patents.google.com

RU197994U1 - LOWER SUPPORT OF DYNAMIC PILON - Google Patents

  • ️Thu Jun 11 2020

Область техники, к которой относится полезная модельThe technical field to which the utility model relates.

Полезная модель относится к опоре пилона, предназначенного для исполнения акробатических упражнений или танцев на пилоне, в частности к опоре динамического пилона.The invention relates to a pylon support intended for performing acrobatic exercises or dancing on a pylon, in particular to a support of a dynamic pylon.

Уровень техникиState of the art

Из уровня техники известны статические и динамические пилоны. Различие между пилонами двух упомянутых типов заключается в том, что пилоны второго типа выполнены с возможностью вращения вокруг своей оси, тогда как статические пилоны такой возможностью не обладают.Static and dynamic pylons are known in the art. The difference between the pylons of the two mentioned types lies in the fact that the pylons of the second type are made to rotate around its axis, while the static pylons do not have this capability.

При этом динамические пилоны, помимо динамического режима, могут работать также и в статическом режиме, являясь, таким образом, устройствами, позволяющими танцовщикам расширить арсенал выполняемых на пилоне движений.At the same time, dynamic pylons, in addition to the dynamic mode, can also work in static mode, thus being devices that allow dancers to expand the arsenal of movements performed on the pylon.

Конструкция динамического пилона предусматривает наличие трубы, закрепленной в верхней и нижней опорах, имеющих подшипники, обеспечивающие возможность вращения трубы. Кроме того, пилон содержит средства для перехода из динамического в статический режим и обратно, находящиеся, как правило, в нижней опоре пилона.The design of the dynamic pylon provides for the presence of a pipe fixed in the upper and lower supports having bearings that enable the pipe to rotate. In addition, the pylon contains means for switching from dynamic to static mode and vice versa, usually located in the lower support of the pylon.

Из патента на полезную модель РФ №161991 (опубликован 20.05.2016) известна опора динамического пилона, содержащая верхнюю часть, имеющую радиальный выступ с отверстием, предназначенным для установки стопорного элемента, и нижнюю часть, содержащую фланец корпусного подшипника, в котором выполнен паз для установки стопорного элемента, и основание. Отверстие в радиальном выступе верхней части размещено так, что обеспечивается возможность его совмещения с пазом во фланце корпусного подшипника. Для переключения пилона из динамического в статический режим работы отверстие совмещают с пазом во фланце корпусного подшипника, после чего вставляют в него цилиндрический штифт. Обратный переход в динамический режим осуществляют, вынимая штифт из отверстия.From the patent for a utility model of the Russian Federation No. 161991 (published on 05/20/2016), a dynamic pylon support is known comprising a top part having a radial protrusion with an opening for mounting a locking element and a lower part containing a housing bearing flange in which a mounting groove is made locking element, and base. The hole in the radial protrusion of the upper part is placed so that it can be combined with a groove in the flange of the housing bearing. To switch the pylon from dynamic to static operation, the hole is aligned with the groove in the flange of the housing bearing, after which a cylindrical pin is inserted into it. The reverse transition to dynamic mode is carried out by removing the pin from the hole.

Одним из существенных недостатков такой конструкции является то, что штифт представляет собой отдельный элемент, никак не связанный с пилоном, что доставляет неудобство и может привести к утере штифта, делая невозможным перевод пилона в статический режим.One of the significant drawbacks of this design is that the pin is a separate element that is not connected to the pylon in any way, which is inconvenient and can lead to the loss of the pin, making it impossible to transfer the pylon to static mode.

