen hergestellt und von den verschiedenen Herstellern unterschiedlich gestaltet, wobei häufig gegebenen Normen gefolgt wird. In der Produkt- serie irgendeines Herstellers gibt es dabei für ein Werkzeug einer bestimmten Type und Größe stets nur jeweils einen zugeordneten Handgriff. Das gilt im Prinzip unabhängig davon, ob es sich um einteilige Griffe wie z.B. solche für Hämmer, Stechbeitel, Feilen, Maurerkellen, Sägen oder dgl. oder um zweiteilige Griffe wie z. B. solche für Zangen, Rebscheren oder ähnliche zangen- oder scherenartige Werkzeuge handelt.
Die Gestaltung der Griffe in Abhängigkeit vom Einsatzzweck des jeweiligen Werkzeugs sollte nach ergonomischen Gesichtspunkten erfolgen, insbesondere wenn die Werkzeuge professionell angewendet werden. Es ist daher bereits untersucht worden [z.B. "Ergono- mische Arbeitsmittelgestaltung, Systematik" (Forschungsbericht Nr. 156), veröffentlicht durch die Deutsche Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Unfallforschung 1979], welche Koppelstellungen die Hände zu den Griffen und welche Maße ergonomisch günstige Griffe haben sollten. Überraschend muß jedoch festgestellt werden, daß diese Untersuchungen nicht zu Griffen führen, die den anatomischen Ausprägungen der ganz unterschiedlichen Größen und/oder Formen der menschlichen Hand ausreichend Rech- nung tragen. So wird für Hand-Zufassungsgriffe (S. 253) eine Tonnenform mit einem Krümmungsradius für die Längskontur von 220 mm vorgeschlagen. Für zangenähnliche Griffe wird ebenfalls ein Krümmungsradius von 220 mm vorgeschlagen. Diese Radien sind erheblich zu groß und ergeben keine optimale Anlage der Griffe in der Hand. Auch bei den zum Stand der Technik gehörenden und am Markt bekannten Griffen ist eine Weiterentwicklung der aus der Literatur entnehmbaren Erkenntnisse nicht zu erkennen. Griffe für Hämmer beispielsweise füllen die Handhöhlung nicht aus, sondern sind teilweise im Anlagebereich der Hand sogar konkav ausgeformt, so daß vor allem die Rückschläge beim Hämmern auf begrenzte, kleine Handzonen verteilt werden. Sägegriffe sind zwar an der Oberseite in Längsrichtung konvex ausgeformt, doch sind die Krümmungsradien zu groß und etwa vorhandene Fingermulden sind nicht handgerecht gestaltet. Bei Zangen sind zwar vielfach in Längsrichtung konvexe oder elliptisch geformte Griffteile vorhanden, doch sind die Griffe durchgängig meist zu schmal und zu kurz, so daß der Handkantenballen nicht aufliegt und beim stark pressenden Schließen der Zange die Handinnenfläche und die Mittelglieder der Finger in einer schmalen Zone schmerzhafte Druckempfindungen erleiden. Griffe von Stechbeiteln (Holzmeißeln) verlaufen meist durchgehend konisch oder sind sogar in Längsrichtung konkav gewölbt, was der Anatomie der umfassenden Hand völlig zuwider läuft. Entsprechende und zusätzliche Mängel lassen sich an anderen Werkzeuggriffen feststellen.
Griffe der eingangs bezeichneten Gattung sind in früheren Anmeldungen derselben Anmelderin (PCT/DE 00/00209 vom 25.1.2000 und DE 199 02 882.6 vom 25.1.1999) ausführlich erläutert. Derartige Griffe sollen bei der Anwendung des jeweiligen Werkzeuges automatisch eine bevorzugte Koppelstellung der Hand herstellen und darüber hinaus eine weitgehende Standardisierung der Griffe nach verschiedenen Griffgrößen und/oder Grifformen ermöglichen. Wesentliche Elemente derartiger Griffe sind jeweils Mittelteile, deren obere und seitliche Abschnitte so geformt sind, daß sie sich beim Gebrauch der Griffe in die Handhöhlung zentrierend einlegen und der Innenfläche der Hand weitgehend vollflächig anschmiegen. Allerdings sind diesen älteren Vorschlägen keine genaueren Erkenntnisse darüber zu entnehmen, welche Dimensionen der Griffe beeinflußt werden müssen, um den gewünschten Effekt zu erreichen. Entsprechendes gilt für weitere bekannte Griffe (PCT-WO 98/29167), die zum Einlegen in die Handhöhlung bestimmte Wölbungen aufweisen und sich insbesondere durch spezielle Stützflächen für den Daumen und muldenartige Aufnahmen für die übrigen vier Finger auszeichnen.
Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung das technische Problem zugrunde, die Griffe der eingangs bezeichneten Gattung weiter zu verbessern und diejenigen Dimensionen solcher Griffe anzugeben, die am besten zu einer bevorzugten Koppelstellung der Hand führen und für eine weitgehende Standardisierung geeignet sind. Dabei sollen die Griffe allerdings weder ganz individuell an einzelne Hände angepaßt noch für eine als "Durchschnittshand" betrachtete Hand gestaltet werden, sondern es sollen anhand von Handvermessungen gewonnene Maßdaten sortiert und klassifiziert und daraus Gruppen von Handgrößen gebildet werden können.
Zur Lösung dieses Problems dienen die kennzeichnenden Merkmale der Ansprüche 1, 28, 30 und 31.
Weitere vorteilhafte Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
Die Erfindung wird nachfolgend in Verbindung mit den beiliegenden Zeichnungen an Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 und 2 schematisch in je einer perspektivischen Darstellung und einer Draufsicht einen Ausschnitt aus einem ovalen, aus dem Stand der Technik bekannten Griff zur Erläuterung der in der nachfolgenden Beschreibung verwendeten Begriffe;
Fig. 3 schematisch die Innenfläche einer rechten Hand zur Darstellung der für die Erfindung wichtigen Handpartien;
Fig. 4 einen Querschnitt durch die Hand längs der Linie IV-IV der Fig. 3;
Fig. 5 eine Seitenansicht eines erfindungsgemäßen Griffs für ein Handwerkzeug in Form eines Hammers;
Fig. 6 eine Draufsicht auf den Griff nach Fig. 5; Fig. 7 bis 10 Querschnitte durch den Griff längs der Linien A-A, B-B, C-C und D-D der Fig. 5 bzw. 6;
Fig. 11 eine schematische Seitenansicht des Griffs nach Fig. 5 bis 10 in Verbindung mit einem Hammer und einer den Griff umschließenden, in einer bevorzugten Koppelstellung befindlichen Hand;
Fig. 12 und 13 schematische Schnitte längs der Linien XII-XII bzw. XIII-XIII der Fig. 11;
Fig. 14 bis 18 den Fig. 5 bis 9 entsprechende Ansichten einer zweiten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Griffs für einen Hammer;
Fig. 19 bis 24 den Fig. 5 bis 10 entsprechende Ansichten eines erfindungsgemäßen Griffs für eine Handwerkzeug in Form einer Maurerkelle;
Fig. 25 bis 30 den Fig. 19 bis 24 entsprechende Ansichten einer zweiten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Griffs für eine Maurerkelle;
Fig. 31 bzw. 32 je eine schematische Seitenansicht der Griffe nach Fig. 19 bis 24 bzw. Fig. 25 bis 30 mit einer den Griff umschließenden, in je einer bevorzugten Koppelstellung befindlichen Hand;
Fig. 33 eine schematische Seitenansicht eines erfindungsgemäßen Griffs für ein Hand- werkzeug in Form einer Säge;
Fig. 34 eine Vorderansicht des Griffs nach Fig. 33 (von rechts in Fig. 33 her);
Fig. 35 bis 37 Querschnitte durch den Griff längs der Linien A-A bis C-C der Fig. 33;
Fig. 38 und 39 schematisch eine Seitenansicht des Griffs nach Fig. 33 in Verbindung mit einer ihn umschließende Hand, die in Fig. 38 noch teilweise geöffnet und in Fig. 39 in einer bevorzugten Koppelstellung angeordnet ist; Fig. 40 bis 43 schematische Längsschnitte durch einen erfindungsgemäßen, insbesondere für eine Maurerkelle geeigneten Griff längs vier verschiedener, um je 45° gedrehter Schnittebenen;
Fig. 44a und 44b Querschnitte durch den Griff längs der Linien A bis T der Fig. 40;
Fig. 45 schematisch die Lage der x-, y-, und z- Koordinaten ausgewählter Punkte auf der Oberfläche des Griffs nach Fig. 40;
Fig. 46 eine perspektivische Gitterdarstellung eines im wesentlichen den Fig. 40 bis 45 entsprechenden Griffs;
Fig. 47 eine der Fig. 5 entsprechende Seitenansicht des Griffs nach Fig. 46 in Gitterdarstellung;
Fig. 48 bis 50 je eine Draufsicht, eine weitere Seitenansicht und eine Unteransicht des Griffs nach Fig. 47, wobei diese Ansichten - ausgehend von Fig. 47 - durch Drehung des Griffs um seine Längsachse um 90°, 180° bzw. 270° erhalten werden;
Fig. 51 eine Seitenansicht eines erfindungsgemäßen Griffs für ein Handwerkzeug in Form einer Zange;
Fig. 52 eine Draufsicht auf den Griff nach Fig. 51;
Fig. 53 bis 55 Schnitte längs der Linien A-A bis C-C der Fig. 51;
Fig. 56 schematisch den Griff nach Fig. 51 in Verbindung mit einer in halb geöffneter Position befindlichen Hand;
Fig. 57 eine der Fig. 56 entsprechende Ansicht bei in einer bevorzugten Koppelstellung befindlichen Hand;
Fig. 58 eine im wesentlichen der Fig. 13 entsprechende Ansicht des Griffs nach Fig. 51 mit einer diesen umschließenden, in einer bevorzugten Koppelstellung befindlichen Hand;
Fig. 59 bis 63 den Fig. 51 bis 55 entsprechende Ansichten einer zweiten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Griffs für eine Zange;
Fig. 64 und 65 den Fig. 51 und 52 entsprechende Ansichten einer dritten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Griffs für eine Zange;
Fig. 66 bis 69 schematische Längssclmitte durch einen erfindungsgemäßen, insbesondere für einen Hammer geeigneten Griff längs vier verschiedener, um je 45° gedrehter Schnittebenen;
Fig. 70 Querschnitte durch den Griff längs der Linien A bis L der Fig. 66;
Fig. 71 bis 73 den Fig. 47 bis ? entsprechende Gitterdarstellungen des Griffs nach Fig. 66 bis 70;
Fig. 74 eine perspektivische Punktrasterdarstellung des Griffs nach Fig. 71;
Fig. 75 bis 83 den Fig. 66 bis 74 entsprechende Darstellungen eines erfindungsgemäßen, insbesondere für eine Säge geeigneten Griffs;
Fig. 84 bis 92 den Fig. 66 bis 74 entsprechende Darstellungen eines Abschnitts eines erfindungsgemäßen, für eine Zange geeigneten Griffs;
Fig. 93a und 93b eine Tabelle mit Maßen für ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Griffs nach Fig. 14 bis 18;
Fig. 94a und 94b eine Tabelle mit Maßen für ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Griffs nach Fig. 19 bis 24;
Fig. 95a und 95b eine Tabelle mit Maßen für ein bevorzugtes Ausführangsbeispiel des Griffs nach Fig. 34 bis 37; und
Fig. 96a, 96b und 96c eine Tabelle mit Maßen für ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Griffs nach Fig. 51 bis 55.
Die Schwierigkeiten, die sich bei der Konstruktion ergonomischer Griffe ergeben, werden nachfolgend anhand eines üblichen ovalen Griffs und einer menschlichen Hand näher erläutert (Fig. 1 bis 4)
Fig. 1 und 2 zeigen in vergrößerten Darstellung schematisch einen Teil eines üblichen, in Längsrichtung im wesentlichen durchgehend ovalen Griffs 1, der sich z.B. am Ende eines Hammerstiels befindet. Eine im Querschnitt jeweils vom größten Durchmesser vorgegebene Achse ist die x-Achse, eine vom kleinsten Durchmesser vorgegebene Achse die y- Achse und eine zu beiden senkrechte Mittelachse bzw. Längsachse die z- Achse. Ferner wird die Höhe des Griffs 1 in Richtung der x- Achse (Maß H), die Dicke des Griffs 1 in Richtung der y-Achse (Maß D) und die Länge des Griffs 1 in z-Richtung (Maß L) gemessen. Außerdem ist angenommen, daß der Griff 1 durch zwei gedachte, gestrichelt angedeutete, z.B. parallel zur zy-Ebene verlaufende Grenzflächen 5, 6 in einen ersten äußeren Griffabschnitt 7, einen zweiten äußeren Griff ab schnitt 8 und einen dritten, zwischen diesen liegenden bzw. inneren Griffabschnitt 9 unterteilt ist, wobei diese drei Abschnitte in Richtung der x-Achse nebeneinander liegen. Dadurch besitzt der erste Griff abschnitt 7 eine erste äußere Oberfläche 10, die eine erste Zone mit kleinen Krümmungsradien einschließt, und der zweite Griffabschnitt 8 eine diametral gegenüberliegende zweite, äußere Oberfläche 11, die eine zweite Zone mit kleinen Krü mungs- radien einschließt. Der dritte Abschnitt 9 hat dagegen zwei diametral gegenüberliegende, dritte und vierte äußere Oberflächen 12 und 13 mit großen Krümmungsradien, wobei diese Oberflächen 12 und 13 jeweils ungefähr bis zu den durch Punkte 14, 15 bzw. 16, 17 angedeuteten Schnittlinien mit den zugehörigen Grenzflächen 5 bzw. 6 reichen und die von den Oberflächen 10 und 11 gebildeten Konturen stetig fortsetzen, so daß die gesamte äußere Oberflächenkontur hier im Querschnitt durchgehend elliptisch bzw. oval ist. Weiter ist vorausgesetzt, daß bei Rechtshändern der Griffabschnitt 7 der Handhöhlung zugeordnet ist und die verschiedenen Oberflächen 10 bis 13 an zugeordneten Hand- und Fingerbereichen zu liegen kommen. Schließlich kann gedanklich angenommen werden, daß der Griff 1 z.B. einstückig und massiv und z.B. für einen Hammer, eine Maurerkelle oder dergleichen geeignet ist. In diesem Fall kann die Höhe des Griffabschnitts 9 gegen Null gehen. Handelt es sich dagegen um Zangen, die wie üblich zwei verschwenkbare Griffschenkel aufweisen, kann für die Zwecke der Erfindung gedanklich angenommen werden, daß der eine Griffschenkel im wesentlichen durch den Abschnitt 7 nach Fig. 1 und 2 und der andere Griffschenkel im wesentlichen durch den Griffschenkel 8 realisiert ist, während der innere Abschnitt 9 hier fehlt. In diesem Fall haben die Abschnitte 7 und 8 in Richtung der x-Achse betrachtet, einen von der Art des Werkzeugs abhängigen Abstand voneinander. Die Höhe, Dicke und Länge derartiger zweiteiliger Griffe in x-, y- und z-Richtung wird analog zu Fig. 1 und 2 durch die Maße H, D und L angegeben oder aus weiter unten erläuterten Abstandsvektoren ermittelt. In den nachfolgenden Figuren sind die Grenzflächen, die die einzelnen Abschnitte unterteilen, zumindest teilweise durch gestrichelte Linien angedeutet, im übrigen aber nicht weiter erwähnt.
