BE337503A - - Google Patents

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BE337503A
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    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/02Detecting, measuring or recording for evaluating the cardiovascular system, e.g. pulse, heart rate, blood pressure or blood flow
    • A61B5/024Measuring pulse rate or heart rate

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  • Public Health (AREA)
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  • Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)

Description


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    @   " Installation pour l'examen du coeur ou du   pools ".   



   Dans l'examen da coeur oa da. pools, il est important de déterminer le nombre des pulsations par minute et d'ob- tenir non seulement la valeur moyenne, mais bien le nombre des pulsations dans on espace de temps relativement court. 



  En comptant les pulsations pendant   une   minute, on n'ob- tient évidemment que la moyenne. Le but de la présente in- vention qui sera décrite ci-après, est de constater très rapidement l'état da pools d'un homme, sans comptage et sans mesure da. temps. 



   Cette installation utilise la résonnance de corps sus- ceptibles de vibration, tout comme la résonnance trouve sont application dans la télégraphie sans fil, l'acoustique et dans la détermination du nombre de tours des machines dans la   technique.   



   Les figures 1 et 3 montrent on exemple d'exécution. 



  Sur la barre A se trouvent fixées les languettes 3 et ce, 

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 en grand nombre, par ex. de 40 à   50 .     A l'aida   de petits poids C les languettes sont accordées sur différentes va- leurs de vibration propre, par ex. entre 55 et 150 vibra- tions à la minate, conformément au nombre de palsations qai se présentent en pratique. Sur la barre A se trouve an appendice D   qai   peut être appliqué contre le corps humain 
E avec one faible pression d'application. Les perturbations   -provoquées   par le battement da coeur propagent par D et A vers les languettes B et la languette dont la vibration propre correspond au battement da pools considéré, va se mettre à vibrer. 



   L'appareil peut non pas seulement être employé poar la mesure da pools lui-même, mais également pour déterminer des vibrations superficielles da   coeur     eb   pour en tirer des conclus ions relatives à quelque maladie du coear. Dans ce cas, il est évident que les vibrations propres des langaet- tes doivent aller bien   au-dessus   de 150 par   minute.   



   Une forme d'exécution an pea différente est montrée par les Figs. 3 et 4;   aa   liea des ressorts lamellaires B des Fige. 1 et2, on   utilise   ici des ressorts en spirale B.   Ceax-oi   sont fixés par une extrémité à an axe F, et avec l'antre extrémité à de petites roaes oscillantes G, qui sont pivotées sur l'axe F, oa qui   platôt ,   peavent osciller en va et vient sur ce dernier.   L'axe   F est supporté dans une boite H et reçoit les   pertarbations   da corps humain E   à   l'aide de la bielle J et de la tige de connexion D. Le système vibratoire, constitué par le ressort spirale B et la petite roue G correspond toat à fait au mouvement   d'une   horloge.

   Natarellement, au liea d'an ressort en spi- rale, on peut   utiliser   de même an ressort en hélice. Le mouvement des petites roues peut être observé à travers ane fenêtre K dans la boite H et celle-ci peut également por- ter avec avantage   ane   échelle graduée sur laquelle le batte- ment da pools peat être la sans plus. Dans ce bat, il est 

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   avantageux   de prévoir une petite portée L sur les petites   roues   G. Au liée. de ceci, l'endroit de G qui se trouve devant la fenêtre peut également être marqué de couleur rouge, de sorte que l'on peut observer son mouvement, 
Dans les Figs. 5 et 6, les structures susceptibles de vibration ou d'oscillation présentent la forme   d'un   pendule ordinaire.

   E est encore ane fois le corps humain, D la tige de connexion et A la barre, sur laquelle la tige F se trouve fixée et sur laquelle oscillent les pendules   M.   



  La longueur 1¯ et le nombre des pendules est choisi de telle façon,   que   les limites entre lesquelles le pools peut varier soient complètement couvertes. Le calcul de la lon- Sueur est évidemment très simple, si l'on considère ,   qu'un   pendule de seconde a une longueur de   1   mètre. Pour mainte- nir l'installation, on se sert du bouton N, qui s'appuie aisément sur la barre A contre l'action d'un ressort 0, 
Les pendules des Figs. 5 et 6 deviennent cependant trop longs dans les circonstances de la pratique. Pour ce motif, on peut choisir une forme particulière, qui est re- présentée dans les Figs. 7 et 8 et qui permet   une   exécution facile et maniable de l'ensemble de l'installation. 



   La boite cylindrique H contient l'axe F, qui est pour- va de cavités F', dans lesquelles les pendules M reposent avec des arêtes ou couteaux P. La forme de ces pendules est plus ou. moins circulaire. Une différence dans la balance est produite par des évidements Q et, suivant la grandeur de cette différente , c.à.d. suivant que l'ouverture Q est plus petite ou plus grande, le nombre des vibrations du pendule varie. Si Q est choisi suffisamment petit, on peut obtenir à volonté des petits nombres de vibrations de fai- bles dimensions. Dans la boite H se trouve une ouverture   K, qa.i   est de préférence pourvue d'une petite   fenêtre   en verre ou en celluloïde.

   S est une échelle graduée, et 

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 sur le pendale en R, se troave an repère de   couleur,   de tel- le sorte que, par la fenêtre, on peat observer le mouvement da disque de pendule M qui correspond aa battement da pools. 



   La portée 1) établi de nouveau la connexion avec le corps E. les Figs. 7, 8 et 9 font ressortir la forme toute particu- lière des cavités de l'axe F réalisant les supports des ar- - rates des pendules. Ce sapport est réalisé en forme circa- laire, de sorte   qu'il   est possible de maintenir   , l'appa-   reil dans une position fortement inclinée sans qui en ré- sulte an grippage dans les couteaux. 



