BE337305A - - Google Patents

Info

Publication number
BE337305A
BE337305A BE337305DA BE337305A BE 337305 A BE337305 A BE 337305A BE 337305D A BE337305D A BE 337305DA BE 337305 A BE337305 A BE 337305A
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
oscillations
control lever
movement
partial
oscillation
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Publication of BE337305A publication Critical patent/BE337305A/fr

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23HGRATES; CLEANING OR RAKING GRATES
    • F23H9/00Revolving-grates; Rocking or shaking grates

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Transmission Devices (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  "Grille à gradins dans laquelle les différents éléments de grille sont répartis alternativement en deux groupes dans le sens de la longueur de la grille et dont les barreaux effectuent des mouve - méats oscillants dans le .sens de la longueur de la grille."   @ @ La présente invention concerne de nouveaux perfectionnements   apportés à la grille à gradins qui fait l'objet de la demande de brevet principal. 



   Ces nouveaux perfectionnements consistent en ce que les bar- reaux de grille de chacun des deux groupes en lesquels ces barreaux sont partagés alternativement, effectuent déjà individuellement des oscillations propres, semblables aux oscillations relatives des deux groupes de barreaux de grille, suivant la demande de brevet., principal n 224,427, c'est-à-dire que les oscillations totales individuelles sont divisées en oscillations partielles d'amplitude plus petite que l'amplitude ,de l'oscillation totale, et que les os- 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 dilations partielles se suivent et forcent   ensemble'   l'amplitude de l'oscillation totale. 



   On obtient ce mode de fonctionnement en utilisant, de façon connue, pour la commande des barreaux, des cylindres à vapeur ou des cylindres recevant un autre fluide sous pression, cylindres qui sont reliés directement au,cadre ou châssis des deux groupes le barreaux de grille, la distribution le ces cylindres étant cons-   truite,   suivant la présente invention,   de   façon que l'oscillation totale soit divisée en oscillations partielles, comme cela est dit plus haut, 
Les fig.1 à 14 représentent la construction de ces cylindres et leur mode de distribution. 



   La   fig.l   est une coupe longitudinale du cylindre à vapeur. 



   La fig.2 montre la disposition générale de la ;distribution. 



   La   fiZ.3   est une coupe transversale des cylindres. 



   Les figs.4 à 8 sont des détails de la distribution. 



   Les figs. 9 à 11 représentent une variante de la commande .des tiroirs. 



   La   fig.12   montre l'égalisateur de travail. 



   Les figs.13 & 14 sont des coupes des tiroirs de distribution. 



   La fig.l montre des cylindres à vapeur dont les pistons 1 sont reliés par les crosses 2 et les   appendices ± au   châssis 4 des deux groupes de barreaux de grille. 



   La fig.2 est une coupe des chambres de tiroir et montre la dis- position générale de la distribution; les tiroirs utilisés pour la distribution sont des tiroirs cylindriques commandés, de façon con- nue, par des tiroirs auxiliaires. 



   Les   figs.'13   & 14 montrent des tiroirs représentés à une plus grande échelle ; dans ces figures, 5 sont les tiroirs principaux et 6 les tiroirs auxiliaires. 



   Les tiroirs auxiliaires sont commandés par l'un des deux châs- sis de grille au moyen de la tige 7 et- du levier à deux bras 8; l'autre extrémité du levier porte un   alet   9 coopérant avec l'extré- mité inférieure de la tenaille 10, dont l'extrémité supérieure est 

 <Desc/Clms Page number 3> 

   reliée à   la tige du tiroir. 



   L'axe pivotant 12du levier 8 , n'est pas fixe;,comme on le ver- ra plus loin, il est relié à la tige du tiroir et il effectue un mouvement d'oscillation; le levier 8 coulisse dans la fourche 13. qui   l'empêche   de s'échapper sur le dôté 
Ainsi que le montrent les   figs.4     &   5, la tenaille 10 est   fi-   xée à la tige 11 du tiroir, mais de façon qu'on puisse ouvrir ou fermer cette tenaille au besoin, au moyen du petit volant   14 et     de,   la vis 15 qui est filetée à droite et à gauche. Le boulon d'écarte- ment 16 et les coulisseaux 17 coulissent dans les évidements   18,   qui sont prévus dans l'extrémité en forme de fourche de la tige du tiroir. 