Также известен пилон «Профессионал» «Модель №4», изготавливаемый компанией «Мир шестов», сведения о котором можно найти на сайте https://mir-pole.ru/maqazin/shest-pilon-pro.html. Нижняя опора указанного пилона также имеет верхнюю и нижнюю части, при этом в радиальном фланце верхней части имеется сквозное отверстие, а в нижней части - глухое отверстие, предназначенные для размещения стопорного элемента, выполненного в виде винта с полукруглой головкой. Для перевода пилона в статический режим работы, совмещают отверстия верхней и нижней части, после чего устанавливают винт, который в установленном состоянии опирается на верхнюю плоскость радиального выступа. Для перевода пилона в динамический режим винт извлекают из отверстий. Для облегчения извлечения винта в нижней части радиального фланца верхней части предусмотрен паз. В такой конструкции винт также представляет собой отдельный элемент, который легко может быть потерян при транспортировке пилона или в ходе его сборки.Also known is the Professional pylon Model No. 4, manufactured by the World of Poles, information on which can be found at https://mir-pole.ru/maqazin/shest-pilon-pro.html. The lower support of the specified pylon also has upper and lower parts, while in the radial flange of the upper part there is a through hole, and in the lower part there is a blind hole designed to accommodate the locking element, made in the form of a screw with a semicircular head. To transfer the pylon into a static mode of operation, the holes of the upper and lower parts are combined, after which a screw is installed, which in the installed state rests on the upper plane of the radial protrusion. To translate the pylon into dynamic mode, the screw is removed from the holes. To facilitate removal of the screw, a groove is provided in the lower part of the radial flange of the upper part. In this design, the screw is also a separate element that can easily be lost during transportation of the pylon or during its assembly.

В качестве еще одного примера известной нижней опоры динамического пилона можно привести техническое решение, описанное в патенте CZ 28749 (опубликован 04.11.2015). Конструкция стопорного механизма указанной нижней опоры предусматривает наличие двух стопорных штифтов, закрепленных на диске-тормозе, перемещающемся по шлицевому валу. Радиальный выступ верхней части пилона имеет два сквозных отверстия, содержащие втулки из полимерного материала. Для перевода пилона в статический режим, диск-тормоз перемещают вверх по шлицевому валу, заводя штифты внутрь втулок из полимерного материала, которые удерживаются во втулках силой трения. Для перевода пилона в динамический режим, оказывают давление на диск, выводя штифты из отверстий. Поскольку штифты закреплены на диске-тормозе и после извлечения из отверстий остаются внутри нижней части опоры, указанная конструкция не имеет недостатка, состоящего в отдельном хранении стопорного элемента. Однако сама по себе такая конструкция является достаточно сложной и громоздкой, что делает неудобным и трудоемким перевод пилона из динамического в статический режим.As another example of the known lower support of a dynamic pylon, the technical solution described in patent CZ 28749 (published on November 4, 2015) can be cited. The design of the locking mechanism of the specified lower support provides for the presence of two locking pins mounted on the brake disc, moving along the splined shaft. The radial protrusion of the upper part of the pylon has two through holes containing sleeves of polymer material. To transfer the pylon to static mode, the disk brake is moved up the spline shaft, leading the pins into the bushings of polymer material, which are held in the bushings by friction. To transfer the pylon into dynamic mode, exert pressure on the disk, removing the pins from the holes. Since the pins are mounted on the brake disc and, after being removed from the holes, remain inside the lower part of the support, this design has no drawback consisting in the separate storage of the locking element. However, such a design in itself is quite complex and cumbersome, which makes it uncomfortable and time-consuming to transfer the pylon from dynamic to static mode.

Таким образом, существует потребность в техническом решении, обеспечивающем возможность простого и удобного закрепления стопорного элемента непосредственно в нижней опоре пилона, позволяющем, тем самым, устранить недостатки, связанные с отдельным хранением стопорного элемента.Thus, there is a need for a technical solution that provides the possibility of simple and convenient fastening of the locking element directly in the lower support of the pylon, thereby allowing to eliminate the disadvantages associated with the separate storage of the locking element.

Раскрытие полезной моделиUtility Model Disclosure

Техническая проблема, на решение которой направлена полезная модель, заключается в создании нижней опоры динамического пилона, обеспечивающей возможность простого и удобного закрепления стопорного элемента непосредственно в самой опоре. Такая опора позволит повысить удобство эксплуатации пилона и минимизировать возможность утери стопорного элемента.The technical problem that the utility model addresses is the creation of the lower support of the dynamic pylon, which enables the simple and convenient fastening of the locking element directly in the support itself. Such a support will improve the usability of the pylon and minimize the possibility of losing the locking element.