   Aa liea de provoquer directement les perturbations par conduction mécanique à l'aide d'an appui de connexion 
D, on peut naturellement   aussi   utiliser une connexion à l'aide d'un axe flexible ou d'an tayaa dans le genre de ce- la.! que l'on utilise actuellement pour écouter le coeur et ce, poar transmettre les perturbations du corps M (Fig. 



   10) à l'appareil H. 



   La forme d'exécution de l'installation qui sera décri- te ci-après permet la commande   à   distance de l'installation à pendules se trouvant sur une table ou sur un mûr et permet d'obtenir, en même temps, que l'énergie disponible à cet effet soit indépendante de la force da pools. On utilise   un   procédé électro-magnétique. Les pendules sont constituée par du fer, ou contiennent da fer ou une matière magnétisable analogue; ils sont attirés par an aimant, qui porte une bobine, alimentée par un courant électrique.

   Le poule lui-même actionne une résistance dépendante de la pression, dans le genre d'un microphone ou,   tout   simplement, il actionne un contact, qui est mis au point avec une pré- cision telle, que le pools ouvre et ferme le circuit da cou- rant. 11 en résulte que des impulsions de courant sont, pro- duites dans la bobine et se traduisent en impulsions magné tiqaes   rythmiques   sur le pendule et le pendule qui se troa- 

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 ve en raisonnance avec ces Impulsions se met alors à oscil-   1er à   la plus grande amplitude. 



   Fig. 11 est une schéma de la disposition. 



   A est le dispositif de contact électrique, qui est actionné par la pression du pools exercée ;sur B. Les conducteurs C partent de A, en passant par l'élément Dou autre source de courant, vers la bobine S, qui se trouve sur le noyau de fer W. De préférence, W est un aimant per- manent comme dans an téléphone. Dans ce   cas W est   alors en outre magnétisé par les impulsions de courant, qai se produisent aussitôt   que   le contact A est fermé par le pools. Dans le champ magnétique de W se trouvent an nombre de pendules en fer ou en acier, dont an   seul M     seulement   est représenté dans la Fig. 11. Ces pendules peuvent aussi eux- mêmes être constitués comme de petite aimants permanents. 



   F est l'axe de rotation pour les pendales M. Le choix correcte da rayon de cet axe de rotation, est de grande importance pour produire an frottement, tel que le mouvement du. pendale soit suffisamment amorti. La grandeur du trou K dans le pendule par rapport au diamètre de l'axe de rota- tion F, est également an point très important. Ficus la différence est grande entre les deux, plus le pendule est facilement amené à osciller, parce que alors des les pre- miers petits mouvements il se produit sur l'axe un frotte- ment an mouvement de roulement. Avec un diamètre de l'axe H   de   l'ordre de grandeur de 0,5 mm. le jea. est d'environ   0,1-0,8     mm.,   c.à.d. de 20 à   40%   du diamètre de l'axe, ce qui est une condition tout à fait différente de celles habituelles dans la technique. 



   Les pendules peuvent avoir les formes les plus diffé- rentes que l'on   paisse   imaginer et dont quelques unes ont déjà été plus complètement décrites ci-dessus. Pour la   fa-   brication au plas simple, on pourrait employer des fils de fer cylindriques dans lesquels les trous K sont forés per- 

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 pendicalairement   à.   l'axe da   cylindre,   Les pendules peavent évidemment être de morne, à. angle droit oa   elliptiqaes   oa présenter ana section de n'importa quelle antre forme. 



   Dans les Figs. 12 et 13 se   trouve   représenté an exem- ple d'exécution pour l'installation à pendales magnétiques. 



   ² est an noyau d'aimant de forme circulaire avec les piè- ces polaires L et Q ; S est la bobine pour la réception des impulsions de coarant.   Tout   autour de cet aimant et de préférence an peu remontés vers le haat, se trouvent les pendules M qui peuvent osciller sur l'axe F. 



   Le support de pendule Y-Z est avantageusement fait en matière non magnétique telle que le laiton ou   l'aluminium,   
L'accordage des pendules ne se fait pas seulement par la différence de leur longueur L1' mais également par an contre pendale M2'dont la   longueur   12 est limitée confor- mément. Par ces contre-pendules on obtient, que pour de petites périodes de pouls, la dimension 11 ne devient pas désagréablement trop grande.

   Ils permettent de plus, de di- mensionner la distance entre le centre de gravité et le centre de rotation de telle façon, que l'amortissementsoit pratiquement le même dans tous les pendules* 
Il n'est maintenant pas nécessaire, que par exemple pour an pools de   70 à   la minute, on prévoit on pendule avec une oscillation de résonnance de 70, mais le pendale peut tout aussi bien être préva. pour an multiple de 70, parce que, avec le régime da. pools qui n'est nullement de la for- me du sinus, il se produit des supervibrations harmoniques assez fortes, pour que des pendales ayant   une   vibration propre qui est an multiple de la   fréquence   da pools, puis- sent être influencés. 



   Dans les Figs. 14 et 15 on représente le principe général da mouvement provoqué par le pouls et dans les Figs. 



  16 et 17 an exemple d'exéoation poar   l'appareil   de contact A   (Fig.   11). 

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   Dans la   Fig.     14,   0 est une barre, que l'on dispose transversalement au pools, soit au poignet. Si aa point 2 de cette barre on applique   une   pression mesurée, la dilata- tion et la construction des artères en B mettent la barre 0 en vibration autour   de 2   comme point de rotation et à l'exdrémité opposée à P de la barre 0, en T, il y a   oscil=   lation qui, conformément au principes da levier, est an multiple de la dilatation et de la contraction des artères en   B. Ainsi,   par exemple, on peut après an court exercice et avec   ane   longueur de barre 0 d'environ 15 cm, obtenir à l'extrémité en T des mouvements de 5 mm. et au-dessus. 