   Lorsque la partie inférieure de la tenaille est plus ou moins fermée, le galet 9 vient buter plus ou moins tôt contre cette par- tie, de façon à faire passer le tiroir auxiliaire 6 à l'autre posi- tion extrême; ceci a pour effet que le tiroir principal est aussi amené   à   l'autre .position extrême, qu'il coupe l'arrivée de'la va - peur d'un côté du piston et ouvre en même temps l'arrivée de la va- peur de l'autre côté du piston.   La   course du tiroir principal est limitée par les vis   24,   qui sont vissées dans les fonds de la cham- bre du tiroir, Le piston cesse ainsi de se déplacer dans un sens'et il commence à se déplacer en sens inverse, ce qui fait   que-les   pis- tons reliés au châssis de la grille commencent aussi à se déplacer en sens inverse;

   la première moitié de la première oscillation par- tielle est ainsi terminée et la deuxième moitié de la   m'orne   oscilla- tion a commencéen sens inverse. 



   On peut ainsi, en modifiant l'ouverture de la tenaille, faire varier la longueur des oscillations partielles. 



   Un autre moyen permettant de faire varier la longueur des os- cillations partielles est représenté par les figs.9 & 10; -dans ces figures l'extrémité supérieure du levier 8 à deux bras est reliée directement à un chariot 19 animé d'un mouvement alternatif sur un   tourillon 20¯.   La saillie supérieure de ce chariot   est 'traversée,   avec un certain jeu, par une douille 21 articulée à l'extrémité de 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 la tige de tiroir 11, une extrémité de la face extérieure de cette douille étant filetée   à   droite, et l'autre à gauche. La saillie su-   -oérieure   du chariot vient buter contre les écrous 22 et fait varier ainsi, comme le fait la tenaille de la fig. 4, la course des tiroirs et par suite aussi le sens des oscillations des barreaux de grille. 



   Sur la douille 21 est monté un volant   23   au moyen duquel on peut rapprocher ou écarter les écrous 22 l'un de l'autre. 



   Les écrous de butée 22 de la   fig.9,   peuvent 'être rapprochés ou écartés l'un de   l'autre   au moyen du volant 23; sur les   f ig. 10   et 11 on peut voir un support plat 42 qui est fixé à la saillie supérieure du chariot 19 et qui empêche les dits écrous de tourner- Ce support comporte aussi une échelle graduée   indiquant   à chaque instant la longueur des oscillations partielles, cette longueur étant jusqu'à un certain point variable; elle est plus grande dans la position médiane de l'axe 12, et plus petite dans ses positions extrêmes. 



   Lorsque la commande du tiroir se fait suivant la fig.9, la tige 25 qui aboutit au roohet monté sur le bâti 28 est fixée au chariot 19, au lieu d'être fixée àla tige du tiroir comme dans la   fig.2;   toutefois ceci ne change rien au principe de la distribution même, sauf que dans la disposition suivant la fig.2 la course de la tige 25 est plus petite que dans la disposition suivant la fig.9. 



   Suivant les deux dispositions qui sont représentées par les figs. 2.4 & 5, et'9 et 10, des butées terminent la première moitié de l'oscillation partielle et commencent la deuxième moitié en sens inverse ; dans les figs.2, 4 et 5, ces butées sont constituées par l'extrémité inférieure de la tenaille, et dans les   figs.9   &   10,elles   sont constituées par les écrous de la douille. 



   Si le pivot 12 du levier 8 était fixe, les oscillations du piston auraient toujours lieu au même endroit et les châssis de grille reliés aux pistons oscilleraient également toujours aux mê-   @   mes endroits, et l'extrémité de la tige   7   qui est reliée au   châssis   de grille, oscillerait sur une longueur s-s; si le pivot 12 est re- porté en   12',   l'oscillation de la tige 7 est reportée en k-k. Si les deux bras du levier sont égaux, s-s est égal à la longueur d'une 

 <Desc/Clms Page number 5> 

 
 EMI5.1 
 oscillation partielle; et la longueur d'une oscillation part'Rlle est égale à la somme de la course du. tiroir auxiliaire et des deux jeux entre les écrous de butée et la saillie du chariot. 



   Dans la fig.2 le pivot   12 estrelié     à la   tige du tiroir et il 
 EMI5.2 
 effectue un mouvement d1 oscillation, ¯jle sorte que les Oscillations partielles sont reportées (fig.9) de la position médiane $r aux deux positions extr2rnes'k-k et kl-kl et que la longueur de l'"oscil-. lation totale estégale à s. 



   Les figs.6, 7 & 8 montrent des détails de la liaison entre le pivot   12   et la tige 11 du tiroir; cette liaison est établie par un levier à deux bras ayant son pivot en 24' et relié, par le tirant 
 EMI5.3 
 25, au rochet 26 monté sur l'arbre de la vis 17 d'un engrenage à: vis sans fin monté dans le bâti 28. Suivant la fig.7 la roue héli- coidale 29 est montée de façon â pouvoir tourner dans ce 1>?lti et elle porte un tourillon 30 relié par le tirant 31 à l'axe de pivo- tement 12 du levier 8 le tourillon â0 est monté 'dans la roue héli- ad"idale-29 de façon qu'on puisse régler sa position radialement.au moyen d'une vis 32, ce qui permet de faire varier, entre un maximum déterminé et zéro, le rayon du cercle de manivelle que décrit ce tourillon, et par suite aussi la longueur de l'oscillation de   l'axe   12. 