Для решения указанной проблемы предложена нижняя опора динамического пилона, содержащая металлическую верхнюю часть с пазом для установки стопорного элемента и металлическую нижнюю часть с пазом для установки стопорного элемента, в которой пазы верхней и нижней частей открыты наружу и выполнены с возможностью совмещения друг с другом путем вращения верхней части относительно нижней части. Опора отличается тем, что стопорный элемент содержит магнит для крепления стопорного элемента к пазам верхней и нижней частей опоры силой магнитного притяжения.To solve this problem, a lower support of a dynamic pylon is proposed, comprising a metal upper part with a groove for installing the locking element and a metal lower part with a groove for installing the locking element, in which the grooves of the upper and lower parts are open outward and are made to be combined with each other by rotation upper part relative to the lower part. The support is characterized in that the locking element comprises a magnet for attaching the locking element to the grooves of the upper and lower parts of the support by magnetic attraction.

Благодаря наличию магнита в стопорном элементе, стопорный элемент надежно удерживается в пазу верхней или нижней части опоры пилона, что позволяет минимизировать вероятность его утери при транспортировке и монтаже пилона, а также в ходе эксплуатации пилона в динамическом режиме. Кроме того, возможность надежного удержания стопорного элемента в пазах нижней опоры повышает удобство работы с пилоном для танцовщика и улучшает эстетическое восприятие танца в целом, поскольку отсутствует необходимость прерывать танец для того, чтобы найти отдельно хранящийся стопорный элемент и зафиксировать им опору. В том случае, если стопорный элемент хранится непосредственно в самом пилоне, перевод пилона в статический режим может быть осуществлен гораздо быстрее, а возможно даже и незаметно для зрителя.Due to the presence of a magnet in the locking element, the locking element is securely held in the groove of the upper or lower part of the pylon support, which minimizes the likelihood of its loss during transportation and installation of the pylon, as well as during operation of the pylon in dynamic mode. In addition, the ability to reliably hold the stopper element in the grooves of the lower support increases the convenience of working with the pylon for the dancer and improves the aesthetic perception of the dance as a whole, since there is no need to interrupt the dance in order to find the separately stored stopper element and fix the support to it. In the event that the locking element is stored directly in the pylon itself, the pylon can be put into static mode much faster, and perhaps even invisibly to the viewer.

Перевод пилона из динамического в статический режим работы осуществляется путем перевода стопорного элемента из его положения хранения в одном из пазов и повторной его установки одновременно в двух пазах в положение фиксации. Наличие в стопорном элементе по меньшей мере одного магнита обеспечивает и простоту упомянутого перевода стопорного элемента в положение фиксации, и его надежное прикрепление к стенкам пазов в любом положении.The pylon is transferred from dynamic to static mode of operation by moving the locking element from its storage position in one of the grooves and reinstalling it in two grooves simultaneously in the fixing position. The presence in the locking element of at least one magnet ensures the simplicity of the aforementioned translation of the locking element into the fixation position and its reliable attachment to the walls of the grooves in any position.

Таким образом, настоящей полезной моделью предложена опора динамического пилона, обеспечивающая возможность простого и удобного закрепления стопорного элемента непосредственно в самой опоре, с повышением удобства эксплуатации пилона и минимизацией возможности утери стопорного элемента.Thus, a dynamic utility pylon support has been proposed as a real utility model, providing the possibility of simple and convenient fastening of the locking element directly in the support itself, with increasing the ease of use of the pylon and minimizing the possibility of losing the locking element.

Согласно варианту осуществления полезной модели, магнит размещен в выточке с открытым концом, выполненной в стопорном элементе.According to an embodiment of the utility model, the magnet is disposed in a recess with an open end made in the locking element.

Согласно варианту осуществления полезной модели, расстояние от верхнего края размещенного в выточке магнита 10 до открытого конца выточки составляет по меньше мере 0,5 мм.According to an embodiment of the utility model, the distance from the upper edge of the magnet 10 located in the undercut to the open end of the undercut is at least 0.5 mm.

Согласно варианту осуществления полезной модели, стопорный элемент содержит по меньшей мере два магнита.According to an embodiment of the utility model, the locking element comprises at least two magnets.

Согласно варианту осуществления полезной модели, стопорный элемент содержит по меньшей мере три магнита.According to an embodiment of the utility model, the locking element comprises at least three magnets.

Согласно варианту осуществления полезной модели, пазы имеют круглое сечение, а стопорный элемент является цилиндрическим.According to an embodiment of the utility model, the grooves have a circular cross section, and the locking element is cylindrical.

Согласно варианту осуществления полезной модели, стопорный элемент выполнен в виде штифта.According to an embodiment of the utility model, the locking element is in the form of a pin.