   Dans la Fig. 15 on prévoit   en 2   une charnière. A peu près à l'endroit, où le pools agit en   B,   se trouve installée one charge pesante R, qui est mesurée de telle façon, que la pression da sang puisse la soulever avec facilité. Si l'on dispose en B une plaque de grandeur déterminée, on peut également utiliser l'appareil pour la mesure de la pression   du.   sang, en ajoutant des poids jusqu'à ce que les mouvements cessent. 



   Dans les Figs. 11 et 17, se trouve an levier V, que l'on saisi ou fixe au. poignet à l'aide d'un raban (X) plus ou moins élastique. V porte an petit levier U fixé avec articulation . Le point de rotation J de U, doit être aussi près que possible de son centre de gravité. Un levier de contact 0 relié avec V, par articulation ou élastiquement, de préférence avec des rabans ou des anneaux de caoutchouc G, peut être mis en mouvement en B par la pression du pouls. 



  Un crochet I se trouvant sur 0, pénètre dans un évidement N de U. L'épaisseur de ce crochet est mesurée de telle fa- çon, que sa distance des parois de l'évidement N n'est qu'une fraction du dixième de millimètre, de sorbe   qae   le moindre mouvement de 0   suffît   déjà pour amener I en contact avec l'un ou l'autre côté longitudinal de l'évidement.

   De l'an des côtés en N1' la paroi intérieure de l'évidement est isolée, soit par de la   cire 4   cachetex, ou par une pe-   @   

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 tite   claque   isolante.   Conséquemment,   lorsque le levier 0 va osciller en mesure avec le poids , le crochet I va en- trer en contact avec l'on oa   l'antre   des côtés   longitudinaux:   de N, et provoquer ainsi alternativement an contact métal-   liqae   oa   ane   interruption entre 0 et V et,da fait que les deux fils conducteurs G, qui conduisent vers l'élément D et la bobine S (fig. 12) sont reliés avec les leviers V et 
0, le   circuit   sera alternativement fermé et ouvert. 



   La faculté de U de tourner relativement à V, est im- portante, pour que U puisse céder lors diane rotation quel- conque de V par rapport à 0, ceci par suite des courbures différentes des surfaces de la main et autres causes acci- dentelles. Le moment d'inertie de U est toutefois mesuré de telle façon, que malgré qu'il peut se mouvoir librement, il paisse opposer aux impulsions du pools une résistance d'inertie suffisamment grande, pour obtenir l'établissement et la rupture certaine du contact. 



   Fig. 18 montre encore une modification de l'installa- tion selon   Fig.   12. Ici le support Y   sa.quel   les leviers dou- bles M1' M2 sont suspendus au moyen du fil annulaire F, est directement fixé sur la pièce polaire supérieure L. 



     L'interruption   du courant électrique   ci-dessus   mention- né, peut non seulement être utilisé pour imprimer du mouve- ment par voie électro -magnétique à une série de pendules, de sorte que par l'observation de phénomènes de résonnance on peut faire la lecture de la valeur da pouls mais le courant ou-vert et fermé par l'interrupteur peut tout aussi bien commander d'autres appareils optiques ou   acoustiques,   qui sont appropriés pour l'indication et la mesure de la fréquence du pools. En général, les installations acousti- qaes, telles que le téléphone ou un avertisseur, ne sont utilisées que comme moyen secondaire d'orientation, tandis que, simultanément, on effectue des mesares avec des ins- tallations d'un autre genre. 

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   Une signification particulière doit être attribuée à circuit électro-magnétique commandé par l'interrupteur et qui enregistre les impulsions de courant. Les formas d'exécution sont très diverses. Beaucoup de dispositifs peuvent être utilisés dans ce bat, tels que par exemple, l'enregistreur du télégraphe Morse, des volt-mètres et ampère-mètres enregistreurs et des parlographes, dans les- quels le cylindre de cire peut être remplacé par da. papier. 



   Fig. 19 montre l'installation qui, en principe, est toujours la même. Au corps E, par ex. on poignet, se trouve le contact A qui est ouvert et fermé par la pression du pouls exercée en B. D est la course de courant et C le con- ducteur vers une bobine S se trouvant sur an noyau de fer ou sur un aimant d'acier W. Si le courant passe par S,   l'armature M   (pièce en fer, ressort d'acier, membrane) est attirée et, dans la forme le. plus simple, an crayon y est appuyé contre le papier, qui se déplace   d'un   mouvement uni- forme.

   Ici apparaissent des marques sous forme de points, de traits courts ou d'écarts de la ligne droite, tout comme dans l'alphabet Morse, Si le papier a été divisé par des li- gnes transversales en divisions qui correspondent à une   longueur   de papier se déplaçant dans une unité de temps ap- propriée, on peut, en comptant les marques se troavant dans les divisions, calculer la fréquence du pouls et de cette façon obtenir à tout moment, des données enregistrées de la fréquence du pouls, qui peuvent être contrôlées   subséquem-   ment. 



   Le domaine de cette installation voisine naturellement celai du cardiographe du sphygmomètre ou appareils analogues pour enregistrer des courbes du pools. Ces courbes se ré- solvent ici en une série de traits uniformes ou bien, dans le pas de la reproduction acoustique, en une série de tons ou de bruits courts. Il en résulte que l'appareillage est 

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 simple et se   troave à   la portée da praticien. 



   Ce mode   d'effectuer   la mesure de la fréquence da pools fait l'objet de l'invention. 