Die zur Erläuterung der Erfindung erforderlichen Teile einer rechten Hand 19 sind aus Fig. 3 ersichtlich. Danach enthält die Hand 19 einen Daumen 20 mit einem proximalen, der Hand 19 zugewandten Daumenglied 21 und einem von der Hand 19 entfernten, distalen Daumenglied 22 sowie die üblichen weiteren vier Finger mit je einem proximalen, mittleren und distalen Fingerglied 23, 24 und 25. Ferner besitzt die Hand 19 zwischen dem Daumen 20 und dem Zeigefinger einen Daumensattel 26, eine Fingerwurzelkante 27, einen Daumenballen 28, einen Handwurzelballen 29 und eine Handkante 30 mit einem Handkantenballen 31. Das Teil, wo die Finger beginnen, wird als Fingerwurzelballen 32 bezeichnet, und das von den Ballen 28, 29, 31 und 32 sowie dem Daumensattel 26 umgrenzte Teil wird als Handinnenfläche oder kurz als Handfläche 33 bezeich- net, die sich in der hier interessierenden, bevorzugten Koppelstellung zu einer charakteristischen Handhöhlung um einen Mittelpunkt 34 herum verformt.
Die Handbreite wird entsprechend Fig. 3 bei gestreckter Hand 19 zwischen der Handkante 30 und der diametral gegenüberliegenden Fingerwurzelkante 27 im Bereich des Daumensatttels 26 gemessen. Dabei ist dieses Maß quer zur Längsachse der Hand 19 gemessen, wie in Fig. 19 durch eine Linie B angedeutet ist.
Fig. 4 zeigt einen schematischen Schnitt durch die Handfläche 33 längs der Linie IV-IV der Fig. 3 mit einem schematisch angeordneten Griff 1 nach Fig. 1. Daraus ist ersichtlich, daß die üblichen ovalen Griffe 1 den ergonomischen Forderungen schon deshalb nicht genügen können, weil sie im Bereich der Handfläche 33 nur auf schmalen Bereichen des Daumensattels 26 bzw. Daumenballens 28 und des Handkantenballens 31 zur Anlage kommen, dazwischen dagegen die Handfläche 33 frei überspannen.
Fig. 5 bis 10 zeigen demgegenüber einen erfindungsgemäßen, z.B. für einen Hammer geeigneten Griff 38, der weitgehend an die Hand 19 nach Fig. 3 und 4 angepaßt und vorzugsweise einteilig hergestellt ist. Der Griff 38 enthält eine Längsachse 39, die hier mit der Mittelachse des Griffs 38 im wesentlichen überemstimmt, und in der dazu senkrechten Richtung Schnittflächen, die im wesentlichen überall eiförmig, elliptisch bzw. oval sind (Fig. 7 bis 10).
Die Längsachse 39 kann z. B. durch die Mittelpunkte von kreisförmigen, an den Enden des Griffs 38 ausgebildeten Stirnflächen verlaufen, koaxial zur Mittelachse einer zur Aufnahme eines Werkzeugschafts bestimmten, an einen Griffende vorgesehenen Auf- nahmeöff ung angeordnet sein oder in sonstiger Weise in einem mittleren Griffbereich festgelegt werden. Sie bildet entsprechend den obigen, anhand der Fig. 1 und 2 erläuterten Definitionen die z- Achse eines gedachten kartesischen Koordinatensystems. In senkrecht zur Längsachse 39 angeordneten Schnittebenen (z. B. Fig. 7 bis 10) verlaufen die jeweils durch den größten Durchmesser gelegten Achsen parallel zur x-Achse und die jeweils durch den kleinsten Durchmesser gelegten Achsen parallel zur y-Achse des gedachten Koordinatensystems, woraus sich auch die Dimensionen H und D ergeben. Die in Richtung z-Achse gemessenen Maße werden hier als die Abstände vorgewählter Quer- schnittsebenen voneinander bezeichnet. Die Maße H und D des Griffs 38 haben längs der Längsachse 39 unterschiedliche Werte.
Der Griff 38 wird gedanklich, wie Fig. 5 und 8 zeigen, durch zwei mit gestrichelten Linien angedeutete Ebenen 40 und 41, die auf je einer Seite der yz-Ebene liegen und parallel zu dieser angeordnet sind, in drei Abschnitte 42 bis 44 unterteilt. Die Abschnitte 42 und 43 entsprechen den Abschnitten 7 und 8 nach Fig. 1 und 2 und werden entsprechend ihrer Lage oberhalb bzw. unterhalb der yz-Ebene als oberer Abschnitt 42 bzw. unterer Abschnitt 43 bezeichnet, während der dem Abschnitt 9 nach Fig. 1 und 2 entsprechende Abschnitt 44 als innerer Abschnitt bezeichnet wird. Der Griff 38 ist ferner sowohl an seinem distalen, an ein Funktionsteil des zugehörigen Werkzeugs gekoppelten und in Fig. 5 und 6 links liegenden Ende als auch an seinem gegenüberliegenden, proximalen Ende durch je eine senkrecht zur Längsachse 39 angeordnete Ebene 45 bzw. 46 (Fig. 5) begrenzt, so daß der Abstand der Ebenen 45, 46 seine Gesamtlänge angibt. Zwischen diesen Ebenen 45, 46 erstreckt sich jeweils ein an die Ebene 45 grenzendes und bis zu einer Querschnittsebene 47 verlaufendes, distales Enstück 48, ein daran angrenzendes, bis zu einer Querschnittsebene 49 verlaufendes distales Teil 50, ein daran angrenzendes und bis zu einer Querschnittsebene 51 erstrecktes Mittelteil 52, ein darauf folgendes, bis zu einer Querschnittsebene 53 verlaufendes, proximales Teil 54 und schließlich ein an die Ebene 46 grenzendes, proximales Endstück 55. Dabei ist klar, daß alle diese Teile durch die Ebenen 40, 41 (Fig. 8) in jeweils obere, untere und innere bzw. mittlere Abschnitte unterteilt gedacht sind, die sich zu den Abschnitten 42 bis 44 erzgänzen. Im übrigen ist der Griff 38 vorzugsweise massiv, obwohl er innen auch hohl ausgebildet sein könnte.
Die Oberflächen der oberen, unteren und inneren Abschnitte 42 bis 44 haben die aus Fig. 5 und 6 ersichtlichen Konturen und die aus Fig. 7 bis 10 ersichtlichen Q ierschnitts- formen, wobei die Oberflächen der verschiedenen Teile bzw. Abschnitte jeweils im wesentlichen bündig ineinander übergehen. Dabei hat der Griff 38 einerseits im Querschnitt die aus Fig. 7 bis 10 ersichtliche Eiform. Andererseits ist - im Längsschnitt betrachtet - das Mittelteil 52 jeweils mit einer Oberflächenkontur versehen, die zumindest auf einem Teil des Umfangs des oberen Abschnitts 42 mehr oder weniger stark konvex ausgebildet ist, während das distale Teil 50 und das proximale Teil 54 im wesentlichen eine konkave, ebenfalls über wenigstens einen Teils des Umfangs des oberen Abschmtts 42 erstreckte Oberflächenkontur haben. Im Ausführungsbeispiel sind die Oberflächenkonturen rundum konvex bzw. konkav ausgebildet, wie insbesondere ein Vergleich der Fig. 5 und 6 einerseits und Fig. 7 bis 10 andererseits zeigt. Außerdem zeigen die Querschnitte der Fig. 7 bis 10, daß im Mittelteil 52 sowohl die Höhe H als auch die Dicke D des Griffs 1 größer als im distalen bzw. proximalen Teil 50 und 54 ist, so daß sich auch in der Draufsicht nach Fig. 6 eine in Längsrichtung konkav-konvex-konkav verlaufende Oberflächenkontur ergibt. Bei einem um die Längsachse 39 rotationssymmetrischen Körper wäre daher z.B. eine konkav-konvex-konkave Linie 56 in Fig. 6 eine Erzeugende der Rotationsfläche dieses Körpers.
Das distale Endstück 48 ist analog zu üblichen Abgleitschutz-Kragen ausgebildet und für die Zwecke der Erfindung weniger bedeutsam. Es kann auch ganz fehlen, während das proximale Enstück 55 eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Kalottenform besitzt und für die Zwecke der Erfindung ebenfalls weniger bedeutsam ist.
Bei einem Griff für Rechtshänder ist das Mittelteil 52 im oberen Abschnitt 42 erfindungsgemäß so ausgebildet, daß es sich bei Benutzung des Griffs 38 an die Innenfläche 33 der Hand 19 (Fig. 3) des Benutzers anschmiegt und in deren Handhöhlung eintritt. Daher ist das Mittelteil 52 im oberen Abschmtt 42 mit einer betont radial nach außen gerichteten Wölbung 57 (Fig. 8) versehen, die in wenigstens zwei senkrecht zueinander stehenden Richtungen ausgeprägt ist, sich zumindest über einen Teil des Umfangs des Oberteils 42 erstreckt und dadurch die konvexe Oberflächenkontur erzeugt. Bei der Blickrichtung von distal her liegt die Wölbung bei einem Griff 38 für Rechtshänder auf der linken Seite der xz-Ebene.
Das distale Teil 50 dient im oberen Abschnit 42 dem Zweck, vom Handsattel zwischen Daumen 20 und Zeigefinger (Fig. 3) umgriffen zu werden. Dieser Bereich ist daher entsprechend Fig. 5 mit einer konkaven, ebenfalls zumindest über einen Teil des
Umfangs des Oberteils 42 erstreckten Oberflächenkontur versehen. Dagegen dient das proximale Teil 54 im oberen Abschnitt 42 zur Anlage des Handwurzelballens 29 (Fig. 3). Auch dieser Bereich ist entsprechend Fig. 5 und 6 zumindest auf einem Teil des Umfangs des Oberteils 42 konkav gestaltet.
Die Oberflächenkontur des unteren Abschmtt ist vorzugsweise so geformt, wie es durch das dort stattfindende Umgreifen der Fingerglieder und die in einer bevorzugten Koppelstellung der Hand vorhandene, trapezförmige Innenkontur der umgreifenden Finger gefordert ist.
Die den Flächen 12 und 13 in Fig. 2 entsprechenden Oberflächen des inneren Abschnitts 44 dienen, wie aus Fig. 7 bis 10 ersichtlich ist, der Verbindung der Abschnitte 42 und 43. Sie können in Längsrichtung (z- Achse) entsprechende konkave bzw. konvexe Oberflächenkonturen aufweisen, die bündig in die Konturen der Oberflächen der Abschnitte 42 und 43 münden.
Die konkaven und konvexen Oberflächenkonturen lassen sich durch Krümmungsradien Rl. l bis R3.4 (Fig. 5 und 6) bestimmen. Für die Zwecke der vorliegenden Erfindung sind dabei vor allem diejenigen Krümmungsradien von Bedeutung, die sich im oberen Abschnitt des Mittelteils 52 bei einem Maximum bzw. Scheitelpunkt 59 der konvexen Oberflächenkontur (Schnittebene B-B in Fig. 5) und in den oberen Abschnitten des distalen und proximalen Teils 50, 54 bei je einem Minimum 60 bzw. 61 der konkaven Oberflächenkontur (Schnittebenen A-A und C-C in Fig. 5) ergeben. Wie ein Vergleich der Fig. 5 und 6 zeigt, können die Querschnittsebenen, die durch diese Maxima 59 bzw. Minima 60, 61 erstreckt sind, im oberen Abschnitt 42 jeweils eine andere axiale Lage als im unteren Abschnitt 43 haben (Beispiel Maximum 62 in Fig. 5).
Die für die Zwecke der Erfindung besonders bedeutsamen Krümmungsradien R2.1 bis R2.4, die in Fig. 8, wo sie nicht eingezeichnet sind, oben, links, unten bzw. rechts im dort eingezeichneten Koordinatensystem bei Linksdrehung um je 90° liegen würden, definieren in Fig. 5 und 6 jeweils ungefähr Kreisbogenabschnitte, die in der xz-Ebene (Fig. 6) liegen. Diese Kreisbogenabschnitte können beidseitig der Maxima (z. B. 59), in Richtung der z-Achse betrachtet, über eine längere Strecke mit im wesentlichen konstantem Krümmungsradius (z.B. R 2.1) verlaufen, bevor dieser allmähTich abnimmt und die Oberflächenkonturen des Mittelteils 52 schließlich in Wendepunkten in die konkaven Oberflächenkkonturen der Teile 50, 54 übergehen. Das gilt nicht nur für die vier in Fig. 5 und 6 dargestellten, in der xz- bzw. yz-Ebene liegenden Konturlinien mit den Radien R 2.1 bis R 2.4, sondern auch für die anderen die z-Achse einschließenden Ebenen. Dabei sind z.B. in Fig. 5 die Wendepunkte der durch das Maximum 59 verlaufenden Konturlinie durch die Lage der Querschnittsebenen 49 und 51 bestimmt. Die Übergangsbereiche zwischen den durch die Krümmungsradien R2.1 bis R2.4 markierten Bereichen sind jeweils durch analoge Radien definiert, die je nach Zweckmäßigkeit von den Radien R2.1 bis R2.4 abweichen können. Der Verlauf der konkaven Bereiche mit den Krümmungsradien Rl.l bis R1.4 und R3.1 bis R3.4 ist vorzugsweise entsprechend.