Согласно варианту осуществления полезной модели, пазы имеют прямоугольное сечение, а стопорный элемент является прямоугольным.According to an embodiment of the utility model, the grooves have a rectangular cross section and the locking element is rectangular.

Согласно варианту осуществления полезной модели, стопорный элемент выполнен в виде шпонки.According to an embodiment of the utility model, the locking element is in the form of a key.

Согласно варианту осуществления полезной модели, стопорный элемент выполнен в виде шпонки с закругленным концом.According to an embodiment of the utility model, the locking element is made in the form of a key with a rounded end.

Согласно варианту осуществления полезной модели, в положении хранения стопорный элемент размещен в пазу верхней части опоры.According to an embodiment of the utility model, in the storage position, the locking element is placed in the groove of the upper part of the support.

Согласно варианту осуществления полезной модели, в положении хранения стопорный элемент размещен в пазу нижней части опоры.According to an embodiment of the utility model, in the storage position, the locking element is placed in a groove in the lower part of the support.

Краткое описание чертежейBrief Description of the Drawings

Далее полезная модель описана более подробно со ссылкой на приложенный фигуры, на которых:Further, the utility model is described in more detail with reference to the attached figures, on which:

- на фиг. 1 показано сечение нижней опоры динамического пилона согласно варианту осуществления полезной модели;- in FIG. 1 shows a cross section of the bottom support of a dynamic pylon according to an embodiment of the utility model;

- на фиг. 2 показано сечение нижней опоры динамического пилона согласно другому варианту осуществления полезной модели;- in FIG. 2 shows a cross section of the bottom support of a dynamic pylon according to another embodiment of the utility model;

- на фиг. 3 показано сечение нижней опоры динамического пилона согласно еще одному варианту осуществления полезной модели;- in FIG. 3 shows a cross section of the bottom support of a dynamic pylon according to yet another embodiment of a utility model;

- на фиг. 4 показано сечение нижней опоры динамического пилона согласно варианту осуществления полезной модели, с иллюстрацией установки стопорного элемента в положение фиксации;- in FIG. 4 is a cross-sectional view of the bottom support of a dynamic pylon according to an embodiment of the utility model, with the illustration of setting the locking element in the locked position;

- на фиг. 5 показаны два вида сверху нижней части нижней опоры динамического пилона согласно варианту осуществления полезной модели.- in FIG. 5 shows two top views of the bottom of the bottom support of a dynamic pylon according to an embodiment of the utility model.

Осуществление полезной моделиUtility Model Implementation

На фиг. 1 показано сечение опоры динамического пилона, в частности, нижней опоры динамического пилона.In FIG. 1 shows a cross section of a support of a dynamic pylon, in particular, a lower support of a dynamic pylon.

Опора динамического пилона состоит из двух металлических частей опоры - верхней и нижней. В верхней части 1 опоры и нижней части 4 опоры выполнены пазы 2 и 5 соответственно.The support of the dynamic pylon consists of two metal parts of the support - upper and lower. In the upper part 1 of the support and the lower part 4 of the support, grooves 2 and 5 are made, respectively.

Верхняя часть 1 опоры имеет участок для крепления трубы 6, а ее нижний участок предназначен для размещения во втулке, содержащейся в нижней части 4 опоры, посредством подшипника 7.The upper part 1 of the support has a section for mounting the pipe 6, and its lower section is designed to be placed in the sleeve contained in the lower part 4 of the support, through the bearing 7.

Пазы 2, 5, выполненные в верхней 1 и нижней 4 частях опоры, предназначены для размещения стопорного элемента 3, применяемого для фиксации верхней части 1 опоры относительно нижней части 4 опоры при переводе пилона из динамического режима работы в статический.The grooves 2, 5, made in the upper 1 and lower 4 parts of the support, are designed to accommodate the locking element 3 used to fix the upper part 1 of the support relative to the lower part 4 of the support when moving the pylon from dynamic to static mode.

Пазы 2, 5 открыты наружу и выполнены с возможностью совмещения друг с другом с обеспечением возможности размещения стопорного элемента 3 одновременно в обоих пазах.The grooves 2, 5 are open to the outside and are arranged to be aligned with each other so that the locking element 3 can be placed simultaneously in both grooves.