   En outre, les Figs.   20-23   montrent an exemple d'exé- cation   d'une   noavelle forme d'interrupteur . V est an corps formant bâti qui est avantageusement constitué en ma- tière isolante, telle que l'ébonite, la fibre et analogue, et qui est fixé aa. corps, par ex. au poignet E, à l'aide de brides ou de rabans   X,   qui peavent être faits en   caout-     chouc   ou autre matière. Pour des mesures de courte   darée,   le bâti V peut également être maintenu sur le pools à la main. Sur V se trouve fixée par vas ane pièce d à couteaux en forme de U, avec les deux coateaax G, qui reposent dans   deux   cavités F de la plaque de pouls.

   A l'aide des ressorts spirale g, la plaqae de pools F est attirée avec ces cavités contre les couteaux, de sorte que si la pièce de bâti V est ainsi déposée sur le poignet et que le   pools   appuie en B sur la   plaque   de pouls, la plaque tourne   autour   du couteaux G. Dans le but d'amplifier le mouvement , an bras de levier 0 est fixé à f et porte à son extrémité extérieure an poids d'oscillation w. Un levier   U     est',   monté en J dans le bâti V de façon 4 pouvoir tourner. Le poids de U est compensé par un contrepoids h, de sorte que le pivot J se trouve, autant que possible, près da. centre de gravité de l'ensem- ble da levier.

   A l'extrémité libre du levier 0 que l'on peut appeler le primaire , se trouve fixée une petite fe-   nêtre   k, dont le bord supérieur N1 est   constitué   par ane petite pièce isolante, par ex. en   celluloïds,   tandis que le bord inférieur N2 est constitué par ane petite pièce'de platine. Le   levier U,   le secondaire, qui est entrainé par 0, pénètre à travers cette petite fenêtre et porte sur son coté inférieur, en face de M2' an contact en platine m. 



  Si maintenant 0 se méat vers le haut, N2 entre en contact avec m et le contact métallique entre U et 0 est établi. 

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  Mais si 0 se méat vers le bas, le levier U vient en con- tact avec la petite pièce isolante M1 et la connexion électrique est interrompue, Il y a encore lieu de remarquer que le levier U doit passer à travers la petite fenêtre k avec le moins de jeu possible, de sorte qu'un mouvement de l'extrémité de 0 pour an dixième de millimètre environ oa soins, soit suffisant poar fermer et interrompre le circuit du courant. Le jeu dans la petite fenêtre k est essentiellement déterminé par la considération des possi- bilités d'exécution pratique et de la suppression sûre du petit arc électrique, qui peut se former entre m et N2 lors de l'interruption. 



   Pour établir an contact certain, le levier U ne peat pas jouer librement, il doit être' pourvu d'un dispositif de freinage spécial. Ce dispositif de freinage a pour but d'absorber le choc séparant de nouveau U de 0 lors de l'é- tablissement du contact et d'augmenter la pression da con- tact   morne   dans une certaine mesure, A cet effet, on prévoit la lame de ressort p. qui pousse avec une vis de freinage q à son extrémité , sur le coussinet r de l'axe de rota- tion J. Suivant que la petite vis q est plus ou moins ser- rée , le levier U est freiné dans une mesure plus ou moins grande.

   De préférence, on dévisse d'abord la petite vis q pour la recherche du pouls.   Aussitôt   que l'on a trouvé l'endroit de plus grande oscillation des bras 0 et U, on   serre ± si   fort, que ces oscillations viennent à se rédui- re environ de moitié, ce qui correspond   à   peu près aux con- ditions les plus favorables. 



   Le maximum de la courbe de résonnance est très uni par suite du grand amortissement requis, de sorte qu'un grand nombre d'images d'oscillation se trouvent à peu près dans un mouvement de même force. Cette circonstance aurait pour résultat,   qu'il   serait excessivement difficile, de lire' exactement la Valeur du pouls, s l'on ne faisait pas inter- 

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 venir aa point de résonnance, ane variation de 180 degrés 
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 de la phase d'oscillation , c.à.,,d, qu'au mgme instant, où la les   structures   d'oscillation au-dessous de la fréquence de résonance présentent lear plus grande amplitude vers la gauche les structures d'oscillation au-dessus da point 
 EMI12.2 
 de r es o nuance.

   , oscillent vers la droite , de sorte que l'on reconnait la résonnance à l'endroit   où   se produit le changement de phase. 
 EMI12.3 
 



  Dans ce qui va suivre, on décrits maintenant, comment on peut aagmenter l'exactitude des lectures et communiquer 
 EMI12.4 
 à l'instrument la propriété d'4rire automatiquement la valeur da poals. poar   expliquer   comment se but est   aint   on peat se servir de la disposition dans laquelle les structures d'oscillations opt la forme de pendules gra-   vifiqaes   et sont actionnés par voie électromagnétique, le courant excitant les électro-aimants étant fermé et   in-   terrompa par la pression da pools en mesure avec les battements   da.   pools. 
 EMI12.5 
 



  Fig. 24 montre achématiqaemant cette disposition. W est un moyea en fer avec des pièces polaires 1 et Q en forme de disque et" avec la bobine d'excitation S. Cette bobine reçoit son courant de la 6carse de courant M. Ztin- terraption da eireait da courant est effectuée par le pools au moyen d'une dispositif de contact da. genre de celai qui a été plus complètement décrit plus haut, les 
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 pendules gravifiques G sont snspendos au bord de la pièce polaire L. 



   Les deux pièces polaires L et Q présentent une forme 
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 particulière , 1 possède on contour spiralique, tel que le représente Fig. 25. On obtient ainsi, que la distance entre les côtés de ce pôle et les différents pendules G   suspendus   sur ane circonférence , est différemment grande et que les pendilles ayant les nombres de vibra- tion les pins faibles, se trouve à la distance la plus 

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 grande et reçoivent ainsi la plus faible quantité de magnétisme. 