   Grâce au dispositif de liaison décrit, le mouvement du tiroir est utilisé pour obtenir les oscillations de   l'axe     1± du   levier 8,      de sorte qu'après un certain-nombre d'oscillations partielles du piston à vapeur, ce dernier retourne à sa position initiale, une oscillation complète du piston et des barreaux.de'grille auxquels il est relié est ainsi terminée; lors de l'oscillation de   l'axe   12. les oscillations 'partielles du piston   se:transforment'en   oscilla* 
 EMI5.4 
 tions partielles des barreaux de grille li'une position, l'autre, comme le montre la fig.'9. 



  En faisant varier l'excentricité du tourillon 30, .on peut fal-'V re varier la longueur 8 de l'oscillation totale des barreaux de grille   (fig.9).   



   Si le tourillon 30 est amené au milieu de la roue   39, le   mou- 

 <Desc/Clms Page number 6> 

   vement   d'oscillation de l'axe 12 cesse et il ne se produit   plat   que des oscillations relatives dans la position médiane du piston. 



   Au-dessus du rochet est montée une plaque pivotante 24 formant .. couvercle & permettant de recouvrir, de façon connue, un nombre   dé-   terminé de dents ou rochet, afin de pouvoir faire varier la rota- tion de la vis 27   dans- des   limites déterminées; cette plaque de recouvrement peut aussi 'être amenée à une position telle que la vis 27 cesse complètement de tourner. Au moyen du volant 33 on peut déplacer le boulon 30 dans la roue hélicoïdale, et par suite aussi amener rapidement   l'axe   12 du levier 8 à une autre position quelconque,cet axe continuant-ensuite son mouvement d'oscillation régulier. 



     Au   lieu du rochet on peut utiliser aussi un autre dispositif permettant de faire varier, comme cela est possible avec le rochet, le rapport de transmission de l'oscillation de l'axe de-pivotement du levier de commande de la distribution, par exemple un disposi- tif comportant un accouplement à friction. De eette façon les os- cillations partielles peuvent être déterminées à un endroit quel- conque situé dans les limites de la longueur de l'oscillatiol totale. 



   Le tiroir du deuxième cylindre à vapeur est commandé par un levier 35 à deux bras, levier ayant son pivot 36 sur un support 37 commun avec l'arbre 24'c'est pourquoi le tiroir du deuxième   c y-   lindre se meut en sens inverse du mouvement du tiroir du   premier   cylindre, et c'est pourquoi aussi les oscillations des pistons des deux cylindres sont toujours opposées l'une à l'autre. 



   On a supposé jusqu'ici que chacun des deux châssis de   grille   possède son propre cylindre à vapeur, et que, pour des raisons d'ordre technique, ces deux cylindres sont de même grandeur; mais comme les résistances au mouvement des deux   châssis   (fig.12 et par suite aussi les deux cylindres à vapeur, sont reliés par un dispositif égalisateur compensant les   diff érences   entre les résis- tances des deux châsis, A chacun des deux châssis est fixée une courte crémaillère 38; avec les crémaillères des deux châssis en- grène une roue dentée 39.montée sur l'arbre 40.

   Cette roue reçoit 

 <Desc/Clms Page number 7> 

 les différences entre les   résistance , des     deux -châssis   et elle les   repartit   uniformément sur les deux cylindres   a. vapeur,     l'arbre   40 est relié par une biellette 41 à la glissière de crosse, de   façon   à obtenir une liaison plus   libre   avec   2es     chassie.   La deuxième ex-   trémité   de la biellette est rattachee à une partie fixe quelconque du dispositif. 



   Un seul cylindre à vapeur suffit aussi pourcommander lesdeux châssis de barreaux de grille, si ce cylindre est   assez   grand; la disposition de la distribution par-tiroir est la même que lorsqu'à y a deux cylindres. Ce cylindre unique peut   *être     relié     directement   àl'un des deux châssis de grille, comme le montrent les figs.1 & 9 Il peut être relié au deuxième chassis, soit par un levier à deux 'bras, de façon que les oscillations des deux châssis aient toujours lieu en sens inverse l'une de   l'autre,   soit par une roue dentée et deux   crémaillères,-     comme, dans   le cas. de   1* égalisât eux*   de la fig.12.