Верхняя часть 1 опоры имеет радиальный выступ 8, на который опирается труба 6 пилона. Согласно варианту осуществления, показанному на фиг. 1, радиальный выступ 8 имеет участок со скошенными кромками 9. Наличие скошенных кромок повышает безопасность и комфорт пользователя, выполняющего упражнения на пилоне.The upper part 1 of the support has a radial protrusion 8, on which the pipe 6 of the pylon rests. According to the embodiment shown in FIG. 1, the radial protrusion 8 has a section with beveled edges 9. The presence of beveled edges increases the safety and comfort of the user performing exercises on the pylon.

На фиг. 3 показана другая конструкция нижней опоры пилона согласно полезной модели, в соответствии с которой радиальный выступ 8 не имеет участка со скошенными кромками. Такая конструкция опоры также обеспечивает безопасность и комфорт пользователя, являясь при этом более простой в изготовлении.In FIG. 3 shows another construction of the lower pylon support according to a utility model, according to which the radial protrusion 8 does not have a section with beveled edges. This support design also provides safety and comfort to the user, while being easier to manufacture.

Стопорный элемент 3 может, например, быть выполнен в виде штифта, шпонки или любого другого элемента, подходящего для размещения в пазах 2 и 5 с обеспечением фиксации верхней и нижней частей опоры друг относительно друга.The locking element 3 may, for example, be made in the form of a pin, dowel or any other element suitable for placement in the grooves 2 and 5, ensuring that the upper and lower parts of the support are fixed relative to each other.

Стопорный элемент 3 может иметь цилиндрическую форму или прямоугольную форму. Пазы 2 и 5, в верхней и нижней частях опоры могут иметь форму, соответствующую форме стопорного элемента, то есть, могут иметь круглое или прямоугольное поперечное сечение.The locking element 3 may have a cylindrical shape or a rectangular shape. The grooves 2 and 5 in the upper and lower parts of the support may have a shape corresponding to the shape of the locking element, that is, they may have a circular or rectangular cross section.

Для специалиста очевидно, что геометрические размеры пазов 2 и 5 и стопорного элемента 3 должны быть выбраны таким образом, чтобы в положении хранения стопорный элемент 3 был полностью размещен в одном из пазов, т.е. не выходил за пределы паза. Варианты полезной модели предусматривают возможность размещения стопорного элемента 3 в положении хранения только в одном из пазов 2 или 5 или и в одном и в другом пазу, по выбору пользователяIt is obvious to a person skilled in the art that the geometrical dimensions of the grooves 2 and 5 and the locking element 3 must be selected so that in the storage position the locking element 3 is completely placed in one of the grooves, i.e. did not go beyond the groove. Variants of the utility model provide for the possibility of placing the locking element 3 in the storage position only in one of the grooves 2 or 5 or in one and the other groove, at the user's choice

Стопорный элемент 3 также может быть выполнен в виде шпонки с закругленными концами или с одним закругленным концом.The locking element 3 can also be made in the form of a dowel with rounded ends or with one rounded end.

Согласно полезной модели, в стопорном элементе размещен по меньшей мере один магнит 10.According to a utility model, at least one magnet 10 is disposed in the locking member.

Материал магнита 10 выбирают так, чтобы обеспечить достаточную силу магнитного притяжения между стопорным элементом и опорой.The material of the magnet 10 is chosen so as to provide sufficient magnetic attraction between the locking element and the support.

Магнит 10 размещают в специально предназначенной для этого выточке с открытым концом, выполненной в стопорном элементе 3. После размещения магнита 10 в выточке он удерживается в ней силой магнитного притяжения, прижимаясь к стенкам выточки. При этом расстояние от верхнего края размещенного в выточке магнита 10 до ее открытого конца должно составлять по меньше мере 0,5 мм. Такое расстояние необходимо для того, чтобы магнит не был «вытянут» из выточки под действием силы магнитного притяжения, действующей между магнитом и пазом.The magnet 10 is placed in a specially designed recess with an open end, made in the locking element 3. After placing the magnet 10 in the recess, it is held in it by the force of magnetic attraction, pressing against the walls of the recess. In this case, the distance from the upper edge of the magnet 10 located in the undercut to its open end should be at least 0.5 mm. Such a distance is necessary so that the magnet is not “pulled out” of the undercut under the action of a magnetic force acting between the magnet and the groove.