   La pièce polaire Q présente la forme d'une étoile, comme le montre la Fig. 26, et les pendules se trouvent dans les espaces intermédiaires entre les rayons. 



   Par la disposition particulière des pièces polaires et par le choix corrects des distances, aussi bien en ce qui concerne les pièces polaires elles-mêmes, qu'en ce qui concerne la bobine S et le noyau magnétique   W,   on obtient, que les pendules oscillent dans an champ forte- ment asymétrique et que, par suite, la force d'attraction magnétique exercée sur les pendules augmente eonâidérable- ment, lorsqu'ils se rapprochent   da,   magnétisme. Fig. 27 montre la force de champ J en fonction de l'oscillation du pendule.

   Si l'on considère maintenant, que le   mouve-   ment des pendules au-dessous du point de résonnance est décalé en phase de 180 degrés par rapport à celai des pendales au-dessus du point de résonnance, on reconnaît, que l'accélération par l'attraction magnétique résultant de la fermeture du courant à lieu, lorsque les premiers sont près de l'aimant en champ intense, tandis que ceux mentionnés en dernier lieu se trouvent à   plus -   grande distance de la bobine en champ faible. Pour ce motif, les pendules au-dessous du point de résonnanea sont fa- vorisés. 



   Si l'on reporte sur an diagramme les valeurs des os- cillations des différents pendales recevant l'impulsion avec une fréquence déterminée, on n'obtient pas la courbe de résonnance connue de la Fig. 28, mais au contraire, la courbe de résonnance prend plutôt la forme représentée dans la Fig. 29, par suite de ce que des pendules au- dessous   du   point de   résonnanee   R sont favorisés. 



   Pour la lecture, le plus clair est de rendre la courbe d'intensité de champ (Fig. 27) si raide, que les 

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 pendules au-dessus du point de résonnance R n'effectuent que de petits mouvements d'inclination, c.à.d. que pra- tiquement ils restent immobiles. 



   Cette forme bien noavelle du phénomène de résonnan- ce permet ainsi une utilisation de l'instrument, tant pour la lecture directe, qae pour l'enregistrement auto- matique. 



   Les pièces polaires L et Q peuvent natarellement présenter encore d'avisés formes, qui permettent d'obte- nir la même distribution de champ. Ainsi par ex. au lieu d'avoir la forme étoilée da polo Q, on peut prévoir an disque avec des trous et d'autres analogies. 



   Le procédé, suivant lequel l'appareil est suscepti- ble d'enregistrer automatiquement la fréquence da pools, est basé sur ce que les pendales marquent des traits sur an papier ou sur une bande   d'étoffé,   au crayon, à l'encre, par voie chimique ou électrique, et que l'on ne laisse agir de plus, que les pendules oscillants fortement, tan- dis que les pendules qui ne font que de brefs mouvements d'inclination, n'entreras en ligne de compte pour l'en- registrement. Dans ceci, il y aliea de distinguer an procédé direct et on procédé indirect. 



   Dans le procédé direct, les pendales inscrivent di- rectement sur la bande d'inscription, qui dans ce but est déplacée devant eux   à   la distance voulue. Naturellement, on peut aussi, de façon inverse, entourer les pendales d'an cylindre de papier fixe et déplacer   l'appareil   lui- même relativement à ce   dernier, 4   l'aide d'un mouvement d'horlogerie. Le procédé direct présente l'avantage de la simplicité, mais entrains cependant le danger que les oscillations des pendales soient aisément dérangées lors de leur rencontre avec la bande d'inscription et que, par suite, la position de résonnanoe ne soit décallée. 



   Le procédé indirect seul sera décrit   ci-dessous   en 

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 détail. 



   A chaque pendule se troave opposé, à une certaine distance, un contact élastique. Si les oscillations sont suffisamment grandes pour vaincre ces distances, le pen- dale touche le contact à chaque oscillation, ce qui n'est plus le cas avec des oscillations trop petites. Par le contact établi, il se ferme un circuit de courant, qui est alimenté en énergie par une source de courant exté-   rieure.   et le courant créé est utilisé, pour produire des signes sur une bande   d'inscription.   Tout comme dans le télégraphe Morse, la courant peut actionner électro- magnétiquement an dispositif enregistreur au. crayon ou produire des signes sar la bande d'inscription par voie électro-chimique. 



   La forme mentionnée en dernier liea. sera   exposée.ci-   dessous. 



   La disposition est   schématiquement   représentée par la Fig. 24 et elle l'est plus exactement par les Figs. 



  30, 31 et 32. Aux pendules G se trouvent opposés de pe- tits leviers 10 en forme de U, qui sont suspendus à pivot en 11. Le centre de gravité de ces petits leviers se trou- ve disposé unilatéralement par rapport au point de rota- tion, de sorte qu'ils ont la tendance de s'approcher des pendules G et qu'ils n'en sont empêchés que par une buté réglable 12. Aussitôt qu'un pendule G s'est mis a balancer suffisamment, il vient en contact avec le levier 10 qui lui est opposé et l'écarte de la buté 12. Les leviers de contact 10 se trouvent donc ainsi dans cette construction sous l'action d'une tension préalable par la   .pesanteur,   une disposition qui, avec les faibles pressions requises et nécessaires, doit être généralement préférées aux la- mes de ressort et aux ressorts spirales. 



   Pour assurer la fermeture da courant, chaque endroit de contact 13 de chaque pendule G et de chaque levier 10, 

 <Desc/Clms Page number 16> 

 
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 est recouvert de platine-iridiam. 