Claims (1)

  1. Les oscillations des deux. groupes de 'barreaux de grille ont toujours lieu en sens inverse l'une de l'autre dans tous les modes de commande décrits ci-dessus;elles sont donc égalesà la somme des oscillations propres dès-deux châssis R E V E N D I C A T I O N S Grille à gradins suivant le 'brevet principal,, caractérisée par le fait :
    1 / Que les châssis des 'barreaux effectuent des oscillations divisées en oscillations partielles plus petites et successives, formant ensemble la longueur totale de, 1* oscillation; 2 / Qu'on peut faire varier la longueur, des oscillations par- tielles en faisant varier la distance entre deux butées qu'une iris filetée à droite A gauche permet de déplacer sur la tige du ti- roir; 3 / Que l'axe de pivotement du levier de commande de la distri- bution effectue un mouvement d'oscillation ayant pour effet que' les oscillations partielles successives ont lieu à des endroits se succédant par gradins;
    <Desc/Clms Page number 8> EMI8.1 4*/ Qu'on peut faire varier, entre un mio - .aFte7n4,nj et zé- ro, l'amplitude de l'oscillation de l'axe pivotant du levier de commande de la distribution, au moyen d'un* manivelle de longueur variable;
    EMI8.2 !fe! Que la manivelle imprimant le mouvement elogeoillation l'axe pivotant du levier de .commande de la distribution, est com- mandée soit par la tige du tiroir, soit par le.levier de commande de la distribution EMI8.3 610/ Q)M le mécanisme à manivelle produisant le mouvement d' os- ofilatiart du levier de 00=mmde de la distribution comporte une transmission variable, par laquelle on peut faire varier le rapport de transmission du amenant d'oscillation du levier de commande EMI8.4 4e la distribution, et par suite aussi le nombre des eaoillatJLoat partielles f #/ Q,'ün d3spositi,
    t 4piaitlg prévu -dans le mécanisme produi- tient le mouvement d'oscillation du levier de commande de la dis- tribution, permet de donner rapidement une autre ,rositicn ;iace pivotant de ce levier,de façon déplacer également les oscilla..
    tions partielles, l'axe du .levier de commande pouvant oontinuer ensuite régulièrement ses oscillations, EMI8.5 8,0/ Que le mécanisme produisant le mouvement d'oaoillation du levier de commande, de la distribution peut tiré mis complètement hors d'action, de façon qu'on puisse faire en Sorte que les os - cillât ions partielles aient lieu un endroit quelconque à volonté EMI8.6 9*/ j$t'un dispositif a.3sateur est prévu pour compenser 14s différences de ré6ilitamg au mouvement des chassie de grille,
    ce dispositif comportant deux crémaillères fixées chacune à l'un des deux châssis de la grille, et une roue dentée commune engrenant ' EMI8.7 avec ces deux ornail,léres; 1010/ tie la roue dentée du dispositif égalisateur est fixée# de façon a. pouvoir se déplacer* à l'extrémité d'un organe dont 1' autre extraite est rattachée à une partie fixe du dispositif de EMI8.8 oozBiande<
BE337305D BE337305A (fr)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE337305A true BE337305A (fr)

Family

ID=15453

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE337305D BE337305A (fr)

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE337305A (fr)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2512768A1 (fr) Systeme de suspension de la roue pour motocycle comportant un mecanisme d&#39;amortissement entre un organe stable et un organe oscillant
FR2458210A1 (fr) Dispositif de decoupage et de transport d&#39;un bloc de fourrage
BE337305A (fr)
DE1500474B2 (de) Riementrieb mit Spannvorrichtung
EP0750558B1 (fr) Entrainement alternatif pour vehicules a roues
CH660442A5 (fr) Mecanisme d&#39;inversion d&#39;une charrue semi-reversible.
FR2504773A1 (fr) Perfectionnements aux roues de jauge de machines agricoles
DE157751C (fr)
BE442395A (fr)
CH144823A (fr) Procédé et dispositif pour la formation de l&#39;enroulement de bobines de fils textiles et produit résultant de ce procédé.
FR2527495A1 (fr) Dispositif perfectionne de transfert a barres
FR2782546A1 (fr) Dispositif mecanique pour modifier la trajectoire generee ou recue par un mouvement rotatif
DE45730C (de) Hubverstellvorrichtung für Kurbelkapselwerke, welche aus der rotirenden oder oscillirenden Kurbelschleife oder der rotirenden Schubkurbel gebildet sind
CH274257A (fr) Machine à imprimer rotative.
BE433985A (fr)
BE356943A (fr)
BE493584A (fr)
BE423038A (fr)
BE552103A (fr)
BE492160A (fr)
BE535787A (fr)
BE386541A (fr)
BE634574A (fr)
BE496302A (fr)
BE332300A (fr)