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"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-
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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
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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
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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
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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
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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
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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*
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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-
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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
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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.