   Le contact ne doit pas nécessairement se faire direc- tement entre G et 10, au lien de ceci, la batée 12 peut 
 EMI16.2 
 être isolée de la suspension 11 du. livier 10. Dans ce cas aussitôt   qu'un   pendule G touche le levier de contact 10 qui lai correspond, il ne se ferme pas de circuit de cou- rant, mais il se produit one   interrapt ion,   parce que 10 est écarté de 12.

   La dernière disposition peut être dési- gnée comme disposition   à   courant aa. repos et la première, comme disposition à courant de travail, 
Le nombre des pendules G et par saïte de même, le nombre des contacts opposés 10 est, de préférence, de 24, conformément aux degrés de pulsation suivants. 
 EMI16.3 
 l'endale Accordé sar Répond également à 
 EMI16.4 
 
<tb> n  <SEP> oscillation <SEP> en <SEP> des <SEP> oscillations <SEP> en
<tb> 1 <SEP> minate. <SEP> 1 <SEP> minate <SEP> . <SEP> 
<tb> 
<tb> 



  1 <SEP> 100 <SEP> @ <SEP> 50 <SEP> et <SEP> 33 <SEP> 1/3
<tb> 
 
 EMI16.5 
 2 104 52 n 34 2/3 
 EMI16.6 
 
<tb> 3 <SEP> 108 <SEP> 54 <SEP> " <SEP> 36
<tb> 
 
 EMI16.7 
 4 lia 56 u 37 1/3 
 EMI16.8 
 
<tb> 5 <SEP> 116 <SEP> 58 <SEP> " <SEP> 38 <SEP> 2/3
<tb> 6 <SEP> 120 <SEP> 60 <SEP> " <SEP> 40
<tb> 
 
 EMI16.9 
 7 12 62 n 41 1/3 8 128 64 tt 42 2/3 
 EMI16.10 
 
<tb> 9 <SEP> 132 <SEP> 66 <SEP> " <SEP> 44
<tb> 
<tb> 10 <SEP> 136 <SEP> 68 <SEP> " <SEP> 45 <SEP> 1/3
<tb> 
 
 EMI16.11 
 11 140 70 H 46 z l2 144 'l2 n 48 15 148 Kit 49 riz3 14 15P.

   'l6 a 50 3/S 
 EMI16.12 
 
<tb> 15 <SEP> 156 <SEP> 78 <SEP> " <SEP> 52
<tb> 
 
 EMI16.13 
 16 160 80 n 5Z.1/5 17 164 82 ' 54 8/3 18 168 84 If 56 

 <Desc/Clms Page number 17> 

 
 EMI17.1 
 
<tb> Pendule <SEP> Accordé <SEP> sur <SEP> Répond <SEP> également <SEP> à
<tb> n  <SEP> oscillation <SEP> en <SEP> des <SEP> oscillations <SEP> en
<tb> 1 <SEP> minât <SEP> 9 <SEP> 1 <SEP> minute <SEP> . <SEP> 
<tb> 
<tb> 



  19 <SEP> 172 <SEP> 86 <SEP> et <SEP> 57 <SEP> 1/3
<tb> 
<tb> 20 <SEP> 176 <SEP> 88 <SEP> " <SEP> 58 <SEP> 2/3
<tb> 
<tb> Fil <SEP> 180 <SEP> 90 <SEP> n <SEP> 60
<tb> 
<tb> 22 <SEP> 184 <SEP> 92 <SEP> " <SEP> 61 <SEP> 1/3 <SEP> 
<tb> 
<tb> 23 <SEP> 188 <SEP> 94 <SEP> " <SEP> 62 <SEP> 2/3 <SEP> 
<tb> 
<tb> 24 <SEP> 192 <SEP> 96 <SEP> " <SEP> 64
<tb> 
 
Si par exemple, la fréquence de pulsation est de 80 (Fig. 29), les pendules n  16 et au-dessous   jusqu'au.   n . 



  13   enviran,   atteindront les contacts opposés 10, tandis que ceci n'est pas ne cas pour le n  17 et au-dessus. A l'aide d'une résistance (14 dans les figs. 32-32) on peut régler l'excitation de l'aimant et ainsi de   même,   dimi-   naar   le nombre des pendules actifs. 



   Les 24 batés 12, respectivement les 24 suspensions 11, sont, par des fils   15,   reliées chacune avec 24 res- sorts 16 qui, à leurs extrémités portent des rouleaux 17 pouvant tourner et poussent ceux-ci contre an long cylindre 18, qui s'étend au-dessus de l'ensemble des 24 ' rouleaux. Le cylindre 18, aussi   lien   que le   rouleau 17,   ont leur surface moletée, de préférence les roaleaax 17 sont moletés d'une façon plus profonde et plus grossière que le cylindre 18. De plus, il est prévu un autre cylin- dre 19, qui, en coopérant avec 18, sert au transport du papier. Ces deux cylindres sont serrés l'un contre l'au- tre par les ressorts 16, les coussinets de 18 ayant un jeu suffisant à cet effet.

   Afin de pouvoir introduire aisément le papier, les rouleaux 17 peuvent être soulevés à l'aide   d'an   levier 20 et d'un excentrique 21   (Fig.   30). 



  Une tôle 52 circulairement recourbée sert à guider le papier lors de son introduction. 