Die eiförmigen Querschnittsflächen der Fig. 7 bis 10 lassen sich durch Radien RA.10 bis RC.14 bestimmen. Für die Zwecke der vorliegenden Erfindung sind dabei vor allem diejenigen Krümmungsradien RA.10, RB.10 und RC.10 von Bedeutung, die sich im Bereich der Schnittebenen A-A bis C-C und im Maximum 59 bzw. in den Minima 60, 61 jeweils in den oberen Abschnitten ergeben. Außerdem liegen entsprechend Fig. 7 bis 10 die Radien RA.10 bis RA.13, RB.10 bis RB.13 usw. jeweils in zur xy-Ebene parallelen Ebenen und im gedachten Koordinatensystem linksdrehend und in Winkeläbständen von je 90°. Dabei geben die Buchstaben A, B und C usw. die Schnittebenen A-A, B-B, C-C usw. gemäß Fig. 5 an. Die genannten Radien definieren somit in diesen Ebenen liegende Kreisbogenabschnitte. Analog zu den Radien R 1.1 bis R 3.4 können auch die zu den Radien RA.10 bis RC.13 gehörenden Kreisbogenabschnitte beidseits der Maxima bzw. Minima (z.B. 59 in Fig. 8), in den zur xy-Ebene parallelen Ebenen betrachtet, über längere Bogenäbschnitte hinweg mit im wesentlichen konstanten Krümmungsradien verlaufen. Die Übergangsbereiche zwischen den durch diese Radien markierten Bereichen sind jeweils durch analoge Radien definiert, die je nach Zweckmäßigkeit von den Radien RN.10 bis RC.13 abweichen können. Ähnliche Betrachtungen können in beliebig vielen weiteren Querschnittsebenen längs der Längsachse 39 angestellt werden.
In Längsrichtung sind für den Griff 38 insbesondere die aus Fig. 5 ersichtlichen, weiter unten näher erläuterten Abstände L0.1, LI. l, LII.l und LIII. l von Bedeutung. Als Bezugsebene für diese Maße dient hier die Schnittebene B-B, die einerseits durch das obere, in der xz-Ebene liegende Maximum 59 geht, andererseits parallel zur xy-Ebene verläuft, d. h. das auf der Oberseite des oberen Abschnitts 42 vorhandene Maximum 59 legt die Lage der Bezugsebene 63 eindeutig fest. Ihr Abstand von entsprechenden, durch die Minima 60, 61 laufenden Ebenen sind die Maße LI. l und LII.l, während LIII.l der Abstand der Bezugsebene 63 vom proximalen Ende des proximalen Teils 54 (Ebene 53) des Griffs 38 ist. Entsprechende Maße LI.2 bis LI.4, LII.2 bis LII.4 und LIII.2 bis LIII.4 können dazu verwendet werden, die Abstände der Bezugsebene 63 von anderen Minima anzugeben, die z. B. den Radien R1.2 bis R1.4 und R3.1 bis R3.4 in Fig. 5 und 6 zugeordnet sind (vgl. z. B. LI.4 und LII.4 in Fig. 6). Dagegen gibt ein Maß LIV.2 z. B. den Abstand des Maximums 62 von der Bezugsebene an, wobei dieser Abstand auch gleich Null sein kann, wenn nämlich das Maximum 62 ebenfalls in der Bezugsebene 63 liegt. Die Längen der distalen und proximalen Teile 50, 54 sowie des Mittelteils 52 sind nicht genau definierbar, da diese Definition willkürlich ist. Für die Zwecke der Erfindung wird daher eine Länge LO.1 des Mittelteils 52 im oberen Abschnitt 42 durch die Wendepunkte festgelegt, an denen der in der xz-Ebene liegende, das Maximum 59 enthaltende konvexe Kurvenäbschnitt in die angrenzenden konkaven, ebenfalls in der xz-Ebene liegenden, die Minima 60, 61 enthaltenden Kurvenabschnitte übergeht, während die distalen und proximalen Teile 50, 54 von dort bis zu den jeweiligen Endstücken 48, 55 reichen. Die Lage der Wendepunkte ist in Fig. 1 durch die Lage der Querschnittsebenen 49 und 51 bestimmt, so daß die Größe LO.1 des Mittelteils 52 des ersten Abschnitts 42 gleich dem Abstand der Ebenen 49, 51 ist. Derselbe oder ein anderer Abstand kann für die Längenbemessung des Mittelteils des unteren Abschnitts 43 verwendet werden.
Weiterhin ergeben sich aus Fig. 7 Größen AI A bis A4A (wiederum linksdrehend im xy- Koordinatensy stem). Diese Größen werden nachfolgend als Abstandsvektoren bezeichnet, da sie die Abstände der Minima Oder z. B. 60) von der Längsachse 39 angeben, wobei diese Abstände unter sich gleich oder auch ungleich sein können. Die Summe der Maße A1A und A3A ergibt die Höhe H, die Summe der Maße A2A und A4A die Dicke D des Griffs 38 im Sinne der Definition von Fig. 2 jeweils im Querschnitt A-A. Entsprechende Abstandsvektoren AlB bis A4B und A1C bis A4C werden für die Schnittebenen B-B und C-C erhalten, wobei die Abstandsvektoren AlB und A2B am wichtigsten sind, da sie die Form des Griffs 38 in demjenigen Bereich festlegen, der von der Handfläche 33 und den von dieser ausgehenden Fingern umgriffen wird und die Wölbung 57 aufweist. Die Buchstäben A bis C usw. geben hierbeiwieder die jeweiligen Schnittebenen gemäß Fig. 7 bis 9 an.
Aus der obigen Beschreibung erbibt sich, daß die genannten Größen (z. B. R2.1, L0.1, RB.10, AlB usw.) sämtlich auf Punkte in zwei ausgewählten Ebenen bezogen sind, die Längsschnitten durch den Griff 38 in der xz- bzw. yz-Ebene entsprechen. Der Hauptgrund hierfür ist der, daß der für das Erreichen einer bevorzugten Koppelstellung besonders wichtige Punkt 59 mit dem absolut größten Abstand von der z-Achse definitionsgemäß in der xz-Ebene liegt. Dabei ist klar, daß außer den aus Fig. 5 ersichtlichen Längsschnitten auch andere oder zusätzliche, zwischen der xz- und der yz-Ebene liegende und ebenfalls die z-Achse enthaltende Längsschnitte zur Beschreibung der äußeren Mantelfläche des Griffs 38 verwendet werden können. Dafür kommen vor allem Längsschnitte in demjenigen Raumsektor des oberen Abschnitts 42 in Betracht, der den Mantelabschnitt mit der Wölbung 57 (Fig. 8) enthält und, ausgehend von der yz-Ebene, über einen Winkelbereich von etwa 90° bis 135° erstreckt ist.
Die gezeigte Ausformung zeigt einen für Rechtshänder optimal ausgelegten Griff. Ein für einen Linkshänder optimal ausgelegter Griff würde eine Form haben, die im Vergleich zum beschriebenen Griff 38 spiegelbildlich zur xz-Ebene verläuft. Für Rechts- und Linkshänder würde der Griff symmetrisch zur xz-Ebene ausgebildet sein. In dieser Form bietet er keine so gute Anlage für die Finger wie der asymmetrisch ausgelegte Griff 38. Die Form für Rechtshänder bietet aber auch für Linkshänder schon eine bessere Anlage in der Hand als die vom Markt bekannten Griffe. Soll je ein Griff für Rechts- bzw. Linkshänder vorgesehen werden, kann es außerdem zweckmäßig sein, Unsymmetrien insbesondere im Bereich der Abstandsvektoren A2A, A4A, A2B, A4B usw. vorzusehen.
Der anhand der Fig. 5 bis 10 beschriebene Griff 38 wird etwa in der Mitte seiner Längserstreckung in der Handhöhlung zentriert. Auf den oberen Abschnitten der distalen/proximalen Teile liegt der Handwurzelballen bzw. der Handkantenballen auf. Griffe dieser Art eignen sich vor allem für leichte Hämmer, kleine Maurerkellen und ähnliche Hand- und Gartenwerkzeuge. Eine gedachte Längsachse der Hand nimmt in der bevorzugten Koppelstellung einen sehr steilen, oftmals nahezu rechten Winkel zur Längsachse 39 des jeweiligen Griffs 38 ein. Alle diese Griffe sind außerdem einteilig.
In Fig. 11 bis 13 ist angedeutet, wie der Griff 38 beim Gebrauch z.B. eines Hammers 64 von der menschlichen Hand 19 zunächst von der Seite des oberen Abschnitts 42 her erfaßt und dann umgriffen wird. Dabei ist in Fig. 11 bis 13 die für Rechtshänder in Betracht kommende Position dargestellt, und Fig. 11 zeigt die für den Hammer 42 beim Gebrauch bevorzugte Koppelstellung der Hand. Mit einer gestrichelten Linie 65 ist deutlich gemacht, wo etwa die aus Fig. 8 ersichtliche, konvexe Wölbung 57 in der Hand 19 zu liegen kommt. Fig. 12 und 13 zeigen schematisch zwei Handstellungen im Schmtt von distal her in einerf gegenüber Fig. 8 um ca.180° um die z-Achse gedrehten Stellung und die sich bildende Trapezform der in Fig. 3 gezeigten Fingerglieder 23, 24 und 25 des Zeigefingers in Verbindung mit der Lage des Daumens 20. Während bekannte Griffe nach dem Stand der Technik die Höhlung der den Griff umschließenden Hand nicht ausfüllen und die Hand nicht ausreichend abstützen, so daß Verspannungen entstehen, ist die erfindungsgemäße Grifform so gestaltet, daß sie eine möglichst vollständige Abstützung bei sehr gleichmäßiger Druckverteilung ergibt und der Griff überall "satt" an den betreffenden Handbereichen anliegt. Die den Griff umgreifende Hand soll praktisch von allein eine vorgegebene Koppelstellung finden, die von dem Benutzer als angenehm und günstig empfunden und hier als "bevorzugte Koppelstellung" bezeichnet wird. Dabei sind die Griffe jedoch weder individuell an eine einzelne Hand angepaßt, noch für eine "Durchschnittshand" gestaltet, sondern anhand von "Gruppen von Handgrößen" bemessen, die sich aus anhand von Handvermessungen erhaltenen Meßdaten und deren sinnvolle Sortierung und Klassifizierung ergeben.
Gemäß der Erfindung werden diese Abmessungen und Formen der Griffe so aufeinander abgestimmt, daß die sich ergebende Grifform und -große eine bevorzugte Koppelstellung der Hand bei der gesamten zugeordneten Gruppe von Händen automatisch vorgibt und der Griff von den Benutzern dieser Gruppe beim Gebrauch des jeweiligen Werkzeuges, auch bei Einleitung größerer Kräfte oder beim Dauergebrauch, durch die gleichmäßige Druckverteilung als angenehm in der Hand liegend empfunden wird. Dies soll insbesondere für die professionelle Anwendung durch Handwerker gelten und bewirken, daß möglichst geringe bzw. keine Ermüdungs- und Schmerzerscheinungen in Hand oder Arm auftreten. Dies ist u. a. eine Folge dessen, wie Fig. 4 zeigt, daß die dort eingezeichneten und oben anhand der Fig. 5 und 6 erläuterten Maße LO. l, LI.l, LII. 1 und LIII. l sowie die zugehörigen, in anderen Schnittebenen liegenden Maße im wesentlichen entsprechend der Handform bemessen werden. Dabei wird das Maß LO.1 im wesentlichen durch Wendepunkte bestimmt, in denen die konkave Handhöhlung in die konvexen Wölbungen des Daumensattels 26 auf der einen und des Handkantenballens 31 auf der anderen Seite übergeht. Das Maß LI.1 wird durch den Abstand von Mitte Handhöhlung zum höchsten Bereich des Daumensattels 26 bestimmt, das Maß LII.l durch den Abstand von Mitte Handhöhlung bis zum höchsten Bereich des Handkantenballens 31. Das Maß LIII.l des Griffs ist durch den Abstand von der Mitte der Handhöhlung bis zur Handkante 30 bestimmt, die in Fig. 5 bis 10 im proximalen Teil abgestützt werden muß.
Fig. 12 zeigt stark abstrahiert einen Schnitt durch den Griff 38 und die ihn umschließen- de Hand 19 eines Rechtshänders. Die Anlagebereiche der Handfläche 33 und der Finger am Umfang des Griffs 38 sind dabei als Sektoren in einem linksdrehenden, d. h. gegen den Uhrzeigersinn drehenden Winkel-Koordinaten-System dargestellt. Der Winkelkoor- dinatenebene 0°-180° entspricht der xz-Ebene und die Winkelebene 90° - 270° der yz- Ebene des kartesischen Koordinatensystems nach Fig. 5 und 6, während durch den Punkt Z die Längsachse 39 bzw. z-Achse des Griffes 38 gemäß Fig. 5 und 6 verläuft.