Согласно другому варианту осуществления полезной модели магнит может быть закреплен в выточке путем приклеивания.According to another embodiment of the utility model, the magnet may be secured to the undercut by gluing.

Согласно полезной модели, при транспортировке и монтаже пилона, а также в динамическом режиме его работы, один из пазов 2, 5 в верхней 1 или нижней 4 части опоры служит местом хранения стопорного элемента. Для этого, по меньшей мере один из пазов 2 или 5 должен иметь длину равную длине стопорного элемента. Поскольку верхняя 1 и нижняя 4 части опоры выполнены из металла, а стопорный элемент содержит магнит, при размещении стопорного элемента в пазу 2 или 5 он надежно закрепляется в нем благодаря силе магнитного притяжения. На фиг. 1 показан вариант полезной модели, согласно которому местом хранения стопорного элемента 3 является паз 2 в верхней части 1 опоры, тогда как на фиг. 2 - вариант, согласно которому стопорный элемент 3 хранится в пазу 5 нижней части 4.According to the utility model, during transportation and installation of the pylon, as well as in the dynamic mode of its operation, one of the grooves 2, 5 in the upper 1 or lower 4 of the support serves as a storage place for the locking element. For this, at least one of the grooves 2 or 5 must have a length equal to the length of the locking element. Since the upper 1 and lower 4 parts of the support are made of metal, and the locking element contains a magnet, when the locking element is placed in the groove 2 or 5, it is securely fixed in it due to the force of magnetic attraction. In FIG. 1 shows a variant of the utility model, according to which the storage location of the locking element 3 is a groove 2 in the upper part 1 of the support, whereas in FIG. 2 - an option according to which the locking element 3 is stored in the groove 5 of the lower part 4.

Стопорный элемент может также содержать два, три или большее число магнитов 10. Количество магнитов выбирают, исходя из материалов, применяемых для изготовления элементов опоры пилона и магнита/магнитов так, чтобы получить достаточную силу магнитного притяжения между стопорным элементом и опорой, и вместе с тем обеспечить возможность пользователю без существенных усилий извлекать магнит из паза верхней или нижней опоры или сдвигать его в направлении паза верхней или нижней опоры для перевода пилона в статический режим работы.The locking element may also contain two, three or more magnets 10. The number of magnets is selected based on the materials used to manufacture the pylon support elements and magnet / magnets so as to obtain sufficient magnetic force between the locking element and the support, and at the same time to allow the user to easily remove the magnet from the groove of the upper or lower support or shift it in the direction of the groove of the upper or lower support to transfer the pylon to a static mode of operation.

При наличии больше одного магнита 10, магниты могут быть размещены друг за другом по длине стопорного элемента.If there is more than one magnet 10, the magnets can be placed one after another along the length of the locking element.

При этом все магниты могут быть размещены в одной выточке или для каждого магнита может быть предусмотрена отдельная выточка.Moreover, all magnets can be placed in one recess or a separate recess can be provided for each magnet.

Ниже описано функционирование опоры динамического пилона согласно полезной модели.The following describes the functioning of the support dynamic pylon according to the utility model.

При транспортировке и монтаже пилона стопорный элемент 3 находится в пазу 2 верхней части 1 опоры или пазу 5 нижней части 4 опоры и зафиксирован в этом пазу за счет силы магнитного притяжения. Таким образом, минимизирована возможность утери стопорного элемента, которая могла бы произойти в случае транспортировки и установки и монтажа пилона с отдельным стопорным элементом.During transportation and installation of the pylon, the locking element 3 is located in the groove 2 of the upper part 1 of the support or groove 5 of the lower part 4 of the support and is fixed in this groove due to the force of magnetic attraction. Thus, the possibility of losing the locking element, which could have occurred in the case of transportation and installation and installation of the pylon with a separate locking element, is minimized.

В динамическом режиме работы пилона стопорный элемент также зафиксирован в одном из пазов 2 или 5 силой магнитного притяжения и не препятствует свободному вращению верхней части 1 опоры с пилоном относительно нижней части 4 опоры.In the dynamic mode of operation of the pylon, the locking element is also fixed in one of the grooves 2 or 5 by the force of magnetic attraction and does not prevent the free rotation of the upper part 1 of the support with the pylon relative to the lower part 4 of the support.