 <Desc/Clms Page number 18> 

 



   Le long cylindre 18 est commandé par an mouvement d'horlogerie ou par an moteur 22 (Fig. 32), de préférence   à l'aide   d'une vis sans fin 23, avec une transmission   telle   que le papier 24 est passé   à   une vitesse appropriée - par ex. 12 - 24 cm. à la minute - entre 17 et 18. Le ventilateur oa ailette 25, sert au maintien constant de la vitesse . A l'aide des rouleaux é 26 et 27 le papier 
24 est introduit dans le liquide ¯(eaa salée) , se   trou-   vant dans le récipient 28, de telle sorte   qu'il   soit bien humecté en passant entre les rouleaux 17 et 18.Les rouleaux 26 et 27 et le roaleaa de réserve de papier 
29, sont supportés dans un châssis 30, de manière   à   pou - voir être retirés ensemble hors du liquide da. bassin 28. 



   Dans cette position l'ensemble du châssis est maintenu par les boutons 31,. qui sont engagés dans an support 32 fixé au bassin 28. 33 est un poids pour freiner le rou- leau de papier 29. 34 est un frotteur d'humidité pour le papier qui sort très mouillé da liquide. 



   Le papier 24 est une espèce de papier bavard ou de papier à journal et est impregné ou enduit, de tournesol, de phénol-phtalèine, d'alizarine ou analogue. En 35 (Figs. 



  24 et 30') se trouve une source de courant qui, aussitôt que avec le procédé à coarant de travail le contact est établi entre un des pendules G et le levier 10 corres- pondant, envoie un courant par G, 10, 11, 15, le ressort correspondant 16, le rouleau 17 correspondant, à travers le papier humide vers le cylindre 18, qui se trouve en communication avec   l'antre   pôle de 35 par l'intermédiaire d'une lampe à incandescence ou autre résistance 36, Les petits   rooleaex   17 ont ainsi deux   bots :   ils servent à déplacer le papier et mettent   le*   papier en circait .   lorsque   le circuit est ferné le courant décompose la so- lation de sel dont le papier est pénétré.

   Il se produit de la soude caustique, qui fait virer la couleur da tour- 

 <Desc/Clms Page number 19> 

 nesol, de l'alizarine ou de la phénol-phtaléine, dans le papier. 



   Une variante du procédé consiste, dans ce que l'on   atilise   pas da papier préparé, le bassin 28 étant alors 
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 rempli avec la solution chimique , par ex, teintare de tournesol pour en tremper ainsi le papier. 



   Les inscriptions effectuées par les   rouleaux   17 sur la bande d'inscription présentent l'aspect montré dans la Fig. 33. U n pendule G oscillant et touchant son le- vier de contact 10 produit chaque fois an trait sur le 
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 papier''/Le trait disposé le plus haut indique le pools. 



  La Fig. 33 correspond en 6-6 à peu prùsjaa diagramme d'oscillation du pendule Fig. 29. 



   En 1 - 1 le pools est de 82 par minute 
 EMI19.3 
 n 2 - 2 " n es tt 86 n " " 3 - 3 " " " " 82 " m 4 - 4 tt il il tg 178 il n " 5 - 5 Il il an '6" Il n " 6 - 6 u u U tt 80 tut n 
Fig. 34 montre l'appareil de contact (F dans la Fig. 



  24) qui doit être actionné par le pouls et tel qu'il est avantageusement prévu pour an enregistrement de longue durée. 



   36 est la section du poignet d'an homme. Le poignet est modérément serré dans   l'étau.   à vis 37.   l'étau   37 est déplaçable par rapport à l'étrier 39 et peut être fixé par la vis de   serrega   38. L'appareil de contact proprement dit 44 est maintenu en39 au moyen de vis de réglage 40 et 41 et   de-)   ressorts 42 et 43. Par le serrage des vis 40 et 41 le poignet 36 est serré dans l'étau 37. Le pools exerce sa pression sur la plaque 46 et fait ainsi vibrer le levier primaire 47.

   Celui-ci pousse en 49 contre le levier secondaire 48 amorti,   l'entrains   dans son mouve- ment oscillatoire et fait ici contact ou interromp en me- 

 <Desc/Clms Page number 20> 

 sare avec le battement da pools, le   circuit   da courant 
51 de la bobine 8 (Fig. 30) de   1'électro-aimant   action- nant les pendales   G.   



    REVENDICATIONS.   



   1. Installation poar l'examen da   coeat,   caractérisée par ce que les pulsations mécaniques provoquées par le coeut, sont transmises à an nombre de structures   suscep-   tibles de résonnance. 



   2. Exécution de l'installation selon la revendica- tion 1, caractérisée par ce que les structures   saseepti-   bles de résonnance sont constituées par des   langaettes   élcatiques. 



   3. Exécution de l'installation selon la revendica- tion 1, caractérisée par ce que les structures suscepti- bles de résonnance sont constituées par de petites roues pivotées et par   an   ressort. 



   4. Exécution de l'installation selon la revendica- tion 1, caractérisée par ce que les structures suscepti- bles de résonnance sont   constitaées   par des pendules. 



   5. Exécution de l'installation selon la revendica- tion 4, caractérisée par ce que la longue or de pendale est raccourcie par l'addition de, masses   co-oscillantes,   qui   aagmentent   artificiellement le moment d'inertie da pendre. 



   6. Exécution de l'installation selon les revendica- tions 1 et 4, caractérisée par ce que les pendules sont constitués par des disques, dont l'équilibre est rompu par an évidement   oni-latéral.  