Fig. 12 und 13 sollen weiter zeigen, daß die den Griff 38 auf der Unterseite und seitlich umschließenden Finger sowohl in Richtung der Handinnenfläche 33 als auch auf die Innenseite des Daumenballens 28 pressen. Der Handkantenballen 31 liegt dem proximalen Teil 54 des Griffs 38 seitlich an. Die Innenseite des Daumenballens 28 liegt etwa längs eines Winkelbereichs von 315° bis 0° an, wie in Fig. 12 schematisch durch ein die Anlagefläche andeutendes, übertrieben groß dargestelltes Segment 67 angegeben ist. Die Handfläche 33 liegt längs eines durch ein Segment 68 angedeuteten Winkelbereichs von etwa 0° bis 135° an, während der in Fig. 12 angedeutete Mittelfinger analog zum
Ringfinger und kleinen Finger etwa im Winkelbereich von 135° bis etwas mehr als 270° (Segment 69) am Griff 38 anliegt. Bei einem Linkshänder würden die Winkelbereiche in entgegengesetzten Drehsinn verlaufen.
Fig. 13 zeigt, daß der Griff 38 mit seinem unteren Abschnitt 43, der einen vergleichsweise kleinen Krümmungsradius hat (z. B. RB.12, in Fig. 8), an der Innenseite der Finger anliegt, die in der umgreifenden Stellung mit ihren Gliedern eine etwa trapezförmige Innenlinie bilden. Weiterhin wird erkennbar, daß der Daumen 20 unterhalb seines Mittelgelenks an der einen Seite des Griffs 38, der Zeigefinger mit seiner Innenseite unterhalb des ersten Gelenkes an der anderen Seite des Griffs 38 anliegt. Beide Finger üben in den Anlagebereichen seitlich Druck auf den Griff aus, ihn führend. Die Drack- kontaktbereiche sind in Fig. 13 als schraffierte Segmente 70, 71 dargestellt. Der Daumensattel 26 übt wenig Druck auf den Griff 38 aus und liegt nur mit seinem dünnen Gewebehäutchen 72 an diesem an, damit keine Spannung im Sattelgewebe auftritt, dieser Bereich der Hand aber dennoch auch eine gute Anlage am Griff 38 hat. Eine gestrichelte Linie 73 deutet in Fig. 13 einen nicht sichtbaren Teil des Griffs 38 im Bereich der größten Höhe und Dicke (Wölbung 57 in Fig. 8) an. Bei der Prüfung der Druckfestigkeit der Handfläche zeigt sich, daß eine "weiche" Stelle im Grenzbereich von Daumenballen 28 und Handfläche 33 liegt. Bei gleichmäßigem spezifischen Druck wird dieser Bereich stärker nachgeben, als die Handfläche 33 selbst. Deshalb ist bei einem ergonomisch richtig gestalteten Griff die Auswölbung 57 (Fig. 8) hier am größten, damit die gleichmäßige Belastung der gesamten Handwölbungsfläche erreicht wird.
Die Erfindung der Grifformen und -großen geht von der Erkenntnis aus, daß für den passenden "Sitz" bzw. für das Eπeichen der bevorzugten Koppelstellung insbesondere die Maße LO.l, LI.l, LII. l und ggf. LIII. l entsprechend Fig. 5 und die analogen Maße in den anderen Längsschnittebenen wichtig sind, und zwar insbesondere im Anlagebereich von Daumenballen 28 und Handhöhlung im Winkel-Koordinaten-System entsprechend Fig. 12 von ca. 315° bis 135°. Zur Berücksichtigung dieser Erkenntnisse dient vor allem die deutliche Auswölbung 57 im Mittelteil 52 des oberen Abschnitts 42 der Griffs 38 in mindestens zwei zueinander senkrecht stehenden Ebenen, bezogen auf Fig. 12 also im Winkelbereich zwischen 0° und 90°. Wichtig ist weiterhin der Verlauf der gekrümmten Oberflächen dieser Wölbung 57 sowohl in Längs- als auch in Umfangs- richtung, wie er annäherungsweise durch die Radien RB.10 und RB.ll (Fig. 8) bestimmt wird. Außerdem sind die Längen der jeweiligen Abstandsvektoren, ausgehend von Punkt Z des jeweiligen Querschnitts, bedeutsam, deren Längen z. B. in Fig. 8 durch die Größen AlB und A2B bestimmt sind.
Wichtig ist für ein engenehmes Griffgefühl weiterhin der Radius im unteren Abschnitt 43 des Griffs 38, an den sich die Finger anlegen. Die in den Gelenken geknickt anliegenden Finger bilden auf ihrer Innenseite eine trapezförmige Kontur. Der Radius oder der Bogen des Griffquerschnittes in diesem Bereich muß so bemessen sein, daß er die trapezförmige Kontur auf einer möglichst großen Strecke tangiert und dadurch der Anpreßdruck auf eine möglichst große Fläche der Finger verteilt wird. Diese Forderung soll auch gelten, wenn sich die Lage der Fingerglieder, etwa durch Veränderung der Handlage oder bei Händen mit verschiedenen langen Fingern, etwas verändert.
Als Grundlage für die Ableitung der Maße LO, LI, LII und LIII wurden im Rahmen der Erfindung vorhandene anthropometrische Untersuchungen verwendet, wie sie in dem Forschungsbericht 156 der Deutschen Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Unfallforschung 1979 auf Seite 231 veröffentlicht sind. Als Gruppen wurden zunächst drei Handgrößen vorgesehen: "S = "klein", "M" = "mittel", "L" = "groß". Als "klein" wurden die Handgrößen bis zum 20. Percentil angesetzt, als "mittel" die Handgrößen vom 20. bis zum 75. Percentil und als "groß" die Größen bis zum 100. Percentil. Im Rahmen der Erfindung wurde ferner herausgefunden, daß das Maß LO.1 nach Fig. 5 etwa 50 %, vorzugsweise 45 % bis 55 % der mittleren Handbreite entsprechend dem Maß B in Fig. 3 betragen sollte. Ferner soll das Maß LII. l nach Fig. 5 etwa 33% bis 37% der mittleren Handbreite B und LIII.l etwa 50% bis 55% der mittleren Handbreite B betragen, woraus für die Handgrößen "S" bis "L" ein Wert für LIII. l von ca. 47 mm bis 60 mm resultiert. Unter Gewichtung der in der zitierten Untersuchung gefundenen Handbreiten ergibt sich die Länge LO.l mit ca. 43 mm für kleine Hände (S), ca. 46 mm für mittlere Hände (M) und ca. 48 m für große Hände (L). Ausgehend von diesen Kernmaßen wurden die übrigen Maße der Griffe anhand von Modellen und Gruppentests empirisch ermittelt, wobei auch das Bestreben nach einer Standardisierung berücksichtigt wurde. Unterschiedliche Fingenlängen, wie sie sich bei Händen gleicher Breite zeigten, wurden deshalb bei der Gestaltung und Bemessung der Griffe nicht berücksichtigt.
Die größenmäßige Anpassung der Griffe an die verschiedenen Handgrößen erfolgt im wesentlichen innerhalb der Maßbereiche LI und LII, während die Gesamtlänge der Griffe beibehalten wird. Die distalen und proximalen Endstücke 48, 55 werden, ausgehend von den sich in den Endpunkten des Griffes 38 ergebenden Querschnitten, bis zu den Griffenden in kontinuierlichem Verlauf angepaßt.
Übeπaschend hat sich ferner gezeigt, daß Griffe mit den oben erläuterten Merkmalen und Abmessungen für unterschiedTiche Werkzeuge geeignet sind. In Abhängigkeit von der jeweiligen Funktion sind nur vergleichsweise geringfügige Änderungen der Grundformen erforderlich, so daß zumindest die Mittelteile 52 der oberen Abschnitte 42 hinsichtlich Form und Größe große Ähnlichkeiten aufweisen. Unterschiedüche Ausformungen sind hauptsächlich im Bereich der distalen Endstücke 48 der Griffe 38, je nach Einsatz bei verschiedenen Werkzeugen, zweckmäßig, teilweise auch der proximalen Endstücke 55. Je nach Art und Größe des Werkzeuges, für das die Griffe 38 verwendet werden sollen, ist es zweckmäßig die Höhe H und die Dicke D bzw. die Länge der Abstands- vektoren zu verändern, jedoch kann die der Hand anliegende Kontur mit großer Ähnlichkeit bei den für verschiedene Werkzeuge verwendeten Griffen 38 beibehalten werden.
Wie anhand der Fig. 11 bis 13 ausführlich erläutert ist, werden für einen guten Sitz des Griffs 38 bzw. eine gute Ausformung der Handhöhlung erfindungsgemäß vor allem die Teile 50, 52 und 54 im oberen Abschnitt 42 für bedeutsam erachtet (sowie die angrenzenden Seiten des Abschnitts 44, der hier allerdings als fehlend angesehen werden kann, indem die Abschnitte 42, 43 dem gesamten oberhalb bzw. unterhalb der yz-Ebene liegenden Teil des Griffs 38 zugeordnet werden). Daher sind die Formen und Dimensio- nen dort derart angepaßt, daß sich für alle Hände der jeweiligen Gruppe von Händen ein beinahe selbsttätiges Auffinden der bevorzugten Koppelstellung praktisch allein durch den oberen Abschnitt 42 erzielen läßt. Unterstützend dazu ist der untere Abschnitt 43 so gewölbt und bemessen, daß sich die Fingerglieder in dieser bevorzugten Koppelstellung ebenfalls nahezu selbständig in einer ergonomisch günstigen Weise an den Griff 38 anlegen.
Die Oberflächen des inneren Abschnitts 44 (Fig. 8) des Griffs 38 sind im Ausführungsbeispiel ebenfalls leicht konvex nach außen gewölbt (Fig. 7 bis 10), um der Hand auch in diesem Bereich eine gute Anlagefläche zu bieten. Außerdem setzen sie die Oberflächen der Abschmtte 42 und 43 stetig fort, d. h. die Übergänge zwischen den verschiedenen Oberflächen der Abschnitte 42, 43 und 44 sind vorzugsweise kontinuierlich, stufenlos, glatt und so, daß das konvex vorgewölbte Mittelteil 52 allmählich in die konkav nach innen gewölbten Teile 50 bzw. 54 übergeht.
Der dem oberen Abschnitt 42 diametral gegenüberliegende, in Fig. 5 unterhalb einer gedachten Mittelebene (= yz-Ebene) des Griffs 38 liegende untere Abschnitt 43 ist im Ausführungsbeispiel ähnlich wie der obere Abschnitt 42 geformt und bemessen und insbesondere eiförmig, abgerundet und ohne gegen die Finger drückende Ecken und Kanten gestaltet (Fig. 7 bis 10).
Damit die bevorzugte bzw. für bevorzugt gehaltene Koppelstellung von Händen einer zugeordneten Gruppe von Händen nicht nur selbständig aufgefunden, sondern durch die Griffgestaltung praktisch erzwungen wird, können ausgewählte Dimensionen des Griffs 38 anhand von Erfahrungen und Untersuchungen weiterhin so festgelegt werden, wie es für eine Koppelstellung speziell beim Handhaben eines Hammers für zweckmäßig gehalten wird. Dazu können z. B. die Teile 50 und 54 von den Minima 60, 61 (Fig. 5) an nach distal bzw. proximal weniger konkav als in Fig. 5 ansteigen oder sogar flach bzw. eben auslaufen. In diesem Fall werden die Minima 60, 61 als diejenigen Punkte festgelegt, die von einer durch die Endpunkte der Teile 50 bzw. 54 gezogenen Sehne den größten Abstand haben. Ein durchgehend konkaver Verlauf der Teile 50 und 54 und der entsprechenden Teile in den übrigen Griffabschnitten bringt allerdings den wesentlichen Vorteil mit sich, daß der Griff 38 nahezu formschlüssig in der Hand zu liegen kommt und daher beim Gebrauch seine Neigung reduziert wird, in Richtung der Längsachse 39 zu verrutschen.
Weitere im Rahmen der Erfindung wichtige Maße sind die Krümmungsradien, insbesondere der Radius R2.1 (Fig. 5), der je nach Handgröße zwischen 50 mm und 120 mm liegt. Durch dieses Maß wird die konvexe Wölbung 57 in einer ersten Richtung (x- Achse bzw. xz-Ebene) bestimmt.
Weitere wichtige Dimensionen sind die Radien RA.10 bis RA.13, RB10 bis RB.13 usw. und hier insbesondere der Radius RB. ll. Dieser Radius legt den Verlauf der Wölbung 57
(Fig. 8) in einer zweiten Richtung (y-Achse bzw. yz-Ebene) fest, wodurch die Wölbung 57 in zwei zueinander senkrechte Richtungen ausgeprägt wird. Bei einem Griff 38 für Linkshänder müßte der Radius RB.13 entsprechend bemessen werden, um die Wölbung mehr zur rechten Seite in Fig 8 hin auszuprägen.
Weiter sind in diesem Zusammenhang natürlich auch die Gesamtdicke D und die Gesamthöhe H des Griffs 38 von Bedeutung, wobei die Abstandsvektoren A1A bis A4A, AlB bis A4B usw. in x-bzw. y-Richrung jeweils gleich oder unterschiedlich sein können, wie Fig. 7 bis 9 zeigen.
Bei symmetrisch zur xz- und/oder xy -Ebene ausgebildeten Griffen 38 können die zugehörigen Werte A1A bis A4C gleich sein (z.B. AlB = A3B und/oder A2B = A4B) und daher durch die Maße H und D ersetzt werden. Außerdem wird vorzugsweise vor- gesehen, zumindest die Maße LO.1 und R2.1 bei allen hier interessierten Griffen für eine vorgewählte Gruppe von Händen identisch vorzugeben. Schließlich kann vorzugsweise eine Gewichtung in der Weise vorgenommen werden, daß für die Herstellung der bevorzugten Koppelstellung nach Festlegung der oben angegebenen Dimensionen auch z. B. die verschiedenen Dimensionen des distalen Teils 50 festgelegt werden, während den Dimensionen des proximalen Teils 54 und ggf. des proximalen Endstücks 55 die geringste Bedeutung beigemessen wird.
Im Hinbück auf die Maße LI. l und LII.l kann es vorteilhaft sein, diese gleich groß zu wählen, d.h. die Maxima 59 in der xz-Ebene in der Mitte zwischen den zugehörigen
Minima 60 und 61 anzuordnen. Es kann aber auch Fälle geben, in denen die Maxima 59 nicht genau in der Mitte angeordnet, sondern zum distalen oder proximalen Ende hin versetzt sind. Außerdem sind die distalen und proximalen Teile 50, 54 der Griffe 38 in der Regel etwa gleich lang, so daß die Mittelteile 52 im wesentlichen in der Mitte zwischen den beiden benachbarten distalen bzw. proximalen Teilen 50, 54 liegen.