Для перехода в статический режим работы, пользователь, путем поворота верхней части опоры относительно нижней части совмещает паз 2 верхней части с пазом 5 нижней части, и далее - сдвигает стопорный элемент 3 в направлении паза 2 верхней части или паза 5 нижней части. В том случае, если стопорный элемент 3 хранился в верхней части 1 опоры, его смещают в направлении паза 5 нижней части, а в случае, хранения стопорного элемента 3 в нижней части 4 опоры, стопорный элемент 3 смещают в направлении паза 2 верхней части 1 опоры.To enter the static mode of operation, the user, by rotating the upper part of the support relative to the lower part, aligns the groove 2 of the upper part with the groove 5 of the lower part, and then moves the locking element 3 in the direction of the groove 2 of the upper part or groove 5 of the lower part. In the event that the locking element 3 was stored in the upper part 1 of the support, it is displaced in the direction of the groove 5 of the lower part, and in the case of storing the locking element 3 in the lower part 4 of the support, the locking element 3 is displaced in the direction of the groove 2 of the upper part 1 of the support .

Согласно варианту осуществления полезной модели, когда стопорный элемент установлен в пазу (пазах), его край немного выступает за границы паза, что обеспечивает легкость смещения стопорного элемента 3 из положения хранения в положение фиксации легким нажатием подушечкой пальца.According to an embodiment of the utility model, when the locking element is installed in the groove (s), its edge protrudes slightly beyond the boundaries of the groove, which makes it easy to move the locking element 3 from the storage position to the fixation position by lightly pressing with a fingertip.

Перемещение стопорного элемента из его положения хранения можно также осуществить, вынимая его из паза 2 или 5 и повторного размещая в обеих пазах 2, 5 в положении фиксации, показанном на фиг. 4. Следует отметить, что такое перемещение возможно только в том случае, если геометрические параметры паза и стопорного элемента позволяют полностью извлекать стопорный элемент из паза - как, например, в случае прямоугольной формы паза и стопорного элемента, как показано на фиг. 5 (правая часть фигуры). В случае же цилиндрической формы паза и стопорного элемента, соотношение размеров стопорного элемента и паза может препятствовать извлечению стопорного элемента из паза, что также показано на фиг. 5 (левая часть фигуры).The locking element can also be moved from its storage position by removing it from the groove 2 or 5 and re-placing it in both grooves 2, 5 in the locking position shown in FIG. 4. It should be noted that such a movement is only possible if the geometric parameters of the groove and the locking element allow the locking element to be completely removed from the groove - as, for example, in the case of a rectangular groove and locking element, as shown in FIG. 5 (the right side of the figure). In the case of a cylindrical shape of the groove and the locking element, the ratio of the dimensions of the locking element and the groove may prevent the locking element from being removed from the groove, which is also shown in FIG. 5 (left side of the figure).

Благодаря тому, что помещенный в открытый паз 2 или 5 стопорный элемент удерживается в нем силой магнитного притяжения, паз может быть выполнен более широким, что упрощает его изготовление и облегчает перемещение стопорного элемента 3.Due to the fact that the locking element placed in the open groove 2 or 5 is held in it by the force of magnetic attraction, the groove can be made wider, which simplifies its manufacture and facilitates the movement of the locking element 3.

Благодаря силе магнитного притяжения стопорный элемент прижимается к стенкам пазов 2 и 5 верхней 1 и нижней 4 частей опоры, предотвращая возможность перемещения верхней части 1 опоры относительно нижней части 4 опоры и, тем самым, переводя пилон в статический режим работы.Due to the force of magnetic attraction, the locking element is pressed against the walls of the grooves 2 and 5 of the upper 1 and lower 4 parts of the support, preventing the possibility of moving the upper part 1 of the support relative to the lower part 4 of the support and, thereby, transferring the pylon to a static mode of operation.

Для перевода пилона обратно в динамический режим работы осуществляют обратное действие - перемещают стопорный элемент 3 из положения фиксации в пазах 2 и 5 так, чтобы поместить его в паз 2 или в паз 5 в положение хранения.To transfer the pylon back to the dynamic mode of operation, the opposite effect is performed - the locking element 3 is moved from the locking position in the grooves 2 and 5 so as to place it in the groove 2 or in the groove 5 in the storage position.