Claims (1)

  1. 7. Exécution de l'installation selon la revendica- tion 1. caractérisée par ce que les structures suscepti- bles de résannance reposent sar desarêtes ou couteaux, 8. Exécution de l'installation selon la revendication 1, caractérisée par ce que les cavités qui reçoivent les <Desc/Clms Page number 21> couteaux de support présentent une forme courbe.
    9. Exécution de l'installation selon la revendica- tion 1, caractérisée par ce que on prévoit une échelle graduée, qai se trouve en face des structures suscepti- bles d'oscillation, et qui permet la lecture immédiate de la valeur du pools.
    10. Installation selon la revendication 1, caracté- risée par ce que les structures susceptibles d'oscilla- tion sont actionnées par voie éectro-magnétique.
    11. Installation selon la revendication 1, carac- térisée par ce que les pulsations du coeur sont utilisées pour faire varier une résistance ou pour fermer ' , et ouvir un contact et pour créer ainsi dans un circuit électro-magnétique des oscillations en mesure avec les battements du pouls.
    12. Installation selon la revendication 1, caracté- risée par ce que les structures susceptibles d'oscilla- tions, les pendules, se trouvent opposées à un électro- aimant, de sorte que par son attraction ou par sa répal- sion elles sont amenées à osciller.
    13. Installation pour l'examen du coeur selon les revendications 3, caractérisée par ce que les pendules sont disposés en cercle autour de l'électro-aimant.
    14. Installation pour l'examem du coeur selon la revendication 3, caractérisée par ce que les pendules sont des pendules gravifiques.
    15. Installation pour l'examen du coeur selon la revendication 3, caractérisée par ce que le diamètre du support de pendule est notable par rapport à l'axe, de sorte que lors du l'oscillation il se produise un mou- vement roulant.
    16. Installation pour l'examen du coeur, caractéri- sée par ce que les pendules sont pourvus- de contre-pendu- les pour l'accordage exact et la mise au point de la dis- <Desc/Clms Page number 22> tance entre lear centre de gravité et leur axe de rota- t ion.
    17. Installation poar l'examen da coear, caractéri- sée par ce que les pendales sont accordés sur an malti- ple de la fréquence da pools, de sorte qa.'ils peavent être utilisés aussi:- 'bien) pour la mesure de la fréquence simple que pour celle de la fréquence multiple.
    18. Installation poar l'examen du coeur, caracté- risée par ce qae sous l'action de la dilatation et de la contraction des artères ou par les pulsations da coeur lai-même, on actionne an contact oa une résistance varia- ble pour créer ainsi des pulsations dans un circuit élec- tro-magnétiqae.
    19. Installation poar l'examen da coeur, saractéri- sée par ce qae par la dilatation et la contraction des artères oa par les impulsions da coeur lui-même, an le- vier oscillant est mis en mouvement et que ce levier se trouve opposé à on contact, qui est ouvert et fermé par le mouvement.
    20. Installation pour l'examen da coeur, caractéri- sée par ce que le corps , avec lequel le corps actionné par le pools fait contact, est pivoté oa monté de façon à pouvoir céder facilement et aussi près que possible de son centre de gravité et oppose une résistance aux impals ions da pools par son moment d'inertie.
    21. Installation pour la mesure de la fréquence da poals selon la revendicarion 1, caractérisée par ce que le pouls commande an contact et que des variations ainsi déterminées dans an courant électrique, créent une série de signes en mesure avec les battements da pools.
    22. Installation selon les revendications 1 et 21, caractérisée par ce que le circuit da courant comprend an électro-aimant, qui attire une armatare ou une membra- <Desc/Clms Page number 23> ne, et que la valeur de la fréquence du poals est ainsi rendue perceptible à l'oeil ou à l'oreille.
    23, Installation selon les revendications 1 et 21, caractérisée par ce que, par le mouvement de l'armature de 1'électro-aimant on produit sur da papier ou autre matériel approprié, des marques en mesure avec les batte- ments da pools.
    24. Installation selon les revendications 1 et 21, caractérisée par ce que le circuit du courant est contrô- lé par an dispositif de contact constitué par deux leviers mobiles dont l'an est mû par le pools et le second entrai- né par le premier, le contact entre les deux leviers étant fermé ou interrompu suivant la direction du moave- ment.
    25. Installation selon les revendications 1 et 21, caractérisée par ce que le second levier entrainé par) le premier, est arrêté dans son mouvement par an dispositif de freeinage.
    26. Installation selon la revendication 1, caracté- risée par ce que les structures susceptibles d'oscilla- tion peuvent produira une courbe de résonnance asymétri- que par la disposition d'un champ magnétique asymétri- que.
    27. Installation selon la revendication 1, caracté- risée par ce qae les structures susceptibles d'oscilla- tion, qui oscillent avec le plus d'amplitude, produisent des marques sur une bande d'inscription.
    28. Installation selon la revendication 1, caracté- risée par ce que les structures susceptibles d'oscilla- tion se trouvent opposées à des batée , à des distances telles, que seulement les structures qui oscillent avec le plus d'ampli tude viennent en contact avec ces butés, pour fermer ou ouvrir un circuit de courant et actionner <Desc/Clms Page number 24> ainsi an dispositif enregistreur.
    29. Exécution de l'installation selon la revendica- tion 28, caractérisée par ce que le coarant d'enregistre- ment crée des marques car ane bande en étoffe on. en pa- pier par action. électro-chimique.
    30 Exécution de l'installation selon la revendica- tion 29, caractérisée par ce que la bande d'étoffe oa de papier est imprégnée avec da toarnesol ou une aatre ma- tière colorante susceptible d'être modifiée par des pro- duits d'électrolyse.
    31. Exécution de l'installation selon la revendica- tion 39, caractérisée par ce que le courant d'enregistre- ment est communiqué à la bande d'étoffé oa de papier, aa. moyen d'au nombre de rouleaux.
    32. Exécution de l'installation selon la revendica- tion 31, caractérisée par ce que les rouleaux condactears da courant ont leur surface moletée.
    33, Exécution de l'installation selon les revendica- tions 1 et 26, caractérisée par ce qae les structures susceptibles d'oscillation sont des pendules gravifiques.
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