Wichtig für die Erfindung ist schließlich auch, daß eine Vielzahl der oben angegebenen Maße R, L, A, H und D vereinheitlicht und bei einer Vielzahl von Hand- und Gartenwerkzeugen im wesentlichen identisch vorgegeben werden. Dies beruht auf der Erkennt- nis, daß Griffe der beschriebenen Art zumindest im Mittelteil 52, aber auch im distalen Teil 50 hinsichtlich Form und Größe sehr große Ähnlichkeiten aufweisen. Es ist dann nur noch erforderlich, einige der angegebenen Dimensionen, z. B. die Abstandsvektoren, sowie die proximalen Teile 54 und/oder die proximalen Endstücke 55, in ihrer Form und Größe an den jeweiligen Anwendungszweck (Werkzeugtyp) anzupassen. Dadurch ergibt sich für die Benutzer, insbesondere professionelle Benutzer der Vorteil, daß sie für zahlreiche Werkzeugtypen Griffe mit denselben Grundformen und Größen vorfinden und daher leicht die zu ihrer Hand gehörenden Griffe auswählen können.
Am distalen und/oder proximalen Ende des Griffs 38 sind die Endstücke 48 und/oder 55 zweckmäßig wulstförmig gestaltet, indem ihre Querschnitte größer als im Bereich der Schnitte A-A und C-C in Fig. 7 bzw. 9 bemessen sind. An diesen Endstücken 48, 55 können sich in der bevorzugten Koppelstellung der Hand die Außenseiten der Fingerglieder des Zeigefingers und des kleinen Fingers und ggf. auch die Handkante 30 bzw. der Handkantenballen 31 abstützen.
Nach Fig. 6 und 10 kann der Griff 38 schließlich mit einer Anlagefläche 74 für den Daumen 20 versehen sein. Diese Auflagefläche 74 liegt zweckmäßig an der Oberseite des distalen Endstücks 48 und eines daran angrenzenden Bereichs des distalen Teils 50 und kann, wie insbesondere Fig. 10 zeigt, aus einer parallel zur yz-Achse verlaufenden Ebene oder Abflachung bestehen.
Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel für einen Griff 78 ist Fig. 14 bis 18 darge- stellt. Dieser Griff 78 unterscheidet sich vom Griff 38 im wesentlich nur durch eine in der Oberfläche eines Mittelteils 79 ausgebildet Auflagefläche 80. Diese ist, wie insbesondere Fig. 17 im Querschnitt zeigt, auf der von einer Wölbung 81 äbgewandten Seite der xz-Ebene ausgebildet, wobei die Wölbung 81 der Wölbung 57 nach Fig. 8 entspricht. Außerdem kann sich die Auflagefläche 80 entsprechend Fig. 14 und 15 in Richtung einer Längsachse 82 des Griffs 78 über einen größeren oder auch den gesamten Bereich des Mittelteils 79 erstrecken. Im übrigen ist die Auflagefläche 80 analog zu einer Auflagefläche 83 für den Daumen im wesentlichen eben oder leicht konkav bzw. nach Art einer in Richtung der Längsachse 82 erstreckten Rille oder Mulde ausgebildet und zusätzlich zu oder anstelle von der Auflagefläche 83 vorhanden. Die Auflagefläche 80 dient in bevorzugter Weise zur Anlage des Handkantenballens 31, um dadurch eine noch bessere Anpassung an die Hand bzw. eine noch bequemere Koppelstellung zu erhalten.
Die erfindungsgemäß wichtigsten Dimensionen für ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Griffs 78 sind in der Tabelle nach Fig. 93a und 93b angegeben. Die darin enthalte- nen Dimensionen geben in zwei Spalten jeweils diejenigen Maße an, die für je eine
Gruppe von kleinen, mittleren und großen Händen vorgegeben sind. Die Maße für eine mittlere Hand "M" liegen zwischen den Werten für "S" und "L", wobei je nach Bedarf auch Zwischengrößen vorgesehen werden können. Insgesamt werden erfindungsgemäß allerdings die drei Gruppen "klein" und "mittel" und "groß" für ausreichend betrachtet. Eine genauere Erläuterung der Fig. 93a und 93b folgt weiter unten.
Bei der Ausführungsform nach Fig. 19 bis 24 handelt es sich um einen Griff 86 für ein nicht dargestelltes Funktionsteil in Form einer Maurerkelle. Der Griff 86 entspricht im wesentlichen dem Griff 38 nach Fig. 5 bis 10, wobei wie in Fig. 6 und 10 eine Auflagefläche 87 für den Daumen vorhanden ist. Außerdem liegt ein distales Griffende in einer senkrecht zu einer Längsachse 88 des Griffs 86 verlaufenden Ebene 89, an der ein distales Endstück 90 endet. An dieses Endstück 90 schließen sich analog zur bisherigen Beschreibung je ein distales Teil 91, ein Mittelteil 92, ein proximales Teil 93 und ein proximales Endstück 94 an.
Die Maße für die verschiedenen Dimensionen sind so gewählt, daß der Griff 86 außer für Maurerkellen auch z. B. für schwere Hämmer, Lattenhämmer, Fäustel und Beile und in analoger zweiteiliger Form für Garten- und Astscheren verwendbar ist. Die für ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel des Griffs 86 maßgeblichen Maße ergeben sich aus der Tabelle nach Fig. 94a und 94b. Das gilt insbesondere für die in einem oberen Abschnitt gemessene Länge LO.l des zwischen zwei Querschnittsebenen 95, 96 angeordneten Mittelteils 92 entsprechend etwa 50% der Handbreite der zugehörigen Gruppe von Händen sowie für die Maße LI.l und LII.l, die die Lage von Minima 97, 98 der oberen Oberflächenkontur im distalen bzw. proximalen Teil 91 bzw. 93 festlegen. Die Lage einer Bezugsebene 99 wird wie in Fig. 5 durch ein Maximum 100 des Mittelteils 92 festgelegt. Im übrigen ist die Griffgestaltung im wesentlichen identisch mit der nach Fig. 5 bis 10.
Fig. 25 bis 30 zeigen ein zweites Ausfuhrungsbeispiel des Griffs 86 nach Fig. 19 bis 24, weshalb für gleiche Teile dieselben Bezugszeichen verwendet sind. Zusätzlich zu der an der Oberseite des oberen Abschnitts vorgesehenen Auflagefläche 87 ist eine zweite, seitliche Auflagefläche 101 für den Daumen 20 vorgesehen. Diese liegt analog zur Auflagefläche 87 im distalen Teil 91 des Griffs 86 und erstreckt sich vorzugsweise bis in das distale Endstück 90 hinein. Wie insbesondere Fig. 27 und 30 im Querschnitt zeigen, ist die Auflagefläche 101 auf der von einer Wölbung 102 äbgewandten Seite der xz- Ebenen ausgebildet, wobei die Wölbung 102 der Wölbung 57 nach Fig. 8 entspricht. Die Auflageflächen 87 und 101 können im wesentlichen eben oder zu Anpassung an die Däumenform leicht konkav ausgebildet sein, und die Auflagefläche 101 kann sich, wie Fig. 27 und 29 zeigen, von einem oberen Abschnitt 103 des Griffs 86 bis in einen angrenzenden inneren bzw. mittleren Abschnitt 104 hinein erstrecken, der auch als völlig fehlend angenommen werden kann. Im übrigen ist die Griffgestaltung im wesentlichen identisch mit der nach Fig. 19 bis 24.
Fig. 31 zeigt den Griff 86 in Verbindung mit einer Maurerkelle 105 so, wie er bei der Benutzung von der Hand 19 eines Rechtshänders in einer ersten bevorzugten Koppel- Stellung erfaßt wird. Der Daumen 20 liegt hierbei auf der oberen Auflagefläche 87 auf. Dagegen zeigt Fig. 32 den Griff 86 mit der Maurerkelle 105 so, wie er von einem Rechtshänder in einer zweiten bevorzugten Koppelstellung gehalten wird. Der Daumen 20 liegt hierbei der seitlichen, in Fig. 32 nicht sichtbaren Auflagefläche 101 an.
Während die Griffe 38, 78 und 86 nach Fig. 5 bis 32 speziell für Werkzeuge 64, 103 geeignet sind, bei denen die Hand in der bevorzugten Koppelstellung von oben über den Griff faßt, zeigen Fig. 33 bis 37 einen Griff 106 für ein Handwerkzeug mit Schub-Zug- Betätigung, das hier als Säge 107 dargestellt ist, aber auch z. B. ein Handhobel, ein Stechbeitel (Holzmeißel) oder dgl. sein könnte. Nach Fig. 33 bis 37 ist der Griff 106 der Säge 107 mittels Schrauben oder dgl. an einem Funktionsteil 108 befestigt. Der Griff 106 ist, wie dies z.B. für sogenannte Fuchsschwanzsägen generell zutrifft, mit einer zentralen Öffnung 109 versehen. Auf der vom Funktionsteil 108 bzw. der Öffnung 109 äbgewand- ten Seite des Griffs 106 weist dieser im Sinne der Erläuterungen zu Fig. 1, 2 sowie 5 bis 32 einen oberen Abschnitt 110 (in Fig. 36 rechts) mit Anlageflächen für die Handinnen- seite auf, während ein der Öffnung 109 zugewandter unterer Abschnitt 111 des Griffs
106 (in Fig. 36 links) mit Anlageflächen für die Finger versehen ist. Die Abschnitte 110, 111 und ein zwischen ihnen befindlicher Abschnitt 112 (Fig. 17) entsprechen den Abschnitten 7, 8 und 9 in Fig. 1 und 2. Entsprechend könnte ein Griff für eine Bogensäge od. dgl. gestaltet sein.
Ein Vergleich der Fig. 5 bis 9 mit den Fig. 33 bis 37 zeigt, daß die Oberflächenkonturen der Abschnitte 110, 111 sowie des diese verbindenden inneren Abschnitts 112 (Fig. 36) weitgehend gleich denen der Abschnitte 42 bis 44 sind. Außerdem weisen die Griffe 38, 78 und 86 wie der Griff 106 jeweils ein distales Endstück 114, ein distales Teil 115, ein Mittelteil 116, ein proximales Teil 117 und ein proximales Endstück 118 auf, die in Richtung einer Längsachse 119 (Fig. 34) hintereinander angeordnet sind. Als Bezugsebene dient wiederum die Querschnittsebene B-B, die durch einen Sattelpunkt bzw. ein Maximum 120 der Oberflächenkontur des Mittelteils 116 im oberen Abschnitt 110 verläuft. Die Länge des konvexen Mittelteils 116 ist durch die Lage der Wendepunkte zu den konkaven Nachbarteilen 115, 117 hin bzw. durch Querschnittsebenen 121, 122 bestimmt, die durch diese Wendepunkte verlaufen, und wird zu etwa 50 % der Handbreite B (Fig. 3) des durchschnittlichen Benutzers der zugeordneten Gruppe bemessen. Die Lage von konkaven Minima 123, 124 des distalen bzw. proximalen Teils 115, 117 ist durch LI. l und LII. l gegeben, wobei diese Dimensionen dieselben Maße wie in Fig. 5 bis 10 haben.
Im übrigen gilt dasselbe wie für die Griffe 38, 78 und 86, wobei die verschiedenen Dimensionen in der Tabelle nach Fig. 95a, 95b angegeben sind. Außerdem ist in Fig. 38 und 39 angedeutet, wie der Griff 106 beim Gebrauch der Säge 107 von der menschüchen Hand 19 zunächst von hinten her erfaßt und dann umgriffen wird. Dabei ist in Fig. 38, 39 die für Rechtshänder in Betracht kommende Position dargestellt, die gleichzeitig die für die Säge 107 beim Gebrauch bevorzugte Koppelstellung der Hand andeutet.
Die bisher beschriebenen Griffe 38, 78, 86 und 106 wurden anhand von Seitenansichten bzw. Draufsichten und einigen senkrecht zu ihrer Längsachse verlaufenden Querschnitten (z. B. Fig. 27 bis 30) näher erläutert. Dabei zeigen die Seitenansichten und Draufsichten im oberen bzw. unteren Bereich hier jeweils eine äußere Kontur in Form einer konkav- konvex-konkav geformten Kurve 127, 128 (Fig. 25) bzw. 129, 130 (Fig. 26), die sich auch ergeben würde, wenn in Fig. 25 anstatt der Seitenansicht ein die z-Achse enthaltender und in der xz-Ebene liegender Längsschnitt und in Fig. 26 ein entsprechender, in der yz-Ebene liegender Längsschnitt dargestellt wäre. Jede dieser Kurven 127 bis 130 stellt somit eine (in der Regel unterschiedliche) Erzeugende der Mantelfläche des Griffkörpers dar, der ein Rotationskörper mit der z-Achse als Rotationsachse wäre, wenn alle Kurven 127 bis 130 identisch wären. Eine Besonderheit der Erfindung besteht aber, wie z. B. Fig. 25 und 26 zeigen, gerade darin, daß die Kurven 127 bis 130 ganz unterschiedliche Verläufe haben können.
Weiter wurde in der bisherigen Beschreibung zur Vereinfachung der Darstellung angenommen, daß die Querschnitte z. B. nach Fig. 27 bis 30 bis auf etwa vorhandene Auflageflächen 87, 99 im wesentlichen eiförmig bzw. oval bzw. elliptisch sind, wobei der jeweils größte Durchmesser entsprechend Fig. 1 und 2 auf einer Parallelen zur x- Achse und der jeweils kleinste Durchmesser auf einer Parallelen zur y-Achse liegt. Daher liegen die beschriebenen Maxima und Minima (z. B. 97, 98, 100 in Fig. 25) in der xz- Ebene mit der Folge, daß die Kurve 127 eine ebene Kurve ist. Entsprechendes gilt für die Kurven 128 bis 130, wobei die Kurven 129, 130 allerdings in der yz-Ebene liegen. Schließlich wurde in der bisherigen Beschreibung stillschweigend davon ausgegangen, daß die Maxima (z. B. 100 in Fig. 25, aber auch 59 und 120 in Fig. 5 und 33) denjenigen Punkt auf der Mantelfläche des Griffkörpers definieren, der von der jeweiligen z- Achse den absolut größten Abstand hat (z. B. Maß AlB in Fig. 22). Aus diesem Grund stellt sich die Kurve 127 als der geometrische Ort aller Punkte auf der Mantelfläche des Griffkörpers dar, die längs der z-Achse jeweils die größten Abstände von dieser aufweisen und daher eine Erzeugende der Mantelfläche bilden, die im Bereich der Wölbung 102 stets einen konvexen Verlauf hat und erfindungsgemäß jeweils im oberen Abschnitt 42 bzw. 102 liegt.
Diese Voraussetzungen sind bis auf die Lage der Wölbung 102 im oberen Abschnitt 42 bzw. 102 weder erforderlich noch aus ergonomischen Gründen immer vorteilhaft. Es kann insbesondere zweckmäßig sein, den Punkt mit dem größten Abstand von der z- Achse in eine Ebene zu verlegen, die parallel zu der hier stets als Mittelebene betrachteten xz-Ebene angeordnet ist. Dies ermöglicht u. U. eine verbesserte Anpassung des Griffs 86 an die Handhöhlung der Hand 19 insbesondere durch eine stärkere seitliche
Ausprägung der Wölbung 102 (Fig. 28). Dabei kann auch für diesen Fall der Einfachheit halber durch Definition festgelegt werden, daß die das absolute Maximum enthaltende Kurve eine ebene Kurve ist, die in einer zur xz-Ebene parallelen Ebene liegt. Davon abweichend ist es aber auch möglich, die das absolute Maximum enthaltende Kurve wiederum als den geometrischen Ort aller Punkte darzustellen, die längs der z-Achse den größten Abstand von dieser haben, so daß diese Kurve auch eine gekrümmte Raumkurve sein kann, die nur auf einer Seite der xz-Ebene liegt oder auf beiden Seiten dieser Ebene liegende Punkte besitzt. Dies wird nachfolgend anhand der Fig. 40 bis 45 näher erläutert.
Fig. 40 bis 43 zeigen zunächst schematische Längsschnitte durch einen Griff 131, dessen äußere Kontur im wesentlichen der bisherigen Beschreibung entspricht. Fig. 40 ist dabei ein die z-Achse enthaltender Längsschnitt in der xz-Ebene, so daß die Konturen z. B. im wesentüchen denen nach Fig. 25 entsprechen. Fig. 41 zeigt einen ebenfalls die z-Achse enthaltenden Längsschnitt, der jedoch in dem in Fig. 12 angedeuteten Winkelsystem einer von 45° nach 225° verlaufenden Schnittebene entspricht. Fig. 42 zeigt einen Längsschnitt in der 90° -270° -Stellung nach Fig. 12, und schließlich ist Fig. 43 ein Längsschnitt, der wie die übrigen Längsschnitte die z-Achse enthält und in Fig. 12 von 135° nach 315° verläuft. Die drei Längsschnitte der Fig. 41 bis 43 können auch dadurch erzeugt gedacht werden, daß der Griff 131, ausgehend von der Stellung nach Fig. 40, schrittweise um 45° gedreht und dann parallel zur Zeichenebene geschnitten wird.
In Fig. 44 sind - ausgehend von Fig. 40 - insgesamt 20 senkrecht zur z-Achse verlaufende Querschnitte dargestellt, so daß in allen Schnitten die x-Achse des gedachten Koordinatensystems vertikal nach oben weist. Werden daher alle Schnittbilder der Fig. 44 mit den aus Fig. 40 ersichtlichen Abständen hintereinander auf die z-Achse aufgefädelt, dann ergibt sich aus ihren Umfangslinien 132 (vgl. Querschnitt A in Fig. 44a) mit guter Annäherung die Oberflächenkontur der kompletten Mantelfläche des Griffs 131, wenn alle Umfangslinien 132 durch konusähnliche Flächen auf kürzestem Weg miteinander verbunden werden. Je mehr Querschnitte verwendet werden, um so genauer wird die Mantelfläche nachgebildet.
Für die vorliegende Erfindung ist wichtig, daß in dem oberen, die Wölbung aufweisenden, analog zu Fig. 28 mit dem Bezugszeichen 103 versehenen Abschnitt (vgl. Querschnitt A in Fig. 44a) nicht nur jeweils in der xz-Ebene liegende Punkte, sondern auch solche Punkte 133 bis 143 die größten Abstände von der z-Achse im jeweiligen Querschnitt aufweisen, die zumindest teilweise nicht in der xz-Ebene liegen. Die zu diesen Punkten 133 bis 143 führenden Abstandsvektoren 144 bis 154 sind in Fig. 44a und 44b jeweils durch Pfeillinien angedeutet. Daraus folgt, daß die Radiusvektoren 144 bis 154 nach Art von Raumzeigern teils auf der rechten und teils auf der linken Seite der xz- Ebene verlaufen, wobei die Winkel a (vgl. Querschnitt H), die sie mit der xz-Ebene einschließen, genau erkennen lassen, in welcher analog zu Fig. 40 bis 43 gebildeten, die z-Achse einschließenden Längsschnittebene die Punkte 133 bis 143 liegen. Dabei können theoretisch alle Punkte 133 bis 143 auf anderen Längsschnitten liegen.
Die absolut größte Länge aller in Fig. 44 dargestellten Radiusvektoren innerhalb des dem Mittelteil zugeordneten Bereichs (vgl. etwa die Querschnitte H bis R) hat der Radiusvektor 148 im Querschnitt K. Der von ihm bezeichnete Punkt 137 hat daher den größten Abstand von der z-Achse innerhalb des Mittelteils im oberen Griffabschnitt und entspricht folglich z. B. dem Maximum 100 in der Darstellung nach Fig. 25. Außerdem zeigt Fig. 45, daß die durch Kurven 155 bzw. 156 verbundenen Punkte 133 bis 143 bei der in Fig. 12 dargestellten Wahl des xyz-Koordinatensystems teils positive und teils negative y-Werte haben, während die x- Werte sämtlich positiv sind und im Querschnitt L ihr Maximum haben, so daß sie auf einer gekrümmten Raumkurve liegen.
Abweichend von Fig. 40 bis 44 ist es möglich, die Punkte 133 bis 143 so zu legen, daß sie sämtlich auf derselben Seite der xz-Ebene, aber mit Abstand zu dieser angeordnet sind. Die im Einzelfall gewählte Form hängt weitgehend davon ab, an welcher Stelle die verschiedenen Maxima und Wölbungen liegen und wie stark diese ausgeprägt werden sollen.
Im Hinblick auf die anhand der Fig. 5 erläuterten Maße LO.l, LI. l L.I 1 und LIII.l ändert sich bei einer Anordnung nach Fig. 40 bis 45 nur wenig. Liegen die Punkte mit den größten Abständen von der z-Achse auf einer Kurve, die in einer die z-Achse einschließenden Ebene liegt, dann wird einfach das xyz-Koordϊnatensyste um die z-Achse um einen solchen Winkel gedreht, bis die xz-Ebene mit der die ebene Kurve enthaltenden Ebene überemstimmt. Das dadurch erhaltene neue Koordinatensystem wird dann wie das bisher beschriebene Koordinatensystem zur Definition der verschiedenen Maße verwendet, und insbesondere wird eine der Bezugsebene 63 (Fig. 5) entsprechende, senkrecht zur z-Achse ausgeordnete Bezugsebene durch den Punkt mit dem absolut größten Abstand von der z-Achse gelegt. Der einzige Unterschied besteht somit darin, daß das neue xyz-Koordinatensystem im Vergleich zu Fig. 5 eine andere Lage im Raum einnimmt.
Würden die Punkte 133 bis 143 nach Fig. 44 und 45 zwar in einer Ebene liegen, diese aber nicht die z-Achse enthalten, sondern z. B. parallel zur xz-Ebene angeordnet sein, könnte das Koordinatensystem entsprechend der obigen Beschreibung derart gedreht werden, bis der Punkt 136 mit dem absolut größten Abstand von der z-Achse in der gedrehten xz-Ebene liegt. Bei Anwendung der obigen Definitionen für die Größen LO. l, LI. l, LII.l, LIII.l usw. würden sich dann geringfügig andere Werte ergeben, als wenn sie in der Ebene ermittelt würden, die alle Punkte 133 bis 143 enthält. Entsprechendes gilt dann, wenn die Punkte 133 bis 143 nicht auf einer ebenen Kurve, sondern analog zu Fig. 44, 45 auf einer Raumkurve liegen und als neue xz-Ebene eine die z-Achse und den Punkt 136 enthaltende Ebene verwendet wird. In derartigen Fällen weichen die Lagen der entsprechend Fig. 5 bis 10 ermittelten Maxima und Minima bzw. die Werte für die Größen L, R, A usw. etwas von den tatsächlich vorhandenen Werten ab. Die Abweichungen sind jedoch um so kleiner, je geringfügiger der Abstand des Maximums 136 von der xz-Ebene ist (vgl. z. B. Fig. 45), so daß selbst in einem solchen Fall mit guter Näherung die anhand der Fig. 5 bis 10 beschriebenen Definitionen verwendet werden können. Aus diesem Grund schließen die in den Tabellen nach Fig. 93a bis Fig. 96c angebenen Wertebereiche auch solche Griffe ein, bei denen das Maximum (z. B. 59 in Fig. 5) auf einer Raumkurve und/oder nicht in der beschriebenen xz-Ebene liegt. Im übrigen ist in Fig. 44a beim Querschnitt K schematisch angedeutet, in welchen Schnitt- ebenen die Längsschnitte knach Fig. 40 bis 43 erscheinen. Dabei wird ein Längsschnitt LI als Schnitt in der xy-Ebene ( = 0°) und L2 ein Längsschnitt in der yz-Ebene ( = 90°) bezeichnet. Entsprechend bezeichnen L3, L4 und L5 die z-Achse einschließende Längsschnitte mit den Winkeln = 180°, a = 270° und a = 45°, jeweils mit den durch Pfeile angegebenen Blickrichtungen. Diese Längsschnitte LI bis L5 sind auch in den Tabelle angegeben.
Die Tabelle nach Fig. 94a, 94b enthält Zahlenangäben in Millimeter für einen gemäß Fig. 40 bis 45 bzw. Fig. 19 bis 24 ausgebildeten Griff, wobei in Spalte 1 der Fig. 94a die Längsschnitte LI bis L5 den Längsschnitten 0°, 90°, 180°, 270° und 45° im Schnitt K von Fig. 44 entsprechen. Die Spalte 2 enthält die drei gewählten Gruppen von
Händen, die Spalte 3 die zugehörigen Handbreiten B und die Spalte 4 die Grifflängen etwa zwischen den Ebenen 45 und 46 entsprechend Fig. 5. In den Spalten L0 bis LIII und Rl bis R3 sind jeweils die Längen und Radien gemäß den in Fig. 5 angegebenen Definitionen enthalten, wobei z. B. das Maß, das durch die Kombination L2 (Spalte 1) und LII (Spalte 7) mit 41 mm (Griffgröße "M") bedeutet, daß diese Länge LII in der Längsschnittebene L2 erhalten wird und in Fig. 5 dem Maß LII.2 entspricht, allerdings in der zugehörigen Schnittebene, während der Wert aus LI und LII dem in Fig. 5 eingezeichneten Wert LII.l in der xz-Ebene entspricht. Aus der Tabelle lassen sich daher alle wesentlichen Maße für den Griff nach Fig. 40 bis Fig. 45 entnehmen. Entsprechend bedeutet z. B. das Maß R2 (vorletzte Spalte in Fig. 94a) in Verbindung mit L2, daß es sich um den Radius R2.2 nach Fig. 5 handelt.
In Fig. 94b sind die entsprechenden Maße für die Radien RIO bis R13 angegeben, wobei RIO in der Spalte K z. B. dem RB.10 in Fig. 8 entspricht, da er im Maximum liegt (vgl. Querschnitt K in Fig. 44a). Entsprechend bedeutet das Maß A2 in der Schnittebene K das Maß A2B in Fig. 8.
Fig. 46 bis 50 zeigen Gitterdarstellungen eines Griffs 157, bei dem die Punkte mit dem größten Abstand von der z-Achse analog zu Fig. 40 bis 44 auf einer in Längsrichtung des Griffs 157 erstreckten, gekrümmten Raumkurve liegen, wobei jeweils links das distale und rechts das proximale Ende angeordnet ist. Außerdem ist der Griff 157 in Fig. 46 perspektivisch gezeigt, während Fig. 47 eine Seitenansicht analog zu den Darstellungen nach Fig. 5, 14 und 19 ist und eine Ansicht der rechten Seite des Griffs 157 - von distal her betrachtet - zeigt. Fig. 48 ist eine Draufsicht, Fig. 49 ist eine Seitenansicht von der anderen Seite her und Fig. 50 eine Unteransicht des Griffs, wobei diese Ansichten, ausgehend von Fig. 47, jeweils durch Drehung des Griffs 157 um 90° um eine Längsachse 158 erhalten werden. Im speziellen Fall ist die linke Seite wiederum diejenige Seite, die mit einer ausgeprägten, in wenigstens zwei Richtungen erstreckten Wölbung 159 versehen ist.
Die bisher beschriebenen Griffe (z. B. 38) sind jeweils einteilig ausgebildet, wobei erste Abschnitte (z. B. 42) durch angepaßte innere Abschnitte (z. B. 44) einstückig mit den zweiten Abschnitten (z. B. 43) verbunden sind. Die Erfindung ist aber nicht auf derartige Griffe beschränkt, sondern analog auch auf zweiteilige Griffe mit relativ zueinander bewegbaren Griff schenkein anwendbar, wie sie bei Zangen, Scheren od. dgl. vorhanden sind. In Analogie zu Fig. 1 und 2 wird daher zur Vereinheitlichung der Beschreibung nachfolgend einer der beiden Griffschenkel als erster Abschnitt und der andere Griff- Schenkel als zweiter Abschnitt bezeichnet, wobei die beiden Griffschenkel bzw. Abschnitte im Gegensatz z. B. zu Fig. 5 bis 10 durch einen Zwischenraum getrennt, d. h. körperlich nicht miteinander verbunden sind. Bei der Gestaltung der Griffe von Zangen kommt es darauf an, daß in normal geöffneter Stellung, etwa beim Ansetzen zum Schneiden eines Drahtes oder beim Umgreifen eines Gegenstands mit dem gezahnten Durchbrach im Maul einer Kombinationszange, alle vier distalen Fingerglieder 25 (Fig. 3) möglichst gleichmäßig an der Oberfläche des zweiten, unteren Abschnitts anliegen, um genügend Kraft ausüben zu können. Bei geschlossener Zange soll die Oberfläche dieses Abschnitts dagegen an den mittleren Fingergliedern 23 anliegen.
Fig. 51 bis 55 zeigen einen erfindungsgemäß gestalteten Griff 160 beispielsweise für eine verstellbare Greifzange. Ein Griffschenkel bzw. oberer Abschnitt 162 ist hier an seiner äußeren Oberfläche analog zum ersten bzw. oberen Abschnitt der bisher beschriebenen Griffe (z. B. 42 von 38) ausgebildet, während ein Griffschenkel bzw. unterer Abschnitt 163 an seiner äußeren Oberfläche analog zum zweiten bzw. unteren Abschnitt der bisher beschriebenen Griffe (z. B. 43 von 38) ausgebildet ist. Die beiden Abschnitte 162 und 163 sind auf beiden Seiten einer durch eine Längsachse 164 verlaufenden Mittelebene (yz-Ebene) ausgebildet. Um zu erreichen, daß die Zange wahlweise in zwei um 180° um die Längsachse 164 gedrehten Stellungen benutzbar ist und in beiden Stellungen annähernd dieselbe bevorzugte Koppelstellung zur Handhöhlung und zum Daumenballen vorgefunden wird, ist die in Fig. 51 untere Seite des unteren Abschnitts 163 formgleich wie die obere Seite des oberen Abschnitts 162, jedoch spiegelbildlich zu einer mittleren Ebene (xy-Ebene) angeordnet. Daher bietet die Unterseite des beim Gebrauch jeweils unten liegende Abschnitts 163 bzw. 162 keine optimale Anlage für die Finger. Da die für die Erfindung wichtigen Oberseiten beider Abschnitte 162, 163 gleich geformt sind, wird nachfolgend nur die erfindungsgemäße Gestaltung des oberen Abschnitts 162 näher erläutert. Die Mittelebene ist dabei vorzugsweise so gelegt, daß sie eine nicht dargestellte Drehachse eines die beiden Zangenschenkel verbindenden Drehgelenks enthält, wobei diese Drehachse senkrecht zur Zeichenebene nach Fig. 51 und daher parallel zur y- Achse im Sinne der bisher verwendeten Definitionen verläuft.
Nach Fig. 51 und 52 ist der obere Abschnitt 162 mit einer Oberflächenkontur 165 versehen und durch gedachte Ebenen 166, 167 in je ein distales Teil 168, ein Mittelteil 169 und ein proximales Teil 170 unterteilt, die in Längsrichtung hintereinander angeordnet sind. Erfindungsgemäß ist der Abschnitt 162 so geformt und bemessen, daß in der für Kombinationszangen üblichen Koppelstellung der Hand das Mittelteil 169 in die Handhöhlung eintritt, das distale Teil 168 vom Daumensattel 26 umgriffen wird und das proximale Teil 170 zur Anlage des Handwurzelballens 29 und des Handkantenballens 31 dient. Daher ist das Mittelteil 169 in Längsrichtung und in einer Querrichtung mit einer betont nach außen gerichteten, konvexen Wölbung 171 versehen, während das distale Teil 168 vom Mittelteil 169 an sich verjüngend bis zu einem am distalen Ende angebrachten Abgleitschutz-Kragen 172 weiterläuft. Die äußere Kontur des distalen Teils 168 ist in einem seitlichen Bereich 174 so ausgebildet, daß sie gemäß der Seitenansicht nach Fig. 52 mit einem flachen konkaven Bogen und mit einem kleinen Neigungswinkel zur Längsachse 164 verläuft, während sie längs der aus Fig. 51 ersichtlichen oberen
Oberfläche 165 zwar ebenfalls leicht konkav, aber mit einem vergleichsweise großen Neigungswinkel zur Längsachse 164 verläuft. In ähnlicher Weise läuft das proximale Teil 170 auf der oberen Oberfläche (Fig. 51) unter einem vergleichsweise großen Neigungswinkel zur Längsachse 164, jedoch im wesentlichen konkav, während seine Oberfläche in einem seitlichen Bereich 175 (Fig. 52) mit einem vergleichsweise kleinen Neigungswinkel zur Längsachse 164 verläuft und im wesentlichen bis zum proximalen Ende hin leicht abfallend konkav ausgebildet ist. Am proximalen Ende ist der obere Abschnitt 162 zweckmäßig kalottenförmig ausgebildet.
Im übrigen ist die äußere Kontur des Abschnitts 162 im Längs- und Querschnitt sowie sowohl in Richtung der Griffhöhe H als auch in Richtung der Griffdicke D so bemessen und geformt, daß der andere Abschnitt 163 bei identischer Ausbildung ausreichend gut und ohne Bildung von störenden Ecken und Kanten an die in der bevorzugten Koppelstellung der Hand sich ergebende, trapezförmige Innenkontur der umgreifenden Finger angepaßt ist. Die Wölbung 171 im Abschnitt 162 ist dabei wie eine Wölbung 176 im
Abschnitt 163 ausgebildet, die nach Drehung der Zange um die Längsachse 164 um 180° wirksam wird.
Einander zugewandte Flächen 162a, 163a der Abschnitte 162, 163 sind für die Zwecke der Erfindung nicht wesentüch und können daher in an sich bekannter Weise mit gut abgerundeten Kanten geformt sein. Die Griffhöhe H an den verschiedenen Stellen längs des Griffs 160 (Fig. 53 bis 55) und insbesondere die Auswölbungen wurden entsprechend der zugeordneten Gruppe von Händen so bemessen, daß sich unter Berücksichtigung der Funktion einer Zange eine bequeme, bevorzugte Koppelstellung ergibt.
In Fig. 56 ist angedeutet, wie der Griff 160 beim Gebrauch der Zange von der menschlichen Hand 19 umgriffen wird. Dabei ist wie bisher die für Rechtshänder in Betracht kommende Position dargestellt, wobei Fig. 56 das anfängliche Erfassen der Zange von hinten her, Fig. 57 die für die Zange beim Gebrauch bevorzugte Koppelstellung der Hand und Fig. 58 in einem Schnitt analog zu Fig. 13 andeutet, wie die beiden Abschnitte 162, 163 des Griffs 160 in der bevorzugten Koppelstellung der Hand 19 voneinander be- äbstandet und beidseitig der xy-Ebene angeordnet sind. Mit einer gestrichelten Linie 177 ist in Fig. 56 und 57 außerdem deutlich gemacht, wo die aus Fig. 54 ersichtlichen Wölbungen 171 bzw. 176 in der Hand 19 zu liegen kommen.
Als Bezugsebene dient beim Griff 160 wie beim Griff 38 die Querschnittsebene B-B in einem Maximum 178 im oberen Abschnitt 162, das einerseits in einer parallel zur xy- Ebene liegenden Ebene und andererseits in einem in der xz-Ebene liegenden Längsschnitt liegt.
Die Länge L0.1 des konvexen Mittelteils 169 ist durch die Lage der Wendepunkte zu den konkaven Nachbarteilen 168, 170 bzw. durch die Querschnittsebenen 166,167 bestimmt, die durch diese Wendepunkte verlaufen, und wird wie bei den einteiligen Griffen zu ca. 50 %, vorzugsweise 45 % bis 55 % der Handbreite B (Fig. 3) des durchschnittlichen Benutzers der zugeordneten Gruppe bemessen. Die Lage von konkaven Minima 179, 180 des distalen bzw. proximalen Teils 168, 170 ist durch LI. l und LII. l gegeben, wobei diese Dimensionen dieselben Werte wie in Fig. 5 bis 10 haben können.
Im übrigen gilt dasselbe wie für den Griff 38, wobei die verschiedenen Dimensionen in der Tabelle nach Fig.96a, 96b angegeben sind.
Bei einem in Fig. 59 bis 63 dargestellten Ausführungsbeispiel eines Zangengriffs 183 sind ein oberer und unterer Abschnitt 184, 185 bezüglich der Flächen, die in der bevorzugten Koppelstellung mit der Handhöhlung und dem Daumenballen zur Anlage kommen, eben- falls unsymmetrisch ausgebildet, wie u.a. Fig. 61 bis 63 zeigen. Insbesondere ist die untere, zur Anlage der Finger bestimmte Oberfläche des Abschnitts 185 im Querschnitt weitgehend zylindrisch ausgeformt, während sie in Richtung einer Längsachse 186 eine nur geringe Wölbung aufweist (vgl. R2.2 in Fig. 59). Dabei sind die Radien und sonstigen Maße im unteren Abschnitt 185 so gewählt, daß dieser den ihn umschließenden Fingern eine möglichst angenehme Anlage bietet. Das von den geknick- ten Fingergliedern 23 bis 25 (Fig. 3) und dem Daumen 20 gebildete "Trapez" (vgl. auch Fig. 58) wird daher vom Griff 183 gut ausgefüllt, so daß eine sehr gleichmäßige Druckverteilung möglich ist. Der obere Abschnitt 184 ist so wie der obere Abschnitt des Griffs 160 in Fig. 51 bis 55 ausgebüdet.
Die in den Fig. 51 bis 63 dargestellten Zangen weisen Griffe 160, 183 für Rechtshänder auf. Bei entsprechenden Griffen für Linkshänder sind die Abschnitte 162, 163 bzw. 184, 185 spiegelbildlich zur xz-Ebene (vgl. 61 bis 63) ausgebildet.
Im übrigen gilt dasselbe wie für den Griff 160.
Schließlich zeigen Fig. 64 und 65 einen Griff 189, der zwei Abschnitte 190, 191 besitzt, die beidseits einer Längsachse 192 bzw. einer diese enthaltenden Mittelebene (yz-Ebene) spiegelsymmetrisch ausgeformt sind. Beide Abschnitte 190, 191 weisen in einem Mittelteil 193 eine sowohl in der x- als auch in der y-Richtung deutlich ausgeprägte Wölbung 194 im Sinne der anderen beschriebenen Griffe auf. Durch eine solche
Grifform ergeben für Rechts- und Linkshänder im oben liegenden, mit der Handhöhlung zusammenwirkenden Abschnitt 190 (bzw. 191) optimale Eigenschaften. Außerdem sind die Griffe 189 im jeweils von den Fingern umfaßten Abschnitt 191 (bzw. 190) gegenüber auf dem Markt befindlichen Zangengriffen deutlich verbessert.
Die meisten bekannten Zangengriffe, selbst von den größeren Kombinations- oder Schneidzangen, sind in der Regel bereits deshalb ergonomisch nicht ausreichend günstig, weil sie kein ergonomisch gut ausgeformtes oder kein zur Anlage des Handkantenballens geeignetes proximales Teil aufweisen. Der Zangengriff ist selbst bei größeren Zangen zu kurz, oder er verläuft in einem in einer Ebene hegenden, kontinuierlichen Bogen bis zum proximalen Ende hin, so daß er der Handhöhlung in keinem Fall angepaßt ist. Die gesamte Druckkraft muß deshalb mit der Handhöhlung aufgebracht werden. Zur Verringerung des spezifischen Drucks in diesen Bereichen wird erfindungsgemäß vorgeschla- gen, die Griffe zumindest bei größeren Zangen so weit zu verlängern, daß auch der Handkantenballen auf einem entsprechenden proximalen Teil (z. B. 170 in Fig. 51) aufliegt, wodurch die vom Handkantenballen aufgebrachten Druckkräfte einen längeren Hebelarm erhalten und dadurch die auf die Handinnenflächen wirkenden Druckkräfte zusätzlich vermindert werden. Wie in der obigen Beschreibung ausführlich erläutert ist, wird daher die konkav-konvex-konkav ausgebildete Oberflächenkontur konsequent auch bei Zangengriffen wirkungsvoll umgesetzt.
Mit den beschriebenen und anderen Zangengriffen können selbstverständlich auch andere Zangenarten wie z. B. Telefonzangen, Kombinationszangen, Spitzzangen und sonstige Greif- und Schneidzangen sowie Scheren, insbesondere Blechscheren, ausgerüstet werden.
Fig. 66 bis 74 zeigen analog zu Fig. 40 bis 50 Längsschnitte, Querschnitte und Gitter- bzw. Rasterpunktdarstellungen für einen Hammergriff, z. B. einen solchen nach Fig. 14 bis 18. Auch hier sind Längsschnitte in den vier Ebenen 0°, 45°, 90° und 135° dargestellt (Fig. 66 bis 69) und Fig. 70 enthalten dazu eine Vielzahl von Querschnitten A bis L längs der z-Achse. Praktische Maße für einen solchen Schnitt lassen sich der Tabelle in Fig. 93a, 93b entnehmen, die analog zu der Tabelle nach Fig. 94a, 94b aufgebaut ist.
Fig. 75 bis 83 zeigen den Fig. 66 bis 74 entsprechende Ansichten für einen Sägegriff, etwa nach Fig. 33 bis 39, und Fig. 84 bis 92 dasselbe für den oberen Abschnitt eines Zangengriffs, z. B. der Zange nach Fig. 51 bis 58. Im Hinblick auf die Fig. 84 bis 87 ist allerdings zu beachten, daß es sich hier um einen oberen Abschnitt einer Zange ent- sprechend dem Abschnitt 162 in Fig. 51 bis 55 handelt und daß die Lage der Längsschnitte entsprechend dem Querschnitt K in Fig. 88a gewählt ist. Außerdem sind die Längsschnitte in einer gegenüber den entsprechenden anderen Darstellungen (z. B. Fig. 40 bis 43) jeweils in einer um 180° und die z-Achse gedrehten Position dargestellt.
Die Tabellen nach Fig. 95a, 95b und 96a, 96b geben schließlich analog zu Fig. 94a, 94b die genauen Maße für den Sägegriff nach Fig. 75 bis 83 und den Zangengriff-Abschnitt nach Fig. 84 bis 89 an. Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen Ausführungsbeispiele beschränkt, die auf zahlreiche Weise abgewandelt werden können. Dies gilt insbesondere für die anhand der Zeichnungen beschriebene, individuelle Gestaltung der verschiedenen Handgriffe und die für eine bestimmte Gruppe von Händen gewählten Abmessungen. Für eine große Hand hat ein optimaler Griff ein größeres Gesamtvolumen als ein Griff für eine kleine Hand. Daneben können aber auch andere Kriterien zur gruppenweisen Gestaltung der Handgriffe herangezogen werden, insbesondere wenn sich im Rahmen von Versuchsreihen aus ergonomischen Gründen andere als die in den Zeichnungen angegebenen Maße als zweck- mäßig erweisen sollten. Im Hinblick auf die Querschnitte ist darauf hinzuweisen, daß die Griffe zwar vorzugsweise überall dort, wo sie mit der Hand des Benutzers in
Berührung kommen, zweckmäßig oval, eiförmig, kreisrund, elliptisch od. dgl. sind, aber auch andere Formen haben und insbesondere in den unteren Abschnitten mit an sich bekannten Fingermulden od. dgl. versehen sein können. Insbesondere können die aus Fig. 12 ersichtlichen Winkelbereiche anders gewählt werden, wobei allgemein ein Bereich von etwa 315° bis 90° im Hinblick auf die Winkelerstreckung der beschriebenen Wölbung für besonders wirkungsvoll erachtet wird. Das schließt nicht aus, daß die Griffe dort, wo beim Gebrauch weniger belastete Handpartien zu liegen kommen, auch eckige Formen aufweisen können. Weiterhin stehen die Maße der Griffe für die verschiedenen, im Rahmen der Erfindung ausgewählten Gruppen von Händen vorzugsweise in einem Verhältnis von S : M : L wie 43 : 46 : 48, wobei sich dieses Verhältnis insbesondere z. B. auf das Maß LO.1 bezieht, doch können je nach Bedarf auch andere Gruppeneinteilungen gewählt werden. Zweckmäßig ist es auch, Kleinst- und Größtwerte für die Wölbungskonturen im Bereich der verschiedenen Querschnitte in die Betrachtungen einzubeziehen. So haben z. B. die Radien RIO, R12 zweckmäßig Längen zwischen 12 mm und 30 mm Länge, die Radien Rll, R13 dagegen zweckmäßig Längen von ca.
15 mm bis 30 mm. In diesem Zusammenhang ist es auch vorteilhaft, bei Größenänderungen von Gruppe zu Gruppe oder auch innerhalb derselben Gruppe, z. B. bei einer Änderung der Länge LO. l, die übrigen Maße des zugehörigen Griffs im gleichen prozentualen Verhältnis zu verändern. Wie ein Vergleich der Tabellen 93a bis 96c zeigt, beträgt die Länge des Mittelteils bei allen beschriebenen Griffen ca. 50% der Handbreite. Außerdem hegen bei allen Griffen der Krümmungsradius R2.1 zwischen 50 mm und 120 mm und die Krümmungsradien R2.2 und R2.4 zwischen 50 mm und 150 mm. Überraschend sind daher gerade diese, für die Koppelstellung besonders wesentlichen Maße bei allen Griffen im wesenthchen gleich. Außerdem umfaßt die Erfindung nicht nur die beschriebenen Griffe, sondern auch die mit den Griffen hergestellten Werkzeuge sowie die aus mehreren unterschiedlichen Griffen bzw. Werkzeugen zusamm engstellten, gleichen Funktionsteilen zugeordneten Sätze. Dabei können diese Sätze je nach Bedarf Griffe und/oder mit Griffen versehene Werkzeuge für Rechts- und/oder Linkshänder sowie andere als die oben beschriebenen Werkzeuge umfassen. Schließlich versteht sich, daß die einzelnen Merkmale auch in anderen als den dargestellten Kombinationen angewendet werden können.

Claims

Ansprüche
1. Griff für Hand- und Gartenwerkzeuge, die beim Gebrauch eine bevorzugte Koppelstellung einer zugeordneten Gruppe von Händen bedingen, mit einem ersten, im wesenthchen zur Anlage der Handfläche (33) bestimmten Abschnitt (42, 162) und einem zweiten, im wesentlichen zum Umgreifen durch die Fingerglieder bestimmten Abschnitt (43, 163), wobei die beiden Abschnitte (42, 162; 43, 163) auf je einer Seite einer gedachten
Längsachse (39, 164) liegen und wobei der erste Abschnitt (42, 162) ein zum Umgreifen durch den Daumensattel (26) zwischen Daumen (20) und Zeigefinger bestimmtes, einem Griffanfang zugeordnetes, distales Teil (50, 168), ein zur Anlage an den Handwurzelballen (29) bestimmtes, einem Griffende zugeordnetes proximales Teil (54, 170) und ein zwischen dem distalen und dem proximalen Teil (50, 168; 54, 170) liegendes Mittelteil (52, 169) enthält, das eine betont radial nach außen gerichtete, zumindest über einen Teil seines Umfangs erstreckte und zum Anschmiegen an die Handfläche (33) bestimmte Wölbung (57, 171) mit einer Oberfläche aufweist, deren Abstand von der Längsachse (39, 164) in einem Maximum (59, 178), das in einem mittleren Bereich der Wölbung (57, 171) liegt, am größten ist und von dort bis zum distalen bzw. proximalen Teil (50, 168; 54, 170) hin deutlich abnimmt, dadurch gekennzeichnet, daß eine Länge (L0.1) des Mittelteils (52, 169) 45 % bis 55 % der Handbreite (B) der zugeordneten Gruppe von Händen (19) beträgt und die Wölbung (57, 171) - in einem die Längsachse (39, 164) enthaltenden Längsschnitt betrachtet - im Maximum (59, 178) einen Krümmungsradius (R2.1) von
50 mm bis 120 mm besitzt.
2. Griff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Abschnitt (42, 162) oberhalb und der zweite Abschnitt (43, 163) unterhalb einer gedachten, die Längsachse (39, 164) einschließenden Mittelebene (yz-Ebene) liegt.
3. Griff nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Maximum (59, 178) in einer senkrecht zur Mittelebene verlaufenden, die Längsachse (59, 164) einschließenden Ebene (xz-Ebene) liegt.
4. Griff nach Ansprach 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Maximum (Punkt 137) in einer senkrecht zur Mittelebene (xz-Ebene) verlaufenden und mit Abstand von der Längsachse angeordneten Ebene liegt.
5. Griff nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Oberfläche der Wölbung (57, 171) eine vom distalen bis zum proximalen Teil (50, 168; 54, 170) erstreckte Erzeugende enthält, die der geometrische Ort aller Punkte ist, die im Mittelteil (52, 169) in allen Querschnitten (B-B) längs der Längsachse (39, 164) den größten Abstand von dieser aufweisen.
6. Griff nach Ansprach 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Erzeugende eine ebene Kurve ist.
7. Griff nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Erzeugende eine gebnmmte Raumkurve (155, 156) ist.
8. Griff nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Punkte (133 bis 143) der Raumkurve (155, 156) teils auf der einen und teils auf der anderen Seite einer senkrecht zur Mittelebene (xz-Ebene) verlaufenden, die Längsachse einschließenden Ebene liegen.
9. Griff nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß alle Erzeugenden der Oberfläche der Wölbung (57, 171) einen konvexen Verlauf haben.
10. Griff nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß der proximale Teil eine vom Mittelteil bis zum proximalen Ende hin durchgehend abfallende Ober- flächenkontur besitzt.
11. Griff nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß das proximale Teil (54, 170) eine vom Mittelteil (52, 169) bis zum proximalen Ende hin durchgehende konkave Oberflächenkontur hat.
12. Griff nach Ansprach 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daß eine zwischen dem Maximum (59, 178) und einem proximalen Ende (46) gemessene Länge LIII.1 ... % der Handbreite (B) der zugeordneten Gruppe von Händen beträgt.
13. Griff nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daß eine zwischen dem Maximum (59, 178) und einem Minimum (61, 180) bzw. einen mittleren Bereich des proximalen Teils (54, 170) gemessene Länge LII.1 ca. 33 % bis 37 % der Handbreite (B) der zugeordneten Gruppe von Händen beträgt.
14. Griff nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß das distale Teil (50, 168) eine vom Mittelteil (52, 169) bis zum distalen Ende hin durchgehend konkave Oberflächenkontur hat.
15. Griff nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß das Mittelteil (52, 169) auf beiden Seiten einer gedachten, durch das Maximum (59, 178) gelegten und die Längsachse (39, 164) einschließenden Ebene - in Längsschnitten betrachtet - allmählich kleiner werdende Krümmungsradien (R2.3, R2.4) aufweist.
16. Griff nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens eine der Längen (LO.l, LI.l, LII.l und/oder LIII.l) nach einer der Tabellen nach Fig. ... bemessen ist.
17. Griff nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens eine weitere Dimension (LI.2 bis LIII.4, A I bis AIII.4, Rl.l bis R3.4, Rl.10 bis
R3.13) nach einer der Tabellen nach Fig. ... bemessen ist.
18. Griff nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß er in Längsrichtung durchgehend im wesentlichen eiförmige, ovale oder elliptische Querschnitte aufweist.
19. Griff nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß er einteilig ausgebildet und der erste Abschnitt (42) durch einen inneren Abschnitt (44) einstückig mit dem zweiten Abschnitt (43) verbunden ist.
20. Griff nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß er zweiteilig ausgebildet ist, wobei der erste und der zweite Abschnitt (162, 163) je einem separaten Griffteil angehören und wobei die beiden Griffteile durch einen Zwischenraum getrennt sind.
21. Griff nach Anspruch 20 für eine Zange, dadurch gekennzeichnet, daß die Wölbung derart ausgebildet ist, daß ihr Maximum dem proximalen Teil näher als dem distalen Teil liegt.
22. Griff nach Anspruch 20 oder 21, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Abschnitt (162) und der zweite Abschnitt (163) im wesentlichen identisch und spiegelsymmetrisch zu einer Mittelebene (yz-Ebene) ausgebildet sind.
23. Griff nach einem der Ansprüche 20 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daß er unter Einschluß gedachter, seitliche Bereiche der Abschnitte (162, 163) verbindender Flächen entlang der Längsachse (164) durchgehend elliptische, ovale oder eiförmige Querschnitte aufweist.
24. Griff nach einem der Ansprüche 1 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß er einer Gruppe von kleinen Händen zugeordnet ist und seine Dimensionen zumindest teilweise nach einer der Tabellen der Fig.... bemessen sind.
25. Griff nach einem der Ansprüche 1 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß er einer Gruppe von großen Händen zugeordnet ist und seine Dimensionen zumindest teilweise nach einer der Tabellen .... bemessen sind.
26. Griff nach einem der Ansprüche 1 bis 25, dadurch gekennzeichnet, daß er einer Gruppe von mittleren Händen zugeordnet ist und seine Dimensionen zirrnindest teilweise Werte aufweisen, die zwischen denen für die Gruppen nach den Ansprüchen 24 und 25 liegen.
27. Griff nach einem der Ansprüche 1 bis 26, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Wölbung (57, 171) in zumindest zwei zueinander senkrecht stehende Richtungen erstreckt und ihre räumliche Form und Größe in Kombination im wesentlichen durch die sich in einer xz-Ebene mindestens über die Länge (LO.l) im oberen Abschnitt (42, 162) des Mittelteils (52, 169) erstreckende Oberflächenkontur mit dem Radius R2.1, die sich in einer yz-Ebene erstreckende Oberflächenkontur mit dem Radius R2.3 und/oder R2.4, die die Querschnittskontur im Maximum (59, 178) des Mittelteils (52, 169) bestimmenden Radien 2.10 und R2.13 und/oder R2.14 und die Exzentritäten AII. l und AII.3 und/oder AII. l und AII.4 festgelegt sind.
28. Griff satz für ein Hand- und Gartenwerkzeug, das beim Gebrauch eine bevorzugte Koppelstellung der Hand bedingt, dadurch gekennzeichnet, daß er eine vorgewählte Mehrzahl von Griffen (38, 78, 86, 106, 160) nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 27 enthält, wobei die Form und/oder Größe jedes Griffs (38, 78, 86, 106, 160) die bevorzugte Koppelstellung der Hände einer unterschiedlichen Grappe von Handgrößen und oder Handformen vorgibt.
29. Griffsatz nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet, daß er wenigstens zwei Griffe mit unterschiedlichen Größen enthält.
30. Hand- oder Gartenwerkzeug mit einem Funktionsteil und einem Handgriff, dadurch gekennzeichnet, daß der Handgriff (38, 78, 86, 106, 160) nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 27 ausgebildet ist.
31. Hand- oder Gartenwerkzeugsatz, dadurch gekennzeichnet, daß er eine Mehrzahl von Hand- oder Gartenwerkzeugen mit einem und demselben Funktionsteil (64, 105, 108), aber unterschiedlichen Griffen (38, 78, 86, 106, 160) enthält, wobei die Form und/oder Größe jedes Griffs (38, 78, 86, 106, 160) eine bevorzugte Koppelstellung der Hände einer unterschiedlichen Grappe von Händen vorgibt.
32. Hand- oder Gartenwerkzeugsatz, nach Ansprach 31, dadurch gekennzeichnet, daß für jedes Funktionsteil (64, 105, 108) wenigstens zwei Griffe (38, 78, 86, 106, 160) mit unterschiedlichen Größen vorgesehen sind.
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